JP6189369B2 - 冷凍車及び低温液化可燃性ガスを使用するその冷凍室の冷却方法 - Google Patents
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Description
また、トラクタにおいてボイルオフ装置を使用することは、同時に、対応する補給所ユニットにおいて液体窒素及び天然ガスの複合補給モードを可能にするので、並はずれた能率の増加がわかり、特に有益である。
なお、出願当初の特許請求の範囲の記載事項をそのまま付記しておく。
[1]
少なくとも1つの補助熱交換器(22)を介して冷却される少なくとも1つの冷凍室(5)を備え、
前記冷凍室(5)の前記補助熱交換器(22)は、低温液化可燃性ガス(LNG)用の蒸発器(10)と熱を交換することのできる熱交換ループ(20)を他の構成と接続されることを特徴とする冷凍車(1)。
[2]
前記補助熱交換器(22)は、継手(25)及び可撓ライン(23)を介して前記熱交換ループ(20)の他の構成と接続される、請求項1に記載された冷凍車(1)。
[3]
前記冷凍車(1)は、少なくとも1つの第1の車両部分(2)及び少なくとも1つの第2の車両部分(3)を分離可能に備え、前記第1の車両部分(2)は内燃機関(4)を含み、前記可撓ライン(23)及び前記継手(25)が2つの車両部分(2,3)の間で2つの取り外し可能な接続部を形成することと、前記低温液化可燃性ガス(LNG)用の前記蒸発器(10)が前記第1の車両部分(2)に配置されることと、を特徴とする、請求項2に記載された冷凍車(1)。
[4]
前記第1の車両部分(2)は、低温液化可燃性ガス(LNG)、特に天然ガス、用の燃料タンクを備え、前記内燃機関(4)は可燃性ガス(LNG)で運転され、前記蒸発器(10)は燃料ライン(9)を介して一方が前記内燃機関(4)に他方が前記燃料タンク(7)に接続され、前記可燃性ガス(LNG)が内燃機関(4)へ導かれる、請求項3に記載された冷凍車(1)。
[5]
熱交換ループ(20)は第1の熱交換器(21)を備え、前記第1の熱交換器(21)が前記蒸発器(10)と熱交換できるとともに前記第1の熱交換器(21)が前記冷凍室(5)で前記補助熱交換器(22)と接続されるように前記第1の熱交換器(21)は前記冷凍車(1)に配置される、先行する請求項のいずれか1項に記載された冷凍車(1)。
[6]
前記熱交換ループ(20)は、冷媒を含み冷媒ポンプ(24)を備える、先行する請求項のいずれか1項に記載の冷凍車(1)。
[7]
前記低温液化可燃性ガス(LNG)を蒸発させるために前記蒸発器(10)へ追加の周辺空気を供給するための閉鎖可能な空気フラップ(30)を備える、先行する請求項のいずれか1項に記載された冷凍車(1)。
[8]
バイパス接続(27)及びバイパス弁(31)を備え、これらは、前記バイパス弁(31)を開放することによって前記補助熱交換器(22)迂回できるように配置される、請求項5から請求項7のいずれか1項に記載された冷凍車(1)。
[9]
前記冷凍車(1)は、好ましくは補助熱交換器(22)とともに冷凍ユニット(6)の中に配置された、液体窒素(LIN)用の第1の窒素タンク(40)と、窒素ライン(42)と、窒素ポンプ(43)と、窒素放出口(45)と、窒素熱交換器(44)と、を備える、先行する請求項のいずれか1項に記載された冷凍車(1)。
[10]
低温液化可燃性ガス(LNG)及び液体窒素(LIN)の連結貯留及び/又は搬送のために、低温液化可燃性ガス(LNG)用の燃料タンク(7)と、液体窒素(LIN)用の第1の窒素タンク(41)と、前記燃料タンク(7)及び前記第2の窒素タンク(41)の間の熱交換接続部品(51)と、を備えるボイルオフ装置(50)は、前記冷凍車(1)に配置され、前記燃料タンク(7)の前記可燃性ガス(LNG)が直接的にまたは間接的に前記液体窒素(LIN)によって冷却又は保冷されるように設けられる、先行する請求項のいずれか1項に記載された冷凍車(1)。
[11]
低温液化可燃性ガス(LNG)特に液化天然ガスの蒸発のために、熱が冷凍室(5)から補助熱交換器(22)を介して取り出され熱交換ループ(20)を介して蒸発器へ導かれる、ことを特徴とする冷凍車(1)の少なくとも1つの冷凍室(5)を少なくとも1つの補助熱交換器(22)を介して冷却するための冷凍方法。
[12]
前記冷凍車(1)は、フルトレーラ用トラクタ及び蒸発器(10)を備える第1の車両部分(2)と、前記冷凍室(5)及び前記補助熱交換器(22)を備える第2の車両部分(3)とに、前記熱交換ループ(20)の可撓ライン(23)中の2つの取り外し可能な継手(25)を介して分けられる、前記低温液化可燃性ガス(LNG)は、燃料タンク(7)へ貯留され、燃料ライン(9)好ましくは燃料ポンプ(8)を介して前記蒸発器(10)へ導かれ、その後内燃機関(4)へ供給される、そして、前記蒸発のために要求される熱は、前記熱交換ループ(20)を介して前記冷凍室(5)から取り出される、請求項11に記載された冷凍方法。
[13]
前記補助熱交換器(22)を介して前記冷凍室(5)から取り出された前記熱は、前記熱交換ループ(20)中の冷媒へ伝達され、冷媒ポンプ(24)を介して第1の熱交換器(21)へ導かれ、そして、前記第1の熱交換器(21)を介して前記蒸発器(10)へ伝達される、請求項11または請求項12に記載された冷凍方法。
[14]
環境からの追加の熱を閉鎖可能な空気フラップ(30)を介して前記蒸発器(10)へ供給する、請求項11から請求項13のいずれか1項に記載された冷凍方法。
[15]
前記冷凍室(5)が冷却を必要としない場合に、バイパス弁(31)を開けることによってバイパス接続(27)及びバイパス弁(31)を通して、前記補助熱交換器(22)は迂回される、請求項11から請求項14のいずれか1項に記載された冷凍方法。
[16]
前記冷媒ポンプ(24)は、機械式ポンプ駆動(26)を介して前記内燃機関(4)で直接的に運転される、請求項13に記載された冷凍方法。
LIN 液体窒素
LNG 液体天然ガス
1 冷凍車
2 第1の車両部分
3 第2の車両部分
4 内燃機関
5 冷凍室
6 冷凍ユニット
7 燃料タンク
8 燃料ポンプ
9 燃料ライン
10 蒸発器
11 ファン
20 熱交換ループ
21 第1の熱交換器
22 補助熱交換器
23 可撓ライン
24 冷媒ポンプ
25 継手
26 機械式ポンプ駆動
27 バイパス接続
30 閉鎖可能な空気フラップ
31 バイパス弁
32 切換弁
40 第1の窒素タンク
41 第2の窒素タンク
42 窒素ライン
43 窒素ポンプ
44 窒素熱交換器
45 窒素出口
50 ボイルオフ装置
51 熱伝達接続部品
Claims (17)
- 少なくとも1つの冷凍室(5)と、該冷凍室(5)内に位置し、液体窒素間接冷却システムの一部である窒素熱交換器(44)とを備える冷凍車(1)であって、該冷凍車(1)は、
熱伝達媒体が循環する熱交換ループ(20)を構成する他の構成要素と接続され、前記冷凍室(5)内に位置する補助熱交換器(22)を備えるとともに、前記熱交換ループ(20)が熱を交換することができる低温液化可燃性ガス用の蒸発器(10)を備え、
前記冷凍室(5)の熱を前記補助熱交換器(22)及び/又は前記窒素熱交換器(44)を介して取り出すことで、前記冷凍室(5)が冷却され得ること、及び
前記熱交換ループ(20)は第1の熱交換器(21)を備え、該第1の熱交換器(21)が前記蒸発器(10)と熱交換できるとともに、該第1の熱交換器(21)が前記冷凍室(5)で前記補助熱交換器(22)と接続されるように前記第1の熱交換器(21)は前記冷凍車(1)に配置されていること、を特徴とする冷凍車(1)。 - 前記補助熱交換器(22)は、継手(25)及び可撓ライン(23)を介して前記熱交換ループ(20)を構成する他の構成要素と接続される、請求項1に記載の冷凍車(1)。
- 第1の車両部分(2)は、低温液化可燃性ガス用の燃料タンク(7)を備え、内燃機関(4)は可燃性ガスで運転され、前記蒸発器(10)は燃料ライン(9)を介して一方が前記内燃機関(4)に他方が前記燃料タンク(7)に接続され、前記可燃性ガスが前記内燃機関(4)へ導かれる、請求項2に記載の冷凍車(1)。
- 前記熱交換ループ(20)は、冷媒ポンプ(24)を備える、請求項1ないし3のいずれか1項に記載の冷凍車(1)。
- 前記低温液化可燃性ガスを蒸発させるために、前記蒸発器(10)へ追加の周辺空気を供給するための閉鎖可能な空気フラップ(30)を備える、請求項1ないし4のいずれか1項に記載の冷凍車(1)。
- バイパス接続(27)及びバイパス弁(31)を備え、これらは、前記バイパス弁(31)を開けることによって前記補助熱交換器(22)を迂回できるように配置される、請求項1、4、又は5のいずれか1項に記載の冷凍車(1)。
- 前記窒素熱交換器(44)は、前記補助熱交換器(22)とともに冷凍ユニット(6)内に配置される、請求項1ないし6のいずれか1項に記載の冷凍車(1)。
- 前記冷凍車(1)は、液体窒素(LIN)用の第1の窒素タンク(40)と、窒素ライン(42)と、窒素ポンプ(43)と、窒素放出口(45)とを備える、請求項1ないし7のいずれか1項に記載の冷凍車(1)。
- 低温液化可燃性ガス及び液体窒素(LIN)の連結貯留及び/又は搬送のために、低温液化可燃性ガス用の燃料タンク(7)と、液体窒素(LIN)用の第2の窒素タンク(41)と、前記燃料タンク(7)及び前記第2の窒素タンク(41)の間の熱交換接続部品(51)とを備えるボイルオフ装置(50)が前記冷凍車(1)に配置され、前記燃料タンク(7)内の前記低温液化可燃性ガスが直接的にまたは間接的に前記液体窒素(LIN)によって冷却又は保冷されるようになっている、請求項1ないし8のいずれか1項に記載の冷凍車(1)。
- 冷凍車(1)の少なくとも1つの冷凍室(5)を冷却するための冷却方法であって、該冷凍車(1)は、前記冷凍室(5)内に位置する、液体窒素間接冷却システムの一部である窒素熱交換器(44)を備えるものであり、
−前記冷凍車(1)は、熱伝達媒体が循環する熱交換ループ(20)を構成する他の構成要素と接続され、前記冷凍室(5)内に位置する補助熱交換器(22)を備えるとともに、前記熱交換ループ(20)が熱を交換することができる低温液化可燃性ガス用の蒸発器(10)を備えるものであり、
−熱が前記冷凍室(5)から前記窒素熱交換器(44)及び/又は前記補助熱交換器(22)を介して取り出され、前記補助熱交換器(22)を介して取り出された前記熱は前記蒸発器(10)に伝導されること、及び
−前記熱交換ループ(20)は第1の熱交換器(21)を備え、該第1の熱交換器(21)は、それが前記蒸発器(10)と熱交換をすることができ、前記補助熱交換器(22)を介して前記冷凍室(5)から取り出された前記熱が、前記熱交換ループ(20)中の熱伝達媒体へ伝達され、冷媒ポンプ(24)を介して前記第1の熱交換器(21)へ導かれ、そして、前記第1の熱交換器(21)を介して前記蒸発器(10)へ伝達されるように前記冷凍車(1)に配置されていること、を特徴とする冷却方法。 - 前記冷凍車(1)が運転されておらず、前記冷凍車(1)の内燃機関が使用されていないとき、すなわち、停止しているとき、熱は、前記窒素熱交換器(44)を介してのみ前記冷凍室(1)から取り出されることを特徴とする、請求項10に記載の冷却方法。
- 前記冷凍車(1)が運転されていて、前記冷凍車(1)の内燃機関が使用されているとき、熱は、前記冷凍室(5)から前記補助熱交換器(22)を介して取り出され、前記低温液化可燃性ガスは燃料タンク(7)の液相から取り出され、まず、最初に、前記蒸発器(10)の中で蒸発して、この蒸発は、熱を前記冷凍室(5)から取り出し、前記蒸発器(10)へ伝導するのに使用され、その後にのみ内燃機関に供給され、もし、このように取り出された熱が前記冷凍室(1)に与えられた設定温度に達するのに十分でないとき、熱は、また、前記窒素熱交換器(44)を介して取り出されることを特徴とする、請求項10に記載の冷却方法。
- 熱が、前記補助熱交換器(22)を介してと、前記窒素熱交換器(44)を介してと同時に取り出されるとき、前記窒素熱交換器(44)は、前記冷凍室(5)内において循環する空気がまず前記補助熱交換器(22)を通って流れるように、前記補助熱交換器(22)の後ろに配置されることを特徴とする、請求項12に記載の冷却方法。
- 前記冷凍車(1)は、フルトレーラ用トラクタ及び蒸発器(10)を備える第1の車両部分(2)と、前記冷凍室(5)及び前記補助熱交換器(22)を備える第2の車両部分(3)とに、前記熱交換ループ(20)の可撓ライン(23)中の2つの取り外し可能な継手(25)を介して分けられ、前記低温液化可燃性ガスは、燃料タンク(7)へ貯留され、燃料ライン(9)を介して前記蒸発器(10)へ導かれ、その後内燃機関(4)へ供給され、そして、蒸発のために要される熱は、前記熱交換ループ(20)を介して前記冷凍室(5)から取り出されることを特徴とする、請求項10に記載の冷却方法。
- 環境からの追加の熱を閉鎖可能な空気フラップ(30)を介して前記蒸発器(10)へ供給する、請求項10から請求項14のいずれか1項に記載の冷却方法。
- 前記冷凍室(5)が冷却を必要としない場合に、バイパス弁(31)を開けることによってバイパス接続(27)及びバイパス弁(31)を通して、前記補助熱交換器(22)は迂回される、請求項10から請求項15のいずれか1項に記載の冷却方法。
- 前記冷媒ポンプ(24)は、機械式ポンプ駆動(26)を介して前記冷凍車(1)の内燃機関(4)で直接的に運転される、請求項16に記載の冷却方法。
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