RU2014553C1 - Газификатор криогенной жидкости - Google Patents
Газификатор криогенной жидкости Download PDFInfo
- Publication number
- RU2014553C1 RU2014553C1 SU4929704A RU2014553C1 RU 2014553 C1 RU2014553 C1 RU 2014553C1 SU 4929704 A SU4929704 A SU 4929704A RU 2014553 C1 RU2014553 C1 RU 2014553C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- evaporator
- reservoir
- drive
- blowing
- additional
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Separation By Low-Temperature Treatments (AREA)
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
- Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)
Abstract
Сущность изобретения: газификатор криогенной жидкости, содержащий резервуар для жидкого газа и соединенный с резервуаром и трубопроводом выдачи газообразного продукта продукционный испаритель со средством обдува его поверхности воздухом, при этом испаритель разделен на два блока теплообменников, а средство обдува, выполнено в виде соединенного с приводом рабочего вала, каждый конец которого имеет вентиляторное колесо, расположенное соответственно напротив первого и второго блоков испарителя, средство обдува выполнено с пневматическим приводом и снабжено дополнительным вентиляторным колесом с центробежной ориентировкой рабочих лопаток, размещенным между основными рабочими колесами, имеющими осевую направленность рабочих лопаток, при этом размещение теплообменника первого блока испарителя выполнено радиально вокруг дополнительного колеса, а подключение пневмопривода средства обдува выполнено входом и выходом соответственно к верхней части резервуара и к трубопроводу выдачи газообразного продукта. 1 ил.
Description
Изобретение может быть использовано для газификации жидкого азота, применяемого в шахтах при тушении подземных пожаров.
Цель изобретения - повышение эффективности процесса газификации жидкого азота за счет улучшения условий теплосъема, что обусловлено конструктивным решением продукционного испарителя, и снижения энергозатрат.
На чертеже приведена схема устройства для получения инертного газа.
Устройство содержит резервуар 1 жидкого азота с испарителем 2 наддува, соединенного посредством трубопроводов 3 и 4 соответственно с приводом 5 вентиляторного устройства и блоками 6 и 7 (блок N 1 и блок N 2) продукционного испарителя жидкого азота. Вентиляторное устройство содержит подключенные на привод осевое основное вентиляторное колесо 8 и подсоединенное через муфту 5 включения дополнительное колесо, содержащее центробежные лопатки 10 и колесо 11 с осевым исполнением лопаток. Выходные патрубки газификационного азота от блоков 6 и 7 посредством трубопроводов подсоединены на общий коллектор 12. Для увеличения мощности привод 5 имеет дополнительное подключение через регулятор 13 на блок 6 продукционного испарителя. Режим подачи сжатого газа на привод обеспечивается через регулятор 14 давления и контролируется манометром 15. Зазор окружающего воздуха на обдув блоков 6 и 7 продукционного испарителя обеспечивается через обособленные направляющие аппараты 16. Сброс отработанного газа после пневмопривода 5 выведен трубопроводом 17 непосредственно на потребитель (пеногенератор) с возможностью переключения на общий коллектор 12. Устройство смонтировано на платформе 18.
Устройство работает следующим образом.
Для получения сжатого газообразного азота, используемого для энергообеспечения пневмомеханизмов при производстве горноспасательных и технических работ в шахте (отбойные лопатки, пневмолебедки, пневмосверла, пневмоломы, пневмовентиляторы и др. ) или для создания невзрывчатой среды в аварийном участке, получения инертной пены, для профилактики или тушения пожаров устройство транспортируют к месту производства работ.
Для запуска установки в работу жидкий азот подают из резервуара 1 в испаритель 2 наддува, где азот за счет тепла окружающего воздуха испаряется и под давлением поступает в верхнюю часть резервуара для создания давления выдачи жидкого продукта из резервуара в блоки 6 и 7 продукционного испарителя, а вторая (большая) часть сжатого газа поступает по трубопроводу 3 на привод 5 вентиляторного устройства. Пневмопривод вентилятора обеспечивает вращение основного и дополнительного рабочих колес, при этом обеспечивается обособленный забор воздуха на обдув блоков 6 и 7 продукционного испарителя. За счет отбора тепла воздуха жидкий азот в теплообменных спиралях газифицируется и через выходные патрубки под давлением поступает в раздаточную трубу коллектора 12 и через выходные каналы на потребитель. Отработанный сжатый газ из пневмопривода 5 через выходной патрубок и трубопровод 17 направляют также на потребитель (пеногенератор, отбойный молоток, пневмосверло и др. ).При необходимости развить большую мощность пневмопривода увеличивают расход сжатого газа путем подачи сжатого газа дополнительно из продукционного испарителя блока 6 через регулятор давления 13. При работе устройства по газификации азота с меньшей производительностью дополнительный блок 7 через муфту 9 включения отключают. Регулирование подачи жидкого азота обеспечивается и контролируется непосредственно на резервуаре 1, подача сжатого газа на пневмопривод - по установленным на трубопроводе 3 регулятору давления и манометром.
П р и м е р. Для экспериментальных исследований параметров устройства использовались резервуар жидкого азота РЦВ-0,5/1,6 (гидравлическая емкость 0,5 м3, рабочее давление выдачи жидкого азота 1,6 МПа), теплообменные спиральные блоки конструкции НПО "Криогенмаш", ротационная система "пневмопривод-вентилятор" (НПО "Криогенмаш"), основными достоинствами последней являются сочетание преимуществ двигателей турбинного и объемного типов, полное отсутствие трущихся деталей, безмасляная рабочая полость. Отличается надежностью, компактностью, простотой изготовления. Техническое решение системы "пневмопривод-вентилятор" обеспечивает возможность утилизации отработанных газов с потерей рабочего давления до 0,1 МПа при рабочем давлении от 0,05 до 4,0 МПа при частоте вращения до 2000 об/мин и расходе продукта до 30 м3/мин (в зависимости от типоразмера). В данном случае при регулируемом рабочем давлении до 1,6 МПа потери отработанного газа исключаются. При стендовых испытаниях система "пневмопривод-вентилятор" работает устойчиво при температурах продукта от -70 до +70оС. Комплектующие узлы устройства свободно монтируются на платформе шахтной вагонетки длиной 3450 мм и высотой от головки рельса 1650 мм, что укладывается в норматив подвижных подземных транспортных средств. Габариты по длине по сравнению с прототипом уменьшаются вдвое при увеличении производительности более чем в 1,5 раза (с 300 м3/ч до 500 м3/ч), при этом устанавливаются более совершенные теплообменники.
Предложенное техническое решение делает работу газификационной установки на холодном принципе (без электропривода) более надежной и эффективной.
Claims (1)
- ГАЗИФИКАТОР КРИОГЕННОЙ ЖИДКОСТИ, содержащий резервуар для жидкого газа и соединенный с резервуаром и трубопроводом выдачи газообразного продукта продукционный испаритель со средством обдува его поверхности воздухом, при этом испаритель разделен на два блока теплообменников, и средство обдува выполнено в виде соединенного с приводом рабочего вала, каждый конец которого имеет вентиляторное колесо, расположенное соответственно напротив первого и второго блоков испарителя, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности процесса газификации за счет улучшения условий теплосъема и снижения энергозатрат, привод выполнен пневматическим и средство обдува снабжено дополнительным вентиляторным колесом с центробежной ориентировкой рабочих лопаток, размещенным между основными рабочими колесами, имеющими осевую направленность рабочих лопаток, при этом теплообменники первого блока испарителя размещены радиально вокруг дополнительного колеса, а привод средства обдува подключен входом и выходом соответственно к верхней части резервуара и к трубопроводу выдачи газообразного продукта.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4929704 RU2014553C1 (ru) | 1991-04-17 | 1991-04-17 | Газификатор криогенной жидкости |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4929704 RU2014553C1 (ru) | 1991-04-17 | 1991-04-17 | Газификатор криогенной жидкости |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2014553C1 true RU2014553C1 (ru) | 1994-06-15 |
Family
ID=21570993
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU4929704 RU2014553C1 (ru) | 1991-04-17 | 1991-04-17 | Газификатор криогенной жидкости |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2014553C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101411927B (zh) * | 2008-09-09 | 2011-12-28 | 臧玉华 | 多功能巷道液氮灭火车 |
RU2615302C1 (ru) * | 2015-10-08 | 2017-04-04 | Межрегиональное общественное учреждение "Институт инженерной физики" | Способ холодной регазификации криогенной жидкости бесперебойного действия и устройство для его осуществления |
-
1991
- 1991-04-17 RU SU4929704 patent/RU2014553C1/ru active
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101411927B (zh) * | 2008-09-09 | 2011-12-28 | 臧玉华 | 多功能巷道液氮灭火车 |
RU2615302C1 (ru) * | 2015-10-08 | 2017-04-04 | Межрегиональное общественное учреждение "Институт инженерной физики" | Способ холодной регазификации криогенной жидкости бесперебойного действия и устройство для его осуществления |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2289770C2 (ru) | Установка для сжижения природного газа | |
US7637109B2 (en) | Power generation system including a gas generator combined with a liquified natural gas supply | |
JP2858750B2 (ja) | 貯蔵したエネルギ利用の発電システム,方法およびその装置 | |
US5634340A (en) | Compressed gas energy storage system with cooling capability | |
US5402631A (en) | Integration of combustor-turbine units and integral-gear pressure processors | |
JPS626083B2 (ru) | ||
CN101107425B (zh) | 用于利用废热产生电力的方法和设备 | |
KR20090131289A (ko) | 가스 터빈 플랜트 | |
WO2001092702A1 (en) | Integrated gas compressor | |
US12037946B2 (en) | Dual cycle intercooled hydrogen engine architecture | |
MXPA05003331A (es) | Sistema y metodo de emision reducida de dioxido de carbono para proporcionar energia para compresion de refrigerantes y energia electrica para un proceso de licuefaccion de gas. | |
RU2014553C1 (ru) | Газификатор криогенной жидкости | |
KR960003681B1 (ko) | 연소기-터빈 유니트 및 압축기 병합 방법 및 시스템 | |
RU2047059C1 (ru) | Утилизационная турбодетандерная установка | |
US3809017A (en) | Heat and steam generator | |
CN107917074A (zh) | 一种给恒压储气源供气的专用空压机系统 | |
US20180299070A1 (en) | Self-powered energy conversion refrigeration apparatus | |
US4350019A (en) | Gas expansion/compression train | |
EP2884206B1 (en) | Energy conversion refrigeration apparatus and method | |
US3056539A (en) | Gas turbine compressor units | |
US6820423B1 (en) | Method for improving power plant thermal efficiency | |
JP3211942B2 (ja) | 石炭ガス化複合サイクルシステムの駆動方法及び装置 | |
AU2018350938A1 (en) | Compression device and method and refrigeration machine | |
CA3084428A1 (en) | Compression device and method | |
CN210860637U (zh) | 液态二氧化碳或液氮远程压注装置 |