RU2014553C1 - Газификатор криогенной жидкости - Google Patents

Газификатор криогенной жидкости Download PDF

Info

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
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
А.Е. Чуприков
В.П. Ельчинов
Г.А. Смыков
Original Assignee
Российский научно-исследовательский институт горноспасательного дела
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Российский научно-исследовательский институт горноспасательного дела filed Critical Российский научно-исследовательский институт горноспасательного дела
Priority to SU4929704 priority Critical patent/RU2014553C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2014553C1 publication Critical patent/RU2014553C1/ru

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)

  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.
SU4929704 1991-04-17 1991-04-17 Газификатор криогенной жидкости RU2014553C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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