RU2183301C1 - Устройство для хранения и подачи криогенных продуктов - Google Patents

Устройство для хранения и подачи криогенных продуктов Download PDF

Info

Publication number
RU2183301C1
RU2183301C1 RU2000127291A RU2000127291A RU2183301C1 RU 2183301 C1 RU2183301 C1 RU 2183301C1 RU 2000127291 A RU2000127291 A RU 2000127291A RU 2000127291 A RU2000127291 A RU 2000127291A RU 2183301 C1 RU2183301 C1 RU 2183301C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vacuum
insulation
gaps
cryogenic
residual pressure
Prior art date
Application number
RU2000127291A
Other languages
English (en)
Inventor
Е.Н. Туманин
В.К. Федотов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева"
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 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" filed Critical Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева"
Priority to RU2000127291A priority Critical patent/RU2183301C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2183301C1 publication Critical patent/RU2183301C1/ru

Links

Abstract

Устройство для хранения и подачи криогенных продуктов содержит внутреннюю емкость, заключенную в вакуумно-плотном кожухе. На ее наружной поверхности расположен адсорбент. Вакуумно-многослойная теплоизоляция расположена в полости между внутренней поверхностью кожуха и наружной поверхностью внутренней емкости с образованием зазоров с каждой поверхностью. В вакуумно-многослойной изоляции проложены каналы, сообщающие между собой зазоры. Каналы состоят из участков, расположенных в разных полостях. Стенки каналов выполнены из теплопроводного материала. Использование изобретения позволит уменьшить время стабилизации остаточного давления в слоях изоляции после заправки емкости. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области криогенной техники и предназначено для хранения и подачи криогенных продуктов к потребителям, например для подачи водорода и кислорода в электрохимический генератор (ЭХГ) энергетической установки (ЭУ) на основе водородно-кислородных топливных элементов, предназначенной для установки на различных изделиях.
Известны устройства для хранения и подачи криогенных продуктов, состоящие из внутренней емкости, заключенной в вакуумно-плотном кожухе, вакуумно-многослойной теплоизоляции, расположенной между внутренней поверхностью кожуха и наружной поверхностью внутренней емкости с образованием зазоров с каждой из упомянутых поверхностей и трубопроводов заправки и дренажа (см., например, Справочник по физико-техническим основам криогеники под редакцией М. П.Малкова, М.: Энергия, 1973, стр.339, рис.15-18).
Известно также устройство для хранения и подачи криогенных продуктов, выбранное в качестве прототипа (см. М.Г.Каганер. Тепловая изоляция в технике низких температур. М.: Машиностроение, 1966, стр.264, рис.119), содержащее внутреннюю емкость с закрепленным на ней адсорбентом, заключенную в вакуумно-плотном кожухе, вакуумно-многослойную теплоизоляцию, расположенную между внутренней поверхностью кожуха и наружной поверхностью внутренней емкости с образованием зазоров с каждой из упомянутых поверхностей, трубопроводы заправки и дренажа.
Недостатком известных устройств является длительное время стабилизации остаточного давления в слоях теплоизоляции после заполнения емкости криогенным продуктом и, следовательно, время стабилизации теплового потока из окружающей среды через теплоизоляцию, который зависит от величины остаточного давления. Перед заправкой емкости криогенным продуктом остаточное давление в теплоизоляционной полости обычно находится на уровне 1•10-2-1•10-1 мм рт.ст. С момента начала заправки остаточное давление начинает понижаться за счет поглощения адсорбентом остаточных газов при понижении его температуры. В зазоре между поверхностью емкости, на которой расположен адсорбент, и теплоизоляцией остаточное давление достигает уровня, необходимого для эффективной работы вакуумно-многослойной теплоизоляции, - 1•10-4-5•10-4 мм рт.ст. за 1-2 часа, в то время как в слоях теплоизоляции такой уровень давления может достигаться за несколько суток. Чем больше толщина теплоизоляции, тем больше время стабилизации остаточного давления в ее слоях и, следовательно, больше потери на испарение криогенного продукта после его заправки в емкость. Теплоприток через вакуумно-многослойную теплоизоляцию очень сильно зависит от величины остаточного давления в слоях теплоизоляции. Так, например, для экранно-вакуумной теплоизоляции ЭВТИ-2В эффективный коэффициент теплопроводности при величине остаточного давления 1•10-2 мм рт.ст. в ~10 раз больше, чем при остаточном давлении 1•10-4 мм рт.ст. Поэтому потери криогенного продукта за время стабилизации остаточного давления и, следовательно, теплопритока через теплоизоляцию будут существенны. Если по условиям эксплуатации изделия нет возможности произвести стабилизацию остаточного давления в слоях теплоизоляции перед началом работы, например, путем предварительной заправки емкости криогенным продуктом, выдержкой ее с открытым дренажом в течение требуемого времени и последующей дозаправкой, то потери криогенного продукта за время стабилизации приведут к уменьшению времени работы потребителя, например ЭУ, что приведет к сокращению программы работы изделия, на котором она установлена.
Задачей настоящего изобретения является уменьшение времени стабилизации остаточного давления в слоях вакуумно-многослойной теплоизоляции после заправки емкости криогенным продуктом.
Сущность изобретения заключается в том, что в устройстве для хранения и подачи криогенных продуктов, содержащем внутреннюю емкость с расположенным на ее наружной поверхности адсорбентом, заключенную в вакуумно-плотном кожухе, вакуумно-многослойную теплоизоляцию, расположенную в полости между внутренней поверхностью кожуха и наружной поверхностью внутренней емкости с образованием зазоров с каждой из упомянутых поверхностей, и трубопроводы заправки и дренажа, в вакуумной многослойной теплоизоляции проложены канала, сообщающие между собой упомянутые зазоры и состоящие из участков, расположенных в разных плоскостях, при этом стенки каналов выполнены из низкотеплопроводного материала.
Технический результат заключается в том, что по сравнению с известными на сегодняшний день техническими решениями вновь созданное устройство для хранения и подачи криогенных продуктов позволяет уменьшить время стабилизации остаточного давления в слоях вакуумно-многослойной теплоизоляции после заправки емкости криогенным продуктом и, следовательно, время стабилизации теплового потока, поступающего из окружающей среды через теплоизоляцию к криогенному продукту, что приводит к существенному уменьшению потерь криогенного продукта от испарения после заправки емкости.
Это достигается тем, что в предлагаемом устройстве в вакуумно-многослойной теплоизоляции, расположенной в полости между внутренней поверхностью кожуха и наружной поверхностью внутренней емкости с образованием зазоров с каждой из упомянутых поверхностей, проложены каналы, сообщающие между собой упомянутые зазоры и состоящие из участков, расположенных в разных плоскостях, при этом стенки каналов выполнены из низкотеплопроводного материала.
Для уменьшения гидравлического сопротивления каналов они должны быть короткими и прямыми. Однако при таком их выполнении будут иметь место существенные дополнительные теплопритоки как теплопроводностью по стенкам каналов, так и излучением за счет прямого свечения теплой поверхности кожуха на холодную поверхность емкости. Поэтому для увеличения термического сопротивления стенок каналов они выполняются из материала с низким коэффициентом теплопроводности и имеют определенную длину, при этом набор длины необходимо достигать путем прокладки участков канала в разных плоскостях. При такой прокладке лучистый тепловой поток на своем пути многократно отражается от стенок канала, что приводит к его ослаблению. Целесообразно выполнять каналы из гофрированных трубопроводов, которые при одинаковом термическом сопротивлении стенок имеют меньшую длину по сравнению с гладкими трубами. Меньшая длина обеспечивает меньшее гидравлическое сопротивление.
В результате сообщения зазоров каналами с небольшим гидравлическим сопротивлением остаточное давление, необходимое для эффективной работы вакуумно-многослойной теплоизоляции, устанавливается сразу в обоих зазорах через 1-2 часа после заправки емкости.
Затем за счет перепада давлений в слоях теплоизоляции и зазорах происходит удаление газов из слоев теплоизоляции с двух сторон, а не с одной (только со стороны теплоизоляции, обращенной к поверхности внутренней емкости), как в известных устройствах. Удаляемые из слоев теплоизоляции газы поглощаются адсорбентом. За счет удаления остаточных газов из слоев теплоизоляции с двух сторон время стабилизации остаточного давления уменьшается в два раза и, как следствие, время стабилизации теплового потока через теплоизоляцию тоже уменьшается в два раза, что приводит к существенному уменьшению потерь криогенного продукта от испарения после заправки емкости.
Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором приведена схема устройства для хранения и подачи криогенных продуктов.
Устройство содержит внутреннюю емкость 1 с расположенным на ее наружной поверхности адсорбентом 2. Емкость 1 закреплена в вакуумно-плотном кожухе 3 на опорах 4. Вакуумно-многослойная теплоизоляция 5, расположенная в полости 6, образованной внутренней поверхностью кожуха 3 и наружной поверхностью внутренней емкости 1, закреплена на каркасе 7. Между наружной поверхностью теплоизоляции 5 и внутренней поверхностью кожуха 3 образован зазор 8, а между внутренней поверхностью теплоизоляции 5 и наружной поверхностью емкости 1 образован зазор 9. В вакуумно-многослойной теплоизоляции 5 проложены каналы 10, сообщающие между собой зазоры 8, 9 и состоящие из участков 11, расположенных в вертикальных плоскостях, и участков 12, расположенных в горизонтальных плоскостях. Устройство снабжено трубопроводом заправки 13 с запорным клапаном 14 и трубопроводом дренажа 15 с запорным клапаном 16.
Работает устройство следующим образом. Открываются запорные клапаны 16, 14 и производится заправка емкости 1 криогенным продуктом, например кислородом. В процессе заправки температура стенки внутренней емкости 1 понижается и соответственно понижается температура адсорбента 2, например цеолита СаЕН, который расположен на наружной поверхности емкости 1 тонким слоем с хорошим тепловым контактом с поверхностью емкости. При понижении температуры адсорбента он начинает поглощать остаточные газы в зазоре 9, в котором к моменту начала заправки остаточное давление соответствует давлению во всей полости 6 и находится обычно на уровне 1•10-2-1•10-1 мм рт.ст. В результате сообщения зазора 9 с зазором 8 каналами 10, имеющими хорошую пропускную способность, которое определяется сечением и длиной каналов, остаточное давление в зазоре 9 практически находится на таком же уровне, что и в зазоре 8. В результате поглощения адсорбентом 2 остаточных газов давление в зазорах 9, 8 быстро понижается и через 1-2 часа после окончания заправки достигает уровня, необходимого для эффективной работы вакуумно-многослойной теплоизоляции - 1•10-4-5•10-4 мм рт.ст. В это время давление в слоях теплоизоляции более высокое. За счет перепада давлений остаточные газы из слоев теплоизоляции будут откачиваться в зазоры 9, 8 и затем поглощаться адсорбентом 2. С течением времени давление в слоях теплоизоляции 5 установится на таком же уровне, как и в зазорах 9, 8. За счет того, что откачка газов из слоев теплоизоляции производится сразу с двух сторон, а не с одной, как в известных устройствах (только со стороны, расположенной в зазоре 9), время стабилизации остаточного давления в слоях теплоизоляции уменьшается в два раза по сравнению с известными устройствами при одинаковой толщине теплоизоляции.
Таким образом, совокупность новых признаков, отсутствующих в известных технических решениях, позволяет достичь нового технического результата: уменьшить время стабилизации остаточного давления в слоях вакуумно-многослойной теплоизоляции после заправки емкости криогенным продуктом и, следовательно, время стабилизации теплового потока из окружающей среды через теплоизоляцию, что приводит к уменьшению потерь криогенного продукта от испарения за время стабилизации.

Claims (1)

  1. Устройство для хранения и подачи криогенных продуктов, содержащее внутреннюю емкость с расположенным на ее наружной поверхности адсорбентом, заключенную в вакуумно-плотном кожухе, вакуумно-многослойную теплоизоляцию, расположенную в полости между внутренней поверхностью кожуха и наружной поверхностью внутренней емкости с образованием зазоров с каждой из упомянутых поверхностей, трубопроводы заправки и дренажа, отличающееся тем, что в вакуумно-многослойной теплоизоляции проложены каналы, сообщающие между собой упомянутые зазоры и состоящие из участков, расположенных в разных плоскостях, при этом стенки каналов выполнены из теплопроводного материала.
RU2000127291A 2000-10-30 2000-10-30 Устройство для хранения и подачи криогенных продуктов RU2183301C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000127291A RU2183301C1 (ru) 2000-10-30 2000-10-30 Устройство для хранения и подачи криогенных продуктов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000127291A RU2183301C1 (ru) 2000-10-30 2000-10-30 Устройство для хранения и подачи криогенных продуктов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2183301C1 true RU2183301C1 (ru) 2002-06-10

Family

ID=20241593

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000127291A RU2183301C1 (ru) 2000-10-30 2000-10-30 Устройство для хранения и подачи криогенных продуктов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2183301C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2666884C1 (ru) * 2017-04-21 2018-09-12 Общество с ограниченной ответственностью НПП "ПОЛИПЛЕН" Материал для экранно-вакуумной теплоизоляции и способ его изготовления
RU200573U1 (ru) * 2020-07-14 2020-10-29 Акционерное общество "Уралкриомаш" Устройство для хранения, подачи и транспортирования криогенных продуктов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КАГАНЕР М.Г. Тепловая изоляция в технике низких температур. - М.: Машиностроение, 1966, с.263-264, рис.119. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2666884C1 (ru) * 2017-04-21 2018-09-12 Общество с ограниченной ответственностью НПП "ПОЛИПЛЕН" Материал для экранно-вакуумной теплоизоляции и способ его изготовления
RU200573U1 (ru) * 2020-07-14 2020-10-29 Акционерное общество "Уралкриомаш" Устройство для хранения, подачи и транспортирования криогенных продуктов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100554682C (zh) 抽真空方法及其装置
JP4753696B2 (ja) 水素充填装置
US4232656A (en) Integral storage collector solar heating system
US4546798A (en) Vacuum insulated fluid transport pipes and method of construction
US20060207673A1 (en) Vacuum insulated assured flow piping
KR20040019044A (ko) 튜브 본체를 단열시키기 위한 시스템
US4139024A (en) Thermal insulation structure
CN112762354A (zh) 一种金属氢化物储氢罐
PL336178A1 (en) Method of and apparatus for preventing evaporation of liquefied gas being stored in an impermeable and thermally insulated tank
RU2183301C1 (ru) Устройство для хранения и подачи криогенных продуктов
KR20090086008A (ko) 연료전지의 시동성 및 안전성 향상을 위한 단열용기
CN110056762B (zh) 一种低温液体贮箱
RU2373119C1 (ru) Устройство для хранения и подачи криогенной жидкости
WO2015186345A1 (ja) 真空断熱体、ならびに、これを用いた断熱容器および断熱壁
FR3068108B1 (fr) Station et procede de remplissage de reservoirs de gaz sous pression
US11488754B2 (en) Superconducting bulk cooling apparatus and cooling method for high-temperature superconducting magnetic levitation vehicle
FR2465963A1 (fr) Procede et installation de stockage d'energie
JP2009192004A (ja) 液化ガス気化設備
CN216813390U (zh) 一种石油工程现场气路防冻装置
JP2016529465A (ja) エネルギー貯蔵システム
JP2005172106A (ja) 水素ガスの貯蔵方法および装置
RU215754U1 (ru) Двухстенный паропровод
JP5982455B2 (ja) 凍土形成装置
CN218432817U (zh) 一种抽真空装置
RU2776222C1 (ru) Вакуумное адиабатическое тело и холодильник

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20091031