RU2723205C1 - Мультимодальный контейнер для транспортировки и хранения сжиженных криогенных газов - Google Patents

Мультимодальный контейнер для транспортировки и хранения сжиженных криогенных газов Download PDF

Info

Publication number
RU2723205C1
RU2723205C1 RU2019135039A RU2019135039A RU2723205C1 RU 2723205 C1 RU2723205 C1 RU 2723205C1 RU 2019135039 A RU2019135039 A RU 2019135039A RU 2019135039 A RU2019135039 A RU 2019135039A RU 2723205 C1 RU2723205 C1 RU 2723205C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
control system
transportation
storage
gas
vessel
Prior art date
Application number
RU2019135039A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Сергеевич Солдатов
Original Assignee
Евгений Сергеевич Солдатов
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 Евгений Сергеевич Солдатов filed Critical Евгений Сергеевич Солдатов
Priority to RU2019135039A priority Critical patent/RU2723205C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2723205C1 publication Critical patent/RU2723205C1/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
    • B65D88/00Large containers
    • B65D88/02Large containers rigid
    • B65D88/12Large containers rigid specially adapted for transport
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C1/00Pressure vessels, e.g. gas cylinder, gas tank, replaceable cartridge

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)

Abstract

Изобретение относится к техническим средствам для хранения и транспортировки сжиженных криогенных газов (природного газа или, опционально, этилена). Мультимодальный контейнер для хранения и транспортировки сжиженных криогенных газов состоит из криогенной цистерны с экранно-вакуумной изоляцией, к которой подсоединена газовая холодильная машина, соединенная с электродвигателем, к которому подключены система управления и гибридный инвертор, соединенный с основной и резервной аккумуляторной батареей, причем к системе автоматического управления подключен блок солнечных панелей, во внутреннем сосуде цистерны равнодискретно встроены температурные датчики и датчики уровня жидкости, соединенные с системой управления, которая оборудована блоком беспроводного интерфейса и навигационным модулем. Контроллер системы автоматического управления выполнен с возможностью подачи сигнала включения и выключения электродвигателя газовой холодильной машины в зависимости от текущего значения времени хранения, расчет которого производится на основании данных о температурном расслоении в сосуде, уровне жидкости и давлении в газовой полости сосуда с учетом режима его транспортирования. Технический результат, достигаемый изобретением, заключается в полном отсутствии потерь продукта в течение всего срока транспортировки и хранения одной партии заправленного сжиженного газа с момента отпуска производственной базой до окончания процесса потребления заказчиком.

Description

Изобретение относится к техническим средствам для хранения и транспортировки сжиженных криогенных газов (природного газа или, опционально, этилена).
Наиболее близким аналогом заявляемому изобретению является техническое решение, описанное в патенте на полезную модель RU №2018139548 - это мультимодальный контейнер для хранения и транспортировки сжиженных криогенных газов с автономной системой реконденсации паров, состоящий из криогенного резервуара с экранно-вакуумной изоляцией, к которому подсоединена газовая холодильная машина, соединенная с электродвигателем, к которому подключены система автоматизированного управления и гибридный инвертор, соединенный с основной и резервной аккумуляторной батареей, причем к системе автоматического управления подключен блок солнечных панелей. Недостатком этого технического решения является отсутствие возможности отслеживания появления температурного расслоения в сжиженном природном газе в процессе стационарного хранения, невозможность дистанционной беспроводной информации о состоянии контейнера, включая его текущее местоположение.
Технической задачей предлагаемого изобретения является обеспечение возможности транспортировки сжиженного природного газа в отдаленные районы различными видами транспорта без промежуточных перезаправок и обеспечение длительного хранения жидкого продукта на месте потребления без потерь в атмосферу.
Решение технической задачи обеспечивается за счет того, что мультимодальный контейнер для хранения и транспортировки сжиженных криогенных газов состоит из криогенной цистерны с экранно-вакуумной изоляцией, к которой подсоединена газовая холодильная машина, соединенная с электродвигателем, к которому подключены система управления и гибридный инвертор, соединенный с основной и резервной аккумуляторной батареей, причем к системе автоматического управления подключен блок солнечных панелей, во внутреннем сосуде цистерны равнодискретно встроены температурные датчики и датчики уровня жидкости, соединенные с системой управления, которая оборудована блоком беспроводного интерфейса и навигационным модулем.
Технический результат, достигаемый совокупностью признаков, заключается в полном отсутствии потерь продукта в течение всего срока транспортировки и хранения одной партии заправленного сжиженного газа с момента отпуска производственной базой до окончания процесса потребления заказчиком. Полное отсутствие сбросов газа в атмосферу в процессе нормальной работы также гарантирует отсутствие образования взрывоопасных смесей природного газа с воздухом, что обеспечивает повышенную безопасность при перевозке и хранении.
Компоненты заявляемого технического решения известны из уровня техники:
криогенная цистерна с экранно-вакуумной изоляцией может быть выполнена согласно патенту на изобретение RU 2259312 или патенту на полезную модель RU 166539;
газовая холодильная машина может быть выполнена согласно патенту на изобретение SU 222407;
взрывозащищенный электродвигатель может быть выполнен согласно патенту на полезную модель RU 82951;
гибридный инвертор может быть выполнен согласно патенту на изобретение RU 2538779;
блок солнечных панелей может быть выполнен согласно патенту на изобретение RU 2521523;
приемо-передающее устройство беспроводного интерфейса может быть выполнено согласно патенту на полезную модель RU 145416;
навигационный модуль может быть выполнен согласно патенту на изобретение RU 2640312;
температурный датчик может быть выполнен согласно патенту на изобретение RU 2473874;
датчик уровня жидкости может быть выполнен согласно патенту на изобретение RU 2342640.
Функционирование устройства состоит в следующем.
Мультимодальный контейнер для хранения и транспортировки сжиженных криогенных газов оснащается газовой холодильной машиной, двигатель которой запитан от аккумуляторных батарей. При работе холодильной машины осуществляется конденсация части испарившегося природного газа, за счет чего осуществляется снижение давления в криогенной цистерне. Минимальные удельные затраты электроэнергии на реконденсацию паров природного газа с учетом потерь во всех узлах холодильной установки составляют 5…10 кВт⋅ч на 1 м3 газового пространства резервуара. При условии соблюдения правил эксплуатации контейнера и при исправности экранно-вакуумной теплоизоляции (глубина вакуума 10-4…10-3 мм рт. ст.) полностью исключается сброс паров природного газа в атмосферу в течение всего срока эксплуатации, что обеспечивает повышенную безопасность и исключает потери дорогостоящего продукта при транспортировке и хранении.
Отличительной особенностью рассматриваемого контейнера является наличие закрепленных в верхней части корпуса поликристаллических солнечных панелей, осуществляющих зарядку основной и резервной аккумуляторных батарей, и обеспечивающих, таким образом, полную автономность системы. Удельная электрическая мощность панелей составляет не менее 140 Вт на 1 м2 площади, также солнечные панели защищены покрытием из текстурированного ударопрочного стекла. Солнечный инвертор гибридного типа осуществляет преобразование постоянного тока 24 В в переменный ток 220 В для питания электродвигателя холодильной машины. Также через инвертор можно осуществить питание системы от внешней сети, при наличии к ней доступа в процессе транспортировки.
Включение и выключение электродвигателя газовой холодильной машины осуществляется по сигналу от контроллера системы автоматического управления. При работе системы постоянно контролируются давление, уровень жидкости в резервуаре и температура парового пространства. При достижении верхней заданной уставки по давлению осуществляется пуск холодильной машины. Давление плавно снижается до значения рабочего давления, после чего газовая холодильная машина отключается. При достижении температуры значения уставки производится включение холодильной машины для снижения температуры и давления в паровом пространстве цистерны. Помимо этого, система управления также содержит контроллер заряда аккумуляторов и солнечных панелей.
Преимуществом использования встроенных датчиков уровня по сравнению с системами, оснащенными дифференциальными манометрами, является повышенная точность показаний, поскольку пересчет данных, полученных по перепаду давлений, для жидкостей с переменной плотностью, дает большую погрешность (до 15% в системах хранения СПГ). В свою очередь, по показаниям датчиков температуры и давления, ведется пересчет значения плотности и корректируются данные о массе жидкого продукта в цистерне. Также при транспортировке и хранении СПГ для корректного расчета плотности вводится поправка на химический состав. Эта поправка рассчитывается, исходя из предварительно заданного в систему состава природного газа, который известен по данным от производителя (зависит от месторождения) или занесен в систему после проведения анализа.
Также использование температурных датчиков, размещенных на разной высоте по уровню резервуара, позволяет отслеживать появление температурного расслоения в СПГ в процессе стационарного хранения. При достижении разности температур по высоте, равной значению уставки, производится запуск холодильной машины для реконденсации паров, что вызывает принудительную циркуляцию жидкости в сосуде. Таким образом, обеспечивается повышенная безопасность в процессе хранения за счет исключения возможности наступления ролловера.
Система управления также оборудована блоком беспроводного интерфейса, посредством которого предусмотрена передача данных о состоянии контейнера в диспетчерский пункт (передается информация о давлении и температуре в сосуде, уровне жидкости, уровень заряда батареи, данные о системных ошибках).
Обеспечение возможности транспортировки сжиженного природного газа в отдаленные районы различными видами транспорта без промежуточных перезаправок и обеспечение длительного хранения жидкого продукта на месте потребления без потерь в атмосферу обеспечивается за счет оснащения контейнера-цистерны автономной системой реконденсации паров, включающей в себя газовую холодильную машину с электродвигателем, к которому подключены система автоматического управления и гибридный инвертор, соединенный с основной и резервной аккумуляторной батареей, к системе управления также подключен блок солнечных панелей.
Таким образом, за счет наличия холодильной машины и системы автономного электропитания, отсутствуют ограничения по времени хранения сжиженного природного газа в рассматриваемой криогенной цистерне.
Конструктивное выполнение каждого из устройств, входящих в заявленный контейнер-цистерну, известно из уровня техники. Однако не каждое из устройств используется по своему прямому, известному назначению, а именно:
равнодискретно встроенные датчики температуры используются не для измерения текущей температуры в паровом пространстве (что характерно для большинства промышленных сосудов), а для контроля степени температурного расслоения сжиженного природного газа по высоте сосуда;
навигационный модуль не только считывает координаты при навигации транспортного средства, но и, на основании данных о текущей скорости транспортировки, передает в систему управления данные о режиме эксплуатации контейнера: стационарном или транспортном. Эта информация используется для вычисления поправки при расчете времени хранения (до достижения в сосуде предельного допустимого значения давления) газа в сосуде.
Что касается связей между устройствами, входящими в состав контейнера-цистерны, не все из них осуществляются на основании известных правил, а именно: включение и выключение электродвигателя газовой холодильной машины осуществляется по сигналу от контроллера системы автоматического управления, при этом подача сигнала на включение производится в зависимости от текущего (расчетного) значения времени хранения. Системой производится расчет времени хранения на основании данных о температурном расслоении в сосуде, об уровне жидкости и давлении в газовой полости, а также с учетом текущего режима транспортировки (передвижение или стоянка). Таким образом, учитывается не только текущее измеренное значение давления (для его учета было бы достаточно использования общеприменимых законов регулирования), но и степень температурного расслоения, оказывающая непосредственное влияние на скорость возрастания давления и, следовательно, на продолжительность безопасного хранения сжиженного природного газа в сосуде.
Достигаемый при этом технический результат обусловлен не только известными свойствами частей этого средства и связей между ними, но и возможностью учета комплекса факторов, влияющих на время хранения сжиженного природного газа: текущих значений уровня жидкости, давления, плотности (рассчитанной в зависимости от конкретного состава природного газа), степени температурного расслоения и текущего режима эксплуатации.
В целом, заявленный контейнер отличается повышенной степенью адаптации для работы со сжиженным природным газом различного химического состава, в том числе, за счет уточненного расчета системой плотности природного газа, которая достигается возможностью занесения в систему управления данных о составе газа.

Claims (1)

  1. Мультимодальный контейнер для хранения и транспортировки сжиженных криогенных газов, состоящий из криогенной цистерны с экранно-вакуумной изоляцией, к которой подсоединена газовая холодильная машина, соединенная с электродвигателем, к которому подключены система управления и гибридный инвертор, соединенный с основной и резервной аккумуляторной батареей, причем к системе автоматического управления подключен блок солнечных панелей, во внутреннем сосуде цистерны равнодискретно встроены температурные датчики и датчики уровня жидкости, соединенные с системой управления, которая оборудована блоком беспроводного интерфейса и навигационным модулем, отличающийся тем, что контроллер системы автоматического управления выполнен с возможностью подачи сигнала включения и выключения электродвигателя газовой холодильной машины в зависимости от текущего значения времени хранения, расчет которого производится на основании данных о температурном расслоении в сосуде, уровне жидкости и давлении в газовой полости сосуда с учетом режима его транспортирования.
RU2019135039A 2019-10-31 2019-10-31 Мультимодальный контейнер для транспортировки и хранения сжиженных криогенных газов RU2723205C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019135039A RU2723205C1 (ru) 2019-10-31 2019-10-31 Мультимодальный контейнер для транспортировки и хранения сжиженных криогенных газов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019135039A RU2723205C1 (ru) 2019-10-31 2019-10-31 Мультимодальный контейнер для транспортировки и хранения сжиженных криогенных газов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2723205C1 true RU2723205C1 (ru) 2020-06-09

Family

ID=71067791

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019135039A RU2723205C1 (ru) 2019-10-31 2019-10-31 Мультимодальный контейнер для транспортировки и хранения сжиженных криогенных газов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2723205C1 (ru)

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3886885A (en) * 1972-07-31 1975-06-03 Linde Ag Container system for the storage and/or transportation of liquefied gas
SU1502894A1 (ru) * 1987-06-16 1989-08-23 Войсковая Часть 11284 Хранилище дл сжиженных газов
RU2150057C1 (ru) * 1999-04-13 2000-05-27 Военный инженерно-космический университет им. А.Ф. Можайского Установка для долговременного хранения сжиженных газов с азотным экраном
RU2259312C1 (ru) * 2004-01-05 2005-08-27 Открытое акционерное общество "Уралкриомаш" Контейнер-цистерна
RU2342640C1 (ru) * 2007-05-18 2008-12-27 Открытое акционерное общество "Авангард" Датчик контроля уровня жидкости
RU2473874C2 (ru) * 2008-07-02 2013-01-27 Бейкер Хьюз Инкорпорейтед Распределенные оптические датчики давления и температуры
RU145146U1 (ru) * 2013-10-29 2014-09-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский научный центр "Восстановительная травматология и ортопедия" имени академика Г.А. Илизарова" Министерства здравоохранения Российской Федерации Инструмент для наложения металлических скобок
RU2640312C2 (ru) * 2016-06-15 2017-12-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил" Министерства обороны Российской Федерации ФГБУ "ЦНИИ ВВС" Министерства обороны РФ Автоматизированная система навигации с контролем целостности навигационных данных спутниковых радионавигационных систем по информации механического и доплеровского датчиков скорости
RU188760U1 (ru) * 2018-11-09 2019-04-23 Евгений Сергеевич Солдатов Мультимодальный контейнер для хранения и транспортировки сжиженных криогенных газов с автономной системой реконденсации паров

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3886885A (en) * 1972-07-31 1975-06-03 Linde Ag Container system for the storage and/or transportation of liquefied gas
SU1502894A1 (ru) * 1987-06-16 1989-08-23 Войсковая Часть 11284 Хранилище дл сжиженных газов
RU2150057C1 (ru) * 1999-04-13 2000-05-27 Военный инженерно-космический университет им. А.Ф. Можайского Установка для долговременного хранения сжиженных газов с азотным экраном
RU2259312C1 (ru) * 2004-01-05 2005-08-27 Открытое акционерное общество "Уралкриомаш" Контейнер-цистерна
RU2342640C1 (ru) * 2007-05-18 2008-12-27 Открытое акционерное общество "Авангард" Датчик контроля уровня жидкости
RU2473874C2 (ru) * 2008-07-02 2013-01-27 Бейкер Хьюз Инкорпорейтед Распределенные оптические датчики давления и температуры
RU145146U1 (ru) * 2013-10-29 2014-09-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский научный центр "Восстановительная травматология и ортопедия" имени академика Г.А. Илизарова" Министерства здравоохранения Российской Федерации Инструмент для наложения металлических скобок
RU2640312C2 (ru) * 2016-06-15 2017-12-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил" Министерства обороны Российской Федерации ФГБУ "ЦНИИ ВВС" Министерства обороны РФ Автоматизированная система навигации с контролем целостности навигационных данных спутниковых радионавигационных систем по информации механического и доплеровского датчиков скорости
RU188760U1 (ru) * 2018-11-09 2019-04-23 Евгений Сергеевич Солдатов Мультимодальный контейнер для хранения и транспортировки сжиженных криогенных газов с автономной системой реконденсации паров

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5261408B2 (ja) 燃料ガスステーション、燃料ガス充填システム、燃料ガス供給方法
US9910099B2 (en) Battery monitoring device, power storage system, and control system
EP2990257B1 (en) Vehicle battery temperature regulation at the end of charging
JP2011152840A (ja) 車両用バッテリ温調装置および車両用バッテリの温調方法
JP2005283127A (ja) 燃料量演算装置
US7883812B2 (en) Fuel cell system and transportation equipment including the same
CN105633437A (zh) 燃料电池系统、燃料电池车辆及燃料电池系统的控制方法
RU2723205C1 (ru) Мультимодальный контейнер для транспортировки и хранения сжиженных криогенных газов
JP2019126170A (ja) 二次電池の温度管理システムおよび温度管理方法
CN208278708U (zh) 一种用于存放锂电池电解质锂盐的低温密封储罐
CN111023412A (zh) 一种制冷剂加注装置及方法
JP2015045352A (ja) 燃料ガス充填装置
RU188760U1 (ru) Мультимодальный контейнер для хранения и транспортировки сжиженных криогенных газов с автономной системой реконденсации паров
KR101856824B1 (ko) 연료 전지 시스템의 연료 잔량 표시 방법 및 연료 전지 탑재 차량
JP7281696B2 (ja) 冷蔵庫
EP4238789A1 (en) Proactive adjustment of transport refrigeration units
RU2455394C1 (ru) Электролизная система заправки водородом, работающая при высоком давлении, и способ ее эксплуатации
CN102983342B (zh) 一种燃料电池加湿器的自动补水控制方法及其装置
KR101426475B1 (ko) 질소분사 시스템을 갖춘 하이브리드형 냉동 장치 및 냉동 보조 장치
US20080113238A1 (en) Fuel cell system and transportation equipment including the same
CN209908743U (zh) 一种移动式氢燃料电池汽车空压机测试装置
US20090208793A1 (en) Hybrid type power supplying apparatus
CN218972973U (zh) 一种基于汽车点烟器和蓄电池供电的安全水质环境样品运输冷藏箱
CN211346034U (zh) 一种简易式冷藏箱控制系统
CN208814650U (zh) 一种氢氟酸充装装置