[实用新型]低压贮存高压输供低温贮槽无效
申请号: | 200820218194.2 | 申请日: | 2008-09-26 |
公开(公告)号: | CN201265745Y | 公开(公告)日: | 2009-07-01 |
发明(设计)人: | 周立军;唐潇南 | 申请(专利权)人: | 周立军 |
主分类号: | F17C1/00 | 分类号: | F17C1/00;F17C13/04 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 111000辽宁省辽阳市太子河*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 低压 贮存 高压 低温 贮槽 | ||
技术领域:
本实用新型涉及一种低温液体贮运设备
背景技术:
当前低温贮槽的设计与生产采用贮存量+使用压力来决定贮槽内胆壁厚的办法,当容积一定时(直径一定)使用压力越高内胆壁厚越厚,相应内胆重量即增加;由于内胆采用奥氏体不锈钢材料制做,材料价格很高,且内胆是低温贮槽的主要成本,因此随着使用压力的增高,低温贮槽的制造成本即大幅上涨,增加了客户的设备投资成本。本人原申报的申请号为200620158354.X的低压贮存高压输供低温贮槽是泄压管在增压罐内盘旋,为增压罐排出的气体降温,缺点是降温效果差,液化不彻底。
发明内容:
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种低压贮存高压输供低温贮槽,它采用低温液体的贮存量与使用压力分离,实现低压贮存,高压使用,在贮槽内胆壁厚不变的情况下能满足对外供气压力不同的需求。
本实用新型的目的是这样实现的:它包括低温贮槽,低温贮槽内有低温贮槽内胆,低温贮槽内胆内有两个结构完全一致的冷凝罐,在低温贮槽内胆下方的低温贮槽内有两个结构完全一致的增压罐,每个冷凝罐底部的出口阀都经其下方的增压罐总阀与其下方的增压罐顶部的增压罐入口阀相连;冷凝罐内装有冷凝器,增压罐总阀与增压罐入口阀之间有泄压管,泄压管上有止回阀,每台增压罐上方的泄压管都与另一台增压罐上方的冷凝罐内的冷凝器相连,增压罐内有上浮子、下浮子、浮子连接杆及增压罐入口阀、出口阀组成的浮子组合件,上浮子上面与增压罐入口阀相连,上浮子与下浮子之间有浮子连接杆连接,下浮子下面与增压罐出口阀相连,出口阀可在增压罐底部的出口阀体内上下滑动,出口阀体通过管道与出口调节阀相连,两个增压罐下方的出口调节阀之间设有出口分配阀,出口分配阀内装有可左右滑动的阀块,阀块在右侧时,左侧增压罐出口调节阀与贮槽出口调节阀连通,阀块在左侧时,右侧增压罐出口调节阀与贮槽出口调节阀连通;增压罐出口阀体通过管道与增压调节阀相连,增压调节阀经过增压器与增压罐顶部相连。
本实用新型的优点是采用低温液体的贮存量与使用压力分离,利用低温液体的冷能在本发明的系统内自动增压(不用低温泵及任何外加能源),产生高压气体对外输出的办法实现低压贮存,高压使用的目的,在贮槽内胆壁厚不变的情况下,满足对外供气压力不同的需求,大大的降低了大容积、高压力低温贮槽的成本,为客户节省设备资金。由于将本人原发明的泄压管在增压罐内盘旋改为另设冷凝罐为增压罐排出的气体降温,降温效果好,液化更彻底。
附图说明:
附图是本实用新型的结构示意图。
具体实施方式:
参照附图,它包括低温贮槽20,低温贮槽内有低温贮槽内胆21,低温贮槽内胆21内有两个结构完全一致的冷凝罐18,在低温贮槽内胆21下方的低温贮槽内有两个结构完全一致的增压罐7,每个冷凝罐底部的出口阀1都经其下方的增压罐总阀3与其下方的增压罐7顶部的增压罐入口阀5相连;冷凝罐内装有冷凝器19,增压罐总阀3与增压罐入口阀5之间有泄压管2,泄压管上有止回阀4,每台增压罐上方的泄压管都与另一台增压罐上方的冷凝罐内的冷凝器相连,增压罐内有上浮子6、下浮子9、浮子连接杆8及增压罐入口阀5、出口阀10组成的浮子组合件,上浮子6上面与增压罐入口阀5相连,上浮子6与下浮子9之间有浮子连接杆8连接,下浮子9下面与增压罐出口阀10相连,出口阀可在增压罐底部的出口阀体11内上下滑动,出口阀体通过管道与出口调节阀14相连,两个增压罐下方的出口调节阀之间设有出口分配阀17,出口分配阀内装有可左右滑动的阀块15,阀块在右侧时,左侧增压罐出口调节阀14与贮槽出口调节阀16连通,阀块在左侧时,右侧增压罐出口调节阀与贮槽出口调节阀16连通;增压罐出口阀体11通过管道与增压调节阀13相连,增压调节阀经过增压器12与增压罐顶部相连。
工作原理:
(1)增压罐总阀3打开后,贮槽21内液体重,增压罐7内气体轻,液体自然下流,经冷凝罐后流入增压罐中,增压罐内气体被排到冷凝罐18中,液体有逐渐充满的趋势,此时处于充液状态。
(2)增压罐内随着液体液面增高,增压罐内浮子6、9受浮力作用逐渐上升,浮子有逐渐上升到最高点的趋势。当浮力达到最大值时,浮力大于浮子总重及贮槽中液体的压力的总和,浮子上升到最高点,此时增压罐入口阀5关闭,出口阀10打开,增压罐通过增压调节阀13和增压器12的作用进入增压状态。
(3)当增压罐内压力增大到出口调节阀14设定之压力时,增压罐内液体开始排出,进入排液状态,由此实现增压罐增压,对外供气。
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