RU2648312C2 - Устройство для охлаждения потребителя холода переохлажденной жидкостью в контуре охлаждения - Google Patents
Устройство для охлаждения потребителя холода переохлажденной жидкостью в контуре охлаждения Download PDFInfo
- Publication number
- RU2648312C2 RU2648312C2 RU2015154453A RU2015154453A RU2648312C2 RU 2648312 C2 RU2648312 C2 RU 2648312C2 RU 2015154453 A RU2015154453 A RU 2015154453A RU 2015154453 A RU2015154453 A RU 2015154453A RU 2648312 C2 RU2648312 C2 RU 2648312C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- cooling
- cooling circuit
- consumer
- pressure
- liquid
- Prior art date
Links
- 238000001816 cooling Methods 0.000 title claims abstract description 130
- 239000013526 supercooled liquid Substances 0.000 title description 4
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 claims abstract description 21
- 238000007599 discharging Methods 0.000 claims abstract description 4
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 44
- 239000002826 coolant Substances 0.000 claims description 23
- 230000004941 influx Effects 0.000 claims description 7
- 238000013022 venting Methods 0.000 claims description 4
- 239000000110 cooling liquid Substances 0.000 abstract description 10
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 5
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 239000012809 cooling fluid Substances 0.000 abstract 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 abstract 1
- 238000005057 refrigeration Methods 0.000 abstract 1
- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 description 39
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 34
- 239000012071 phase Substances 0.000 description 25
- 238000009835 boiling Methods 0.000 description 21
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 16
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 8
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 description 5
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 4
- 238000004781 supercooling Methods 0.000 description 4
- 238000009834 vaporization Methods 0.000 description 4
- 230000008016 vaporization Effects 0.000 description 4
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 239000011261 inert gas Substances 0.000 description 3
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- -1 for example Substances 0.000 description 2
- 239000001307 helium Substances 0.000 description 2
- 229910052734 helium Inorganic materials 0.000 description 2
- SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N helium atom Chemical compound [He] SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000003949 liquefied natural gas Substances 0.000 description 2
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 2
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 2
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 2
- MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N Dioxygen Chemical compound O=O MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 1
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 1
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 description 1
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 description 1
- 230000002706 hydrostatic effect Effects 0.000 description 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 1
- 230000001788 irregular Effects 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 230000007257 malfunction Effects 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 239000012528 membrane Substances 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 230000001737 promoting effect Effects 0.000 description 1
- 239000002887 superconductor Substances 0.000 description 1
- 230000002277 temperature effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B19/00—Machines, plants or systems, using evaporation of a refrigerant but without recovery of the vapour
- F25B19/005—Machines, plants or systems, using evaporation of a refrigerant but without recovery of the vapour the refrigerant being a liquefied gas
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17C—VESSELS 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
- F17C7/00—Methods or apparatus for discharging liquefied, solidified, or compressed gases from pressure vessels, not covered by another subclass
- F17C7/02—Discharging liquefied gases
- F17C7/04—Discharging liquefied gases with change of state, e.g. vaporisation
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17C—VESSELS 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
- F17C13/00—Details of vessels or of the filling or discharging of vessels
- F17C13/005—Details of vessels or of the filling or discharging of vessels for medium-size and small storage vessels not under pressure
- F17C13/006—Details of vessels or of the filling or discharging of vessels for medium-size and small storage vessels not under pressure for Dewar vessels or cryostats
- F17C13/007—Details of vessels or of the filling or discharging of vessels for medium-size and small storage vessels not under pressure for Dewar vessels or cryostats used for superconducting phenomena
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17C—VESSELS 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
- F17C9/00—Methods or apparatus for discharging liquefied or solidified gases from vessels not under pressure
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B19/00—Machines, plants or systems, using evaporation of a refrigerant but without recovery of the vapour
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17C—VESSELS 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
- F17C2205/00—Vessel construction, in particular mounting arrangements, attachments or identifications means
- F17C2205/03—Fluid connections, filters, valves, closure means or other attachments
- F17C2205/0302—Fittings, valves, filters, or components in connection with the gas storage device
- F17C2205/0323—Valves
- F17C2205/0326—Valves electrically actuated
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17C—VESSELS 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
- F17C2205/00—Vessel construction, in particular mounting arrangements, attachments or identifications means
- F17C2205/03—Fluid connections, filters, valves, closure means or other attachments
- F17C2205/0302—Fittings, valves, filters, or components in connection with the gas storage device
- F17C2205/0338—Pressure regulators
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17C—VESSELS 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
- F17C2221/00—Handled fluid, in particular type of fluid
- F17C2221/01—Pure fluids
- F17C2221/011—Oxygen
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17C—VESSELS 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
- F17C2221/00—Handled fluid, in particular type of fluid
- F17C2221/01—Pure fluids
- F17C2221/014—Nitrogen
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17C—VESSELS 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
- F17C2221/00—Handled fluid, in particular type of fluid
- F17C2221/01—Pure fluids
- F17C2221/016—Noble gases (Ar, Kr, Xe)
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17C—VESSELS 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
- F17C2221/00—Handled fluid, in particular type of fluid
- F17C2221/03—Mixtures
- F17C2221/032—Hydrocarbons
- F17C2221/033—Methane, e.g. natural gas, CNG, LNG, GNL, GNC, PLNG
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17C—VESSELS 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
- F17C2223/00—Handled fluid before transfer, i.e. state of fluid when stored in the vessel or before transfer from the vessel
- F17C2223/01—Handled fluid before transfer, i.e. state of fluid when stored in the vessel or before transfer from the vessel characterised by the phase
- F17C2223/0146—Two-phase
- F17C2223/0153—Liquefied gas, e.g. LPG, GPL
- F17C2223/0161—Liquefied gas, e.g. LPG, GPL cryogenic, e.g. LNG, GNL, PLNG
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17C—VESSELS 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
- F17C2223/00—Handled fluid before transfer, i.e. state of fluid when stored in the vessel or before transfer from the vessel
- F17C2223/03—Handled fluid before transfer, i.e. state of fluid when stored in the vessel or before transfer from the vessel characterised by the pressure level
- F17C2223/033—Small pressure, e.g. for liquefied gas
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17C—VESSELS 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
- F17C2223/00—Handled fluid before transfer, i.e. state of fluid when stored in the vessel or before transfer from the vessel
- F17C2223/04—Handled fluid before transfer, i.e. state of fluid when stored in the vessel or before transfer from the vessel characterised by other properties of handled fluid before transfer
- F17C2223/042—Localisation of the removal point
- F17C2223/046—Localisation of the removal point in the liquid
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17C—VESSELS 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
- F17C2225/00—Handled fluid after transfer, i.e. state of fluid after transfer from the vessel
- F17C2225/01—Handled fluid after transfer, i.e. state of fluid after transfer from the vessel characterised by the phase
- F17C2225/0146—Two-phase
- F17C2225/0153—Liquefied gas, e.g. LPG, GPL
- F17C2225/0161—Liquefied gas, e.g. LPG, GPL cryogenic, e.g. LNG, GNL, PLNG
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17C—VESSELS 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
- F17C2225/00—Handled fluid after transfer, i.e. state of fluid after transfer from the vessel
- F17C2225/01—Handled fluid after transfer, i.e. state of fluid after transfer from the vessel characterised by the phase
- F17C2225/0146—Two-phase
- F17C2225/0153—Liquefied gas, e.g. LPG, GPL
- F17C2225/0169—Liquefied gas, e.g. LPG, GPL subcooled
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17C—VESSELS 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
- F17C2225/00—Handled fluid after transfer, i.e. state of fluid after transfer from the vessel
- F17C2225/03—Handled fluid after transfer, i.e. state of fluid after transfer from the vessel characterised by the pressure level
- F17C2225/033—Small pressure, e.g. for liquefied gas
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17C—VESSELS 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
- F17C2227/00—Transfer of fluids, i.e. method or means for transferring the fluid; Heat exchange with the fluid
- F17C2227/01—Propulsion of the fluid
- F17C2227/0107—Propulsion of the fluid by pressurising the ullage
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17C—VESSELS 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
- F17C2227/00—Transfer of fluids, i.e. method or means for transferring the fluid; Heat exchange with the fluid
- F17C2227/01—Propulsion of the fluid
- F17C2227/0128—Propulsion of the fluid with pumps or compressors
- F17C2227/0135—Pumps
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17C—VESSELS 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
- F17C2227/00—Transfer of fluids, i.e. method or means for transferring the fluid; Heat exchange with the fluid
- F17C2227/03—Heat exchange with the fluid
- F17C2227/0302—Heat exchange with the fluid by heating
- F17C2227/0306—Heat exchange with the fluid by heating using the same fluid
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17C—VESSELS 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
- F17C2227/00—Transfer of fluids, i.e. method or means for transferring the fluid; Heat exchange with the fluid
- F17C2227/03—Heat exchange with the fluid
- F17C2227/0367—Localisation of heat exchange
- F17C2227/0369—Localisation of heat exchange in or on a vessel
- F17C2227/0374—Localisation of heat exchange in or on a vessel in the liquid
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17C—VESSELS 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
- F17C2250/00—Accessories; Control means; Indicating, measuring or monitoring of parameters
- F17C2250/04—Indicating or measuring of parameters as input values
- F17C2250/0404—Parameters indicated or measured
- F17C2250/0439—Temperature
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17C—VESSELS 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
- F17C2250/00—Accessories; Control means; Indicating, measuring or monitoring of parameters
- F17C2250/06—Controlling or regulating of parameters as output values
- F17C2250/0605—Parameters
- F17C2250/0626—Pressure
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17C—VESSELS 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
- F17C2260/00—Purposes of gas storage and gas handling
- F17C2260/05—Improving chemical properties
- F17C2260/056—Improving fluid characteristics
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17C—VESSELS 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
- F17C2265/00—Effects achieved by gas storage or gas handling
- F17C2265/01—Purifying the fluid
- F17C2265/015—Purifying the fluid by separating
- F17C2265/017—Purifying the fluid by separating different phases of a same fluid
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17C—VESSELS 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
- F17C2265/00—Effects achieved by gas storage or gas handling
- F17C2265/02—Mixing fluids
- F17C2265/022—Mixing fluids identical fluid
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17C—VESSELS 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
- F17C2270/00—Applications
- F17C2270/05—Applications for industrial use
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)
Abstract
Изобретение относится к холодильной технике. Устройство для охлаждения потребителя холода включает контур охлаждения (2) для циркуляции охлаждающей жидкости. Контур включает насос (5) и переохладитель (6), имеющий контейнер (7), жидкостно соединенный через подводящий трубопровод (12) с дроссельным вентилем (14) с баком (11) для хранения охлаждающей жидкости и служащий для размещения охлаждающей ванны. Трубопровод (15) для отвода газа, расположенный на контейнере (7), для отвода испарившейся охлаждающей жидкости. Теплообменник (9), который погружен в охлаждающую ванну (8) и интегрирован в контур охлаждения (2). От контура охлаждения (2) ответвлен соединительный трубопровод (17), жидкостно соединенный с баком (11) для хранения и/или с подводящим трубопроводом (12), ведущим к охлаждающей ванне (8) переохладителя (6), выше по потоку от дроссельного вентиля (14). Техническим результатом является возможность обойтись без использования отдельного сосуда для уравнивания. 7 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Настоящее изобретение относится к устройству для охлаждения потребителя холода, имеющему предназначенный для потребителя холода контур охлаждения для циркуляции охлаждающей жидкости, в котором предусмотрены насос и переохладитель, при этом переохладитель имеет контейнер, который жидкостно соединен через подводящий трубопровод, оснащенный дроссельным вентилем, с баком для хранения охлаждающей жидкости и который служит для размещения охлаждающей ванны; трубопровод для отвода газа, расположенный на контейнере, для отвода испарившейся охлаждающей жидкости; и теплообменник, который во время правильного использования устройства погружен в охлаждающую ванну и интегрирован в контур охлаждения.
Низкокипящие сжиженные газы, такие как, например, жидкий азот, жидкий кислород или сжиженные инертные газы, могут храниться жидкими только посредством особенно хорошей изоляции контейнеров для хранения и труб. Малейшее случайное теплоизлучение или фрикционный нагрев могут, в зависимости от состояния кипения, приводить к частичному парообразованию. Частичное парообразование вызывает пузырьки кипения, которые скапливаются в контуре охлаждения и вредят намеченному действию охлаждения. Следовательно, для противодействия частичному парообразованию целесообразно переохлаждать жидкость перед ее подачей к тепловыделяющему потребителю. В контексте настоящего изобретения «переохлаждение» понимается как охлаждение жидкости до температуры ниже ее температуры кипения при соответствующем давлении. В случае высококипящих сжиженных газов, таких как, например, углекислый газ или фторированные углеводороды, переохлаждение осуществляется сравнительно несложно. Для этой цели жидкий холодильный агент в баке для хранения переохлаждается посредством электрического охладительного блока до того момента, пока во время рециркуляции в кольцевой трубопроводной системе прекращается частичное парообразование вследствие случайного теплоизлучения и фрикционных потерь. Однако необходимые для этого блоки очень дорогие и требуют больших эксплуатационных расходов ввиду большого количества потребляемой энергии.
В документе DE 2929709 А1 описывается устройство для переохлаждения жидкости. Устройство состоит из термически изолированного контейнера, в котором расположена охлаждающая ванна сжиженного криогенного холодильного агента и в свободном пространстве которого над жидкостью расположен газотводящий вентиль. В охлаждающей ванне расположен теплообменник, например охлаждающий змеевик, через который течет жидкость, подлежащая переохлаждению. Для переохлаждения жидкости давление над охлаждающей ванной ниже, чем давление внутри охлаждающего змеевика. Хотя поскольку охлаждающая ванна находится в состоянии кипения, а ее давление снижено по отношению к давлению переохлаждаемой жидкости, ее температура кипения является более низкой, чем температура кипения жидкости, подлежащей переохлаждению, которая, таким образом, переохлаждается и внутри которой газовые пузырьки, которые уже сформировались, снова превращаются в жидкость. Чем ниже давление над охлаждающей ванной, тем ниже также ее температура кипения и тем более эффективным является переохлаждение жидкости в охлаждающем змеевике.
Такой переохладитель можно использовать теперь для охлаждения потребителя холода так, например, что бы он был интегрирован в контур охлаждения, предназначенный для потребителя холода. Переохладитель постоянно подает переохлажденную охлаждающую жидкость к потребителю холода. В случае такой конфигурации возможно согласовать тепло, отведенное во время переохлаждения охлаждающей жидкости, с теплопоступлением от потребителя холода так, чтобы охлаждающая жидкость не достигала своей температуры кипения даже во время теплового контакта с потребителем холода, так, чтобы она всегда была в жидком состоянии в контуре охлаждения.
Для того, чтобы компенсировать колебания в плотности или объема, в частности также в случае нерегулярного теплопоступления, контуры охлаждения такого типа должны быть оснащены сосудом для уравнивания, в котором над уровнем охлаждающей жидкости имеется газ для уравнивания давления. Например, в документе ЕР 1355114 А2 описывается замкнутый контур охлаждения для охлаждения компонентов, таких, например, как высокотемпературные сверхпроводящие кабели, с криогенной жидкостью в качестве хладоносителя, в котором сосуд для уравнивания, предназначенный для контура охлаждения, служит для поддержания повышенного рабочего давления в контуре охлаждения, например от 2 до 20 бар, и компенсирования недостатка газа, внезапно образовавшегося в замкнутом контуре, и потерь утечки. В связи с этим сосуд для уравнивания непосредственно связан с контуром охлаждения и наполнен той же криогенной жидкостью, которая также циркулирует в контуре охлаждения.
Однако контейнер для уравнивания, интегрированный в контур охлаждения, ограничивает возможности и, в частности, температуру, при помощи которой можно управлять контуром охлаждения. В частности, в случае контуров охлаждения, которые работают с переохлажденными жидкостями, уравнивание давления посредством испарившейся охлаждающей жидкости либо невозможно, либо затруднительно, так как попадание переохлажденной жидкости в контейнер для уравнивания вызывало бы в нем конденсацию газообразного холодильного агента и понижение давления в контейнере для уравнивания ниже рабочего давления. Одними из возможных решений было бы использование низкокипящего газа, например гелия, в качестве газа, уравнивающего давление в газовой камере контейнера для уравнивания, или создание внутри контейнера для уравнивания разделительной мембраны между газовой фазой и жидкой фазой. Однако оба эти решения влекут за собой огромные расходы на создание и техническое обслуживание.
Поэтому целью настоящего изобретения является создание устройства для охлаждения потребителя холода с использованием переохлажденной охлаждающей жидкости в контуре охлаждения, в котором уравнивание давления в контуре охлаждения должно осуществляться простыми средствами.
Эта цель в случае устройства, тип и предназначение которого указаны во введении, достигается тем, что во время правильного использования настоящего устройства от контура охлаждения ответвляется соединительный трубопровод открытого потока, который жидкостно соединен с баком для хранения и/или с подводящим трубопроводом, ведущим к охлаждающей ванне переохладителя, выше по потоку от дроссельного вентиля.
Устройство согласно изобретению содержит, в некоторой степени известный как таковой, контур охлаждения, в котором в дополнение к потребителю холода предусмотрен насос для продвижения охлаждающей жидкости (термины «охлаждающая жидкость» и «жидкий холодильный агент» используются в дальнейшем в качестве синонимов) и переохладитель, расположенный выше по потоку от потребителя холода. Переохладитель доводит охлаждающую жидкость до температуры ниже ее температуры кипения под соответствующим давлением, при этом целесообразно выполнять переохлаждение до того момента, когда количество тепла, отводимого от охлаждающей жидкости во время переохлаждения, по крайней мере компенсирует приток тепла от потребителя холода, насоса и любых потерь в трубопроводе. Интегрированный в контур охлаждения переохладитель содержит теплообменник, через который протекает жидкий холодильный агент, подлежащий переохлаждению, и который размещен в охлаждающей ванне. В свою очередь, охлаждающая ванна размещена в герметичном и газонепроницаемом контейнере и состоит из того же вещества, что и охлаждающая жидкость, циркулирующая в контуре охлаждения, но имеет более низкую температуру, чем последняя. Чтобы достичь низкой температуры охлаждающей ванны, давление газовой фазы над охлаждающей ванной устанавливается соответственно посредством отвода газа, а именно до величины (далее именуемой как «требуемое давление»), при которой температура кипения охлаждающей жидкости в охлаждающей ванне ниже температуры кипения охлаждающей жидкости в контуре охлаждения. Таким образом, температурная разность холодильного агента в контуре охлаждения создается, главным образом, благодаря разнице давлений между охлаждающей ванной и контуром охлаждения. Благодаря теплообмену с охлаждающей ванной охлаждающая жидкость в контуре охлаждения доводится до температуры ниже ее точки кипения (далее именуемой как «требуемая температура»). Разница между температурой кипения в контуре охлаждения и требуемой температурой определяется в связи с этим притоком тепла от потребителя холода, насоса и труб контура охлаждения и может, в частности, регулироваться также в зависимости от притока тепла. Для того, чтобы компенсировать потери охлаждающей жидкости в охлаждающей ванне, которые возникают из-за притока тепла в теплообменнике, сосуд высокого давления, размещающий охлаждающую ванну, соединен жидкостно с баком для хранения охлаждающей жидкости. Подающий жидкость трубопровод, соединяющий поддон бака для хранения с охлаждающей ванной, оснащен дроссельным вентилем, который не допускает превышения требуемого давления над охлаждающей ванной. В качестве жидкого холодильного агента предпочтительно используется криогенный сжиженный газ, например жидкий азот или сжиженный инертный газ.
Чтобы в контуре охлаждения достичь уравнения давления, необходимого ввиду возможных колебаний в плотности и объеме, используется, согласно настоящему изобретению, сам бак для хранения. Для этой цели бак для хранения жидкостно соединен с контуром охлаждения через соединительный трубопровод, который ответвляется от подающего жидкость трубопровода выше по потоку от дроссельного вентиля и который во время правильного использования устройства всегда остается открытым для обоих направлений потока. В связи с этим соединительный трубопровод открывается в сам бак для хранения или в подающий жидкость трубопровод, соединяющий бак для хранения с охлаждающей ванной в переохладителе, в любом случае выше по потоку от регулирующего вентиля. В случае колебания плотности или объема охлаждающая жидкость может, таким образом, протекать из бака для хранения в контур охлаждения или наоборот без того, чтобы иметь явное влияние на отношения давлений в области охлаждающей ванны. Уравнивание фактического давления создается газовой фазой, присутствующей над охлаждающей жидкостью в баке для хранения. В частности, если в баке для хранения содержится большой - по сравнению с объемом контура охлаждения - объем охлаждающей жидкости, количество охлаждающей жидкости в баке для хранения и ее гидростатическое давление мешают переохлажденной охлаждающей жидкости, протекающей через соединительный трубопровод в поддон бака для хранения, понижать температуру жидкого холодильного агента в баке для хранения до того момента, когда газовая фаза в баке для хранения прекращается. Однако давление в контейнере для хранения можно поддерживать при предварительно заданном давлении, возможно при помощи испарителя наддува, например, испарителя воздуха, соединенного с баком для хранения. Поэтому отдельный сосуд для уравнивания в контуре охлаждения не является необходимым, что таким образом, также упрощает конструкцию охлаждающего устройства согласно изобретению в отношении контуров охлаждения в соответствии с известным уровнем техники и устраняет потери энергии, вызванные притоком тепла в сосуд для уравнивания.
В одном предпочтительном варианте осуществления изобретения второй переохладитель размещен в подающем жидкость трубопроводе выше по потоку от дроссельного вентиля, но ниже по потоку от входного отверстия соединительного трубопровода в подающий жидкость трубопровод. Второй переохладитель не допускает поступление более чем лишь незначительной части жидкого холодильного агента, существующего в газообразном состоянии, к дроссельному вентилю, что ухудшило бы функционирование дроссельного вентиля, а также повлияло бы на функционирование первого переохладителя (далее именуемого как «главный переохладитель»). В качестве второго переохладителя используется объект, в котором трубопровод, подающий среду на переохлаждение, запитывается через охлаждающую ванну и термически связан с ней, при этом температура последней ниже, чем у среды, подаваемой по этому трубопроводу.
Другой предпочтительный вариант осуществления изобретения предусматривает наличие фазового сепаратора в подводящем трубопроводе выше по потоку от дроссельного вентиля и ниже по потоку от точки разветвления соединительного трубопровода. В качестве фазового сепаратора используется, например, контейнер, к которому подается среда для разделения и в котором эта среда разделяется на жидкую фазу, которая собирается на дне контейнера (и затем продолжает подаваться переохладителю), и, сверх этого, газовую фазу (которая отводится и возможно идет на другие нужды). Фазовый сепаратор служит, в частности, для отделения от жидкости, дроссельного газа из соединительного трубопровода в подающий жидкость трубопровод к охладительной ванне главного переохладителя и не допускания попадания этого газа в главный переохладитель. Более того, фазовый сепаратор можно также применять для предварительного охлаждения холодильного агента, подаваемого главному переохладителю. В этом случае выше по потоку от фазового сепаратора, но ниже по потоку от точки разветвления соединительного трубопровода расположен дополнительный дроссельный вентиль, и фазовый сепаратор регулируется под давлением ниже давления в поддоне бака для хранения, например, не под давлением (1 бар). Добавочный переохладитель или добавочный фазовый сепаратор сбрасывает давление в главном переохладителе и снижает расход холодильного агента, в частности, если необходимо достичь особо низкой температуры с применением вакуума (р<1 бар) к охладительной ванне главного переохладителя.
Соединительный трубопровод может в принципе открываться в контур охлаждения в любой точке последнего, но предпочтительно, чтобы он открывался в контур охлаждения выше по потоку от переохладителя, чтобы, на сколько это возможно, сохранять минимальное температурное влияние переохладителя на бак для хранения. Чтобы особенно эффективно уравнить любые колебания в плотности в области потребителя холода, особенно предпочтительно, чтобы соединительный трубопровод открывался в контур охлаждения ниже по потоку от потребителя холода, но выше по потоку от насоса.
В одном преимущественном варианте изобретения предлагается оснащение трубопровода для отвода газа вакуумным насосом. Таким образом, требуемое давление в контейнере высокого давления, в котором размещена охладительная ванна, можно понизить ниже окружающего давления, то есть ниже 1 бар, и таким образом возможно достичь еще более низкой температуры в охладительной ванне.
Преимущественно, чтобы бак для хранения был оснащен испарителем наддува, например, испарителем воздуха. Он поддерживает постоянное давление в баке для хранения.
Еще один предпочтительный вариант осуществления изобретения отличается тем, что температуру охладительной ванны можно регулировать посредством контрольно-измерительного устройства в зависимости от притока тепла в контур охлаждения. Так, например, температура охлаждающей жидкости в контуре охлаждения регистрируется постоянно или в предварительно заданные временные интервалы, и определенные значения подаются на блок регулирования и сравниваются с заданным значением температуры. Затем давление в контейнере высокого давления, в котором размещена охладительная ванна, устанавливается повторным регулированием дроссельного вентиля на подаче жидкости и/или вакуумного насоса на выходе газа.
Устройство согласно изобретению особенно подходит для охлаждения сверхпроводящего, в частности высокотемпературного сверхпроводящего компонента. Поэтому в этом случае потребитель холода, интегрированный в контур охлаждения, является сверхпроводящим компонентом, например сверхпроводящим кабелем или сверхпроводящим магнитом. Для того, чтобы достичь и поддерживать состояние сверхпроводимости, сверхпроводящие компоненты этого типа должны храниться при низкой рабочей температуре между приблизительно нулем и, как правило, приблизительно 140 К (в случае некоторых высокотемпературных сверхпроводников), в зависимости от материала и нагрузки, обусловленной электрическим током и магнитным потоком. Чтобы достичь рабочей температуры, сверхпроводящий компонент охлаждается, например, с помощью жидкого азота, жидкого гелия или другого сжиженного газа. Во время работы, однако, сверхпроводящие компоненты почти не подают никакого тепла в холодильный агент; поэтому они являются особенно хорошо подходящими для охлаждения при помощи переохлажденной жидкости, циркулирующей в контуре охлаждения.
Пример
В контуре охлаждения для охлаждения потребителя холода, например сверхпроводящего кабеля, используется жидкий азот в качестве холодильного агента, который циркулирует в контуре охлаждения под давлением 8-10 бар. Переохладитель, расположенный в контуре охлаждения, доводит азот до температуры -206°C. После прохождения через потребитель холода и насос азот имеет температуру -200°C во входном отверстии переохладителя. Тепло, соответствующее разнице температур, отводится от жидкого азота тем, что давление в охлаждающей ванне переохладителя доводится вакуумным насосом до значения, например, 0,15-0,2 бар. Давление в контуре охлаждения соответствует давлению в поддоне бака для хранения, так что бак для хранения согласно настоящему изобретению может применяться как сосуд для уравнивания.
Примеры осуществления изобретения иллюстрируются схематическими изображениями на чертежах, на которых:
на фиг. 1 изображена принципиальная схема устройства в соответствии с изобретением в первом варианте осуществления,
на фиг. 2 изображена принципиальная схема устройства в соответствии с изобретением во втором варианте осуществления,
на фиг. 3 изображена принципиальная схема устройства в соответствии с изобретением в третьем варианте осуществления.
В дальнейшем изображенные компоненты вариантов осуществления настоящего изобретения, которые обеспечивают одинаковое действие, обозначены в каждом случае одинаковой ссылочной позицией.
Устройство 1, показанное на фиг. 1, содержит контур 2 охлаждения для охлаждения потребителя холода (здесь не показан), например сверхпроводящий кабель или магнит. Контур 2 охлаждения содержит трубопровод 3 прямого потока для подачи жидкого холодильного агента к потребителю холода, в частности криогенного холодильного агента, например жидкого азота, сжиженного природного газа (LNG) или сжиженного инертного газа, и трубопровод 4 обратного потока для отведения жидкого холодильного агента от потребителя холода. Трубопровод 3 прямого потока и трубопровод 4 обратного потока жидкостно соединены друг с другом, и насос 5 перекачивает жидкий холодильный агент внутри контура 2 охлаждения.
Переохладитель 6 расположен в трубопроводе прямого потока ниже по потоку от насоса 5. Переохладитель 6 содержит контейнер 7 высокого давления, в котором размещена охлаждающая ванна 8. Трубопровод 3 прямого потока, наполняемый через контейнер 7 высокого давления, входит в охлаждающую ванну 8 с теплообменником, например охлаждающим змеевиком 9. Чтобы подать свежий жидкий холодильный агент в охлаждающую ванну 8, подводящий трубопровод 12, который соединяется с поддоном бака 11 для хранения, например бака для отстаивания, входит в контейнер 7 высокого давления. Давление в баке 11 для хранения поддерживается в такой ситуации на предварительно определенном значении посредством блока регулирования давления в баке, например, при помощи испарителя 13 воздуха. На подводящем трубопроводе 12 расположен дроссельный вентиль 14, посредством которого можно устанавливать максимальное давление в подводящем трубопроводе 12 ниже по потоку от дроссельного вентиля 14. В верхней области - которая во время правильного использования устройства 1 заполнена газообразным холодильным агентом - внутри контейнера 7 высокого давления входит трубопровод 15 для отвода газа, в который факультативно интегрирован вакуумный насос 16. Контур 2 охлаждения и фитинги, жидкостно соединенные с баком 11 для хранения, не являются жидкостно независимыми друг от друга, а связаны друг с другом посредством соединительного трубопровода 17, который между точкой 18 разветвления выше по потоку от дроссельного вентиля и точкой 19 разветвления выше по потоку от насоса 5 создает связь по потоку между подводящим трубопроводом 12 и контуром 2 охлаждения.
Когда устройство 1 работает, жидкий холодильный агент протекает через контур 2 охлаждения. Давление в контуре 2 охлаждения существенно соответствует давлению на дне бака 11 для хранения и имеет поэтому температуру кипения выше, чем температура кипения холодильного агента на поверхности жидкости в баке 11 для хранения. Холодильный агент подается в переохлажденном состоянии к потребителю холода через трубопровод 3 прямого потока, а холодильный агент, нагретый путем теплового контакта с потребителем холода и/или с участками труб, ведущих к потребителю холода или от него, протекает все еще в жидком и предпочтительно переохлажденном состоянии от потребителя холода через трубопровод 4 обратного потока и подается обратно в трубопровод 3 прямого потока посредством насоса 5.
Для обеспечения жидкого состояния холодильного агента по всему контуру 2 охлаждения холодильный агент в трубопроводе 3 прямого потока охлаждается переохладителем 6 до предварительно определенной температуры, которая, например, на 5-10 К ниже своей температуры кипения. «Предварительно определенная температура» выбирается так, чтобы общий приток тепла в контур 2 охлаждения был незначительным - или не более чем достаточным - для того, чтобы нагревать переохлажденный холодильный агент до его температуры кипения. Для этого холодильный агент в охлаждающей ванне 8 доводят до давления ниже, чем у холодильного агента в контуре 2 охлаждения, чтобы температура кипения при давлении, преобладающем в контейнере 7 высокого давления, была ниже предварительно определенной температуры холодильного агента в трубопроводе 3 прямого потока. Необходимое давление устанавливается на дроссельном вентиле 14; при необходимости, давление также можно понизить до давления ниже 1 бара при помощи вакуумного насоса 16. Газ, отведенный через трубопровод 15 для отвода газа, выпускается в атмосферу или идет на другие нужды. В рамках настоящего изобретения возможно также регулировать давление в контейнере 7 высокого давления в зависимости от измеряемой температуры холодильного агента в трубопроводе 3 прямого потока.
Уравнительный объем необходим в случае колебаний давления, возникающих во время работы контура 2 охлаждения. В случае устройства 1 бак 11 для хранения служит таким уравнительным объемом, поскольку холодильный агент может свободно протекать через соединительный трубопровод 19, который во время работы устройства 1 открыт для прохождения потока в обоих направлениях между контуром 2 охлаждения и баком 11 для хранения. Испаритель 13 наддува обеспечивает любой подъем давления, какой может потребоваться в баке 11 для хранения. Поэтому устройство 1 не требует отдельного сосуда для уравнивания, присоединенного к контуру 2 охлаждения. Так как точка 18 разветвления в подводящем трубопроводе 12 расположена выше по потоку от дроссельного вентиля 14, и дроссельный вентиль 14 осуществляет регулирование до предварительно заданного конечного давления, колебания давления, возникающие в контуре 2 охлаждения, не оказывают заметного действия на отношения давления в контейнере 7.
Устройство 20, показанное на фиг. 2, отличается от устройства 1 только дополнительным переохладителем 21, который расположен на подводящем трубопроводе 12 выше по потоку от дроссельного вентиля 14. Переохладитель 21 имеет теплообменник 22, который размещен в охлаждающей ванне 23. Охлаждающая ванна 23 также снабжается из бака 11 для хранения, с той лишь разницей, что дроссельный вентиль 24 обеспечивает давление в охлаждающей ванне 23 ниже, чем в трубопроводе 12, и, следовательно, температура охлаждающей ванны 23 ниже, чем температура холодильного агента, протекающего через теплообменник 22. Переохлаждение холодильного агента, протекающего через подводящий трубопровод 12, не пропускает значительную часть холодильного агента уже в испаренном состоянии к дроссельному вентилю 14, что негативно сказалось бы на функционировании дроссельного вентиля 14 и повлияло бы на работу переохладителя 6.
В устройстве 25, показанном на фиг. 3, в подводящем трубопроводе 12 выше по потоку от дроссельного вентиля 14 находится фазовый сепаратор 26 и выше по потоку от последнего дополнительный дроссельный вентиль 27. Фазовый сепаратор содержит сосуд 28, в котором газообразный холодильный агент, созданный выше по потоку от фазового сепаратора 26 путем испарения жидкого холодильного агента и/или поступивший от контура 2 охлаждения через соединительный трубопровод 19, собирается в газовую фазу 29 в фазовом сепараторе 26, в то время как холодильный агент, который остался в жидком состоянии, формирует жидкую фазу 30 в фазовом сепараторе 26. Жидкая фаза 30 жидкостно соединена с переохладителем 6 через отрезок подводящего трубопровода 12 ниже по потоку от фазового сепаратора 26, в то время как газ может быть отведен от газовой фазы 29 через сброс 31 газа, жидкостно соединенного с газовой фазой 29. Тем же методом, что и во втором переохладителе 21 в устройстве 20, фазовый сепаратор 26 гарантирует, что непосредственно выше по потоку от дроссельного вентиля 4 нет никакого или имеется лишь небольшое количество газообразного холодильного агента в подводящем трубопроводе 12, предотвращая тем самым сбой в работе дроссельного вентиля 14; в то же время его можно применить для предварительного охлаждения холодильного агента, подаваемого в переохладитель 6, чтобы во время работы газовая фаза 29 поддерживалась при более низком давлении, чем давление на дне бака 11 для хранения.
Список ссылочных позиций
1. Устройство
2. Контур охлаждения
3. Трубопровод прямого потока
4. Трубопровод обратного потока
5. Насос
6. Переохладитель
7. Контейнер давления
8. Охлаждающая ванна
9. Охлаждающий змеевик
10. -
11. Бак для хранения
12. Подводящий трубопровод
13. Испаритель воздуха
14. Дроссельный вентиль
15. Трубопровод для отвода газа
16. Вакуумный насос
17. Соединительный трубопровод
18. Точка разветвления
19. Точка разветвления
20. Устройство
21. Переохладитель
22. Теплообменник
23. Охлаждающая ванна
24. Дроссельный вентиль
25. Устройство
26. Фазовый сепаратор
27. Дроссельный вентиль
28. Контейнер
29. Газовая фаза
30. Жидкая фаза
31. Сброс газа
Claims (10)
1. Устройство для охлаждения потребителя холода, имеющее предназначенный для потребителя холода контур (2) охлаждения для циркуляции охлаждающей жидкости, в котором предусмотрены насос (5) и переохладитель (6), где переохладитель (6) имеет: контейнер (7), который жидкостно соединен через подводящий трубопровод (12), оснащенный дроссельным вентилем (14), с баком (11) для хранения охлаждающей жидкости и который служит для размещения охлаждающей ванны (8); трубопровод (15) для отвода газа, расположенный на контейнере (7), для отвода испарившейся охлаждающей жидкости; и теплообменник (9), который во время правильного использования устройства (1, 20, 25) погружен в охлаждающую ванну (8) и интегрирован в контур (2) охлаждения,
отличающееся тем, что
во время правильного использования устройства (1, 20, 35) от контура (2) охлаждения ответвлен соединительный трубопровод (17) открытого потока, который жидкостно соединен с баком (11) для хранения и/или с подводящим трубопроводом (12), ведущим к охлаждающей ванне (8) переохладителя (6), выше по потоку от дроссельного вентиля (14).
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что в подводящем трубопроводе (12) между входным отверстием (18) соединительного трубопровода (17) и дроссельным вентилем (14) расположен второй переохладитель (21).
3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что в подводящем трубопроводе (12), выше по потоку от дроссельного вентиля (14), предусмотрен фазовый сепаратор (26).
4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что соединительный трубопровод (17) входит в контур (2) охлаждения ниже по потоку от потребителя холода, но выше по потоку от насоса (5).
5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что трубопровод (15) для отвода газа оснащен вакуумным насосом (16).
6. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что бак (11) для хранения оснащен испарителем (13) наддува.
7. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что температура охлаждающей ванны (8) может быть отрегулирована посредством контрольно-измерительного устройства в зависимости от притока тепла в контур (2) охлаждения.
8. Устройство по одному из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что в качестве потребителя холода предусмотрен сверхпроводящий компонент.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE102013011212.5 | 2013-07-04 | ||
DE102013011212.5A DE102013011212B4 (de) | 2013-07-04 | 2013-07-04 | Vorrichtung zum Kühlen eines Verbrauchers mit einer unterkühlten Flüssigkeit in einem Kühlkreislauf |
PCT/EP2014/062881 WO2015000708A1 (de) | 2013-07-04 | 2014-06-18 | Vorrichtung zum kühlen eines verbrauchers mit einer unterkühlten flüssigkeit in einem kühlkreislauf |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2015154453A RU2015154453A (ru) | 2017-08-07 |
RU2015154453A3 RU2015154453A3 (ru) | 2018-03-01 |
RU2648312C2 true RU2648312C2 (ru) | 2018-03-23 |
Family
ID=51162711
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015154453A RU2648312C2 (ru) | 2013-07-04 | 2014-06-18 | Устройство для охлаждения потребителя холода переохлажденной жидкостью в контуре охлаждения |
Country Status (14)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US10422554B2 (ru) |
EP (1) | EP3017238B1 (ru) |
JP (1) | JP6349390B2 (ru) |
KR (1) | KR102053387B1 (ru) |
CN (1) | CN105324601B (ru) |
BR (1) | BR112015033045B1 (ru) |
CA (1) | CA2917035C (ru) |
DE (1) | DE102013011212B4 (ru) |
ES (1) | ES2842104T3 (ru) |
IL (1) | IL243118B (ru) |
PL (1) | PL3017238T3 (ru) |
RU (1) | RU2648312C2 (ru) |
SG (1) | SG11201509973RA (ru) |
WO (1) | WO2015000708A1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2767668C1 (ru) * | 2021-06-22 | 2022-03-18 | Российская Федерация, от имени которой выступает ФОНД ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | Криосистема авиационной интегрированной электроэнергетической установки на основе ВТСП |
RU2797092C1 (ru) * | 2022-12-16 | 2023-05-31 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" | Устройство для охлаждения потребителя холода переохлажденным сжиженным газом |
Families Citing this family (32)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US11913685B2 (en) * | 2014-08-19 | 2024-02-27 | Supercritical Fluid Technologies, Inc. | Cooling loop with a supercritical fluid system using compressed refrigerant fluid flow with a positive Joule Thomson coefficient |
DE102016010752A1 (de) | 2016-09-06 | 2018-03-08 | Linde Aktiengesellschaft | Verfahren und Vorrichtung zum Kühlen eines Bauteils |
EP3525902B1 (en) * | 2016-10-14 | 2023-12-06 | Supercritical Fluid Technologies, Inc. | Open loop cooling system |
WO2018071884A1 (en) | 2016-10-14 | 2018-04-19 | Supercritical Fluid Technologies, Inc. | Cooling loop with a supercritical fluid system using compressed refrigerant fluid flow with a positive joule-thomson coefficient |
EP3361187A1 (de) * | 2017-02-08 | 2018-08-15 | Linde Aktiengesellschaft | Verfahren und vorrichtung zum kühlen eines verbrauchers sowie system mit entsprechender vorrichtung und verbraucher |
DE102017002475A1 (de) | 2017-03-14 | 2018-09-20 | Linde Aktiengesellschaft | Verfahren und Vorrichtung zum Kühlen einer Anordnung mit einer Stromführung sowie System mit entsprechender Vorrichtung |
DE102017003105A1 (de) | 2017-03-30 | 2018-10-04 | Linde Aktiengesellschaft | Verfahren und Vorrichtung zum Kühlen eines Bauteils |
FR3066189B1 (fr) * | 2017-05-12 | 2022-01-21 | Gaztransport Et Technigaz | Dispositif et procede d'alimentation en combustible d'une installation de production d'energie |
FR3067092B1 (fr) * | 2017-05-31 | 2020-08-14 | L'air Liquide Sa Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude | Station et procede de remplissage de reservoir(s) de gaz sous pression |
DE102017008210B4 (de) * | 2017-08-31 | 2020-01-16 | Messer France S.A.S. | Vorrichtung und Verfahren zum Befüllen eines mobilen Kältemitteltanks mit einem kryogenen Kältemittel |
GB201719399D0 (en) | 2017-11-22 | 2018-01-03 | Bennamann Services Ltd | Liquid methane storage and fuel delivery system |
UA126174U (uk) * | 2017-12-26 | 2018-06-11 | Оу Юбісі Холдінг Груп | Система охолодження лінії подачі напою |
EP3511650B1 (de) | 2018-01-12 | 2022-01-26 | Linde GmbH | Verfahren und vorrichtung zum kühlen eines verbrauchers sowie system mit entsprechender vorrichtung und verbraucher |
EP3511649B1 (de) | 2018-01-12 | 2022-01-26 | Linde GmbH | Verfahren und vorrichtung zum kühlen eines verbrauchers sowie system mit entsprechender vorrichtung und verbraucher |
WO2019151216A1 (ja) * | 2018-01-31 | 2019-08-08 | 株式会社Ihi | 液化流体供給システム及び液化流体噴射装置 |
KR102063526B1 (ko) * | 2018-06-07 | 2020-01-08 | 한국항공우주연구원 | 과냉각 극저온 유체제조장치 및 이를 이용한 유체제조방법 |
KR102110522B1 (ko) * | 2018-06-25 | 2020-05-13 | 한국조선해양 주식회사 | 가스 처리 시스템 및 이를 포함하는 해양 구조물 |
DE102018006912A1 (de) | 2018-08-30 | 2020-03-05 | Messer Group Gmbh | Vorrichtung zum Kühlen eines supraleitenden Elements |
CN109579351A (zh) * | 2018-11-19 | 2019-04-05 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 基于超声速引射器的大流量液氧过冷方法 |
WO2020142753A1 (en) | 2019-01-04 | 2020-07-09 | Supercritical Fluid Technologies, Inc. | Interchangeable chromatography cartridge adapter system |
DE102019001497B3 (de) * | 2019-03-02 | 2020-03-05 | Messer Group Gmbh | Verfahren und Vorrichtung zum Trennen eines Diboran und Wasserstoff enthaltenden Gasgemisches |
DE102020003424A1 (de) | 2020-06-06 | 2021-12-09 | Messer Group Gmbh | Verfahren und Vorrichtung zum kryogenen Kühlen eines Verbrauchers |
FR3112589B1 (fr) * | 2020-07-17 | 2022-07-22 | Gaztransport Et Technigaz | Système de chargement de gaz naturel liquide. |
EP3943833A1 (en) | 2020-07-23 | 2022-01-26 | Linde GmbH | Method and device for cooling of a superconducting cable and corresponding system |
US11476369B2 (en) | 2020-10-28 | 2022-10-18 | Semiconductor Components Industries, Llc | SiC MOSFET with built-in Schottky diode |
WO2022108819A1 (en) * | 2020-11-18 | 2022-05-27 | VEIR, Inc. | Systems and methods for cooling of superconducting power transmission lines |
CA3197746A1 (en) | 2020-11-18 | 2022-05-27 | Stephen Paul Ashworth | Suspended superconducting transmission lines |
CA3198998A1 (en) | 2020-11-18 | 2022-05-27 | Stephen Paul Ashworth | Conductor systems for suspended or underground transmission lines |
DE102020007043A1 (de) | 2020-11-18 | 2022-05-19 | Messer Se & Co. Kgaa | Vorrichtung zum Übertragen elektrischer Energie mit einem supraleitenden Stromträger |
MX2024009012A (es) * | 2022-01-21 | 2024-07-31 | Praxair Technology Inc | Refrigeracion suplementaria con el uso de nitrogeno. |
CN114673936B (zh) * | 2022-03-17 | 2023-05-16 | 北京航天试验技术研究所 | 基于三级分段冷却的液氧推进剂全过冷加注系统及方法 |
DE102023108620A1 (de) * | 2023-04-04 | 2024-10-10 | Messer Se & Co. Kgaa | Vorrichtung zum Kühlen bandförmiger Werkstücke |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3303660A (en) * | 1965-09-27 | 1967-02-14 | Clyde H O Berg | Process and apparatus for cryogenic storage |
US5537828A (en) * | 1995-07-06 | 1996-07-23 | Praxair Technology, Inc. | Cryogenic pump system |
RU2159911C1 (ru) * | 1999-06-04 | 2000-11-27 | Военный инженерно-космический университет им. А.Ф. Можайского | Автономная система азотного охлаждения для термостатирования специальных транспортных средств |
RU2161290C1 (ru) * | 2000-03-16 | 2000-12-27 | Государственное унитарное предприятие "Федеральный научно-производственный центр ГУП "ФНПЦ" "ПРИБОР" | Устройство для охлаждения жидкости |
EP1355114A2 (de) * | 2002-04-17 | 2003-10-22 | Linde Aktiengesellschaft | Kühlung von Hochtemperatursupraleitern |
WO2006015927A1 (de) * | 2004-08-07 | 2006-02-16 | Messer France S.A. | Verfahren und vorrichtung zum befüllen eines behälters mit flüssiggas aus einem vorratstank |
Family Cites Families (22)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
BE419633A (ru) * | 1936-02-18 | 1900-01-01 | ||
US2487863A (en) * | 1946-07-01 | 1949-11-15 | Phillips Petroleum Co | Tank car unloading system |
DE1068282B (de) * | 1958-08-06 | 1959-11-05 | Gesellschaft für Linde's Eismaschinen Aktiengesellschaft, Zweigniederlassung Hölllriiegelskreuth, Höllriegelskreuth bei München | Kälteisolationsanotdnung bei technischen Großapparaturen für bei tiefen Temperaturen durchzuführende Verfahren |
GB980266A (en) * | 1961-11-01 | 1965-01-13 | Ici Ltd | Improvements in and relating to the apparatus and methods for the filling of cylinders with liquefied gas |
US3159008A (en) * | 1963-04-08 | 1964-12-01 | Chemical Construction Corp | Cooling system |
DE2929709A1 (de) * | 1979-07-21 | 1981-02-12 | Messer Griesheim Gmbh | Vorrichtung zum unterkuehlen von unter druck stehenden, tiefsiedenden verfluessigten gasen |
GB8418841D0 (en) * | 1984-07-24 | 1984-08-30 | Boc Group Plc | Refrigeration method and apparatus |
US4843829A (en) * | 1988-11-03 | 1989-07-04 | Air Products And Chemicals, Inc. | Reliquefaction of boil-off from liquefied natural gas |
US5828712A (en) * | 1992-01-13 | 1998-10-27 | General Electric Company | Coolant water flow rate test with rubidium nuclear tracer for reactors |
US5324286A (en) * | 1993-01-21 | 1994-06-28 | Arthur A. Fowle, Inc. | Entrained cryogenic droplet transfer method and cryosurgical instrument |
FR2707371B1 (fr) * | 1993-07-08 | 1995-08-11 | Air Liquide | Installation de fourniture d'un gaz sous haute pression. |
JP2815291B2 (ja) * | 1993-09-10 | 1998-10-27 | 日本エア・リキード株式会社 | 低温流体用配管設備 |
MY117068A (en) * | 1998-10-23 | 2004-04-30 | Exxon Production Research Co | Reliquefaction of pressurized boil-off from pressurized liquid natural gas |
US6640552B1 (en) * | 2002-09-26 | 2003-11-04 | Praxair Technology, Inc. | Cryogenic superconductor cooling system |
US6732536B1 (en) * | 2003-03-26 | 2004-05-11 | Praxair Technology, Inc. | Method for providing cooling to superconducting cable |
US7810669B2 (en) * | 2004-03-05 | 2010-10-12 | Airbus Deutschland Gmbh | Replaceable cartridge for liquid hydrogen |
US7263845B2 (en) * | 2004-09-29 | 2007-09-04 | The Boc Group, Inc. | Backup cryogenic refrigeration system |
JP2008027780A (ja) * | 2006-07-21 | 2008-02-07 | Sumitomo Electric Ind Ltd | 液冷媒循環冷却システム |
DE102007011530A1 (de) | 2007-03-09 | 2008-09-11 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Verfahren zum Befüllen eines für ein kryogenes Speichermedium, insbesondere Wasserstoff, vorgesehenen Druckspeichers |
JP5014206B2 (ja) * | 2008-03-12 | 2012-08-29 | 大陽日酸株式会社 | 超電導部材の冷却方法 |
US20090241558A1 (en) * | 2008-03-31 | 2009-10-01 | Jie Yuan | Component cooling system |
CN103262179B (zh) * | 2011-02-25 | 2016-08-31 | 株式会社前川制作所 | 超导电电缆冷却系统 |
-
2013
- 2013-07-04 DE DE102013011212.5A patent/DE102013011212B4/de active Active
-
2014
- 2014-06-18 WO PCT/EP2014/062881 patent/WO2015000708A1/de active Application Filing
- 2014-06-18 SG SG11201509973RA patent/SG11201509973RA/en unknown
- 2014-06-18 CA CA2917035A patent/CA2917035C/en active Active
- 2014-06-18 KR KR1020167001720A patent/KR102053387B1/ko active IP Right Grant
- 2014-06-18 CN CN201480034742.4A patent/CN105324601B/zh active Active
- 2014-06-18 EP EP14736664.5A patent/EP3017238B1/de active Active
- 2014-06-18 US US14/901,627 patent/US10422554B2/en active Active
- 2014-06-18 BR BR112015033045-2A patent/BR112015033045B1/pt active IP Right Grant
- 2014-06-18 JP JP2016522400A patent/JP6349390B2/ja active Active
- 2014-06-18 PL PL14736664T patent/PL3017238T3/pl unknown
- 2014-06-18 ES ES14736664T patent/ES2842104T3/es active Active
- 2014-06-18 RU RU2015154453A patent/RU2648312C2/ru active
-
2015
- 2015-12-15 IL IL243118A patent/IL243118B/en active IP Right Grant
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3303660A (en) * | 1965-09-27 | 1967-02-14 | Clyde H O Berg | Process and apparatus for cryogenic storage |
US5537828A (en) * | 1995-07-06 | 1996-07-23 | Praxair Technology, Inc. | Cryogenic pump system |
RU2159911C1 (ru) * | 1999-06-04 | 2000-11-27 | Военный инженерно-космический университет им. А.Ф. Можайского | Автономная система азотного охлаждения для термостатирования специальных транспортных средств |
RU2161290C1 (ru) * | 2000-03-16 | 2000-12-27 | Государственное унитарное предприятие "Федеральный научно-производственный центр ГУП "ФНПЦ" "ПРИБОР" | Устройство для охлаждения жидкости |
EP1355114A2 (de) * | 2002-04-17 | 2003-10-22 | Linde Aktiengesellschaft | Kühlung von Hochtemperatursupraleitern |
WO2006015927A1 (de) * | 2004-08-07 | 2006-02-16 | Messer France S.A. | Verfahren und vorrichtung zum befüllen eines behälters mit flüssiggas aus einem vorratstank |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2767668C1 (ru) * | 2021-06-22 | 2022-03-18 | Российская Федерация, от имени которой выступает ФОНД ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | Криосистема авиационной интегрированной электроэнергетической установки на основе ВТСП |
RU2797092C1 (ru) * | 2022-12-16 | 2023-05-31 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" | Устройство для охлаждения потребителя холода переохлажденным сжиженным газом |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
DE102013011212B4 (de) | 2015-07-30 |
SG11201509973RA (en) | 2016-01-28 |
DE102013011212A1 (de) | 2015-01-08 |
KR20160030192A (ko) | 2016-03-16 |
WO2015000708A1 (de) | 2015-01-08 |
CN105324601B (zh) | 2017-02-08 |
PL3017238T3 (pl) | 2021-04-19 |
EP3017238A1 (de) | 2016-05-11 |
CN105324601A (zh) | 2016-02-10 |
KR102053387B1 (ko) | 2020-01-08 |
US20160370036A1 (en) | 2016-12-22 |
JP2016524117A (ja) | 2016-08-12 |
US10422554B2 (en) | 2019-09-24 |
BR112015033045A2 (pt) | 2017-07-25 |
ES2842104T3 (es) | 2021-07-12 |
BR112015033045B1 (pt) | 2021-12-28 |
RU2015154453A3 (ru) | 2018-03-01 |
IL243118B (en) | 2020-03-31 |
JP6349390B2 (ja) | 2018-06-27 |
CA2917035C (en) | 2021-04-06 |
CA2917035A1 (en) | 2015-01-08 |
RU2015154453A (ru) | 2017-08-07 |
EP3017238B1 (de) | 2020-11-04 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2648312C2 (ru) | Устройство для охлаждения потребителя холода переохлажденной жидкостью в контуре охлаждения | |
JP2008027780A (ja) | 液冷媒循環冷却システム | |
US7854132B2 (en) | Circulation cooling system of cryogenic cable | |
JP2011174528A (ja) | 水素ガス充填設備での水素ガス充填方法 | |
JP6834999B2 (ja) | Lngタンクの蒸発ガス抑制装置及び蒸発ガス抑制方法 | |
KR101996286B1 (ko) | 부유식 발전플랜트의 lng를 이용한 다중 냉동창고의 냉매순환 시스템 | |
JP5014206B2 (ja) | 超電導部材の冷却方法 | |
GB2525216A (en) | Thermally disconnecting a Cryogenic vessel from a refrigerator | |
KR20220075268A (ko) | 수소 냉각 장치, 수소 공급 시스템 및 냉동기 | |
JP5840938B2 (ja) | 熱媒冷却装置及び熱媒冷却装置の運転方法 | |
KR20230166112A (ko) | 선박의 가스 소비 장치용 가스 공급 시스템의 열교환기를 냉각하는 방법 | |
KR20110060636A (ko) | 초전도 전력기기용 하이브리드 냉매공급장치 | |
RU2767668C1 (ru) | Криосистема авиационной интегрированной электроэнергетической установки на основе ВТСП | |
JP6371881B1 (ja) | ガス冷却システム | |
KR102717268B1 (ko) | 2차 냉매의 냉각 순환 장치 및 냉각 순환 방법 | |
JP3908975B2 (ja) | 冷却装置及び冷却方法 | |
JP6369980B2 (ja) | アイスリンクの冷却設備及び冷却方法 | |
JP7038885B1 (ja) | 二酸化炭素ガスおよび/または液化二酸化炭素の冷却システム、冷却方法、およびその冷却システムを備える液化二酸化炭素貯蔵タンク、その液化二酸化炭素貯蔵タンクを備える船舶 | |
JP4046060B2 (ja) | 極低温ケーブルの循環冷却システム | |
JPS59222976A (ja) | 極低温冷却装置 | |
JP2019117869A (ja) | 超電導ケーブルの冷却装置及び冷却方法 | |
Caillaud et al. | Two Refrigeration Systems Installed for the Tokamak at the Institute for Plasma Research, Ahmedabad, India | |
JP2020020413A (ja) | 容器に加圧ガスを補給するための装置および方法 | |
JP2020020415A (ja) | 容器に加圧ガスを補給するための装置および方法 | |
JP2017190905A (ja) | 低温液化ガスの冷熱利用方法及び冷熱利用装置 |