[go: up one dir, main page]

RU173726U1 - Устройство для хранения и подачи природного газа потребителю - Google Patents

Устройство для хранения и подачи природного газа потребителю Download PDF

Info

Publication number
RU173726U1
RU173726U1 RU2016150474U RU2016150474U RU173726U1 RU 173726 U1 RU173726 U1 RU 173726U1 RU 2016150474 U RU2016150474 U RU 2016150474U RU 2016150474 U RU2016150474 U RU 2016150474U RU 173726 U1 RU173726 U1 RU 173726U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
natural gas
heat exchanger
adsorber
consumer
Prior art date
Application number
RU2016150474U
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Михайлович Стриженов
Анатолий Анатольевич Жердев
Алексей Алексеевич Подчуфаров
Роман Андреевич Кузнецов
Сергей Сергеевич Чугаев
Роман Вадимович Петроченко
Дмитрий Алексеевич Жидков
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)" (МГТУ им. Н.Э. Баумана)
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 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)" (МГТУ им. Н.Э. Баумана)
Priority to RU2016150474U priority Critical patent/RU173726U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU173726U1 publication Critical patent/RU173726U1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • F17C11/00Use of gas-solvents or gas-sorbents in vessels
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B17/00Sorption machines, plants or systems, operating intermittently, e.g. absorption or adsorption type
    • F25B17/08Sorption machines, plants or systems, operating intermittently, e.g. absorption or adsorption type the absorbent or adsorbent being a solid, e.g. salt
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A30/00Adapting or protecting infrastructure or their operation
    • Y02A30/27Relating to heating, ventilation or air conditioning [HVAC] technologies
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/62Absorption based systems

Landscapes

  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)

Abstract

Полезная модель направлена на создание эффективного устройства для снабжения природным газом различных потребителей, в том числе транспортных средств. В устройство для хранения и подачи природного газа, содержащем адсорбер, имеющий корпус с патрубками подвода и отвода газа, в котором размещен сорбент, способный поглощать природный газ, а также теплообменник, обеспечивающий теплообмен природного газа с промежуточным теплоносителем, патрубки подвода и отвода газа соединены между собой замкнутой гидравлической линией, образующей циркуляционный контур, в котором размещены запорные клапана, причем в этом контуре установлены последовательно по направлению течения газа теплообменник и нагнетатель динамического действия, производительность которого изменяется в соответствии с расходом газа, поступающего из устройства потребителю. В качестве нагнетателя динамического действия применен, например, вихревой компрессор или осевой, радиальный, осерадиальный компрессор, частота вращения вала двигателя которого находится в диапазоне от 0 до 10000 об/мин и изменяется в соответствии с расходом газа, поступающего потребителю. Давление в адсорбере может поддерживаться в диапазоне от 0,1 до 30 МПа. Корпус адсорбера может быть выполнен стальным, алюминиевым, металлокомпозитным или неметаллическим, например, из полимерного или полимерно-композитного материала, а теплообменник выполнен противоточным, например, в форме трубы с развитой площадью поверхности, имеющей оребрение с поперечно-винтовой накаткой ребер. Природный газ, проходящий через теплообменник, нагревают посредством промежуточного теплоносителя до значения, находящегося в диапазоне температур от 273К до 373К. В качестве сорбента применен, микропористый адсорбент, например, активированный уголь. В качестве промежуточного теплоносителя применен, например, этиленгликоль. 7 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Полезная модель относится к устройствам для снабжения природным газом различных потребителей, в том числе транспортных средств. В этой связи следует отметить, что на современном этапе развития энергетики одной из центральных проблем является проблема рационального использования, транспортировки и хранения природного газа. Природный газ относится к доминирующим энергетическим источникам XXI века и уже сегодня занимает лидирующее положение в топливном балансе РФ. Газ является наиболее экологически чистым энергоносителем из всех природных ископаемых топлив. Учитывая этот фактор, проекты, направленные на разработку альтернативных высокоэффективных систем получения тепла и хранения природного газа, имеют приоритетное значение Существующие в настоящее время системы хранения газа в сжатом до 20-30 МПа или сжиженном при температурах ниже -82,4°С состояниях являются дорогостоящими, металлоемкими, требующими повышенных мер безопасности.
Альтернативным указанным способам хранения природного газа является способ его хранения в "связанном", адсорбированном состоянии. При этом способе хранения в качестве сорбентов могут использоваться различные микропористые адсорбенты. На сегодня, оптимальным сочетанием структурно-энергетических и эксплуатационных характеристик обладают микропористые углеродные материалы: активированный уголь и активированное угольное волокно (АУВ).
В нижеприведенной таблице приведены основные характеристики способов хранения природного газа.
Figure 00000001
Из анализа информации, приведенной в таблице, наглядно видны преимущества способа хранения газа в адсорбированном виде.
Однако при использовании адсорбированного природного газа необходимо учитывать особенности, связанные с таким способом хранения природного газа. При заправке емкости с адсорбентом природным газом (сорбции) происходит процесс выделения тепла т.е. процесс протекает экзотермически, а при выпуске газа из емкости (десорбции) происходит понижение температуры т.е процесс имеет эндотермический характер. Таким образом, при заправке емкости для хранения требуется отвод тепла, а при выдаче газа потребителю - подвод тепла. Эти особенности процесса должны учитываться при проектировании и изготовлении емкостей для хранения природного газа и устройств для выдачи природного газа из таких емкостей.
Известно устройство для хранения и подачи природного газа содержащее корпус с патрубками, в корпусе установлены твердый сорбент, способный поглощать газ, коллекторная система, обеспечивающая поверхность соприкосновения сорбента с газом и соединенная с патрубками подачи и отбора газа, а также теплообменник с полостью, соединенной с патрубками подвода и отвода рабочей среды. При этом теплообменник размещен между корпусом и сорбентом, а коллекторная система - внутри сорбента и выполнена в виде пористых прослоек, которые установлены с обеспечением пневматического соединения между собой (патент RU 2382268, МПК F17C 9/00, F17C 11/00, опубл. 20.02.2010).
К недостаткам известной конструкции можно отнести следующее:
- Наличие теплообменного аппарата внутри корпуса устройства уменьшает полезный объем, занимаемый адсорбентом.
- Неравномерный нагрев адсорбента внутри корпуса.
- Сложность конструкции, что обусловлено, в первую очередь, размещением теплообменника внутри его корпуса, а также наличием перегородок разной формы
- Наружное по отношению к адсорбенту исполнение теплообменного аппарата характеризуется значительными потерями теплоты в окружающее пространство ввиду активного теплообмена с корпусом адсорбера.
- Отсутствие единого типоразмера и формы для прессованного адсорбента;
- Низкая пожаровзрывобезопасность из-за сложной конструкции теплообменного аппарата, в котором применено много соединений, что потенциально уменьшает герметичность теплообменника.
- Нестандартная, неунифицированная конструкция корпуса устройства (многослойный корпус с намоткой синтетической нити), т.е. корпус не может быть изготовлен из стандартных баллонов.
Технической задачей настоящей полезной модели является устранение недостатков известной конструкции, а техническим результатом - создание надежного, простого по конструкции устройства, в котором широко применяются унифицированные конструктивные элементы.
Решение поставленной задачи и достижение названного технического результата обеспечивается тем, что в известном устройстве для хранения и подачи природного газа потребителю, содержащем адсорбер, имеющий корпус с патрубками подвода и отвода газа, в котором размещен сорбент, способный поглощать природный газ, а также теплообменник, обеспечивающий теплообмен природного газа с промежуточным теплоносителем, патрубки подвода и отвода газа соединены между собой замкнутой гидравлической линией, образующей циркуляционный контур, в котором размещены запорные клапана, причем в этом контуре установлены последовательно по направлению течения газа теплообменник и нагнетатель динамического действия, производительность которого изменяется в соответствии с расходом газа, поступающего из устройства потребителю. В качестве нагнетателя динамического действия возможно применение, например, вихревого компрессора или осевого, радиального, осерадиального компрессора, частота вращения вала двигателя которого находится в диапазоне от 0 до 10000 об/мин и изменяется в соответствии с расходом газа поступающего потребителю. Давления в адсорбере может поддерживаться в диапазоне от 0,1 до 30 МПа. Корпус адсорбера может быть выполнен стальным, алюминиевым, металлокомпозитным или неметаллическим, например, из полимерного или полимерно-композитного материала. Теплообменник выполняется противоточным, например, в форме трубы с развитой площадью поверхности, имеющей оребрение с поперечно-винтовой накаткой ребер. Природный газ, проходящий через теплообменник, нагревают посредством промежуточного теплоносителя до значения, находящегося в диапазоне температур от 273К до 373К. В качестве сорбента применяется микропористый адсорбент, например, активированный уголь, а в качестве промежуточного теплоносителя применен, например, этиленгликоль
Конструкция устройства поясняется на фигуре.
Устройство содержит адсорбер 1, в корпусе которого выполнены входной патрубок 2 и выходной патрубок 3. Корпус адсорбера 1 заполнен адсорбентом 4, в качестве которого может использоваться, например, активированный уголь в блочном или рассыпном виде. Гидравлически входной патрубок 2 и выходной патрубок 3 связаны посредством линии 5, в которой установлены запорные клапаны 6, 7 и 8. В линии 5 между клапанами 6 и 7 установлен теплообменник 9, а между клапанами 7 и 8 размещен нагнетатель динамического действия 10. Линия 11, которая подключена к линии 5 и применяется для вакуумирования адсорбера 1 и всей системы перед подачей в него газа, снабжена запорным вентилем 12.
К линии 5 также подключена линия 13 для заправки газом адсорбера 1. В этой линии установлен запорный вентиль 14. Для подачи газа потребителю служит подключенная к линии 5 линия 15, снабженная запорным вентилем 16.
Допускается неразъемность конструкции устройства, поэтому клапаны, предназначенные для отсечения, технического обслуживания, ремонта нагнетателя динамического действия 10 и теплообменника 9, могут отсутствовать.
Устройство функционирует следующим образом:
Для очистки системы от примесей перед заправкой природным газом необходимо вакуумирование устройства подачи природного газа потребителю. Вакуумирование осуществляют при закрытых вентилях 14 и 16, клапаны 6, 7 и 8 открыты. Вентиль 12, установленный в линии вакуумирования открывают. Названная линия подключена к вакуумному посту. Давление остаточного газа в устройстве может находиться в диапазоне от 1 до 1000 Па. При этом с точки зрения энергетических расходов, связанных с потреблением энергии вакуум-насосами и степенью наличия примесей в полостях устройства, оптимальная величина давления в установке после ее вакуумирования составляет 10 Па.
Следующей операцией является заправка адсорбера с сорбентом 4 природным газом. Предварительно клапаны 6, 7, 8 и вентили 12, 16 закрывают, а вентиль 14, установленный в линии заправки открывают. Газ поступает в адсорбер через вентиль 14 либо из емкости высокого давления, либо от компрессора, получающего газ из газовой магистрали. Давление в адсорбере может иметь значение в диапазоне от 0,1 до 30 МПа. С точки зрения энергетических затрат на заправку газа и обеспечения пожаровзрывоопасности оптимальная величина давления находится в диапазоне 3,5-7,0 МПа. Для предотвращения нештатной ситуации адсорбер снабжен предохранительным клапаном. Корпус адсорбера может быть стальным, алюминиевым, металлокомпозитным или неметаллическим, например, из полимерного или полимерно-композитного материала.
Для выдачи газа из заправленного адсорбера потребителю вентиль 14 закрывают (вентиль 12 был закрыт ранее) и открывают клапана 6, 7 и 8. Газ потребителю подают в диапазоне абсолютных давлений от 0,01 МПа до 1,0 МПа, оптимальным является давление 0,1 МПа. Поток газа из адсорбера 1 за клапаном 6 разделяется. Первая часть газа поступает через вентиль 16 потребителю, вторая часть газа, образующая циркуляционный поток, поступает в теплообменный аппарат 9, где подогревается промежуточным теплоносителем, например, этиленгликолем до температуры, находящейся в диапазоне от 273К до 373К, оптимальной является температура 363К. Теплообменный аппарат 9 может быть выполнен в различных конструктивных вариантах. Например, в форме трубы с развитой площадью поверхности, имеющей оребрение с поперечно-винтовой накаткой ребер.
Газ циркуляционного потока, подогретый в теплообменнике 9, пройдя через клапан 7, поступает на сторону всасывания нагнетателя 10 динамического действия. В качестве нагнетателя может применяться, например, вихревой компрессор или осевой, радиальный, осерадиальный компрессор, частота вращения вала двигателя которого находится в диапазоне от 0 до 40000 об/мин и изменяется в соответствии с изменением давления в устройстве.
Применение в устройстве теплообменника и нагнетателя объясняется тем, что при выдаче потребителю газа идет процесс понижения температуры в адсорбере, что отрицательно влияет на количество и расход поступающего потребителю газа. Подогрев циркуляционной части газа в теплообменнике 9 с последующей подачей подогретого газа посредством нагнетателя 10 обратно в адсорбер 1 обеспечивает поддержание в адсорбере заданного температурного режима.
По мере поступления газа потребителю, давление в адсорбере 1 с адсорбентом 4 постепенно уменьшается до остаточного абсолютного давления 0,1-1,0 МПа, оптимальным является давление 0,1 МПа.
Число оборотов нагнетателя увеличивают с понижением давления в устройстве по мере выдачи газа. Увеличение числа оборотов обуславливается снижением гидропотерь и массового расхода газа в циркуляционном контуре устройства, что негативно сказывается на режиме работы нагнетателя, выводит его из номинальных режимов работы. Снижающийся расход газа также негативно сказывается на интенсивности теплообмена в теплообменнике 9. Таким образом, число оборотов нагнетателя увеличивают для обеспечения эффективных режимов работы нагнетателя и теплообменника. Регулирование числа оборотов достигается с помощью контроля потребляемой нагнетателем мощности (активной мощности при потреблении переменного тока): при снижении потребляемой мощности нагнетателем число оборотов нагнетателя увеличивают, восстанавливая потребляемую мощность до заданного уровня.
Проведенные испытания установки подтвердили ее промышленную применимость.

Claims (8)

1. Устройство для хранения и подачи природного газа потребителю, содержащее адсорбер, имеющий корпус с патрубками подвода и отвода газа, в котором размещен сорбент, способный поглощать природный газ, а также теплообменник, обеспечивающий теплообмен природного газа с промежуточным теплоносителем, отличающийся тем, что патрубки подвода и отвода газа соединены между собой замкнутой гидравлической линией, образующей циркуляционный контур, в котором размещены запорные клапана, причем в этом контуре установлены последовательно по направлению течения газа теплообменник и нагнетатель динамического действия, производительность которого изменяется в соответствии с расходом газа, поступающего из устройства потребителю.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве нагнетателя динамического действия применен, например, вихревой компрессор или осевой, радиальный, осерадиальный компрессор, частота вращения вала двигателя которого находится в диапазоне от 0 до 10000 об/мин и изменяется в соответствии с расходом газа, поступающего потребителю.
3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что давления в адсорбере может поддерживаться в диапазоне от 0,1 до 30 МПа.
4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что корпус адсорбера выполнен стальным, алюминиевым, металлокомпозитным или неметаллическим, например, из полимерного или полимерно-композитного материала.
5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что теплообменник выполнен противоточным, например, в форме трубы с развитой площадью поверхности, имеющей оребрение с поперечно-винтовой накаткой ребер.
6. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что природный газ, проходящий через теплообменник, нагревают посредством промежуточного теплоносителя до значения, находящегося в диапазоне температур от 273К до 373К.
7. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что в качестве сорбента применен микропористый адсорбент, например, активированный уголь.
8. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что в качестве промежуточного теплоносителя применен, например, этиленгликоль.
RU2016150474U 2016-12-21 2016-12-21 Устройство для хранения и подачи природного газа потребителю RU173726U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016150474U RU173726U1 (ru) 2016-12-21 2016-12-21 Устройство для хранения и подачи природного газа потребителю

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016150474U RU173726U1 (ru) 2016-12-21 2016-12-21 Устройство для хранения и подачи природного газа потребителю

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU173726U1 true RU173726U1 (ru) 2017-09-07

Family

ID=59798314

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016150474U RU173726U1 (ru) 2016-12-21 2016-12-21 Устройство для хранения и подачи природного газа потребителю

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU173726U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1997044118A1 (en) * 1996-05-20 1997-11-27 Advanced Technology Materials, Inc. Fluid storage and delivery system comprising high work capacity physical sorbent
RU75708U1 (ru) * 2008-02-27 2008-08-20 Федеральное Государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр-Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики-ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" Устройство для хранения и подачи газообразного топлива
RU87775U1 (ru) * 2009-05-26 2009-10-20 Вениамин Богданович Аваков Система хранения и выдачи водорода с металлогидридными аккумуляторами водорода
RU2382268C2 (ru) * 2008-05-04 2010-02-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ") Топливный бак и установка для хранения и подачи газа
US20160033081A1 (en) * 2013-03-14 2016-02-04 Research Triangle Institute Gas storage modules, apparatus, systems and methods utilizing adsorbent materials

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1997044118A1 (en) * 1996-05-20 1997-11-27 Advanced Technology Materials, Inc. Fluid storage and delivery system comprising high work capacity physical sorbent
RU75708U1 (ru) * 2008-02-27 2008-08-20 Федеральное Государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр-Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики-ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" Устройство для хранения и подачи газообразного топлива
RU2382268C2 (ru) * 2008-05-04 2010-02-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ") Топливный бак и установка для хранения и подачи газа
RU87775U1 (ru) * 2009-05-26 2009-10-20 Вениамин Богданович Аваков Система хранения и выдачи водорода с металлогидридными аккумуляторами водорода
US20160033081A1 (en) * 2013-03-14 2016-02-04 Research Triangle Institute Gas storage modules, apparatus, systems and methods utilizing adsorbent materials

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6974623B2 (ja) 水素化マグネシウムの加水分解を利用するエネルギーシステム
CN108953099B (zh) 一种闭式等压压缩空气储能系统及方法
CN203036254U (zh) 一种基于燃料电池应急发电车的在线供氢系统
CN103452612A (zh) 一种以二氧化碳为工质的压缩气体储能系统
CN103899440B (zh) 一种船用双燃料发动机lng气化系统及其控制方法
CN204026132U (zh) 一种新型吸附天然气储罐
CN104037434A (zh) 集成式氢能制取存储和循环利用设备
WO2015001208A2 (fr) Procédé et station de remplissage de réservoir de gaz
CN102536519B (zh) 一种带吸附罐的液化天然气汽车燃料系统
CN104389648A (zh) 一种双源动力系统及其控制方法
CN103511833A (zh) 便携式自冷却高压氢气增压装置及方法
CN104373246A (zh) 气闭合活塞式发动机
WO2015169939A1 (en) Method and device for filling a storage tank by recirculation of gas
RU173726U1 (ru) Устройство для хранения и подачи природного газа потребителю
CN106287208A (zh) 一种天然气零散气智能回收的ang吸附瓶组装置
CN102425725A (zh) 用于回收lng储罐内的bog的系统及方法
CN202973689U (zh) 一种氟利昂制冷系统气液分离器
CN204387673U (zh) Lng撬装加气站
RU155545U1 (ru) Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция с приводом от газопоршневого двигателя внутреннего сгорания
CN106015929A (zh) 一种车用ang气瓶装置
CN102562122A (zh) 一种可移动式无电力驱动液体冷却装置及液体冷却方法
CN106015928A (zh) 一种低压吸附天然气储罐
CN104751909B (zh) 核电站容器加压蓄能系统
KR102243802B1 (ko) 가스 처리 시스템 및 선박
JP2015224569A (ja) 自動車の発電装置及びこれを備えた自動車

Legal Events

Date Code Title Description
QB9K Licence granted or registered (utility model)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20190215

Effective date: 20190215