RU173726U1 - Устройство для хранения и подачи природного газа потребителю - Google Patents
Устройство для хранения и подачи природного газа потребителю Download PDFInfo
- 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
Links
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 60
- 239000003345 natural gas Substances 0.000 title claims abstract description 29
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims abstract description 45
- LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N Ethylene glycol Chemical compound OCCO LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 12
- 239000002594 sorbent Substances 0.000 claims abstract description 12
- 239000003463 adsorbent Substances 0.000 claims abstract description 11
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 10
- 230000009471 action Effects 0.000 claims abstract description 8
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 4
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 4
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 4
- 239000002131 composite material Substances 0.000 claims abstract description 4
- 239000002905 metal composite material Substances 0.000 claims abstract description 4
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 claims abstract description 4
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims abstract description 4
- -1 for example Substances 0.000 claims abstract description 3
- 238000012546 transfer Methods 0.000 claims description 2
- 239000002826 coolant Substances 0.000 abstract description 3
- 238000013461 design Methods 0.000 description 11
- 238000000034 method Methods 0.000 description 10
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 7
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 4
- 230000008569 process Effects 0.000 description 4
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 2
- 238000004880 explosion Methods 0.000 description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 2
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 102200068707 rs281865211 Human genes 0.000 description 2
- 239000003575 carbonaceous material Substances 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 description 1
- 238000003795 desorption Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 1
- 239000002803 fossil fuel Substances 0.000 description 1
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 1
- 230000020169 heat generation Effects 0.000 description 1
- 239000011229 interlayer Substances 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 1
- 230000008439 repair process Effects 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- 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
- F17C11/00—Use of gas-solvents or gas-sorbents in vessels
-
- 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
- F25B17/00—Sorption machines, plants or systems, operating intermittently, e.g. absorption or adsorption type
- F25B17/08—Sorption machines, plants or systems, operating intermittently, e.g. absorption or adsorption type the absorbent or adsorbent being a solid, e.g. salt
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A30/00—Adapting or protecting infrastructure or their operation
- Y02A30/27—Relating to heating, ventilation or air conditioning [HVAC] technologies
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B30/00—Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B30/00—Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
- Y02B30/62—Absorption 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.
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.
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)
| 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 |
-
2016
- 2016-12-21 RU RU2016150474U patent/RU173726U1/ru active
Patent Citations (5)
| 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 |