×
12.09.2019
219.017.ca60

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения искусственной газовой смеси для энергетической установки, работающей в режиме рециркуляции отработанных газов

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002699850
Дата охранного документа
11.09.2019
Аннотация: Изобретение относится к области анаэробной энергетики и может быть использовано в воздухонезависимых энергоустановках с тепловыми двигателями и особенно в судовых энергетических установках подводных аппаратов, работающих без доступа атмосферного воздуха. Техническим результатом является повышение надежности и эффективности получения искусственной газовой смеси криогенного цикла сжижения CO2 для воздухонезависимых энергетических установок, работающих в широком диапазоне нагрузок. Сущность изобретения заключается в том, что охлаждение компримированного и осушенного потока от 240 К до 220÷222 К осуществляют за счет теплообмена с жидкой CO2, которую циркулируют под давлением, равным давлению компримированного потока, и расходом от 9 до 12 раз большим расхода газифицированного O2, при этом жидкую CO2 в процессе теплообмена с осушенным потоком газовой смеси нагревают до 237÷238 К, после чего охлаждают до 218÷220 К за счет испарения жидкого O2 и теплообмена с газифицированным O2, который нагревают до температуры 235÷236 К, а кроме того, в зависимости от режима энергетической установки оптимальную концентрацию кислорода в составе искусственной газовой смеси поддерживают регулированием расхода жидкого O2, при этом стабильность криогенного технологического режима сохраняют за счет регулирования циркуляционного расхода жидкой CO2, расхода и давления компримированного потока. 1 ил.

Изобретение относится к области анаэробной энергетики и может быть использовано в воздухонезависимых энергоустановках с тепловыми двигателями и особенно в судовых энергетических установках подводных аппаратов, работающих без доступа атмосферного воздуха.

Известен способ получения искусственной газовой смеси двигателя внутреннего сгорания (ДВС), работающего в режиме рециркуляции отработавших газов, в котором отработавшие газы охлаждают и в полном объеме подвергают мокрой очистке, затем разделяют на два потока, один из потоков компримируют, дополнительно осушают, обеспечивают его контактный теплообмен с жидким кислородом с получением газообразного кислорода и вымораживанием фракций воды и диоксида углерода, а полученную охлажденную и обогащенную кислородом газовую смесь соединяют со вторым осушенным потоком отработавших газов с получением охлажденной искусственной газовой смеси, которую дополнительно подогревают перед подачей в ДВС, а образующиеся твердые фракции воды и диоксида углерода периодически выводят (см. патент RU 2287069).

Главным недостатком данного способа является высокие энергозатраты, связанные с процессом сублимации и десублимации CO2, требующих необходимости двух переключающихся аппаратов вымораживания для осуществления данного способа, что существенно усложняет эксплуатацию и дестабилизирует работу ДВС в процессе переключения указанных аппаратов.

Наиболее близким по технологической сущности и достигаемому эффекту к заявленному изобретению является способ получения искусственной газовой смеси для энергетической установки, работающей в режиме рециркуляции отработанных газов, включающий отбор из рециркуляционного потока газовой смеси, состоящей из CO2, O2 и паров воды, части потока, компримирование его до давления 1,6-2,0 МПа, двухступенчатое охлаждение смеси от 320К до 220К÷222К, при этом в первой ступени охлаждение смеси от 320К до 240К проводят за счет теплообмена с обратным потоком обогащенного O2 с удалением воды, а во второй ступени охлаждение осушенного потока до 220К÷222К выполняют за счет испарения жидкого O2 и теплообмена с газифицированным O2, который нагревают до температуры 237К÷238К, сепарацию газовой смеси при том же давлении компримирования на жидкую CO2 и несконденсированную газовую смесь O2 и CO2, которую дросселируют и соединяют с газифицированным O2, после чего обратный поток, обогащенный кислородом, нагревают до 305÷310К в процессе его теплообмена с компримированным потоком и смешивают с неочищенной частью рециркуляционного потока, и полученную газовую смесь с оптимальной концентрацией O2 в смеси направляют в энергетическую установку (см. патент RU 2542166).

Основными недостатками указанного способа являются:

- опасность намораживания углекислоты на теплообменной поверхности конденсатора в зоне кипения жидкого O2 в виду того, что в процессе теплопередачи участвуют примерно равные расходы осушенного потока газовой смеси и газифицируемого кислорода;

- отсутствие четкого алгоритма поддержания оптимальной концентрации O2 в искусственной газовой смеси в случае изменения режима работы энергетической установки без дестабилизации криогенного технологического процесса.

Решаемая задача: повышение надежности и эффективности способа получения газовой смеси криогенного цикла сжижения CO2 в широком диапазоне изменения режима работы энергетической установки.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе получения искусственной газовой смеси для энергетической установки, работающей в режиме рециркуляции отработанных газов, включающий отбор из рециркуляционного потока газовой смеси, состоящей из CO2, O2 и паров воды, части потока, компримирование его до давления 1,6-2,0 МП а, двухступенчатое охлаждение смеси от 320К до 220К÷222К, при этом в первой ступени охлаждение смеси от 320К до 240К проводят за счет •теплообмена с обратным потоком обогащенного O2 с удалением воды, а во второй ступени охлаждение осушенного потока до 220К выполняют за счет испарения жидкого O2 и теплообмена с газифицированным O2, который нагревают до температуры 237К÷238К, сепарацию газовой смеси при том же давлении компримирования на жидкую CO2 и несконденсированную газовую смесь O2 и CO2, которую дросселируют и соединяют с газифицированным O2, после чего обратный поток, обогащенный кислородом, нагревают до 305÷310К в процессе его теплообмена с компримированным потоком и смешивают с неочищенной частью рециркуляционного потока, и полученную газовую смесь с оптимальной концентрацией O2 в смеси направляют в энергетическую установку, во второй ступени охлаждение осушенного потока до 220К÷222К осуществляют за счет теплообмена с жидкой CO2, которую циркулируют под давлением равным давлению компримированного потока и расходом от 9 до 12 раз большим расхода газифицированного О2, при этом жидкую СО2 в процессе 'теплообмена с осушенным потоком газовой смеси нагревают до 237К÷238К, после чего охлаждают до 218К÷220К за счет испарения жидкого O2 и теплообмена с газифицированным O2, который нагревают до температуры 235К÷236К, а кроме того в зависимости от режима энергетической установки оптимальную концентрацию кислорода в составе искусственной газовой смеси поддерживают регулированием расхода жидкого O2, при этом стабильность криогенного технологического режима сохраняют за счет регулирования циркуляционного расхода жидкой CO2, расхода и давления компримированного потока.

Проведенный анализ уровня техники позволил установить, что заявителем не обнаружен аналог, характеризующийся совокупными признаками, идентичными всем существенным признакам заявленного изобретения, следовательно, оно соответствует критерию новизны.

На фиг. 1 приведена принципиальная схема криогенной системы, работающей по данному способу.

Криогенная система включает:

- компрессор 1 для сжатия газовой смеси, отбираемой из рециркуляционного потока, поступающего из энергетической установки по трубопроводу 2;

- теплообменник-предконденсатор 3, выполняющий функцию первой ступени охлаждения компримированного потока;

- сепаратор-адсорбер 4 для удаления влаги;

- теплообменник-конденсатор 5, выполняющий функцию второй ступени охлаждения осушенного компримированного потока;

- сепаратор 6, обеспечивающий разделение охлажденной смеси на жидкую CO2 и несконденсированную смесь O2 и CO2;

- криогенную емкость 7 для хранения жидкой CO2;

- насос 8 для циркуляции жидкой CO2 под давлением, равным давлению компримированного потока газовой смеси;

- теплообменник 9, обеспечивающий газификацию жидкого кислорода в процессе 'теплообмена с циркуляционным потоком жидкой CO2;

- криогенная емкость 10 для хранения жидкого O2;

- вентиль 11 для регулирования расхода жидкого O2;

- вентиль 12 для дросселирования из сепаратора 6 несконденсированной газовой смеси до давления газифицированного в теплообменнике 9 кислорода;

- вентиль 13 для отвода жидкой CO2 из сепаратора 6 в емкость 7 для хранения;

- вентиль 14 для заправки жидкой CO2 из емкости 7 насоса 8 и связанного с ним контура циркуляции жидкой CO2;

- смеситель потоков 15 и трубопровод 16 подачи искусственной газовой смеси в энергетическую установку, а также датчики контроля за режимом работы криогенной системы, а именно:

- датчик 17 содержания O2 в искусственной газовой смеси;

- датчик 18 давления рециркуляционного потока;

- датчик 19 давления компримированного потока;

- датчик 20 температуры жидкой CO2 на входе в насос 8.

Способ работы осуществляют следующим образом.

В криогенную систему по трубопроводу 2 поступает из энергетической установки, двигатель которой работает, например, по нагрузочной характеристике, расход газовой смеси с давлением 0,11-0,13 МПа и температурой 300К, состоящей из CO2 (74%-76%), O2 (21%)÷22%) и паров воды (5%÷4%). Часть расхода, порядка от 9% до 11%, сжимают в компрессоре 1 до давления 1,6-2,0 МПа и охлаждают до температуры 320К в водяном охладителе (па чертеже не показан), после чего производят двухступенчатое охлаждение смеси - вначале от 320К до 240К в теплообменнике-предконденсаторе 3 за счет теплообмена с обратным потоком, обогащенного O2, с удалением влаги на температурном уровне 270К-275К в сепараторе-адсорбере 4, а затем охлаждение осушенного потока от 240К до 220К÷222К осуществляют в теплообменнике -конденсаторе 5 за счет теплообмена с жидкой CO2, которую циркулируют с помощью насоса 8 под давлением равным давлению компримированного потока с расходом от 9 до 12 раз большим расхода газифицированного кислорода, при этом жидкую CO2 в процессе теплообмена с осушенным потоком нагревают до температуры 237К÷238К, после чего ее охлаждают в теплообменнике 9 до 218К÷220К за счет испарения жидкого O2 и теплообмена с газифицированным O2, который в процессе теплообмена с жидкой CO2 нагревают до температуры 235К÷236К. Так как циркуляционный расход жидкой CO2 на порядок больше, чем расход газифицированного O2, то это позволяет с высокой эффективностью провести процесс конденсации газовой смеси в теплообменнике-конденсаторе 5, а самое главное - осуществить передачу тепла от жидкой CO2 к O2 в диапазоне температур от 93К до 235К÷236К без образования твердой фазы CO2 на теплопередающей поверхности теплообменника 9. Охлажденный же до температуры 220К÷222К компримированный поток из теплообменника - конденсатора 5 направляют в сепаратор 6, где при том же давлении 1,6-2,0 МПа из смеси отделяют около 68%-72%) жидкую CO2, которую по мере ее накопления отводят с помощью вентиля 13 в криогенную емкость 7, где она находится под давлением 1,6-2,0 МПа и температуре 220К÷222К, а несконденсированную в сепараторе 6 газовую смесь из O2 и CO2 дросселируют с помощью вентиля 12 и соединяют с газифицированным в теплообменнике 9 кислородом, после чего обратный поток, обогащенный О2, нагревают до температуры 305÷310К в теплообменнике-предконденсаторе 3 в процессе теплообмена с компримированным потоком и смешивают в смесителе 15 с частью рециркуляционного потока, оставшегося после отбора из рециркуляционного потока расхода для компримирования, после чего полученную искусственную газовую смесь с оптимальной концентрацией O2, которую контролируют по датчику 12, по трубопроводу 16 возвращают в энергетическую установку, при этом поддерживают равенство расхода отработанных газов, поступающих в криогенную систему и расхода искусственной газовой смеси, отводимой из криогенной системы.

Установившийся режим работы криогенной системы характеризуется постоянством следующих контролируемых параметров:

- давление газовой смеси на всасе компрессора 1, контролируемое по датчику 18;

- давление в сепараторе 6, контролируемое по датчику 19;

- температура жидкой CO2 на входе в насос 8;

- концентрация O2 в искусственной газовой смеси, контролируемой по датчику 17.

В то же время режим работы криогенной системы является функцией режима работы энергетической установки, который в процессе эксплуатации может изменяться в широком диапазоне.

Задача криогенной системы состоит в том, чтобы постоянно поддерживать оптимальную концентрацию кислорода в составе искусственной газовой смеси при изменении режима работы энергетической установки.

'Гак изменение режима работы энергетической установки в сторону уменьшения нагрузки будет сопровождаться, с одной стороны, снижением расхода отработанных газов, поступающих в криогенную систему по трубопроводу 2, что приведет к автоматическому снижению давления на всасе компрессора, контролируемого по датчику 18. Восстановление давления на всасе компрессора 1 осуществляют за счет регулирования производительности компрессора 1 в сторону его уменьшения, при этом одновременно для сохранения давления в сепараторе 6 на уровне 1,6-2,0 МПа, контролируемого по датчику 19, уменьшают расход несконденсированной газовой смеси с помощью вентиля 12. С другой стороны, снижение расхода отработанных газов естественно приведет к росту концентрации O2, контролируемой по датчику 17, в газовой смеси, поступающей в энергетическую установку по трубопроводу 16. Восстановление оптимального значения концентрации O2 производят за счет уменьшения расхода жидкого O2, подаваемого из криогенной емкости 10 с помощью вентиля 11, а уменьшение расхода жидкого O2 приведет к повышению температуры, жидкой CO2 на выходе из теплообменника 9, контролируемой с помощью датчика 20. Восстановление температуры до 218К÷220К производят за счет снижения производительности насоса 8.

При изменении режима работы энергетической установки в сторону повышения нагрузки алгоритм автоматического регулирования криогенной системы с целью поддержания оптимальной концентрации O2 в составе искусственной смеси и сохранения стабильным технологического режима криогенной системы осуществляют за счет увеличения производительности компрессора 1, циркуляционного расхода жидкой CO2 с помощью насоса 8 и увеличением расхода жидкого кислорода, подаваемого из криогенной емкости 10.

Таким образом, предложенное техническое решение обеспечивает поставленную цель повышения надежности и эффективности криогенного технологического процесса сжижения CO2 в сочетании с обеспечением его стабильности при изменении рабочего режима энергетической установки.

Способ получения искусственной газовой смеси для энергетической установки, работающей в режиме рециркуляции отработанных газов, включающий отбор из рециркуляционного потока газовой смеси, состоящей из CO2, O2 и паров воды, части потока, компримирование его до давления 1,6-2,0 МПа, двухступенчатое охлаждение смеси от 320 К до 220 К, при этом в первой ступени охлаждение смеси от 320 К до 240 К проводят за счет теплообмена с обратным потоком обогащенного O2 с удалением воды, а во второй ступени охлаждение осушенного потока до 220÷222 К выполняют за счет испарения жидкого O2 и теплообмена с газифицированным O2, который нагревают до температуры 237÷238 К, сепарацию газовой смеси при том же давлении компримирования на жидкую CO2 и несконденсированную газовую смесь O2 и CO2, которую дросселируют и соединяют с газифицированным O2, после чего обратный поток, обогащенный кислородом, нагревают до 305÷310 К в процессе его теплообмена с компримированным потоком и смешивают с неочищенной частью рециркуляционного потока, и полученную газовую смесь с оптимальной концентрацией O2 в смеси направляют в энергетическую установку, отличающийся тем, что во второй ступени охлаждение осушенного потока до 220÷222 К осуществляют за счет теплообмена с жидкой CO2, которую циркулируют под давлением, равным давлению компримированного потока, и расходом от 9 до 12 раз, большим расхода газифицированного O2, при этом жидкую CO2 в процессе теплообмена с осушенным потоком газовой смеси нагревают до 237÷238 К, после чего охлаждают до 218÷220 К за счет испарения жидкого O2 и теплообмена с газифицированным O2, который нагревают до температуры 235÷236 К, а кроме того, в зависимости от режима энергетической установки оптимальную концентрацию кислорода в составе искусственной газовой смеси поддерживают регулированием расхода жидкого O2, при этом стабильность криогенного технологического режима сохраняют за счет регулирования циркуляционного расхода жидкой CO2, расхода и давления компримированного потока.
Способ получения искусственной газовой смеси для энергетической установки, работающей в режиме рециркуляции отработанных газов
Способ получения искусственной газовой смеси для энергетической установки, работающей в режиме рециркуляции отработанных газов
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 22 items.
06.04.2019
№219.016.fd9d

Способ работы двигателя внутреннего сгорания

Изобретение относится к двигателестроению, в частности к двигателям внутреннего сгорания. Техническим результатом является повышение эффективности работы двигателя. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют внешнее многоступенчатое сжатие смеси, состоящей из воздуха, отработавших...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684046
Дата охранного документа: 03.04.2019
27.04.2019
№219.017.3c89

Система электрогидравлического привода клапанов двигателя внутреннего сгорания

Изобретение может быть использовано в механизмах газораспределения двигателей внутреннего сгорания. Система электрогидравлического привода клапанов двигателя внутреннего сгорания включает гидроцилиндр (1), плунжер (2), гидронасос (15), редукционный клапан (16) и магистраль (11) слива масла в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686140
Дата охранного документа: 24.04.2019
21.08.2019
№219.017.c20b

Способ работы поршневого двигателя

Изобретение относится к двигателестроению, в частности к двигателям, работающим с обогащением воздуха кислородом или использующим кислород в качестве окислителя вместе атмосферного воздуха. Техническим результатом является повышение экономичности и экологической эффективности в широком...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697778
Дата охранного документа: 19.08.2019
18.03.2020
№220.018.0ca5

Турбодетандер

Изобретение относится к расширительным машинам, а именно к турбодетандерам, которые могут широко применяться в криогенных системах и, особенно, в составе гелиевых и водородных установок. В корпусе турбодетандера выполнены два газодинамических подшипника скольжения, а турбинные колеса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716780
Дата охранного документа: 16.03.2020
25.06.2020
№220.018.2aff

Поршневой двигатель внутреннего сгорания

Изобретение относится к поршневым двигателям внутреннего сгорания и в первую очередь к двигателям с изменяемой комбинацией тактов. Поршневой двигатель внутреннего сгорания содержит поршень (2) с уплотнительными кольцами, расположенный в цилиндре (1) и соединенный с кривошипно-шатунным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724377
Дата охранного документа: 23.06.2020
12.04.2023
№223.018.4765

Система защиты для криогенных резервуаров, размещённых внутри корпуса подводного аппарата

Изобретение относится к криогенной технике. Система защиты предохранительного клапана выполнена из двух корпусов при этом первый корпус через прокладку закреплен на внешней стороне корпуса подводного аппарата и в нем установлены силовой привод в виде пружины и двух параллельных сильфонов, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002745183
Дата охранного документа: 22.03.2021
21.04.2023
№223.018.4f16

Способ ожижения гелия

Изобретение относится к криогенной технике и может быть использовано в криогенных гелиевых установках, особенно средней и большой производительности. Способ ожижения гелия включает охлаждение потока гелия в первой, второй и третьей ступенях. Ожижение осуществляют в автономном контуре, в который...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794011
Дата охранного документа: 11.04.2023
16.05.2023
№223.018.5e90

Способ заправки бака криогенной жидкостью, её хранения и слива из бака

Изобретение относится к криогенной технике и может быть широко использовано при эксплуатации крупнотоннажных криогенных баков, резервуаров и цистерн типа ЖВЦ-100М, 8Г513М, используемых для хранения и транспортировки криогенных жидкостей высокой чистоты. Предварительное охлаждение бака...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002750221
Дата охранного документа: 24.06.2021
16.05.2023
№223.018.5fc8

Люк лаза криогенного резервуара

Изобретение относится к криогенной технике и может быть использовано как в транспортных, так и стационарных криогенных цистернах, сосудах и резервуарах. Люк лаза криогенного резервуара содержит разделенные вакуумной полостью фланец, заглушку и уплотнительную прокладку оболочки, а также фланец,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002742252
Дата охранного документа: 04.02.2021
06.06.2023
№223.018.792b

Предохранительное устройство для криогенных резервуаров

Изобретение относится к арматуростроению и может быть использовано для защиты криогенных емкостей и резервуаров. Предохранительный клапан выполнен в виде нормально открытого пневмоклапана, а импульсный - в виде корпуса, в котором установлены запорный клапан, надклапанная полость которого одним...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002749082
Дата охранного документа: 03.06.2021
Showing 11-20 of 24 items.
10.04.2019
№219.017.04f5

Способ ожижения водорода с гелиевым холодильным циклом и устройство для его осуществления

Изобретение может быть использовано при создании водородных ожижителей средней и крупной производительности. Способ включает сжатие продукционного потока водорода, предварительные ступени охлаждения с помощью холодильной установки и жидкого азота, охлаждение гелием с проведением адиабатной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002309342
Дата охранного документа: 27.10.2007
27.04.2019
№219.017.3c89

Система электрогидравлического привода клапанов двигателя внутреннего сгорания

Изобретение может быть использовано в механизмах газораспределения двигателей внутреннего сгорания. Система электрогидравлического привода клапанов двигателя внутреннего сгорания включает гидроцилиндр (1), плунжер (2), гидронасос (15), редукционный клапан (16) и магистраль (11) слива масла в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686140
Дата охранного документа: 24.04.2019
18.05.2019
№219.017.5788

Способ выдачи жидкого криопродукта и устройство для его осуществления

Изобретение относится к криогенной технике. Способ выдачи жидкого продукта потребителю включает захолаживание и пуск центробежного насоса, выход на номинальный автономный режим работы, байпасирование расхода после насоса в криогенную емкость. Переход на режим выдачи потребителю осуществляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002358188
Дата охранного документа: 10.06.2009
18.05.2019
№219.017.5839

Адсорбер

Изобретение может быть применено в блоках комплексной очистки воздухоразделительных установок и блоках осушки гелиевых криогенных систем. Адсорбер состоит из корпуса (1), патрубка (2) подачи газа для очистки, патрубка (3) выхода чистого газа, емкости (4) с сорбентом (5), нажимного устройства в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002305003
Дата охранного документа: 27.08.2007
21.08.2019
№219.017.c20b

Способ работы поршневого двигателя

Изобретение относится к двигателестроению, в частности к двигателям, работающим с обогащением воздуха кислородом или использующим кислород в качестве окислителя вместе атмосферного воздуха. Техническим результатом является повышение экономичности и экологической эффективности в широком...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697778
Дата охранного документа: 19.08.2019
18.03.2020
№220.018.0ca5

Турбодетандер

Изобретение относится к расширительным машинам, а именно к турбодетандерам, которые могут широко применяться в криогенных системах и, особенно, в составе гелиевых и водородных установок. В корпусе турбодетандера выполнены два газодинамических подшипника скольжения, а турбинные колеса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716780
Дата охранного документа: 16.03.2020
25.06.2020
№220.018.2aff

Поршневой двигатель внутреннего сгорания

Изобретение относится к поршневым двигателям внутреннего сгорания и в первую очередь к двигателям с изменяемой комбинацией тактов. Поршневой двигатель внутреннего сгорания содержит поршень (2) с уплотнительными кольцами, расположенный в цилиндре (1) и соединенный с кривошипно-шатунным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724377
Дата охранного документа: 23.06.2020
12.04.2023
№223.018.4765

Система защиты для криогенных резервуаров, размещённых внутри корпуса подводного аппарата

Изобретение относится к криогенной технике. Система защиты предохранительного клапана выполнена из двух корпусов при этом первый корпус через прокладку закреплен на внешней стороне корпуса подводного аппарата и в нем установлены силовой привод в виде пружины и двух параллельных сильфонов, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002745183
Дата охранного документа: 22.03.2021
21.04.2023
№223.018.4f16

Способ ожижения гелия

Изобретение относится к криогенной технике и может быть использовано в криогенных гелиевых установках, особенно средней и большой производительности. Способ ожижения гелия включает охлаждение потока гелия в первой, второй и третьей ступенях. Ожижение осуществляют в автономном контуре, в который...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794011
Дата охранного документа: 11.04.2023
16.05.2023
№223.018.5e90

Способ заправки бака криогенной жидкостью, её хранения и слива из бака

Изобретение относится к криогенной технике и может быть широко использовано при эксплуатации крупнотоннажных криогенных баков, резервуаров и цистерн типа ЖВЦ-100М, 8Г513М, используемых для хранения и транспортировки криогенных жидкостей высокой чистоты. Предварительное охлаждение бака...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002750221
Дата охранного документа: 24.06.2021
+ добавить свой РИД