×
10.05.2018
218.016.4291

Результат интеллектуальной деятельности: Комплекс долговременного хранения и использования криогенных компонентов топлива

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002649510
Дата охранного документа
03.04.2018
Аннотация: Изобретение относится к области криогеники и может быть использовано в качестве системы хранения и использования криогенных компонентов топлива для энергетических установок объектов. Внутри сооружения 1 в емкостях 5 и 6 заблаговременно запасается необходимое количество сжиженного природного газа и жидкого кислорода соответственно. Для обеспечения работы энергетической установки 7 в режиме полной изоляции открывается запорно-регулирующая аппаратура 13 и 19, которая обеспечивает подачу сжиженного природного газа и жидкого кислорода из емкостей 5 и 6 в теплообменники-испарители 11 и 17 соответственно. За счет теплопритоков от внутреннего пространства помещений 2 и 3 сжиженный природный газ и жидкий кислород испаряются и по линиям подачи криогенных компонентов топлива, соответственно 12 и 18, газообразные природный газ и кислород поступают в энергетическую установку 7 в качестве горючего и окислителя соответственно. Технический результат - снижение теплопритоков к криогенным емкостям, обеспечение бездренажного хранения криогенных компонентов топлива внутри специального фортификационного сооружения, а также обеспечение возможности производства электроэнергии энергетической установкой при нарушении энергообеспечения фортификационного сооружения. 1 ил.

Изобретение относится к области криогеники и может быть использовано в качестве системы хранения и использования криогенных компонентов топлива для энергетических установок объектов, функционирующих без связи с атмосферой, например специальных фортификационных сооружений.

Известно устройство специальных фортификационных сооружений (СФС), которые строятся глубоко под землей для размещения в них командных пунктов, узлов связи, стационарных стартовых позиций ракет, укрытий для особо важной военной техники и боеприпасов, медицинских учреждений и др. Специальные фортификационные сооружения могут быть многоэтажными и включают в себя: основные помещения, входные галереи с прочными входными оголовками, оборудованными защитными дверями или воротами, вентиляционные и технологические отверстия с защитными устройствами. Основной частью конструкции СФС является обделка подземной выработки. Она изготавливается из монолитного железобетона, что дает возможность варьировать в широких пределах ее толщиной (а значит, и прочностью) и обеспечивает устойчивость сооружения от обрушения при воздействии средств поражения (Левыкин В. И. Фортификация: прошлое и современность. – М.: Воениздат, 1987, стр. 101).

Известно, что в состав внутреннего оборудования специальных фортификационных сооружений входят технологические системы (средства связи, электронные устройства) и технические системы: фильтровентиляции, отопления, холодоснабжения, освещения, кондиционирования воздуха, автономного энергоснабжения, водоснабжения, канализации и т.д. (Левыкин В.И. Фортификация: прошлое и современность. - М.: Воениздат, 1987, стр. 102).

Известно, что специальные фортификационные сооружения в мирное и военное время функционируют в различных режимах: в повседневном режиме и режиме полной изоляции соответственно. В режиме полной изоляции специальные фортификационные сооружения функционируют в условиях использования только внутренних запасов, без подачи воздуха из атмосферы в сооружение и без электроснабжения от внешней сети, что предполагает необходимость заблаговременного запаса компонентов топлива (горючего и окислителя) для системы автономного энергоснабжения (Лапшин Г.А. Специальные фортификационные сооружения и их комплексы. Учебное пособие для иностранных курсантов военных вузов строительных специальностей. 1-е изд., ВИ(ИТ). - СПб., Высшая школа, 2012, стр. 8).

Известно устройство энергетической установки для объектов, функционирующих без связи с атмосферой, содержащей дизельную энергетическую установку, холодильную машину, емкость с криогенным окислителем - жидким кислородом (Патент РФ №2176054, опубл. 20.11.2001). Однако в данном изобретении отсутствуют технические решения по хранению криогенного окислителя - жидкого кислорода.

Известно, что сжиженный природный газ рассматривается как перспективное жидкое топливо для различных типов энергетических установок, а температура кипения сжиженных природных газов соответствует температуре -162°С (113К) (Нефтегазовая вертикаль./ Анал. журнал №9 - 10 (24-25), М., 1998, стр. 123). Однако существует проблема высокоэффективного долговременного хранения сжиженного природного газа как криогенной жидкости.

Известно устройство энергетической установки для выработки электрической энергии для объектов, функционирующих без связи с атмосферой (например, подводных лодок и специальных фортификационных сооружений), включающей в себя двигатель, емкости с криогенным горючим - сжиженным природным газом и криогенным окислителем - жидким кислородом (криогенные жидкости), которые являются компонентами топлива для двигателя (Патент РФ №2187680, опубл. 20.08.2002). Однако в данном техническом решении не рассмотрен вопрос долговременного хранению криогенных жидкостей: сжиженного природного газа и жидкого кислорода.

Известно, что ввиду внешних теплопритоков в емкостях с криогенными жидкостями образуется выпар (пары сжиженных газов), количество которого зависит от многих факторов: формы емкостей; типов теплоизоляции и т.д. (Р.Б. Скотт. Техника низких температур. Перевод под ред. проф. М.П. Малкова. М.: Изд. иностр. литер., 1962, стр. 250). Однако выброс выпара за пределы емкости для хранения сжиженных газов приводит либо к потери ценного продукта, либо к загрязнению окружающей среды.

Известно, что для сжижения газов используются различные циклы, например с дросселированием или детандерные, однако в области криогенных температур наиболее высокоэффективным циклом является цикл с холодильной машиной, работающей по обратному циклу Стирлинга. Эффективность криогенных машин Стирлинга практически в два раза выше по сравнению с другими установками, применяемыми для сжижения газов (Усюкин И.П. Установки, машины и аппараты криогенной техники. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982, стр. 185-186).

Известно устройство установки для долговременного хранения сжиженного природного газа (криогенной жидкости), содержащее емкость для хранения сжиженного природного газа, криогенную машину Стирлинга со встроенном конденсатором, через который проходит линия отвода выпара сжиженного природного газа из газовой полости криогенной емкости и его слива в криогенную емкость после переконденсации в конденсаторе криогенной машины Стирлинга. Таким образом, обеспечивается долговременное бездренажное (без потерь) хранение сжиженного природного газа (Патент РФ №2162580, опубл. 27.01.2001).

Известен комплекс долговременного хранения и использования криогенных компонентов топлива, расположенный внутри сооружения из железобетона, разделенного на два помещения теплоизолированной стенкой, и содержащий как минимум две криогенные емкости с криогенными компонентами топлива, теплообменник-испаритель для газификации криогенных компонентов топлива и линию подачи газифицированного компонента криогенного топлива к потребителю, содержащую запорно-регулирующую арматуру и проходящую через теплообменник-испаритель (Патент РФ №2451872, опубл. 27.05.2012. Бюл. №15). Однако процесс захолаживания помещения, где расположены емкости с криогенным топливом, для долговременного и бездренажного хранения обеспечивается за счет холода от испарения самого криогенного компонента топлива при подаче его потребителю для использования по назначению. В связи с чем данную технологию невозможно применить, когда нет отбора криогенного компонента топлива.

Технический результат, который может быть получен при осуществлении изобретения, заключается в снижении теплопритоков к криогенным емкостям за счет использования теплоизоляции помещений, в которых они размещены, в обеспечении бездренажного (без выброса паров криогенного топлива в окружающую среду) хранения криогенных компонентов топлива внутри подземного специального фортификационного сооружения, а также в обеспечении возможности производства электроэнергии энергетической установкой, расположенной внутри специального фортификационного сооружения, при нарушении энергообеспечения специального фортификационного сооружения от внешней электросети и отсутствии связи специального фортификационного сооружения с атмосферным воздухом.

Для достижения данного технического результата комплекс долговременного хранения и использования криогенных компонентов топлива, расположенный внутри сооружения из железобетона, разделенного на два помещения теплоизолированной стенкой, и содержащий как минимум две криогенные емкости с криогенными компонентами топлива, теплообменник-испаритель для газификации криогенных компонентов топлива и линию подачи газифицированного компонента криогенного топлива к потребителю, содержащую запорно-регулирующую арматуру и проходящую через теплообменник-испаритель, снабжен в качестве потребителя газифицированного криогенного топлива энергетической установкой, а внутри каждого из помещений расположены емкости с криогенными компонентам топлива, при этом в одном из помещений расположена емкость со сжиженным природным газом, используемым в качестве горючего, а в другом помещении - емкость с жидким кислородом, используемым в качестве окислителя, каждая из емкостей снабжена криогенной машиной Стирлинга, содержащей конденсатор и электропривод от внешней электросети, для переконденсации паров криогенных компонентов топлива, теплообменником-испарителем для газификации криогенных компонентов топлива и линией подачи криогенного компонента топлива, сооружение из железобетона с помещениями для емкостей с криогенными компонентам топлива выполнено с теплоизоляцией и размещено внутри подземного специального фортификационного сооружения, линии подачи криогенных компонентов топлива подключены к энергетической установке, расположенной внутри специального фортификационного сооружения, при этом криогенные машины Стирлинга работают только в повседневном режиме эксплуатации специального фортификационного сооружения при электроснабжении от внешней сети, а энергетическая установка с использованием криогенных компонентов топлива работает только в режиме полной изоляции.

Введение в состав комплекса долговременного хранения и использования криогенных компонентов топлива энергетической установки в качестве потребителя газифицированного криогенного топлива, расположенных в разных помещениях емкостей с криогенными компонентам топлива - сжиженным природным газом (горючим) и жидким кислородом (окислителем), снабжение каждой емкости собственной криогенной машиной Стирлинга для переконденсации паров криогенной жидкости, теплообменником-испарителем для газификации криогенных компонентов топлива и линией подачи криогенного компонента топлива к энергетической установке, а также размещение помещений с криогенными емкостями и энергетической установки внутри подземного специального фортификационного сооружения в помещениях с теплоизоляцией, позволяет получить новое свойство, заключающееся в снижении теплопритоков к криогенным емкостям за счет использования теплоизоляции помещений, в которых они размещены, в обеспечении бездренажного (без выброса паров криогенного топлива в окружающую среду) хранения криогенных компонентов топлива внутри подземного специального фортификационного сооружения в повседневном режиме за счет работы криогенных машин Стирлинга при электроснабжении от внешней сети и постоянной переконденсации образующихся паров криогенных компонентов топлива в конденсаторе криогенных машин Стирлинга, а также в обеспечении возможности производства электроэнергии энергетической установкой при нарушении энергообеспечения специального фортификационного сооружения от внешней электросети и отсутствии связи специального фортификационного сооружения с атмосферным воздухом за счет использования хранимых в сооружении запасов криогенных компонентов топлива - сжиженного природного газа и жидкого кислорода.

На фиг. 1 изображен комплекс долговременного хранения и использования криогенных компонентов топлива.

Комплекс долговременного хранения и использования криогенных компонентов топлива расположен внутри сооружения 1 из железобетона, разделенного на два помещения 2 и 3 теплоизолированной стенкой 4. Комплекс содержит емкость 5 со сжиженным природным газом, используемым в качестве горючего, расположенной в помещении 2, и емкость 6 с жидким кислородом, используемым в качестве окислителя, и расположенной в помещении 3, а также энергетическую установку 7.

В качестве энергетической установки 7, работающей на криогенных компонентах топлива - сжиженном природном газе и жидком кислороде (криогенные жидкости), могут применяться газопоршневые двигатели внутреннего сгорания, двигатели Стирлинга, газовые турбины и газодизельные двигатели.

Емкость 5 со сжиженным природным газом снабжена криогенной машиной Стирлинга 8, содержащей конденсатор 9 и электропривод 10 от внешней электросети, для переконденсации паров криогенных компонентов топлива, а также теплообменник-испаритель 11 для газификации криогенных компонентов топлива и линию 12 подачи криогенного компонента топлива с запорно-регулирующей арматурой 13.

Емкость 6 с жидким кислородом снабжена криогенной машиной Стирлинга 14, содержащей конденсатор 15 и электропривод 16 от внешней электросети, для переконденсации паров криогенных компонентов топлива, а также теплообменник-испаритель 17 для газификации криогенных компонентов топлива и линию 18 подачи криогенного компонента топлива с запорно-регулирующей арматурой 19.

Сооружение 1 из железобетона покрыто слоем теплоизоляции 20 и размещено внутри специального фортификационного сооружения 21, расположенного под землей и выполненного из железобетона.

Комплекс долговременного хранения и использования криогенных компонентов топлива работает следующим образом.

Внутри сооружения 1 из железобетона, разделенного на два помещения 2 и 3 теплоизолированной стенкой 4, в емкостях 5 и 6 заблаговременно запасается необходимое количество сжиженного природного газа и жидкого кислорода соответственно.

В повседневном режиме эксплуатации специального фортификационного сооружения 21 для исключения потерь сжиженного природного газа за счет теплопритоков к криогенной емкости 5 периодически включается криогенная машина Стирлинга 8 за счет подвода электроэнергии к электроприводу 10 от внешней электросети (на фиг. не показана). Пары сжиженного природного газа засасываются из газовой полости емкости 5 в конденсатор 9 криогенной машины Стирлинга 8, где охлаждаются и сжижаются, после чего сливаются самотеком в емкость 5.

В повседневном режиме эксплуатации специального фортификационного сооружения 21 для исключения потерь жидкого кислорода за счет теплопритоков к криогенной емкости 6 периодически включается криогенная машина Стирлинга 14 за счет подвода электроэнергии к электроприводу 16 от внешней электросети. Пары жидкого кислорода засасываются из газовой полости емкости 6 в конденсатор 15 криогенной машины Стирлинга 14, где охлаждаются и сжижаются, после чего сливаются самотеком в емкость 6.

Работа криогенных машин Стирлинга 8 и 14, использующих электроэнергию от внешней сети, обеспечивает бесконечно долго бездренажное (без потерь) хранение криогенных компонентов топлива (сжиженного природного газа и жидкого кислорода) в специальном фортификационном сооружении 21 в повседневном режиме эксплуатации специального фортификационного сооружения 21.

Для уменьшения теплопритоков от объектов, расположенных в специальном фортификационном сооружении 21 в повседневном режиме эксплуатации, сооружение 1 покрыто слоем теплоизоляции 20.

При применении вероятным противником высокоточного оружия, внешнее электроснабжение и подача атмосферного воздуха в специальное фортификационное сооружение 21 могут быть прекращены из-за разрушений вокруг сооружения 21. В этом случае специальное фортификационное сооружение 21 начинает работать в режиме полной изоляции за счет запасов материальных сред (прежде всего топлива), заблаговременно запасенных внутри сооружения 21.

Для обеспечения работы энергетической установки 7 в режиме полной изоляции открывается запорно-регулирующая аппаратура 13 и 19, которая обеспечивает подачу сжиженного природного газа и жидкого кислорода из емкостей 5 и 6 в теплообменники-испарители 11 и 17 соответственно. За счет теплопритоков от внутреннего пространства помещений 2 и 3, сжиженный природный газ и жидкий кислород испаряются и по линиям подачи криогенных компонентов топлива, соответственно 12 и 18, газообразные природный газ и кислород поступают в энергетическую установку 7 в качестве горючего и окислителя соответственно.

В качестве энергетической установки 7, работающей на криогенных компонентах топлива - сжиженном природном газе и жидком кислороде (криогенные жидкости), могут применяться газопоршневые двигатели внутреннего сгорания, двигатели Стирлинга, газовые турбины и газодизельные двигатели.

Комплекс долговременного хранения и использования криогенных компонентов топлива, расположенный внутри сооружения из железобетона, разделенного на два помещения теплоизолированной стенкой, и содержащий как минимум две криогенные емкости с криогенными компонентами топлива, теплообменник-испаритель для газификации криогенных компонентов топлива и линию подачи газифицированного компонента криогенного топлива к потребителю, содержащую запорно-регулирующую арматуру и проходящую через теплообменник-испаритель, отличающийся тем, что в качестве потребителя газифицированного криогенного топлива применяют энергетическую установку, а внутри каждого из помещений расположены емкости с криогенными компонентам топлива, при этом в одном из помещений расположена емкость со сжиженным природным газом, используемым в качестве горючего, а в другом помещении - емкость с жидким кислородом, используемым в качестве окислителя, каждая из емкостей снабжена криогенной машиной Стерлинга, содержащей конденсатор и электропривод от внешней электросети, для переконденсации паров криогенных компонентов топлива, теплообменником-испарителем для газификации криогенных компонентов топлива и линией подачи криогенного компонента топлива, сооружение из железобетона с помещениями для емкостей с криогенными компонентами топлива выполнено с теплоизоляцией и размещено внутри подземного специального фортификационного сооружения, линии подачи криогенных компонентов топлива подключены к энергетической установке, расположенной внутри специального фортификационного сооружения, при этом криогенные машины Стерлинга работают только в повседневном режиме эксплуатации специального фортификационного сооружения при электроснабжении от внешней сети, а энергетическая установка с использованием криогенных компонентов топлива работает только в режиме полной изоляции.
Комплекс долговременного хранения и использования криогенных компонентов топлива
Комплекс долговременного хранения и использования криогенных компонентов топлива
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-21 из 21.
24.05.2023
№223.018.6f55

Энергохолодильная система для обеспечения работы подземного сооружения

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано при создании энергохолодильных систем для автономного энергообеспечения и термостатирования (охлаждения) оборудования подземных сооружений различного функционального назначения. Энергоснабжение подземного сооружения обеспечивается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796032
Дата охранного документа: 16.05.2023
Показаны записи 21-30 из 39.
15.10.2019
№219.017.d602

Способ блок-модульного строительства сооружений в котлованах и заглубленное сооружение для объектов военной инфраструктуры

Изобретение относится к области строительства и предназначено для возведения открытым способом заглубленных (подземных) сооружений различного назначения, в том числе к области фортификации, а именно к сооружениям военных городков и других объектов военной инфраструктуры. Способ блок-модульного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702779
Дата охранного документа: 11.10.2019
22.10.2019
№219.017.d8b9

Заряд взрывчатого вещества

Изобретение относится к конструкциям скважинных зарядов и может быть использовано для производства взрывных работ на земной поверхности, для заряжания обводненных скважин на карьерах, а также к средствам для возбуждения сейсмических волн в сейсморазведке и в геофизических исследованиях. Заряд...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703589
Дата охранного документа: 21.10.2019
22.10.2019
№219.017.d907

Способ термогазодинамического воздействия на пласт и твердотопливный заряд для его осуществления

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть применено для воздействия на призабойную зону. При срабатывании воспламенителя 4, воспламеняется и сгорает небронированный пороховой элемент 2, образуя первый импульс повышенного давления за счет быстрого поверхностного горения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703595
Дата охранного документа: 21.10.2019
04.11.2019
№219.017.de97

Устройство для получения фуллеренсодержащей сажи

Изобретение может быть использовано в области электротермии. Герметичная реакционная камера состоит из крышки 1 и корпуса 2 с рубашками водяного охлаждения 3 и 4, соединённых фланцевым соединением 5. Из камеры откачивают воздух, после чего вводят в неё гелий. На наклонные неподвижные электроды...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705064
Дата охранного документа: 01.11.2019
20.12.2019
№219.017.ef78

Способ очистки теплообменных поверхностей и труб котлов от нагара

Изобретение относится к области энергетики, может быть использовано в процессах очистки различных теплообменных поверхностей и труб котельных установок, прежде всего, в процессе ремонтно-восстановительных работ. Очистку от нагара производят в период ремонтных работ или регламентного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709221
Дата охранного документа: 17.12.2019
21.06.2020
№220.018.2921

Способ усиления стен из кирпичной кладки и инъекционное устройство для его осуществления

Изобретение относится к области строительства, а именно к усилению каменной кладки. Технический результат - повышение эксплуатационной надежности кладки. Сначала просверливают в кладке с трещинами скважину с диаметром больше внешнего диаметра анкера. Затем после прочищения и продувания скважины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723782
Дата охранного документа: 17.06.2020
24.06.2020
№220.018.29bc

Способ материально-технического обеспечения управления местоположением транспортного средства при восстановлении объектов инфраструктуры и система для его реализации

Изобретение относится к базирующейся на глобальной системе местоопределения системе управления материально-техническим обеспечением. Система материально-технического обеспечения с управлением местоположением транспортного средства, реализующая предлагаемый способ, содержит глобальную систему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724079
Дата охранного документа: 19.06.2020
29.06.2020
№220.018.2ccf

Бронированный трубчатый заряд

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано при проектировании, отработке и изготовлении твердотопливных зарядов для артиллерийских систем и крупнокалиберного огнестрельного оружия, ракетных двигателей, газогенераторов, турбогенераторных источников питания,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724872
Дата охранного документа: 25.06.2020
16.07.2020
№220.018.32ec

Канализационная насосная станция с системой защиты от гидравлического удара

Изобретение относится к области водоотведения. Канализационная насосная станция содержит приемный резервуар, трубопровод подачи стоков, по меньшей мере, два насоса, соединенные с напорными трубопроводами с обратными клапанами. Устройство дополнительно снабжено всасывающими трубопроводами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726567
Дата охранного документа: 14.07.2020
16.07.2020
№220.018.332a

Устройство для получения пресной воды в условиях засушливого климата

Изобретение относится к области водоснабжения. Устройство содержит водосборник, гидронасос, теплообменник-конденсатор, воздуховод, вентилятор, программируемое устройство управления, холодильную машину. Холодильная машина выполнена в виде компрессора, соединенного с конденсатором конденсаторным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726574
Дата охранного документа: 14.07.2020
+ добавить свой РИД