Устройство для хранения и подачи криогенных продуктов
Устройство для хранения криогенных продуктов содержит теплоизолированную емкость, закрепленную в вакуумно-плотном кожухе, дренажный, заправочный и отборный трубопроводы с запорными клапанами. При этом отборный трубопровод выведен из нижней части емкости и имеет подъемный участок, верхний конец которого подсоединен к трубопроводу, навитому с тепловым контактом на наружную поверхность емкости. Длина этого трубопровода выбирается из условия, при котором даже при максимальной перегрузке жидкость из емкости не выйдет за пределы этого холодного участка трубопровода и, следовательно, не попадет в теплую зону трубопровода при отсутствии расхода по этому трубопроводу. Использование изобретения позволит минимизировать потери криогенного продукта при хранении его в емкости с открытым дренажом. 1 ил.
Изобретение относится к области криогенной техники и предназначено для хранения и подачи криогенных продуктов к потребителям, например для подачи водорода и кислорода, хранящихся при докритических давлениях, в электрохимический генератор (ЭХГ) энергетической установки (ЭУ) на основе водородно-кислородных топливных элементов, предназначенной для установки на различных изделиях, работающих в условиях гравитации.
Известно принятое за аналог устройство для хранения и подачи криогенных продуктов (см. патент 2094697 Россия, МКИ F 17 C 17/00), содержащее теплоизолированную емкость, дренажный и заправочно-отборный трубопроводы с запорными клапанами, при этом заправочно-отборный трубопровод выведен из нижней части емкости и имеет подъемный участок. Известно также устройство для хранения и подачи криогенных продуктов, выбранное в качестве прототипа (см. Филин Н.В., Буланов А.Б. Жидкостные криогенные системы. Л.: Машиностроение, 1985, стр. 174, рис. 6.3), содержащее теплоизолированную емкость, закрепленную в вакуумно-плотном кожухе, дренажный и заправочный трубопроводы с запорными клапанами, при этом заправочный трубопровод выведен из нижней части емкости и имеет подъемный участок. Недостатком аналога и прототипа является то, что они исключают попадание жидкости в теплую зону трубопровода, выведенного из нижней части емкости и имеющего подъемный участок только при отсутствии перегрузок в процессе эксплуатации устройств для хранения и подачи криогенных продуктов. При эксплуатации этих устройств в условиях перегрузок, что, например, имеет место при эксплуатации устройств, установленных в составе ЭУ, жидкость будет проникать в теплую зону трубопровода и тем дальше, чем больше перегрузка. Там она будет нагреваться и частично испаряться в зависимости от величины теплоподвода, и затем парожидкостная смесь будет выбрасываться в емкость за счет повышения давления в полости трубопровода. Выброшенная в емкость парожидкостная смесь будет охлаждаться и конденсироваться, отдавая тепло хранимому в емкости криогенному продукту. После выброса из полости трубопровода парожидкостной смеси в емкость она опять будет заполняться жидкостью из емкости, т. е. возникнут термические колебания, при наличии которых теплоприток к хранимому криогенному продукту возрастет в десять и более раз. Режим работы устройств для хранения и подач криогенных продуктов, установленных в составе ЭУ, с дренированием испаряющихся криогенных продуктов за счет теплопритоков из окружающей среды может быть продолжительным. Поэтому потери криогенных продуктов за это время составят существенную величину, что приведет в дальнейшем к невозможности выполнения запланированной программы работы ЭУ. Задачей настоящего изобретения является минимизация потерь криогенного продукта при хранении его в емкости с открытым дренажем за счет исключения попадания жидкости в теплую зону трубопровода, выведенного из нижней части емкости как при отсутствии, так и при наличии перегрузок. Сущность изобретения заключается в том, что в устройстве для хранения и подачи криогенных продуктов, содержащее теплоизолированную емкость, закрепленную в вакуумно-плотном кожухе, дренажный, заправочный и отборный трубопроводы с запорными клапанами, при этом отборный трубопровод выведен из нижней части емкости и имеет подъемный участок, верхний конец подъемного участка подсоединен к трубопроводу, навитому с тепловым контактом на наружную поверхность емкости, а длина этого трубопровода должна быть не менее величины, определяемой из выражения:








nmax - максимальная заданная перегрузка;
d - внутренний диаметр отборного трубопровода. Технический результат заключается в том, что по сравнению с известными на сегодняшний день техническими решениями вновь созданное устройство для хранения и подачи криогенных продуктов позволяет минимизировать потери криогенного продукта при хранении его в емкости с открытым дренажом за счет исключения попадания жидкости в теплую зону трубопровода, выведенного из нижней части емкости как при отсутствии, так и при наличии перегрузок. Это достигается тем, что верхний конец подъемного участка трубопровода, выведенного из нижней части емкости, подсоединен к трубопроводу, навитому с хорошим тепловым контактом на наружную поверхность емкости. Температура стенок навитого на емкость трубопровода благодаря хорошему тепловому контакту будет такая же, как и температура оболочки емкости, т.е. практически равна температуре хранимого криогенного продукта. Поэтому попадающая в него при перегрузках жидкость не будет нагреваться, испаряться и затем выбрасываться в емкость, как в известных устройствах, т.е. условий для возникновения термических колебаний, приводящих к существенному повышению теплопритоков к хранимому криогенному продукту, не будет. Дальше этого холодного участка жидкость не проникнет, т.к. его длина выбирается такой, что даже при максимальных перегрузках жидкость не выходит за его пределы и, следовательно, не попадает в теплую зону трубопровода. Длина трубопровода, навитого с тепловым контактом на наружную поверхность емкости, выбирается из следующих соображений. Зная диаметр трубопровода d, его длину от верхнего конца подъемного участка до запорного устройства (в этой полости при отсутствии перегрузок всегда находится паровая фаза) определяется объем этого участка трубопровода V0. Давление газа в этой полости будет равно полному статическому давлению P0, складывающемуся из давления в емкости Pн и давления столба жидкости, равного



P1=(nmax + 1)




Из условия P0






Формула изобретения

где L - длина участка трубопровода, навитого на наружную поверхность емкости;
V0 - объем полости отборного трубопровода от верхнего конца подъемного участка до запорного клапана при давлении Р0;
Р0 =



Р1 = (nmax + 1)





Н - высота столба жидкой фазы криогенного продукта в емкости;
Рн - давление наддува в емкости;
g - ускорение свободного падения;
nmах - максимальная заданная перегрузка;
d - внутренний диаметр отборного трубопровода.
РИСУНКИ
Рисунок 1