[实用新型]一种梯级利用LNG冷能的高适应性蓄冷多温冷库系统有效
| 申请号: | 201821927439.9 | 申请日: | 2018-11-22 |
| 公开(公告)号: | CN209415865U | 公开(公告)日: | 2019-09-20 |
| 发明(设计)人: | 辛宇;姜竹林;朱建鲁;李斌;侯彬;徐铭蔚;宋开;孙法峰;李方 | 申请(专利权)人: | 中国石油大学(华东) |
| 主分类号: | F25D3/02 | 分类号: | F25D3/02;F25D3/10;F25B43/00;F25B41/06 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 266580 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
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| 摘要: | 本实用新型涉及一种多温冷库系统,尤其是一种梯级利用LNG冷能的高适应性蓄冷多温冷库系统。本实用新型实现了对LNG冷能的梯级利用,提高了LNG冷能利用率;依据优化的自动控制系统,可以实时调节冷媒的流量来达到控制冷库温度的目的;通过电磁阀的启闭实现了多种供冷方式的任意搭配运行,解决了利用LNG制冷的冷库运行的稳定性问题;可以通过蓄冷系统来进行蓄冷,在天然气供给的低峰期或高电价时再将储存的冷能释放出来,降低了系统的运行成本;添加了气液分离器,保证了冷媒泵的正常运行以及蒸发器的较高换热效率;选用的冷媒R32和液氨,对环境具有很高的友好性;采用冷媒有相变制冷,能够充分利用冷媒气化潜热制冷,减小了冷媒流量。 | ||
| 搜索关键词: | 冷能 冷库 梯级利用 冷媒 蓄冷 本实用新型 高适应性 制冷 自动控制系统 气液分离器 稳定性问题 热效率 冷媒流量 冷媒气化 实时调节 相变制冷 蓄冷系统 运行成本 低峰期 电磁阀 冷媒泵 蒸发器 供冷 减小 启闭 潜热 液氨 搭配 电价 储存 天然气 释放 优化 保证 | ||
【主权项】:
1.一种梯级利用LNG冷能的高适应性蓄冷多温冷库系统,其特征是包含LNG气化系统,冷冻‑超低温并联冷库系统,利用LNG冷能的R32循环制冷系统,R32蓄冷系统,R32蒸汽压缩制冷循环系统,冷藏库系统,利用LNG冷能的氨循环制冷系统,冰蓄冷系统,氨蒸汽压缩制冷循环系统;所述的LNG气化系统,包括LNG—R32换热器,LNG—氨换热器,热力膨胀阀,电磁阀,止回阀,天然气运输管网,所述LNG—R32换热器的冷媒输入和输出管路连接的是利用LNG冷能的R32循环制冷系统,所述LNG—液氨换热器的冷媒输入和输出管路连接的是利用LNG冷能的液氨循环制冷系统,所述热力膨胀阀可以根据设定的换热温度来调节进入换热器的LNG流量,所述电磁阀可以根据冷库工作模式来调节LNG换热模式,所述的止回阀可以防止低压管道冷媒回流;所述的冷冻‑超低温并联冷库系统,包括连接三通阀出口的电磁阀和温度控制器,连接冷冻库支路电磁阀出口的热力膨胀阀,连接热力膨胀阀出口的冷冻库,连接冷冻库出口的压力调节阀,连接压力调节阀出口的多通阀,连接超低温库支路电磁阀出口的电磁阀和温度控制器,连接电磁阀出口的节流阀,连接节流阀出口的气液分离器,连接气液分离器气相出口的电磁阀、止回阀及多通阀,连接气液分离器液相出口的热力膨胀阀,连接热力膨胀阀出口的超低温库,连接超低温库出口的止回阀,连接止回阀出口的多通阀,所述气液分离器用于保证进入蒸发器的冷媒全部以液相形式存在,所述电磁阀和温度传感器用于调节冷库温度稳定,所述热力膨胀阀用于调节冷媒流量,所述节流阀用于给冷媒降温,所述压力调节阀用于给冷媒降压;所述的利用LNG冷能的R32循环制冷系统,包括连接多通阀出口的LNG—R32换热器,连接LNG‑R32换热器出口的气液分离器,连接气液分离器气相出口的电磁阀、止回阀及多通阀,连接气液分离器液相出口的冷媒泵,连接冷媒泵出口的冷冻‑超低温并联冷库系统,所述LNG‑R32换热器用于冷媒获得LNG冷能,所述气液分离器用于保证进入冷媒泵的冷媒全部以液相形式存在;所述的R32蓄冷系统,包括R32低温储罐,连接R32低温储罐液相入口的高压浮子阀和液位控制器,连接R32低温储罐气相入口的止回阀和电磁阀,连接R32低温储罐液相出口的冷媒泵,连接冷媒泵出口的冷冻‑超低温并联冷库系统,连接R32低温储罐气相出口的电磁阀和止回阀,所述的液位控制器可以实时监控和调节低温储罐中R32的储存量,保证不超过警戒线的同时储存足够量的低温R32以在开启蓄冷循环供冷的时候使用;所述的R32蒸汽压缩制冷循环系统,包括连接多通阀的电磁阀,连接电磁阀出口的压缩机,连接压缩机出口的冷凝器,连接冷凝器出口的节流阀和止回阀,连接气液分离器气相出口的止回阀和电磁阀,连接气液分离器液相出口的冷库系统,所述气液分离器用于保证进入冷库系统的冷媒全部以液相形式存在;所述的冷藏库系统,包括连接三通阀出口的电磁阀和温度控制器,连接电磁阀出口的热力膨胀阀,连接热力膨胀阀出口的冷藏库,连接冷藏库出口的电磁阀和多通阀,所述电磁阀和温度传感器用于调节冷库温度稳定,所述热力膨胀阀用于调节冷媒流量;所述的利用LNG冷能的氨循环制冷系统,包括连接三通阀出口的LNG‑氨换热器,连接LNG—氨换热器出口的气液分离器,连接气液分离器气相出口的电磁阀的止回阀,连接气液分离器液相出口的冷媒泵,连接冷媒泵出口的冷藏库系统,所述气液分离器用于保证进入冷媒泵的冷媒全部以液相形式存在;所述的冰蓄冷系统,包括冰蓄冷装置,连接在冰蓄冷装置两端的电磁阀;所述的氨蒸汽压缩制冷循环系统,包括连接多通阀的电磁阀,连接电磁阀出口的压缩机,连接压缩机出口的冷凝器,连接冷凝器出口的节流阀和止回阀,连接气液分离器气相出口的止回阀和电磁阀,连接气液分离器液相出口的冷库系统,所述气液分离器用于保证进入冷库系统的冷媒全部以液相形式存在。
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