专利汇可以提供冷储氢氧天然气长期潜航动力系统专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 属于储能领域,由其是气体分离冷储能动 力 驱动领域,柴电潜 水 艇为了给 电池 充电,常常三天到四天通气管要露出水面,就容易被发现。核潜艇可以长期潜水隐蔽航行,造价高30亿元至40亿元一艘,柴电潜水艇3亿元至4亿元一艘,AIP潜艇通气管露出水面3周至4周时间换一次气,有很大的改进,但是由于动力不足,航行速度很慢只有六节至八节。为了延长潜航时间;提高潜航速,本发明公开一种冷储 氧 天然气 长期潜航动力系统,只排出水和二氧化 碳 ,产生的二氧化碳,可以进行有效地收集不排气。并且可用于武器发射,鱼雷的动力系统,自航水雷驱动力系统,反雷鱼雷鱼雷驱动系统。公开一种冷储氢氧长期潜航动力系有效地解决了氢气安全的储存携带,只排水不排气,可以长期隐蔽在水下潜航。,下面是冷储氢氧天然气长期潜航动力系统专利的具体信息内容。
1.本发明公开一种,冷储氧;天然气长期潜航动力系统,其特征是:利用混合气体冷凝分离存质升压储能环柱塔阵和混合气体冷凝分离存质升压储能方法,及车;船增储冷能的方法装置,由压缩机组(1);压缩热储热换热器(2);余热换热器(4);二氧化碳气冷凝分离存质升压储能环柱塔阵[塔(T1);塔(T2);塔(T3);塔芯(C1);塔芯(C2);塔芯(C3);塔芯(C4);塔芯(C5);塔芯(C6);塔芯(D1);塔芯(D2);塔芯(D3);塔芯(D4);塔芯(D5);塔芯(D6);塔芯(E1);塔芯(E2);塔芯(E3);塔芯(E4);塔芯(E5);塔芯(E6)];氧冷储罐(5);
天然气冷储罐(6);二氧化碳气膨胀机(10);天然气气胀机组(9);氧气膨胀机组(8);膨胀机排气储热换热器(3);热机(11);二氧化碳冷凝液储液槽(7);储水槽(12),用连接管道;
阀门组成工作系统,以实现如下系统工作流程,
工作流程:二氧化碳气经过压缩机组(1)压缩后,压缩热量被压缩储热换热器(2)吸收后,经膨胀机排气储热换热器(3)进一步降温后,进入二氧化碳气冷凝分离存质升压储能环柱塔阵内,通过控制塔(T1)两个数控三通塔(T2)两个数控;三通阀,塔(T3)两个数控三通阀,使二氧化碳气依照次序流过塔(T1);塔(T2);塔(T3);并且与塔芯(C1);塔芯(D1);
塔芯(E1);塔芯(C2);塔芯(D2);塔芯(E2);塔芯(C3);塔芯(D3);塔芯(E3)内冷气;冷液交换热量,而且渐渐降温,气体中水蒸气;等各成分逐步冷凝液化成为液体,按照设定的温度控制数控三通阀,将冷凝液引出塔阵流入储水槽(12),液化;未液化的二氧化碳出塔阵后经过数控三通阀进入天然气冷储罐(6)外壳,再进入氧冷储罐(5)外壳,再进入二氧化碳储液槽(7),氧冷储罐(5)气体以及液体经二氧化碳气冷凝分离储存质升压储能环柱塔阵进入塔芯E(4),二氧化碳储液槽(7)气体以及液体经二氧化碳气冷凝分离储存质升压储能环柱塔阵进入塔芯(C4),天然气冷储罐(6)气体以及液体经二氧化碳气冷凝分离储存质升压储能环柱塔阵进入塔芯(D4),塔芯(D6)内部高压气体,塔芯(D5)内部低压气体经压缩热储热换热器(2);余热换热器(4)进入天然气膨胀机组(9)做功后,排出的天然气进入热机(11),塔芯(C6)内部高压气体,塔芯(C5)内部低压气体经压缩热储热换热器(2);余热换热器(4)进入二氧化碳膨胀机组(10)做功后,进入膨胀机排气储热换热器(3)进入压缩机组(1),塔芯(E6)内部高压气体,塔芯(E5)内部低压气体经压缩热储热换热器(2);余热换热器(4)进入氧膨胀机组(8)做功后,进入热机(11),热机(11)排出的二氧化碳气;水蒸气;余热进入余热换热器(4),进入膨胀机排气储热换热器(3),进入冷凝液储水槽(12),二氧化碳气冷凝分离储存质升压储能环柱塔阵排除,冷凝水经膨胀机排气储热换热器(3)进入冷凝液储水槽(12)。
2.根据权利1所示:压缩机组;膨胀机组,其特征是:由压缩机;膨胀机:串联;并联;
串并联组成,压缩机可以是活塞式压缩机;轴流式压缩机;离心式压缩机;螺杆式压缩机;
涡旋式压缩机;混合式压缩机,膨胀机;压缩机等机械轴可以连通,也可以有选择的连通,简化传动机构,并提高机械传动效率。
3.根据权利1所示:压缩热储热换热器(2)是一种换热器;储热器复合装置,是将压缩机的热量经过换热器,储存在储热器内当需要时再把热量传给换热器,例如在换热器中填满储热介质,或者将换热器;储热器并联,通过开关控制热量传递,热量输入或输出。
4.根据权利1所示:二氧化碳冷凝液储液槽(7),其特征是:将二氧化碳冷凝液输出送往到潜射导弹发射装置;鱼雷发射装置;鱼雷动力装置;反鱼雷鱼雷动力装置;潜艇诱饵动力装置,经过水温加热后成高压气体产生推动力。
5.根据权利1所示:系统采用天然气冷储罐(6)的内部储存液态天然气,为了增加冷能储存可以采用液态;固态天然气粉末;小球;小块状物混合物,这样做是为了便于装填,系统采用氧冷储罐(5)的内部储存液态氧气,为了增加能量储存可以采用液态;固态氧粉末;小球;小块状物混合物,这样做是为了便于装填。
6.本发明公开一种冷储氢;氧长期潜航动力系统,其特征是:利用混合气体冷凝分离存质升压储能环柱塔阵和混合气体冷凝分离存质升压储能方法,及车;船增储冷能的方法装置,由压缩机组(21);压缩热储热换热器(22);余热换热器(27);氮气冷凝分离存质升压储能环柱塔阵[塔(T1);塔(T2);塔(T3);塔芯(C1);塔芯(C2);塔芯(C3);塔芯(C4);
塔芯(C5);塔芯(C6);塔芯(CD1);塔芯(D2);塔芯(D3);塔芯(D4);塔芯(D5);塔芯(D6);
塔芯(E1);塔芯(E2);塔芯(E3);塔芯(E4);塔芯(E5);塔芯(E6)];氧冷储罐(24);氢冷储罐(25);氮冷储罐(26);氮气膨胀机(29);氢气胀机组(28);氧气膨胀机组(210);膨胀机排气储热换热器(22);压缩热储热换热器(23);热机或燃料电池(211);储水槽(212),用连接管道;阀门组成工作系统,以实现如下系统工作流程,
工作流程:氮气经过压缩机组(21)压缩后,压缩热量被压缩储热换热器(23)吸收后,经膨胀机排气储热换热器(22)进一步降低温度后,进入氮气冷凝分离存质升压储能环柱塔阵内,通过控制塔(T1)两个数控三通阀;塔(T2)两个数控;三通阀,塔(T3)两个数控三通阀,使氮气等气体依照次序流过塔(T1);塔(T2);塔(T3);并且与塔芯(C1);塔芯(D1);
塔芯(E1);塔芯(C2);塔芯(D2);塔芯(E2);塔芯(C3);塔芯(D3);塔芯(E3)内冷气;冷液交换热量,而 且渐渐降温,液化未液化的氮气出塔阵后,经过数控三通阀进入氧冷储罐(24)外壳;再进入氢冷储罐(25)外壳再进入氮冷储罐(26),氧冷储罐(24),气体以及液体经氮气冷凝分离储存质升压储能环柱塔阵进入塔芯(C4),氮冷储罐(26)气体以及液体经氮气冷凝分离储存质升压储能环柱塔阵进入塔芯(D4),氢冷储罐(25)气体以及液体经氮气冷凝分离储存质升压储能环柱塔阵进入塔芯(E4),塔芯(D6)内部高压气体,塔芯(D5)内部低压气体经压缩热储热换热器(23);余热换热器(27)进入氮膨胀机组(29);做功后,进入膨胀机排气储热换热器(22),排出的氮气进入压缩机组(21);燃料电池,塔芯(C6)内部高压气体,塔芯(C5)内部低压气体经压缩热储热换热器(23);余热换热器(27)进入氧膨胀机组(210)做功后,进入热机或燃料电池(211),塔芯(E6)内部高压气体,塔芯(E5)内部低压气体经压缩热储热换热器(23);余热换热器(27)进入氢膨胀机组(28)做功后,进入热机或燃料电池(211),热机或燃料电池(211)排出的余热进入余热换热器(27);膨胀机排气储热换热器(22);冷凝液进入储水槽(212)。
7.根据权利6所示:压缩机组;膨胀机组,其特征是:由压缩机;膨胀机:串联;并联;
串并联组成,压缩机可以是活塞式压缩机;轴流式压缩机;离心式压缩机;螺杆式压缩机;
涡旋式压缩机;混合式压缩机膨胀机;压缩机;等机械轴可以连通,也可以有选择的连通,简化传动机构,并提高机械传动效率。
8.根据权利6所示:压缩热储热换热器(23)是一种换热器;储热器复合装置,是将压缩机的热量经过换热器,储存在储热器内当需要时再把热量传给换热器,例如在换热器中填满储热介质,或者将换热器;储热器并联,通过开关控制热量传递,热量输入或输出。
9.根据权利6所示:系统采用氧冷储罐(24)的内部储存液态氧气,为了增加能量储存可以采用液态;固态氧粉末;小球;小块状物混合物,这样做是为了便于装填,系统采用氢冷储罐(25)的内部储存液态氢气,为了增加能量储存可以采用氢液态;固态氢粉末;小球;
小块状物混合物,这样做是为了便于装填。
10.根据权利6所示:热机或燃料电池(211)热机包括有燃气轮机;内燃机;外燃机,燃料电池包括有碱性燃料电池;酸性燃料电池;融蚀碳酸盐燃料电池;固体氧化物燃料电池;
子交换膜燃料电池。
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