低温液体贮罐增压结构制造技术

技术编号:24491317 阅读:18 留言:0更新日期:2020-06-13 01:22
本实用新型专利技术涉及低温液体贮罐技术领域,且公开了低温液体贮罐增压结构,包括低温液体贮罐本体,低温液体贮罐本体的出口固定连通有控制阀门,低温液体贮罐本体的外壁固定连接有空温式气化器,空温式气化器的输入端固定连通有第一导管,第一导管的底端与控制阀门的出口端固定连通,空温式气化器的输出端固定连通有三通管,三通管远离低温液体贮罐本体的一端固定连通有连接头和第二导管,低温液体贮罐本体的上表面固定连接有增压泵。本实用新型专利技术能够提高低温液体贮罐的增加效果和增压效率,也能够提高低温液体贮罐运输的安全性,同时保障了低温液体贮罐排放时电力需求,也保障了低温液体贮罐排放的效率。

Pressurization structure of low temperature liquid storage tank

【技术实现步骤摘要】
低温液体贮罐增压结构
本技术涉及低温液体贮罐
,尤其涉及低温液体贮罐增压结构。
技术介绍
低温液体储槽的结构、型式,近几年低温液体市场日益红火,液氧、液氩、液氮,液体二氧化碳,LNG天然气销量大幅增加,所以制氧机副产品这一块创利十分可观,成为钢铁企业非钢产品收入重要部分,低温液体的生产、贮存、运输离不开绝热保温贮槽,他们被大量的安装、使用。现有的低温液体贮罐正在使用的时候,由于空温式气化器返回的气体输送速度较慢,进而影响低温液体贮罐的增加效果和增压效率,另外,低温液体贮罐在移动运输的时候,由于车辆电量较低,无法充分保障低温液体贮罐排放时电力需求,使排放过程中断,进而影响低温液体贮罐排放的效率。
技术实现思路
本技术的目的是为了解决现有技术中低温液体贮罐正在使用的时候,由于空温式气化器返回的气体输送速度较慢,进而影响低温液体贮罐的增加效果和增压效率,以及低温液体贮罐在移动运输的时候,由于车辆电量较低,无法充分保障低温液体贮罐排放时电力需求,使排放过程中断,进而影响低温液体贮罐排放的效率的问题,而提出的低温液体贮罐增压结构。为了实现上述目的,本技术采用了如下技术方案:低温液体贮罐增压结构,包括低温液体贮罐本体,所述低温液体贮罐本体的出口固定连通有控制阀门,所述低温液体贮罐本体的外壁固定连接有空温式气化器,所述空温式气化器的输入端固定连通有第一导管,所述第一导管的底端与控制阀门的出口端固定连通,所述空温式气化器的输出端固定连通有三通管,所述三通管远离低温液体贮罐本体的一端固定连通有连接头和第二导管,所述低温液体贮罐本体的上表面固定连接有增压泵,所述低温液体贮罐本体的上表面固定连通有单向阀,所述第二导管的顶端与增压泵的进口固定连通,所述增压泵的出口固定连通有第三导管,所述第三导管远离增压泵的一端与单向阀的顶端固定连通,所述低温液体贮罐本体的上表面固定连接有光伏发电机构,所述低温液体贮罐本体的下表面固定连接有缓冲机构,所述缓冲机构的下表面固定连接有底板。优选的,所述光伏发电机构包括与低温液体贮罐本体上表面固定连接的第一滚动轴承和驱动电机,所述第一滚动轴承的内壁固定连接有支撑杆,所述支撑杆的顶端侧壁开设有通孔,且通孔的孔壁活动连接有连接杆,所述连接杆的杆壁通过第二滚动轴承转动连接有U形板,所述U形板的顶端固定连接有固定板,所述固定板的上表面固定连接有光伏组件,所述支撑杆的杆壁固定连接有凸出板,所述凸出板的上表面固定连接有电动推杆,所述电动推杆的顶端与光伏组件的下表面铰接,所述支撑杆的杆壁固定套接有第一齿轮,所述驱动电机的输出端固定连接有第二齿轮,所述第二齿轮的外壁与第一齿轮的外壁啮合,所述低温液体贮罐本体的外壁固定连接有充放电控制器。优选的,所述缓冲机构包括多个与低温液体贮罐本体下表面固定连接的弧形块,所述弧形块的下表面固定连接有多个伸缩杆,多个所述伸缩杆的下表面与底板的上表面固定连接,所述底板的上表面固定套接有橡胶块,所述橡胶块的上表面开设有与伸缩杆相配合的圆孔。优选的,所述伸缩杆的杆壁活动套接有弹簧,所述弹簧的两端分别与伸缩杆的外壁和弧形块的下表面固定连接。优选的,所述低温液体贮罐本体的顶端固定连通有压力表。优选的,所述底板的上表面固定连接有蓄电池,所述蓄电池的外壁固定连接有防护罩。优选的,所述底板的上表面固定连接有控制箱。优选的,所述第二导管的底端固定连接有调节阀。优选的,所述低温液体贮罐本体的外壁固定连通有加注阀门。与现有技术相比,本技术提供了低温液体贮罐增压结构,具备以下有益效果:1、该低温液体贮罐增压结构,通过设置有增压泵、单向阀和三通管,当低温液体贮罐本体排放时,其内部液体液面下降,进而导致低温液体贮罐本体内部压力小于外部管道压力而无法流出的时候,首先打开控制阀门,接着液态气体通过第一导管进入到空温式气化器,然后气体通过三通管一部分通过连接头流入管道内,另一部分通过打开第二导管上的调节阀使气体进入到第二导管内,接着气体通过增压泵增速后快速通过第三导管和单向阀再次进入到低温液体贮罐本体内部,提高低温液体贮罐本体内部压力,保障低温液体贮罐本体内部压强大于外部管道压强,该机构能够提高低温液体贮罐的增加效果和增压效率。2、该低温液体贮罐增压结构,通过设置有伸缩杆、橡胶块、光伏组件和驱动电机,当低温液体贮罐通过汽车进行运输的时候,首先通过橡胶块和伸缩杆能够对低温液体贮罐本体受到的颠簸进行缓冲,避免低温液体贮罐本体受到较大的冲击力而损坏,以及在低温液体贮罐运输后需要把其内部的液体转移到另一个储罐的时候,通过光伏组件把太阳能转换为电能利用,然后把电力输送至蓄电池内储存,不需要使用运输工具上的电力,保障低温液体贮罐本体排放电力保障充足,同时通过电动推杆可以调节光伏组件的角度,且驱动电机通过第一齿轮和第二齿轮使光伏组件进行偏转,保障光伏组件能够最大程度的接收太阳能,进而保障增压泵和空温式气化器的电力供应,该结构能够提高低温液体贮罐运输的安全性,同时保障了低温液体贮罐排放时电力需求,也保障了低温液体贮罐排放的效率。该装置中未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现,本技术能够提高低温液体贮罐的增加效果和增压效率,也能够提高低温液体贮罐运输的安全性,同时保障了低温液体贮罐排放时电力需求,也保障了低温液体贮罐排放的效率。附图说明图1为本技术提出的低温液体贮罐增压结构的结构示意图;图2为本技术提出的低温液体贮罐增压结构A部分的结构示意图;图3为本技术提出的低温液体贮罐增压结构B部分的结构示意图;图4为本技术提出的低温液体贮罐增压结构C部分的结构示意图。图中:1低温液体贮罐本体、2控制阀门、3空温式气化器、4第一导管、5三通管、6连接头、7第二导管、8光伏发电机构、81第一滚动轴承、82驱动电机、83支撑杆、84连接杆、85U形板、86固定板、87光伏组件、88电动推杆、89凸出板、810第一齿轮、811第二齿轮、812充放电控制器、9缓冲机构、91弧形块、92伸缩杆、93橡胶块、10增压泵、11单向阀、12第三导管、13底板、14弹簧、15压力表、16蓄电池、17加注阀门、18控制箱。具体实施方式下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。在本技术的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术的限制。参照图1-4,低温液体贮罐增压结构,包括低温液体贮罐本体1,低温液体贮罐本体1的出口固定连通有控制阀门2,低温液体贮罐本体1本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.低温液体贮罐增压结构,包括低温液体贮罐本体(1),其特征在于,所述低温液体贮罐本体(1)的出口固定连通有控制阀门(2),所述低温液体贮罐本体(1)的外壁固定连接有空温式气化器(3),所述空温式气化器(3)的输入端固定连通有第一导管(4),所述第一导管(4)的底端与控制阀门(2)的出口端固定连通,所述空温式气化器(3)的输出端固定连通有三通管(5),所述三通管(5)远离低温液体贮罐本体(1)的一端固定连通有连接头(6)和第二导管(7),所述低温液体贮罐本体(1)的上表面固定连接有增压泵(10),所述低温液体贮罐本体(1)的上表面固定连通有单向阀(11),所述第二导管(7)的顶端与增压泵(10)的进口固定连通,所述增压泵(10)的出口固定连通有第三导管(12),所述第三导管(12)远离增压泵(10)的一端与单向阀(11)的顶端固定连通,所述低温液体贮罐本体(1)的上表面固定连接有光伏发电机构(8),所述低温液体贮罐本体(1)的下表面固定连接有缓冲机构(9),所述缓冲机构(9)的下表面固定连接有底板(13)。/n

【技术特征摘要】
1.低温液体贮罐增压结构,包括低温液体贮罐本体(1),其特征在于,所述低温液体贮罐本体(1)的出口固定连通有控制阀门(2),所述低温液体贮罐本体(1)的外壁固定连接有空温式气化器(3),所述空温式气化器(3)的输入端固定连通有第一导管(4),所述第一导管(4)的底端与控制阀门(2)的出口端固定连通,所述空温式气化器(3)的输出端固定连通有三通管(5),所述三通管(5)远离低温液体贮罐本体(1)的一端固定连通有连接头(6)和第二导管(7),所述低温液体贮罐本体(1)的上表面固定连接有增压泵(10),所述低温液体贮罐本体(1)的上表面固定连通有单向阀(11),所述第二导管(7)的顶端与增压泵(10)的进口固定连通,所述增压泵(10)的出口固定连通有第三导管(12),所述第三导管(12)远离增压泵(10)的一端与单向阀(11)的顶端固定连通,所述低温液体贮罐本体(1)的上表面固定连接有光伏发电机构(8),所述低温液体贮罐本体(1)的下表面固定连接有缓冲机构(9),所述缓冲机构(9)的下表面固定连接有底板(13)。


2.根据权利要求1所述的低温液体贮罐增压结构,其特征在于,所述光伏发电机构(8)包括与低温液体贮罐本体(1)上表面固定连接的第一滚动轴承(81)和驱动电机(82),所述第一滚动轴承(81)的内壁固定连接有支撑杆(83),所述支撑杆(83)的顶端侧壁开设有通孔,且通孔的孔壁活动连接有连接杆(84),所述连接杆(84)的杆壁通过第二滚动轴承转动连接有U形板(85),所述U形板(85)的顶端固定连接有固定板(86),所述固定板(86)的上表面固定连接有光伏组件(87),所述支撑杆(83)的杆壁固定连接有凸出板(89),所述凸出板(89)的上表面固定连接有电动推杆(88),所述电动推杆(88)的顶端与光伏组件(87)的下...

【专利技术属性】
技术研发人员:朱希达
申请(专利权)人:江苏建业化工装备有限公司
类型:新型
国别省市:江苏;32

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