本实用新型专利技术公开了一种LNG储罐搅拌装置,包括罐体,通过第一密度传感器、第二密度传感器可监控罐体内部密度,及时判断是否出现分层,通过旋转电机、第一磁铁、第二磁铁、内轴、外轴等相关部件,使桨叶转动,搅拌罐体内LNG,使底部温度较低的LNG搅动至上层,吸收气化的BOG,达到降压效果,防止因LNG分层而导致翻滚;装置利用磁铁同性相斥、异性相吸的原理,使桨叶在装置内部搅拌,操作方便且噪声小。操作方便且噪声小。操作方便且噪声小。
【技术实现步骤摘要】
一种LNG储罐搅拌装置
[0001]本技术涉及一种搅拌装置,具体是一种LNG储罐搅拌装置。
技术介绍
[0002]液化天然气,主要成分是甲烷,被公认是地球上最干净的化石能源。无色、无味、无毒且无腐蚀性,其体积约为同量气态天然气体积的1/625,液化天然气的质量仅为同体积水的45%左右。随着国内LNG的广泛应用和飞速发展,LNG加气站的技术和应用也在高速发展。
[0003]而在LNG运输过程或储存过程中,随时时间的推移,LNG储罐内的LNG会出现分层现象,导致LNG形成一个梯度密度,底层温度低,上层温度高,使LNG的气化过程加速,导致LNG储罐内的压力上升,通常采用排放罐内BOG气体来调节罐内压力,或者通过喷淋来降低罐内压力,这样前者会造成环境的污染和LNG资源的浪费;后者的工作效率低,同时也会造成电能和人力等方面的较大浪费。因此,本技术提供一种LNG储罐搅拌装置,以解决上述提出的问题。
技术实现思路
[0004]本技术的目的在于提供一种LNG储罐搅拌装置,以解决上述
技术介绍
中提出的问题。
[0005]为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:
[0006]一种LNG储罐搅拌装置,包括罐体,罐体内安装有支架,支架内设有内轴,支架与内轴转动连接,内轴外侧设有桨叶,桨叶与内轴固定连接,罐体外侧安装有控制面板,罐体两侧分别安装有进口管和出口管;
[0007]内轴底部安装有第一联轴器,第一联轴器外侧设有第一磁铁,第一磁铁与第一联轴器固定连接,罐体底部设有旋转电机,旋转电机与电机仓固定连接,旋转电机顶端安装有外轴,外轴顶端安装有第二联轴器,第二联轴器外侧设有第二磁铁,第二磁铁与第二联轴器固定连接。
[0008]作为本技术进一步的方案,所述罐体为圆柱形,支架与内轴连接处安装有第一轴承,旋转电机外设有电机仓。
[0009]作为本技术再进一步的方案,所述内轴顶端安装有固定杆,固定杆与内轴连接处安装有第二轴承,固定杆与内轴转动连接。
[0010]作为本技术再进一步的方案,所述外轴的中心轴与内轴的中心轴重合,进口管和出口管外侧均设有阀门。
[0011]作为本技术再进一步的方案,所述罐体底部安装有支柱,罐体一侧分别安装有第一密度传感器与第二密度传感器。
[0012]作为本技术再进一步的方案,所述第一密度传感器安装位置低于LNG液面,第二密度传感器安装在第一密度传感器下方。
[0013]与现有技术相比,本技术的有益效果是:
[0014]1、通过旋转电机、第一磁铁、第二磁铁、内轴、外轴等相关部件,使桨叶转动,搅拌罐体内LNG,使底部温度较低的LNG搅动至上层,吸收气化的BOG,达到降压效果,防止因LNG分层而导致翻滚;
[0015]2、装置利用磁铁同性相斥、异性相吸的原理,使桨叶在装置内部搅拌,操作方便且噪声小;通过第一密度传感器、第二密度传感器可监控罐体内部密度,及时判断是否出现分层。
附图说明
[0016]图1为一种LNG储罐搅拌装置的结构示意图。
[0017]图2为一种LNG储罐搅拌装置的正视图。
[0018]图3为一种LNG储罐搅拌装置中A处放大图。
[0019]图4为一种LNG储罐搅拌装置的内部俯视图。
[0020]图中:1、罐体;2、支架;3、第一轴承;4、内轴;5、桨叶;6、第二轴承;7、固定杆;8、第一联轴器;9、第一磁铁;10、电机仓;11、旋转电机;12、外轴;13、第二联轴器;14、第二磁铁;15、支柱;16、第一密度传感器;17、第二密度传感器;18、控制面板;19、进口管;20、出口管;21、阀门。
具体实施方式
[0021]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。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
[0022]请参阅图1~4,本技术实施例中,一种LNG储罐搅拌装置,包括罐体1,所述罐体1内安装有支架2,支架2内设有内轴4,支架2与内轴4连接处安装有第一轴承3,支架2与内轴4转动连接,内轴4顶端安装有固定杆7,固定杆7与内轴4连接处安装有第二轴承6,固定杆7与内轴4转动连接,内轴4外侧设有桨叶5,桨叶5与内轴4固定连接,所述罐体1底部安装有支柱15,罐体1一侧分别安装有第一密度传感器16,第一密度传感器16安装位置低于LNG液面,第二密度传感器17安装在第一密度传感器16下方,罐体1外侧安装有控制面板18,罐体1两侧分别安装有进口管19和出口管20,进口管19和出口管20外侧均设有阀门21。
[0023]内轴4底部安装有第一联轴器8,第一联轴器8外侧设有第一磁铁9,第一磁铁9与第一联轴器8固定连接,罐体1底部设有旋转电机11,旋转电机11外设有电机仓10,旋转电机11与电机仓10固定连接,旋转电机11顶端安装有外轴12,外轴12的中心轴与内轴4的中心轴重合,外轴12顶端安装有第二联轴器13,第二联轴器13外侧设有第二磁铁14,第二磁铁14与第二联轴器13固定连接。
[0024]本技术的工作原理是:
[0025]通过第一密度传感器16和第二密度传感器17监控罐体1内两处的液体密度,当检测到密度存在偏差时,开启旋转电机11,带动外轴12转动,从而通过第二联轴器13带动第二磁铁14转动,通过磁铁同性相斥、异性相吸的原理,使第一磁铁9转动,通过第一联轴器8带动内轴4转动,从而带动桨叶5转动,搅拌罐体1内LNG,使底部温度较低的LNG搅动至上层,吸
收气化的BOG,达到降压效果,防止因LNG分层而导致翻滚;
[0026]装置利用磁铁同性相斥、异性相吸的原理,使桨叶在装置内部搅拌,操作方便且噪声小;通过第一密度传感器、第二密度传感器可监控罐体内部密度,及时判断是否出现分层。
[0027]以上所述,仅为本技术较佳的具体实施方式,但本技术的保护范围并不局限于此,任何熟悉本
的技术人员在本技术揭露的技术范围内,根据本技术的技术方案及其技术构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本技术的保护范围之内。
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【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种LNG储罐搅拌装置,包括罐体(1),其特征在于,罐体(1)内安装有支架(2),支架(2)内设有内轴(4),支架(2)与内轴(4)转动连接,内轴(4)外侧设有桨叶(5),桨叶(5)与内轴(4)固定连接,罐体(1)外侧安装有控制面板(18),罐体(1)两侧分别安装有进口管(19)和出口管(20);内轴(4)底部安装有第一联轴器(8),第一联轴器(8)外侧设有第一磁铁(9),第一磁铁(9)与第一联轴器(8)固定连接,罐体(1)底部设有旋转电机(11),旋转电机(11)与电机仓(10)固定连接,旋转电机(11)顶端安装有外轴(12),外轴(12)顶端安装有第二联轴器(13),第二联轴器(13)外侧设有第二磁铁(14),第二磁铁(14)与第二联轴器(13)固定连接。2.根据权利要求1所述的一种LNG储罐搅拌装置,其特征在于,所述罐体(1)为圆柱形,支架(2)与内...
【专利技术属性】
技术研发人员:刘进,武龙,
申请(专利权)人:张家港艾普能源装备有限公司,
类型:新型
国别省市:
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