液态燃料的汽化系统及车辆技术方案

技术编号:30681596 阅读:17 留言:0更新日期:2021-11-06 09:12
本公开涉及一种液态燃料的汽化系统及车辆,液态燃料的汽化系统包括储液罐、换热组件以及空气压缩机。储液罐用于储存液态燃料;换热组件设置在储液罐的下游,用于汽化液态燃料;空气压缩机用于产生高温高压气体,空气压缩机的出气口与换热组件连通,并使得高温高压气体与液态燃料进行热量交换后流出。通过上述技术方案,能够对空气压缩机产生的热量进行回收,以提高液态燃料汽化的效率。以提高液态燃料汽化的效率。以提高液态燃料汽化的效率。

【技术实现步骤摘要】
液态燃料的汽化系统及车辆


[0001]本公开涉及车辆
,具体地,涉及一种液态燃料的汽化系统及车辆。

技术介绍

[0002]气动刹车所需要的高压气体通常来源于空气压缩机,经空气压缩机压缩后产生的气体除了具有较高的压力之外温度也较高。相关技术中,通常利用高温高压气体的传输管道进行散热降温,而产生的热量就这样被轻易的浪费掉。此外由于空间布局的限制,通过传输管道进行散热的方式也很难有效地降低高压气体的温度。

技术实现思路

[0003]本公开的目的是提供一种液态燃料的汽化系统,能够对空气压缩机产生的热量进行回收,以提高液态燃料汽化的效率。
[0004]为了实现上述目的,本公开提供一种液态燃料的汽化系统,包括:
[0005]储液罐,用于储存液态燃料;
[0006]换热组件,设置在所述储液罐的下游,用于汽化液态燃料;以及
[0007]空气压缩机,用于产生高温高压气体,所述空气压缩机的出口与所述换热组件连通,并使得高温高压气体与液态燃料进行热交换后流出所述换热组件。
[0008]可选地,所述换热组件包括换热器,所述换热器包括壳体、以及分别穿设于所述壳体内部的供液态燃料通过的第一流动管道和供高温高压气体通过的第二流动管道。
[0009]可选地,所述第一流动管道和所述第二流动管道延伸方向相同且分别构造为蛇形管。
[0010]可选地,所述换热组件还包括与所述换热器串联且位于所述换热器的下游的汽化器,所述汽化器为水冷式汽化器。
[0011]可选地,所述液态燃料的汽化系统还包括用于储存由所述空气压缩机产生的高温高压气体的储气筒,所述储气筒的入口与所述换热组件连通。
[0012]本公开的第二个目的是提供一种车辆,包括燃料电池和液态燃料的汽化系统,所述液态燃料的汽化系统为上述的液态燃料汽化系统,所述换热组件与所述燃料电池连通。
[0013]可选地,所述换热组件和所述储液罐分别固定安装在所述车辆的车架纵梁上,所述储液罐纵向水平地安装在车架纵梁的外侧,所述换热组件固定在所述车架纵梁之间。
[0014]可选地,所述储液罐为两个且关于所述车架纵梁的纵向中心线对称布置。
[0015]可选地,所述车辆还包括控制器,所述储液罐内设置有第一压力监测装置,所述第一压力监测装置用于监测所述储液罐内的气压,所述控制器与所述第一压力监测装置连接,以根据所述储液罐内的气压控制所述储液罐泄放气态燃料。
[0016]可选地,所述车辆为氢燃料电池车辆。
[0017]通过上述技术方案,使得空气压缩机产生的高温高压气体首先进入到换热组件中,在换热组件中与液态燃料进行换热后流出换热组件。由于空气压缩机所产生的气体的
温度较室温高的多,使得吸收了较高温度的液态燃料能够快速汽化,提高了液态燃料的汽化系统的工作效率,实现了对空气压缩机产生的热量进行回收的同时,还能够有效降低高压气体的温度的目的。
[0018]本公开的其他特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。
附图说明
[0019]附图是用来提供对本公开的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与下面的具体实施方式一起用于解释本公开,但并不构成对本公开的限制。在附图中:
[0020]图1是本公开示例性实施方式提供的液态燃料的汽化系统的架构图;
[0021]图2是本公开示例性实施方式提供的液态燃料的汽化系统的安装结构图;
[0022]图3是本公开示例性实施方式提供的换热器的结构示意图;
[0023]图4是本公开示例性实施方式提供的流动管道的结构示意图;
[0024]图5是相关技术中液态燃料的汽化系统的架构图。
[0025]附图标记说明
[0026]1‑
燃料电池,2

储液罐,31

换热器,311

壳体,312

第一流动管道,313
‑ꢀ
第二流动管道,32

汽化器,33

翅片管,4

空气压缩机,5

储气筒。
具体实施方式
[0027]以下结合附图对本公开的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本公开,并不用于限制本公开。
[0028]在本公开中,在未作相反说明的情况下,使用的方位词如“上、下、左、右”通常是指以相应附图的图面方向为基准定义的。“内、外”是指相应部件轮廓的内和外。使用的术语“第一”、“第二”等是为了区别一个要素和另一个要素,不具有顺序性和重要性。另外,下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。
[0029]出于环境保护的需求,随着技术的不断发展,使用清洁型燃料作为能源已经逐渐被接受和普及。这些清洁型燃料包括氢气或者天然气等,在使用时通常以气态的方式参与反应。其中,氢气可以与氧气等经氧化还原反应而产生能量,而天然气则可以通过燃烧反应供能。然而呈气态的燃料密度较低,在应用到例如新能源车辆时,由于整车空间有限,使得燃料的储存量相对较小,导致续航时间不足,因而通常以液态的方式存储燃料,需要先将液态燃料汽化成气态燃料然后再使用。为将液态燃料转化成能够被直接应用的气态燃料,通常提供有液态燃料的汽化系统,如图5所述,相关技术中,一般都是先通过翅片管33吸收大气热量初步汽化(如氢沸点

252.8℃,常温下就可以汽化),接着再到汽化器32(汽化器32一般为冷却水罐,冷却水热量来自燃料电池)进行二次汽化。
[0030]为充分利用空气压缩机产生的高温高压气体,本公开提供了一种汽化效率更高的液态燃料的汽化系统,需要说明的是,上述将液态燃料的汽化系统应用于新能源车辆为示例性说明,本公开的汽化系统能够适用于任何需要将液态燃料汽化以供能的系统或装置。如图1和图2所示,本公开的液态燃料汽化系统包括:储液罐2、换热组件、空气压缩机4。为了提高燃料的储存量,一般燃料以液态的形式储存在储液罐2中。在储液罐2的下游设置有用于汽化液态燃料的换热组件,液态燃料经汽化后使用。可选地,液态燃料的汽化系统还设置
有用于储存由液态燃料汽化而成的气态燃料的缓冲罐(图中未示出),换热组件的入口连通在储液罐2的液相区,出口与缓冲罐连通。
[0031]液态燃料的汽化系统还包括空气压缩机4,空气压缩机4用于产生高温高压气体,空气压缩机4的出气口与换热组件连通,并使得高温高压气体与液态燃料进行热量交换后流出换热组件。流出换热组件的高温高压气体可以临时储存在储气筒5中,以备他用。例如,当本公开的液态燃料的汽化系统应用于车辆时,储存的高压气体可以供给至制动系统,此时需要将储气筒5 的入口与换热组件中高压气体的出口连通,而储气筒5的出口则与制动系统连通。或者也可以不设置储气筒5,在需要高压气体时,直接通过空气压缩机4供给高压气体。
[0032]相较于相关技术,本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种液态燃料的汽化系统,其特征在于,包括:储液罐(2),用于储存液态燃料;换热组件,设置在所述储液罐(2)的下游,用于汽化液态燃料;以及空气压缩机(4),用于产生高温高压气体,所述空气压缩机(4)的出口与所述换热组件连通,并使得高温高压气体与液态燃料进行热交换后流出所述换热组件。2.根据权利要求1所述的液态燃料的汽化系统,其特征在于,所述换热组件包括换热器(31),所述换热器(31)包括壳体(311)、以及分别穿设于所述壳体(311)内部的供液态燃料通过的第一流动管道(312)和供高温高压气体通过的第二流动管道(313)。3.根据权利要求2所述的液态燃料的汽化系统,其特征在于,所述第一流动管道(312)和所述第二流动管道(313)延伸方向相同且分别构造为蛇形管。4.根据权利要求2所述的液态燃料的汽化系统,其特征在于,所述换热组件还包括与所述换热器(31)串联且位于所述换热器(31)的下游的汽化器(32),所述汽化器(32)为水冷式汽化器。5.根据权利要求1所述液态燃料的汽化系统,其特征在于,还包括用于储存由所述空气压缩机(4)产生的...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘飞飞梁晓靖薛双龙
申请(专利权)人:北汽福田汽车股份有限公司
类型:新型
国别省市:

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