BE698763A - - Google Patents

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Description


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  Installation de réfrigération à gaz liquide, notamment à azote, pour véhicules et réservoirs frigorifiques. 

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  La présente invention a pour objet une installation 
 EMI2.1 
 . d '\':';1>:]1.1\3 à gaz liquide qui, en. raison de sa construction, 'v;::V.!!n1; F%¯ '"C';:.:;.28,'"'w.E.'nv bien pour être utilisée 8\"!c des '!hicuJ.E!5 F :".rxs frigorifiques et qui est exploitée de p ï'ef'8I2t " f.' -cl u,  ; :1.' 1U'f),:;e liquide. 



  De;; 1."'d:" t10u frigorifiques faisant appel à l'azote sont gn4raleL.e:', ':('J:' ::." ;16.;;:: .,a3¯ des résurvoirs à double paroi destigés à conienir   l'azote   liquide, et dans ce cas, aux fins d'éviter des ports thermiques, le réservoir intérieur a la forme d'une   cuve   de pression isolée contre l'absorption thermique et est rancrdé par des traversées tubulaires aux réservoirs extérieurs. Une   conduite   d'immersion aboutissant 
 EMI2.2 
 près du fond du .r0sE'c.'ol.l.' iutéri'u..' est reliée au ncyen d'une soupape rôgin'ci<= à :;r. : ,azdc.te de pulvérisation présentant, dans l'enceinte à r'1:.' 1':.r dfi>5 buses d'aspersion et raccor- dée à l'une de-1 (<-n\'1.:'.sp.tl<Jr3 'Jus.:i1entionnées. 



   Aux fins de la protection contre des accroissements de pression inadmissibles, les cuves de pression intérieures sont en outre équipées de soupapes de sécurité, à l'aide d'une deuxième traversée tubulaire* Il en résulte que les cuves de pression intérieures sont   relises   avec la cuve extérieure, à conductivité thermique, par les supports nécessaires en raison de la construction, supports appliqués contre la paroi   exté-   rieure, et en outre parau moins deux. traversées tubulaires. 



  Pour atteindre une capacité de   réfrigération   plus élevée, il est   fréquemment   nécessaire de réunir plusieurs réservoirs d'azote dans une installation et de les exploiter au moyen      d'une canalisation de pulvérisation commune. Les installations de réfrégération à azote connues avec plusieurs réserrtiers pour le gaz liquide comportent,pour chaque réservoir, outre les 

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 étais nécessaires en raison de la construction, des   cuves   de pression intérieures contre les parois des cuves extérieures, trois traversées tubulaires qui constituent des jonctions à conductivité thermique.

   Plusieurs réseervoinsde ce type sont 
 EMI3.1 
 couplés en série de manière telle que chaque r-.yoir est raccorde au réservoir suivant au moyen d'une canalisa;..; = . passage passant du fond du premier réservoir vers le chambre à gaz supérieure du suivant. Chaque réservoir est équipé   d'une   soupape de sécurité. Le premier réservoir est équipé d'un raccord de remplissage et   le   dernier réservoir est raccordé à la canalisation de pulvérisation commune. 



   Les inconvénients de ces installations de réfrigération connues résident dans le fait que chaque réservoir comporte trois traversées   tubulaires à   conductivité thermique, qui dimi- nuent la capacité d'isolement thermique des cuves. En outre, il est impossible d'éviter une chute de pression d'un réser- voir au réservoir suivant et dès lors il est nécessaire de régler individuellement les soupapes de sécurité, lors du réapprovisionnement en gaz liquide. Un autre inconvénient anco- re de ces installations de réfrigération réside dans le fait que l'approvisionnement doit être effectué compte tenu de la pression de réglage des soupapes de sécurité, ce qui prolonge considérablement les durées d'approvisionnement et ne permet d'atteindre qu'un niveau de remplissage en gaz liquide insuf- fisant dans les différents réservoirs. 



   Avec d'autres installations de réfrigération connues à azote, on a essayé de supprimer ces inconvénients. Dans ces installations de réfrigération, chaque réservoir ne comporte que deux traversées tubulaires à   conductivité     thermique.   A l'une de ces traversées tubulaires est   raccordée   une conduite da gaz commune avec une soupape de sécurité commine. Dans 

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 l'autre traversée tubulaire ont été disposées des conduites d'immersion arrivant jusqu'au fond de la cuve de pression inté- rieure, conduites d'immersion qui sont raccordées à une   condui-   te de pulvérisation commune.

   L'approvisionnement en gaz liquide des réservoirs est effectué, dans cette Installation de réfri- gération, après la dépose des conduites de gaz et d'immersion communes à travers   l'une   des traversées tubulaires à présent   dégagée,   séparément pour chaque réservoir d'azote, et les gaz qui se forment lors de l'approvisionnement peuvent s'échapper à travers la deuxième traversée tubulaire. 



   Ces installations de réfrigération à azote connues pré- sentent l'inconvénient résidant dans le fait qu'en raison des résistances toujours variables, dans la pratique, qu'opposent les conduites d'immersion aboutissant à la canalisation de pulvérisation commune et qu'en raison du système d'équilibrage de pression utilisé, l'arrivée d'azote liquide à la canalisation de pulvérisation cesse déjà avant que-la réserve de gaz liquide soit épuisée dans tous les réservoirs et que, lorsqu'il reste encore de l'azote liquide dans un des réservoirs, cet azote s'échappe de la canalisation   de   pulvérisation commune uniquement sous forme gazeuse. Au surplus, chaque réservoir doit être approvisionné individuellement dans ces installations de réfrigé- ration à azote. 



   La présente invention a pour objectif de supprimer les 
Inconvénients susmentionnés d'installations de réfrigération connues à gaz liquide, notamment à azote, et de rendre leur exploitation économique. 



   L'invention vise dès   lors à   créer une installation de réfrigération à gaz liquide comportant plusieurs réservoirs et exploitée de préférence avec de l'azote liquide, lestallation qui outre les étais nécessités par la construction ne 

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 comporte pas plus de deux traversées tubulaires des cuves de pression intérieures vers les réservoirs extérieurs, qui permet l'approvisionnement simultané de plusieurs réservoirs à gaz liquide avec un échappement de gaz non entravé et dont les dif- férents réservoirs fonctionnent à la même pression d'exploita- tion. 



   Conformément à   l'invention,   ce résultat est atteint de .la manière suivante : 
Les réservoirs pour le gaz liquide, tous identiques, sont équipés de deux traversées tubulaires de même construction. 



   Ces traversées tubulaires sont équipées de brides identiques pour différents raccords. Plusieurs réservoirs de cette nature sont réunis en une unité fonctionnelle, par le fait que les réservoirs sont réunis par groupes de deux au moyen d'une con- duite d'alimentation et de passage pour le gaz liquide avec des tubes d'immersion atteignant le fond des cuves de pression. 



   Les conduites d'alimentation et de passage sont raccordées à une conduite d'approvisionnement commune avec une soupape. En outre, il est établi une liaison entre tous les réservoirs à l'aide d'une conduite de gaz commune avec une soupape à gaz. 



   Le raccordement à la conduite de pulvérisation est établi par une conduite d'immersion dans le dernier réservoir, et chacun des réservoirs est équipé d'une soupape de sécurité réglée à la même pression de travail. 



   Les brides susceptibles d'être raccordées aux traversées tubulaires sont conçues de manière telle que, selon les besoins, il est possible de raccorder aux différentes traversées tubu- laires diverses combinaisons de canalisations ou de robinette- ries à l'aide d'une même bride. A la première traversée tubu- laire du premier réservoir d'azote est raccordée uniquement la 

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 canalisation de gaz commune.

   La première traversée tubulaire du deuxième réservoir d'azote et de chacun des réservoirs sui- vants comprend, avecuune bride commune, un raccord de la cana- lisation d'admission et de passage commune avec réservoir précédent et de la canalisation de gaz commune à tous les réser- voirs d'azote, A la deuxième traversée tubulaire de chaque réservoir d'azote, à l'exception du dernier, est raccordé au moyen d'une bride commune la canalisation d'admission et de passage commune au réservoir d'azote suivant pour le gaz liqui- de et la soupape de sécurité du réservoir d'azote intéressé. 



  La deuxième traversée tubulaire du dernier réservoir d'azote est, au moyen de la bride commune, occupée par le tube d'immer- sion aboutissant à la conduite de pulvérisation commune, par la soupape de sécurité du dernier réservoir et éventuellement par un indicateur de niveau. 



   Suivant un développement avantageux de l'idée inventive, dans le cas d'une installation de réfrigération à azote, dont les différents réservoirs de liquide forment une unité commune   @   pour une durée prolongée, les différents réservoirs sont reliés entre eux au moyen de traversées tubulaires isolées complémen- taires au niveau du fond inférieur des cuves de pression, pour former une unité de vases communicants. De préférence ces traversées tubulaires font office d'étai des cuves de pression intérieures contre la paroi extérieure du réservoir et sont protégées par un isolement thermique. A une traversée tubulaire supérieure de chacun des réservoirs de gaz liquide est raccor- dée une conduite de gaz commune pour tous les réservoirs, avec une soupape d'obturation et une soupape de sécurité commune.

   A la deuxième traversée tubulaire du dernier réservoir de gaz liquide sont raccordés, au moyen d'une bride commune, 

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 une conduite d'alimentation se prolongeant jusqu'au fond du réservoir intérieur, une conduite d'immersion commune pour tous les réservoirs, conduite qui est reliée à la conduite de pulvé- risation et éventuellement à un indicateur de niveau. 



   Les deuxièmes traversées tubulaires encore inoccupées sont obturées au moyen d'obturateurs rapides. 



   Les avantages de l'invention résident dans le fait que malgré plusieurs canalisations de raccordement, aucun des réservoirs de gaz liquide comporte plus de deux traversées tubulaires qui font office de pont thermique entre les cuves de pression intérieures et les réservoirs extérieurs. Au   surplus,   l'approvisionnement de l'installation de réfrigération suivant l'invention peut être exécuté au moyen d'une canalisation commune,   à   la pression atmosphérique, dans le temps le plus bref avec un remplissage uniforme de tous les réservoirs fai- sant partie de l'installation, et l'assurance d'une capacité de fonctionnement de l'ensemble de l'installation de réfrigé- ration jusque la consommation du dernier reste de gaz liquide est donnée. 



   L'invention sera maintenant décrite plus en   détail   avec référence à deux formes de réalisation représentées par le dessin. 



   La Fig. 1 est une vue schématique d'une installation suivant l'invention. 



   La Fig. 2 est une vue schématique d'une   installation   suivant l'invention dont les réservoirs restent, pendant une période prolongée, accouplés pour former une   unit'!,   
Exemple de réalisation 1 (Fig. 1). 



   Plusieurs réservoirs de gaz liquide 1 avec des   cuvs   (le pression 13 intérieures,isolées contre le.passage thermisse, 

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 sont réunis pour former une unité. Chacun de ces réservoirs 1 présente deux traversées tubulaires 2 disposées en haut et identiques. Une canalisation commune d'approvisionnement et de passage 3 pour le gaz liquide réunit deux réservoirs de gaz liquide voisins. Toutes les canalisations d'approvisionnement et de passage 3 sont raccordées à une canalisation de remplis. sage commune 4 avec une soupape   d'admission 5.   En outre, tous les réservoirs de gaz liquide   1   sont raccordés à une conduite de gaz commune 6 avec une soupape à gaz 7. Chacun des réservoirs de gaz liquide 1 est équipé d'une soupape de sécurité 8.

   Au dernier réservoir 1 de l'installation est raccordée une con- duite d'immersion 9 laquelle, de manière en elle-même connue, est reliée par l'intermédiaire d'une soupape magnétique 10 commandée en fonction de la température à une canalisation de pulvérisation commune 11. Le raccordement des différentes canalisations et conduites a lieu avec des brides communes conformément au schéma suivant : 
A la première traversée tubulaire 2 du premier   réser-   voir est raccordée la conduite de gaz commune 6. A la deuxième traversée tubulaire 2 du premier réservoir de gaz liquide et de chaque réservoir suivant, à l'exception du dernier, est raccordée une conduite d'approvisionnement et de passage 3 commune au réservoir suivant et une soupape de sécurité 8. 



   La première traversée tubulaire 2 de chaque réservoir de gaz liquide suivant est occupée par la conduite d'approvisionnement et de passage 3 commune au réservoir précédent et par la  on- duite de gaz 6 commune à tous les réservoirs, A la deuxième traversée tubulaire 2 du dernier réservoir de gaz liquide est raccordée la conduite d'immersion 9 aboutissant à la conduite de pulvérisation 11, une soupape de sécurité 8 et   éventuellement   

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 un indicateur de niveau 12. Le remplissage de cette installation de réfrigération à gaz liquide est effectué, la soupape de   remplissage 5   étant ouverte, à l'aide de la conduite de remplis- sage   4   et des conduites d'approvisionnement et de passage 3, la soupape à gaz 7 étant ouverte, à la pression atmosphérique. 



  Par suite du système d'équilibrage de pression réalisé, lors du prélèvement de gaz liquide dans le dernier réservoir et   jusqu'à,   l'équilibre des niveaux dans tous les réservoirs, du gaz liquide est admis à partir des autres-réservoirs de gaz liquide par l'intermédiaire des canalisations d'approvisionne- ment et de passage 3 arrivant jusqu'au fond des cuves de pres- sion intérieures 13, jusque ce que la réserve de gaz liquide de tous les réservoirs soit épuisée. 



   Exemple de réalisation 2 (Fig. 2). 



   Par l'application du même principe, on obtient une exécution particulièrement avantageuse de l'installation de réfrigération décrite dans l'exemple de réalisation 1 pour les cas où un certain nombre de réservoirs de gaz liquida doivent être réunis pendant une durée prolongée pour former une unité.: 
Tous les réservoirs de gaz liquide 1 sont, au moyen de canalisations de connexion amovibles 14 disposés au niveau du fond des cuves de pression intérieures 13 et protégés contre le passage thermique, réunis en une unité de vases, communicants. A chaque première traversée tubulaire de chaque réservoir de gaz liquide est raccordée uniquement la conduite de gaz 6 pour tous les réservoirs, avec la soupape de sécurité 8.

   A la deuxième traversée tubulaire du dernier réservoir de gaz liquide sont raccordés, avec une bride commune, une condui- te d'immersion 9 aboutissant à la conduite de pulvérisation 11, une conduite de remplissage 4 avec la soupape de remplissage 5 

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 et éventuellement un indicateur de niveau 12. Les deuxièmes traversées tubulaires des autres réservoirs de gaz liquide sont obturées au moyen d'obturateurs rapides 15.

Claims (1)

  1. Le remplissage de cette installation de réfrigération à gaz liquide a lieu au moyen de la conduite de remplissage 4, soit lorsque la soupape à gaz 7 est ouverte, soit de manière encore plus rapide lorsque les opérateurs rapides 15 sont ouverts. Grâce à la présence de la conduite de connexion 14, il peut être renoncé aux conduites d'approvisionnement et de passage 3, et le même niveau de remplissage est garanti pour tous les réservoirs de gaz liquide, Grâce à la disposition @ appropriée des conduites de connexion 14, il est possible de renoncer aux étayages traditionnels des cuves de pression inté- rieures 13 contre la paroi extérieure du réservoir de gaz liquide 1, aux endroits où sont disposéesces conduites Il+* REVENDICATIONS' --------------------------- 1.- Installation de réfrigération à gaz liquide,
    notamment installation de réfrigération à azote pour véhicules et réservoirs frigorifiques, composée de plusieurs réservoirs de gaz liquide, de canalisations de liaison, de dispositifs de sécurité et d'une installation de pulvérisation, caractérisée en ce que tous les réservoirs de gaz liquide (1) sont reliés à une conduite de remplissage commune (4) comportant une soupa- pe de remplissage (5) et à une conduite de gaz commune (6) comportant une soupape à gaz (7)- 2.- Installation de réfrigération à gaz liquide suivant la revendication 1, caractérisée en ce que des canalisations d'approvisionnement et de passage (3) se prolongeant jusqu'au fond des cuves de pression intérieures (13) connectent tous <Desc/Clms Page number 11> les réservoirs de gaz liquide (1) par paires pour former une disposition,
    en forme de châine, les conduites d'approvisionne- ment et de passage (3) étant reliées à la conduite de remplis- sage commune (4) et chacun des réservoirs de gaz liquide étant équipé d'une soupape de sécurité (8) réglée à la même pression.
    3-- Installation de réfrigération à gaz liquide suivant les revendications 1 et 2, caractérisée en ce que tous les réservoirs de gaz liquide (1) présentent deux traversées tubu- laires (2) et en ce que, à ces traversées tubulaires (2) Identiques sont raccordés, au moyen d'une bride commune, plu- sieurs conduites ou robinetteries.
    4.- Installation de réfrigération à gaz liquide suivant les revendications 1 à 3, caractérisée en ce qu'une traversée tubulaire (2) d'un réservoir de gaz liquide (1) est raccordée, au moyen d'une bride commune, à une conduite d'immersion (9) aboutissant à une conduite de pulvérisation (il), à une soupape de sécurité (8) et à un indicateur de niveau (12).
    5.- Installation de réfrigération à gaz liquide suivant la revendication 1, caractérisée en ce que tous les réservoirs de gaz liquide (1) sont, au moyen de conduites de connexion amovibles (14) isolées thermiquement, réunis pour former une unité de vases communicants qui comporte une soupape de sécurité commune (8) sur la conduite de gaz commune (6) et en ce que, à l'exception d'un réservoir de gaz liquide, des obturateurs rapides (15) obturent une traversée tubulaire (2) de chaque réservoir de gaz liquide.
    6.- Installation de réfrigération à gaz liquide suivant les revendications 1 et 5, caractérisée en ce qu'une traversas tubulaire (2) du réservoir de gaz liquide (1), traversée qui n'est pas équipée d'un obturateur rapide (15) cet,au moyen <Desc/Clms Page number 12> d'une bride commune, raccordée à la conduite de remplissage commune (4), à la conduite d'immersion (9) aboutissant à la conduite de pulvérisation (11) et à un indicateur de niveau (12).
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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EP0174470A1 (fr) * 1984-08-24 1986-03-19 Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH Système de refroidissement

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EP0174470A1 (fr) * 1984-08-24 1986-03-19 Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH Système de refroidissement

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