JPS5973402A - 液体パラ−水素の製造装置 - Google Patents
液体パラ−水素の製造装置Info
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- JPS5973402A JPS5973402A JP58158914A JP15891483A JPS5973402A JP S5973402 A JPS5973402 A JP S5973402A JP 58158914 A JP58158914 A JP 58158914A JP 15891483 A JP15891483 A JP 15891483A JP S5973402 A JPS5973402 A JP S5973402A
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
本発明は、液体パラ−水素の製造装置に関する。
従来、液体パラ−水素の種々の型の製造装置を提供する
ことは既知である。例えば、1つの既知の装置としては
、通常の水素ガス流を圧縮する圧縮機、圧縮された水素
ガスを冷却する冷却手段、通常のが設けられている。
ことは既知である。例えば、1つの既知の装置としては
、通常の水素ガス流を圧縮する圧縮機、圧縮された水素
ガスを冷却する冷却手段、通常のが設けられている。
度を一定に保つべきであるならば、外部加熱の結果とし
て発生する蒸気は抽出されなければならない。これに対
する最も簡単な解決法は、圧縮機が蒸気を吸気し、かつ
この蒸気を液化される通常の水素と混合してこの蒸気を
通常の水素と共に再液化させることである。残念なこと
に、このような操作の効率は不良である。この点につい
て、通常の水素のパラ−水素への変換には実質的な冷凍
エネルギー(refrigeration effor
t)が必要であり蔦しかも水素の冷却に必要な冷凍エネ
ルギーに加えて設けられなければならない。従って、パ
ラ−水素が高圧ガスと向流に冷却子°段(例えば熱交換
器)を経て圧縮機に還流する場合は、変換時に費やされ
る冷凍エネルギーは高圧ガスの冷却に利用できない。こ
れは、低温の冷却液に与えられた熱が再吸漬される工程
であるパラ−水素の通常の水素へのまた、絞り弁として
エクスパスダーを形成し、次いで絞り弁の下流に熱交換
器を使用することによって前記の型の装置を改良できる
ことも既知である。この構造においては、膨張後に残留
する水素蒸気は凝縮され、しかも熱交換器中で過冷却さ
れるので液体水素は入熱の結果として、受槽中にである
。
て発生する蒸気は抽出されなければならない。これに対
する最も簡単な解決法は、圧縮機が蒸気を吸気し、かつ
この蒸気を液化される通常の水素と混合してこの蒸気を
通常の水素と共に再液化させることである。残念なこと
に、このような操作の効率は不良である。この点につい
て、通常の水素のパラ−水素への変換には実質的な冷凍
エネルギー(refrigeration effor
t)が必要であり蔦しかも水素の冷却に必要な冷凍エネ
ルギーに加えて設けられなければならない。従って、パ
ラ−水素が高圧ガスと向流に冷却子°段(例えば熱交換
器)を経て圧縮機に還流する場合は、変換時に費やされ
る冷凍エネルギーは高圧ガスの冷却に利用できない。こ
れは、低温の冷却液に与えられた熱が再吸漬される工程
であるパラ−水素の通常の水素へのまた、絞り弁として
エクスパスダーを形成し、次いで絞り弁の下流に熱交換
器を使用することによって前記の型の装置を改良できる
ことも既知である。この構造においては、膨張後に残留
する水素蒸気は凝縮され、しかも熱交換器中で過冷却さ
れるので液体水素は入熱の結果として、受槽中にである
。
従って、本発明の目的は比較的低い冷凍エネルギーを要
する液体パラ−水素の製造装置を提供することである。
する液体パラ−水素の製造装置を提供することである。
本発明のもう一つの目的は低コス、トで液体パラ−水素
を製造することである。
を製造することである。
簡単には、本発明は、通常の水素の流れをパラ−水素の
冷却された圧縮流に変換する手段、水素の−の吸込側と
接続する吸込ラインを含む、液体パラ−水素の製造装置
を提供する。
冷却された圧縮流に変換する手段、水素の−の吸込側と
接続する吸込ラインを含む、液体パラ−水素の製造装置
を提供する。
通常の水素流をパラ−水素の冷却された圧縮流に変換す
る手段には、通常の水素ガス流を圧縮する圧縮機、圧縮
機の下流に水素の圧縮された流れを冷却する冷却手段お
よび流れの中の通常の水素をガス空間中の圧力に応答す
る弁の制御手段も含んでもよい。
る手段には、通常の水素ガス流を圧縮する圧縮機、圧縮
機の下流に水素の圧縮された流れを冷却する冷却手段お
よび流れの中の通常の水素をガス空間中の圧力に応答す
る弁の制御手段も含んでもよい。
本発明のこれらの目的および利点および他の目的および
利点は、 本発明によって構成された装置を図式的に説明する図面
と共に採られた下記の詳細な説明から一層明らかになる
。
利点は、 本発明によって構成された装置を図式的に説明する図面
と共に採られた下記の詳細な説明から一層明らかになる
。
図面に関して、液体パラ−水素を製造する装置は、通常
の水素流をパラ−水素の冷却された圧縮流に変換する手
段を有している。図示するように、この手段には、供給
ライン2から通常の水素ガス流を受は取り、しかも圧縮
する圧縮機1、圧縮機1の下流に水素の圧縮された流れ
を冷却する熱交換器3の形の冷却手段および流れの中の
通常の水素を既知の方法でパラ−水素に変換する(図示
しない)触媒がある。
の水素流をパラ−水素の冷却された圧縮流に変換する手
段を有している。図示するように、この手段には、供給
ライン2から通常の水素ガス流を受は取り、しかも圧縮
する圧縮機1、圧縮機1の下流に水素の圧縮された流れ
を冷却する熱交換器3の形の冷却手段および流れの中の
通常の水素を既知の方法でパラ−水素に変換する(図示
しない)触媒がある。
熱交換器3は、水素の圧縮された流れを転化温度より低
い温度に冷却するのに役立ち、しかも向流胸係でライン
4を経て冷却液が供給される。触媒は、熱交換器3内の
内蔵触媒の形であり、かつ既知の構成である。
い温度に冷却するのに役立ち、しかも向流胸係でライン
4を経て冷却液が供給される。触媒は、熱交換器3内の
内蔵触媒の形であり、かつ既知の構成である。
また、この装置は、熱交換器3の下流に水素の冷却され
た流れを膨張させかつ少なくとも1部液化させるエゼク
タ−5をも有する。これについて、冷却された水素は高
圧から一層低瓜に膨張される。
た流れを膨張させかつ少なくとも1部液化させるエゼク
タ−5をも有する。これについて、冷却された水素は高
圧から一層低瓜に膨張される。
また、この装置は、エクスパ゛ンダー5の下流に1水素
の膨張された流れの中の残留水素蒸気を液化させる熱交
換器6の形の第2の冷却手段をも有する。この点につい
て、エゼクタ−5から流れる蒸気と液体の混合物は、一
層多くの液体水素が形成されるようにさらに冷却される
。この熱交換器6端にガスまたは蒸気空間9を有する。
の膨張された流れの中の残留水素蒸気を液化させる熱交
換器6の形の第2の冷却手段をも有する。この点につい
て、エゼクタ−5から流れる蒸気と液体の混合物は、一
層多くの液体水素が形成されるようにさらに冷却される
。この熱交換器6端にガスまたは蒸気空間9を有する。
間9をエゼクタ−5の吸込側11に接続する。従って、
パラ−水素の加熱および通常の水素にもどす再変換はな
い。
パラ−水素の加熱および通常の水素にもどす再変換はな
い。
水素の温度を制御するのに役立つ。例えば、若しもガス
空間9内の圧力が増大すると、一層多くの蒸気が液化用
エゼクタ−5に送り出ずれるように圧力センサー13は
弁12を一層十分に開放するのに役立つ。逆に、若しも
ガス圧力が減少すると、一層少ない蒸気がエゼクタ−5
に送り出されるように弁12は一層閘じた位置に向けら
れる。
空間9内の圧力が増大すると、一層多くの蒸気が液化用
エゼクタ−5に送り出ずれるように圧力センサー13は
弁12を一層十分に開放するのに役立つ。逆に、若しも
ガス圧力が減少すると、一層少ない蒸気がエゼクタ−5
に送り出されるように弁12は一層閘じた位置に向けら
れる。
図面は、本発明によって構成された装置を具体的に説明
する。 1:圧縮機 2:供給ライン 3:熱交換器 4ニライン 5:エゼクタ− 8:弁 9:ガス空間 10:吸込ライン 11:吸込側 12:弁 13:圧力センサー 代理人 浅 村 皓
する。 1:圧縮機 2:供給ライン 3:熱交換器 4ニライン 5:エゼクタ− 8:弁 9:ガス空間 10:吸込ライン 11:吸込側 12:弁 13:圧力センサー 代理人 浅 村 皓
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 (υ 液体パラ−水素の製造装置において、通常の水素
ガスの流れを圧縮する圧縮機、前記圧縮機の下流にあり
、水素の圧縮された流れを冷却する第1の冷却手段、 流れの中の通常の水素をバラ−氷菓に変換する触媒1 前記冷却手段の下流にあり、水素の冷却された流れを膨
張させかつ少なくとも一部液化させるエゼクタ−(この
エゼクタ−は吸込側を有する)、前記エクスパンダ−の
下流にあり、水素の膨張された流れ中の残留水素蒸気を
液化させる第2の冷却手段、 前記第2の冷却手段の下流にあり、液化された水素を受
けるための受槽、および 前記受槽中6ノガス空間を前記エゼクタ−の前記吸込側
と接続してパラ−水素蒸気をその液化のため前記エゼク
タ−に送り出す吸込ラインを含むことを特徴とする、パ
ラ−水素の製造装置。 (2) 前記吸込ライン中の弁および前記受槽のガス
空間中の圧力に応答して前記弁を制御する手段をさらに
含む、特許請求の範囲第1項に示された装置。 (3) 液体パラ−水素の製造装置において、通常の
水素の流れをパラ−水素の冷却された圧縮流に変換する
手段、 水素の冷却された流れを膨張させかつ少なくとも一部液
化させるエゼクタ−(このエゼクタ−は吸込側を有する
)、 吸込側とi続してパラ−水素蒸気をその液化のため前記
エゼクタ−に送り出す吸込ラインを含むことを特徴とす
る組み合せ。 張さ゛れた流れの中の残留水素蒸気を液化させる冷細手
段をさらに含む組み合せ。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CH6107/82-1 | 1982-10-20 | ||
| CH610782 | 1982-10-20 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS5973402A true JPS5973402A (ja) | 1984-04-25 |
| JPS635322B2 JPS635322B2 (ja) | 1988-02-03 |
Family
ID=4304380
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP58158914A Granted JPS5973402A (ja) | 1982-10-20 | 1983-08-30 | 液体パラ−水素の製造装置 |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US4474592A (ja) |
| EP (1) | EP0108834B1 (ja) |
| JP (1) | JPS5973402A (ja) |
| DE (1) | DE3271588D1 (ja) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN113984937A (zh) * | 2021-12-23 | 2022-01-28 | 北京大臻科技有限公司 | 一种正仲氢反应催化剂催化性能测试装置及测试方法 |
| CN116648591A (zh) * | 2020-12-22 | 2023-08-25 | 卡特彼勒公司 | 低温容纳系统 |
| JP2024503230A (ja) * | 2020-12-22 | 2024-01-25 | キャタピラー インコーポレイテッド | 極低温封じ込めシステム |
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| DE4403352B4 (de) * | 1994-02-03 | 2004-09-09 | Linde Ag | Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung des para-Gehalts eines Wasserstoff-Gasstromes |
| NO321880B1 (no) * | 2002-12-23 | 2006-07-17 | Knutsen Oas Shipping As | Anordning for a redusere VOC avdampning |
| DE102007024725B4 (de) * | 2007-05-25 | 2011-09-29 | Heraeus Quarzglas Gmbh & Co. Kg | Abscheidebrenner und Verfahren für dessen Herstellung, dessen Verwendung in einer Brenneranordnung sowie Verfahren zur Herstellung eines Rohlings aus synthetischem Quarzglas unter Einsatz der Brenneranordnung |
| US8042357B2 (en) * | 2009-04-23 | 2011-10-25 | Praxair Technology, Inc. | Hydrogen liquefaction method and liquefier |
| AU2010299505A1 (en) * | 2009-09-28 | 2012-05-24 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | System and method for liquefying and storing a fluid |
| GB2581135A (en) * | 2019-01-30 | 2020-08-12 | Linde Ag | Cooling method for liquefying a feed gas |
| US20220196323A1 (en) * | 2020-12-22 | 2022-06-23 | Caterpillar Inc. | Cryogenic Containment System |
| US12429157B2 (en) * | 2023-03-17 | 2025-09-30 | H2CREO Corp. | Two-way twin-axial connector module of a receptacle for transporting liquefied gas and liquefied gas transport system including the same |
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| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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| US3094390A (en) * | 1958-07-09 | 1963-06-18 | Air Prod & Chem | Production and storage of converted hydrogen |
| NL148153B (nl) * | 1966-07-01 | 1975-12-15 | Philips Nv | Ejecteur in het bijzonder geschikt voor een inrichting voor het verwekken van koude en/of voor het vloeibaar maken van gassen. |
| NL6710358A (ja) * | 1967-07-27 | 1969-01-29 | ||
| DE2009401A1 (de) * | 1970-02-27 | 1971-09-09 | Linde Ag, 6200 Wiesbaden | Verfahren zum Verflüssigen tiefsie dender Gase |
| US3733838A (en) * | 1971-12-01 | 1973-05-22 | Chicago Bridge & Iron Co | System for reliquefying boil-off vapor from liquefied gas |
-
1982
- 1982-11-20 DE DE8282110748T patent/DE3271588D1/de not_active Expired
- 1982-11-20 EP EP82110748A patent/EP0108834B1/de not_active Expired
-
1983
- 1983-01-19 US US06/459,195 patent/US4474592A/en not_active Expired - Fee Related
- 1983-08-30 JP JP58158914A patent/JPS5973402A/ja active Granted
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| CN116648591A (zh) * | 2020-12-22 | 2023-08-25 | 卡特彼勒公司 | 低温容纳系统 |
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| CN113984937A (zh) * | 2021-12-23 | 2022-01-28 | 北京大臻科技有限公司 | 一种正仲氢反应催化剂催化性能测试装置及测试方法 |
| CN113984937B (zh) * | 2021-12-23 | 2022-03-11 | 北京大臻科技有限公司 | 一种正仲氢反应催化剂催化性能测试装置及测试方法 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US4474592A (en) | 1984-10-02 |
| EP0108834A3 (en) | 1984-10-10 |
| JPS635322B2 (ja) | 1988-02-03 |
| EP0108834B1 (de) | 1986-06-04 |
| DE3271588D1 (en) | 1986-07-10 |
| EP0108834A2 (de) | 1984-05-23 |
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