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LNG气瓶

由于天然气的比重比空气轻,泄漏的天然气容易在空气中扩散 而 不积聚,使用天然气燃料的安全性能好,因此,以天然气代替石 油制品作为汽车燃料,是最现实的选择之一。天然气汽车与传 统的汽油车相比,CO、HC排放量大幅度降低,无铅化物排放; 与柴油车相比,没有颗粒物排放,因而被誉为“绿色汽车”。 LNG汽车与CNG汽车相比,LNG燃料气瓶贮存的是液体燃料,因而 贮存量大,贮存的能量密度为CNG的3倍,持续行驶里程长。再 者,LNG气瓶由于燃料贮存压力低,其安全性能更好。天然气在 液化过程前,已经过净化处理,LNG更加清洁。 美国是世界上LNG汽车开发最早,已有15年的应用实践,LNG汽 车特别适用于城市公交车、区间车、校车、环卫车、大型集装 箱卡车等。

1LNG气瓶

低温储罐为双层结构,内胆储存低温液体,承受介质的压力和低温,内胆的材料采用耐低温合金钢(0Crl8Ni9);外壳为内胆的保护层,与内胆之间保持一定间距,形成绝热空间,承受内胆和介质的重力荷载以及绝热层的真空负压。外壳不接触低温,采用容器钢制作。绝热层大多填充珠光砂,抽高真空。低温储罐蒸发率一般低于0.2%。
低温储罐的出液以储罐的自压为动力。液体送出后,液位下降,气相空间增大,导致罐内压力下降。因此,必须不断向罐内补充气体,维持罐内压力不变,才能满足工艺要求。如图2所示,在储罐的下面设有一个增压气化器和一个增压阀。增压气化器是空温式气化器,它的安装高度要低于储罐的最低液位。增压阀与减压阀的动作相反,当阀的出口压力低于设定值,闭。增压过程如下:当罐内压力低于增压阀的设定值时,增压阀打开,罐内液体靠液位差缓流入增压气化器,液体气化产生的气体流经增压阀和气相管补充到储罐内。气体的不断补充使得罐内压力回升,当压力回升到增压阀设定值以上时,增压阀关闭。这时,增压气化器内的压力会阻止液体继续流入,增压过程结束。

2工艺参数

根据系统的工作压力,并考虑其经济性,确定储罐的设计压力为1.2/~0.1 MPa(内筒/外筒),设计参数如下:
充装率:90%
内/外罐的设计温度:-196℃/-19~50℃
内/外罐的工作温度:-146℃/环境温度
内/外罐的材质:0Cr18Ni9/16MnR
设计压力:1.2/-0.1 MPa(内筒/外筒)
工作压力:0.8/-0.1 MPa(内筒/外筒)
蒸发率:≤0.3%/d

3安全性能试验

LNG车载气瓶在生产完成后,须通过一系列安全性能试验,包括振动试验、火烧试验、跌落试验。
1.振动试验
振动试验主要模拟检验LNG车载气瓶在汽车运行条件下,内胆与外壳的支撑结构、管道系统等附件的耐久性。振动试验前气瓶中充装与装满LNG等质量的液氮,气瓶处于完全冷却状态,压力(表压)为0 MPa。振动加速度为3 g(g为重力加速度),振动方向为汽车前进方向的垂直方向。振动完毕后,任何部位不得出现泄漏,静置30 min以上气瓶外壳没有结露或结霜现象为合格。
2.火烧试验
火烧试验考察在汽车发生火灾情况下LNG车载气瓶绝热系统性能的安全可靠性。试验前气瓶中充装与装满LNG等质量的液氮。试验采用天然气(或液化石油气)为燃料,在卧放的气瓶正下部布置燃气管道和燃烧装置,保证气瓶最低点距燃烧装置120~130 mm。燃烧装置大小应足以使气瓶的主体边缘完全置于火焰之中,因此燃烧装置长度至少超出气瓶在水平面投影长度100 mm,宽度至少超出气瓶在水平面投影宽度100 mm,但超出长度均不大于200 mm。保证足够燃烧时间,气瓶在规定时间内安全阀不起跳为合格。
3.跌落试验
跌落试验模拟在汽车发生翻车情况下检验 LNG车载气瓶受冲击后的完整性。跌落试验包括对气瓶最关键部位(自行指定,如封头、筒体等,管道系统端除外)进行10 m高的跌落试验和对管道系统端3 m高的跌落试验。跌落试验前,气瓶应装满与LNG等质量的液氮,气瓶处于完全冷却状态,压力(表压)为0 MPa,地面为混凝土地面。跌落试验完毕后的l h内,气瓶外壳没有结露或结霜现象为合格。
LNG车载气瓶作为LNG汽车燃料系统的核心装备,兼具成本低、充装使用方便、体积小、自重轻、充装量大、气液纯净、运输装卸方便、安全可靠等优点,其研制开发为推广和发展LNG汽车奠定基础,对节约能源、改善城市大气质量具有重要意义。

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