Abstract:
L'invention concerne une installation de stockage pour un gaz liquéfié, comportant: une cuve présentant un espace intérieur délimité par des parois étanches et thermiquement isolantes, une pompe (10) disposée dans l'espace intérieur (6) de la cuve à proximité d'une paroi de fond (8) de la cuve et destinée à être immergée au moins partiellement dans une cargaison de gaz liquéfié pour pomper la cargaison de gaz liquéfié, et un capteur de température (20) agencé pour mesurer une température de la pompe ou une température d'un fluide contenu dans l'espace intérieur de la cuve à une hauteur située entre un point le plus bas de la pompe et un point le plus haut de la pompe. Dans un procédé d'exploitation, on détermine la température de la pompe (10) à l'aide d'un signal de mesure produit par le capteur de température (20).
Abstract:
A cryogenic fluid pump (118) includes a plurality of pumping elements (400), each of the plurality of pumping elements (400) having an actuator portion (302) that is associated with and configured to selectively activate one end of a pushrod (304) in response to a command by an electronic controller (120), an activation portion (308) associated with an opposite end of the pushrod (304), and a pumping portion (310) associated with the activation portion (308). For each of the plurality of pumping elements (400), the pumping portion (310) is activated for pumping a fluid by the activation portion (308), which activation portion (308) is activated by the actuator portion (302). The electronic controller (120) is configured to selectively activate each of the plurality of pumping elements (400) such that a flow of fluid from the cryogenic fluid pump (118) results from continuous activations of the plurality of pumping elements (400) at selected dwell times between activations of successive pumping elements (400).
Abstract:
A fluid storage and pressurizing assembly includes a storage receptacle and a pump assembly. The storage receptacle includes an inner vessel defining a cryogen space for storing a fluid at a storage pressure and a cryogenic temperature, an outer vessel surrounding the inner vessel, and an insulated space between the inner vessel and the outer vessel, and a pump assembly. The pump assembly includes a pump having an inlet disposed within the cryogen space for receiving a quantity of the fluid from the cryogen space, and an outlet for delivering the fluid therefrom, and a pump drive unit for driving the pump, the pump drive unit being at least partially disposed within a space defined by the storage receptacle.
Abstract:
A gaseous fuelled two engine system is disclosed comprising a high pressure direct injection engine as the main power source and an auxiliary fumigated engine that can be fuelled with vapor removed from a storage tank that stores the gaseous fuel in liquefied form at cryogenic temperatures. The fuel supply system comprises a cryogenic pump for raising the pressure of the fuel to the injection pressure needed for the high pressure direct injection engine, and the cryogenic pump is powered by the auxiliary fumigated engine.
Abstract:
The present disclosure teaches apparatuses, systems, and methods for improving energy efficiency using high heat capacity materials. Some embodiments include a phase change material (PCMs). Particularly, the systems may include a re-gasification system, a liquefaction system, or an integrated system utilizing a heat exchanger with a regenerator matrix, a shell and tube arrangement, or cross-flow channels (e.g. a plate-fin arrangement) to store cold energy from a liquefied gas in a re-gasification system at a first location for use in a liquefaction process at a second location. The regenerator matrix may include a plurality of PCMs stacked sequentially or may include a continuous phase material comprised of multiple PCMs. Various encapsulation approaches may be utilized. Reliquefaction may be accomplished with such a system. Natural gas in remote locations may be made commercially viable by converting it to liquefied natural gas (LNG), transporting, and delivering it utilizing the disclosed systems and methods.
Abstract:
Procédé d'alimentation en fluide à l'état gazeux d'une installation comprenant les étapes successives suivantes : a) admission d'un fluide à l'état liquide à une pression initiale dans une chambre aval (18); b) transfert du fluide à l'état liquide contenu dans ladite chambre aval (18) à l'aide d'une première extrémité d'un piston (3) de manière à alimenter un régénérateur (4) par une extrémité de celui-ci maintenue à température inférieure au point d'évaporation du fluide; c) passage du fluide dans le régénérateur (4) et sortie par une seconde extrémité maintenue à une température supérieure au point d'évaporation du fluide, de manière à ce que le fluide sorte du régénérateur (4) à l'état gazeux, à une pression supérieure à la pression initiale; d) alimentation d'une seconde chambre aval (22), maintenue à température supérieure au point d'évaporation du fluide, une partie de ladite seconde chambre aval (22) étant délimitée par une seconde extrémité du piston (3) de l'étape c).
Abstract:
A method of increasing the storage capacity of a natural gas storage cavern, involves the step of adding liquefied natural gas to gaseous natural gas in the natural gas storage caverns. The addition of liquefied natural gas serves to reduce the temperature and associated pressure of gaseous natural gas in the natural gas storage cavern, thereby increasing the capacity of the natural gas storage cavern.
Abstract:
Niederdruckpumpe (2) zur Bereitstellung von blasenfreiem verflüssigtem Gas (1), umfassend eine mit einem Vorratsbehälter (3) für das Gas (1) verbindbare Verdichtereinheit (4) zur Druckerhöhung des Gases (1), wobei ausgangsseitig der Verdichtereinheit (4) ein druckdichter Pufferbehälter (5) angeordnet ist, wobei der Pufferbehälter (5) in dem Bereich (52), den in der flüssigen Phase (1a) des Gases (1) enthaltene Gasblasen (1c) auf Grund ihres Auftriebs (53) in dieser flüssigen Phase (1a) anstreben, einen mit einer Ventilanordnung (54) verschließbaren Auslass (55) aufweist, wobei die Ventilanordnung (54) dazu ausgebildet ist, mindestens dann automatisch zu schließen, wenn der Pegel (1d) der flüssigen Phase (la) des Gases (1) in dem Pufferbehälter (5) eine vorgegebene Höhe (56) überschreitet. Zugehöriges System (9) zur Bereitstellung von blasenfreiem verflüssigtem Gas (1) unter Hochdruck PH und Einspritz- oder Einblassystem (10) für einen mit verflüssigtem Erdgas (1) betriebenen Verbrennungsmotor (8).
Abstract:
Unterhalb von Schwellen eines Gleises befindlicher Schotter (3) wird durch Eintauchen und Beistellen von in Schwingungen versetzten Verdichtwerkzeugen (7) verdichtet. Die während des Verdichtvorganges in den Schotter (3) eingeleiteten Schwingungen werden als Maß für die Schotterverdichtung registriert. Damit ist auch bei unterschiedlichen Schottereigenschaften ein homogen verdichtetes Gleis erzielbar.