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Fターム[3E172EB15]の内容

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【課題】比較的簡素な機構で長期間にわたって高圧ガスを噴出することができるガス噴射ノズルを提供する。
【解決手段】高圧ガスボンベ12から高圧ガスを噴射するためのガス噴射ノズル1であって、上記高圧ガスボンベ12と連通されることにより高圧ガスを噴出させる噴出口2と、上記噴出口2から噴出された高圧ガスをターゲットに向けて案内するとともに先端開口4から噴射させる噴射路3と、上記噴出口2から噴出された高圧ガスに大気を吸引する大気吸引部5とを備えたことにより、比較的簡素な機構で長期間にわたって高圧ガスを噴出することができるようにした。 (もっと読む)


【課題】 配管部等の取り付け・取り外し操作に伴う不純物の混入を排除するとともに、簡易な構成によって、高純度ガスの充填容器を迅速な操作で安全に保守管理を行うことができるガス供給システムを提供すること。
【解決手段】 パージガス流路Lsと配管部Lの接続部Sを有し、該配管部Lの一部として、容器バルブ1aとの接合部Soと、接合部Soと容器バルブ1aの中間に設けられた第1バイパス流路B1と、接続部Sとプロセス装置2の中間に設けられた第2バイパス流路B2を有することを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】BOG圧縮機の排出容量を瞬時に増加させても余剰ボイルオフガスを発生しないようにすることができる天然ガス供給システムおよび天然ガス供給方法を提供する。
【解決手段】LNGタンク20のタンク圧を測定するための圧力計11と、気化器21からガス導管23に送出される天然ガスの流量を測定するためのガス流量計12と、圧力計11から入力されるタンク圧信号Spおよびガス流量計12から入力されるガス流量信号SFに基づいて気化器21およびBOG圧縮機22を制御する制御装置10とを具備する。制御装置10は、タンク圧信号Spに基づいてLNGタンク2のタンク圧が所定の設定圧以上になったことを検出すると、気化器21の気化量を徐々に増加させたのちに、増加させた気化量が所定の気化量になると、気化器21の気化量を所定の気化量ほどステップ的に減らすとともにBOG圧縮機22の排出容量を増加させる。 (もっと読む)


【課題】高圧バルブに接続させる高圧配管の本数を極力減少させる。
【解決手段】高圧の水素ガスを貯留する水素タンク50に装着される高圧バルブ51であって、水素タンク50内に貯留された水素ガスを水素タンク50外に供給させ、水素タンク50内に貯留する水素ガスを水素タンク50外から流入させるための水素ガス流出流路511と、この水素ガス流出流路511から水素タンク50内側に向けて分岐する水素ガス流入流路513と、水素ガス流出流路511に設けられ、水素タンク50内から水素タンク50外への水素ガスの供給を遮断または許容する電磁弁512と、水素ガス流入流路513に設けられ、水素タンク50内から水素タンク50外への水素ガスの逆流を阻止する逆止弁514と、を備える。 (もっと読む)


【課題】タンクローリーからLNG貯槽にLNGを移送した後ローリータンク内圧を低下させるに際、地球温暖化の防止に資するとともに、ローリータンクに残存する天然ガスを有効利用する。
【解決手段】LNGサテライト設備は、タンクローリー12に備えられたローリータンク13からLNGをLNG貯槽25に移送して貯槽し、LNG貯槽からLNGを払い出して、LNGを気化器29で気化して払出ライン28を介して燃料ガスとして供給する。LNGサテライト設備は、ローリータンクからLNG貯槽にLNGを移送する移送ライン23と、LNGの移送の際にローリータンク内圧力を昇圧するための加圧ライン21、22と、LNGの移送終了後、移送ラインによってローリータンクとLNG貯槽を連結した状態で、LNG貯槽を気化器の下流側で払出ラインに接続するとともに、ローリータンクを気化器の下流側で払出ラインに接続する脱圧ライン31とを有している。 (もっと読む)


【課題】高圧ガス容器から放出されるガスの流量を、比較的簡易な構成で変更可能とする。
【解決手段】高圧ガス容器200に接続される流量調整器100は、高圧ガス容器200の内部から外部へ高圧ガスを放出するための第1のガス流路10と、高圧ガス容器200の外部から内部に高圧ガスを充填するための第2のガス流路40とを備える。そして、第1のガス流路10、および、第2のガス流路40における高圧ガス容器200の外部側の端部に、それぞれ、内部にオリフィス32が形成された継手30、および、内部にオリフィス62が形成された継手60が着脱可能に接続される。 (もっと読む)


【課題】都市ガス等、燃料ガスの発熱量安定化に好適な混合ガス供給装置及びその組成変動抑制方法を提供する。
【解決手段】気化器3から出た混合ガス(流量F0、圧力P0)は、分岐位置Aにおいて並列配管La側と並列配管Lb側に分流し、流量弁V1a、V1bにより流量比Rf=Fa/Fbに分配される。その後、並列配管La側の混合ガスは直接タンク2aに流入し、タンク内圧力はPaとなる。一方、並列配管Lb側を流れる混合ガスは減圧弁V2bにより減圧され、タンク内圧力はPb(Pa>Pb)となる。
流量比Rf=Fa/Fb、圧力比Rp=Pa/Pbを適宜設定することにより、発熱量変動指数(ΔH=(Hmax−Hmin)/2)について、ΔH0>ΔHb>ΔHaとなるように調整されており、さらにHa、Hbの合成波形であるH1について、ΔH1<ΔHaとなるように調整されている。
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【課題】 液化高圧ガス貯蔵気化装置において、機器に流れるガスの温度を上げることができ、凍結、故障、センサの不具合等の機器への影響を最小限にとどめることができ、気化したガスをガス利用設備に適した圧力まで昇圧させることを目的とする。
【解決手段】 本発明の液化高圧ガス貯蔵気化装置200は、超低温液化高圧ガスを貯蔵するガス貯蔵槽202と、ガス貯蔵槽202から超低温液化高圧ガスを取出し気化させるガス気化器206と、気化されたガスを圧縮して昇圧させる昇圧機構212と、昇圧機構212にて昇圧されたガスをガス利用設備(燃焼部102)へ供給する供給経路240と、を備えることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】液体水素貯槽内を加圧する水素ガス温度と前記貯槽へ充填された液化水素温度の温度差を少なくし、前記貯槽内の圧力を適正な圧力範囲に維持しつつ、水素ガスをユースポイントに供給する方法およびその設備を提供する。
【解決手段】液体水素貯槽1内を加圧する水素ガスを冷却するために、前記貯槽1から取り出した液体水素を冷媒とする熱交換器10を設けた水素ガス供給設備を使用して、前記貯槽1内の液体水素を取り出して蒸発器2により気化した水素ガスをユースポイントに供給する。 (もっと読む)


【課題】ダクトによって隔室とした場合に溶栓弁の応答性を向上する。
【解決手段】溶栓弁を内部に含むダクト50のうちの第1のダクト部分50cを良伝熱性材料により形成し、この第1のダクト部分50cの内壁に溶栓弁42を接触した状態で配置する。 (もっと読む)


【課題】LNGサテライト設備の定期点検中においても需要家等に燃料ガス(LNG)を供給することができるようにする。
【解決手段】LNGサテライト設備10は、タンクローリー11からLNGをLNG貯槽13に受け入れ、LNG貯槽に蓄えられたLNGを燃料ガスとして払い出して燃料ガス供給先設備に与える。少なくとも、LNG貯槽とLNGをガス化する気化器16,17とを繋ぐ第1の払出ライン15に配置された制御弁、LNG貯槽に繋がれたベントライン18に備えられた制御弁及び気化器の出力ラインである第2の払出ライン22に備えられた制御弁をそれぞれ二重化して、制御弁の点検の際、制御弁を選択的に切り替える。 (もっと読む)


【課題】ガス組成変動を一定範囲に抑制することが求められるガス供給装置に好適な液化燃料ガス供給装置を提供する。
【解決手段】合流点P2の下流側の位置Dにおいては、最初にメイン配管L1側を通過したハンチングH1’が到達する。この時間帯にはバイパス配管を経由したハンチングH1”は到達していない。従って、合流後におけるハンチングH1’の振幅は位置B通過時の1/2、すなわち発熱量変化量はΔQ/2となる。ハンチングH1’通過後に、バイパス配管を通過したハンチング成分H1”が到達する。この場合のハンチングH1”も、ハンチングH1’と同様に振幅1/2、発熱量変化量ΔQ/2となる。結局、発熱量変動抑制装置6通過後のガスは、通過前のガスに対してハンチング継続時間は2倍となるが、振幅は1/2となり、発熱量抑制が実現される。
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【課題】蓄圧容器を含む蓄圧装置において、蓄圧容器内から水といった液体および不純物の少なくとも一方を適切に排出する。
【解決手段】本発明では、蓄圧装置71の蓄圧容器70の下方部に放出口70mが設けられる。蓄圧容器70の下方部に放出口が設けられるので、蓄圧容器70内の水といった液体は放出口側に集まる。したがって、蓄圧容器70内のガスを蓄圧容器70内から放出するとき、そのガス放出に乗じて液体や不純物を蓄圧容器70内から排出することが可能になる。 (もっと読む)


【課題】貯蔵容器に対する加圧蒸発器の配設位置の制約を緩和させる。
【解決手段】液化天然ガスを貯蔵する貯蔵容器10と、その下部と上部とを連通する連通路12に配設された加圧蒸発器16と、貯蔵容器10に貯蔵された液化天然ガスを気化させて天然ガスを生成する気化器28と、気化器28により生成された天然ガスを一時的に貯蔵すると共にその供給口が形成された一時貯蔵容器30と、を含んで構成される天然ガス供給装置において、加圧蒸発器16下流に位置する連通路12から分岐し一時貯蔵容器30へと至るバイパス通路32に絞り弁34及び電磁開閉弁36を配設する。そして、貯蔵容器10の上部空間内の圧力pが所定圧力未満になったときに、バイパス通路32に配設された電磁開閉弁36を開弁させることで、加圧蒸発器16下流に位置する連通路12内の圧力を低下させ、貯蔵容器10から加圧蒸発器16へと液化天然ガスを吸引する。 (もっと読む)


【課題】液体水素などの沸点の低い極低温流体を安全に流すことのできる安価な極低温流体用配管の設置構造を提供する。
【解決手段】金属配管は固定台から離間した位置に配置される。固定台上に固定された外装部材はその長手方向に沿って頂部近傍に複数の貫通穴を有するとともに、金属配管の外周から離間した位置でこれを囲繞している。 (もっと読む)


【課題】分解作業を必要とせずに中圧減圧室の異常圧力状態が確認でき、ダイヤフラムなどの劣化を未然に防ぐことを可能にする圧力調整器を提供する。
【解決手段】中圧ダイヤフラム11側に直接接して、ダイヤフラムの変位に追従して動作する検出用レバー40の他端42aを目視できる目視窓46をカバー45に設けた。中圧ダイヤフラム11の異常を、中圧ダイヤフラム11側に直接接している検出用レバー40の端部42aの変位を見ることで容易に検知できるようにした。 (もっと読む)


【課題】好適に燃料ガスを充填・放出可能な燃料ガスタンクを提供する。
【解決手段】タンク室11を有するタンク本体10と、充填される水素が通る配管であって、その上流端21aが外部に開口すると共に、タンク室11、外部を順に経由し、その下流端21bがタンク室11に開口している充填用配管21と、第1フィン23と、第2フィン24と、外部に放出される水素が通る配管であって、その上流端31aがタンク室11に開口すると共に、外部、タンク室11を順に経由し、その下流端31bが燃料電池スタック50に接続される放出用配管31と、第3フィン32と、第4フィン33と、を備える水素タンク1である。 (もっと読む)


【課題】液化ガスを間欠的に送液する際の装置コストの低減が図れるとともに、送液量を高精度に制御することができる液化ガスの送液方法を提供する。
【解決手段】使用先への液化ガスの送液を間欠的に行う液化ガスの送液方法において、使用先への送液を停止しているときに液化ガス容器11からの液化ガスを液化ガスポンプ12により昇圧して送液用容器13に供給し、使用先への送液を行うときには前記送液用容器13内に貯留した液化ガスを使用先へ送液するとともに、前記液化ガス容器11から送液用容器13への液化ガスの供給を停止する。 (もっと読む)


【課題】低温流体の供給量の変動に関係なく、定常負荷時におけると同等の効果を発揮させ、特に、熱媒体の温度低下量を大きく維持できる低温流体の加熱・気化装置とその運転方法を提供する。
【解決手段】熱交換パネル1の両面に沿って熱媒体(海水、循環水)を流下させることによりパネルを構成する伝熱管内を通過する低温流体(LNG、LPG、エチレンガス、LPガス等)を加熱し、または気化させる装置であって、ヘッダー4a、4bの入口側および/またはマニホールド6a、6bの入口手前に、調節弁11a、11b、12a、12bが取り付けられている。さらに、熱媒体を流下させるトラフに調節弁が取り付けられていることが望ましい。運転に際しては、低温流体の供給量の変動に応じて、一部のパネルへの液化ガスの供給を停止するとともに、残りのパネルでは定常負荷時における流量が維持されるように調節弁を操作する。 (もっと読む)


【課題】個々に圧縮空気貯蔵装置とエアーホースリールを移動させる事も無く一体に移動可能であり、圧縮空気貯蔵装置によって安定して圧縮空気を供給することができ、圧縮空気貯蔵装置から高圧用の減圧弁と回転継手を経由して巻き取りホースに接続することで高圧の圧縮空気を巻き取りホースの先端から供給することを可能とした。
【解決手段】 圧縮空気を送り込む入口ホース202に圧縮空気を貯留する圧縮空気貯蔵装置120、130、204を接続し、圧縮空気貯蔵装置の下流に高圧用の減圧弁121と回転継手115と巻き取りホース113を巻いたエアーホースリール110を記載の順に配設し、圧縮空気貯蔵装置と高圧用の減圧弁121と回転継手115とエアーホースリール110を一体に構成した。 (もっと読む)


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