JP2001027399A - Methane storage method by storage tank filled with methane storage agent - Google Patents

Methane storage method by storage tank filled with methane storage agent

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JP2001027399A
JP2001027399A JP11201206A JP20120699A JP2001027399A JP 2001027399 A JP2001027399 A JP 2001027399A JP 11201206 A JP11201206 A JP 11201206A JP 20120699 A JP20120699 A JP 20120699A JP 2001027399 A JP2001027399 A JP 2001027399A
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JP
Japan
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methane
storage tank
gas
storage
temperature
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Inventor
Akira Kobuchi
彰 小渕
Hideki Miyajima
秀樹 宮島
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Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd
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Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd
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  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To guarantee the stable operation of a facility by keeping the inside of a storage tank at a specific temperature when storing the gas mainly made of methane in the storage tank filled with a methane storage agent, and keeping the inside of the storage tank at another specific temperature when discharging the gas from the storage tank. SOLUTION: A storage tank 1, which is filled with a methane storage agent for storing the gas mainly made of methane such as fire extinguishing gas, natural gas, BOG, or CNG, is provided with a bypass passage 11 for heating part of the gas to by-pass a gas feed pipe 10. The bypass passage 11 is provided with a temperature adjusting valve 2 controlling the temperature of the gas introduced into the storage tank 1 by controlling the gas flow and a heat exchanger 3 heating the gas in heat exchange with the heat source fed from a heat source gas feed passage 13. The temperature in the storage tank 1 is adjusted to 0-50 deg.C when the gas is stored, and the temperature in the storage tank 1 is adjusted to 50-200 deg.C when the gas is discharged from the storage tank 1.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、メタン吸着能を有
するメタン吸蔵剤(単にメタン吸蔵剤という)が充填さ
れた貯蔵タンクによるメタン貯蔵方法に関する。なお、
本願でメタンというときは、メタン以外のエタン、プロ
パン、ブタンなどの低級炭化水素を包含して用いる。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a method for storing methane in a storage tank filled with a methane storage agent having a methane adsorption capacity (hereinafter simply referred to as "methane storage agent"). In addition,
In the present application, methane is used to include lower hydrocarbons such as ethane, propane, and butane other than methane.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来、有機性廃棄物を嫌気性微生物によ
り生物処理して発生する消化ガス、天然ガス、BOG
(ボイルオフガス)、CNG(圧縮天然ガス)などのメ
タンを主成分とするガスは、一旦貯蔵タンクに貯蔵し、
加熱用燃料、ガスエンジン燃料、都市ガス又は燃料電池
用燃料ガスとして供給されている。前記で使用される貯
蔵タンクとしては、空洞の中圧タンク(0.392〜
0.882MPa)や低圧タンク(0.98〜2.94
kPa)などが多く用いられているが、広い設置スペ−
スが必要なことやタンク容量も大きいため設備コストが
嵩む問題があった。
2. Description of the Related Art Conventionally, digestion gas, natural gas, BOG generated by biological treatment of organic waste with anaerobic microorganisms.
(Boil-off gas), CNG (compressed natural gas) and other gases mainly composed of methane are temporarily stored in storage tanks.
It is supplied as heating fuel, gas engine fuel, city gas, or fuel gas for fuel cells. As the storage tank used in the above, a hollow medium-pressure tank (0.392 to
0.882 MPa) or a low pressure tank (0.98 to 2.94)
kPa) is widely used, but has a wide installation space.
However, there is a problem that the equipment cost is increased due to the necessity of the tank and the large tank capacity.

【0003】また、貯蔵タンク内にメタン吸蔵剤を充填
し、メタンをメタン吸蔵剤に吸着させて貯蔵する方法が
開発されている(特開昭49−9224号、特開平10
−299997号など)。本方法によるメタン貯蔵で
は、空洞の貯蔵タンクに貯蔵するよりも、容量当りの貯
蔵量が数倍〜数十倍も貯蔵することができるため、設置
スペ−スを極めて小さくできる利点がある。
Further, a method has been developed in which a methane storage agent is filled in a storage tank, and methane is adsorbed on the methane storage agent and stored therein (Japanese Patent Application Laid-Open Nos. 49-9224 and 10-294).
-299997). In the methane storage according to the present method, the storage amount per volume can be stored several times to several tens times as compared with the storage in a hollow storage tank, so that there is an advantage that the installation space can be extremely reduced.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】従来のメタン吸蔵剤が
充填された貯蔵タンクによるメタン貯蔵方法にあって
は、貯蔵タンク内の圧力差によりメタンの吸蔵と排出が
行われる。従って、圧力差が得にくい低圧タンクでは有
効吸着量が少ないため、主に中圧タンクが用いられてい
る。しかし、中圧タンクでは設備費や動力費などの運転
経費が嵩み、また、吸蔵及び排出の操作も煩雑となる問
題があり。メタン吸蔵剤が充填された貯蔵タンクの利点
を有効に生かし、安定した稼働の確保と共に低圧タンク
も利用できるメタン貯蔵方法が望まれていた。
In a conventional methane storage method using a storage tank filled with a methane storage agent, methane is stored and discharged by a pressure difference in the storage tank. Accordingly, a medium pressure tank is mainly used because a low pressure tank in which a pressure difference is difficult to obtain has a small effective adsorption amount. However, a medium-pressure tank has a problem that operating costs such as equipment costs and power costs are increased, and that operations for occlusion and discharge are complicated. There has been a demand for a methane storage method that can effectively utilize the advantages of a storage tank filled with a methane storage agent, ensure stable operation, and use a low-pressure tank.

【0005】本発明は、前記事情に鑑みて成されたもの
であり、設備のより一層の小型化や設備の安定した稼働
の確保と共に低圧タンクを利用できるメタン貯蔵方法を
提供する目的でなされたものである。
The present invention has been made in view of the above circumstances, and has been made to provide a methane storage method that can use a low-pressure tank while further reducing the size of equipment and ensuring stable operation of equipment. Things.

【0006】[0006]

【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため
の本発明の要旨は、請求項1においては、メタンを主成
分とするガスをメタン吸蔵剤が充填された貯蔵タンクに
貯蔵する方法において、貯蔵タンクのメタン吸蔵剤にメ
タンを吸蔵するときには、貯蔵タンク内の温度を0〜5
0℃とし、貯蔵タンクからメタンを主成分とするガスを
排出するときには、貯蔵タンク内の温度を50〜200
℃とすることを特徴とするメタン吸蔵剤充填の貯蔵タン
クによるメタン貯蔵方法である。このように貯蔵タンク
内の温度を調整する貯蔵方法により、低い圧力でも吸蔵
と排出におけるメタン吸蔵量の差を大きくすることがで
きるため、低圧タンクを用いることができ、中圧タンク
を用いる場合でもタンク容量を小型化することで、設備
費が低廉となる。
The gist of the present invention to achieve the above object is to provide a method for storing a gas containing methane as a main component in a storage tank filled with a methane storage agent. When storing methane in the methane storage agent in the storage tank, the temperature in the storage tank should be 0-5.
0 ° C., and when the gas containing methane as a main component is discharged from the storage tank, the temperature in the storage tank is set to 50 to 200 ° C.
This is a methane storage method using a storage tank filled with a methane storage agent, which is characterized in that the temperature is set to ° C. In this way, the storage method of adjusting the temperature in the storage tank can increase the difference in the amount of methane occluded between occlusion and discharge even at a low pressure, so that a low-pressure tank can be used, and even when a medium-pressure tank is used. Equipment cost is reduced by reducing the tank capacity.

【0007】請求項2では、前記請求項1におけるメタ
ン貯蔵方法において、貯蔵タンクからメタンを主成分と
するガスを排出するときには、貯蔵タンクに導入するメ
タンを主成分とするガスの温度を調節して貯蔵タンク内
の温度を制御することを特徴とする。このように貯蔵タ
ンク内の温度をタンク内に導入するガス温度で調節する
貯蔵方法により、ジャケット加熱式タンクや内部加熱装
置によるタンクなどと比較して設備費が低廉となると共
に、加熱効率も良く吸蔵剤を均一加熱することができ
る。更に、水添脱硫器、改質器や変成器などが設けられ
る装置においては、それらの排ガスを利用して熱交換に
より導入ガスを加熱することができ、運転経費も低廉と
なる。
According to a second aspect of the present invention, in the methane storage method according to the first aspect, when the gas mainly containing methane is discharged from the storage tank, the temperature of the gas mainly containing methane introduced into the storage tank is adjusted. And controlling the temperature in the storage tank. As described above, the storage method in which the temperature in the storage tank is adjusted by the temperature of the gas introduced into the tank reduces equipment costs as compared with a jacket-heated tank or a tank with an internal heating device, and improves heating efficiency. The storage agent can be heated uniformly. Further, in an apparatus provided with a hydrodesulfurizer, a reformer, a shift converter, and the like, the exhaust gas can be used to heat the introduced gas by heat exchange, and the operating cost can be reduced.

【0008】請求項3では、請求項2におけるメタン貯
蔵方法において、貯蔵タンクからメタンを主成分とする
ガスを排出するときに、排出ガスの圧力が所定圧力より
も低下する場合には、貯蔵タンクに導入するメタンを主
成分とするガスの温度を上昇させ、所定圧力よりも圧力
が上昇する場合には、貯蔵タンクに導入するメタンを主
成分とするガスの温度を低下させることを特徴とする。
このように排出ガスの圧力の上下でタンク内に導入する
ガス温度を調整する貯蔵方法により、メタンの供給側に
おける使用状況により排出ガス量を容易に制御すること
ができる。
According to a third aspect of the present invention, in the methane storage method according to the second aspect, when discharging the gas containing methane as a main component from the storage tank, if the pressure of the exhaust gas is lower than a predetermined pressure, the storage tank may be used. The temperature of the gas mainly containing methane to be introduced into the storage tank is increased, and when the pressure rises above a predetermined pressure, the temperature of the gas mainly containing methane to be introduced into the storage tank is decreased. .
In this way, the storage method of adjusting the temperature of the gas introduced into the tank above and below the pressure of the exhaust gas makes it possible to easily control the amount of the exhaust gas depending on the state of use on the methane supply side.

【0009】請求項4では、前記請求項1、請求項2又
は請求項3におけるメタン貯蔵方法において、貯蔵タン
ク内の圧力を0.98〜2.94kPaとすることを特
徴とする。このように貯蔵タンク内の圧力を一定範囲の
低い圧力で維持することにより、貯蔵タンク設置費用が
低減され、また、運転経費も低廉とすることができる。
According to a fourth aspect, in the methane storage method according to the first, second or third aspect, the pressure in the storage tank is set to 0.98 to 2.94 kPa. By maintaining the pressure in the storage tank at a low pressure within a certain range, the cost of installing the storage tank can be reduced, and the operating cost can be reduced.

【0010】[0010]

【発明の実施の形態】以下に本発明の実施の形態につい
て図面に基づいて説明する。図1は本発明の一実施の形
態のメタン吸蔵の概略系統図、図2は活性炭によるメタ
ン吸蔵における温度の影響を示す吸着等温線グラフであ
る。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. FIG. 1 is a schematic system diagram of methane storage according to an embodiment of the present invention, and FIG. 2 is an adsorption isotherm graph showing the effect of temperature on methane storage by activated carbon.

【0011】1は消化ガス、天然ガス、BOG又はCN
Gなどのメタンを主成分とするガス(以下高濃度メタン
含有ガスという)を貯蔵するメタン吸蔵剤が充填された
貯蔵タンクであり、充填されるメタン吸蔵剤としては、
活性炭、ゼオライト、活性アルミナ及びシリカ並びにそ
れらを担体とし、メタンを化学吸着する金属酸化物、金
属水酸化物又は金属錯塩などの金属化合物や金属単体を
担持したものを用いることができる。前記において、活
性炭に金属錯塩を担持したメタン吸蔵剤を用いるのが、
メタン吸蔵能力が大きいため好ましく、また、その形状
は、粉末状、粒状又は繊維状などで用いることができる
が、充填の容易性から粒状で用いるのが好ましい。
1 is digestive gas, natural gas, BOG or CN
It is a storage tank filled with a methane storage agent that stores a gas containing methane as a main component such as G (hereinafter referred to as a high-concentration methane-containing gas).
Activated carbon, zeolite, activated alumina and silica, and those using them as a carrier and carrying a metal compound such as a metal oxide, a metal hydroxide or a metal complex which chemically adsorbs methane, or a simple metal can be used. In the above, using a methane storage agent carrying a metal complex salt on activated carbon,
It is preferable because of its high methane storage capacity, and it can be used in the form of powder, granule or fiber, but it is preferable to use it in granular form for ease of filling.

【0012】2は高濃度メタン含有ガスの一部を加熱す
るためのバイパス流路11に設けられ、高濃度メタン含
有ガスの流量を制御することにより、本流のガス供給管
10から貯蔵タンクに導入される高濃度メタン含有ガス
の温度を制御する温度調節用バルブである。
2 is provided in a bypass channel 11 for heating a part of the high-concentration methane-containing gas, and is introduced from the mainstream gas supply pipe 10 into the storage tank by controlling the flow rate of the high-concentration methane-containing gas. Temperature control valve for controlling the temperature of the high-concentration methane-containing gas to be produced.

【0013】3は前記バイパス流路11に設けられ、加
熱源ガス供給流路13から供給される熱源とバイパス流
路11から供給される高濃度メタン含有ガスとを熱交換
して高濃度メタン含有ガスを所定の温度に加熱する熱交
換器であり、加熱する熱源としては、水添脱硫器、改質
器や変成器などが設けられる装置では、それらの排ガス
が用いられ、それらが設けられない装置では、各種排ガ
スや水蒸気を用いることができ、また、高濃度メタン含
有ガス排出時の温度が100℃以下の低い温度の場合に
は、各種温水を用いることができる。12は高濃度メタ
ン含有ガスを排出して使用場所に供給するガス排出管で
ある。
Reference numeral 3 is provided in the bypass passage 11 and exchanges heat between a heat source supplied from the heating source gas supply passage 13 and a high-concentration methane-containing gas supplied from the bypass passage 11 so as to exchange high-concentration methane-containing gas. It is a heat exchanger that heats gas to a predetermined temperature, and as a heat source for heating, in a device provided with a hydrodesulfurizer, a reformer or a shift converter, the exhaust gas is used, and they are not provided. In the apparatus, various kinds of exhaust gas and water vapor can be used, and when the temperature at the time of discharging the high-concentration methane-containing gas is a low temperature of 100 ° C. or less, various types of hot water can be used. Reference numeral 12 denotes a gas discharge pipe that discharges a high-concentration methane-containing gas and supplies it to a place of use.

【0014】4は貯蔵タンク内の圧力を測定し、図示し
ない制御装置に信号を発信する圧力発信器であり、5は
高濃度メタン含有ガスの温度を測定し、図示しない制御
装置に信号を発信する温度発信器である。
Reference numeral 4 denotes a pressure transmitter for measuring the pressure in the storage tank and transmitting a signal to a control device (not shown). Reference numeral 5 measures the temperature of the high-concentration methane-containing gas and transmits a signal to the control device (not shown). Temperature transmitter.

【0015】なお、前記においてはバイパス流路11を
設けて貯蔵タンク内に供給する高濃度メタン含有ガスの
温度を制御しているが、バイパス流路11を設けず、ガ
ス供給管10に温度調節用バルブ2及び熱交換器3を設
けて直接制御するようにしてもよい。また、前記におい
ては、貯蔵タンク1を1基設けている装置であるが、2
基以上設けた装置であってもよい。
In the above description, the bypass flow path 11 is provided to control the temperature of the high-concentration methane-containing gas supplied into the storage tank. It is also possible to provide the control valve 2 and the heat exchanger 3 for direct control. Further, in the above, the device is provided with one storage tank 1, but the device is
It may be a device provided with more than one base.

【0016】前記系統図に記載した装置により高濃度メ
タン含有ガスを貯蔵及び排出する操作について以下に記
載する。高濃度メタン含有ガスをガス供給管10から貯
蔵タンク1内に供給し、充填されたメタン吸蔵剤により
メタンを吸蔵する。その時の貯蔵タンク内の温度は0〜
50℃とする。この場合低い温度であるほどメタン吸蔵
剤のメタン吸蔵量が多くなるため好ましいが、通常は温
度制御を行うことなく、常温で吸蔵操作が行われる。
The operation of storing and discharging high-concentration methane-containing gas by the apparatus described in the above system diagram will be described below. A high-concentration methane-containing gas is supplied from the gas supply pipe 10 into the storage tank 1, and methane is stored by the filled methane storage agent. The temperature in the storage tank at that time is 0 to
50 ° C. In this case, a lower temperature is preferable because the methane storage amount of the methane storage agent increases, but the storage operation is usually performed at room temperature without performing temperature control.

【0017】貯蔵タンク1に貯蔵した高濃度メタン含有
ガスを排出するには、貯蔵タンク1に供給する高濃度メ
タン含有ガスの一部をバイパス流路11に設けられた温
度調節用バルブ2を開弁し、バイパス流路11を流通さ
せ、熱交換器3で適宜熱源ガスと熱交換して加熱する。
加熱された高濃度メタン含有ガスの一部は本流のガス供
給管10の高濃度メタン含有ガスに合流され、貯蔵タン
クに導入される。
To discharge the high-concentration methane-containing gas stored in the storage tank 1, a part of the high-concentration methane-containing gas to be supplied to the storage tank 1 is opened by opening a temperature control valve 2 provided in a bypass flow path 11. The heat is then exchanged with the heat source gas in the heat exchanger 3 to heat the gas.
Part of the heated high-concentration methane-containing gas is combined with the high-concentration methane-containing gas in the main gas supply pipe 10 and introduced into the storage tank.

【0018】この場合、貯蔵タンク内の温度を50〜2
00℃に制御するために、バイパス流路11に流通され
る高濃度メタン含有ガスの流量が制御されるが、貯蔵タ
ンクから高濃度メタン含有ガスを排出するときに、排出
ガスの圧力が低下する場合には、貯蔵タンクに導入する
高濃度メタン含有ガスの温度を上昇させ、即ち、バイパ
ス流路11に流通させるガス量を多くし、また、圧力が
上昇する場合には、貯蔵タンクに導入する高濃度メタン
含有ガスの温度を低下させ、即ち、バイパス流路11に
流通させるガス量を少なくすることにより制御される。
なお、貯蔵タンク内の圧力は0.98〜2.94kPa
の範囲に維持するのが好ましい。
In this case, the temperature in the storage tank is set to 50 to 2
In order to control the temperature to 00 ° C., the flow rate of the high-concentration methane-containing gas flowing through the bypass channel 11 is controlled. However, when discharging the high-concentration methane-containing gas from the storage tank, the pressure of the exhaust gas decreases. In such a case, the temperature of the high-concentration methane-containing gas introduced into the storage tank is increased, that is, the amount of gas flowing through the bypass channel 11 is increased. If the pressure increases, the gas is introduced into the storage tank. The control is performed by lowering the temperature of the high-concentration methane-containing gas, that is, by reducing the amount of gas flowing through the bypass channel 11.
The pressure in the storage tank was 0.98 to 2.94 kPa.
Is preferably maintained within the range.

【0019】貯蔵タンク1から高濃度メタン含有ガスを
排出するときに、排出ガスの圧力が所定圧力よりも低下
する場合には、貯蔵タンク1に導入する高濃度メタン含
有ガスの温度を上昇させ、また、所定圧力よりも圧力が
上昇する場合には、貯蔵タンクに導入する高濃度メタン
含有ガスの温度を低下させることにより、メタンの使用
する側の供給量を一定に維持することができる。
When the high-concentration methane-containing gas is discharged from the storage tank 1 and the pressure of the exhaust gas falls below a predetermined pressure, the temperature of the high-concentration methane-containing gas introduced into the storage tank 1 is increased, When the pressure rises above the predetermined pressure, the supply amount of methane on the side where methane is used can be kept constant by lowering the temperature of the high-concentration methane-containing gas introduced into the storage tank.

【0020】図2の活性炭によるメタン吸蔵における温
度の影響を示す吸着等温線グラフから明らかな通り、メ
タンの吸着量は温度の影響を受け易いため、前記の吸蔵
と排出の温度制御操作により、低い圧力でも吸蔵と排出
におけるメタン吸蔵量の差を大きくすることができるた
め、低圧タンクを用いることができ、中圧タンクを用い
る場合でもタンク容量を小型化することができ設備費及
び設置面積を低減することができる。
As is apparent from the adsorption isotherm graph showing the effect of temperature on methane storage by activated carbon in FIG. 2, the amount of methane adsorbed is easily affected by temperature. Even at pressure, the difference in methane storage between storage and discharge can be increased, so a low-pressure tank can be used, and even when a medium-pressure tank is used, the tank capacity can be reduced, reducing equipment costs and installation area. can do.

【0021】[0021]

【発明の効果】請求項1においては、貯蔵タンク内の温
度を調整する貯蔵方法により、低い圧力でも吸蔵排出に
おけるメタン吸蔵量の差を大きくすることができるた
め、低圧タンクを用いることができ、中圧タンクを用い
る場合でもタンク容量を小型化することができる。ま
た、請求項2では、貯蔵タンク内の温度をタンク内に導
入するガス温度で調整する貯蔵方法により、ジャケット
加熱式タンクや内部加熱装置によるタンクなどと比較し
て設備費が低廉となると共に、加熱効率も良く吸蔵剤を
均一加熱することができる。更に、水添脱硫器、改質器
や変成器などが設けられる装置においては、それらの排
ガスを利用して熱交換により導入ガスを加熱することが
でき、運転経費も低廉となる。
According to the first aspect of the present invention, the difference in the amount of methane occlusion in storage and discharge can be increased even at a low pressure by the storage method for adjusting the temperature in the storage tank. Even when a medium pressure tank is used, the capacity of the tank can be reduced. According to the second aspect, the storage method of adjusting the temperature in the storage tank by the gas temperature introduced into the tank reduces equipment costs as compared with a jacket-heated tank or a tank using an internal heating device, and the like. The occlusion agent can be uniformly heated with good heating efficiency. Further, in an apparatus provided with a hydrodesulfurizer, a reformer, a shift converter, and the like, the exhaust gas can be used to heat the introduced gas by heat exchange, and the operating cost can be reduced.

【0022】また、請求項3では、排出ガスの圧力の上
下でタンク内に導入するガス温度を調整する貯蔵方法に
より、メタンの供給側における使用状況により排出ガス
量を容易に制御することができ、請求項4では、貯蔵タ
ンク内の圧力を一定範囲の低い圧力で維持することによ
り、貯蔵タンク設置費が低減され、また、運転経費も低
廉とすることができる。
According to the third aspect of the present invention, the amount of exhaust gas can be easily controlled according to the use condition on the methane supply side by the storage method of adjusting the temperature of the gas introduced into the tank above and below the pressure of the exhaust gas. According to the fourth aspect, by maintaining the pressure in the storage tank at a low pressure within a certain range, the storage tank installation cost can be reduced, and the operating cost can be reduced.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明の一実施の形態のメタン吸蔵の概略系統
FIG. 1 is a schematic system diagram of methane storage according to an embodiment of the present invention.

【図2】活性炭によるメタン吸蔵における温度の影響を
示す吸着等温線グラフ
FIG. 2 is an adsorption isotherm graph showing the effect of temperature on methane storage by activated carbon.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1:貯蔵タンク 2:温度調節用バルブ 3:熱交換器 4:圧力発信器 5:温度発信器 10:ガス供給管 11:バイパス流路 12:ガス排出管 13:加熱源ガス供給流路 1: storage tank 2: temperature control valve 3: heat exchanger 4: pressure transmitter 5: temperature transmitter 10: gas supply pipe 11: bypass flow path 12: gas discharge pipe 13: heating source gas supply flow path

Claims (4)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】メタンを主成分とするガスをメタン吸蔵剤
が充填された貯蔵タンクに貯蔵する方法において、貯蔵
タンクのメタン吸蔵剤にメタンを吸蔵するときには、貯
蔵タンク内の温度を0〜50℃とし、貯蔵タンクからメ
タンを主成分とするガスを排出するときには、貯蔵タン
ク内の温度を50〜200℃とすることを特徴とするメ
タン吸蔵剤充填の貯蔵タンクによるメタン貯蔵方法。
In a method of storing a gas containing methane as a main component in a storage tank filled with a methane storage agent, when storing methane in the methane storage agent of the storage tank, the temperature in the storage tank is set to 0 to 50. C., and when the gas containing methane as a main component is discharged from the storage tank, the temperature in the storage tank is set to 50 to 200 ° C. A methane storage method using a storage tank filled with a methane storage agent.
【請求項2】貯蔵タンクからメタンを主成分とするガス
を排出するときには、貯蔵タンクに導入するメタンを主
成分とするガスの温度を調節して貯蔵タンク内の温度を
制御することを特徴とする請求項1記載のメタン吸蔵剤
充填の貯蔵タンクによるメタン貯蔵方法。
2. The method according to claim 1, wherein when the gas containing methane as a main component is discharged from the storage tank, the temperature of the gas containing methane as a main component introduced into the storage tank is adjusted to control the temperature in the storage tank. A method for storing methane using a storage tank filled with a methane storage agent according to claim 1.
【請求項3】貯蔵タンクからメタンを主成分とするガス
を排出するときに、排出ガスの圧力が所定圧力よりも低
下する場合には、貯蔵タンクに導入するメタンを主成分
とするガスの温度を上昇させ、所定圧力よりも圧力が上
昇する場合には、貯蔵タンクに導入するメタンを主成分
とするガスの温度を低下させることを特徴とする請求項
2記載のメタン吸蔵剤充填の貯蔵タンクによるメタン貯
蔵方法。
3. When discharging a gas containing methane as the main component from the storage tank, if the pressure of the exhaust gas falls below a predetermined pressure, the temperature of the gas containing methane as the main component introduced into the storage tank is increased. 3. The storage tank filled with a methane storage agent according to claim 2, wherein when the pressure rises above a predetermined pressure, the temperature of the gas mainly containing methane introduced into the storage tank is lowered. Methane storage method.
【請求項4】貯蔵タンク内の圧力を0.98〜2.94
kPaとすることを特徴とする請求項1、請求項2又は
請求項3記載のメタン吸蔵剤充填の貯蔵タンクによるメ
タン貯蔵方法。
4. The pressure in the storage tank is set to 0.98 to 2.94.
4. The method for storing methane in a storage tank filled with a methane storage agent according to claim 1, wherein the pressure is set to kPa.
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