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1、(10)申请公布号 CN 103648966 A (43)申请公布日 2014.03.19 CN 103648966 A (21)申请号 201280030735.8 (22)申请日 2012.06.13 13/163,850 2011.06.20 US B67D 7/04(2006.01) (71)申请人 乔斯卡希加 地址 美国佛罗里达州 申请人 阿图罗卡希加维勒 维森特卡希加维勒 (72)发明人 乔斯卡希加 阿图罗卡希加维勒 维森特卡希加维勒 (74)专利代理机构 北京市浩天知识产权代理事 务所 11276 代理人 韩龙 金卫文 (54) 发明名称 移动燃料分配站 (57) 摘要 一种模块。
2、化的保护生态环境的移动燃料分配 站, 包括燃料储罐, 具有多个支腿的支撑结构, 所 述支腿用于将运行平台支撑在位于地面上方一个 预定距离的升高位置, 替代能源产生装置, 替代能 源产生装置为太阳能发电机和风力发电机的其中 之一, 以用于为移动燃料分配站提供主要能量, 以 及可操作地连接到至少两个支腿的中心平台, 该 至少两个支腿承载中心平台的重量, 其中燃料储 罐和替代能源产生装置设置在运行平台上。 (30)优先权数据 (85)PCT国际申请进入国家阶段日 2013.12.20 (86)PCT国际申请的申请数据 PCT/US2012/042139 2012.06.13 (87)PCT国际申请的。
3、公布数据 WO2012/177451 EN 2012.12.27 (51)Int.Cl. 权利要求书 2 页 说明书 19 页 附图 29 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书2页 说明书19页 附图29页 (10)申请公布号 CN 103648966 A CN 103648966 A 1/2 页 2 1. 一种模块化的保护生态环境的移动燃料分配站, 包括 : 燃料储罐 ; 用于选择性地允许并且监视从所述移动燃料分配站排出的燃料的控制系统 ; 用于供应天然气的天然气设备 ; 用于将运行平台支撑在距离地面预定距离的升高位置的支撑结构, 所述运行平台容置 所述。
4、燃料储罐和所述天然气设备 ; 以及 固定到所述支撑结构并且能够选择性地支撑所述移动燃料分配站的轮组件, 通过所述 轮组件便于所述移动燃料分配站移动。 2. 根据权利要求 1 的模块化的保护生态环境的移动燃料分配站, 其中 : 所述支撑结构仅包括布置在所述运行平台下方的三个支腿, 所述支腿基本上呈三角形 结构布置。 3. 根据权利要求 1 的模块化的保护生态环境的移动燃料分配站, 其中 : 所述燃料储罐与所述运行平台和所述支撑结构结合为一体, 以使得所述燃料储罐的重 量通过所述燃料储罐的结构并且通过所述支撑结构进行分配。 4. 根据权利要求 1 的模块化的保护生态环境的移动燃料分配站, 其中 :。
5、 所述燃料为汽油、 柴油以及天然气燃料的其中之一。 5. 根据权利要求 1 的模块化的保护生态环境的移动燃料分配站, 其中 : 所述燃料为液体和气体燃料的其中之一。 6. 根据权利要求 1 的模块化的保护生态环境的移动燃料分配站, 其中 : 其中所述燃料储罐固定到所述运行平台, 以使得所述运行平台的重量通过所述燃料储 罐分配给所述支撑结构。 7. 根据权利要求 2 的模块化的保护生态环境的移动燃料分配站, 其中 : 所述燃料储罐通过所述燃料储罐的结构, 并且通过所述支腿分配所述升高的燃料储 罐, 所述运行平台和所述天然气设备的重量。 8. 根据权利要求 2 的模块化的保护生态环境的移动燃料分配。
6、站, 其中 : 中心平台可操作地连接到至少两个所述支腿, 所述支腿承载所述中心平台的重量, 以 使得所述轮组件与每个所述支腿的接合使得所述中心平台和所述移动燃料分配站可以移 动。 9. 根据权利要求 1 的模块化的保护生态环境的移动燃料分配站, 其中 : 所述控制系统监控所述移动燃料分配站的至少一个参数, 并且根据所述至少一个参数 从远程地点控制所述移动燃料分配站。 10. 根据权利要求 1 的模块化的保护生态环境的移动燃料分配站, 其中 : 所述运行平台包括装甲面板。 11. 根据权利要求 1 的模块化的保护生态环境的移动燃料分配站, 进一步包括 : 可替代能源产生装置, 其中所述可替代能源。
7、产生装置为太阳能发电机, 风力发电机和 碳氢化合物燃烧组件的其中之一 ; 并且 其中所述可替代能源发电机由所述支撑结构支撑在与所述燃料储罐紧密关联的升高 位置。 12. 根据权利要求 1 的模块化的保护生态环境的移动燃料分配站, 其中 : 权 利 要 求 书 CN 103648966 A 2 2/2 页 3 所述天然气设备包括天然气压缩组件, 其用于压缩天然气使其适于车辆使用。 13. 一种模块化的保护生态环境的移动燃料分配站, 包括 : 燃料储罐 ; 发电设备, 所述发电设备选择性地为所述移动燃料分配站提供电能。 用于提供天然气的天然气设备 ; 用于选择性地允许和监控从所述移动燃料分配站排出。
8、的燃料的控制系统 ; 用于将运行平台支撑在位于地面上方一个预定距离的升高位置的支撑结构 ; 并且 其中所述燃料储罐, 所述发电设备和所述天然气设备全部整合在所述升高的运行平台 的内部。 14. 根据权利要求 13 的模块化的保护生态环境的移动燃料分配站, 进一步包括 : 固定到所述支撑结构并且能够选择性地支撑所述移动燃料分配站的轮组件, 通过所述 轮组件便于所述移动燃料分配站移动。 15. 根据权利要求 13 的模块化的保护生态环境的移动燃料分配站, 其中 : 所述发电设备为太阳能组件, 风力发电组件和碳氢化合物燃烧组件的其中之一。 16. 根据权利要求 13 的模块化的保护生态环境的移动燃料。
9、分配站, 其中 : 所述发电设备为碳氢化合物燃烧组件, 并且由所述燃料设备和所述天然气设备的其中 之一选择性地提供能源。 17. 根据权利要求 13 的模块化的保护生态环境的移动燃料分配站, 其中 : 所述燃料为液体和气体燃料的其中之一。 权 利 要 求 书 CN 103648966 A 3 1/19 页 4 移动燃料分配站 技术领域 0001 本发明总体上涉及一种移动燃料分配站, 并且更具体地, 涉及一种模块化的保护 生态环境的移动燃料分配站以及相关的快速运送和组装移动燃料分配站的方法。 背景技术 0002 随着全球越来越多的汽车上路服务以满足不断增长的人口的运输需求, 必须规划 越来越多的。
10、允许并构建成为这些汽车提供一种燃料分配手段的燃料供给站。然而, 已知的 燃料分配和服务站的建造和运行是个漫长, 昂贵并且消耗资源的过程。必须对预期的需求 进行调查和研究, 供给站被设计成满足预期的需求, 必须获得许可证并且开始长期的建造 过程并且直到能够泵出一加仑的汽油才算完成。此外, 已知的燃料供给站并不灵活并且无 法提供不同类型的用于分配的燃料。 0003 可以容易地意识到, 已知的燃料供给站的建造也不是最为保护生态环境的做法。 实际上, 已知的燃料供给站占据的面积无论从其持久性还是从环境角度来说都是相当大 的。 当前, 化石燃料分配通过恒久的设施实施, 其需要公共施工, 挖掘等等, 并且。
11、其在设计或 构造上不具有灵活性。此外, 已知的供给站需要来自电网的电并且不能设置成以经济上可 行或盈利的方式迁移。 例如, 汽车燃料通常储存在地下的储罐中, 燃料从其中被泵送到燃料 分配器用于分配给汽车。这些储罐通常由金属或玻璃纤维构造而成。这些储罐在地下的安 装需要相对巨大的挖掘以及覆盖面积并且产生许多潜在的问题。 0004 一个已知的与地下燃料储罐相关的问题为燃料泄漏或渗漏到周围的土壤中。 这对 于随着时间流逝能够发生腐蚀或剥蚀, 特别是处于湿地中的金属储罐是确实存在的。渗漏 到周围土壤中导致燃料的稳定损失以及环境 (土壤和水) 污染。此外, 为了防止被淹, 安装在 地下的储罐是无效的并且。
12、位于其中的燃料可能被水以及位于水内部的沉积物所污染。 由于 这些储罐埋藏在供给站的结构的地下, 修理和更换泄露的地下储罐的花费可能非常贵。此 外, 地下储罐没有被设计用于储存不同类型的燃料, 并且需要其它设施来储存设备并且执 行必须产生特定类型燃料和能源以传送给汽车的过程。 0005 此外, 已知的化石燃料分配供给站由于燃料储存在地下储罐中, 必须从储罐中将 其机械地泵送给汽车, 因而具有非常高的运行费用。 可以容易地意识到, 这种机械泵送需要 消耗大量的电能。 0006 除了上面所述的, 已知的燃料供给站在自然环境中相对地是持久的。它们采用成 吨的灌浇混凝土固定到地面, 在地表面下方很深的地。
13、方埋藏有巨大的燃料储罐, 并且具有 很长的将燃料从储罐输送给泵以及将电从电网输送给供给站的地下管道。因此, 一旦燃料 供给站不再运行, 必须完成的将先前建造的所有东西 (桩基, 储罐, 泵, 建筑物) 移除以将土 地恢复到能够更容易地卖掉和 / 或满足分区规划或土地条例的状态的过程是长期且昂贵 的。在许多情形下, 一旦安装, 这些设施实际上不能被移动到不同的地点, 或者被卖掉。 0007 已知的 “永久性” 燃料供给站还会具有其它的缺点。在需要燃料的偏远地区, 或者 临时通知需要时, 完成这种长期且昂贵的设计和建造过程来满足燃料需求是不现实的。此 说 明 书 CN 103648966 A 4 。
14、2/19 页 5 外, 由于在许多偏远地区缺少基础设施, 例如与能源 / 电网的连接, 在这些区域建造已知的 燃料供给站是不可行的。 尤其是运行泵, 灯, 信用卡机等等所需的电能可能无法简单地轻易 获得。 0008 基于上述已知的燃料供给站的缺点, 需要一种更加保护生态环境的燃料供给站, 其能够以远低于已知的供给站的时间和费用被设计, 建造和投入使用。 此外, 需要燃料供给 站为模块化, 可移动的并且能够快速且容易地在偏远地点组装, 并且从电网获取很少的电 或者不获取电而能够自给自足地运行。 0009 除了上述内容, 在燃料市场使用替代能源开始变得越来越流行。 事实上, 对于用于 运输的替代能。
15、源燃料的使用和需求正在快速地增长, 并且所需要的燃料的类型和其消耗速 率从当前开始预期会快速地增长。因此, 新一代的燃料分配站必须在它们的尺寸和它们能 够储存和分配的燃料类型上更加灵活, 同样在根据动态变化的市场而改变它们的尺寸和 / 或位置上同样更加灵活。对于燃料分配站的需求在于它们能够分配不同类型的燃料, 例如 汽油, 柴油, 天然气, 氢气, 甲醇和电能以快速地为电动车充电。 0010 根据前述问题和所关注的方面, 本发明的总体目的是提供一种保护生态环境的移 动燃料分配站以及相关的快速运送和组装移动燃料分配站的方法。 发明内容 0011 考虑到上述问题和需求, 本发明的一个总体目的是提供。
16、一种移动燃料分配站。 0012 本发明的另一个目的是提供一种能够在最小的空间中容易地且快速地安装的移 动燃料分配站。 0013 本发明的另一个目的是提供一种能够使车辆容易地从中进出的燃料分配站。 0014 本发明的另一个目的是提供一种移动燃料分配站, 其能够与其它部件容易地结合 到一起, 以形成具有任意期望大小的燃料供给站。 0015 本发明的另一个目的是提供一种在能量消耗方面高效率的移动燃料分配站。 0016 本发明的另一个目的是提供一种不需要机械泵送来分配燃料的移动燃料分配站。 0017 本发明的另一个目的是提供一种不需要从电网引电而能运行的移动燃料分配站。 0018 本发明的另一个目的是。
17、提供一种对环境的破坏很小的移动燃料分配站。 0019 本发明的另一个目的是提供一种使用重力分配燃料的移动燃料分配站。 0020 本发明的再一个目的是提供一种使用最少数量的管和线并且不需要为其安装进 行公共建设施工的移动燃料分配站。 0021 本发明的再一个目的是提供一种能够容易地组装并且拆卸的移动燃料分配站。 0022 本发明再一个目的为提供一种能够自给自足并且能够在偏远地区运行的移动燃 料分配站。 0023 本发明再一个目的为提供一种能够从一个地点移动到另一个地点的移动燃料分 配站。 0024 本发明再一个目的为提供一种符合车运或船运的工业标准的移动燃料分配站。 0025 本发明再一个目的为。
18、提供一种具有完整的自助服务的移动燃料分配站。 0026 本发明的再一个目的为提供一种具有能够储存各种类型的燃料, 例如汽油, 柴油, CNG(压缩天然气) , LPG(液化石油气) , 氢气和甲醇的储罐的移动燃料分配站。 说 明 书 CN 103648966 A 5 3/19 页 6 0027 本发明的再一个目的是提供一种能够供应各种类型的燃料, 例如汽油, 柴油, 生物 柴油, 氢气, 甲醇, CNG, LPG 以及电能的移动燃料分配站。 0028 本发明再一个目的是提供一种由中心控制站或控制中心远程控制的移动燃料分 配站。 0029 本发明的再一个目的是提供一种移动燃料分配站, 其具有能够。
19、容易地与其它组件 交换以替代被这些组件所包含的设备的集装箱组件, 其能够在较短时间停机的情况下对设 备进行维护。 0030 本发明的再一个目的是提供一种能够容易地制造, 运输和组装的移动燃料分配 站。 0031 本发明的这些和其它目的, 以及它们的优选实施例, 在将说明书, 权利要求和附图 作为一个整体考虑的情况下变得更加清楚。 附图说明 0032 本发明通过对后面的非限制性实施例的描述并参照附图而获得更好的理解。 0033 图 1 为根据本发明的一个实施例的移动燃料分配站的正视图。 0034 图 2 为图 1 的移动燃料分配站的端部视图。 0035 图3为图1的移动燃料分配站的顶部平面图, 。
20、没有示出储罐, 并且示出邻近道路设 置。 0036 图 4 为图 1 所示的邻近道路设置的移动燃料分配站的顶部平面图。 0037 图 5 为图 1 的移动燃料分配站的详细顶部平面图 (没有示出屋顶) 。 0038 图 6 为图 1 的移动燃料分配站的主集装箱组件的顶部平面图。 0039 图 7 为图 6 的主集装箱组件的侧视图。 0040 图 8 为图 6 的主集装箱组件的端部视图。 0041 图 9 为图 1 的移动燃料分配站的辅助集装箱组件的顶部平面图, 其具有辅助燃料 储罐。 0042 图 10 为图 9 的辅助集装箱组件和辅助燃料储罐的端部视图。 0043 图 11 为图 9 的辅助集。
21、装箱组件和辅助燃料储罐的侧视图。 0044 图 12 为图 1 的移动燃料分配站的设备集装箱组件的顶部平面图。 0045 图 13 为图 12 的设备集装箱组件的端部视图。 0046 图 14 为图 12 的设备集装箱组件的侧视图。 0047 图 15 为图 1 的移动燃料分配站的长支腿的正视图。 0048 图 16 为图 15 的长支腿的侧视图。 0049 图 17 为图 15 的长支腿的顶部平面图。 0050 图 18 为图 1 的移动燃料分配站的短支腿的正视图。 0051 图 19 为图 18 的短支腿的顶部平面图。 0052 图 20 为图 1 的移动燃料分配站的中心平台的详细正视图。。
22、 0053 图 21 为图 1 的移动燃料分配站的中心平台沿着图 20 的线 C-C 的剖视图。 0054 图22为图1的移动燃料分配站的正视图, 其中外围结构被移除并且示出将支腿连 接到储罐。 说 明 书 CN 103648966 A 6 4/19 页 7 0055 图23为图1的移动燃料分配站的端部视图, 其中外围结构被移除并且示出将支腿 连接到储罐。 0056 图 24 为图 1 的移动燃料分配站沿着图 5 的线 A-A 的剖视图。 0057 图 25 为图 1 的移动燃料分配站沿着图 5 的线 B-B 的剖视图。 0058 图 26 示出图 1 的移动燃料分配站的大尺寸模块化平板。 0。
23、059 图 27 示出图 1 的移动燃料分配站的中等尺寸模块化平板。 0060 图 28 为图 1 的移动燃料分配站的小尺寸模块化平板。 0061 图 29 为图 1 的移动燃料分配站的轮系统的侧视图, 其被示出处于收起位置。 0062 图 30 为图 29 的轮系统的侧视图, 其被示出处于接合位置。 0063 图 31 为图 29 的轮系统的正视图, 其被示出处于接合位置。 0064 图 32 为根据本发明的一个实施例的三储罐移动燃料分配站的顶部平面图, 该三 储罐移动燃料分配站安装在停车场中的机动车的六个空间所占用的场地, 其中没有示出集 装箱组件。 0065 图 33 为图 32 的三储。
24、罐移动燃料分配站的顶部平面图。 0066 图 34 为图 32 的三储罐移动燃料分配站的正视图。 0067 图 35 为图 32 的三储罐移动燃料分配站的端部视图。 0068 图 36 为根据本发明的一个实施例的六储罐移动燃料分配站的顶部平面图。 0069 图 37 为图 36 的六储罐燃料分配站的端部视图。 0070 图 38 示出图 1 的移动燃料分配站的装箱结构, 用半拖挂车进行运输。 0071 图 39 为根据本发明的一个实施例的用于监视多个移动燃料分配站的指挥中心的 原理示意图。 0072 图 40 为根据本发明的一个实施例的配置用于运送压缩天然气的移动燃料分配站 的原理示意图 (顶。
25、部平面图) 。 0073 图 41 为图 40 的移动燃料分配站的 CNG 集装箱组件的顶部平面图。 0074 图 42 为图 41 的 CNG 集装箱组件的侧视图。 0075 图 43 为图 41 的 CNG 集装箱组件的端部视图。 0076 图 44 为根据本发明的一个实施例的用于运送氢气燃料的移动燃料分配站的原理 示意图 (顶部平面图) 。 具体实施方式 0077 总体参照图 1-5, 示出根据本发明的一个实施例的模块化的保护生态环境的移动 燃料分配站 10。具体参照图 1 和 2, 保护生态环境的移动燃料分配站 10 包括大致为矩形的 运行平台 12, 将运行平台 12 支撑在高于地面。
26、的升高位置的多个支腿 14, 以及为分配站 10 的顾客提供服务界面的中心平台 16。运行平台 12 被多个模块化面板 18 所覆盖, 如下面详 细描述的, 模块化面板 18 作用于遮蔽并且保护容置在运行平台 12 内部的分配站 10 的主要 功能部件。如图 1 和 3 最佳所示, 中心平台 16 可操作地连接到一对支腿 14。支腿 14 自身 通过刚性连接元件 20 连接到一起, 刚性连接元件 20 为分配站 10 提供增强的刚性和支撑。 在优选的实施例中, 确切地有三个支腿14将运行平台12支撑在升高位置, 尽管支撑结构可 以具有多于或少于三个支腿而不会脱离本发明的完整的范围。 说 明 书。
27、 CN 103648966 A 7 5/19 页 8 0078 移动燃料分配站 10 进一步包括至少一个替代能源产生装置, 例如通过支腿 14 支 撑在升高的位置的一个或多个太阳能板22。 如下面描述的, 太阳能板14可以倾斜并且旋转 360 度, 以收集太阳光并且将其转换成电能为移动燃料分配站 10 提供能量。虽然在优选的 实施例中, 太阳能板 22 可以用作替代能源产生装置, 然而其它的替代能源产生装置, 例如 风力涡轮机也可以单独或与太阳能板 22 结合使用而不会脱离本发明的完整范围。 0079 现在参照图 4 和 5, 运行平台 12 总体包括至少一个主集装箱组件 / 模块 24(并且。
28、 优选地, 为两个主集装箱组件 / 模块 24) , 至少一个辅助集装箱组件 / 模块 26 (并且优选地, 为两个辅助集装箱组件 / 模块 26) 以及至少一个设备室集装箱组件 / 模块 36(并且优选 地, 为两个设备室集装箱组件 / 模块 36) 。这些集装箱组件的详细视图最佳地在图 6-14 中 示出。首先如图 6-8 所示, 每个集装箱组件 24 包括安装在大致为矩形的框架 30 内部的大 致为筒形的燃料储罐 28。可选地, 主集装箱组件可以被壁 (未示出) 封装。优选地, 储罐 28 具有椭圆形横截面, 尽管其他形状和类型的罐, 例如大气压力, 高压或低温罐也是可用的而 不会脱离本。
29、发明的完整范围。 0080 重要地, 主燃料储罐 28 和 / 或包围罐的框架 30 配置有用于将各种集装箱组件 (例 如具有辅助集装箱组件 26 的主集装箱组件 24) 连接到一起的安装支架 32。如下面更加详 细描述的, 安装支架还被用于将支腿14连接到集装箱组件24, 以使得主集装箱组件24可以 被支撑在地面上方一个预定距离的升高位置。安装支架 32 还可作为用于影响模块化面板 18 的安装的支撑物。在优选的实施例中, 至少一些安装支架 32 与主燃料储罐 28 形成为一 体, 焊接到或者直接固定到主燃料储罐。如图 6-8 所示, 主储罐 28 的每个纵向侧优选地具 有四对安装支架 32。
30、, 并且每个横向侧具有两对安装支架 32, 尽管也可以使用以任意结构设 置的更多或更少个支架而不会脱离本发明的完整的范围。 0081 现在参照图 9-11, 示出具有辅助储罐 34 的辅助集装箱组件 26 的放大视图。辅助 集装箱组件26包括安装在大体为矩形的框架30内部的大体为筒形的辅助燃料储罐34。 优 选地, 辅助储罐 34 具有椭圆形横截面, 尽管具有替代横截面形状和类型, 例如大气压力, 高 压或低温罐的辅助储罐也是确定能用的而不会脱离本发明的完整范围。可以容易地意识 到, 辅助燃料储罐 34 在长度上远小于主储罐 28 并且为燃料分配站 10 提供额外的燃料容 量。可选地, 辅助集。
31、装箱组件 26 还可以被壁 (未示出) 封装。 0082 辅助储罐 34 和 / 或包围罐的框架 30 可作为组件模块并且还设置有将各种集装箱 组件 / 模块连接到一起 (例如具有辅助集装箱组件 26 的主集装箱组件 24) 的安装支架 32, 如果需要的话, 其用于将支腿 14 连接到集装箱组件, 以使得集装箱组件可以被支撑在升高 位置, 并且如下面描述的用于可释放地连接模块化面板18。 在优选的实施例中, 至少一些安 装支架 32 与辅助燃料储罐 34 一体形成, 焊接到或者直接地固定到辅助燃料储罐 34。如这 里所示, 储罐 34 或框架的每个纵向侧具有两对安装支架 32, 并且每个横向。
32、侧具有一对安装 支架 32, 尽管可以使用以任意结构设置的更多或更少的安装支架而不会脱离本发明的完整 范围。 0083 现在参照图12-14, 示出辅助集装箱组件处于设备室集装箱组件/模块36的形式。 如这里所示, 设备室集装箱组件 36 包括限定在其中的开口容器空间 38 以及用于将各种集 装箱组件连接到一起 (例如具有设备室集装箱组件 36 的主集装箱组件 24) 的大体为矩形的 框架30, 用于将支腿14连接到集装箱组件以使得主集装箱组件24可以被支撑在升高位置, 说 明 书 CN 103648966 A 8 6/19 页 9 并且用于连接模块化面板 18。在优选的实施例中, 框架 30。
33、 的每个纵向侧具有两对安装支 架 32 并且每个横向侧具有一对安装支架 32, 尽管也可以使用以任意结构设置的更多或更 少安装支架而不会脱离本发明的完整范围。如下面所描述的, 设备室集装箱组件 36 可以沿 着一个或多个侧面被封装并且能够用作发动机, 设备或储存室并且能够容置机械, 电子或 其它类型的设备以及用于存储并且与移动燃料分配站 10 传递信息和参数的控制系统。可 以容易地意识到, 尽管没有辅助燃料储罐34, 设备室集装箱组件36与辅助集装箱组件26具 有相同的结构。 0084 返回图 5, 基本的移动燃料分配站 10 包括两个并排设置的主集装箱组件 24。重要 地, 主集装箱组件 2。
34、4 通过安装支架 32 刚性地彼此固定。具体地, 与每个储罐 28 的纵向侧 形成为一体的安装支架 32 被排列并且移动而彼此对准以使得螺栓或类似的部件能够设置 成穿过支架 32 中的孔而将支架 32, 以及储罐 28 紧固到一起。可选地, 安装支架 32 可以焊 接到一起以提供所期望的储罐之间的刚性连接。 然而, 应该注意到, 本发明并不局限于这一 点, 可以只有一个储罐 28 被支撑在运行平台 12 上而不会脱离本发明的完整范围。 0085 如进一步所示, 基本分配站 10 进一步包括两个通过适当的安装支架 32 连接到其 中一个主集装箱组件 24 的各个端部的辅助集装箱组件 26, 以及。
35、两个通过适当的安装支架 32 连接到成对的主集装箱组件 24 之中的另一个的各个端部上的设备室集装箱组件 36。此 外, 每个辅助集装箱组件 26 通过设置安装支架 32 而刚性地连接到其中一个主集装箱组件 24 的端部。具体地, 整体地形成在辅助燃料储罐 34 的一端上的安装支架 32 被排列并且移 动成与整体形成在其中一个主燃料储罐 28 的端部上的安装支架 32 对准。如上所述, 接着 设置螺栓或类似的部件穿过支架32中的孔以将支架32彼此固定并且由此刚性地将辅助燃 料储罐 34 连接到主燃料储罐 28。 0086 可以容易地意识到, 设备室集装箱组件 36 通过连接到各个框架 30 的。
36、安装支架 32 而连接到主集装箱组件 24 的端部以及辅助集装箱组件 26 的侧面。具体地, 连接到设备室 组件框架 30 的安装支架 32 被移动成分别与连接到主集装箱组件框架 30 以及辅助集装箱 组件框架 30 的安装支架 32 对准, 以使得可以使用螺栓固定支架 32, 并且由此集装箱组件 24,26,36 的框架被固定到一起。 0087 现在参照图 15-19, 示出用于支撑运行平台 12 的支撑支腿 14 的结构, 包括主集装 箱组件 24, 辅助集装箱组件 26 和设备室集装箱组件 36, 以及相关的燃料储罐 28,34 和操作 部件处于升高位置。在优选的实施例中, 可以采用两种。
37、类型的支腿 14。第一种类型的支腿 14 如图 15-17 所示, 很高并且包括多个刚性地连接到并且从其上端延伸用于将对应的安装 支架 32 安装到其中一个主集装箱组件 24 上的安装支架 32。可以容易地意识到, 可以设置 螺栓穿过安装支架32中的孔而刚性地将支撑支腿14直接固定到其中一个主集装箱组件24 以将运行平台 12 支撑在地面上方。如下所述, 这些支腿 14 还具有封闭支腿 14 内部的顶盖 40, 位于其底端上的桩靴42以及用于容纳调节分配站10的位置或方向的轮组件的轴衬44。 可以容易地意识到, 桩靴 42 的直径大于支撑支腿 14 本身的直径, 这样在分配站 10 和地面 之。
38、间提供更大的接触面积, 由此为分配站 10 提供加强的支撑稳定性。 0088 如图 18 和 19 所示, 第二种类型的支腿 14 较短并且在其底端具有用于提供与地面 之间具有较大接触面积的桩靴 42, 位于其顶端的安装凸缘 46 以及用于容纳轮组件的轴衬 44。当然, 支腿 14 可以全部具有相同的高度, 或者可以全部具有不同的高度, 而不会脱离本 说 明 书 CN 103648966 A 9 7/19 页 10 发明的完整范围。此外, 虽然所示的支腿 14 具有圆柱形横截面, 然而支腿也可以具有替代 的横截面形状, 例如可以替代地采用方形横截面。 0089 优选地, 如下所述, 一个或多个。
39、支腿 14 由复合装甲制成或者为其它镀有装甲或具 有装甲表皮或面板 18 来保护容置在它们内部的管线和部件避免刺穿或损坏。此外, 如上所 述, 每个支腿 14 可以具有帽或盖 40 以进一步保护容置在支腿 14 内部的输送和分配管线, 如下所述, 与部件隔开。容纳用于接近储罐 28,34 和其它位于运行平台 12 内部的部件的梯 架48牢固地固定到至少一个支撑支腿14。 在运行中, 操作员或服务技术人员能够将梯子钩 到支撑 48 上并且爬上梯子到达位于运行平台 12 下面的通道门 50。 0090 参照图 22 和 23, 单个高的支腿 14 通过将从支腿的上端延伸的安装支架 32 连接 到对。
40、应的与储罐28的纵向侧整体形成的安装支架32上而刚性地连接到其中一个主燃料储 罐 28。可以容易地意识到, 在组装过程中, 对应的支架 32 被移动成彼此相对齐以使得螺栓 能够设置成穿过其中的孔以将支架 32 固定到一起。如图 23 最佳所示, 两个短的支腿 14 位 于另一个主燃料储罐 28 下方与高的支腿 14 相对而设以支撑分配站 10 的另一侧。较短的 支腿 14 可以采用螺栓连接或本领域已知的其它方式直接固定到主燃料储罐 28, 例如焊接 或类似的方式。重要地, 当刚性地连接到运行平台 12 时, 支腿 14 设置在燃料储罐 28, 34 下 方。当从上方观察时, 支腿 14 呈现基。
41、本上为三角形的结构。 0091 为了向移动燃料分配站10提供刚性和加强的支撑, 如上所述, 连接元件20刚性地 将支撑支腿 14 连接到一起。如图 3 和 24 所示, 这些连接元件 20 通过设置在支腿 14 的桩 靴 42 的正上方 (也就是地面的正上方) 的连接器 (未示出) 连接到支腿 14。重要地, 通过将 连接元件 20 设置成邻近于地面, 连接元件 20 不仅为移动燃料分配站 10 提供加强的刚性和 支撑, 而且还可作为物理减速带以迫使汽车司机在加燃料区域内减速, 由此提高了安全性。 0092 可以容易地意识到, 本发明的移动燃料分配站 10 的三个支撑支腿 14 的三角形结 构。
42、具有唯一性, 以及更少受限制的交通和流量模式用于使汽车从下面通过。 在这方面, 与已 知的具有四个或更多个支撑的燃料站相比, 这种三个支腿支撑结构具有数量增加的用于汽 车的入口和出口路径, 与此同时为分配站 10 提供结实且平衡的支撑结构。由于这种先前未 知的支撑支腿结构, 本发明的移动燃料分配站 10 与现有的分配站相比具有数量增加的入 口和出口路径。 0093 与本发明完全相反, 可以容易地意识到已知的静态, 非模块化燃料站需要四个或 更多个支撑件将屋顶保持在升高位置。 这样不利的是用于使汽车从下面通过的潜在的交通 模式是极其受限的。事实上, 已知的采用四个或更多个支撑柱的燃料站仅允许汽车。
43、在一个 或两个方向上进入或离开。 0094 此外, 如后面更加详细的描述, 由于仅需要三个支腿 14, 能够实现建造材料的减 少, 这三个支腿能够使分配站10快速地展开, 其中三个支腿14中的一个可以用于部分地支 撑辅助组件或模块。 0095 如上面讨论的, 主储罐 28 和辅助储罐 34 的刚性连接, 以及设备室集装箱组件 36 与主集装箱组件 24 和辅助集装箱组件 26 的刚性连接也是本发明的一个重要方面。也就是 说, 根据本发明的一个重要方面, 运行平台 12 的共同重量, 包括全部组件模块, 燃料储罐, 附件以及管道的重量通过框架组件 30, 经由燃料储罐 28 的实际主体实现分配。。
44、因此, 运行 平台12的共同重量, 以及容置在其中的全部部件, 通过燃料储罐28并且分配给升高的支撑 说 明 书 CN 103648966 A 10 8/19 页 11 结构, 即支腿 14。 0096 可以容易地意识到通过采用燃料储罐 28 自身的主体来将运行平台 12 的重量分 配给支腿 14, 能够节约材料和成本。事实上, 刚性连接的燃料储罐 28 不仅作用为被动部 件 (即, 用于储存燃料) , 而且作用为主动的, 承载和分配部件。通过刚性地连接燃料储罐 28,34, 罐 28,34 作用为承载梁, 负载传送到其上的运行平台 12 的全部部件。由于燃料储罐 28, 34, 并且尤其是主。
45、燃料储罐28起到储存燃料和作为主结构以及分配站10的承载部件的 双重作用, 通过削减对重且贵的支撑件, 例如位于运行平台 12 下方的 I 形梁以及类似的部 件的需求而实现节省材料和费用的目的, 由此进一步减小了建造和运输移动燃料站 10 的 材料和相关的费用。 0097 返回图 20 和 21, 示出中心平台 16 的详细视图。如这里所示, 中心平台 16 大致为 方形并且在分配站的一侧上操作连接到一对支腿 14, 在该侧上安装有从燃料储罐 28,34 向 顾客分配燃料的燃料分配器 52。该平台包括三个部分, 中心部分 54 和两个相对的端部分 56。如图所示, 中心部分 54 固定在两个支。
46、腿 14 之间并且端部分 56 采用螺栓 58 连接到其 上以包围支腿 14。平台 16 采用位于桩靴 42 正上方的螺栓连接到支腿 14 以使得平台 16 和 其包含的设备的整个重量被传递给支腿 14, 并且由支腿 14 支撑 (即, 支腿 14 基本上承受中 心平台 16 的整个重量) 。重要地, 由于平台没有固定到地面, 与采用钢筋和灌浇混凝土将燃 料加注平台永久固定到地面的燃料加注站相比, 本发明的燃料分配站 10 保持移动并且不 是不变的。如图 20 所示, 平台 16 优选地包括贩卖机 60 或类似装置用于向顾客分配快餐, 饮料或其它物品。 0098 如上面所述, 移动燃料分配站 。
47、10 包括由支腿 14 支撑并且与运行平台 12 紧密关联 的替代能源产生装置, 并且具体的是主燃料储罐 28。如图 5,24, 和 25 所示, 替代能源产生 装置优选地为至少一个安装在托架62上并且操作地连接到框架30或其中一个主燃料储罐 28 的上表面上的太阳能板 22。在优选的实施例中, 每个主燃料储罐 28 具有配置在其上的 太阳能板 22。如上所述, 太阳能板 22 优选地设置在燃料储罐 28 上方并且可以倾斜和旋转 360 度, 以收集太阳光并将其转换成电为移动燃料分配站 10 提供能源。优选地, 如图 5 所 示, 由太阳能板 22 产生的电被储存在具有一个或多个电池 66, 。
48、并且设置在其中一个设备室 集装箱组件 36 内部的电池舱 64 中。 0099 虽然本发明的优选实施例计划采用一个或多个太阳能板 22 为分配站 10 提供能 源, 其它形式的替代能源也是可以使用的。 例如, 用于收集风能的风力涡轮机可以设置成与 分配站 10 电连通, 以向其提供运行所需的能源。事实上, 两种能源 (例如, 风能和太阳能) 的 组合也是可行的。 0100 进一步参照图 24 和 25, 示出主燃料储罐 28 和辅助燃料储罐 34 的具体结构。如图 所示, 主燃料储罐 28 和辅助燃料储罐 34 具有选择性的封闭 / 遮蔽的开口或通道 68 以显示 进入罐 28,34 内部用于。
49、进行清洁和 / 或其它服务的入口。重要地, 储罐的内部包括纵向分 隔板 70 和横向分隔板 72, 在其中具有开孔或孔隙, 与罐 28,34 的壁整体形成或刚性地连接 到其上作用于为罐28,34提供结构的整体性。 重要地, 分隔板70,72为罐28,34提供强度以 允许罐 28,34 如上所述支撑运行平台 12 的相关部件的重量。这些分隔板 70,72 额外地作 用为一种突起物以在发生地震或者在燃料分配站产生冲击力的情况下抑制燃料在罐 28, 34 内部的运动, 在这种情况下在一些特定的情形里能够产生不均匀的负载分配。 由于罐28,34 说 明 书 CN 103648966 A 11 9/19 页 12 内部的燃料被分隔, 对于大部分燃料 (具有期望的穿过开孔的运动) 而言, 由于分配站 10 的 任何摇摆或震动, 例如由汽车的碰撞而产生的不均匀的负载将被最小化。主燃料。