KiegészítőkLNG tartályszivárgás -szabályozó technológiaVizsgálatNitrogéntartályok előállítása

Nitrogéntartályok előállítása

Új vasbeton szerkezet és számítógépes szimulációs technológia alkalmazása, átfogó áttörés az ultra nagy hangerő-tárolók tervezési és építési technológiájában.

Link:4.7Bevezetés az LNG tároló tartályokba431Válassza ki a nyelvet
holland
Email:

Új vasbeton szerkezet és számítógépes szimulációs technológia alkalmazása, átfogó áttörés az ultra nagy hangerő-tárolók tervezési és építési technológiájában.

A folyékony nitrogén forráspontja -196 ℃, tehát a folyékony nitrogéntartalmú tartályoknak képesnek kell lenniük arra, hogy ellenálljon a rendkívül alacsony hőmérsékleteknek. A tervezési hőmérséklet általában alacsonyabb, mint a folyékony nitrogén forráspontja annak biztosítása érdekében, hogy a folyékony nitrogén stabil folyékony állapotban maradjon a felhasználási folyamat során.

A folyékony nitrogén tároló tartály belsejének ellenállnia kell egy bizonyos nyomást, amely elsősorban a folyékony nitrogén párolgási sebességétől és a tárolótartály biztonságos kisülési követelményeitől függ. A tervezési nyomásnak biztosítania kell, hogy a tartály biztonságosan kiürítse a gázt veszély nélkül, amikor a folyékony nitrogén részben elpárolog.

A tárolótartály fő szerkezetének olyan kiváló minőségű acélt kell használnia, amely ellenáll az alacsony hőmérsékleteknek vagy más, a követelményeknek megfelelő anyagoknak. A rozsdamentes acél gyakori választás, mivel jó korrózióállósággal és szilárdsággal rendelkezik. Szigetelő anyagokat, például többrétegű alumínium-szilikátrostot, perlitet vagy hab műanyagot használnak a hőátadás csökkentésére.

Az orvostudományban elősegíti az embriók biztonságos tárolását a reproduktív eljárások során. Ez elengedhetetlen a minták gyors fagyasztásához a kutatólaboratóriumokban, és fontos eszközként szolgál a tudományos kísérletekhez. A vákuumlombik egyfajta Dewar -lombik, amelyet otthon használnak.

Oldaltérkép


    Folyékony co₂ et n₂o kriogén tárolás