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