Kategori Produk
Detail perancangan tangki penyimpanan argon cair
Tanggal: 26 Februari 2020

Dengan pesatnya perkembangan teknologi kriogenik kriogenik, penggunaantangki penyimpanan argon cairdi bidang medis, energi dan industri lainnya juga meningkat. Sebagai peralatan umum untuk menyimpan cairan kriogenik seperti argon cair, desain tangki penyimpanan argon cair mirip dengan peralatan bejana bertekanan biasa, namun terdapat banyak perbedaan, sehingga persyaratan desain seringkali lebih tinggi. Berikut ini contoh tangki penyimpanan argon cair kriogenik 15m3 untuk menjelaskan secara singkat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perhitungan struktur dasar tangki penyimpanan, desain pipa, dan perhitungan kebocoran panas.
1. Perancangan dan perhitungan struktur dasar tangki penyimpanan hidrogen cair
Tangki penyimpanan argon cair mengadopsi struktur jaket. Tangki bagian dalam tangki penyimpanan argon cair diisi dengan cairan kriogenik suhu rendah. Untuk tangki bagian dalam, kami menggunakan baja tahan karat austenitik tahan suhu rendah. Untuk wadah berjaket, interlayernya adalah vakum. Saat menghitung GB150, tidak hanya pengaruh tekanan internal tangki bagian dalam peralatan dan perhitungan serta nilai uji tekanan menurut GB184423-2011, tetapi juga pengaruh ketidakstabilan tekanan eksternal yang disebabkan oleh vakum pada tangki bagian dalam dan cangkang harus dipertimbangkan. Dalam perhitungannya kami menggunakan metode perhitungan pressure vessel design pada GB150.2-2011. Ketidakstabilan tekanan eksternal adalah metode umum untuk desain bejana tekan. Itu bisa menghemat material dan mengurangi berat. Tangki dan laras casing tidak stabil, sehingga menjamin penggunaan normal perangkat. Untuk kenyamanan produksi, metode penggunaan cincin penguat bagian dalam pada tangki bagian dalam untuk meningkatkan efek insulasi termal juga merupakan metode yang biasa digunakan dalam produksi tangki penyimpanan.
2. Desain perpipaan tangki penyimpanan argon cair
Karena tangki penyimpanan argon cair berukuran 15m3 mengandung media kriogenik, pertama-tama, ketika merancang jaringan pipa yang relevan, kita harus mempertimbangkan dampak ekspansi dan kontraksi termal yang disebabkan oleh suhu rendah pada pipa peralatan. Karena tangki penyimpanan klorin cair 15m3 adalah atangki penyimpanan kriogenik vertikalUntuk pemasangan tangki, katup pipa biasanya disusun di bagian bawah kepala bawah luar tangki penyimpanan. Setelah tabung dikeluarkan, tabung harus dikeluarkan dari cangkang melalui lapisan insulasi bubuk vakum. Ketika cairan kriogenik di tangki penyimpanan dibuang, ruang fase gas di tangki penyimpanan meningkat, dan tekanan di tangki penyimpanan akan berkurang secara bertahap. Kita harus meningkatkan tekanan di tangki penyimpanan. Untuk tekanan pada tangki penyimpanan kriogenik, kita dapat menggunakan cryopump untuk meningkatkan tekanan, atau menggunakan karburator booster untuk memberikan tekanan sendiri. Karburator bertekanan sendiri sebagian besar mengadopsi struktur tabung bersirip. Karburator bertekanan sendiri banyak digunakan sebagai bagian dari pipa tangki penyimpanan argon cair. Saat ini, selain mempertimbangkan susunan self-pressurizer di bagian bawah tangki, kita juga harus mengikuti CB18442.3. -2011 Pertimbangkan dan hitung desain yang relevan dari kapasitas penguapan karburator bertekanan sendiri, kompatibilitas material dan media, tingkat tekanan, dan tekanan desain wadah bagian dalam.
3. Perhitungan Kebocoran Panas Tangki Kriogenik Argon Cair
Karena perbedaan suhu antara media kriogenik suhu rendah di tangki penyimpanan argon cair dan lingkungan, kebocoran panas tidak dapat dihindari. Mengontrol kebocoran panas selama desain dapat memastikan pengoperasian peralatan yang efektif dan aman. Oleh karena itu, dalam perancangan kita harus melakukan perhitungan termal kebocoran panas. Perhitungan kebocoran panas juga merupakan fitur umum dari desain tangki penyimpanan suhu rendah. Perhitungan kebocoran panas untuk tangki penyimpanan argon cair 15m3 harus mencakup perhitungan kebocoran panas pada lapisan insulasi, perhitungan kebocoran panas pada liner penyangga, dan perhitungan kebocoran panas pada penyangga melingkar. Perhitungan kebocoran panas bagian pipa, dll. Dari total kebocoran panas, kita dapat menghitung laju penguapan statis yang sesuai. Menurut persyaratan GB184423-2011, laju penguapan statis tangki penyimpanan kriogenik argon cair 15m harus memenuhi ≤ 0,37% kg \/ d.
1. Perancangan dan perhitungan struktur dasar tangki penyimpanan hidrogen cair
Tangki penyimpanan argon cair mengadopsi struktur jaket. Tangki bagian dalam tangki penyimpanan argon cair diisi dengan cairan kriogenik suhu rendah. Untuk tangki bagian dalam, kami menggunakan baja tahan karat austenitik tahan suhu rendah. Untuk wadah berjaket, interlayernya adalah vakum. Saat menghitung GB150, tidak hanya pengaruh tekanan internal tangki bagian dalam peralatan dan perhitungan serta nilai uji tekanan menurut GB184423-2011, tetapi juga pengaruh ketidakstabilan tekanan eksternal yang disebabkan oleh vakum pada tangki bagian dalam dan cangkang harus dipertimbangkan. Dalam perhitungannya kami menggunakan metode perhitungan pressure vessel design pada GB150.2-2011. Ketidakstabilan tekanan eksternal adalah metode umum untuk desain bejana tekan. Itu bisa menghemat material dan mengurangi berat. Tangki dan laras casing tidak stabil, sehingga menjamin penggunaan normal perangkat. Untuk kenyamanan produksi, metode penggunaan cincin penguat bagian dalam pada tangki bagian dalam untuk meningkatkan efek insulasi termal juga merupakan metode yang biasa digunakan dalam produksi tangki penyimpanan.

Karena tangki penyimpanan argon cair berukuran 15m3 mengandung media kriogenik, pertama-tama, ketika merancang jaringan pipa yang relevan, kita harus mempertimbangkan dampak ekspansi dan kontraksi termal yang disebabkan oleh suhu rendah pada pipa peralatan. Karena tangki penyimpanan klorin cair 15m3 adalah atangki penyimpanan kriogenik vertikalUntuk pemasangan tangki, katup pipa biasanya disusun di bagian bawah kepala bawah luar tangki penyimpanan. Setelah tabung dikeluarkan, tabung harus dikeluarkan dari cangkang melalui lapisan insulasi bubuk vakum. Ketika cairan kriogenik di tangki penyimpanan dibuang, ruang fase gas di tangki penyimpanan meningkat, dan tekanan di tangki penyimpanan akan berkurang secara bertahap. Kita harus meningkatkan tekanan di tangki penyimpanan. Untuk tekanan pada tangki penyimpanan kriogenik, kita dapat menggunakan cryopump untuk meningkatkan tekanan, atau menggunakan karburator booster untuk memberikan tekanan sendiri. Karburator bertekanan sendiri sebagian besar mengadopsi struktur tabung bersirip. Karburator bertekanan sendiri banyak digunakan sebagai bagian dari pipa tangki penyimpanan argon cair. Saat ini, selain mempertimbangkan susunan self-pressurizer di bagian bawah tangki, kita juga harus mengikuti CB18442.3. -2011 Pertimbangkan dan hitung desain yang relevan dari kapasitas penguapan karburator bertekanan sendiri, kompatibilitas material dan media, tingkat tekanan, dan tekanan desain wadah bagian dalam.
3. Perhitungan Kebocoran Panas Tangki Kriogenik Argon Cair
Karena perbedaan suhu antara media kriogenik suhu rendah di tangki penyimpanan argon cair dan lingkungan, kebocoran panas tidak dapat dihindari. Mengontrol kebocoran panas selama desain dapat memastikan pengoperasian peralatan yang efektif dan aman. Oleh karena itu, dalam perancangan kita harus melakukan perhitungan termal kebocoran panas. Perhitungan kebocoran panas juga merupakan fitur umum dari desain tangki penyimpanan suhu rendah. Perhitungan kebocoran panas untuk tangki penyimpanan argon cair 15m3 harus mencakup perhitungan kebocoran panas pada lapisan insulasi, perhitungan kebocoran panas pada liner penyangga, dan perhitungan kebocoran panas pada penyangga melingkar. Perhitungan kebocoran panas bagian pipa, dll. Dari total kebocoran panas, kita dapat menghitung laju penguapan statis yang sesuai. Menurut persyaratan GB184423-2011, laju penguapan statis tangki penyimpanan kriogenik argon cair 15m harus memenuhi ≤ 0,37% kg \/ d.
Artikel terakhir:
Artikel selanjutnya:
Kirim Pertanyaan Anda
Kami tidak hanya menyediakan produk yang bagus, tetapi juga memberikan layanan berkualitas tinggi. Jika Anda tertarik dengan produk kami,
Anda dapat menghubungi kami melalui cara berikut.
Anda dapat menghubungi kami melalui cara berikut.