结构形式立式
压力0.8或1.6MPa
类型氧氮氩储罐
内材质304不锈钢
实际价格面议
外材质Q245R
山东中杰特装(原菏泽锅炉厂有限公司)具有A级锅炉制造许可及A2级压力容器制造许可资质,A2级压力容器设计许可资质,B级锅炉安装和GB2类、GC2类压力管道安装许可资质及机电设备安装承包资质,是中国锅炉与水处理协会会员单位、中国化工装备协会会员单位和山东省装备制造协会理事单位,并通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证和美国ASME/U2认证。
液氮储罐的充液流程一般包括以下步骤:
准备工作:确保储罐和充液设备处于良好状态,无损坏或泄漏。检查储罐的绝热层是否完好无损。
安全检查:检查储罐及其周围环境的安全情况。确保储罐周围没有易燃物质或其他危险物品。
连接设备:将充液设备与储罐连接。确保连接紧固可靠,无泄漏。
准备液氮:准备液氮供应,确保液氮的质量和纯度符合要求。
开启阀门:根据充液设备的操作说明,逐步开启相应的阀门,使液氮从供应源流入储罐。
控制流量:根据需要,调整充液设备的流量控制阀,控制液氮的流入速度。确保流量适中,避免过快或过慢。
监测液位:通过液位计或其他液位监测装置,实时监测储罐内液氮的液位。确保液位控制在安全范围内。
停止充液:当液氮充满储罐或达到所需液位时,关闭充液设备的阀门,停止液氮的充入。
断开连接:断开充液设备与储罐的连接,确保连接处无泄漏。
安全检查:再次检查储罐及其周围环境的安全情况,确保没有泄漏或其他安全隐患。
以程仅为一般参考,实际充液流程可能会根据具体的储罐类型和充液设备的不同而有所差异。在进行液氮储罐的充液操作时,请遵循相关的操作规范和安全要求,并确保操作人员具备相关的安全培训和技能。
低温液体储罐是一种用于储存低温液体的设备,通常用于储存液态氧、液氮、液氩、液等低温液体。这些液体在常温下处于气态,但在低温下被冷却至液态,以便更地储存和使用。 低温液体储罐通常采用高强度材料制成,如不锈钢或铝合金,以承受低温和高压的要求。储罐内部通常有绝热层,以减少液体的蒸发和保持低温状态。 低温液体储罐的应用领域包括但不限于以下几个方面: :低温液体储罐被广泛应用于器和的燃料和推进系统中,如液氧、液氮和液储罐。它们用于储存和供应低温液体作为燃料和氧化剂,以推动器的发射和运行。 工业生产:低温液体储罐在工业生产中被用于储存和供应低温液体,如液氧、液氮和液氩。这些液体在工业生产中用作冷却剂、气体分离和化学反应的原料等。 :低温液体储罐在领域被用于储存和供应液氧,以提供氧气疗法、氧气吸入和手术室等应用。 实验室研究:低温液体储罐在科学研究和实验室中被用于提供低温液体作为冷却剂和冷冻介质。它们用于实验室设备的冷却、材料研究、超导电子学和低温物理学等领域。 总之,低温液体储罐在、工业生产、和实验室研究等领域都有广泛的应用,用于储存和供应低温液体,以满足不同领域的需求。
奥氏体不锈钢的应变强化在低温压力容器上的应用是常见的一种方法,它可以提高材料的强度和耐用性。以下是关于奥氏体不锈钢应变强化在低温压力容器上应用的一些信息:
应变强化原理:应变强化是通过在材料中引入塑性变形,使晶体结构发生改变,从而增加材料的强度。在奥氏体不锈钢中,通过冷加工(如冷轧、冷拔等)或热处理(如固溶处理和冷变形)等方法,可以引入应变,使晶体结构发生位错和晶界滑移,从而提高材料的强度。
低温应用优势:奥氏体不锈钢在低温环境下具有良好的耐腐蚀性和低温韧性。应变强化可以进一步提高奥氏体不锈钢的强度和耐用性,使其在低温压力容器中具备的性能。在低温条件下,应变强化可以有效抵抗材料的塑性变形和断裂,提高材料的抗拉强度和抗冲击性能。
应用案例:奥氏体不锈钢的应变强化在低温压力容器中得到广泛应用。例如,在液氮储罐、液氧储罐和液氩储罐等低温容器中,常使用应变强化的奥氏体不锈钢作为结构材料。这些容器需要承受低温下的高压力和冲击负荷,应变强化可以提高材料的强度和耐用性,确保容器的安全运行。
需要注意的是,奥氏体不锈钢的应变强化需要在合适的温度和变形条件下进行,以避免过度变形和材料的脆化。在设计和制造低温压力容器时,应根据具体的工程要求和材料特性,合理选择和应用奥氏体不锈钢的应变
液氧储罐的充氧过程需要遵循一定的操作规程和安全措施。以下是液氧储罐的充氧步骤:
准备工作:确保储罐和充氧设备处于良好的工作状态,检查储罐的密封性和安全阀的正常工作。
连接设备:将充氧设备与储罐连接,确保连接处密封可靠。
准备液氧:将液氧从储存容器中转移到充氧设备的储氧罐中。在转移过程中,需要注意避免液氧的泄漏和接触到。
充氧操作:打开充氧设备的阀门,将液氧从储氧罐中充入储罐中。充氧过程中,需要控制充氧速度和压力,以避免储罐过度压力和温度升高。
监测和控制:在充氧过程中,需要监测储罐的压力和温度,确保其在安全范围内。如果发现异常情况,应及时停止充氧并采取相应的措施。
充氧完成:当储罐达到所需的充氧量或压力时,关闭充氧设备的阀门,停止充氧操作。
安全处理:在充氧完成后,需要进行安全处理,包括关闭相关阀门、排空充氧设备中的残余液氧等。
需要注意的是,液氧具有高度氧化性和易燃性,充氧过程需要严格遵守相关的安全操作规程和标准。操作人员应接受培训,并严格遵循操作程序和安全措施,以确保充氧过程的安全性和可靠性。
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