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
山东中杰特装主导产品有:燃油(气)锅炉、有机热载体炉、生物质锅炉、余热锅炉等锅炉产品;LNG储罐、氧氮氩储罐、CO2储罐等真空绝热深冷压力容器;脱硝工程设备、蓄热储能设备、成套化工设备等压力容器产品;地(水)源热泵、空气源机组、水冷螺杆机组、风冷模块等中央空调暖通设备。规划产品有大型热能中心、LNG运输车、LNG罐式集装箱等绿色能源装备。
二氧化碳储罐和液氧储罐是用于储存不同气体的容器,它们的物理性质有一些区别:
物理状态:二氧化碳在常温常压下是一种气体,需要在低温和高压下才能转化为液体状态。液氧在常温下是一种液体,需要在低温下才能转化为固体状态。
沸点和凝固点:二氧化碳的沸点为-78.5摄氏度,凝固点为-56.6摄氏度。液氧的沸点为-183摄氏度,凝固点为-218.8摄氏度。液氧的沸点和凝固点都远低于二氧化碳。
密度:液氧的密度较大,约为1.14克/立方厘米。二氧化碳的密度较小,约为0.00198克/立方厘米。液氧的密度大约是二氧化碳的570倍。
压力:液氧的压力较高,通常在几十至几百兆帕(MPa)的范围内。二氧化碳的压力较低,通常在几兆帕(MPa)的范围内。
安全性:液氧具有较高的氧含量,容易引发火灾和爆炸。二氧化碳在一定浓度下也具有窒息和窒息危险。
需要注意的是,二氧化碳和液氧都属于易燃易爆物质,储存和使用时需要严格遵守相关的安全操作规程和标准,采取必要的安全措施,确保储罐的安全性和稳定性。

在填充液氮储罐之前,需要进行以下检查:
储罐的外观检查:检查储罐外观是否有明显的损坏、变形、腐蚀等情况,包括检查储罐壁、阀门、管道、连接处等部位。
密封性检查:检查储罐的密封性能,包括检查阀门、管道连接处是否有泄漏现象,确保储罐的密封性良好。
压力检查:检查储罐的压力表是否正常工作,压力是否在正常范围内,以确保储罐的正常工作状态。
液位检查:检查储罐的液位,确保液位在正常范围内,避免液位过高或过低导致的问题。
绝热层检查:检查储罐的绝热层是否完好,是否有损坏或脱落现象,以保证绝热效果和减少液氮的蒸发损失。
泄漏检查:检查储罐周围是否有液氮泄漏的迹象,包括检查地面是否有结霜、冰冻或液氮的痕迹等。
安全设备检查:检查储罐的安全设备,如泄漏探测器、报警系统、安全阀等是否正常工作,以确保储罐的安全性。
清洁检查:确保储罐内部清洁,积聚的杂质和污垢,以保持储罐的清洁和卫生。
以上是填充液氮储罐前需要进行的检查内容,确保储罐的安全运行和液氮的正常储存。在检查过程中,应严格按照相关操作规程和安全操作要求进行,确保操作的安全性。

低温液体储罐的安全运用关键主要包括以下几个方面:
储罐设计和材料选择:储罐的设计应符合相关的安全标准和规范,能够承受低温液体的压力和温度。选择适合的材料,如不锈钢、铝合金等,以确保储罐的耐腐蚀性和耐低温性能。
绝热层和保护措施:低温液体储罐应配备有效的绝热层,以减少热量传递和液体的蒸发。绝热层的选择和施工应符合相关的标准和要求。此外,还应采取保护措施,如防冻措施、防爆措施等,以确保储罐的安全运行。
压力控制和安全阀:低温液体储罐应配备可靠的压力控制系统和安全阀,以确保储罐内的压力在安全范围内。压力控制系统应能够及时检测和调节储罐内的压力,防止过高或过低的压力造成安全风险。
泄漏和火灾防护:低温液体具有高度可燃性,因此应采取措施防止泄漏和火灾。储罐和相关管道应具备良好的密封性,定期检查和维护,防止泄漏发生。此外,应配备适当的防火设施和灭火器材,以应对火灾风险。
安全操作和培训:操作人员应接受相关的安全培训,了解低温液体储罐的安全操作规程和应急处理措施。遵循正确的操作步骤,确保安全操作。
定期检查和

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
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