극저온 저장 탱크매우 저온에서 액화 가스의 저장 및 운송이 필요한 산업의 필수 구성 요소입니다. 이 탱크는 물질을 극저온 온도, 일반적으로 액체 상태에 유지하기 위해 -150 ° C (-238 ° F) 미만으로 유지하도록 설계되었습니다. 극저온 저장 탱크의 작동 원리는 이러한 물질을 저장하는 안전성과 효율을 보장하는 열역학 및 엔지니어링 원리를 기반으로합니다.
극저온 저장 탱크의 주요 구성 요소 중 하나는 단열 시스템입니다. 탱크는 일반적으로 이중 벽으로, 외벽은 보호 층으로, 내부 벽은 액화 가스를 고정합니다. 두 벽 사이의 공간은 진공을 생성하기 위해 대피하여 열 전달을 최소화하고 극저온 온도의 손실을 방지합니다. 이 절연 시스템은 탱크 내부의 저온을 유지하고 액화 가스가 증발하는 것을 방지하는 데 중요합니다.
단열 시스템 외에도극저온 저장 탱크또한 극한의 추운 온도를 견딜 수있는 특수 재료를 사용하십시오. 이들 탱크의 건설에 사용되는 재료는 극저온 물질과의 호환성을 보장하기 위해 신중하게 선택되고 부서지기 쉬우거나 구조적 무결성을 잃지 않고 저온을 견딜 수있는 능력을 보장합니다. 스테인레스 스틸 및 알루미늄 합금은 일반적으로 내부 용기의 건설에 사용되는 반면, 탄소강은 종종 외부 껍질에 사용됩니다. 이러한 재료는 극저온 응용에 적합한 것을 보장하기 위해 엄격한 테스트 및 품질 관리 조치를 거칩니다.
극저온 물질의 저장 및 수송은 또한 저온에서 효과적으로 작동 할 수있는 특수 밸브 및 피팅을 사용해야합니다. 이 구성 요소는 극심한 극저온 저장 조건에서도 누출을 방지하고 탱크의 무결성을 유지하도록 설계되었습니다. 또한, 탱크에는 압력 릴리프 장치가 장착되어있어 과압을 방지하고 저장 시스템의 안전을 보장합니다.
극저온 저장 탱크의 작동 원리에는 탱크 내부의 저온을 유지하기 위해 냉장 시스템을 사용하는 것도 포함됩니다. 이 시스템은 탱크에서 열을 지속적으로 제거하고 액화 가스의 온도를 조절하여 액체 상태를 유지하도록 설계되었습니다. 냉장 시스템은 효율성과 신뢰성을 보장하기 위해 신중하게 설계 및 모니터링됩니다. 모든 고장은 극저온 온도의 손실과 탱크 내부의 물질의 잠재적 증발을 초래할 수 있기 때문입니다.
의료, 식품 가공 및 전자 제조와 같은 산업에서 극저온 저장 탱크는 액체 질소, 액체 산소 및 액체 헬륨과 같은 물질을 저장하고 운반하는 데 중요한 역할을합니다. 이 물질은 생물학적 샘플 및 의료 용품 보존에서부터 냉각 초전도 자석 및 반도체 재료에 이르기까지 광범위한 응용 분야에서 사용됩니다. 극저온 저장 탱크의 안전하고 효율적인 작동은 다양한 산업 공정을위한 이러한 물질의 가용성과 품질을 보장하는 데 필수적입니다.
극저온 저장 탱크의 작동 원리는 에너지 저장 및 운송 분야에서도 필수적입니다. 액화 천연 가스 (LNG) 및 액체 수소는 차량 및 발전의 대체 연료로 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 이러한 극저온 물질의 저장 및 수송에는 저온을 유지하고 이러한 유체의 독특한 특성을 처리 할 수있는 특수한 극저온 탱크가 필요합니다. 극저온 저장의 원리는 이러한 대체 연료의 안전하고 효과적인 사용을 보장하는 데 중요합니다.
극저온 저장 탱크의 작동 원리는 항공 우주 산업에서도 중요합니다. 여기서 액체 산소 및 액체 수소와 같은 극저온 추진제는 로켓 추진 시스템에서 사용됩니다. 이 추진제는 고밀도를 유지하고 로켓의 상승 기간 동안 효율적인 연소를 보장하기 위해 극저온 온도에서 저장 및 운반되어야합니다. 극저온 저장 탱크는 항공 우주 산업에서 이러한 추진제를 저장하고 처리하는 데 필요한 인프라를 제공하는 데 중요한 역할을합니다.
결론적으로, 작동 원리극저온 저장 탱크열역학, 공학 및 재료 과학의 원리를 기반으로합니다. 이 탱크는 액화 가스를 저장하고 운반하는 데 필요한 저온을 유지하고 저장 시스템의 안전성과 효율을 보장하도록 설계되었습니다. 극저온 저장 탱크에 사용되는 절연 시스템, 재료, 밸브 및 냉장 시스템은 극저온 물질 취급의 고유 한 과제를 충족하도록 신중하게 설계 및 테스트되었습니다. 산업, 에너지 또는 항공 우주 응용 분야에서 극저온 저장 탱크는 매우 저온에서 액화 가스의 가용성과 안전한 사용을 보장하는 데 필수적입니다.
시간 후 : 2 월 3 일 -2024 년