ถังเก็บน้ำ HT(Q)LC2H4 – โซลูชันที่มีประสิทธิภาพและทนทาน
ข้อดีของผลิตภัณฑ์
ถังเก็บก๊าซโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น (LC2H4) อุณหภูมิสูง (HT) แรงดันสูง (Q) หรือที่เรียกอีกอย่างว่าถังเก็บก๊าซ HT(Q) LC2H4 มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องการการจัดเก็บก๊าซ LC2H4 อย่างปลอดภัยที่อุณหภูมิและแรงดันสูง ถังเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของการจัดเก็บก๊าซ LC2H4 โดยรับประกันความปลอดภัยของคนงาน สิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม
ลักษณะสำคัญประการหนึ่งของถังเก็บ HT(Q)LC2H4 คือความสามารถในการทนต่ออุณหภูมิสูง ก๊าซ LC2H4 จำเป็นต้องถูกเก็บไว้ที่อุณหภูมิสูงเพื่อรักษาคุณสมบัติทางกายภาพและป้องกันไม่ให้กลายเป็นของแข็ง ถังเหล่านี้ติดตั้งระบบฉนวนกันความร้อนขั้นสูงที่สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงถึง 150 องศาเซลเซียส ทำให้มั่นใจได้ว่าก๊าซ LC2H4 ยังคงอยู่ในสถานะก๊าซภายในถัง
นอกจากนี้ ถัง HT(Q)LC2H4 ยังได้รับการออกแบบให้ทนต่อแรงดันสูงเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของถังและป้องกันการรั่วไหล ถังทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรงในการดึงสูง เช่น เหล็กกล้าคาร์บอนหรือสเตนเลสสตีล เพื่อให้มั่นใจถึงเสถียรภาพของโครงสร้างภายใต้สภาวะที่มีแรงดันสูง นอกจากนี้ ถังเหล่านี้ยังติดตั้งวาล์วระบายความดันและอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ควบคุมและระบายความดันได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกินขีดจำกัดที่กำหนด ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุหรือการระเบิด
คุณสมบัติที่สำคัญอีกประการหนึ่งของถังเก็บ HT(Q)LC2H4 คือความทนทานต่อการกัดกร่อน ก๊าซ LC2H4 มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง และจะสร้างความเสียหายให้กับถังเก็บแบบเดิมที่ทำจากวัสดุธรรมดา อย่างไรก็ตาม ถัง HT(Q)LC2H4 ได้รับการออกแบบด้วยระบบเคลือบและซับในเฉพาะทางซึ่งให้ความทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม ช่วยให้ถังมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นและลดความเสี่ยงของการรั่วไหลของก๊าซ
นอกจากโครงสร้างที่แข็งแรงทนทานแล้ว ถัง HT(Q)LC2H4 ยังมาพร้อมกับคุณสมบัติด้านความปลอดภัยต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถจัดการก๊าซ LC2H4 ได้อย่างปลอดภัย ถังเหล่านี้ติดตั้งเซ็นเซอร์และระบบตรวจสอบหลายตัวที่วัดอุณหภูมิ แรงดัน และพารามิเตอร์สำคัญอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่เกิดสิ่งผิดปกติ เช่น อุณหภูมิหรือแรงดันเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน ระบบจะส่งสัญญาณเตือนเพื่อแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ เพื่อให้สามารถดำเนินการที่จำเป็นได้อย่างทันท่วงที
นอกจากนี้ ถังเก็บ HT(Q)LC2H4 ยังได้รับการออกแบบมาพร้อมระบบระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันแรงดันที่เพิ่มขึ้นภายในถัง ระบบระบายอากาศเหล่านี้ป้องกันแรงดันที่มากเกินไปโดยปล่อยก๊าซส่วนเกินออกสู่ชั้นบรรยากาศอย่างปลอดภัย การระบายอากาศที่เหมาะสมมีความสำคัญต่อการรักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้างของถังและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
ความสำคัญของถังเก็บ HT(Q)LC2H4 นั้นไม่สามารถพูดเกินจริงได้ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ปิโตรเคมี พลาสติก และการผลิตสารเคมี ซึ่งก๊าซ LC2H4 ถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย ถังเหล่านี้ให้โซลูชันการจัดเก็บก๊าซ LC2H4 ที่เชื่อถือได้และปลอดภัย ช่วยให้กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของคนงานและสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก
โดยสรุป ถังเก็บ HT(Q)LC2H4 มีบทบาทสำคัญในการจัดเก็บก๊าซ LC2H4 อย่างปลอดภัย ความทนทานต่ออุณหภูมิสูง ความสามารถในการจัดการแรงดัน ความทนทานต่อการกัดกร่อน และคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ผสานรวม ทำให้ถังเก็บ HT(Q)LC2H4 เป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมที่จัดการก๊าซ LC2H4 โดยการลงทุนในถังเก็บ HT(Q)LC2H4 ที่เชื่อถือได้ บริษัทต่างๆ สามารถมั่นใจได้ว่ากระบวนการต่างๆ ของพวกเขาจะดำเนินไปอย่างราบรื่นในขณะที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
การใช้งานผลิตภัณฑ์
ถังเก็บเอทิลีนที่ควบคุมอุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ำ (ดับ) (HT(Q)LC2H4) เป็นภาชนะที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อจัดเก็บและขนส่งก๊าซเอนกประสงค์ ถังเก็บเหล่านี้ให้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดเก็บและการใช้ HT(Q)LC2H4 อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรับประกันความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความสะดวก ถังเหล่านี้มีคุณสมบัติเฉพาะที่ช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ HT(Q)LC2H4 ทำให้ถังเหล่านี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการใช้งานที่หลากหลาย
ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งของถัง HT(Q)LC2H4 คือวัสดุที่ใช้ในการผลิต โดยทั่วไปถังเหล่านี้มักทำจากสเตนเลสคุณภาพสูงหรือโลหะผสมที่ทนต่อการกัดกร่อนอื่นๆ การเลือกใช้วัสดุเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าถังสามารถทนต่อการกัดกร่อนของ HT(Q)LC2H4 ได้ ซึ่งช่วยป้องกันการรั่วไหลและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นอื่นๆ นอกจากนี้ ถังยังผลิตด้วยความแม่นยำสูงและผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างมีความสมบูรณ์และปลอดภัย
คุณสมบัติที่โดดเด่นอีกประการหนึ่งของถังเก็บ HT(Q)LC2H4 คือฉนวนกันความร้อน ถังเหล่านี้จึงติดตั้งระบบฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถทนต่ออุณหภูมิต่ำได้ ฉนวนกันความร้อนนี้ช่วยรักษาอุณหภูมิภายในถังให้เหมาะสม ช่วยป้องกันการสูญเสียความร้อนและลดความเสี่ยงของการควบแน่นหรือการตกผลึก อีกทั้งยังช่วยให้ HT(Q)LC2H4 มีเสถียรภาพ ช่วยปกป้องคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษา
ความปลอดภัยถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อต้องจัดการกับ HT(Q)LC2H4 และถังได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างครอบคลุม ถังมีคุณลักษณะด้านความปลอดภัยขั้นสูง เช่น วาล์วระบายความดัน ระบบปิดฉุกเฉิน และอุปกรณ์ตรวจสอบอุณหภูมิและความดัน คุณลักษณะเหล่านี้ช่วยให้แน่ใจว่าสภาพการจัดเก็บภายในถังได้รับการควบคุม และป้องกันแรงดันเกินหรือความผันผวนของอุณหภูมิอย่างกะทันหัน นอกจากนี้ ถังยังมีระบบกักเก็บรองเป็นชั้นป้องกันเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการรั่วไหลหรือหกเลอะเทอะที่อาจเกิดขึ้น
ถังเก็บ HT(Q)LC2H4 ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ หนึ่งในการใช้งานหลักคือในภาคปิโตรเคมี ซึ่ง HT(Q)LC2H4 ถูกใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการต่างๆ รวมถึงการผลิตโพลีเมอร์และการสังเคราะห์เอทิลีนออกไซด์ ถังเหล่านี้ช่วยให้สามารถจัดเก็บ HT(Q)LC2H4 ในปริมาณมาก และขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพจากสถานที่ผลิตไปยังหน่วยประมวลผลปลายน้ำ ทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีอุปทานที่มั่นคงสำหรับการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
การประยุกต์ใช้ที่สำคัญอีกประการหนึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมยา HT(Q)LC2H4 ใช้ในการแช่แข็งวัสดุทางชีวภาพ เช่น เซลล์ เนื้อเยื่อ และวัคซีน ถังเหล่านี้เป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพที่บอบบางและมีค่าเหล่านี้ในระยะยาว เพื่อรักษาประสิทธิภาพและความมีชีวิตชีวาของผลิตภัณฑ์
ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ถังเก็บ HT(Q)LC2H4 ใช้ในการแช่แข็งและถนอมอาหาร อุณหภูมิต่ำของ HT(Q)LC2H4 ช่วยให้แช่แข็งได้อย่างรวดเร็ว ช่วยรักษาคุณภาพ รสชาติ และคุณค่าทางโภชนาการของสินค้าที่เน่าเสียง่ายได้ HT(Q)LC2H4 เป็นสารทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย จึงช่วยควบคุมอุณหภูมิให้สม่ำเสมอตลอดการจัดเก็บและขนส่ง
โดยสรุป ถัง HT(Q)LC2H4 มีบทบาทสำคัญในการจัดเก็บและขนส่งก๊าซอเนกประสงค์ชนิดนี้อย่างปลอดภัย ด้วยคุณสมบัติพิเศษต่างๆ เช่น โครงสร้างที่แข็งแรง ฉนวนที่มีประสิทธิภาพ และระบบความปลอดภัยขั้นสูง ถังเหล่านี้จึงเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดเก็บ HT(Q)LC2H4 การใช้งานของถังเหล่านี้ครอบคลุมอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น กระบวนการปิโตรเคมี การถนอมอาหาร และการจัดเก็บอาหาร ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีถังจัดเก็บ การจัดเก็บและการใช้ HT(Q)LC2H4 จะได้รับการปรับให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและมีส่วนสนับสนุนความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก
โรงงาน
สถานที่ออกเดินทาง
สถานที่ผลิต
ข้อมูลจำเพาะ | ปริมาณที่มีประสิทธิภาพ | แรงกดดันในการออกแบบ | แรงดันในการทำงาน | แรงดันใช้งานสูงสุดที่อนุญาต | อุณหภูมิโลหะออกแบบขั้นต่ำ | ประเภทเรือ | ขนาดภาชนะ | น้ำหนักเรือ | ประเภทฉนวนกันความร้อน | อัตราการระเหยแบบคงที่ | การปิดผนึกสูญญากาศ | อายุการใช้งานการออกแบบ | ยี่ห้อสี |
m3 | เมกะปาสคาล | เมกะปาสคาล | เมกะปาสคาล | ℃ | / | mm | Kg | / | %/วัน(O2) | Pa | Y | / | |
เอชที(คิว)10/10 | 10.0 | 1.000 | <1.0 | 1.087 | -196 | Ⅱ | φ2166*2450*6200 | (4640) | การพันหลายชั้น | 0.220 | 0.02 | 30 | โจตัน |
HT(Q)10/16 | 10.0 | 1.600 | <1.6 | 1.695 | -196 | Ⅱ | φ2166*2450*6200 | (5250) | การพันหลายชั้น | 0.220 | 0.02 | 30 | โจตัน |
เอชที(คิว)15/10 | 15.0 | 1.000 | <1.0 | 1.095 | -196 | Ⅱ | φ2166*2450*7450 | (5925) | การพันหลายชั้น | 0.175 | 0.02 | 30 | โจตัน |
HT(Q)15/16 | 15.0 | 1.600 | <1.6 | 1.642 | -196 | Ⅱ | φ2166*2450*7450 | (6750) | การพันหลายชั้น | 0.175 | 0.02 | 30 | โจตัน |
เอชที(คิว)20/10 | 20.0 | 1.000 | <1.0 | 1.047 | -196 | Ⅱ | φ2516*2800*7800 | (7125) | การพันหลายชั้น | 0.153 | 0.02 | 30 | โจตัน |
HT(Q)20/16 | 20.0 | 1.600 | <1.6 | 1.636 | -196 | Ⅱ | φ2516*2800*7800 | (8200) | การพันหลายชั้น | 0.153 | 0.02 | 30 | โจตัน |
เอชที(คิว)30/10 | 30.0 | 1.000 | <1.0 | 1.097 | -196 | Ⅱ | φ2516*2800*10800 | (9630) | การพันหลายชั้น | 0.133 | 0.02 | 30 | โจตัน |
เอชที(คิว)30/16 | 30.0 | 1.600 | <1.6 | 1.729 | -196 | Ⅲ | φ2516*2800*10800 | (10930) | การพันหลายชั้น | 0.133 | 0.02 | 30 | โจตัน |
เอชที(คิว)40/10 | 40.0 | 1.000 | <1.0 | 1.099 | -196 | Ⅱ | φ3020*3300*10000 | (12100) | การพันหลายชั้น | 0.115 | 0.02 | 30 | โจตัน |
เอชที(คิว)40/16 | 40.0 | 1.600 | <1.6 | 1.713 | -196 | Ⅲ | φ3020*3300*10000 | (13710) | การพันหลายชั้น | 0.115 | 0.02 | 30 | โจตัน |
เอชที(คิว)50/10 | 50.0 | 1.000 | <1.0 | 1.019 | -196 | Ⅱ | φ3020*3300*12025 | (15730) | การพันหลายชั้น | 0.100 | 0.03 | 30 | โจตัน |
เอชที(คิว)50/16 | 50.0 | 1.600 | <1.6 | 1.643 | -196 | Ⅲ | φ3020*3300*12025 | (17850) | การพันหลายชั้น | 0.100 | 0.03 | 30 | โจตัน |
เอชที(คิว)60/10 | 60.0 | 1.000 | <1.0 | 1.017 | -196 | Ⅱ | φ3020*3300*14025 | (20260) | การพันหลายชั้น | 0.095 | 0.05 | 30 | โจตัน |
เอชที(คิว)60/16 | 60.0 | 1.600 | <1.6 | 1.621 | -196 | Ⅲ | φ3020*3300*14025 | (31500) | การพันหลายชั้น | 0.095 | 0.05 | 30 | โจตัน |
เอชที(คิว)100/10 | 100.0 | 1.000 | <1.0 | 1.120 | -196 | Ⅲ | φ3320*3600*19500 | (35300) | การพันหลายชั้น | 0.070 | 0.05 | 30 | โจตัน |
เอชที(คิว)100/16 | 100.0 | 1.600 | <1.6 | 1.708 | -196 | Ⅲ | φ3320*3600*19500 | (40065) | การพันหลายชั้น | 0.070 | 0.05 | 30 | โจตัน |
เอชที(คิว)150/10 | 150.0 | 1.000 | <1.0 | 1.044 | -196 | Ⅲ | การพันหลายชั้น | 0.055 | 0.05 | 30 | โจตัน | ||
เอชที(คิว)150/16 | 150.0 | 1.600 | <1.6 | 1.629 | -196 | Ⅲ | การพันหลายชั้น | 0.055 | 0.05 | 30 | โจตัน |
บันทึก:
1. พารามิเตอร์ข้างต้นได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ตรงตามพารามิเตอร์ของออกซิเจน ไนโตรเจนและอาร์กอนในเวลาเดียวกัน
2. ตัวกลางสามารถเป็นก๊าซเหลวชนิดใดก็ได้ และพารามิเตอร์อาจไม่สอดคล้องกับค่าในตาราง
3. ปริมาตร/ขนาดสามารถเป็นค่าใดก็ได้และสามารถปรับแต่งได้
4.Q ย่อมาจาก Strain Strengthening ส่วน C หมายถึงถังเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เหลว
5. สามารถรับพารามิเตอร์ล่าสุดได้จากบริษัทของเราเนื่องจากการอัพเดทผลิตภัณฑ์