1. Descrizione del prodotto
Un gran numero di serbatoi di stoccaggio dell'idrogeno deve essere utilizzato nello stoccaggio e nel trasporto della catena industriale dell'idrogeno. Per ridurre il peso morto del serbatoio, il serbatoio di stoccaggio dell'idrogeno adotta un design a doppio strato. L'esterno del serbatoio è realizzato in acciaio inossidabile per garantire robustezza. L'interno del serbatoio è realizzato in lega di alluminio per lo stoccaggio di gas o idrogeno liquido. Le condizioni di conservazione sono a bassa temperatura e alta pressione. Il corpo del serbatoio e l'esterno sono collegati da giunti di transizione in lamiera di acciaio inossidabile rivestita in alluminio con struttura robusta.
2. Applicazioni
Specifiche del caso applicativo di materiali in acciaio inossidabile | (multistrato/strato di base)/mm (multistrato più strato di base) | Esempi applicativi | Specifiche | Produttore utilizzato | processo composito |
Ferrite | 0Crl3/16MnR | Torre del gas | 2 più 12,2 più 14 | Raffineria Luoyang | raffica |
0Cr13/20G | bollitore di reazione | 2 più 12 | Raffineria Jinzhou | raffica | |
0Cr13/A3 | Torre del gas in asfalto | 2 più 14,2 più 16,2 più 18 | Raffineria di Tientsin | raffica | |
405/20R | Torre di distillazione primaria | 3 più 12 | Fabbrica di macchinari petrolchimici di Guizhou | raffica | |
405/20R | Desorbitore | 3 più 22 | Gruppo di costruzione del giacimento petrolifero di Daqing | raffica | |
1Cr13/Q345 | Scarico del carbone | 3 più 12 | Centrale elettrica n. 2 di Hancheng | rotolamento | |
Austenite | 321/16MnR | Desorbitore | 2 più 10,2 più 14 | Complesso petrolchimico di Anqing | raffica |
321/16MnR | Serbatoio di accumulo acqua di tenuta | 2 più 12,2 più 16 | Compagnia petrolchimica di Yangzi | raffica | |
321/20G | Frazionatore | 2 più 12,2 più 14 | Zhejiang Xinchang Chimica Corporation | raffica | |
316L/20G | Serbatoio di evaporazione | 2 più 12,2 più 14 | Fabbrica di sale di Pingdingshan | raffica | |
1Cr18Ni9Ti/SB42 | Torre di riduzione della pressione | 2 più 16,2 più 18,2 più 20 | Raffineria Karamay | raffica | |
1Cr18Ni9Ti/20G | Serbatoio del solvente | 2 più 16,2 più 18,2 più 20 | Raffineria Luoyang | raffica | |
304/16MnR | Piastra tubiera dello scambiatore di calore | 4 più 20 | Compagnia petrolchimica di Yangzi | raffica | |
321/15CrMoR | Testa del recipiente a pressione | 3 più 24 | raffica | ||
SUS316L/16MnR | bollitore di reazione | 4 più 14 | Fabbrica di recipienti a pressione Yixing | raffica | |
SUS321/SPV36 | Preriscaldatore acqua alimentazione caldaia | 3 più 28 | Compagnia petrolchimica di Yangzi | rotolamento |
3. Caratteristiche
Allo stato attuale, i modelli teorici comunemente usati del meccanismo di formazione delle onde di interfaccia nella saldatura esplosiva includono principalmente i seguenti quattro tipi: meccanismo di indentazione, meccanismo di instabilità del flusso, meccanismo di vortice e meccanismo di onde di sollecitazione. Tra questi, il meccanismo a vortice rivela meglio il meccanismo di formazione dell'interfaccia di saldatura. Nel meccanismo a vortice, si ritiene che il flusso di metallo all'interfaccia nella saldatura esplosiva possa.
È spiegato dalla separazione e dalla riconfluenza dei fasci di flusso quando il fluido scorre attorno a un ostacolo nella dinamica dei fluidi. Quando il liquido scorre sopra il punto di impatto, l'area di contatto dell'impatto è simile a un ostacolo solido. I getti formati tra la base e la lamiera di acciaio inox rivestita in alluminio della struttura Strong vengono prima separati e poi fatti convergere. Dopo l'impatto, viene generata una strada a vortice di Karman e infine si forma un'interfaccia ondulata. Questa strada a vortice è molto simile alla forma d'onda dell'interfaccia osservata.
4. Domande frequenti
Il metodo di saldatura esplosiva consiste nell'utilizzare le onde d'urto ad alta temperatura, alta pressione e alta velocità generate dall'energia chimica rilasciata durante l'esplosione esplosiva per agire sulla saldatura e provocare un impatto violento. Un getto viene generato nel punto di impatto della superficie di contatto. L'azione di lavaggio a getto rimuove la pellicola di ossido superficiale e lo strato di adsorbimento, in modo che le superfici metalliche pulite vengano a contatto l'una con l'altra e si combinino strettamente ad alta pressione per formare legami metallici. Con la continua esplosione di esplosivi, l'interfaccia avanza, formando un'interfaccia esplosiva continua
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