1. Produktbeschreibung
Für die Speicherung und den Transport in der Kette der Wasserstoffindustrie muss eine große Anzahl von Wasserstoffspeichertanks verwendet werden. Um das Eigengewicht des Tanks zu reduzieren, ist der Wasserstoffspeichertank doppelschichtig aufgebaut. Die Außenseite des Tanks besteht aus Edelstahl, um die Festigkeit zu gewährleisten. Das Innere des Tanks besteht aus einer Aluminiumlegierung, um Gas oder flüssigen Wasserstoff zu speichern. Die Lagerbedingungen sind niedrige Temperatur und hoher Druck. Der Tankkörper und die Außenseite sind durch aluminiumbeschichtete Edelstahlblech-Übergangsfugen mit starker Struktur verbunden.
2. Anwendungen
Anwendungsfallspezifikation von Edelstahlwerkstoffen | (Mehrschichtig/Tragschicht)/mm (Mehrschichtig plus Tragschicht) | Anwendungsbeispiele | Spezifikationen | Hersteller verwendet | zusammengesetzter Prozess |
Ferrit | 0Crl3/16MnR | Gasturm | 2 plus 12,2 plus 14 | Luoyang-Raffinerie | sprengen |
0Cr13/20G | Reaktionskessel | 2 plus 12 | Jinzhou-Raffinerie | sprengen | |
0Cr13/A3 | Gasturm aus Asphalt | 2 plus 14,2 plus 16,2 plus 18 | Tianjin-Raffinerie | sprengen | |
405/20R | Primärer Destillationsturm | 3 plus 12 | Petrochemische Maschinenfabrik Guizhou | sprengen | |
405/20R | Desorber | 3 plus 22 | Daqing Ölfeld Bau Gruppe | sprengen | |
1Cr13/Q345 | Kohlenschuppen | 3 plus 12 | Kraftwerk Hancheng Nr. 2 | rollen | |
Austenit | 321/16MnR | Desorber | 2 plus 10, 2 plus 14 | Petrochemischer Komplex von Anqing | sprengen |
321/16MnR | Sperrwasser-Pufferbehälter | 2 plus 12,2 plus 16 | Petrochemisches Unternehmen Yangzi | sprengen | |
321/20G | Fraktionator | 2 plus 12,2 plus 14 | Zhejiang Xinchang Chemie Corporation | sprengen | |
316L/20G | Verdampfungstank | 2 plus 12,2 plus 14 | Pingdingshan Salzfabrik | sprengen | |
1Cr18Ni9Ti/SB42 | Druckreduzierturm | 2 plus 16,2 plus 18,2 plus 20 | Karamay-Raffinerie | sprengen | |
1Cr18Ni9Ti/20G | Lösungsmitteltank | 2 plus 16,2 plus 18,2 plus 20 | Luoyang-Raffinerie | sprengen | |
304/16MnR | Wärmetauscher-Rohrboden | 4 plus 20 | Petrochemisches Unternehmen Yangzi | sprengen | |
321/15CrMoR | Druckbehälterkopf | 3 plus 24 | sprengen | ||
SUS316L/16MnR | Reaktionskessel | 4 plus 14 | Yixing Druckbehälterfabrik | sprengen | |
SUS321/SPV36 | Kesselspeisewasservorwärmer | 3 plus 28 | Petrochemisches Unternehmen Yangzi | rollen |
3. Funktionen
Gegenwärtig umfassen die üblicherweise verwendeten theoretischen Modelle des Grenzflächenwellenbildungsmechanismus beim Explosionsschweißen hauptsächlich die folgenden vier Typen: Eindruckmechanismus, Strömungsinstabilitätsmechanismus, Wirbelmechanismus und Spannungswellenmechanismus. Darunter offenbart der Wirbelmechanismus besser den Bildungsmechanismus der Schweißgrenzfläche. Bei dem Wirbelmechanismus wird berücksichtigt, dass das Metall an der Grenzfläche beim Explosionsschweißen fließen kann.
Es wird durch die Trennung und Wiederzusammenführung von Strömungsstrahlen erklärt, wenn Flüssigkeit um ein Hindernis in der Fluiddynamik strömt. Wenn die Flüssigkeit über den Aufprallpunkt fließt, ähnelt die Aufprallkontaktfläche einem festen Hindernis. Die zwischen der Basis und dem aluminiumbeschichteten Edelstahlblech mit starker Struktur gebildeten Strahlen werden zuerst getrennt und dann zusammengeführt. Nach dem Aufprall wird eine Karman-Wirbelstraße erzeugt und schließlich eine wellenförmige Grenzfläche gebildet. Diese Wirbelstraße ist der beobachteten Grenzflächenwellenform sehr ähnlich.
4. Häufig gestellte Fragen
Das Explosionsschweißverfahren besteht darin, die Hochtemperatur-, Hochdruck- und Hochgeschwindigkeitsstoßwellen zu verwenden, die durch die während der Explosionsexplosion freigesetzte chemische Energie erzeugt werden, um auf die Schweißkonstruktion einzuwirken und einen heftigen Aufprall zu verursachen. Am Auftreffpunkt der Kontaktfläche wird ein Strahl erzeugt. Die Strahlwaschwirkung entfernt den Oberflächenoxidfilm und die Adsorptionsschicht, so dass die sauberen Metalloberflächen einander berühren und sich unter hohem Druck eng verbinden, um Metallbindungen zu bilden. Mit der kontinuierlichen Explosion von Sprengstoffen bewegt sich die Schnittstelle vorwärts und bildet eine kontinuierliche explosive Schnittstelle
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