HT (Q) LNG lagringstank-LNG-lagringsløsning av høy kvalitet
Produktfordel
Flytende naturgass (LNG) har blitt en viktig energikilde, hovedsakelig på grunn av dens miljøfordeler og allsidighet. For å lette lagring og transport ble spesialiserte lagringstanker kalt HT (Q) LNG lagringstanker utviklet. Disse tankene har unike egenskaper som gjør dem til førstevalget for bulklagring av LNG. I denne artikkelen vil vi utforske hovedfunksjonene i HT (Q) LNG -lagringstanker og fordelene de gir.
En av hovedtrekkene i HT (Q) LNG -lagringstanker er deres høye termiske isolasjonsevner. Disse tankene er designet for å minimere LNG -tap på grunn av fordampning ved å gi effektiv isolasjon. Dette oppnås ved å inkorporere flere isolasjonslag, for eksempel perlit eller polyuretanskum, som effektivt reduserer varmeoverføring. Tankene opprettholder derfor LNG ved ekstremt lave temperaturer, noe som sikrer stabiliteten og minimerer energitap.
Et annet trekk ved HT (Q) LNG -lagringstanker er deres evne til å motstå høye indre trykk. Disse tankene er laget av sterke materialer, for eksempel høykvalitets rustfritt stål eller karbonstål, som er i stand til å motstå det høye trykk som LNG utøver. I tillegg er de utstyrt med avanserte overvåknings- og kontrollsystemer for å sikre at tankene fungerer innenfor et trygt trykkområde. Dette sikrer tantens sikkerhet og integritet, og forhindrer potensielle lekkasjer eller ulykker.
Utformingen av HT (Q) LNG -lagringstanker tar også hensyn til effekten av eksterne faktorer, for eksempel seismiske hendelser og alvorlige værforhold. Tankene er designet for å motstå jordskjelv og andre naturkatastrofer, noe som sikrer at LNG forblir trygt selv i turbulente tider. I tillegg er disse tankene utstyrt med beskyttende belegg som beskytter dem mot etsende elementer som saltvann eller ekstreme temperaturer, og øker dermed deres holdbarhet og levetid.
I tillegg er HT (Q) LNG -lagringstanker designet for å gi effektiv romutnyttelse. Disse tankene kommer i en rekke størrelser og konfigurasjoner og kan tilpasses basert på tilgjengelige krav til plass og lagring. Den innovative utformingen av disse tankene gjør dem i stand til å lagre store mengder LNG i et mindre fotavtrykk, og utnytte begrenset plass. Dette er spesielt gunstig for bransjer eller fasiliteter som har begrenset plass, men krever store mengder LNG -lagringskapasitet.
HT (Q) LNG lagringstanker har også utmerkede sikkerhetsfunksjoner. De er utstyrt med avanserte brannundertrykkelsessystemer inkludert branndeteksjonssensorer og skumbrannsundertrykkelsessystemer. Disse sikkerhetstiltakene sikrer rask inneslutning og slukking hvis det oppstår brann, og minimerer risikoen for eksplosjon eller katastrofale skader.
I tillegg til disse egenskapene, tilbyr HT (Q) LNG lagringstanker flere grunnleggende fordeler. For det første kan disse tankene pålitelig og trygt lagre LNG på lang sikt. Dette er avgjørende for energianlegg, industrianlegg eller skip, noe som sikrer en stabil tilførsel av LNG uten avbrudd. I tillegg reduserer bruk av HT (Q) LNG lagringstanker betydelig karbonavtrykket, da LNG er et renere drivstoff sammenlignet med andre fossile brensler. Ved å fremme bruken av LNG, bidrar disse tankene til miljømessig bærekraft og hjelper til med å bekjempe klimaendringer.
Oppsummert har HT (Q) LNG lagringstanker grunnleggende egenskaper som gjør dem til førstevalget for lagring av LNG. Deres høye termiske isolasjonsevner, evne til å motstå høyt trykk, tilpasningsevne til eksterne faktorer, effektiv romutnyttelse og forbedrede sikkerhetsfunksjoner gjør dem til en ideell løsning for bransjer og fasiliteter som krever pålitelig og sikker LNG -lagring. I tillegg kan bruk av HT (Q) LNG -lagringstanker redusere karbonutslipp og bidra til miljømessig bærekraftig utvikling. Når etterspørselen etter LNG fortsetter å vokse, vil disse tankene spille en viktig rolle i å imøtekomme globale energibehov og samtidig sikre sikkerhet og miljøansvar.
Produktapplikasjoner
Flytende naturgass (LNG) har vunnet popularitet som et renere og mer effektivt alternativ til tradisjonelle drivstoff. Med sitt høye energiinnhold og miljømessige fordeler har LNG blitt en betydelig bidragsyter til den globale energiovergangen. En avgjørende komponent i LNG -forsyningskjeden er HT (QL) NG -lagringstanker, som spiller en viktig rolle i lagring og distribusjon av LNG.
HT (QL) NG lagringstanker er spesielt designet for å lagre LNG ved ultra-lave temperaturer, typisk under minus 162 grader Celsius. Disse tankene er konstruert ved hjelp av spesialiserte materialer og isolasjonsteknikker som tåler ekstremt kalde forhold. Lagring av LNG i disse tankene sikrer at dens fysiske egenskaper er bevart, noe som gjør det egnet for transport og etterfølgende bruk.
Bruksområdene til HT (QL) NG -lagringstanker er forskjellige og utbredte. Disse tankene brukes ofte i LNG-bransjen for å lagre og distribuere LNG til forskjellige sluttbrukere. De er avgjørende for å støtte naturgassdrevne kraftverk, bolig- og kommersielle varmesystemer, industrielle prosesser og transportsektor.
En betydelig fordel med HT (QL) NG -lagringstanker er deres evne til å lagre et stort volum av flytende naturgass i et relativt lite område. Disse tankene er bygget i forskjellige størrelser og kan lagre LNG fra noen få tusen kubikkmeter til flere hundre tusen kubikkmeter. Denne fleksibiliteten gir effektiv bruk av land og sikrer en jevn tilførsel av LNG for å imøtekomme etterspørselen.
En annen fordel med HT (QL) NG -lagringstanker er deres høye sikkerhetsstandarder. Disse tankene er designet og bygget for å motstå ekstreme temperatursvingninger, seismiske aktiviteter og andre miljøfaktorer. De inneholder avanserte sikkerhetsfunksjoner som doble inneslutningssystemer, trykkavlastningsventiler og avanserte lekkasjesystemer, og sikrer sikker lagring og håndtering av LNG.
Dessuten er HT (QL) NG-lagringstanker designet for langvarig holdbarhet. Materialene som brukes i konstruksjonen deres er motstandsdyktige mot korrosjon, noe som sikrer tankenes integritet og forhindrer lekkasjer eller brudd. Denne holdbarheten garanterer langsiktig tilgjengelighet og pålitelighet av lagret LNG.
Fremskritt i HT (QL) NG lagringstank-teknologi har også ført til utvikling av innovative og kostnadseffektive løsninger. Disse inkluderer utvikling av tankovervåkningssystemer som gir sanntidsdata om LNG-nivåer, trykk og temperatur. Dette muliggjør effektiv styring av varelager og optimalisering av hele LNG -forsyningskjeden.
Videre bidrar HT (QL) NG -lagringstanker til å redusere klimagassutslipp. Ved å lagre LNG ved ultra-lave temperaturer, forhindrer disse tankene dens fordampning og frigjøring av metan, en potent klimagass. Dette sikrer at LNG forblir et rent og miljøvennlig drivstoffalternativ.
Avslutningsvis er HT (QL) NG -lagringstanker kritiske komponenter i LNG -forsyningskjeden, noe som letter lagring og distribusjon av LNG til forskjellige applikasjoner. Deres evne til å lagre store volum av LNG, høye sikkerhetsstandarder, holdbarhet og kostnadseffektivitet gjør dem til en viktig infrastrukturkomponent i energiovergangen. Med den økende globale etterspørselen etter ren energi, kan viktigheten av HT (QL) NG -lagringstanker for å støtte adopsjonen av LNG som en drivstoffkilde ikke overdrives.
Fabrikk
Avgangssted
Produksjonssted
Spesifikasjon | Effektivt volum | Designtrykk | Arbeidstrykk | Maksimalt tillatt arbeidstrykk | Minimumsdesignmetemperatur | Fartøytype | Fartøystørrelse | Fartøyets vekt | Termisk isolasjonstype | Statisk fordampningsrate | Tetningsvakuum | Design levetid | Malingmerke |
m3 | MPA | MPA | MPA | ℃ | / | mm | Kg | / | %/d (O2) | Pa | Y | / | |
HT (Q) 10/10 | 10.0 | 1.000 | < 1.0 | 1.087 | -196 | Ⅱ | φ2166*2450*6200 | (4640) | Flerlags svingete | 0.220 | 0,02 | 30 | Jotun |
HT (Q) 10/16 | 10.0 | 1.600 | < 1.6 | 1.695 | -196 | Ⅱ | φ2166*2450*6200 | (5250) | Flerlags svingete | 0.220 | 0,02 | 30 | Jotun |
HT (Q) 15/10 | 15.0 | 1.000 | < 1.0 | 1.095 | -196 | Ⅱ | φ2166*2450*7450 | (5925) | Flerlags svingete | 0.175 | 0,02 | 30 | Jotun |
HT (Q) 15/16 | 15.0 | 1.600 | < 1.6 | 1.642 | -196 | Ⅱ | φ2166*2450*7450 | (6750) | Flerlags svingete | 0.175 | 0,02 | 30 | Jotun |
HT (Q) 20/10 | 20.0 | 1.000 | < 1.0 | 1.047 | -196 | Ⅱ | φ2516*2800*7800 | (7125) | Flerlags svingete | 0.153 | 0,02 | 30 | Jotun |
HT (Q) 20/16 | 20.0 | 1.600 | < 1.6 | 1.636 | -196 | Ⅱ | φ2516*2800*7800 | (8200) | Flerlags svingete | 0.153 | 0,02 | 30 | Jotun |
HT (Q) 30/10 | 30.0 | 1.000 | < 1.0 | 1.097 | -196 | Ⅱ | φ2516*2800*10800 | (9630) | Flerlags svingete | 0.133 | 0,02 | 30 | Jotun |
HT (Q) 30/16 | 30.0 | 1.600 | < 1.6 | 1.729 | -196 | Ⅲ | φ2516*2800*10800 | (10930) | Flerlags svingete | 0.133 | 0,02 | 30 | Jotun |
HT (Q) 40/10 | 40.0 | 1.000 | < 1.0 | 1.099 | -196 | Ⅱ | φ3020*3300*10000 | (12100) | Flerlags svingete | 0.115 | 0,02 | 30 | Jotun |
HT (Q) 40/16 | 40.0 | 1.600 | < 1.6 | 1.713 | -196 | Ⅲ | φ3020*3300*10000 | (13710) | Flerlags svingete | 0.115 | 0,02 | 30 | Jotun |
HT (Q) 50/10 | 50.0 | 1.000 | < 1.0 | 1.019 | -196 | Ⅱ | φ3020*3300*12025 | (15730) | Flerlags svingete | 0,100 | 0,03 | 30 | Jotun |
HT (Q) 50/16 | 50.0 | 1.600 | < 1.6 | 1.643 | -196 | Ⅲ | φ3020*3300*12025 | (17850) | Flerlags svingete | 0,100 | 0,03 | 30 | Jotun |
HT (Q) 60/10 | 60.0 | 1.000 | < 1.0 | 1.017 | -196 | Ⅱ | φ3020*3300*14025 | (20260) | Flerlags svingete | 0,095 | 0,05 | 30 | Jotun |
HT (Q) 60/16 | 60.0 | 1.600 | < 1.6 | 1.621 | -196 | Ⅲ | φ3020*3300*14025 | (31500) | Flerlags svingete | 0,095 | 0,05 | 30 | Jotun |
HT (Q) 100/10 | 100.0 | 1.000 | < 1.0 | 1.120 | -196 | Ⅲ | φ3320*3600*19500 | (35300) | Flerlags svingete | 0,070 | 0,05 | 30 | Jotun |
HT (Q) 100/16 | 100.0 | 1.600 | < 1.6 | 1.708 | -196 | Ⅲ | φ3320*3600*19500 | (40065) | Flerlags svingete | 0,070 | 0,05 | 30 | Jotun |
HT (Q) 150/10 | 150.0 | 1.000 | < 1.0 | 1.044 | -196 | Ⅲ | Flerlags svingete | 0,055 | 0,05 | 30 | Jotun | ||
HT (Q) 150/16 | 150.0 | 1.600 | < 1.6 | 1.629 | -196 | Ⅲ | Flerlags svingete | 0,055 | 0,05 | 30 | Jotun |
Note:
1. Ovennevnte parametere er designet for å oppfylle parametrene til oksygen, nitrogen og argon samtidig;
2. Mediet kan være hvilken som helst flytende gass, og parametrene kan være i strid med tabellverdiene;
3. Volumet/dimensjonene kan være hvilken som helst verdi og kan tilpasses;
4.Q står for belastningsstyrking, C refererer til flytende karbondioksidlagringstank
5. De siste parametrene kan fås fra vårt selskap på grunn av produktoppdateringer.