氢储存运输及加注技术教学课件:3.4液氢储罐绝热技术_第1页
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文档简介

液氢储罐绝热技术堆积绝热低真空绝热低温液氢罐的绝热方式高真空多层绝热一、液氢罐的绝热方式高真空多屏绝热适用于不同体积大小和不同应用场景的液氢罐每种绝热方式对应着不同的绝热结构组成和绝热材料需要绝热的表面上装填或包覆一定厚度的绝热材料以达到绝热的目的的容器堆积绝热优点广泛应用于大型液氢储存罐以及特大型液氢储存罐中堆积绝热成本低,无需真空罩,可用于不规则形状,但其绝热性能一般。主要材料珍珠岩泡沫塑料聚苯乙烯密度较小、热导率低、价格低廉的粉末或纤维型材料之中珍珠岩泡沫塑料聚苯乙烯堆积绝热能够有效减少固体导热未形成真空环境,液氢容器外围的绝热材料会因空气和水蒸气冷凝甚至固化而影响绝热性能优点使用过程中液氢罐体积极大缺点性能差强人意单罐容积超过1万m3的超级工程低真空绝热填充粉末纤维的绝热的夹层抽至低真空环境并维持有效减少气体导热消除对流传热K1真空玻璃微球美国NASA采用真空玻璃微球绝热的液氢球罐NASA启动了全球最大液氢球罐的建设计划,把真空玻璃微球绝热作为首选方案。2016年容量:4730m32022年建成和投入使用堆积绝热技术热传导切断热量传递低真空绝热技术热对流史蒂芬-玻尔兹曼公式辐射传热量温度四次方的差热传导温差线性热对流热辐射是影响传热的最重要因素多层绝热结构高真空多层绝热技术热辐射在传播中层层衰减仅有极少部分达到液氢罐内胆外壁面为了减少热辐射对储罐绝热性能的影响铝箔双面镀铝薄膜作为反射屏,减少热辐射。间隔材料的作用增加热阻、减少导热,因此尽可能选用纤维长度短、导热率低的材料。常用的间隔层材料玻璃纤维纸化学纤维纸植物纤维纸高真空多层绝热真空度液氢储罐真空层内外存在压力差内胆外罐体漏气夹层材料释放气体逐渐下降外罐漏入夹层的气源是空气氮气氧气内胆漏入夹层的气源是氢气氢气获得和维持液氢罐绝热所需的高真空,需要在绝热空间内使用吸附剂来吸收残余气体。残余气体的主要成分是氢气真空维持用吸附剂液氢容器常用的低温吸附剂根据高真空多层绝热容器的残余气体分布和吸气原理的不同活性炭同时使用低温吸附剂和常温吸附剂分别放置在多层绝热结构的内侧和外侧5A分子筛低温条件下,活性炭具有更好地吸附氢气的能力。而在常温侧采用的吸附剂为一氧化钯。提高液氢罐的绝热性能特点应用在海上长途运输的液氦罐箱中,可实现超过35天维持时间。可以在高真空多层绝热的基础上增加金属屏和液氮保护屏,形成多屏绝热结构。高真空多屏绝热延长液氢罐不排放的维持时间结构非常复杂成本较高液氢气化以高压气氢的形式装载,所以运输至加氢站的液氢需要经过气化和加压后,才可以进行加注。LNG的气化器技术已经有广泛的应用结合LNG气化器技术气化过程需要在气化器中进行,液氢与液化天然气都是低温液体分析液氢可能采取的气化方式。液氢气化液化天然气气化器类型气

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