梁山鸿丰二手设备购销有限公司
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随着现机械工业的不断发展,机械产品工艺也越来越成熟,在各个领域应用上都能看到它的身影。那么,不锈钢储罐具体有什么优势值得大家去追捧呢?下面小编就简单的跟大家介绍一下吧。
1、不锈钢储罐*经常清洗,水中的沉淀物质只而定期打开罐底的排污阀便可排出。每3年可用简易设备清除水垢一次,降低清洗费用和完全避免人体污染。
2、不锈钢储罐是采用不锈钢材质制成,具有良好的耐腐蚀性,即使它与空气有很好的接触,也不容易被腐蚀。
3、不锈钢储罐有非常好的密封性,密封式设计彻底杜绝了空气飘尘中有害物质和蚊虫入侵罐内,确保水质不受外界污染和滋生红虫。
目前,不锈钢储罐广泛运用于食品、化工、制药、乳品、工业、化学等行业生产中物料的储存。这是不锈钢储罐特点也是其优势所在,这也是为什么受大家追捧的原因。
二手不锈钢储罐的产品种类有哪些:
1.食品制药类二手不锈钢储罐:二手不锈钢配料储罐,二手不锈钢浓配储罐,二手不锈钢稀配储罐,二手不锈钢提取储罐,二手不锈钢反应储罐,二手不锈钢储液罐,二手不锈钢搅拌罐,二手不锈钢种子储罐,二手不锈钢硝酸储罐,二手不锈钢冰醋酸储罐,二手不锈钢二硫化碳桶罐,二手不锈钢水塔储罐。
2.酿酒乳业类:二手不锈钢葡萄酒储罐,二手不锈钢白酒储罐,二手不锈钢酒储罐,二手不锈钢奶(乳)罐,二手不锈钢饮料储罐。
3.化工类二手不锈钢储罐:二手不锈钢油储罐,二手不锈钢运输储罐,二手不锈钢冷却储罐,二手不锈钢保温储罐,二手不锈钢热交换储罐,二手不锈钢缓冲罐。
二手不锈钢室外储罐和化工行业的各级别不锈钢压力容器,按形式分类:可分为二手立式不锈钢罐,二手卧式不锈钢罐。
选材讲究 Selected Materials |
所有原材料采用牌号为304、304L、316、316L,均符合JIS4305要求。以上牌号具有性能稳定、强度高、热膨胀系数低等特点。
经久耐用 Durability |
不锈钢表面薄而致密的富铬氧化膜,使得不锈钢水管在包括软水在内的所有水质中都具有良好的耐腐蚀性,即使埋地使用也有优良的耐蚀性;实地腐蚀试验数据表明,不锈钢水管的使用寿命可达*,寿命周期内几乎不需要维护,避免了管道更换的费用和麻烦,综合使用成本低。
耐高温、耐高压 High Temperature And Pressure Resistance |
不锈钢可以在-270℃-400℃的温度下长期安全工作,无论是高温还是低温,都不会析出有害物质,材料性能相当稳定;不锈钢水管抗拉强度大于530 N/ ,而且具有良好的延展性和韧性。不锈钢水管的高强度,较大地降低了受外力影响漏水的可能性,显著降低了水的渗漏率,使水资源得到有效的保护和利用。
节能环保 Environmental Care |
不锈钢管道内壁光滑,水阻非常小,减少了压力损失,降低了输送
成本。由于不锈钢的热膨胀系数低,在热水管道中有效的降低了热能损耗。不锈钢材料是可以再生的材料,不会给环境造成公害。
使用范围广Wide-used |
不锈钢管可广泛用于冷水、热水、饮用净水、空气、燃气、气体、石油、化工、水处理等管道系统。
经济实用 Cost Saving |
自人类在20世纪发明不锈钢以来,不锈钢目前已是普通材料了。目前在各种材质水管的性能价格比中,优是不锈钢水管。这与不锈钢材料的耐腐蚀、高强度,抗冲力强等的优越性能有关。其使用寿命可以说与建筑物同寿命。一次投入,终生受益,可谓是“一劳永逸”
特性决定了火灾爆炸危险性是大型储罐主要也是重要的危险因素。发生着火事故的三个必要条件为:着火源、和空气。
着火源的问题主要是通过加强管理来解决,泄漏问题则必须在储罐设计过程中加以预防和控制。
泄漏的暴露在空气中,即构成。泄漏,在储运中发生较为频繁,主要有冒罐跑油,脱水跑油,设备、管线、阀件损坏跑油,以及密封不良造成油气挥发,另外还存在着罐底开焊破裂、浮盘沉底等特大型泄漏事故的可能性。
腐蚀是发生泄漏的重要因素。国内外曾发生多起因油罐底部腐蚀造成的漏油事故。对储罐内腐蚀情况初步调查的结果表明[ 1 ],罐底腐蚀情况严重,大多为溃疡状的坑点腐蚀 , 主要发生在焊接热影响区、凹陷及变形处,罐**腐蚀次之,为伴有孔蚀的不均匀全面腐蚀,罐壁腐蚀较轻,为均匀点蚀,主要发生在油水界面,油与空气界面处。相对而言,储罐底部的外腐蚀更为严重,主要发生在边缘板与环梁基础接触的一面。
浮盘沉底事故是浮**油罐生产作业时非常忌讳的严重恶性设备事故。该类事故的发生,一方面反映了设计、施工、管理等方面的严重缺陷,另一方面又将造成大量泄漏,严重影响生产、污染环境并构成火灾隐患。
2 大型储罐设计中的主要安全问题及其对策
储罐地基和基础:
储罐工程地基勘察和罐基础设计是确保大型储罐安全运营根本的保证。根据石化行业标准[ 2 ]规定,必须在工程选址过程中进行工程地质勘察,针对一般地基、软土地基、山区地基和土地基,分别探明情况,提出相应的地基处理方法,同时还应作场地和地基的地震效应评价,避免建在软硬不一的地基上或活动性地质断裂带的影响范围内。
常见的罐基础形式有环墙(梁)式、外环墙(梁)式和护坡式。应根据地质条件进行选型。罐基础必须具有足够的整体稳定性、均匀性和足够的平面抗弯刚度,罐壁正下方基础构造的刚度应予加强,支持底板的基床应富于柔性以吸收焊接变形,宜设防水隔油层和漏油信号管,地下水位与基础**面之间的距离不得小于毛细水所能达到的高度(一般为2m)。
加热技术编辑
传统的储罐加热方式是这样的:采用罐内安装列管式或盘管式加热器,使罐内粘稠液体通过与热媒体(一般以饱和蒸汽为热媒体)的交换,实现对粘稠液体的升温,降低液体粘度,改善其流动性,以便于泵的输送。
传统储罐加热方式使用的很多年,不免越来越显现它的端:
1、换热效率低,蒸汽耗量大。传统罐内加热器对粘稠液体的加热是一种静置式的自然对流换热,其放热系数较低。由于换热效率低,泠凝水温度高,常常随着大量蒸汽排除。同时由于在加热管表面的粘稠液体温度过高,在换热管高温面长时间滞留,较容易产生分解物,结聚于换热管表面,容易结焦,严重阻碍热量的传递,也影响换热效率。
2、加热过程不经济。当只需要倒出少量粘稠液体时,也要对整个罐内的粘稠液体全部进行加热,加热的数量是该次使用量的几倍,使大量的蒸汽做了无用功。
3、罐内各部分粘稠液体温度不均衡。靠近加热器的粘稠液体温度较高,远离加热器的粘稠液体温度较低,抽取粘稠液体的温度更低,严重影响了出油的流动性。
4、影响粘稠液体质量。反复对罐内粘稠液体进行加热,加热过程中产生大量细小的分解物,对粘稠液体质量产生一定的影响,增加了后期处理的成本。
鉴于传统储罐加热方式的端,一种新型局部快速加热器技术产生。