【摘 要】
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材料的放气是导致LNG罐式集装箱(简称罐箱)内部夹层真空度恶化的主要因素,准确表征LNG罐箱组成材料的放气速率,掌握其放气规律及预处理工艺是研究材料对真空环境影响的基础,对LNG罐箱的真空寿命预测具有重要意义。本文基于静态升压法绝热材料放气速率测试实验台的基础上,搭建了基于动态法材料放气速率测试实验台,即实验台可采用静态升压法和小孔流导法两种方法对材料进行放气速率测试。采用上述两种方法分别对组成L
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材料的放气是导致LNG罐式集装箱(简称罐箱)内部夹层真空度恶化的主要因素,准确表征LNG罐箱组成材料的放气速率,掌握其放气规律及预处理工艺是研究材料对真空环境影响的基础,对LNG罐箱的真空寿命预测具有重要意义。本文基于静态升压法绝热材料放气速率测试实验台的基础上,搭建了基于动态法材料放气速率测试实验台,即实验台可采用静态升压法和小孔流导法两种方法对材料进行放气速率测试。采用上述两种方法分别对组成LNG罐箱的四种材料(不锈钢、碳钢、玻璃钢以及多层绝热材料)进行放气速率测试,并进行对比分析,小孔流导法可表征不锈钢和碳钢材料放气速率,分别为8.32×10-11Pa·m~3/(s·cm~2)、2.39×10-10Pa·m~3/(s·cm~2);静态升压法可表征玻璃钢和多层绝热材料放气速率,分别为6.24×10-9Pa·m~3/(s·cm~2)、4.79×10-9Pa·m~3/(s·g)。并对四种材料的放气成分进行检测与分析,放气成分主要以水汽为主,金属材料中H2释放量明显多于非金属材料,因此在真空系统中需要选择更好的除氢方式。采用吸附-扩散理论分析了温度对材料在真空条件下放气性能的影响。以玻璃钢材料为例,通过实验验证了理论分析,加热烘烤可以明显增大材料的放气速率;并对不同温度下的玻璃钢材料的放气成分进行分析,随着温度的上升,玻璃钢材料的放气成分从以N2/CO、CO2以及水汽为主变成主要放气成分为水汽,其他成分急剧减少。
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