JP6753681B2 - 水素蓄圧器 - Google Patents
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Description
t=(PD/2σ )・f ・・・(1)
ここで、t:外管の肉厚
P:使用最大圧力
D:外管の外径
σ:外管の公称降伏強さ
f:安全率
使用最大圧力70MPaを想定した実施例を実施例1として表4に示す。この実施例1では、胴部の内管材と鏡板部の内層材は組み合わせ1を採用した。具体的には、胴部の内管材はオーステナイト系ステンレス鋼であるTP316Lとし、鏡板部の内層材はグレードを1ランク上げてNi系合金鋼であるLC2242とした。これにより、冶金的接合である鏡板部の耐水素性を機械的接合である胴部と同等とした。
使用最大圧力90MPaを想定した実施例を実施例2として表4に示す。この実施例2では、圧力が実施例1より若干高いため冶金的接合である鏡板部の内層材の耐水素性をさらにグレードアップしたNi系合金鋼であるLC2262とし、組み合わせ2を採用した。なお、耐圧性を増す必要があるため、胴部の外管材をグレードアップしてX120Mとした。これにより、外管の肉厚をほとんど実施例1と変えることなく、使用最大圧力90MPaに対応可能である。
使用最大圧力100MPaを想定した実施例を実施例3として表4に示す。この実施例3では、圧力がさらに高い分、内層材の耐水素性もグレードアップさせる必要があるため、胴部の内管材と鏡板部の内層材は組み合わせ3を採用した。具体的には、胴部の内管材はNi系合金鋼であるLC2242を使用し、鏡板部の内層材はグレードを1ランク上げてNi系合金鋼であるLC2262とした。また、胴部の内管材のグレードアップに対応して、胴部のシール部溶接材料もグレードをアップした。さらに、使用最大圧力100MPaに対応するために、外層としては、胴部の外管材、鏡板部の外層材ともにSCM445を採用した。これにより、外管材及び外層材の肉厚をほとんど実施例1、実施例2と変えることなく、使用最大圧力100MPaに対応可能である。
使用最大圧力110MPaを想定した実施例を実施例3として表4に示す。この実施例4では、耐水素性は大きく変える必要がないので実施例3と同様とし、耐圧性を増す必要があるため、外管材及び外層材をグレードアップしてSNCM630とした。これにより、外管材及び外層材の肉厚をほとんど実施例1、実施例2、実施例3と変えることなく、使用最大圧力110MPaに対応可能である。
Claims (1)
- 胴部と、この胴部の両端に接合された鏡板部とを有する水素蓄圧器において、
前記胴部は、内管と外管とが加熱水圧拡管法により機械的に接合した二重管構造からなり、
前記鏡板部は、内層材と外層材とが熱間等方圧加圧法(HIP)により冶金的に接合した二層構造からなり、
前記鏡板部の内層材は、前記胴部の内管よりも高い耐水素性を有し、
前記胴部と前記鏡板部とが溶接接合されており、溶接接合部の内層部が前記鏡板部の内層材と同等又はそれ以上の耐水素性を有することを特徴とする水素蓄圧器。
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JP2016068982A JP6753681B2 (ja) | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 水素蓄圧器 |
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EP4227572A1 (en) | 2022-02-15 | 2023-08-16 | Parker Hannifin EMEA S.à.r.l. | Storage tank for gaseous hydrogen |
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- 2016-03-30 JP JP2016068982A patent/JP6753681B2/ja active Active
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