[发明专利]压力容器在审
| 申请号: | 201880076413.4 | 申请日: | 2018-10-26 |
| 公开(公告)号: | CN111433507A | 公开(公告)日: | 2020-07-17 |
| 发明(设计)人: | 和田洋流;细矢隆史;辻裕一 | 申请(专利权)人: | 株式会社日本制钢所;学校法人东京电机大学 |
| 主分类号: | F17C1/02 | 分类号: | F17C1/02 |
| 代理公司: | 中原信达知识产权代理有限责任公司 11219 | 代理人: | 黄刚;张建涛 |
| 地址: | 日本*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 压力容器 | ||
压力容器(10)设有:缸部(1),限定压力室(11);螺接部(3),被设置在缸部的两个端部中的至少一个端部的内侧;盖(2),具有与压力室面对的压力接收表面(2A),且被设置在离压力室比螺接部离压力室近的位置处;和加强环(4),配合至缸部的外周表面。加强环沿着缸部的轴向方向覆盖外周表面(1F)上的一部分,该部分对应于缸部与螺接部之间的接合部(12)的一部分或全部。
技术领域
本发明涉及一种压力容器,该压力容器包括能够储存氢气等的蓄压室。
背景技术
用于储存高压气体的装置的示例包括用于储存和运输在氢气站等处使用的高压氢气的压力容器。常规地,使用诸如Cr-Mo钢的高强度低合金钢来制造压力容器。然而,在压力容器中储存有氢气的情况下,当压力容器具有氢气与构成压力容器的开口部的可螺接部直接接触的结构时,存在可螺接部中的应力集中部(例如,公螺纹和母螺纹之间的螺合部)的强度和延展性可能由于所谓的氢环境脆化而降低的问题。压力容器的这种脆化是不优选的,因为这可能导致压力容器的蓄压性能下降。
因此,在一种常规的压力容器中,采用盖状结构介于可螺接部和蓄压室之间的结构(所谓的可螺接螺母型盖结构),使得可螺接部和氢彼此不直接接触。通过这种结构,常规的压力容器抑制可螺接部的在公螺纹和母螺纹之间的螺合部(例如,螺纹的根部)处的氢环境脆化(例如,参见非专利文献1)。
引用列表
非专利文献
非专利文献1:John F.Harvey,“Pressure Component Construction design andmaterials application(压力部件构造设计和材料应用)”,VAN NORSTANDREINHOLDCOMPANY(范·诺斯特兰德·瑞因霍德公司),(1980)P.382-P.384
非专利文献2:JIS B 8265:2010
非专利文献3:JIS B 8267:2010
非专利文献4:“超高圧ガス設備に関する基準KHKS(超高压气体设备标准KHKS)(0220)2010”,2010,P.26高圧ガス保安協会(日本高压气体安全协会)出版
发明内容
技术问题
在上述可螺接螺母型盖结构中,盖状结构通常由可螺接部保持在预定位置处。换句话说,由蓄压室中的气体施加在盖状结构上的力经由盖状结构传递至可螺接部,并最终作用在可螺接部的螺合部上。因此,除了氢环境脆化以外,还存在由于在可螺接部的螺合部(特别是在最靠近蓄压室的第一螺纹的附近)中产生的应力而可能在螺合部中发生疲劳裂纹的问题。
根据上述背景,对于压力容器而言,期望的是在将氢储存在蓄压室中的情况下抑制可螺接部的氢环境脆化以及由于蓄压室的内部压力而导致的可螺接部的疲劳裂纹。
本发明的目标在于提供一种能够抑制压力容器内包括的可螺接部的氢环境脆化和疲劳裂纹两者的压力容器。
问题的解决方案
在本发明的第一方面中,一种压力容器包括:缸部,所述缸部中限定蓄压室;可螺接部,所述可螺接部被布置在所述缸部的两个端部中的至少一个端部的内侧,所述可螺接部的外周部螺合到所述缸部的内周部中;盖部,所述盖部被布置在离所述蓄压室比所述可螺接部离所述蓄压室近的位置处,并且所述盖部包括与所述蓄压室面对的压力接收表面;和加强环,所述加强环配合至所述缸部的外周表面,并且所述加强环沿着所述缸部的轴向方向覆盖所述外周表面的一部分,所述外周表面的所述一部分对应于所述缸部和所述可螺接部的螺合部的一部分或全部。
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