ด้วยสอยอลูมิเนียม 3003 ที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อนมากกว่า 1000 ซีรีส์ 3 เท่า มันกลายเป็นวัสดุที่นิยมในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมเคมีโลก!จากถังเก็บกรดแข็งแรง ไปยังอุปกรณ์ LNGการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งของกรณีเปรียบเทียบระหว่างประเทศ สูตรปรับปรุงค่าใช้จ่ายและแนวโน้มในอนาคตของอลูมิเนียมที่ไม่มีคาร์บอนและตอนนี้สํารวจกระบวนการใหม่ "อลูมิเนียม" ของถังเคมี!
สถานการณ์การใช้งานระหว่างประเทศ
1การเก็บและขนส่งสารเคมี
ถังเก็บกรดไฮโดรคลอริกอเมริก (BASF, เยอรมนี) 3003 แผ่นอลูมิเนียมเคลือบด้วย PTFE ทนทาน 30% HCl (40 °C) มีอายุการใช้งาน 20 ปีและลดค่ารักษา 50%
ถังขนส่งคลอรีนเหลวอเมริกาเหนือ: การบําบัดพื้นผิว anodized ผ่านการทดสอบการเกรด NACE TM0177 hydrogen sulfide แทนสแตนเลสและลดต้นทุน 35%
2พลังงานปิโตรเคมี
เครื่องแยกน้ํามันดิบจากตะวันออกกลาง (Saudi Aramco): ทนต่อซัลไฟด์ (H2S> 1000ppm), สเปรย์เกลือ > 3000 ชั่วโมง (ISO 9227), ค่าใช้จ่ายต่ํากว่าไทเทเนียม 60%
ถังเก็บ LNG ของออสเตรเลีย: -162 °C ความต้านทานความแตกในอุณหภูมิต่ํา, พลังงานกระแทกการผสาน ≥ 30J (EN ISO 148-1)
3การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและยา
ถังบําบัดน้ําเสียนิวเคลียร์ของญี่ปุ่น: ทนต่อการออกซิเดชั่นจากรังสีผ่านการรับรองระดับนิวเคลียร์ของ IAEA และวัฏจักรการใช้งานขยายไปถึง 30 ปี
ระบบปฏิกิริยายายาในอินเดีย: การเคลือบ epoxy ตอบสนองมาตรฐาน FDA 21 CFR และทนทานกับสารละลาย NaOH 50%
ข้อดีหลัก: ทนต่อการกัดกร่อนและลดต้นทุน "เครื่องยนต์สองเครื่อง"
การบดที่ทนทานต่อการกัดกร่อน
ความต้านทานต่อการกัดกรองสูงกว่า 3 เท่า: เมื่อเทียบกับอะลูมิเนียมบริสุทธิ์ชุด 1000 ทดสอบการฉีดเกลือ 3003 โคลิปอะลูมิเนียม > 3000 ชั่วโมง (ISO 9227) และความต้านทานต่อการกัดกรองเพิ่มขึ้น 200%
ความต้านทานสื่อสเปคตรัมที่กว้าง: เหมาะสําหรับสภาพแวดล้อม pH 2-12 (10% H2SO4, 40% NaOH) ผ่านการทดสอบการดําน้ํากรด ASTM G31
การปรับปรุงค่าใช้จ่ายรอบชีวิต
น้ําหนักเบาและการลดน้ําหนัก: ความหนาแน่นคือ 2.73g / cm3, ซึ่งเบา 50% กว่าถังเหล็กไร้ขัด และใช้พลังงานในการขนส่งน้อยกว่า 30%
การออกแบบที่ไม่ต้องบํารุงรักษา: อายุการเคลือบ > 15 ปี และค่าใช้จ่ายรวมต่ํากว่า FRP 40%
ความเหมาะสมของการผลิตสีเขียว
สามารถรีไซเคิลได้ 100% การปล่อยคาร์บอนต่ํากว่าอะลูมิเนียมประถม 95% (เทคโนโลยี Hydro CIRCAL)
ปฏิบัติตามมาตรฐานการคาร์บอนอัตราการคาร์บอนของสหภาพยุโรป (CO2 footprint < 4tCO2e/tonne) เพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคการค้า
แนวโน้มในอนาคต: การปรับปรุงเทคโนโลยีและการระเบิดตลาด
1การปฏิวัติในเทคโนโลยีเคลือบ
การเคลือบเยียวยาตัวเอง: หนุนยับยั้งการกัดกรองขนาดเล็ก ซ่อมแซมรอยขีดข่วนโดยอัตโนมัติ (การผลิตจํานวนมากวางแผน) ด้วยอายุการใช้งานที่ยืดหยุ่นถึง 25 ปี
คอมพอไซตเซรามิกนาโน: อุณหภูมิขีดความทนเกิน 300 °C (ระยะการตรวจสอบของห้องปฏิบัติการ 3M ในสหรัฐอเมริกา)
2. สติปัญญาและดิจิตอล
การติดตามการกัดกร่อนของ AI: เซ็นเซอร์ IoT ให้การเตือนในเวลาจริงเกี่ยวกับความเสี่ยงของการกัดกร่อน (แพลตฟอร์ม MindSphere)
ความสามารถติดตาม Blockchain: กระบวนการทั้งหมดของการติดตามการติดตามการก่อสร้างคาร์บอน ซึ่งตอบสนองความต้องการการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในระดับบัตรเดินทางของ EU
3การนําอะลูมิเนียมที่ไม่มีคาร์บอนไปใช้ทั่วไป
ส่วนของอะลูมิเนียมรีไซเคิลเป็น > 80% ซึ่งตรงกับเป้าหมายการเป็นนิวเทรลคาร์บอนทั่วโลก (แผนภูมิ IALA 2030)
เทคโนโลยีการผลิตอะลูมิเนียมพลังงานไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าสีเขียว ลดผลกระทบคาร์บอนใกล้ศูนย์ (โครงการอะลูมิเนียมพลังงานน้ํายูนัน ประเทศจีน)
4การเจาะแพร่ในกรณีที่กําลังเกิด
ถังเก็บและขนส่งพลังงานไฮโดรเจน: ทนต่อสภาพแวดล้อมไฮโดรเจนเหลว -253 °C, ค่าใช้จ่ายต่ํากว่า 50% ของวัสดุประกอบ (โครงการ JHFC ของญี่ปุ่น)
อุปกรณ์ปรับน้ําทะเล: การละลายไอออนแอนติคลอริด (เทคโนโลยี IDE ของอิสราเอล) ส่งแทนไทเทเนียมและลดต้นทุน 70%