Présentation
Un réservoir d'oxygène liquide stocke l'oxygène sous forme de liquide cryogénique à -196 °C, ce qui concentre bien plus de gaz dans une même emprise que n'importe quel groupe de bouteilles. Chaque réservoir de stockage cryogénique se compose de deux enveloppes, une intérieure et une extérieure. L'enveloppe intérieure qui contient l'oxygène liquide est en acier inoxydable, et l'espace annulaire entre les deux enveloppes est rempli de perlite et mis sous vide, afin de créer l'isolation par le vide qui limite les pertes par évaporation.
Les réservoirs LOX Tecnomed sont spécialement conçus et fabriqués, certifiés par l'organisme Turk Loydu, et produits conformément à la norme EN 13458-2 et à la directive Équipements sous pression 2014/68/EU. L'enveloppe intérieure est conçue selon EN-13458-2 / Annexe C, avec une pression de calcul de 16 bar, une pression maximale de service de 15 bar, une pression de sécurité de 15,5 bar et une pression d'épreuve de 24 bar, en acier inoxydable 1.4301-4307 / 304-304 L. L'enveloppe extérieure est en acier au carbone S235JR, calculée pour -20 / +50 °C et -1 bar, éprouvée à 3-5 bar.
Sept modèles standard couvrent des volumes de réservoir de 3, 5, 10, 15, 20, 25 et 30 m³, chacun associé à une capacité d'évaporateur de 100-200 m³/h jusqu'à 800 m³/h et à une capacité de station de conversion de 300 ou 800 m³/h. Les capacités des réservoirs liquides utilisés dans les hôpitaux varient généralement entre 3 000 Lt et 25 000 Lt, et toutes les capacités et tous les composants du système peuvent varier selon le projet.
Une installation complète d'oxygène liquide se compose du réservoir, d'un évaporateur atmosphérique qui retransforme le liquide cryogénique en gaz, et d'une station de conversion d'oxygène liquide qui ramène la pression de ligne de 15 bar en sortie d'évaporateur aux 4-5 bar requis par le réseau hospitalier. Une centrale de bouteilles est normalement raccordée comme source de réserve, et la centrale Deluxe peut intégrer le réservoir liquide comme troisième source dans sa logique de commande.

Caractéristiques principales
- Construction cryogénique à double enveloppe, intérieure et extérieure
- Enveloppe intérieure en acier inoxydable pour l'oxygène liquide
- Espace annulaire rempli de perlite et mis sous vide pour l'isolation thermique
- Certifiés par l'organisme Turk Loydu
- Fabriqués selon EN 13458-2 et PED 2014/68/EU
- Pression de calcul de l'enveloppe intérieure 16 bar, pression d'épreuve 24 bar
- Pression maximale de service 15 bar avec pression de sécurité de 15,5 bar
- Volumes de réservoir standard de 3 m³ à 30 m³
- Capacités d'évaporateur correspondantes de 100-200 m³/h à 800 m³/h
- Capacités de station de conversion correspondantes de 300 ou 800 m³/h
Spécifications techniques
Modèles de réservoirs LOX (TEC51.31)
| Code produit | Volume du réservoir | Capacité de l'évaporateur | Capacité de la station de conversion |
|---|---|---|---|
| TEC.51.31.01 | 3 m³ | 100 - 200 m³/h | 300 m³/h |
| TEC.51.31.02 | 5 m³ | 100 - 200 m³/h | 300 m³/h |
| TEC.51.31.03 | 10 m³ | 400 m³/h | 800 m³/h |
| TEC.51.31.04 | 15 m³ | 600 m³/h | 800 m³/h |
| TEC.51.31.05 | 20 m³ | 600 - 700 m³/h | 800 m³/h |
| TEC.51.31.06 | 25 m³ | 700 - 800 m³/h | 800 m³/h |
| TEC.51.31.07 | 30 m³ | 800 m³/h | 800 m³/h |
Paramètres de conception des réservoirs LOX
| Paramètres | Enveloppe intérieure | Enveloppe extérieure |
|---|---|---|
| Code de calcul | EN-13458-2 / ANNEXE C | EN-13458-2 / Annexe C |
| Température de calcul | -196° | -20 / +50 ° |
| Pression de calcul | 16 bar | -1 bar |
| Pression maximale de service | 15 bar | |
| Pression de sécurité | 15.5 bar | |
| Matériaux principaux | 1.4301-4307 / 304-304 L | S235JR |
| Pression d'épreuve | 24 bar | 3-5 bar |
Modèles et codes produits
| Code produit | Modèles et codes produits |
|---|---|
TEC.51.31.01 | Réservoir d'oxygène liquide 3 m³ – Évaporateur 100-200 m³/h, station de conversion 300 m³/h |
TEC.51.31.02 | Réservoir d'oxygène liquide 5 m³ – Évaporateur 100-200 m³/h, station de conversion 300 m³/h |
TEC.51.31.03 | Réservoir d'oxygène liquide 10 m³ – Évaporateur 400 m³/h, station de conversion 800 m³/h |
TEC.51.31.04 | Réservoir d'oxygène liquide 15 m³ – Évaporateur 600 m³/h, station de conversion 800 m³/h |
TEC.51.31.05 | Réservoir d'oxygène liquide 20 m³ – Évaporateur 600-700 m³/h, station de conversion 800 m³/h |
TEC.51.31.06 | Réservoir d'oxygène liquide 25 m³ – Évaporateur 700-800 m³/h, station de conversion 800 m³/h |
TEC.51.31.07 | Réservoir d'oxygène liquide 30 m³ – Évaporateur 800 m³/h, station de conversion 800 m³/h |
Options et accessoires
- Évaporateur atmosphérique correspondant (TEC.51.32)
- Station de conversion d'oxygène liquide pour la détente de 15 bar à 4-5 bar (TEC.51.33)
- Intégration avec une centrale de bouteilles comme source de réserve
- Commande de centrale Deluxe avec le réservoir liquide en troisième source
- Capacités et composants propres au projet
Questions fréquentes
Quelle taille de réservoir LOX un hôpital nécessite-t-il ?
Les modèles standard vont de 3 m³ à 30 m³, et les capacités utilisées dans les hôpitaux varient généralement entre 3 000 Lt et 25 000 Lt. Le dimensionnement suit la demande d'oxygène de pointe et moyenne du bâtiment, ainsi que la fréquence de livraison convenue avec le fournisseur de gaz.
Comment l'oxygène liquide est-il maintenu froid ?
Chaque réservoir est à double enveloppe. L'enveloppe intérieure en acier inoxydable contient le liquide à -196 °C, et l'espace entre les enveloppes intérieure et extérieure est rempli de perlite et mis sous vide. Cette isolation vide-perlite limite les apports de chaleur et maintient l'évaporation à un niveau faible.
Quels certificats et quelles normes s'appliquent ?
Les réservoirs LOX Tecnomed sont certifiés par l'organisme Turk Loydu et fabriqués conformément à EN 13458-2 et à la directive Équipements sous pression 2014/68/EU. L'enveloppe intérieure est conçue selon EN-13458-2 / Annexe C, avec une pression de calcul de 16 bar et une pression d'épreuve de 24 bar.
Que faut-il prévoir en plus du réservoir ?
Un évaporateur atmosphérique transforme le liquide cryogénique en gaz, et une station de conversion d'oxygène liquide ramène la pression de 15 bar en sortie d'évaporateur à la valeur réseau de 4-5 bar. Une centrale de bouteilles est normalement installée comme source de réserve.