Contexto Industrial: Innovación Impulsada pola Demanda Fai que os Tubos de Vacío Aislados Sexan Infraestrutura Crucial
Con a transición da estrutura enerxética global cara solucións máis limpas, a demanda de almacenamento e transporte de líquidos criogénicos como o gas natural licuado (GNL), oxíxeno líquido e hidróxeno líquido segue crecendo.
Os condutos aislados ao vacío, aproveitando a súa ultra-baixa condutividade térmica (0,002-0,004 W/m·K) e alta eficiencia enerxética, xurdiron como equipo principal para asegurar o transporte seguro de medios a temperaturas extremas.
Segundo o Informe de Mercado Mundial de Materiais de Aislamento Criogénico 2025-2030, o mercado de condutos aislados ao vacío está proyectado para crescer a un ritmo anual do 12% nos próximos cinco anos, coa rexión da Ásia-Pacífico a representar máis do 40% da quota de mercado.
Avances Tecnolóxicos: Meloras Duais en Selagem e Estabilidade
Os recentes avances das empresas nacionais na tecnoloxía dos condutos aislados ao vacío inclúen:
1. Tecnoloxía de Sellado en Compósito Multicapa: Unha empresa con base en Zhejiang desenvolveu un "tubo de transporte de oxíxeno líquido a vacío de tipo flange" utilizando unha estrutura composta de ranhura cónica + anel groso de silicón + xeo grafito. Este deseño alcanza unha taxa de fuga inferior a 0,001% nas conexións de flanges e xa foi aplicado con éxito en sistemas de repostaxe de combustible espacial.
2. Estabilidade Aumentada do Tubo Interno: Para resolver os problemas de vibración nos tubos de GNL, un novo deseño inclúe anéis de retención + revestimentos + soportes de ligazón, limitando a desviación do movemento do tubo interno a ±2mm e mitigando eficazmente o risco de fracturas fráxiles a baixa temperatura. Estes produtos lograron unha taxa de substitución de importación do 65% en proxectos de terminais receptoras costeiras.
3. Sistemas de Monitorización Intelixentes: As tuberías con aislamento ao vacío integradas con sensores ópticos pueden proporcionar información en tempo real sobre os niveis de vacío, deformación por escoamento e outros datos, mellorando a eficiencia das advertencias previas en un 90%. Estes sistemas están actualmente en funcionamento nun proxecto de demostración de almacenamento e transporte de hidróxeno na provincia de Jiangsu.
escenarios de Aplicación: Cobertura Completa desde Enerxía Tradicional ata Campos Emerxentes
·Cadea da Industria de LNG: En 2024, o comprimento total das tuberías con aislamento ao vacío implantadas nos novos terminais receptor de LNG aumentou en un 28% ano a ano. O proxecto CNOOC Zhuhai só utilizou máis de 15 quilómetros de tubería, apoiando unha capacidade anual de descarga de 5 millóns de toneladas.]
·Almacenamento e Transporte de Enerxía Hidroxénica: As condutas de transmisión de hidróxeno líquido requiren capas de aislamento en vacío para resistir temperaturas ultra-baixas de -253°C. A primeira conduta experimental de hidróxeno líquido de clase 10 quilómetros de China pasou a aceptación a finais de 2024, logrando unha vida útil de manutención do vacío superior a 10 anos].
·Cadea Frío Médica: As condutas de transporte de vacinas equipadas con estructuras de aislamento ligeiras en vacío mantén as fluctuacións de temperatura dentro de ≤0,5°C, apoiando o plan da OMS "Distribución Equitativa Global de Vacinas"].
Políticas e Normas: Estándares Industriais Acelerados
En xaneiro de 2025, a Administración Estatal de Regulación do Mercado publicou as Especificacións Técnicas de Aislamento en Vacío para Condutas Sob Presión (GB/T 39955-2025), que por primeira vez establece:
·A taxa de decadencia do vacío debe ser inferior a 5×10⁻⁴ Pa/aninho;
·A desviación de densidade dos materiais de aislamento multicapa debe ser ≤3%;
·Instalación obrigatoria de módulos de monitorización de fugas intelixentes.
Esta iniciativa expulsou do mercado 30% da capacidade de produción de baixo nivel, aumentando a concentración de mercado das empresas líderes ao 70%
Perspectiva Futura: Integración da Tecnoloxía Criogénica e Fabricación Sustentable
A seguinte fase da industria centrarase en dúas grandes direccións:
1.Materiais Adaptativos a Temperaturas Criogénicas: Desenvolvemento de materiais compósitos de nano-aerogel resistentes a -270°C, reducindo o peso dos tubos en un 30%;
2.Modelos de Economía Circular: Promovendo diseños modulares de tubería para lograr taxas de reciclaxe da capa de isolamento superiores ao 85%, alineados co Mecanismo de Axuste de Carbono na Fronteira da UE.
Conclusión
O avance iterativo da tecnoloxía de tubería con isolamento a vacío está transformando profundamente os sistemas de almacenamento e transporte de fluidos criogénicos. Con unha substitución acelerada no mercado interno e unha influencia crecente nos estándares internacionais, as empresas chinesas están preparadas para capturar segmentos de maior valor añadido na cadea industrial global.