圧力タンクと圧力容器は,しばしば互換的に使用されているが,異なる用途と設計仕様があります.
圧力タンクは,主に水やガスなどの圧力下流体の貯蔵と管理のために設計されています.これらのタンクは,灌輸システムなどのアプリケーションでしばしば使用されます.井戸水システム一般的に低圧で動作し,水圧を維持するための弁システムなどの機能を含んでいるため,家用および農業用途に適しています.
圧力容器は,気体や液体をより高い圧力で保持するように設計されたより頑丈な構造です.電力発電圧力容器は,安全性と整合性を確保するための厳格な基準とコードに従います.極度の温度や圧力に耐えるように作られ,設計段階では複雑な工学分析が必要になります.
さらに,圧力容器は通常高強度素材で作られ,厳格な検査手続きを受けていますが,圧力容器はそのような厳格な検査を必要としません.
総括すると,主な違いは,高圧環境や重要な産業用用途のために設計された圧力容器の用途と構造要件にあります.低圧流体貯蔵および管理のために設計された圧力タンク.
圧力タンクと圧力容器は,しばしば互換的に使用されているが,異なる用途と設計仕様があります.
圧力タンクは,主に水やガスなどの圧力下流体の貯蔵と管理のために設計されています.これらのタンクは,灌輸システムなどのアプリケーションでしばしば使用されます.井戸水システム一般的に低圧で動作し,水圧を維持するための弁システムなどの機能を含んでいるため,家用および農業用途に適しています.
圧力容器は,気体や液体をより高い圧力で保持するように設計されたより頑丈な構造です.電力発電圧力容器は,安全性と整合性を確保するための厳格な基準とコードに従います.極度の温度や圧力に耐えるように作られ,設計段階では複雑な工学分析が必要になります.
さらに,圧力容器は通常高強度素材で作られ,厳格な検査手続きを受けていますが,圧力容器はそのような厳格な検査を必要としません.
総括すると,主な違いは,高圧環境や重要な産業用用途のために設計された圧力容器の用途と構造要件にあります.低圧流体貯蔵および管理のために設計された圧力タンク.