200M 400M 200M
RNG: 2.4 KM
BRG: 047°
ALT: 3,200 FT
SPD: 480 KTS
HDG: 012° N
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LAT 28.6213°N LON 77.3873°E
NX
Neometrix Target Acquired
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NMX‑LOXS‑600 / Rev 00 / Kryogen · ASME VIII · EN 13458 / Noida · Indien 2026 · Produktseite
NMX-LOXS-600 · IM AUFTRAG — KRYOGENE SPEICHERUNG FÜR RAKETENANTRIEB

Flüssigsauerstoff, gehalten bei −196 °C. Bereit für den Prüfstand.

Ein kryogenes Lager- und Versorgungssystem in Raumfahrtqualität für ein Raketenantriebs-Prüfzentrum: ein 600-Liter-vakuum- und perlitüberisolierter LOX/LN₂-Tank, ausgelegt auf 50 bar, ein 250-Liter-kryogener Dewar und überisolierte Transferschläuche. Selbstdruckend, durchgängig aus austenitischem Edelstahl, mit doppelten Berstscheiben und doppelten Sicherheitsventilen, einem Vakuumzwischenraum gehalten auf eine Mantel-Leckrate von 10⁻⁸, und Helium-Massenspektrometer- Dichtheitsprüfung — ausgelegt nach ASME Sektion VIII, EN 13458 und den SMPV-Regeln mit PESO-Genehmigung. Im Auftrag einer indischen Raketenantriebseinrichtung.

Repräsentative Darstellung — ein hoher vertikaler vakuumisolierter kryogener Flüssigsauerstoff-Lagertank auf einem geschweißten Stahl-Grundrahmen mit Gabelstapler-Kanälen, einem seitlichen Verteiler aus kryogenen Ventilen, Manometern, einer bereiften Druckaufbauschlange und doppelten Sicherheitsventilen, in einer Antriebsprüfanlage
Abb · 01 Der 600 L-Kryospeichertank — repräsentative Darstellung in einer Antriebsprüfanlage
Lagertank
600Liter · LOX/LN₂
Dewar
250Liter · überisoliert
Druck
50bar · Auslegung
Temperatur
−196°C · kryogen
Isolierung
Vakuum+ Perlit · ASME VIII
ISO 9001 / 14001 Im Auftrag — Raketenantrieb ASME Sec VIII Div 1 · EN 13458 SMPV(U) · PESO Noida · Indien
01
Überblick

Ein Raketentriebwerk läuft mit Sauerstoff. Der Prüfstand braucht ihn kalt, rein und bereit.

Flüssigantriebstests hängen von einer stetigen, sicheren Versorgung mit kryogenem Sauerstoff und Stickstoff ab. Die Lagerung eines Fluids, das bei −183 °C siedet, sich beim Erwärmen um das 860-Fache ausdehnt und die Verbrennung heftig beschleunigt, ist ein eigenständiges technisches Problem — und dies in Raumfahrt-Reinheit und -Zuverlässigkeit zu tun, ist der eigentliche Sinn dieses Systems.

Repräsentative Darstellung — ein kompakter vertikaler kryogener Dewar mit bereiftem Ventilkopf und Druckmanometer, verbunden durch einen geflochtenen überisolierten flexiblen Edelstahl-Transferschlauch mit Reif auf den kalten Kupplungen
Abb · 02 Der 250 L-Dewar und der überisolierte Transferschlauch (repräsentative Darstellung)

Das System besteht aus drei aufeinander abgestimmten Teilen. Der 600-Liter-Lagertank ist ein vertikales, doppelwandiges Gefäß mit einem Vakuum-Perlit-Zwischenraum, der die Kälte drinnen hält; er speichert LOX oder LN₂ bis zu 50 bar und treibt seine eigene Versorgung über eine selbstdruckende Wärmetauscherschlange an — ohne Pumpe im kalten Kreislauf. Der 250-Liter-Dewar bringt Kryogen dorthin, wo ein Tank nicht hinkommt, und die überisolierten geflochtenen Schläuche bewegen Flüssigkeit zwischen ihnen mit minimaler Abdampfung.

Alles Benetzte ist austenitischer SA-240-Gr-304-Edelstahl, sauerstoffrein und für kryogene dynamische Lasten ausgelegt. Der Sicherheitsansatz ist für ein Fluid gebaut, das niemals eingesperrt werden darf: zwei Berstscheiben und zwei Sicherheitsventile zur Redundanz, ein Vakuumzwischenraum, nachgewiesen mit einer 10⁻⁸-Leckrate per Helium-Massenspektrometer, und Schweißnähte, radiographisch oder per Ultraschall geprüft. Es ist ausgelegt nach ASME Sektion VIII Div 1, EN 13458 und den SMPV-Regeln, und PESO-genehmigt für druckbeaufschlagten kryogenen Betrieb.

Kalt, sauber und immer entlüftbar — die drei Regeln von Flüssigsauerstoff. Die Technik hier hält alle drei ein, in Raumfahrtqualität.
Im Auftrag · Raketenantrieb

Nach Anforderung ausgelegt

Ausgelegt nach den qualitativen Anforderungen einer indischen Raketenantriebseinrichtung für kryogene LOX/LN₂-Speicherung und -Versorgung von Prüfständen; das Design ist genehmigt und das System wird auftragsgefertigt, mit dem vollständigen Zertifizierungs- und Prüfdokumentensatz im Umfang.

Zertifiziert · Druckbehälter

Unterlagen in Raumfahrtqualität

ASME Sektion VIII Div 1, EN 13458 und SMPV(U) mit PESO-Genehmigung; Werkstoff-, radiographische/Ultraschall-Schweißnaht-, Maß-, Druckprüf-, Helium-Massenspektrometer-Dichtheits- und Manometer-Kalibrierzertifikate werden mit dem System geliefert.

Autark · Sicher

Es druckt und schützt sich selbst

Eine Druckaufbauschlange erhöht den Kopfdruck, um Flüssigkeit ohne kalte Pumpe zu bewegen; ein GN₂-Anschluss ermöglicht bei Bedarf externe Druckbeaufschlagung; und doppelte Berstscheiben und Sicherheitsventile stellen sicher, dass ein sich beim Erwärmen ausdehnendes Kryogen niemals eingeschlossen werden kann.

02
Architektur

Vom Tankwagen zum Prüfstand, ohne einen warmen Moment.

Das nachstehende Schema zeigt den gesamten kryogenen Pfad — Befüllung, Speicherung, Selbstdruckung, Sicherheitskette und Versorgung des Dewars und des Prüfstands.

FIG · 03CRYOGENIC STORAGE & SUPPLY SCHEMATIC · VACUUM-INSULATED TANK · SAFETY TRAIN
TANKER → VACUUM-INSULATED STORAGE TANK → DEWAR / TEST STAND VESSEL DESIGN & TEST ASME SEC VIII DIV 1 · EN 13458 SMPV(U) RULES · PESO SA-240 Gr 304 / SS304L VACUUM + PERLITE SUPER-INSULATED JACKET LEAK ≤10⁻⁸ · MSHLD He TEST LOX TANKER SUPER-INSULATED HOSE · 50 bar LOX / LN₂ 600 L VACUUM + PERLITE FRAME · CRANE + FORKLIFT VENT / OVERFLOW PRESSURE-BUILDING COIL GN₂ EXTERNAL-PRESSURISATION PORT (½″) BURST DISC + RELIEF PG LG LIQUID WITHDRAWAL DEWAR 250 L ROCKET TEST STAND REGULATED SUPPLY STORAGE 600 L · 50 bar · −196 °C · SELF-PRESSURISING SAFETY 2× BURST DISC · 2× RELIEF · REDUNDANT SUPPLY DEWAR + TEST-STAND FEED
Abb · 03 Ein kalter Pfad — vakuumisolierter Tank mit selbstdruckender Schlange, redundante Berstscheiben- und Sicherheitsventil-Sicherheit, Dewar- und Prüfstandversorgung
Arc · 01

Der vakuumisolierte Tank

Ein vertikales 600 L-Gefäß: eine SA-240-Gr-304-Innenschale in einem Edelstahlmantel, mit einem Vakuum-Perlit-Zwischenraum, evakuiert und nachgewiesen auf eine Mantel-Leckrate von 10⁻⁸. Ausgelegt auf 50 bar mit Befüllungs- (oben und unten), Entnahme-, Entlüftungs- und Überlaufleitungen, Druck-, doppelskaligem Füllstands- und Vakuummanometer sowie einem geschweißten Grundrahmen mit Kranhaken und Gabelstapler-Einfahrt — kaltverfestigt und schlaggeprüft bei −196 °C gemäß EN 13458.

Arc · 02

Selbstdruckung

Eine Druckaufbauschlange entnimmt Flüssigkeit vom Boden, erwärmt sie über einen Umgebungswärmetauscher, sodass sie siedet, und führt Gas zum Kopf zurück — wodurch der Kopfdruck steigt, um Flüssigkeit ohne bewegliches Teil im kalten Kreislauf herauszudrücken. Ein Regler stellt den Tankdruck ein, und ein ½″-GN₂-Anschluss ermöglicht externe Druckbeaufschlagung für einen schnellen Transfer, wenn ein Programm dies erfordert.

Arc · 03

Die Sicherheitskette

Flüssigsauerstoff dehnt sich beim Sieden um rund das 860-Fache aus, sodass niemals ein Volumen isoliert werden kann. Zwei Berstscheiben und zwei Sicherheitsventile schützen das Gefäß mit voller Redundanz, thermische Sicherheitsventile bewachen eingeschlossene Leitungsabschnitte, und kryotaugliche Handventile, ausgelegt für hohen dynamischen Druck, steuern jeden Durchfluss — alle nach ASME dimensioniert und zertifiziert.

Arc · 04

Dewar & Versorgung

Flüssigkeit wird in einen 250 L-überisolierten Dewar und zur Prüfstandversorgung durch geflochtene überisolierte Edelstahlschläuche entnommen (1,5″, 50 bar, flexibel bis zu einem Radius von 0,5 m, 310 K bis 70 K). Jedes benetzte Teil ist austenitischer Edelstahl oder ein zertifiziertes LOX-kompatibles Material, entfettet und sauerstoffgereinigt, sodass nichts im Pfad mit dem Oxidator reagieren kann.

Haben Sie einen Bedarf an kryogener LOX/LN₂-Speicherung, Dewar oder Antriebsversorgung? Senden Sie ihn ein — klauselweise Konformitätsmatrix innerhalb von zwei Werktagen · [email protected]
Ausschreibungsspezifikation senden
03
Spezifikationen

Referenzspezifikation, wie beauftragt.

Die nachstehenden Parameter spiegeln das System wider, das im Auftrag einer indischen Raketenantriebseinrichtung steht. Kapazität, Druckstufe und Anschlüsse werden nach Ihrer Spezifikation neu bemessen.

Übersichtszeichnung — 600-Liter-vertikaler kryogener Flüssigsauerstoff-Lagertank: Innen- und Außenbehälter mit Klöpperböden, Perlit-Isolierung, Stutzenplan und Rohrleitungs- und Instrumentierungsdiagramm mit Sicherheitsventilen, Berstscheiben, Manometern und Druckaufbauschlange
Abb · 04 Übersichtszeichnung & R&I-Fließbild — der 600 L-kryogene Tank, Behälter mit Klöpperböden und Sicherheitsanschlüsse

Gefäß, Isolierung & Sicherheit

Der Tank ist ein vertikales, doppelwandiges Gefäß mit Klöpperböden, wobei die Innenschale in einem Edelstahlmantel aufgehängt ist und der Zwischenraum mit Perlit gefüllt und auf ein hartes Vakuum evakuiert wird. Die selbstdruckende Schlange, die Manometer sowie der Berstscheiben- und Sicherheitsventil-Verteiler sind für einseitigen Betrieb und Wartung gruppiert.

Jede mit Flüssigsauerstoff in Kontakt kommende Komponente — Gefäß, Rohrleitungen, Ventile, Flansche und Schläuche — ist austenitischer Edelstahl oder ein zertifiziertes LOX-kompatibles Material, entfettet und sauerstoffgereinigt, sodass nichts im Pfad mit dem von ihm gehaltenen Oxidator reagieren kann.

Vollständige Spezifikation — erweitern
SystemKryogene LOX/LN₂-Speicherung & -Versorgung in Raumfahrtqualität · 600 L-vakuumisolierter Lagertank + 250 L-Dewar + überisolierte Transferschläuche · Design, Fertigung, Lieferung, Installation, Prüfung & Inbetriebnahme
Lagertank600 L LOX/LN₂ · vertikal, doppelwandig, Klöpperböden · Vakuum- + Perlit-Überisolierung · Innen & Mantel SA-240 Gr 304 / SS304L · ~2,3 m Höhe · leer ~700 kg
Druck/TempLager-/Auslegungsdruck 50 bar · druckprüfgetestet (hydraulisch) · Betrieb −196 °C bis +40/55 °C · kaltverfestigt, innen schlaggeprüft bei −196 °C
VakuumMantel-Vakuumzwischenraum-Leckrate ≤10⁻⁸ L/s · Vakuummanometer & Vakuumanschluss zum Abpumpen · Innenbehälter-Leckrate null
SelbstdruckungWärmetauscher-Druckaufbauschlange + Druckregler (mit Economiser/Filter/Rückschlagventil) · ½″-geflanschter GN₂-Anschluss zur externen Druckbeaufschlagung
Leitungen & InstrumenteEdelstahl-Befüllung (oben & unten), Entnahme/Ablass, Entlüftung, Überlauf — alle geflanscht, ausgelegt auf 50 bar · Druckmanometer · doppelskaliges (LOX + LN₂) Füllstandsmanometer mit Volumendiagramm · Vakuummanometer
Sicherheit2× Berstscheiben + 2× Sicherheitsventile (ASME-Redundanz) · thermische Sicherheitsventile · vollständiger Probierhahn · kryotaugliche Handventile & Sitze für hohen dynamischen Druck
Dewar250 L überisolierter kryogener LN₂-Dewar · passender kryogener Ventilkopf & Manometer
TransferschlauchKryo-flexibel, 1,5″ · max. Betriebsdruck 50 bar · 310 K bis 70 K · geflochtener SS304L-Außenmantel · 3,5 m, flexibel bis <0,5 m Radius · kryogene geflanschte Endanschlüsse
MontageGeschweißter rechteckiger Grundrahmen · Betonbefestigungsvorrichtung · Kranhebehaken · Gabelstapler-Einfahrtkanäle
Vorschriften & PrüfungenASME Sec VIII Div 1 · EN 13458 · SMPV(U)-Regeln · PESO · Zertifikate: Werkstoff, radiographische/Ultraschall-Schweißnaht, Maß, Druckprüfung, MSHLD-Helium-Leck, Manometerkalibrierung, Ventildatenblätter
StatusIm Auftrag — Design genehmigt, auftragsgefertigt für eine indische Raketenantriebseinrichtung · konfigurierbar nach Kundenspezifikation
04
Varianten

Eine kryogene Disziplin, viele Kapazitäten und Fluide.

Anforderungen nennen dies einen LOX-Lagertank, ein kryogenes Gefäß, einen vakuumisolierten Dewar oder eine Kryoversorgungs-Skid für den Antrieb. Die Technik skaliert auf alle diese.

Var · 01

Das beauftragte System

Der 600 L-Tank + 250 L-Dewar + Transferschläuche auf dieser Seite, ausgelegt auf 50 bar — wie für die Prüfstandversorgung einer indischen Raketenantriebseinrichtung ausgelegt.

Var · 02

Andere Kapazitäten & Drücke

Größere Bulk-Lagertanks, höhere Auslegungsdrücke für Run-Tank-Betrieb, und kleinere tragbare Dewars — die Vakuumisolierungs-, Selbstdruckungs- und Sicherheitsarchitektur skaliert mit Volumen und Druck.

Var · 03

Andere kryogene Fluide

Flüssigstickstoff, Flüssigargon und andere Kryogene auf derselben doppelwandigen, vakuumisolierten Plattform — jedes mit seinem eigenen, auf das Fluid ausgelegten Werkstoff-, Reinigungs- und Sicherheitskonzept.

Var · 04

Die breitere Gas- & Kryo-Linie

Mobile LOX-Tankfahrzeuge, stationäre LOX-Zapfanlagen, Flüssigstickstoff-Dewars und Stickstoff-/Sauerstofferzeugung — ein Lieferant über die gesamte Kryogen- und Gaskette, von der Produktion bis zum Verbrauchsort.

05
Anwendungen

Wo es dient.

Überall dort, wo kryogener Sauerstoff in Raumfahrtqualität gelagert werden muss.

A · 01Raketentriebwerk-Prüfstände — kryogene LOX/LN₂-Versorgung für Antriebstests
A · 02Trägerraketen- & Triebwerk-Qualifizierungsprogramme — Run-Tank- und Speicherbetrieb
A · 03Raumfahrt- & Antriebsforschungszentren — kryogene Fluidspeicherung und -handhabung
A · 04Luft- und Raumfahrt- & Verteidigungsprüfanlagen — hochreine Sauerstoff- und Stickstoffversorgung
A · 05Industrielle & Forschungskryogenik — LOX/LN₂-Speicherung, -Abgabe und -Transfer
A · 06Export-Raumfahrt- & Antriebsprogramme — vorbehaltlich der Genehmigung der indischen Regierung
06
FAQ

Häufige Fragen.

Klare Antworten vom Engineering-Team.

Q · 01 Warum wird Antriebssauerstoff flüssig statt gasförmig gelagert?
Dichte und Lieferung. Ein Liter Flüssigsauerstoff wird zu rund 860 Litern Gas, sodass ein Raketenprüfstand den benötigten Sauerstoff aus einem Behälter halten und zuführen kann, der nur einen Bruchteil der Größe und des Gewichts von Hochdruckgasflaschen hat — und er kann dem Triebwerk mit den vom Antriebstest geforderten Durchflussraten geliefert werden. Der Preis dieser Dichte ist die Temperatur: LOX befindet sich bei etwa −183 °C, weshalb das gesamte System um Vakuumisolierung und kontrollierte Abdampfung statt gewöhnlicher Tankage aufgebaut ist.
Q · 02 Wie drückt der Tank Flüssigkeit ohne Pumpe heraus?
Selbstdruckung. Eine Druckaufbauschlange entnimmt etwas Flüssigkeit vom Boden des Tanks, erwärmt sie über einen Umgebungsluft-Wärmetauscher, bis sie siedet, und führt das Gas zum Kopf zurück — wodurch der Kopfdruck steigt, bis er die Flüssigkeit sanft aus der Entnahmeleitung drückt. Ein Regler hält den Tank auf dem eingestellten Druck. Es ist elegant, weil es im kalten Kreislauf kein bewegliches Teil gibt, das versagen könnte; und für einen schnellen Transfer ermöglicht ein GN₂-Anschluss die externe Druckbeaufschlagung des Tanks mit trockenem gasförmigem Stickstoff.
Q · 03 Was ist die Vakuum-Perlit-Isolierung, und warum die 10⁻⁸-Leckrate?
Der Tank besteht aus zwei Behältern, einer im anderen, wobei der Zwischenraum mit Perlitpulver gefüllt und dann auf ein hartes Vakuum abgepumpt wird. Vakuum unterbindet Konvektion und Wärmeleitung; das Perlit blockiert Strahlung. Diese Kombination ermöglicht es einem Behälter, Kryogen über lange Zeiträume mit akzeptabler Abdampfrate zu halten. Die 10⁻⁸-Mantel-Leckrate — verifiziert per Helium-Massenspektrometer — ist die Garantie dafür, dass das Vakuum im Betrieb hart bleibt; ein undichter Mantel verliert allmählich sein Vakuum und damit die Isolierung, weshalb die Dichtheitsprüfung tatsächlich eine Isolierlebensdauer-Prüfung ist.
Q · 04 Warum zwei Berstscheiben und zwei Sicherheitsventile?
Weil ein kryogener Behälter niemals ohne Möglichkeit zur Druckentlastung bleiben darf. Jede Wärmeleckage bringt die Flüssigkeit zum Sieden, und der Druck steigt, sodass der Entlastungspfad der sicherheitskritischste Teil der Konstruktion ist. Die Verdopplung der Sicherheitsventile und Berstscheiben bedeutet, dass jeweils eines den Tank ständig schützt, während das andere geprüft oder ersetzt werden kann — und sollte ein Sicherheitsventil einmal nicht öffnen, ist seine Berstscheibe die unabhängige letzte Rückfallebene. Es ist dieselbe Keine-Einzelfehler-Logik, die bei jedem ernsthaften Drucksystem verwendet wird, angewandt auf ein Fluid, das Fehler bestraft.
Q · 05 Welche Zertifizierung trägt das System?
Die Druckbehälter sind nach ASME Sektion VIII Div 1 und EN 13458 (der europäischen Norm für kryogene Behälter) ausgelegt, gemäß den Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules mit Genehmigung des Chief Controller of Explosives (PESO). Das System wird mit dem vollständigen Nachweispaket geliefert: Werkstoffprüfzeugnisse, radiographische oder Ultraschall-Schweißnahtprüfung, Maßprüfung, Druckprüfung, ein Helium-Massenspektrometer-(MSHLD)-Dichtheitsprüfzertifikat für Behälter und Mantel sowie Kalibrierzertifikate für jedes Messgerät — die Dokumentation, die es einem Kunden ermöglicht, einen kryogenen Behälter rechtlich und sicher in Betrieb zu nehmen.
Q · 06 Können Sie nach unserer Spezifikation bauen — und exportieren?
Ja — dieses System ist selbst ein Bau-nach-Spezifikation-Vertrag, entwickelt nach den qualitativen Anforderungen eines Kunden hinsichtlich Kapazität, Druck, Fluiden, Anschlüssen und Zertifizierungsregime. Senden Sie Ihre Anforderung — Lager- und Dewar-Volumina, Auslegungsdruck, kryogene Fluide, Versorgungsschnittstellen sowie den Druckbehälter-Code und das Prüfregime, nach dem Sie arbeiten — und eine Konformitätsmatrix geht innerhalb von zwei Werktagen zurück. Exportgeschäfte werden durchgängig abgewickelt, vorbehaltlich der Genehmigung der indischen Regierung.
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Das Projektbüro antwortet innerhalb von zwei Werktagen mit einer klauselweisen Konformitätsmatrix und einem Budgetangebot. Schreiben Sie an [email protected] oder nutzen Sie das Formular.

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