Ένα κλασικό σύστημα κρυογονικής αποθήκευσης συχνά ανάγεται σε ένα αντικείμενο: έναν πολύ μεγάλο θερμικά μονωμένο αποθηκευτικό δοχείο κενού.
Αυτή η αναλογία είναι χρήσιμη, αλλά ελλιπής. Η ανθρώπινη αποθήκευση απαιτεί ένα δοχείο, εσωτερικές στηρίξεις του ασθενούς, διαχείριση αζώτου, παρακολούθηση και διαδικασίες που μπορούν να παραμείνουν αξιόπιστες για άγνωστη χρονική περίοδο.
Η κεντρική μηχανική κίνηση είναι απλή: μην παράγετε συνεχώς ψύχος. Αποθηκεύστε τον ασθενή σε υγρό άζωτο και αφήστε τη θερμότητα να εισέλθει όσο πιο αργά και προβλέψιμα γίνεται.

Αυτό που πρέπει να επιτύχει το δοχείο
Μετά τηνελεγχόμενη ψύξη, ο ασθενής έχει ήδη φτάσει στη θερμοκρασία αποθήκευσης που προορίζεται.
Το δοχείο δεν είναι υπεύθυνο για την πραγματοποίηση αυτής της ψύξης. Η αποστολή του είναι να αντιστέκεται στην εισερχόμενη θερμότητα και να διατηρεί τον ασθενή κοντά στη θερμοκρασία του υγρού αζώτου.
Πρέπει να το κάνει αυτό ενώ επιτρέπει στο άζωτο να αερίζεται, να αναπληρώνεται και να μετράται. Πρέπει επίσης να στηρίζει βαρείς ασθενείς χωρίς να θέτει σε κίνδυνο το μονωμένο δοχείο.
Αυτή η διάκριση έχει σημασία. Ένα σύστημα ψύξης είναι μια ενεργή θερμική μηχανή ελέγχου. Ένα κλασικό αποθηκευτικό δοχείο είναι κυρίως ένας παθητικός θερμικός ταμιευτήρας.
Το ψύχος προέρχεται από μια αλλαγή φάσης
Σε κανονική ατμοσφαιρική πίεση, το άζωτο βράζει στους 77.355 κέλβιν, περίπου -195.8°C, σύμφωνα μεNIST reference data.
Η θερμότητα διαρρέει συνεχώς μέσα σε κάθε πραγματικό δοχείο. Αυτή η ενέργεια προκαλεί μια μικρή ποσότητα υγρού αζώτου να μετατραπεί σε αέριο αντί να θερμαίνει γρήγορα το υπόλοιπο υγρό.
Εφόσον ο ασθενής παραμένει βυθισμένος και το δοχείο παραμένει σωστά αεριζόμενο, το υγρό λουτρό παραμένει κοντά στη θερμοκρασία βρασμού του αζώτου.
Αυτή είναι η παθητική ρύθμιση θερμοκρασίας μέσω της φυσικής. Το σύστημα δεν χρειάζεται συμπιεστή, κύκλωμα ψυκτικού μέσου ή ελεγχόμενο βρόχο ισχύος για να διατηρήσει το υγρό λουτρό.
Η τιμή αυτής της σταθερότητας είναι η εξάτμιση. Το αέριο άζωτο εγκαταλείπει το δοχείο και τελικά πρέπει να αντικατασταθεί από νέο υγρό άζωτο.
Πώς η θερμότητα προσπαθεί να εισέλθει
Η θερμότητα φθάνει σε ένα ψυχρό αντικείμενο μέσω αγωγής, μεταφοράς και ακτινοβολίας. Η κατασκευή ενός Dewar μειώνει και τις τρεις αυτές μορφές, αλλά δεν μπορεί να τις καταστήσει ακριβώς μηδενικές.
Αγωγή
Τα στερεά συστατικά συνδέουν φυσικά το ψυχρό εσωτερικό δοχείο με το θερμότερο εξωτερικό περίβλημα. Τα στηρίγματα, οι σωληνώσεις και ο λαιμός δημιουργούν επομένως αναπόφευκτες θερμικές διαδρομές αγωγής.
Οι σχεδιαστές μειώνουν την εγκάρσια διατομή τους, επιλέγουν κατάλληλα υλικά και επιμηκύνουν τη θερμική διαδρομή διατηρώντας παράλληλα επαρκή αντοχή για το γεμάτο δοχείο και τους ασθενείς του.
Μεταφορά
Ένας κενός δακτύλιος διαχωρίζει το εσωτερικό δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα από το εξωτερικό περίβλημα. Η απομάκρυνση σχεδόν όλων των αερίων καταστέλλει τη μεταφορά και μειώνει σημαντικά την αγωγή μέσω αερίων.
Το κενό δεν αποτελεί την πηγή ψύξης. Πρόκειται για μόνωση, και η απόδοσή του εξαρτάται από το ότι ο δακτύλιος παραμένει σφραγισμένος και υπό επαρκώς χαμηλή πίεση.
Ακτινοβολία
Οι θερμές επιφάνειες επίσης ακτινοβολούν ενέργεια μέσω κενού. Τα κρυογονικά δοχεία μπορούν να χρησιμοποιούν ανακλαστικές στρώσεις, ασπίδες ακτινοβολίας ή άλλα συστήματα μόνωσης για να μειώσουν αυτή τη μεταφορά θερμότητας.
Η ακριβής στοίβα μόνωσης είναι συγκεκριμένη ανά σχεδίαση. Αυτό που έχει σημασία λειτουργικά είναι η προκύπτουσα διαρροή θερμότητας και η επίδρασή της στην μετρούμενη απώλεια αζώτου.
Ο λαιμός αποτελεί το δύσκολο σημείο
Το εσωτερικό δοχείο δεν μπορεί να είναι πλήρως απομονωμένο. Χρειάζεται ένα άνοιγμα για τους ασθενείς, τις εσωτερικές κατασκευές, τον έλεγχο, την πλήρωση αζώτου και το αέριο βρασμού.
Αυτός ο λαιμός αποτελεί μια θερμική γέφυρα. Είναι συνήθως μία από τις σημαντικότερες διαδρομές μέσω των οποίων η θερμότητα εισέρχεται σε ένα αλλιώς καλά μονωμένο δοχείο Dewar.
Ένα καπάκι ή πώμα λαιμού μειώνει την ανταλλαγή θερμότητας, αλλά δεν πρέπει να εγκλωβίζει το ατμίζον άζωτο. Ένα κρυογονικό δοχείο που περιέχει βραστό υγρό δεν μπορεί ποτέ να αντιμετωπίζεται σαν ένα σφραγισμένο μπουκάλι.
Τα ανοίγματα επίσης περιπλέκουν τη φόρτωση των ασθενών. Ένα δοχείο ολόκληρου σώματος είναι ψηλό, βαρύ και προσπελάζεται από πάνω, επομένως η τοποθέτησή του απαιτεί ελεγχόμενη ανυψωτική συσκευή και τεκμηριωμένη χειρισμό.
Το δοχείο αποτελείται από περισσότερα από δύο χαλύβδινα τοιχώματα
Το εσωτερικό δοχείο περιέχει το υγρό άζωτο και τη δομή στήριξης των ασθενών. Το εξωτερικό περίβλημα προστατεύει τον κενό χώρο και μεταφέρει τα εξωτερικά μηχανικά φορτία.
Ο δακτύλιος χρειάζεται τη δική του προστασία. Αν κρυογόνο εισέλθει σε έναν σφραγισμένο κενό χώρο και θερμάνει, το διαστελλόμενο αέριο θα μπορούσε να δημιουργήσει επικίνδυνη πίεση.
Οι κατάλληλες κρυογονικές σχεδιάσεις περιλαμβάνουν επομένως κατάλληλες διαδρομές εκτόνωσης για χώρους όπου η πίεση θα μπορούσε να συσσωρευτεί.
Berkeley Lab'sεγχειρίδιο ασφαλείας κρυογονικήςαπαιτεί ανακούφιση πίεσης για κάθε απομονωτή τμήμα που θα μπορούσε να περιέχει κρυογονικό υγρό ή αέριο.
Τα υλικά και οι ενώσεις πρέπει επίσης να αντέχουν σε επανειλημμένη θερμική συστολή. Ο χάλυβας σε θερμοκρασία δωματίου και ο χάλυβας κοντά στους -196°C δεν έχουν τα ίδια διαστάσεις ή μηχανική συμπεριφορά.
Η γεωμετρία του ασθενούς αποτελεί μέρος της υπόθεσης ασφαλείας
Η δημοσιευμένη διαμόρφωση ολόκληρου σώματος του Tomorrow.bio τοποθετεί τέσσερις ασθενείς σε ξεχωριστά διαμερίσματα, με μια κεντρική στήλη διαθέσιμη για αποθήκευση εγκεφάλου.
Οι ασθενείς ολόκληρου σώματος αποθηκεύονται με το κεφάλι προς τα κάτω. Εάν μια εξαιρετική διακοπή επέτρεπε στο επίπεδο αζώτου να πέσει, ο εγκέφαλος θα παρέμενε βυθισμένος περισσότερο από τον ιστό που βρίσκεται ψηλότερα στο δοχείο.
Αυτή αποτελεί την τελευταία γραμμή άμυνας της γεωμετρίας. Δεν αντικαθιστά τα χρονοδιαγράμματα ανεφοδιασμού, την παρακολούθηση επιπέδου, τις συναγερμούς ή την αντίδραση του προσωπικού.
Ξεχωριστά pods και διαμερίσματα υποστηρίζουν τον εντοπισμό, την τοποθέτηση και τον χειρισμό. Επίσης αποτρέπουν την άμεση επαφή μεταξύ του ασθενούς και του τοιχώματος του δοχείου κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης ή της απομάκρυνσης.
Η χωρητικότητα δεν αποτελεί απλώς ερώτηση κενού όγκου. Το διάκενο, τα φορτία στήριξης, η γεωμετρία πρόσβασης και ο ασφαλής χειρισμός καθορίζουν πόσο μέρος ενός dewars μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πραγματικότητα.
Η εξάτμιση είναι μια μέτρηση, όχι μόνο ένα κόστος
Κάθε dewar έχει χαρακτηριστική διαρροή θερμότητας. Αυτή η διαρροή θερμότητας εμφανίζεται λειτουργικά ως ρυθμός απώλειας αζώτου.
Οι χειριστές μπορούν να παρακολουθούν το επίπεδο, τον όγκο ανεφοδιασμού και τον χρόνο μεταξύ των ανεφοδιασμών. Μια διαρκής αλλαγή μπορεί να υποδηλώνει πρόβλημα στο καπάκι, υποβάθμιση του κενού, αλλαγμένη υδραυλική εγκατάσταση ή άλλη νέα διαδρομή θερμότητας.
Απόλυτες ισχυρισμοί όπως «μήνες χωρίς επέμβαση» πρέπει να αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη. Ο χρόνος συγκράτησης εξαρτάται από το σχεδιασμό του δοχείου, το επίπεδο πλήρωσης, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και το σημείο που ορίζεται ως απαράδεκτο.
Ένας χαμηλός ρυθμός εξάτμισης είναι πολύτιμος διότι μειώνει τη χρήση αζώτου και παρατείνει το χρονικό παράθυρο αντίδρασης. Δεν δικαιολογεί τη λειτουργία του δοχείου κοντά στο ελάχιστο ασφαλές επίπεδο.
Το λειτουργικό όριο πρέπει να διατηρεί περιθώριο για ανίχνευση, επιβεβαίωση και διορθωτική δράση πριν οποιαδήποτε κρίσιμη περιοχή του ασθενούς πλησιάσει την επιφάνεια του υγρού.
Η αποθήκευση αποτελεί μια διαδικασία συντήρησης
Ένα dewar δεν μπορεί να γεμίσει μία φορά και να ξεχαστεί.
Στο EBF, τα dewars αποθήκευσης ανεφοδιάζονται με εβδομαδιαία λειτουργική συχνότητα.
Αυτό το χρονοδιάγραμμα αποτελεί μόνο ένα επίπεδο. Το αυτόματο σύστημα ανεφοδιασμού παρακολουθεί συνεχώς τα επίπεδα υγρού αζώτου, 24 ώρες την ημέρα και επτά ημέρες την εβδομάδα.
Οι χειριστές παρακολουθούν επίσης τη θερμοκρασία, το ιστορικό ανεφοδιασμού, την κατάσταση του δοχείου, τη θέση του ασθενούς και κάθε κίνηση που επηρεάζει την επιμέλεια.
Μία σοβαρή καταγραφή περιλαμβάνει επίσης συναγερμούς, επιθεωρήσεις, συντήρηση, βαθμονόμηση αισθητήρων και αποκλίσεις από την κανονική λειτουργία.
Πάγος στην εξωτερική επιφάνεια ή μία απρόσμενη αύξηση στην κατανάλωση αζώτου μπορεί να υποδηλώνει πρόβλημα μόνωσης. Η διάβρωση, οι κατεστραμμένες συνδέσεις και οι ελαττωματικές βαλβίδες εκτόνωσης απαιτούν ειδική εκτίμηση.
Berkeley Lab'sdewar inspection guidance αντιμετωπίζει την ασυνήθιστη εξωτερική πάχυνση πάγου ως πιθανή ένδειξη απώλειας κενού και αυξημένης διαρροής θερμότητας.
Μία τάση είναι συχνά πιο ενημερωτική από μία μεμονωμένη ανάγνωση. Η καλή συντήρηση επομένως διατηρεί ιστορικά δεδομένα αντί να καταγράφει μόνο εάν η σημερινή τιμή ξεπέρασε ένα όριο.
Η συμπλήρωση προστατεύεται από πολλά επίπεδα
Το αυτόματο σύστημα παρακολουθεί το απόθεμα αζώτου και συμπληρώνει τους αποθηκευτικούς δοχείους χωρίς να εξαρτάται αποκλειστικά από κάποιον να παρατηρήσει μία πτώση της στάθμης.
Το σύστημα μπορεί να εποπτεύεται και να ελέγχεται εξ αποστάσεως, επιτρέποντας την διερεύνηση ανώμαλων μετρήσεων χωρίς να χρειάζεται να περιμένουμε την επόμενη επιτόπια επιθεώρηση.
Η αυτοματοποίηση προσθέτει εξαρτήματα που μπορούν να αποτύχουν: αισθητήρες, βαλβίδες, ελεγκτές, γραμμές μεταφοράς, ηλεκτρική ενέργεια και λογισμικό.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η αρχιτεκτονική περιλαμβάνει πλεονασματικά συστήματα αντί να βασίζεται σε έναν αισθητήρα, μία αυτόματη διαδρομή ή μία μέθοδο αντίδρασης.
Η ανθρώπινη εποπτεία παραμένει μέρος του συστήματος. Εάν η αυτοματοποίηση αναφέρει ένα πρόβλημα ή δεν λειτουργεί όπως αναμένεται, εκπαιδευμένο προσωπικό μπορεί να διερευνήσει και να επέμβει χειροκίνητα.
EBF's2024 activity report τεκμηριώνει την επέκταση του αυτόματου συστήματος συμπλήρωσης υγρού αζώτου, πρόσθετους αποθηκευτικούς δοχείους και ένα σύστημα γερανού για την χειρισμό δοχείων.
Μαζί, η εβδομαδιαία συμπλήρωση, η συνεχής παρακολούθηση στάθμης, η αυτόματη συμπλήρωση, ο πλεονασμός, ο απομακρυσμένος έλεγχος και η χειροκίνητη επέμβαση δημιουργούν ένα σύστημα πολλαπλών επιπέδων ασφάλειας.
Κανένα μεμονωμένο εξάρτημα δεν χρειάζεται να φέρει ολόκληρο το επιχείρημα ασφάλειας.
Τι πραγματικά σημαίνει η ανεξαρτησία από το ηλεκτρικό δίκτυο
Ένα κλασικό δοχείο υγρού αζώτου δεν χρειάζεται ηλεκτρική ενέργεια για να διατηρήσει το ψυκτικό του μπάνιο όσο υπάρχει αρκετό άζωτο μέσα.
Μία διακοπή ρεύματος επομένως δεν σταματά την ψύξη, διότι κανένας ενεργός ψυκτικός μηχανισμός δεν δημιουργεί τη θερμοκρασία αποθήκευσης.
Το περιβάλλον σύστημα χρησιμοποιεί ακόμη ηλεκτρική ενέργεια. Αισθητήρες επιπέδου, συναγερμοί, μόνιτορ οξυγόνου, αερισμός, επικοινωνίες, αντλίες και αυτόματοι μηχανισμοί πλήρωσης μπορεί να εξαρτώνται από αυτήν.
Μια παρατεταμένη διακοπή μπορεί επίσης να επηρεάσει την παραγωγή αζώτου, τις παραδόσεις και την πρόσβαση του προσωπικού.
Η ακριβής διατύπωση είναι περιορισμένη: το υγρό απόθεμα δημιουργεί έναν παθητικό θερμικό αποθηκευτικό χώρο. Παρέχει χρόνο στους χειριστές για την αποκατάσταση των υποστηρικτικών συστημάτων πριν η θερμοκρασία αποτελέσει πρόβλημα.
Οι κύριοι τρόποι αποτυχίας είναι αρκετά αργοί ώστε να παρακολουθούνται.
Ο κλασικός σχεδιασμός είναι ελκυστικός επειδή η συνήθης τροχιά αποτυχίας του είναι σταδιακή. Η κανονική διαρροή θερμότητας γίνεται μετρήσιμο βρασμό αντί για απότομη απώλεια ψύξης.
Η υποβάθμιση του κενού αυξάνει την εισροή θερμότητας. Μια κατεστραμμένη κάλυψη αυξάνει τις απώλειες από τον λαιμό. Ένας αποτυχημένος αισθητήρας επιπέδου μπορεί να κρύψει μια πτώση του αποθέματος, ενώ μια κολλημένη βαλβίδα μπορεί να διακόψει την αυτόματη συμπλήρωση.
Η προμήθεια αζώτου μπορεί επίσης να καθυστερήσει. Η ανθρώπινη επιθεώρηση και ο ανεξάρτητος σχεδιασμός αποθέματος έχουν σημασία επειδή δεν προέρχονται όλες οι αποτυχίες από το εσωτερικό του δοχείου Dewar.
Ορισμένες αποτυχίες δεν είναι σταδιακές, συμπεριλαμβανομένης της σημαντικής μηχανικής βλάβης ή της απώλειας ανακούφισης πίεσης. Αυτές απαιτούν πρόληψη μέσω σχεδιασμού, ελέγχου πρόσβασης, επιθεώρησης και ικανής χειρισμού.
Η αξιοπιστία προέρχεται από τη στρώση διαφορετικών προστασιών: μόνωση, περιθώριο αζώτου, αισθητήρες, συναγερμοί, αυτόματη συμπλήρωση, χειροκίνητη συμπλήρωση, χύδην προμήθεια, προσωπικό και τεκμηριωμένη κλιμάκωση.
Κανένα στρώμα δεν πρέπει να θεωρείται ως το σύνολο του συστήματος ασφαλείας.
Το άζωτο είναι αδρανές, αλλά όχι αβλαβές.
Το υγρό άζωτο είναι μη εύφλεκτο και χημικά αδρανές υπό τις συνήθεις συνθήκες αποθήκευσης. Οι φυσικοί κίνδυνοι του παραμένουν σοβαροί.
Η επαφή μπορεί να προκαλέσει σοβαρό κρυογενές τραυματισμό. Η ταχεία εξάτμιση μπορεί να δημιουργήσει πίεση, ενώ το αέριο άζωτο μπορεί να εκτοπίσει το οξυγόνο χωρίς χρώμα, οσμή ή προειδοποίηση.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μια αίθουσα αποθήκευσης χρειάζεται αερισμό, παρακολούθηση οξυγόνου, ελεγχόμενη πρόσβαση και διαδικασίες για συμπλήρωση, αντιμετώπιση διαρροών και συνθήκες συναγερμού.
Ο κίνδυνος έλλειψης οξυγόνου εξαρτάται από τον όγκο του δωματίου, τον αερισμό, το απόθεμα αζώτου και τα πιθανά σενάρια απελευθέρωσης. Πρέπει να αξιολογείται για την πραγματική εγκατάσταση παρά να υποτίθεται μόνο από το μέγεθος του δοχείου.
Αυτά αποτελούν προβλήματα ασφάλειας για τους εργαζόμενους και το κτίριο. Δεν υποδηλώνουν ότι το υγρό άζωτο είναι ασταθές ως μέσο αποθήκευσης ασθενών.
Γιατί το κλασικό σύστημα αποθήκευσης παραμένει δύσκολο να ξεπεραστεί
Ο σχεδιασμός χρησιμοποιεί λίγα ενεργά στοιχεία για τη διατήρηση της θερμοκρασίας. Το υγρό άζωτο παράγεται ευρέως, ενώ η συμπλήρωση δεν απαιτεί θέρμανση ή μετακίνηση του ασθενούς.
Αρκετοί ασθενείς μπορούν να μοιράζονται ένα δοχείο και τη θερμική του διαρροή. Αυτό μειώνει το κόστος αζώτου και συντήρησης ανά ασθενή σε σύγκριση με ένα ξεχωριστό μικρό δοχείο για κάθε άτομο.
Το κύριο θερμικό μειονέκτημα εμφανίζεται πριν από την αποθήκευση. Η ψύξη από την περιοχή μετάβασης του γυαλιού έως το -196°C μπορεί να προσθέσει θερμομηχανικό στρες σε έναν γυάλινο ασθενή.
Οιδιαδικασία ελέγχου ποιότητας μπορεί να ανιχνεύει σημαντικές ρωγμές με αξονική τομογραφία, αλλά δεν μπορεί να καταστήσει ασήμαντη την θερμική καταπόνηση.
Αποθήκευση Ενδιάμεσης Θερμοκρασίας στοχεύει στη μείωση αυτής της καταπόνησης συγκρατώντας τους ασθενείς πιο κοντά στο -140°C, πάνω από τη θερμοκρασία του υγρού αζώτου αλλά κάτω από τη σχετική μετάβαση σε υαλώδη κατάσταση.
Αυτός ο θερμότερος στόχος δεν μπορεί να διατηρηθεί από ανοιχτό υγρό λουτρό υπό ατμοσφαιρική πίεση. Απαιτεί πιο ενεργό έλεγχο θερμοκρασίας και επομένως διαφορετικό επιχείρημα αξιοπιστίας.
Η αντιστάθμιση δεν αφορά παλαιότερη τεχνολογία έναντι νέας τεχνολογίας. Πρόκειται για παθητική απλότητα έναντι χαμηλότερης θερμικής καταπόνησης με μεγαλύτερη πολυπλοκότητα συστήματος ελέγχου.
Πώς να αξιολογήσετε ένα σύστημα αποθήκευσης
Μια γυαλισμένη εξωτερική επιφάνεια ανοξείδωτου χάλυβα αποκαλύπτει σχεδόν τίποτα για την μακροπρόθεσμη απόδοση.
Οι χρήσιμες ερωτήσεις αφορούν μετρούμενη εξάτμιση αζώτου, ασφαλή όρια πλήρωσης, απόδοση κενού, ανακούφιση πίεσης, δομικό έλεγχο, βαθμονόμηση αισθητήρων και την ικανότητα χειροκίνητης συμπλήρωσης.
Ρωτήστε πώς οι συναγερμοί φθάνουν στους ανθρώπους, τι συμβαίνει εκτός ωραρίου εργασίας, πόσο άζωτο είναι διαθέσιμο επί τόπου και πώς το δοχείο μπορεί να μετακινηθεί με ασφάλεια.
Ρωτήστε εάν η συντήρηση και οι αποκλίσεις καταγράφονται με την πάροδο του χρόνου. Ένα αξιόπιστο σύστημα πρέπει να παράγει αποδείξεις προσοχής, όχι μόνο διαβεβαιώσεις.
Το δοχείο κενού πρέπει επίσης να αξιολογείται εντός τουσυστήματος εγκατάστασης και θεσμικού πλαισίου που το προμηθεύει, παρακολουθεί και χρηματοδοτεί.
Ένα θερμικά άριστο δοχείο χωρίς ικανή λειτουργία δεν αποτελεί πρόγραμμα μακροπρόθεσμης αποθήκευσης.
Το ειλικρινές συμπέρασμα
Το κλασικό σύστημα επιλύει ένα στενό πρόβλημα εξαιρετικά καλά: διατηρεί μια μεγάλη θερμική μάζα κοντά στο -196°C χωρίς συνεχόμενη ψύξη μέσω ηλεκτρικής ενέργειας.
Δεν επιλύει όμως τη διακυβέρνηση, τη χρηματοδότηση, τους καταλόγους, την προμήθεια αζώτου ή την ικανότητα του προσωπικού. Αυτά αποτελούν μέρος του οργανισμού που περιβάλλει το δοχείο.
Η δύναμή του έγκειται στο γεγονός ότι μια συνηθισμένη βλάβη συνήθως μετατρέπεται σε ορατή μεταβολή στο απόθεμα αζώτου, αφήνοντας χρόνο για συστηματικές στρώσεις και ανθρώπους να αντιδράσουν.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΆ: Η κλασική αποθήκευση χρησιμοποιεί θερμικά μονωμένα δοχεία κενού γεμάτα με υγρό άζωτο. Η εβδομαδιαία αναπλήρωση, η συνεχής παρακολούθηση, η πλεονασματική αυτόματη πλήρωση, η απομακρυσμένη εποπτεία και η ανθρώπινη παρέμβαση διατηρούν το σύστημα ασφαλές.
Εξερευνήστε αυτό το πρακτικό εργαλείο
Χρησιμοποιήστε το διαδραστικό εργαλείο για να εξερευνήσετε το ερώτημα αυτού του άρθρου.
Φόρτωση του διαδραστικού εργαλείου...
Περαιτέρω ανάγνωση