Die -200℃-Grenze herausfordern: Leistung von OFSCN® doppelwandigen nahtlosen Edelstahlrohr-Glasfaserkabeln in LNG-Speichern und Luft- und Raumfahrttests - DCYS - ofscn.org

cmh Zuletzt aktualisiert: 20. Januar 2026

In der Energieindustrie und der Luft- und Raumfahrtforschung stellen extrem tiefe Temperaturen unter -150℃ eine massive Herausforderung für alle Überwachungsgeräte dar. Insbesondere beim Transport von Flüssigerdgas (LNG), bei Flüssigwasserstoff-Energiesystemen und bei Tests von Kryotreibstofftanks für Raumfahrzeuge versagen herkömmliche Materialien aufgrund von Kaltversprödung oft.


Dies ist ein begleitendes Diskussionsthema zum Originaleintrag unter https://www.ofscn.org/encyclopedia/524-sst-cables-two-layer-03.html

Hinsichtlich der Herausforderungen bei der Überwachung in Umgebungen mit extrem niedrigen Temperaturen wie LNG-Lagertanks und im Luft- und Raumfahrt-Testing ist die Materialauswahl für den Schutz von Glasfasern entscheidend. Wenn die Temperaturen unter -150°C fallen, werden herkömmliche Polymer-basierte Faserbeschichtungen und Kabelmäntel spröde und verlieren ihre mechanische Integrität.

Für diese kryogenen Anwendungen bietet das OFSCN® Double-Layer High-Temperature Downhole Fiber Optic Cable (das auch für extreme Tiefsttemperaturen zugelassen ist) eine robuste Lösung.

Technische Analyse für kryogene Anwendungen:

  1. Materialstabilität: Durch die Verwendung von nahtlosen Rohren aus 316L-Edelstahl oder 825-Legierung vermeidet das Kabel die Versprödungsprobleme, die bei Kunststoffen auftreten. Diese Metalle behalten ihre hervorragende Duktilität und strukturelle Integrität bei -200°C bei.
  2. Doppellagiger Schutz: Das verschachtelte Doppelrohrdesign bietet redundanten Schutz vor hohem Druck und mechanischer Beanspruchung, was in Bohrloch- oder Hochdruck-Treibstofftanks unerlässlich ist.
  3. Faserwahl: Für extreme Kälte werden typischerweise Polyimid-beschichtete oder Gold-beschichtete Fasern in diesen Rohren verwendet, um sicherzustellen, dass das optische Signal trotz der thermischen Kontraktion der umgebenden Struktur stabil bleibt.

Empfohlenes Produkt:

OFSCN® Double-Layer High-Temperature Downhole Fiber Optic Cable

Standardproduktbild:


Um Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen besser zu verstehen, können Sie uns bitte Folgendes mitteilen:

  1. Welche spezifische minimale Betriebstemperatur und welcher Druck wird das Kabel ausgesetzt sein?
  2. Wird das Kabel für verteilte Sensorik (z. B. DTS/DAS) oder für Punktmessung mit FBGs verwendet?