Eratherm İzolasyon A.Ş.
Savunma · Uzay · Roket Kriyojenik

−196°C ile −253°C Arası:
Savunma Kriyojeniği İçin Vakum + MLI + Cryogel Mühendisliği

Savunma, uzay ve ileri test altyapılarında kullanılan kriyojenik sistemler; −196°C ile −253°C arası sıcaklıklarda çalışan, son derece hassas ve güvenlik kritik uygulamalardır. Sıvı oksijen (LOX), sıvı hidrojen (LH₂) ve sıvı azot (LN₂) akışkanlarının depolanması, transferi ve test süreçleri; ısı kazancının minimumda tutulmasını, yoğuşma ve buzlanmanın önlenmesini ve sistem stabilitesinin korunmasını zorunlu kılar. ERATHERM; vakum yalıtımlı, çok katmanlı (MLI) ve Cryogel tabanlı ileri izolasyon çözümleriyle roket, uzay ve askeri test altyapılarında güvenilir, uzun ömürlü mühendislik sunar.

ERATHERM — roket ve uzay kriyojenik izolasyon mühendisliği: LOX, LH₂, LN₂
LOX · LH₂ · LN₂ · Vakum · MLI · Cryogel
−253 °CLH₂ Çalışma Sıcaklığı
−196 °CLN₂ Çalışma Sıcaklığı
−183 °CLOX Çalışma Sıcaklığı
10⁻⁵ TorrTipik Vakum Seviyesi
20–40 KatmanTipik MLI Radyatif Bariyer
λ < 0,015Cryogel Isı İletkenliği (W/mK)
Savunma Sınıfı Kriyojenik Mühendislik

Kriyojeniğin Kalbinde: Üç Teknolojinin Sinerjisi

Savunma kriyojeniğinde tek bir izolasyon teknolojisi yeterli değildir. ERATHERM; vakum, MLI ve Cryogel'i tek bir mühendislik mimarisinde birleştirir — konveksiyon, iletim ve radyasyon, aynı sistemde sistematik biçimde yönetilir.

ERATHERM kriyojenik izolasyon — vakum, MLI ve Cryogel entegre mühendislik

Savunma, uzay ve ileri test altyapılarında kullanılan kriyojenik sistemler; sıvı oksijen (LOX), sıvı hidrojen (LH₂) ve sıvı azot (LN₂) gibi akışkanların depolandığı, taşındığı ve test edildiği güvenlik kritik altyapılardır. Bu sistemlerde ısı kazancının minimumda tutulması, yoğuşma ve buzlanmanın önlenmesi ve sistem stabilitesinin korunması doğrudan görev başarısıyla ilişkilidir.

ERATHERM; vakum yalıtımlı, çok katmanlı (MLI) ve Cryogel tabanlı ileri izolasyon çözümleriyle roket, uzay ve askeri test altyapılarında güvenilir, uzun ömürlü mühendislik sistemleri sunar. Yaklaşımımız; ısı iletimi, konveksiyon ve radyasyonu birlikte ele alan çok katmanlı bir mimari üzerine kuruludur.

Savunma Kriyojeniğinde Temel Termal Zorluklar

En Küçük Isı Girişi Bile Kabul Edilemez

Kriyojenik sistemlerde mühendisliğin görevi çevresel ısı girişini tamamen kontrol altına almaktır. Aksi her durum; akışkanı, sistemi ve görevi tehdit eder.

01

Kriyojenik Akışkanın Buharlaşması

Isı kazancı sıvı LOX, LH₂ veya LN₂'nin buharlaşmasına yol açar; akışkan kaybı ve verimlilik düşüşü doğrudan operasyonel maliyettir.

02

Basınç Artışı & Sistem Kayıpları

Buharlaşma basıncı artırır; tahliye sistemleri devreye girer, akışkan dış ortama atılır ve sistem performansında kayıp oluşur.

03

Test Doğruluğunun Bozulması

Askeri test altyapılarında istenmeyen ısı transferi; ölçüm verilerinde sapma yaratır ve kalifikasyon güvenilirliğini zedeler.

04

Güvenlik Riskleri

Özellikle LH₂ ve LOX sistemlerinde — sıcaklık kontrol kaybı, yangın ve patlama riskine kadar uzanabilir; bu nedenle izolasyon güvenlik kritik bir disiplindir.

Vakum + MLI + Cryogel

Üç Teknolojinin Bütünleşik Sinerjisi

ERATHERM mimarisinde her teknoloji farklı bir ısı transfer modunu yönetir. Sistem, üçünün birlikte tasarımıyla doğar.

Vakum

İletim & Konveksiyonu Minimize Eder

Vakum ortamı, gaz molekülleri üzerinden gerçekleşen iletim ve konveksiyon ısı transferini neredeyse sıfıra indirir. Tipik tasarım vakum seviyesi 10⁻⁵ Torr ve altıdır.

MLI

Radyatif Isı Geçişini Bastırır

Çok katmanlı yansıtıcı alüminize film ve ara katman (spacer) yapısı, vakum altında baskın hale gelen radyatif ısı akışını sistematik biçimde azaltır.

Cryogel

Kompakt & Düşük λ Çözüm

Aerogel tabanlı Cryogel; çok düşük ısı iletkenliği, esneklik ve düşük ağırlığıyla — sınırlı alanda yüksek izolasyon değeri gerektiren geometrilerde kullanılır.

LOX · LH₂ · LN₂ Tankları

Kriyojen Bazlı Tank Tasarımı — Her Akışkan, Kendi Mühendisliğini İster

Kriyojenik tanklar; savunma ve uzay projelerinde yakıt, oksitleyici ve soğutma amaçlı kullanılan en kritik bileşenlerdir. İzolasyon, depolama güvenliğinin de teminatıdır.

LOX −183 °C

Sıvı Oksijen

Oksitleyici olarak kullanılan LOX; yanıcı malzemelerle teması kabul etmez. Vakum yalıtımlı tank, MLI bariyer ve oksijen uyumlu temiz malzeme stratejisi temel tasarım kriterlerimizdir.

LH₂ −253 °C

Sıvı Hidrojen

Mevcut endüstriyel kriyojenlerin en soğuğu. Yüksek katmanlı MLI, geliştirilmiş vakum sızdırmazlığı ve düşük outgassing malzemelerle ekstrem termal disiplin gerektirir.

LN₂ −196 °C

Sıvı Azot

Soğutma, test ve yardımcı süreçlerde yaygın kullanılan inert akışkan. Vakum yalıtımlı tank, Cryogel destekli boyun ve transfer noktaları ile düşük boil-off tasarımı.

ERATHERM bu alanda şunları sunar:

  • Vakum yalıtımlı tank ve vakum ceketli borulama (VJP) sistemleri
  • Çok katmanlı MLI (Multi-Layer Insulation) çözümleri
  • Cryogel bazlı yüksek performanslı izolasyon
  • Düşük outgassing ve yüksek saflık gerektiren uygulamalara uygun malzemeler
  • ASME B31.3, EN 13458 ve EN 13530 çerçevesinde detay mühendislik
Roket & Uzay Sistemleri

Yakıt Hattından Vana Detayına: Tüm Sistemde Termal Disiplin

Roket motorları, yakıt hatları ve uzay sistemleri; kriyojenik akışkanların stabil şekilde muhafaza edilmesini ve kontrollü transferini gerektirir. En küçük termal dengesizlik, görev başarısını doğrudan etkileyebilir.

ERATHERM roket ve uzay sistemleri kriyojenik izolasyon mühendisliği

Yakıt Hatları & Vanalar

Lokal kriyojenik izolasyon; vakum ceketli transfer hatları, Cryogel destekli vana ve flanş çözümleriyle düşük boil-off ve hızlı yakıt akışı.

Hafif & Yapısal Uyum

Yapısal elemanlarla uyumlu, hafif ve yüksek performanslı izolasyon — fırlatma için ağırlık bütçesine duyarlı tasarım.

Maksimum Isı Bariyeri

Vakum + MLI kombinasyonu ile radyatif ve iletken ısı transferinin birlikte minimize edildiği çok katmanlı bariyer mimarisi.

Tekrarlı Operasyon Dayanımı

Termal çevrim, mekanik titreşim ve fırlatma yüklerine dayanıklı malzeme ve detay tasarımı; çok defalı test/uçuş profili için uzun ömür.

Outgassing & Malzeme Saflığı

Vakum + Kriyojenik Bir Arada Çalışıyorsa, Malzeme Sertifikası Tek Sayfa Değildir

Savunma ve uzay sınıfı kriyojenik sistemlerde, outgassing yapan tek bir bileşen tüm vakum mimarisini yıkar. Malzeme seçimi mühendislik kararının çekirdeğidir.

ECSS-Q-ST-70 Kalifiye Havuz

Tüm MLI, spacer, bant ve destek malzemeleri Avrupa uzay sınıfı (ECSS-Q-ST-70) kalifikasyona sahip tedarikçilerden seçilir.

ASTM E595 TML & CVCM

Outgassing davranışı için TML < %1 ve CVCM < %0,1 limitleri; her bileşen için izlenebilir sertifika.

LOX-Uyumlu Temizlik

LOX sistemlerinde organik kontaminasyon kabul edilemez; oksijen sınıfı temizlik prosedürleri ile sertifikalı uygulama.

Soğuk Şok Dayanımı

Tekrarlı dolum/boşaltım çevriminde malzeme bütünlüğü; termal şok testleriyle kalifiye edilmiş bileşen seçimi.

Standartlar & Sertifikasyon Çerçevesi

Savunma & Uzay Sınıfı Kriyojenik Referansları

Her proje uluslararası kriyojenik, vakum ve uzay sınıfı malzeme standartları çerçevesinde yürütülür.

ASME B31.3 Process Piping EN 13458 Statik Kriyojenik Kaplar EN 13530 Mobil Kriyojenik Kaplar ISO 21013 Basınç Tahliye Cihazları ECSS-Q-ST-70 Uzay Sınıfı Malzeme ASTM E595 Outgassing TML / CVCM NASA STD-6016 Materials Standard MIL-STD-810 Environmental Engineering EIGA Cryogenic Guidelines
ERATHERM Mühendislik Yaklaşımı

Çoklu Fizik, Çoklu Katman, Tek Bir Sorumluluk

Kriyojenik izolasyon; ısı transferinin üç yolunu, malzemenin vakum davranışını ve sistemin güvenlik bütünlüğünü aynı anda yönetir. ERATHERM bu denklemi tek bir ekiple kurar.

01

Çoklu Fizik Tasarım

İletim, konveksiyon ve radyasyon — üç ısı transfer modu, vakum + MLI + Cryogel sinerjisiyle aynı sistemde yönetilir.

02

Savunma Sınıfı Malzeme

ECSS-Q-ST-70 ve ASTM E595 sertifikalı, kalifiye tedarikçi havuzundan seçilen vakum uyumlu malzemeler.

03

Sahaya İnebilen Detay

Üretilebilir, monte edilebilir ve bakım yapılabilir detay; "çizimde güzel, sahada çalışmaz" tasarım yok.

04

Vakum Altı Doğrulama

Vakum sızdırmazlık testleri, soğuk şok kalifikasyonu ve boil-off ölçümleri ile teslim öncesi performans doğrulaması.

05

Uzun Ömür Odaklı

Çoklu termal çevrim ve tekrarlı operasyon altında kararlı performans; mekanik gevşeme ve malzeme yaşlanması göz önünde.

ERATHERM Kriyojenik İzolasyon Süreci

Termal Analizden Vakum Kalifikasyonuna 6 Aşama

Her adımda belgelenmiş çıktı; her teslim, kalifikasyon paketinin bir parçasıdır.

01

Termal & Vakum Analizi

Kriyojen sıcaklığı, depolama/transfer profili, radyatif yük ve vakum seviyesi modellenerek tasarım girdileri belirlenir.

02

Malzeme Stratejisi & Outgassing

ECSS-Q-ST-70 ve ASTM E595 verilerine göre TML <%1, CVCM <%0,1 sertifikalı, vakum uyumlu MLI ve Cryogel/Aerogel malzemeleri seçilir.

03

Vakum + MLI + Cryogel Tasarımı

Vakum ceket geometrisi, MLI katman sayısı/spacer seçimi ve Cryogel bölgesel kullanım stratejisi entegre sistemde birleştirilir.

04

Detay Tasarım & Şartname

Tank, transfer hattı, vana, flanş, destek ve genleşme detayları; ASME B31.3 ve EN 13458/13530 çerçevesinde dokümante edilir.

05

Uygulama & Vakum Kalifikasyonu

Onaylı prosedürlerle uygulama; vakum sızdırmazlık testi ve soğuk şok testleriyle performans doğrulaması.

06

Kalifikasyon & Teslim

Sistem performansı, malzeme sertifikaları, vakum test verileri ve uygulama kayıtları savunma/uzay sınıfı dokümantasyon olarak teslim edilir.

Savunma Kriyojenik İzolasyon Mühendisliği İçin ERATHERM

LOX, LH₂ ve LN₂ sistemleri için tasarım, malzeme stratejisi, uygulama ve vakum kalifikasyonunu tek çatı altında planlayalım.