၁။ Cryogenic ဝန်ဆောင်မှုအတွက် Valve တစ်ခုကို ရွေးချယ်ပါ။
တစ်ခုကို ရွေးချယ်ခြင်းအေးဂျင့် အဆို့ရှင်cryogenic application များအတွက် အလွန်ရှုပ်ထွေးနိုင်ပါသည်။ ဝယ်ယူသူများသည် သင်္ဘောပေါ်ရှိ အခြေအနေများနှင့် စက်ရုံအတွင်းရှိ အခြေအနေများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။ ထို့အပြင်၊ cryogenic အရည်များ၏ သီးခြားဂုဏ်သတ္တိများသည် သီးခြားအဆို့ရှင်စွမ်းဆောင်ရည် လိုအပ်သည်။ သင့်လျော်သောရွေးချယ်မှုသည် စက်ရုံ၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ ပစ္စည်းကိရိယာကာကွယ်မှုနှင့် ဘေးကင်းသောလည်ပတ်မှုကို သေချာစေသည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ LNG ဈေးကွက်သည် အဓိကအဆို့ရှင်ဒီဇိုင်းနှစ်ခုကို အသုံးပြုသည်။
အော်ပရေတာသည် သဘာဝဓာတ်ငွေ့တိုင်ကီကို တတ်နိုင်သမျှ သေးငယ်အောင်ထားရန် အရွယ်အစားကို လျှော့ချရမည်။ ၎င်းတို့သည် LNG (အရည်ပျော်သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ အရည်ပျော်သဘာဝဓာတ်ငွေ့) မှတစ်ဆင့် ဤသို့ပြုလုပ်သည်။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့သည် အရည်ဖြစ်လာသည်နှင့် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် -၁၆၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ အအေးခံခြင်းဖြင့်။ ဤအပူချိန်တွင် အဓိကအထီးကျန်အဆို့ရှင်သည် အလုပ်လုပ်နေရမည်။
၂။ Cryogenic Valve ဒီဇိုင်းကို ဘာက သက်ရောက်မှုရှိသလဲ။
အပူချိန်သည် အဆို့ရှင်၏ ဒီဇိုင်းအပေါ် အရေးကြီးသော လွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အသုံးပြုသူများသည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းကဲ့သို့သော လူကြိုက်များသောပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် လိုအပ်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ် ဝင်ရိုးစွန်းသမုဒ္ဒရာများကဲ့သို့သော အေးသောပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် သင့်လျော်နိုင်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်နှစ်ခုစလုံးသည် အဆို့ရှင်၏ တင်းကျပ်မှုနှင့် တာရှည်ခံမှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ဤအဆို့ရှင်များ၏ အစိတ်အပိုင်းများတွင် အဆို့ရှင်ကိုယ်ထည်၊ ဘွန်နက်၊ ပင်စည်၊ ပင်စည်တံဆိပ်၊ ဘောလုံးအဆို့ရှင်နှင့် အဆို့ရှင်ထိုင်ခုံတို့ ပါဝင်သည်။ ပစ္စည်းဖွဲ့စည်းမှု မတူညီသောကြောင့် ဤအစိတ်အပိုင်းများသည် မတူညီသောအပူချိန်များတွင် ချဲ့ထွင်ကျုံ့နိုင်သည်။
၂.၁။ အအေးပေးစနစ်ဖြင့် အသုံးချနိုင်သော ရွေးချယ်စရာများ
• အော်ပရေတာများသည် ဝင်ရိုးစွန်းပင်လယ်များရှိ ရေနံတူးစင်များကဲ့သို့သော အေးသောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် အဆို့ရှင်များကို အသုံးပြုကြသည်။
• အော်ပရေတာများသည် ရေခဲမှတ်အောက်တွင် အေးခဲနေသော အရည်များကို စီမံခန့်ခွဲရန် အဆို့ရှင်များကို အသုံးပြုကြသည်။
သဘာဝဓာတ်ငွေ့ သို့မဟုတ် အောက်ဆီဂျင်ကဲ့သို့သော အလွန်မီးလောင်လွယ်သော ဓာတ်ငွေ့များတွင် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားပါက အဆို့ရှင်သည် မှန်ကန်စွာလည်ပတ်ရမည်။
၂.၂။ အေးခဲအဆို့ရှင်ဖိအား
ရေခဲသေတ္တာကို ပုံမှန်ကိုင်တွယ်စဉ်အတွင်း ဖိအားစုပုံလာပါသည်။ ၎င်းမှာ ပတ်ဝန်းကျင်၏ အပူတိုးလာခြင်းနှင့် နောက်ဆက်တွဲ ရေနွေးငွေ့ဖွဲ့စည်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ အဆို့ရှင်/ပိုက်စနစ်ကို ဒီဇိုင်းဆွဲသည့်အခါ အထူးဂရုစိုက်သင့်သည်။ ၎င်းက ဖိအားစုပုံလာစေပါသည်။
၂.၃။ အေးခဲအဆို့ရှင် အပူချိန်
အပူချိန်လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲမှုများသည် အလုပ်သမားများနှင့် စက်ရုံများ၏ ဘေးကင်းရေးကို ထိခိုက်နိုင်သည်။ ပစ္စည်းဖွဲ့စည်းမှုကွဲပြားခြင်းနှင့် ရေခဲသေတ္တာနှင့် ထိတွေ့ရသည့်အချိန်ကြာမြင့်ခြင်းကြောင့် cryogenic valve ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီသည် မတူညီသောနှုန်းထားများဖြင့် ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့် ကျုံ့ခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ရေခဲသေတ္တာများကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် နောက်ထပ်ကြီးမားသောပြဿနာတစ်ခုမှာ ပတ်ဝန်းကျင်မှ အပူတိုးလာခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအပူတိုးလာမှုကြောင့် ထုတ်လုပ်သူများသည် အဆို့ရှင်များနှင့် ပိုက်များကို သီးခြားခွဲထားရသည်။
အပူချိန်မြင့်မားမှုအပြင်၊ အဆို့ရှင်သည် သိသာထင်ရှားသောစိန်ခေါ်မှုများကိုလည်း ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ အရည်ပျော်ဟီလီယမ်အတွက်၊ အရည်ပျော်ဓာတ်ငွေ့၏ အပူချိန်သည် -၂၇၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ ကျဆင်းသွားသည်။
၂.၄။ အေးခဲအဆို့ရှင်လုပ်ဆောင်ချက်
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ အပူချိန်ဟာ လုံးဝသုညအဆင့်ကို ကျဆင်းသွားရင် အဆို့ရှင်ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ဟာ အလွန်စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ် ဖြစ်လာပါတယ်။ Cryogenic အဆို့ရှင်တွေဟာ အရည်ဓာတ်ငွေ့တွေပါတဲ့ ပိုက်တွေကို ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်မှာ ဒီလိုလုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့ ပိုက်နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အကြား အပူချိန်ကွာခြားချက် ၃၀၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၂.၅။ အအေးလွန်ကဲသော အဆို့ရှင် စွမ်းဆောင်ရည်
အပူချိန်ကွာခြားချက်က ပူနွေးသောဇုန်မှ အေးသောဇုန်သို့ အပူစီးဆင်းမှုကို ဖန်တီးပေးသည်။ ၎င်းသည် အဆို့ရှင်၏ ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပျက်စီးစေလိမ့်မည်။ အလွန်အမင်းကိစ္စများတွင် စနစ်၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်း လျော့ကျစေသည်။ ပူနွေးသောဘက်ခြမ်းတွင် ရေခဲများဖြစ်ပေါ်ပါက ၎င်းသည် အထူးစိုးရိမ်စရာဖြစ်သည်။
သို့သော်၊ အပူချိန်နိမ့်သော အသုံးချမှုများတွင်၊ ဤ passive heating လုပ်ငန်းစဉ်သည်လည်း ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို valve stem ကို တံဆိပ်ခတ်ရန် အသုံးပြုသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် valve stem ကို ပလတ်စတစ်ဖြင့် တံဆိပ်ခတ်ထားသည်။ ဤပစ္စည်းများသည် အပူချိန်နိမ့်သော အပူချိန်ကို မခံနိုင်သော်လည်း၊ ဆန့်ကျင်ဘက် ဦးတည်ရာများစွာ ရွေ့လျားသော အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခု၏ မြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော သတ္တုတံဆိပ်များသည် အလွန်စျေးကြီးပြီး မဖြစ်နိုင်သလောက်ပင်။
၂.၆။ အေးခဲအဆို့ရှင်ပိတ်ခြင်း
ဒီပြဿနာအတွက် အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။ အဆို့ရှင်ပင်စည်ကို လုံအောင်ပိတ်ဖို့အသုံးပြုတဲ့ ပလတ်စတစ်ကို အပူချိန်ပုံမှန်ရှိတဲ့နေရာဆီ ယူဆောင်လာပါ။ ဆိုလိုတာက အဆို့ရှင်ပင်စည်ရဲ့ လုံအောင်ပိတ်ပစ္စည်းကို အရည်နဲ့ ဝေးဝေးမှာ ထားရပါမယ်။
၂.၇။ အော့ဖ်ဆက်သုံး လည်ပတ်တင်းကျပ်သော အထီးကျန်အဆို့ရှင်
ဤအော့ဖ်ဆက်များသည် အဆို့ရှင်ကို ဖွင့်နိုင်ပိတ်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့တွင် ပွတ်တိုက်မှုနှင့် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း ပွတ်တိုက်မှု အလွန်နည်းပါးသည်။ ၎င်းသည် အဆို့ရှင်ကို ပိုမိုတင်းကျပ်စေရန်အတွက် ပင်မ torque ကိုလည်း အသုံးပြုသည်။ LNG သိုလှောင်မှု၏ စိန်ခေါ်မှုများထဲမှ တစ်ခုမှာ ပိတ်မိနေသော အခေါင်းပေါက်များဖြစ်သည်။ ဤအခေါင်းပေါက်များတွင် အရည်သည် ၆၀၀ ဆထက်ပို၍ ပေါက်ကွဲနိုင်သည်။ သုံးဆင့်လည်ပတ်မှု တင်းကျပ်သော အထီးကျန်အဆို့ရှင်သည် ဤစိန်ခေါ်မှုကို ဖယ်ရှားပေးသည်။
၂.၈။ တစ်ခုတည်းနှင့် နှစ်ခုပါသော baffle check valve များ
ဤအဆို့ရှင်များသည် ပြောင်းပြန်စီးဆင်းမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ပေးသောကြောင့် အရည်ပျော်ပစ္စည်းကိရိယာများတွင် အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ cryogenic အဆို့ရှင်များသည် စျေးကြီးသောကြောင့် ပစ္စည်းနှင့် အရွယ်အစားသည် အရေးကြီးသော ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များဖြစ်သည်။ မှားယွင်းသော အဆို့ရှင်များ၏ ရလဒ်များသည် အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။
၃။ အင်ဂျင်နီယာများသည် အေးခဲအဆို့ရှင်များ၏ တင်းအားကို မည်သို့သေချာစေသနည်း။
ဓာတ်ငွေ့ကို ရေခဲသေတ္တာအဖြစ် ပထမဆုံးပြုလုပ်ခြင်း၏ ကုန်ကျစရိတ်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသောအခါ ယိုစိမ့်မှုများသည် အလွန်စျေးကြီးပါသည်။ ၎င်းသည်လည်း အန္တရာယ်များပါသည်။
cryogenic နည်းပညာရဲ့ ကြီးမားတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကတော့ valve seat leakage ဖြစ်နိုင်ခြေပါပဲ။ ဝယ်သူတွေဟာ body နဲ့ ဆက်စပ်ပြီး stem ရဲ့ radial နဲ့ linear growth ကို လျှော့တွက်လေ့ရှိပါတယ်။ ဝယ်သူတွေက မှန်ကန်တဲ့ valve ကို ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင် အထက်ပါပြဿနာတွေကို ရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည် သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော အပူချိန်နိမ့်အဆို့ရှင်များကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ အရည်ပျော်ဓာတ်ငွေ့ဖြင့် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း ပစ္စည်းသည် အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများကို ကောင်းစွာတုံ့ပြန်ပါသည်။အေးဂျင့်အဆို့ရှင်များဘား ၁၀၀ အထိ တင်းကျပ်သော သင့်လျော်သော ပိတ်ချောပစ္စည်းများကို အသုံးပြုသင့်သည်။ ထို့အပြင်၊ ဘောနက်ကို ဆန့်ထုတ်ခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးသော အင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် ပင်စည်ပိတ်ချော၏ တင်းကျပ်မှုကို ဆုံးဖြတ်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ပို့စ်တင်ချိန်: မေလ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၀





