ရေပူစမ်းဖြစ်စဉ်
Geyser ဖြစ်စဉ်ဆိုသည်မှာ အရည်၏ အငွေ့ပျံခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပူဖောင်းများကြောင့် cryogenic အရည်သည် ဒေါင်လိုက်ရှည်လျားသောပိုက်တစ်လျှောက် (အလျား-အချင်းအချိုးသည် တန်ဖိုးတစ်ခုအထိ ရောက်ရှိခြင်း) သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်ကို ရည်ညွှန်းပြီး ပူဖောင်းများတိုးလာခြင်းနှင့်အတူ ပူဖောင်းများအကြား polymerization ဖြစ်ပေါ်ကာ နောက်ဆုံးတွင် cryogenic အရည်သည် ပိုက်ဝင်ပေါက်မှ ပြန်ထွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ပိုက်လိုင်းအတွင်း ရေစီးဆင်းမှုနှုန်း နည်းနေချိန်တွင် ရေပူစမ်းများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော်လည်း ရေစီးဆင်းမှု ရပ်တန့်သွားမှသာ သတိပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။
cryogenic အရည်သည် ဒေါင်လိုက်ပိုက်လိုင်းအတွင်းသို့ စီးဆင်းသောအခါ၊ ၎င်းသည် precooling လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ဆင်တူသည်။ Cryogenic အရည်သည် အပူကြောင့် ဆူပွက်ပြီး အငွေ့ပျံသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် precooling လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ကွာခြားသည်။ သို့သော်၊ အပူသည် pre-cooling လုပ်ငန်းစဉ်တွင် စနစ်အပူစွမ်းရည်ပိုများခြင်းထက် ပတ်ဝန်းကျင်အပူကျူးကျော်မှုအနည်းငယ်မှ အဓိကလာသည်။ ထို့ကြောင့်၊ အပူချိန်အတော်လေးမြင့်မားသော အရည်နယ်နိမိတ်အလွှာသည် အငွေ့အလွှာအစား ပြွန်နံရံအနီးတွင် ဖွဲ့စည်းသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်အပူကျူးကျော်မှုကြောင့် အရည်သည် ဒေါင်လိုက်ပိုက်လိုင်းအတွင်းသို့ စီးဆင်းသောအခါ၊ ပိုက်နံရံအနီးရှိ အရည်နယ်နိမိတ်အလွှာ၏ အပူသိပ်သည်းဆ လျော့ကျသွားသည်။ buoyancy ၏လုပ်ဆောင်ချက်အောက်တွင်၊ အရည်သည် အပေါ်သို့စီးဆင်းမှုကို ပြောင်းပြန်လှန်ပြီး ပူသောအရည်နယ်နိမိတ်အလွှာကို ဖွဲ့စည်းပြီး အလယ်ဗဟိုရှိ အေးသောအရည်သည် အောက်သို့စီးဆင်းပြီး နှစ်ခုကြားတွင် convection effect ကို ဖွဲ့စည်းသည်။ ပူသောအရည်၏နယ်နိမိတ်အလွှာသည် mainstream ၏ ဦးတည်ရာတစ်လျှောက်တွင် တဖြည်းဖြည်းထူလာပြီး အလယ်ဗဟိုအရည်ကို လုံးဝပိတ်ဆို့ပြီး convection ကိုရပ်တန့်သွားသည်။ ထို့နောက် အပူကိုဖယ်ရှားရန် convection မရှိသောကြောင့် ပူသောနေရာတွင် အရည်၏အပူချိန်သည် လျင်မြန်စွာမြင့်တက်လာသည်။ အရည်၏ အပူချိန်သည် ပြည့်ဝသော အပူချိန်သို့ ရောက်ရှိပြီးနောက်၊ ၎င်းသည် ဆူပွက်လာပြီး ပူဖောင်းများ ထုတ်လုပ်သည်။ ဇင့်ဂယ်ဓာတ်ငွေ့ဗုံးသည် ပူဖောင်းများ မြင့်တက်လာမှုကို နှေးကွေးစေသည်။
ဒေါင်လိုက်ပိုက်တွင် ပူဖောင်းများရှိနေခြင်းကြောင့် ပူဖောင်း၏ ပျစ်ချွဲသော ဖြတ်အား၏ ဓာတ်ပြုမှုသည် ပူဖောင်းအောက်ခြေရှိ static pressure ကို လျော့ကျစေပြီး ကျန်ရှိနေသော အရည်ကို အပူလွန်ကဲစေပြီး အငွေ့များ ပိုမိုထုတ်လုပ်ကာ static pressure ကို နိမ့်ကျစေသောကြောင့် အပြန်အလှန် မြှင့်တင်ခြင်းသည် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အငွေ့များစွာ ထုတ်လုပ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ပေါက်ကွဲမှုနှင့် အနည်းငယ်ဆင်တူသော geyser ဖြစ်စဉ်သည် အငွေ့တစ်လက်လက် သယ်ဆောင်ထားသော အရည်တစ်ခုသည် ပိုက်လိုင်းထဲသို့ ပြန်လည်ထွက်လာသည့်အခါ ဖြစ်ပေါ်သည်။ တိုင်ကီ၏ အပေါ်ပိုင်းနေရာသို့ အရည်များ ထွက်လာခြင်းနှင့်အတူ အငွေ့ပမာဏ တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည် တိုင်ကီနေရာ၏ အပူချိန်တွင် သိသာထင်ရှားသော ပြောင်းလဲမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ဖိအားတွင် သိသာထင်ရှားသော ပြောင်းလဲမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဖိအားအတက်အကျသည် ဖိအားအမြင့်ဆုံးနှင့် ချိုင့်ဝှမ်းတွင် ရှိနေသောအခါ တိုင်ကီကို အနုတ်လက္ခဏာဖိအား အခြေအနေတွင် ရှိနေစေနိုင်သည်။ ဖိအားကွာခြားချက်၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် စနစ်၏ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အငွေ့ပေါက်ကွဲပြီးနောက် ပိုက်အတွင်းရှိဖိအားသည် လျင်မြန်စွာကျဆင်းသွားပြီး ဆွဲငင်အား၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့် cryogenic အရည်ကို ဒေါင်လိုက်ပိုက်ထဲသို့ ပြန်လည်ထိုးသွင်းသည်။ မြန်နှုန်းမြင့်အရည်သည် ရေတူနှင့်ဆင်တူသော ဖိအားရှော့ခ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး စနစ်အပေါ် အထူးသဖြင့် အာကာသပစ္စည်းများအပေါ် ကြီးမားသောသက်ရောက်မှုရှိသည်။
geyser ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ထိခိုက်မှုကို ဖယ်ရှားရန် သို့မဟုတ် လျှော့ချရန်အတွက်၊ အသုံးချမှုတွင်၊ တစ်ဖက်တွင်၊ အပူကျူးကျော်မှုသည် geyser ဖြစ်စဉ်၏ အရင်းခံအကြောင်းရင်းဖြစ်သောကြောင့် ပိုက်လိုင်းစနစ်၏ insulation ကို အာရုံစိုက်သင့်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ များစွာသော အစီအစဉ်များကို လေ့လာနိုင်သည်- inert non-condensing gas ထိုးသွင်းခြင်း၊ cryogenic liquid ဖြည့်စွက်ထိုးသွင်းခြင်းနှင့် circulation pipeline။ ဤအစီအစဉ်များ၏ အနှစ်သာရမှာ cryogenic liquid ၏ အပူလွန်ကဲမှုကို လွှဲပြောင်းပေးရန်၊ အပူလွန်ကဲစွာစုပုံခြင်းကို ရှောင်ရှားရန်နှင့် geyser ဖြစ်စဉ်မဖြစ်ပွားစေရန်ဖြစ်သည်။
ဓာတ်ငွေ့ထိုးသွင်းခြင်းစနစ်အတွက်၊ ဟီလီယမ်ကို ဓာတ်ငွေ့အဖြစ်အသုံးပြုလေ့ရှိပြီး ဟီလီယမ်ကို ပိုက်လိုင်းအောက်ခြေသို့ ထိုးသွင်းသည်။ အရည်နှင့် ဟီလီယမ်အကြား အငွေ့ဖိအားကွာခြားချက်ကို အရည်မှ ဟီလီယမ်ဒြပ်ထုသို့ ထုတ်ကုန်အငွေ့ကို အစုလိုက်အပြုံလိုက်လွှဲပြောင်းရန် အသုံးပြုနိုင်ပြီး cryogenic အရည်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို အငွေ့ပျံစေရန်၊ cryogenic အရည်မှ အပူကို စုပ်ယူရန်နှင့် အအေးလွန်ကဲသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့် အပူအလွန်အကျွံစုပုံခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။ ဤစနစ်ကို အာကာသလောင်စာဖြည့်စနစ်အချို့တွင် အသုံးပြုသည်။ ဖြည့်စွက်ဖြည့်ခြင်းသည် အလွန်အေးသော cryogenic အရည်ကိုထည့်ခြင်းဖြင့် cryogenic အရည်၏အပူချိန်ကို လျှော့ချရန်ဖြစ်ပြီး၊ လည်ပတ်မှုပိုက်လိုင်းထည့်ခြင်းစနစ်မှာ ပိုက်လိုင်းထည့်ခြင်းဖြင့် ပိုက်လိုင်းနှင့် တိုင်ကီကြားတွင် သဘာဝလည်ပတ်မှုအခြေအနေကို တည်ဆောက်ရန်ဖြစ်ပြီး ဒေသတွင်းတွင် အပူအလွန်အကျွံလွှဲပြောင်းပေးပြီး ရေပူများထုတ်လုပ်ရန် အခြေအနေများကို ဖျက်ဆီးရန်ဖြစ်သည်။
အခြားမေးခွန်းများအတွက် နောက်ဆောင်းပါးကို စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပါ!
HL အေးခဲစေသော ပစ္စည်းကိရိယာများ
၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော HL Cryogenic Equipment သည် HL Cryogenic Equipment Company Cryogenic Equipment Co.,Ltd နှင့် ဆက်စပ်နေသော အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ HL Cryogenic Equipment သည် ဖောက်သည်များ၏ လိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးကို ဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် High Vacuum Insulated Cryogenic Piping System နှင့် ဆက်စပ်ပံ့ပိုးမှုပစ္စည်းများကို ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် ကတိပြုပါသည်။ Vacuum Insulated Pipe နှင့် Flexible Hose တို့ကို high vacuum နှင့် multi-layer multi-screen အထူး insulated materials များဖြင့် တည်ဆောက်ထားပြီး အလွန်တင်းကျပ်သော နည်းပညာဆိုင်ရာ ကုသမှုများနှင့် high vacuum treatment များကို ဖြတ်သန်းရပြီး အရည်အောက်ဆီဂျင်၊ အရည်နိုက်ထရိုဂျင်၊ အရည်အာဂွန်၊ အရည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်၊ အရည်ဟီလီယမ်၊ အရည်ပျော်အီသလင်းဓာတ်ငွေ့ LEG နှင့် အရည်ပျော်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ LNG တို့ကို လွှဲပြောင်းရာတွင် အသုံးပြုပါသည်။
HL Cryogenic Equipment Company ရှိ Vacuum Jacketed Pipe၊ Vacuum Jacketed Hose၊ Vacuum Jacketed Valve နှင့် Phase Separator ထုတ်ကုန်စီးရီးများသည် အလွန်တင်းကျပ်သော နည်းပညာဆိုင်ရာ ကုသမှုများစွာကို ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီး အရည်အောက်ဆီဂျင်၊ အရည်နိုက်ထရိုဂျင်၊ အရည်အာဂွန်၊ အရည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်၊ အရည်ဟီလီယမ်၊ LEG နှင့် LNG တို့ကို လွှဲပြောင်းရန်အတွက် အသုံးပြုပြီး ဤထုတ်ကုန်များကို လေခွဲခြင်း၊ ဓာတ်ငွေ့များ၊ လေကြောင်း၊ အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ၊ superconductor၊ ချစ်ပ်များ၊ အလိုအလျောက်တပ်ဆင်ခြင်း၊ အစားအသောက်နှင့် အဖျော်ယမကာ၊ ဆေးဆိုင်၊ ဆေးရုံ၊ ဇီဝဘဏ်၊ ရော်ဘာ၊ ပစ္စည်းအသစ်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဓာတုအင်ဂျင်နီယာ၊ သံနှင့်သံမဏိနှင့် သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနစသည့် cryogenic ပစ္စည်းကိရိယာများ (ဥပမာ cryogenic tank များ၊ dewar များနှင့် coldbox များ စသည်) အတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၇ ရက်