တောင်းဆိုမှုများသော စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် သိပ္ပံနယ်ပယ်များတွင်၊ ပစ္စည်းများကို A မှ B သို့ သင့်တော်သော အပူချိန်တွင် ရောက်ရှိစေရန်မှာ မကြာခဏ အရေးကြီးပါသည်။ ဤသို့ စဉ်းစားကြည့်ပါ- ပူပြင်းသောနေ့တွင် ရေခဲမုန့် ပို့ဆောင်ရန် ကြိုးစားနေသည်ကို မြင်ယောင်ကြည့်ပါ - ၎င်းကို အေးခဲထားရန် တစ်ခုခု လိုအပ်ပါသည်။ ထို “တစ်ခုခု” သည် များစွာသောကိစ္စများတွင်ဖုန်စုပ်ပိုက်များ(VIPs) နှင့် ၎င်းတို့၏ အထူးပြုဝမ်းကွဲများ၊ဖုန်စုပ်ပိုက်များ(VJPs)။ ဤစနစ်များသည် လိမ္မာပါးနပ်သော လှည့်ကွက်တစ်ခုကို အသုံးပြုသည်- အပူကိုပိတ်ဆို့ရန် ပြီးပြည့်စုံလုနီးပါး ဖုန်စုပ်စက်တစ်ခုကို ဖန်တီးပေးပြီး အလွန်အေးသော သို့မဟုတ် အပူချိန်ထိခိုက်လွယ်သော ပစ္စည်းများကို ဘေးကင်းစွာ၊ ထိရောက်စွာ နှင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရန်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်စေသည်။ ဤပိုက်များသည် ခေတ်သစ်ဘဝတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည့်နေရာကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
အတွက် အသုံးအများဆုံးအသုံးပြုမှုဖုန်စုပ်ပိုက်များ? အေးဂျင့်တွေပေါ့! အတိအကျပြောရရင်ဖုန်စုပ်ပိုက်များအရည်ပျော်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ (LNG)၊ အရည်နိုက်ထရိုဂျင် (LIN)၊ အရည်အောက်ဆီဂျင် (LOX)၊ အရည်အာဂွန် (LAR) နှင့် အရည်ဟိုက်ဒရိုဂျင် (LH2) တို့ကို သယ်ယူပို့ဆောင်ရန်အတွက် ရွှေစံနှုန်းဖြစ်သည်။ နံရံများအကြားတွင် လေဟာနယ်မြင့်မားသော ဤနှစ်ထပ်နံရံပိုက်များသည် အပူတိုးလာမှုကို သိသိသာသာလျော့ကျစေပြီး ဤထုတ်ကုန်များ ပူနွေးလာသောအခါ ဖြစ်ပေါ်လာသော “ဆူပွက်” ဓာတ်ငွေ့ (BOG) ကို အနည်းဆုံးဖြစ်စေသည်။ ၎င်းသည် LNG Terminals & Bunkering၊ စက်မှုဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြန့်ဖြူးမှုနှင့် အာကာသနှင့်သုတေသနအတွက် အရေးကြီးပါသည်။
ဒါပေမယ့်ဖုန်စုပ်ပိုက်များ၎င်းတို့သည် cryogenics အတွက်သာမဟုတ်ပါ။ ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်တွင်လည်း မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
ü အီသလင်းအေးသော သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း- သယ်ယူပို့ဆောင်စဉ်အတွင်း အီသလင်း (ပလတ်စတစ်တွင် အခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်) ကို -104°C ခန့်တွင် အရည်အဖြစ် သိမ်းဆည်းထားသည်။
ü ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (LCO2) ကိုင်တွယ်ခြင်း- အစားအစာအဆင့်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး CO2 အတွက် လိုအပ်သော အပူချိန်နိမ့်ကို ထိန်းသိမ်းထားခြင်း၊ အငွေ့ပျံခြင်းနှင့် ဖိအားစုပုံခြင်းကို ကာကွယ်ပေးခြင်း။
ü အထူးဓာတုပစ္စည်း ပို့ဆောင်ခြင်း- ထိခိုက်လွယ်သော ဓာတုပစ္စည်းများ သယ်ယူပို့ဆောင်ရန်အတွက် တည်ငြိမ်ပြီး အပူချိန်ထိန်းချုပ်ထားသော ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ မလိုလားအပ်သော တုံ့ပြန်မှုများ သို့မဟုတ် ယိုယွင်းပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ပေးခြင်း။
ဘာတွေက ဖြစ်စေလဲဖုန်စုပ်ပိုက်များအထူးသဖြင့်ဖုန်စုပ်ပိုက်များဒီလုပ်ငန်းတွေမှာ ဒီလောက်အရေးကြီးလား။ အဓိက အားသာချက်အနည်းငယ်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
- ယှဉ်နိုင်စရာမရှိသော အပူလျှပ်ကာ- မြင့်မားသောလေဟာနယ် (ပုံမှန်အားဖြင့် <10^-3 mbar) သည် အပူလွှဲပြောင်းမှုကို လုံးဝနီးပါး ဖယ်ရှားပေးသောကြောင့် ရိုးရာလျှပ်စစ်လျှပ်ကာထက် များစွာပိုမိုထိရောက်စေသည်။
- ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းမရှိပါ- အပြင်ဘက်နံရံဖုန်စုပ်ပိုက်များအခန်းအပူချိန်နှင့် နီးကပ်စွာရှိနေသောကြောင့် ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းနှင့် ရေခဲများဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပြီး ဘေးကင်းရေးကို မြှင့်တင်ပေးပြီး ချေးခြင်းကို လျော့နည်းစေပါသည်။
- ထုတ်ကုန်ဆုံးရှုံးမှု လျှော့ချခြင်း- cryogenics ဖြင့် ငွေစုရန်အတွက် အရေးကြီးပြီး လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် သိုလှောင်ခြင်းအတွင်း ထုတ်ကုန်ဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချပေးသည်။
- မြှင့်တင်ထားသော ဘေးကင်းရေး-ဖုန်စုပ်ပိုက်များယိုစိမ့်မှုအန္တရာယ်ကို လျှော့ချပေးသည့် ဒုတိယထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုကို ပေးဆောင်ပါသည်။
- ကြာရှည်ခံမှု- ကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်ထားသော သံမဏိဖုန်စုပ်ပိုက်များထူးခြားသော ကြာရှည်ခံမှုနှင့် အနည်းဆုံး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကို ပေးဆောင်သည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းများသည် အနာဂတ်ကို မျှော်မှန်းလာသည်နှင့်အမျှ - သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်အတွက် အရည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်၊ ပိုမိုမြင့်မားသောသန့်စင်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့် ပိုမိုမြင့်မားသောထိရောက်မှုအတွက် တောင်းဆိုမှုများဖြင့် - အဆင့်မြင့်လေဟာနယ်လျှပ်ကာပိုက်လိုင်းနည်းပညာ (နှင့် ခိုင်မာသော) အတွက် လိုအပ်ချက်သည်ဖုန်စုပ်ပိုက်များအထူးသဖြင့်) တိုးလာရုံသာရှိလိမ့်မည်။ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကို လေဟာနယ်သက်တမ်းတိုးခြင်း၊ ပိုက်အတွင်းရှိ အလွှာပေါင်းစုံလျှပ်ကာ (MLI) ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပိုမိုတင်းကျပ်သော အလွန်မြင့်မားသောသန့်စင်မှု (UHP) စံနှုန်းများ တီထွင်ခြင်းတို့တွင် အာရုံစိုက်ထားသည်။ LNG ဖြင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စွမ်းအင်အသွင်ကူးပြောင်းမှုကို အားဖြည့်ပေးခြင်းမှစ၍ ချစ်ပ်ထုတ်လုပ်မှု၏ မယုံနိုင်လောက်အောင် တိကျမှုကို ဖွင့်ပေးခြင်းအထိ၊ဖုန်စုပ်ပိုက်များနှင့် Vacuum Jacketed Pipes များသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက်များဖြစ်ပြီး၊ ပြီးပြည့်စုံသော အပူအတားအဆီးတစ်ခုအတွင်း တိုးတက်မှုစီးဆင်းမှုကို တိတ်တဆိတ်သေချာစေသည်။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင် ၎င်းတို့သည် အပူစိန်ခေါ်မှုများကို ကျော်လွှားရာတွင် vacuum insulation ၏ စွမ်းအားကို သက်သေပြနေသည်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်