နက်ရှိုင်းသော cryogenic လေထုခွဲထုတ်ခြင်းနည်းပညာသည် လေထုအတွင်းရှိ အဓိကအစိတ်အပိုင်းများ (နိုက်ထရိုဂျင်၊ အောက်ဆီဂျင်နှင့် အာဂွန်) ကို အပူချိန်နိမ့်သောအားဖြင့် ပိုင်းခြားသည့်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သံမဏိ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ဆေးဝါးနှင့် အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းစသည့် လုပ်ငန်းများတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုသည်။ ဓာတ်ငွေ့ဝယ်လိုအား တိုးလာသည်နှင့်အမျှ နက်ရှိုင်းသော cryogenic လေထုခွဲထုတ်ခြင်းနည်းပညာကို အသုံးချမှုမှာလည်း ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာသည်။ ဤဆောင်းပါးတွင် ၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုနိယာမ၊ ပင်မစက်ပစ္စည်းများ၊ လည်ပတ်မှုအဆင့်များနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးတွင် ၎င်း၏အသုံးချမှုတို့အပါအဝင် နက်နဲသော cryogenic လေထုခွဲထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို အလေးအနက်ထား ဆွေးနွေးပါမည်။
Cryogenic Air Separation Technology ၏ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
Cryogenic လေကို ခွဲထုတ်ခြင်း၏ အခြေခံမူမှာ လေကို အလွန်နိမ့်သော အပူချိန် (ယေဘုယျအားဖြင့် -150°C အောက်) သို့ အေးစေရန်ဖြစ်ပြီး လေထဲတွင် အစိတ်အပိုင်းများကို ၎င်းတို့၏ မတူညီသော ဆူမှတ်များအလိုက် ခွဲထုတ်နိုင်စေရန် ဖြစ်သည်။ အများအားဖြင့်၊ အအေးခန်းလေထုခွဲထုတ်ခြင်းယူနစ်သည် လေကိုကုန်ကြမ်းအဖြစ်အသုံးပြုကာ ဖိသိပ်ခြင်း၊ အအေးခံခြင်းနှင့် ချဲ့ထွင်ခြင်း၊ နောက်ဆုံးတွင် နိုက်ထရိုဂျင်၊ အောက်ဆီဂျင်နှင့် အာဂွန်တို့ကို လေထုမှ ခွဲထုတ်ခြင်းကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းစဉ်များဖြတ်သန်းသည်။ ဤနည်းပညာသည် သန့်စင်မြင့်ဓာတ်ငွေ့များကို ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး၊ လုပ်ငန်းစဉ်ဘောင်များကို တိကျစွာ ထိန်းညှိခြင်းဖြင့် မတူညီသော စက်မှုနယ်ပယ်များတွင် ဓာတ်ငွေ့အရည်အသွေးအတွက် တင်းကျပ်သောလိုအပ်ချက်များနှင့် ပြည့်မီပါသည်။
Cryogenic လေထုခွဲထုတ်ခြင်းယူနစ်ကို အဓိက အပိုင်းသုံးပိုင်း ခွဲထားသည်- အဲယားကွန်ပရက်ဆာ၊ လေအကြိုအအေးပေးစက် နှင့် အအေးသေတ္တာ။ အဲယားကွန်ပရက်ဆာကို မြင့်မားသောဖိအား (များသောအားဖြင့် 5-6 MPa) သို့ ချုံ့ရန်အတွက် အသုံးပြုသည့် အအေးခံအကြိုအအေးပေးစက်သည် အအေးခံခြင်းဖြင့် လေ၏အပူချိန်ကို လျှော့ချပေးကာ အအေးသေတ္တာသည် ဓာတ်ငွေ့ခွဲထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ အပိုင်းခွဲမျှော်စင်အပါအဝင် ဓာတ်ငွေ့ခွဲထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
Air compression နှင့် cooling
Air compression သည် cryogenic air ခွဲခြားခြင်း၏ ပထမအဆင့်ဖြစ်ပြီး၊ အဓိကအားဖြင့် လေထုဖိအားတွင် လေကို ပိုမိုမြင့်မားသောဖိအား (များသောအားဖြင့် 5-6 MPa) သို့ ချုံ့ရန် ရည်ရွယ်သည်။ လေသည် ကွန်ပရက်ဆာမှတဆင့် စနစ်ထဲသို့ ဝင်ရောက်ပြီးနောက်၊ ဖိသိပ်မှုဖြစ်စဉ်ကြောင့် ၎င်း၏ အပူချိန် သိသိသာသာ တိုးလာမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် compressed air ၏ အပူချိန်ကို လျှော့ချရန်အတွက် အအေးခံအဆင့်များ ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်ရပါမည်။ ဘုံအအေးပေးသည့်နည်းလမ်းများတွင် ရေအေးနှင့် လေအေးပေးခြင်းတို့ပါဝင်ပြီး ကောင်းသောအအေးပေးသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် နောက်ဆက်တွဲလုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း စက်ပစ္စည်းများအပေါ် မလိုအပ်သောဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမဖြစ်စေကြောင်း သေချာစေသည်။
လေကို ပဏာမအအေးခံပြီးနောက် ၎င်းသည် ကြိုတင်အအေးခံခြင်း၏ နောက်တစ်ဆင့်သို့ ရောက်ရှိသွားပါသည်။ အအေးမကြိုသည့်အဆင့်တွင် အများအားဖြင့် အအေးခံပစ္စည်းအဖြစ် နိုက်ထရိုဂျင် သို့မဟုတ် အရည်နိုက်ထရိုဂျင်ကို အသုံးပြုကြပြီး အပူဖလှယ်သည့်ကိရိယာမှတစ်ဆင့် compressed air ၏အပူချိန်ကို လျှော့ချကာ နောက်ဆက်တွဲ cryogenic ဖြစ်စဉ်အတွက် ပြင်ဆင်သည်။ ကြိုတင်အအေးခံခြင်းဖြင့် လေ၏အပူချိန်ကို အရည်ပျော်စေသည့် အပူချိန်နှင့် နီးစပ်စေရန် လျှော့ချနိုင်ပြီး လေထဲတွင် အစိတ်အပိုင်းများကို ခွဲထုတ်ရန်အတွက် လိုအပ်သော အခြေအနေများကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
အပူချိန်နိမ့်သော ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့် ဓာတ်ငွေ့ ခွဲခြားခြင်း။
လေကို ဖိသိပ်ထားပြီး ကြိုတင်အအေးခံပြီးနောက်၊ နောက်သော့ချက်အဆင့်မှာ အပူချိန်နိမ့်သော ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့် ဓာတ်ငွေ့ ခွဲခြားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဖိအားနည်းသောလေအား ချဲ့ထွင်မှုအဆို့ရှင်မှတဆင့် ပုံမှန်ဖိအားသို့ လျင်မြန်စွာ ချဲ့ထွင်ခြင်းဖြင့် ရရှိသည်။ ချဲ့ထွင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း၊ လေ၏အပူချိန်သည် သိသိသာသာကျဆင်းသွားပြီး အရည်၏အပူချိန်သို့ရောက်ရှိသွားမည်ဖြစ်သည်။ လေထဲတွင် နိုက်ထရိုဂျင်နှင့် အောက်ဆီဂျင်သည် ၎င်းတို့၏ ဆူမှတ်ကွာခြားမှုကြောင့် မတူညီသော အပူချိန်တွင် အရည်စပြုလာလိမ့်မည်။
အအေးခန်းလေထုခွဲထုတ်သည့်ကိရိယာတွင် အရည်ပျော်သောလေသည် အပိုင်းပိုင်းခွဲတမ်းတာဝါသည် ဓာတ်ငွေ့ခွဲထုတ်ရန်အတွက် အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့် အအေးခန်းထဲသို့ ဝင်လာသည်။ အပိုင်းခွဲမျှော်စင်၏ အဓိက နိယာမမှာ လေထုအတွင်းရှိ မတူညီသော အစိတ်အပိုင်းများ၏ ဆူးပွိုင့်ကွဲလွဲမှုများကို ဓာတ်ငွေ့များ ကွဲထွက်စေရန် အအေးခန်းအတွင်း ဓာတ်ငွေ့များ တက်လာခြင်းနှင့် ပြုတ်ကျခြင်းတို့ကို အသုံးချရန် ဖြစ်သည်။ နိုက်ထရိုဂျင်၏ ဆူမှတ်မှာ -195.8°C ဖြစ်ပြီး အောက်ဆီဂျင်မှာ -183°C ဖြစ်ပြီး အာဂွန်၏ -185.7°C ဖြစ်သည်။ တာဝါရှိ အပူချိန်နှင့် ဖိအားကို ချိန်ညှိခြင်းဖြင့် ထိရောက်သော ဓာတ်ငွေ့ ခွဲခြားမှုကို ရရှိနိုင်သည်။
အပိုင်းခွဲမျှော်စင်ရှိ ဓာတ်ငွေ့ခွဲထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် အလွန်တိကျပါသည်။ အများအားဖြင့်၊ အဆင့်နှစ်ဆင့်ရှိသော အပိုင်းခွဲမျှော်စင်စနစ်ကို နိုက်ထရိုဂျင်၊ အောက်ဆီဂျင်နှင့် အာဂွန်တို့ကို ထုတ်ယူရန် အသုံးပြုသည်။ ပထမ၊ နိုက်ထရိုဂျင်ကို အပိုင်းပိုင်းမျှော်စင်၏ အပေါ်ပိုင်းတွင် ပိုင်းခြားထားပြီး အောက်ဆီဂျင်အရည်နှင့် အာဂွန်အရည်တို့သည် အောက်ပိုင်းတွင် စုစည်းနေပါသည်။ ခွဲထွက်ခြင်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရန်၊ ဓာတ်ငွေ့ ခွဲထုတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပိုမိုတိကျစွာ ထိန်းချုပ်နိုင်သည့် မျှော်စင်တွင် အအေးခံခြင်းနှင့် ပြန်လည်အငွေ့ပျံခြင်းတို့ကို ထည့်သွင်းနိုင်သည်။
ထုတ်ယူထားသော နိုက်ထရိုဂျင်သည် အများအားဖြင့် မြင့်မားသော သန့်စင်မှု (99.99%) အထက်တွင်ရှိပြီး သတ္တုဗေဒ၊ ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းနှင့် အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများတွင် အသုံးများသည်။ အောက်ဆီဂျင်ကို ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ သံမဏိစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်သော အခြားစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုမြင့်မားသော လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုသည်။ ရှားပါးဓာတ်ငွေ့အဖြစ် အာဂွန်ကို မြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုဖြင့် ဓာတ်ငွေ့ခွဲထုတ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်မှတစ်ဆင့် ထုတ်ယူကြပြီး အခြားနည်းပညာမြင့်နယ်ပယ်များကြားတွင် ဂဟေဆက်ခြင်း၊ အရည်ကျိုခြင်းနှင့် လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းများတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။ အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည် အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ အမျိုးမျိုးသော လုပ်ငန်းစဉ်ဘောင်များကို ချိန်ညှိနိုင်ပြီး ထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေကာ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို လျှော့ချနိုင်သည်။
ထို့အပြင်၊ နက်ရှိုင်းသော cryogenic လေထုခွဲထုတ်မှုစနစ်၏ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းတွင် စွမ်းအင်ချွေတာခြင်းနှင့် ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုထိန်းချုပ်ခြင်းနည်းပညာများ ပါဝင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ စနစ်အတွင်းရှိ အပူချိန်နိမ့်စွမ်းအင်ကို ပြန်လည်ရယူခြင်းဖြင့် စွမ်းအင်စွန့်ပစ်မှုကို လျှော့ချနိုင်ပြီး အလုံးစုံစွမ်းအင်အသုံးချမှုထိရောက်မှုကို မြှင့်တင်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် ပိုမိုတင်းကျပ်သော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများနှင့်အတူ ခေတ်မီနက်ရှိုင်းသော cryogenic လေထုခွဲထုတ်သည့်ကိရိယာများသည် အန္တရာယ်ရှိသောဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကို လျှော့ချရန်နှင့် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သဟဇာတဖြစ်မှုကို မြှင့်တင်ရန်လည်း ပိုမိုအာရုံစိုက်လျက်ရှိပါသည်။
နက်ရှိုင်းသော cryogenic လေကိုခွဲထုတ်ခြင်း၏အသုံးချမှုများ
Deep cryogenic လေထုခွဲထုတ်ခြင်းနည်းပညာသည် စက်မှုဓာတ်ငွေ့များထုတ်လုပ်ရာတွင် အရေးပါသောအသုံးချမှုများသာမက နယ်ပယ်များစွာတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ပါသည်။ သံမဏိ၊ ဓာတ်မြေဩဇာနှင့် ရေနံဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်၊ နက်ရှိုင်းသော cryogenic လေထုခွဲထုတ်ခြင်းနည်းပညာကို အောက်ဆီဂျင်နှင့် နိုက်ထရိုဂျင်ကဲ့သို့သော သန့်စင်မြင့်မားသော ဓာတ်ငွေ့များပေးဆောင်ရန်၊ ထိရောက်သော ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို အာမခံပါသည်။ အီလက်ထရွန်းနစ်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်၊ နက်ရှိုင်းသော cryogenic လေကိုခွဲထုတ်ခြင်းဖြင့် ထုတ်ပေးသော နိုက်ထရိုဂျင်ကို ဆီမီးကွန်ဒတ်တာထုတ်လုပ်ခြင်းတွင် လေထုထိန်းချုပ်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွင်၊ သန့်ရှင်းသော အောက်ဆီဂျင်သည် လူနာများ၏ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့အတွက် အရေးကြီးပါသည်။
ထို့အပြင်၊ နက်ရှိုင်းသော cryogenic လေထုခွဲထုတ်ခြင်းနည်းပညာသည် အရည်အောက်ဆီဂျင်နှင့် အရည်နိုက်ထရိုဂျင်အရည်များကို သိုလှောင်ခြင်းနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းတွင် အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ ဖိအားမြင့်ဓာတ်ငွေ့များကို သယ်မပို့နိုင်သော အခြေအနေများတွင်၊ အောက်ဆီဂျင်အရည်နှင့် နိုက်ထရိုဂျင်အရည်များသည် ထုထည်ပမာဏကို ထိရောက်စွာ လျှော့ချနိုင်ပြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်စကကို လျှော့ချနိုင်သည်။
နိဂုံး
နက်ရှိုင်းသော cryogenic လေထုခွဲထုတ်ခြင်းနည်းပညာကို ၎င်း၏ထိရောက်ပြီး တိကျသောဓာတ်ငွေ့ခွဲထုတ်နိုင်စွမ်းနှင့်အတူ စက်မှုနယ်ပယ်အသီးသီးတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးချလျက်ရှိသည်။ နည်းပညာတိုးတက်မှုနှင့်အတူ၊ နက်နဲသောလေထုခွဲထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် ပိုမိုထက်မြက်ပြီး စွမ်းအင်သက်သာလာကာ ဓာတ်ငွေ့ခွဲထုတ်မှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးကာ ပိုမိုထက်မြက်လာမည်ဖြစ်သည်။ အနာဂတ်တွင်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေးနှင့် အရင်းအမြစ်များ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ နက်နဲသော cryogenic လေထုခွဲထုတ်ခြင်းနည်းပညာ၏ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုသည် စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အဓိကဦးတည်ချက်တစ်ခု ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။
Anna Tel./Whatsapp/Wechat:+86-18758589723
Email :anna.chou@hznuzhuo.com
တင်ချိန်- ဇူလိုင် ၂၈-၂၀၂၅