មើល៖ 231 អ្នកនិពន្ធ៖ កម្មវិធីនិពន្ធគេហទំព័រ ពេលវេលាបោះពុម្ព៖ 2026-05-19 ប្រភពដើម៖ គេហទំព័រ
ឧស្សាហកម្មទំនើបពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើឧស្ម័នឧស្សាហកម្មដូចជា អុកស៊ីសែន អាសូត អាហ្គុន និងឧស្ម័នធម្មជាតិ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការរក្សាឧស្ម័នទាំងនេះឱ្យស្ថិតក្នុងសភាពធម្មជាតិរបស់វា ត្រូវការទំហំរាងកាយដ៏ធំសម្បើម។ ដើម្បីរក្សាទុក និងដឹកជញ្ជូនវាឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព យើងធ្វើឱ្យពួកវាត្រជាក់ចុះរហូតដល់វាប្រែជារាវ។ ដំណើរការនេះបន្ថយបរិមាណរបស់ពួកគេរហូតដល់ 800 ដង។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ការរក្សាវត្ថុរាវទាំងនេះនៅសីតុណ្ហភាពទាបជាងការត្រជាក់ដាច់ខាត បង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមផ្នែកវិស្វកម្ម។ ប្រសិនបើពួកវាស្រូបយកកំដៅតិចតួចពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញនោះ ពួកវានឹងឆ្អិន ពង្រីកយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងគេចចេញពីបរិយាកាស។
នេះគឺជាកន្លែងដែលធុងផ្ទុកសារធាតុ cryogenic ឯកទេសក្លាយជារឿងសំខាន់។ នាវាទាំងនេះមិនគ្រាន់តែផ្ទុករាវទេ។ ពួកគេប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងច្បាប់នៃទែរម៉ូឌីណាមិកយ៉ាងសកម្ម។ ពួកវារក្សាវត្ថុរាវត្រជាក់ឱ្យស្ថិតស្ថេរនៅសីតុណ្ហភាពក្រោមដក 150 អង្សាសេ (ដក 238 អង្សាហ្វារិនហៃ) រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ ឬច្រើនខែក្នុងមួយពេល។ នៅក្នុងមគ្គុទ្ទេសក៍ដ៏ទូលំទូលាយនេះ យើងនឹងពិនិត្យមើលនៅក្រោមក្រណាត់ដែក ដើម្បីមើលថាតើក្រុមហ៊ុនយក្សឧស្សាហកម្មទាំងនេះដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច រូបវិទ្យានៅពីក្រោយអ៊ីសូឡង់របស់ពួកគេ និងប្រព័ន្ធដែលរក្សាឱ្យពួកគេដំណើរការដោយសុវត្ថិភាព។
ដើម្បីយល់ពីរបៀបដែលធុងផ្ទុក cryogenic ដំណើរការដំបូង យើងត្រូវពិនិត្យមើលពីរបៀបដែលកំដៅធ្វើដំណើរ។ ទែម៉ូឌីណាមិកបង្រៀនយើងថា កំដៅតែងតែផ្លាស់ទីពីតំបន់ក្តៅទៅតំបន់ត្រជាក់ជាង។ ដោយសារតែខ្យល់ជុំវិញមានភាពកក់ក្តៅរាប់រយដឺក្រេជាងឧស្ម័នរាវនៅខាងក្នុង កំដៅតែងតែព្យាយាមបង្ខំវាចូលទៅក្នុងនាវា។ ដើម្បីបងា្ករបញ្ហានេះ វិស្វករត្រូវតែលុបបំបាត់ទម្រង់សំខាន់បីនៃការផ្ទេរកំដៅ៖ ចរន្ត ចរន្ត និងវិទ្យុសកម្ម។
ចរន្តអគ្គិសនីតម្រូវឱ្យមានទំនាក់ទំនងរាងកាយដោយផ្ទាល់រវាងម៉ូលេគុលដើម្បីផ្ទេរថាមពល ខណៈពេលដែលការបញ្ជូនថាមពលពឹងផ្អែកលើចលនានៃវត្ថុរាវ ឬចរន្តខ្យល់ដើម្បីបញ្ជូនកំដៅ។
អំណាចនៃគ្មានអ្វី៖ ដើម្បីបញ្ឈប់ទាំងការបញ្ជូល និងចរន្ត ក ធុងផ្ទុកសារធាតុ cryogenic ប្រើការរចនាសំណង់ដែលមានជញ្ជាំងពីរ។ យើងដាក់ធុងខាងក្នុងតូចជាងនៅខាងក្នុងធុងខាងក្រៅធំជាង ដោយទុកចន្លោះទទេរវាងពួកវា។
ទាញម៉ាស៊ីនបូមធូលី៖ យើងប្រើម៉ាស៊ីនបូមធូលីដែលមានមុខងារធ្ងន់ ដើម្បីដកម៉ូលេគុលខ្យល់ស្ទើរតែទាំងអស់ចេញពីកន្លែងទំនេរនេះ។ តាមរយៈការបង្កើតកន្លែងទំនេរខ្ពស់នៅក្នុងគម្លាត annular យើងលុបបំបាត់ឧបករណ៍ផ្ទុករាងកាយដែលកំដៅតម្រូវឱ្យធ្វើដំណើរ។
ភាពឯកោនៃម៉ូលេគុល៖ បើគ្មានម៉ូលេគុលខ្យល់ប៉ះគ្នាទេ កំដៅមិនអាចបញ្ជូនពីសំបកលោហៈខាងក្រៅទៅធុងត្រជាក់ខាងក្នុងបានទេ។ ចរន្ត convection ក៏ត្រូវបានបញ្ឈប់ទាំងស្រុងផងដែរ ដោយសារតែមិនមានខ្យល់ដើម្បីចរាចរនៅក្នុងចន្លោះទទេ។
ខណៈពេលដែលម៉ាស៊ីនបូមធូលីបញ្ឈប់ការបញ្ជូន និងចរន្ត វាមិនអាចបញ្ឈប់វិទ្យុសកម្មបានទេ។ កំដៅរស្មីធ្វើដំណើរតាមរលកអេឡិចត្រូម៉ាញេទិក ដូចជាពន្លឺថ្ងៃឆ្លងកាត់កន្លែងទំនេរ។
ពង្រីក Perlite៖ សម្រាប់ធុងផ្ទុកសារធាតុ cryogenic ឧស្សាហកម្មធំ និងឋិតិវន្ត យើងខ្ចប់កន្លែងទំនេរជាមួយនឹងម្សៅកញ្ចក់ភ្នំភ្លើងទម្ងន់ស្រាលដែលហៅថា perlite ពង្រីក។ ម្សៅសនេះដើរតួនាទីជារូបកាយ។ វាខ្ចាត់ខ្ចាយ និងឆ្លុះបញ្ចាំងពីរលកពន្លឺអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដដែលចូលមក ដោយរារាំងពួកវាមិនឱ្យទៅដល់នាវាខាងក្នុង។
Multi-Layer Insulation (MLI): សម្រាប់នាវាតូច ឬចល័តខ្ពស់ យើងប្រើ MLI ដែលមនុស្សតែងតែហៅថា 'super insulation' ។ ប្រព័ន្ធនេះមានស្រទាប់ជំនួសនៃបន្ទះអាលុយមីញ៉ូមដែលឆ្លុះបញ្ចាំងខ្ពស់ និងកម្រាលសរសៃកញ្ចក់ស្តើង។ ស្រទាប់ foil ដើរតួជាកញ្ចក់តូចៗដែលបញ្ចេញកំដៅដោយរស្មីត្រឡប់ទៅខាងក្រៅ ខណៈពេលដែល fiberglass រក្សាស្រទាប់ foil ពីការប៉ះ និងកំដៅដោយផ្ទាល់។
បច្ចេកវិទ្យា Vapor-Shield: នៅក្នុងការដំឡើងអ៊ីដ្រូសែនរាវពិសេស ចំហាយត្រជាក់ដែលគេចចេញពីនាវាខាងក្នុងឆ្លងកាត់បំពង់ដែលត្បាញចូលទៅក្នុងស្រទាប់អ៊ីសូឡង់។ ប្រឡោះត្រជាក់សកម្មនេះស្ទាក់ចាប់កំដៅពេញរស្មី មុននឹងវាអាចឈានដល់ស្នូលរាវចម្បង។
ប្រភេទអ៊ីសូឡង់ |
ការផ្ទេរកំដៅត្រូវបានរារាំង |
សម្ភារៈបឋមដែលប្រើ |
កម្មវិធីធម្មតា។ |
|---|---|---|---|
ម៉ាស៊ីនបូមធូលីខ្ពស់។ |
ចរន្ត និងការបញ្ឆេះ |
អវត្ដមាននៃម៉ូលេគុលឧស្ម័ន |
នាវា cryogenic ទាំងអស់។ |
Perlite ពង្រីក |
វិទ្យុសកម្ម និងដំណើរការ |
ម្សៅកញ្ចក់ភ្នំភ្លើង |
ធុងផ្ទុកឋិតិវន្តធំ |
អ៊ីសូឡង់ពហុស្រទាប់ (MLI) |
វិទ្យុសកម្ម |
បន្ទះអាលុយមីញ៉ូម និងសរសៃកញ្ចក់ |
Dewars ចល័ត និងនាវាដឹកប្រេង |
ធុងផ្ទុកសារធាតុ cryogenic គឺជារថក្រោះពីរផ្សេងគ្នាដែលបង្កើតឡើងនៅក្នុងមួយ។ សែលនីមួយៗមានការងារខុសគ្នាទាំងស្រុងដែលត្រូវធ្វើ ហើយពួកវាត្រូវតែធ្វើការជាមួយគ្នាដោយមិនបង្កើតទំនាក់ទំនងតាមរចនាសម្ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ដែលអាចបំផ្លាញអ៊ីសូឡង់។
ភាពត្រជាក់ខ្លាំងនៃសារធាតុរាវ cryogenic ផ្លាស់ប្តូររបៀបដែលលោហៈមានឥរិយាបទ។ ដែកថែបរចនាសម្ព័ន្ធស្តង់ដារក្លាយទៅជាផុយ ហើយអាចបំបែកដូចកញ្ចក់នៅពេលដែលប៉ះពាល់នឹងសីតុណ្ហភាពក្រោម -100 °C។
Ductile Inner Vessel៖ ធុងខាងក្នុងផ្ទុកឧស្ម័នរាវពិតប្រាកដ ដូច្នេះវាត្រូវតែរឹងមាំ និងអាចបត់បែនបាននៅសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ជ្រៅ។ យើងសាងសង់នាវានេះចេញពីដែកអ៊ីណុក Austenitic ថ្នាក់ខ្ពស់ (ដូចជាថ្នាក់ទី 304) ឬយ៉ាន់ស្ព័រអាលុយមីញ៉ូមជាក់លាក់។ សមា្ភារៈទាំងនេះរក្សាបាននូវកម្លាំងមេកានិច និងធន់នឹងផលប៉ះពាល់សូម្បីតែនៅ -196 °C (អាសូតរាវ) ឬ -253 °C (អ៊ីដ្រូសែនរាវ)។
សំបកខាងក្រៅការពារ៖ ធុងខាងក្រៅត្រូវបានប៉ះពាល់តែបរិយាកាសខាងក្រៅ មានន័យថាវាមិនប៉ះវត្ថុរាវត្រជាក់ខ្លាំង។ យើងសាងសង់វាដោយប្រើដែកថែបកាបូនដ៏រឹងមាំ និងសន្សំសំចៃ។ ការងារចម្បងរបស់វាគឺដើម្បីដើរតួជារបាំងការពារអ៊ីសូឡង់ខាងក្នុងនិងទប់ទម្ងន់នៃសម្ពាធបរិយាកាសប្រឆាំងនឹងការខ្វះចន្លោះខាងក្នុង។
ធន់នឹងការច្រេះ៖ សំបកខាងក្រៅទទួលបានថ្នាំកូតអេផូស៊ីដែលមានភាពធន់ខ្ពស់។ នេះការពារការច្រេះ និងការខូចខាតអាកាសធាតុ ដោយធានាថាស្រោមសំបុត្របូមធូលីនៅតែមានខ្យល់អាកាសអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍។
កប៉ាល់ខាងក្នុងមានទម្ងន់រាប់ពាន់គីឡូក្រាមនៅពេលដែលពោរពេញទៅដោយរាវ។ វាត្រូវតែត្រូវបានព្យួរដោយសុវត្ថិភាពនៅខាងក្នុងសំបកខាងក្រៅ ប៉ុន្តែយើងមិនអាចប្រើធ្នឹមដែកក្រាស់ដើម្បីទប់វាបានទេព្រោះវានឹងដើរតួជាស្ពានកំដៅដ៏ធំ។
កំណាត់ដែលមានចរន្តអគ្គិសនីទាប៖ យើងព្យួរកប៉ាល់ខាងក្នុងដោយប្រើកំណាត់ជំនួយស្តើង ឬខ្សែដែលធ្វើពីផ្លាស្ទិចពង្រឹងសរសៃកញ្ចក់ (FRP) ឬសមាសធាតុអេផូស៊ី G-10 ។ សមា្ភារៈទាំងនេះមានកម្លាំង tensile មិនគួរឱ្យជឿប៉ុន្តែផ្ទេរស្ទើរតែគ្មានកំដៅ។
ប្លុកបង្ហាប់៖ ដើម្បីការពារធុងខាងក្នុងពីការយោលកំឡុងពេលដឹកជញ្ជូន ឬការរញ្ជួយដី យើងដំឡើងប្លុកសមាសធាតុដែលមានកម្លាំងខ្ពស់នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃលំហ annular ។ ចលនារារាំងទាំងនេះ ប៉ុន្តែការពារការផ្ទេរកម្ដៅ។
ការពង្រីក និងការបង្រួមរង្វិលជុំ៖ នៅពេលដែលកប៉ាល់ខាងក្នុងត្រូវបានបំពេញដោយអង្គធាតុរាវត្រជាក់ វារួញយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែការកន្ត្រាក់កម្ដៅ។ យើងរចនាបំពង់ខាងក្នុងជាមួយនឹងបំពង់ដែកដែលអាចបត់បែនបាន និងរង្វិលជុំពង្រីក។ ទាំងនេះលាតសន្ធឹងដោយសុវត្ថិភាពដោយមិនបំបែកត្រាខ្យល់។
ប្រសិនបើអ្នកបិទសន្ទះបិទបើកទាំងអស់នៅលើធុងផ្ទុកសារធាតុ cryogenic នោះវត្ថុរាវនៅខាងក្នុងនឹងស្រូបយកកំដៅបន្តិចម្តងៗតាមពេលវេលា។ ការលេចធ្លាយកំដៅនេះបណ្តាលឱ្យមានភាគរយតូចមួយនៃអង្គធាតុរាវទៅជាចំហាយ បង្កើតនូវអ្វីដែលយើងហៅថាឧស្ម័នឆ្អិន (BOG) ។ ការគ្រប់គ្រងឧស្ម័ននេះ និងប្រើប្រាស់វាឱ្យមានប្រយោជន៍របស់យើង គឺជាផ្នែកសំខាន់នៃរបៀបដែលរថក្រោះទាំងនេះដំណើរការ។
នៅពេលដែលគ្រឿងបរិក្ខារត្រូវការទាញអង្គធាតុរាវចេញពីធុងផ្ទុកសារធាតុ cryogenic វាត្រូវតែយកឈ្នះលើភាពធន់នៃបំពង់។ ប្រសិនបើសម្ពាធខាងក្នុងធុងទាបពេក អង្គធាតុរាវនឹងមិនហូរទេ។ ជំនួសឱ្យការប្រើស្នប់មេកានិចដែលអាចបន្ថែមកំដៅនិងបរាជ័យក្នុងបរិយាកាសត្រជាក់យើងប្រើសៀគ្វីសាងសង់សម្ពាធ។
Liquid Gravity Feed: យើងបើកសន្ទះបិទបើកនៅបាតធុង ដោយអនុញ្ញាតឱ្យបរិមាណរាវតិចតួចហូរចូលទៅក្នុងចំហាយនៃសម្ពាធខាងក្រៅ។ ឧបករណ៍នេះមានបំពង់អាលុយមីញ៉ូមដែលមានព្រុយធំដែលស្រូបយកកំដៅពីបរិយាកាសជុំវិញ។
ការពង្រីកពន្លឺ៖ នៅពេលដែលអង្គធាតុរាវធ្វើដំណើរតាមបំពង់ក្តៅទាំងនេះ វាពុះ និងពង្រីកយ៉ាងលឿនចូលទៅក្នុងស្ថានភាពឧស្ម័នរបស់វា។ ឧទាហរណ៍ អាសូតរាវពង្រីកដោយសមាមាត្រនៃ 694: 1 ដូចដែលវាប្រែទៅជាឧស្ម័ន។
ការដាក់សម្ពាធលើលំហៈ យើងដឹកនាំឧស្ម័នដែលទើបបង្កើតថ្មីនេះត្រឡប់ទៅផ្នែកខាងលើនៃធុង (លំហក្បាលចំហាយទឹក)។ ឧស្ម័ននេះរុញចុះលើអាងរាវខាងក្រោម បង្កើនសម្ពាធខាងក្នុងរបស់នាវាដល់កម្រិតប្រតិបត្តិការដែលចង់បាន។
នៅពេលដែលធុងមួយអង្គុយទំនេររយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃ សម្ពាធនៅក្នុងចន្លោះក្បាលចំហាយអាចកើនឡើងខ្ពស់ពេក។ គ្រាន់តែបញ្ចេញឧស្ម័ននេះទៅបរិយាកាសគឺជាការខ្ជះខ្ជាយនិងថ្លៃ។ យើងដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយប្រើសៀគ្វីសន្សំសំចៃ។
ការកំណត់កម្រិត: យើងដំឡើងសន្ទះនិយតករសម្ពាធខាងក្រោយដែលអាចលៃតម្រូវបាននៅក្នុងបន្ទាត់សេដ្ឋកិច្ច។ សន្ទះបិទបើកនេះត្រូវបានកំណត់ឱ្យបើកនៅសម្ពាធបន្តិចក្រោមការកំណត់ជំនួយសុវត្ថិភាពចម្បង។
ផ្តល់អាទិភាពដល់ការដឹកជញ្ជូនហ្គាស៖ នៅពេលដែលប្រតិបត្តិករបើកសន្ទះផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នសំខាន់ដើម្បីដំណើរការរោងចក្ររបស់ពួកគេ ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យសម្ពាធធុង។ ប្រសិនបើសម្ពាធខ្ពស់ សៀគ្វីសេដ្ឋកិច្ចបង្ខំឱ្យប្រព័ន្ធទាញឧស្ម័នដោយផ្ទាល់ពីចន្លោះចំហាយខាងលើជាមុនសិន។
ការស្ដារតុល្យភាពឡើងវិញ៖ តាមរយៈការប្រើប្រាស់ឧស្ម័នចំហាយជំនួសឱ្យអង្គធាតុរាវ ប្រព័ន្ធនឹងទម្លាក់សម្ពាធធុងត្រឡប់ទៅកម្រិតសុវត្ថិភាពវិញ ដោយមិនចាំបាច់បញ្ចេញផលិតផលមួយម៉ែត្រគូបទៅក្នុងខ្យល់ឡើយ។
---------------------------------------------------------------+ | Vapor Head Space (អ្នកសេដ្ឋកិច្ច) | | | | | v | | [ Economizer Control Valve ] | | | | | v | | Liquid Pool =======> [ PBU Vaporizer ] ====> User Line | | (បាតហូរចេញ) | +----------------------------------------------------------------+
ដោយសារតែវត្ថុរាវដែលមានសារធាតុ cryogenic អាចពង្រីកបានរាប់រយដងនៃបរិមាណរបស់វានៅពេលដែលកំដៅឡើង ធុងដែលមិនបានបញ្ចេញនៅទីបំផុតនឹងផ្ទុះឡើង។ រាល់ ធុងស្តុកទុក cryogenic ឧស្សាហកម្ម ពឹងផ្អែកលើប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពច្រើនជាន់ ដើម្បីប្រាកដថាវាមិនកើតឡើង។
យើងមិនអាចមានលទ្ធភាពអនុញ្ញាតឱ្យសន្ទះសុវត្ថិភាពបរាជ័យបានទេ។ សម្រាប់ហេតុផលនេះ យើងដំឡើងសន្ទះសុវត្ថិភាពពីរនៅលើគ្រប់នាវាទាំងអស់ ដោយប្រើសន្ទះប្តូរបីផ្លូវឯកទេសដើម្បីគ្រប់គ្រងពួកវា។
យន្តការផ្លាស់ប្តូរ៖ សន្ទះផ្លាស់ប្តូរបានភ្ជាប់សន្ទះសង្គ្រោះសុវត្ថិភាពទាំងពីរទៅនឹងធុង ប៉ុន្តែវាអនុញ្ញាតឱ្យមានសកម្មភាពតែមួយក្នុងពេលតែមួយ។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យយើងដាក់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែក ដកចេញ និងកែតម្រូវសន្ទះសុវត្ថិភាពមួយ ខណៈដែលសន្ទះមួយទៀតនៅតែដំណើរការពេញលេញ ដោយរក្សាធុងការពារ 24/7 ។
ភាពជាក់លាក់នៃការផ្ទុកនិទាឃរដូវ៖ សន្ទះសុវត្ថិភាពសកម្មប្រើនិទាឃរដូវដែលបានក្រិតតាមខ្នាត។ នៅពេលដែលសម្ពាធនៅក្នុងធុងផ្ទុកសារធាតុ cryogenic លើសពីកម្លាំងរបស់និទាឃរដូវ សន្ទះបិទបើក បញ្ចេញឧស្ម័នលើសរហូតដល់សម្ពាធធ្លាក់ចុះត្រឡប់ទៅកម្រិតសុវត្ថិភាព នៅចំណុចនោះសន្ទះបិទ។
សមត្ថភាពលំហូរខ្ពស់៖ យើងកំណត់ទំហំសន្ទះបិទបើកទាំងនេះ ដើម្បីគ្រប់គ្រងអត្រាផ្ទុះអតិបរមាដែលអាចកើតមាន ដូចជាក្នុងករណីមានការបាត់បង់សុញ្ញកាសសរុប ដែលកំដៅចូលក្នុងធុងយ៉ាងលឿន។
ប្រសិនបើសន្ទះជំនួយសុវត្ថិភាពបឋមបរាជ័យក្នុងការបើក ឬមិនអាចរក្សាបាននូវការកើនឡើងសម្ពាធដ៏ខ្លាំងមួយរំពេចនោះ យើងត្រូវការការបរាជ័យដាច់ខាត។
ភ្នាសគ្រឿងបូជា៖ ឌីសដែលប្រេះឆា គឺជាភ្នាសដែកស្តើង ដែលផលិតយ៉ាងជាក់លាក់ ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្ទុះនៅសម្ពាធជាក់លាក់មួយ។ យើងកំណត់ចំណុចផ្ទុះនេះខ្ពស់ជាងការកំណត់សន្ទះសុវត្ថិភាពបន្តិច ប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធនៃការរចនាអតិបរមានៃធុង។
គ្មានផ្នែកផ្លាស់ទី៖ ដោយសារឌីសដែលប្រេះបែកគ្មានផ្នែកផ្លាស់ទី វាមិនអាចស្អិត ច្រែះ ឬមិនដំណើរការ។ នៅពេលដែលសម្ពាធឈានដល់កម្រិតកំណត់ ឌីសនឹងផ្ទុះឡើង ដែលបង្កើតជាផ្លូវរត់ចេញដ៏ធំសម្រាប់ឧស្ម័នដែលពង្រីក។
មួកការពារកំដៅទឹកភ្លៀង៖ យើងគ្របដណ្តប់រន្ធខ្យល់សុវត្ថិភាពជាមួយនឹងមួកប្លាស្ទិកសាមញ្ញ។ វត្ថុទាំងនេះរក្សាទឹកភ្លៀង ព្រិល និងសត្វល្អិតធ្វើសំបុកពីការស្ទះបំពង់ ប៉ុន្តែពួកវាអាចរលត់បានយ៉ាងងាយនៅពេលដែលឧស្ម័នចាប់ផ្តើមបញ្ចេញ។
ឈ្មោះឧបករណ៍ |
យន្តការកេះ |
សកម្មភាពដែលបានធ្វើឡើង |
តួនាទីប្រតិបត្តិការ |
|---|---|---|---|
Economizer Valve |
ការកើនឡើងសម្ពាធមធ្យម |
បង្វែរក្បាលឧស្ម័នទៅឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ |
ការការពារកាកសំណល់ (ខ្សែការពារទីមួយ) |
សន្ទះសុវត្ថិភាពសង្គ្រោះ |
កម្រិតសម្ពាធខ្ពស់។ |
បើក និងបង្ហូរឧស្ម័ន បន្ទាប់មកបិទឡើងវិញ |
ការគ្រប់គ្រងសម្ពាធបឋម (ខ្សែទីពីរ) |
ឌីសបាក់បែក |
កម្រិតសម្ពាធសំខាន់ |
ផ្ទុះជាអចិន្ត្រៃយ៍ |
ការការពារការបរាជ័យដ៏មហន្តរាយ (ចុងក្រោយដែលមានសុវត្ថិភាព) |
ឧបករណ៍វាស់ស្ដង់ដារដូចជាអណ្តែតមេកានិក ឬការស៊ើបអង្កេតអេឡិចត្រូនិកមិនអាចរស់រានមានជីវិតពីភាពត្រជាក់ខ្លាំង និងភាពច្របូកច្របល់នៅក្នុងធុងផ្ទុកសារធាតុ cryogenic បានទេ។ យើងត្រូវតែប្រើគោលការណ៍រូបវន្តឆ្លាតវៃ ដើម្បីតាមដានកម្រិតរាវឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។
ដើម្បីវាស់កម្រិតរាវដោយមិនដាក់ផ្នែកផ្លាស់ទីនៅខាងក្នុងធុង យើងប្រើរង្វាស់សម្ពាធឌីផេរ៉ង់ស្យែល។ ប្រព័ន្ធនេះវាស់ទម្ងន់នៃជួរឈររាវ។
ការអានពីរចំណុច: យើងភ្ជាប់បំពង់ capillary តូចពីរទៅធុង។ បំពង់មួយតភ្ជាប់ទៅបាតនៃនាវាខាងក្នុង (ខាងក្រោមបន្ទាត់រាវ) និងមួយទៀតតភ្ជាប់ទៅកំពូល (ខាងលើបន្ទាត់រាវ) ។
ការលុបចោលសម្ពាធក្បាល៖ សម្ពាធនៅបាតធុងគឺស្មើនឹងទម្ងន់នៃជួរឈររាវបូកនឹងសម្ពាធឧស្ម័ននៅក្នុងចន្លោះក្បាល (P_bottom = P_liquid + P_gas) ។ សម្ពាធនៅបំពង់ខាងលើគ្រាន់តែជាសម្ពាធឧស្ម័ន (P_top = P_gas) ។
គណិតវិទ្យានៅកន្លែងធ្វើការ៖ រង្វាស់សម្ពាធឌីផេរ៉ង់ស្យែលដកការអានខាងលើពីការអានខាងក្រោម៖
ដីសណ្ត P = P_bottom - P_top
ដីសណ្ត P = (P_liquid + P_gas) - P_gas
ដីសណ្ត P = P_liquid
នេះទុកឱ្យយើងនូវសម្ពាធពិតប្រាកដដែលចេញដោយទម្ងន់នៃជួរឈររាវតែម្នាក់ឯង ដែលយើងធ្វើក្រិតដើម្បីបង្ហាញបរិមាណសារធាតុរាវ។
ម៉ាស៊ីនបូមធូលីនៅខាងក្នុងអាវខាងក្រៅគឺជាគន្លឹះនៃដំណើរការកំដៅរបស់ធុង។ យើងត្រូវតែត្រួតពិនិត្យការខ្វះចន្លោះនេះ ដើម្បីធានាថាមិនមានការលេចធ្លាយមីក្រូទស្សន៍ទេ។
Thermocouple Vacuum Gauges៖ យើងដំឡើងច្រកឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងសែលខាងក្រៅ។ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញានេះវាស់ស្ទង់ភាពខ្វះចន្លោះដល់កម្រិតមីលីតូរ័រ។ ប្រសិនបើសម្ពាធបូមធូលីចាប់ផ្តើមកើនឡើង វាព្រមានយើងពីការលេចធ្លាយអ៊ីសូឡង់ មុនពេលអង្គធាតុរាវចាប់ផ្តើមពុះ។
ការត្រួតពិនិត្យខ្សែបន្ទាត់សាយសត្វ៖ នៅពេលដែលម៉ាស៊ីនបូមធូលីបរាជ័យ កំដៅបានជន់លិចចូលទៅក្នុងនាវាខាងក្នុង។ នេះបណ្តាលឱ្យសំបកដែកកាបូនខាងក្រៅធ្លាក់ចុះក្នុងសីតុណ្ហភាពយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដែលបណ្តាលឱ្យមានទឹកកកក្រាស់ ឬទឹកកកបង្កើតនៅខាងក្រៅធុង។ ការត្រួតពិនិត្យមើលឃើញជាទៀងទាត់គឺជាវិធីងាយស្រួលក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់សុខភាពធុង។
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសីតុណ្ហភាពរាវ៖ យើងភ្ជាប់ឧបករណ៍ចាប់សីតុណ្ហភាពធន់ទ្រាំ (RTDs) នៅលើខ្សែបណ្តាញ។ ប្រតិបត្តិករជំនួយទាំងនេះតាមដានសីតុណ្ហភាពពិតប្រាកដនៃអង្គធាតុរាវនៅពេលវាចូល និងចាកចេញពីប្រព័ន្ធ។
ធុងស្តុកទុក cryogenic ឧស្សាហកម្មដំណើរការជាបីដំណាក់កាលផ្សេងគ្នា។ ការគ្រប់គ្រងដំណាក់កាលទាំងនេះបានត្រឹមត្រូវធានាថាយើងកាត់បន្ថយការបាត់បង់ផលិតផល និងរក្សាសម្ពាធប្រព័ន្ធដែលមានស្ថេរភាព។
នៅពេលដែលរថយន្តដឹកជញ្ជូនមកដល់ដើម្បីបំពេញធុងផ្ទុកសារធាតុ cryogenic ប្រតិបត្តិករអាចបូមរាវចូលទៅក្នុងផ្នែកខាងលើនៃនាវា បាត ឬទាំងពីរក្នុងពេលដំណាលគ្នា។
ប្រសិទ្ធភាពនៃការបំពេញខាងលើ៖ ការបូមរាវចូលទៅក្នុងធុងខាងលើ បាញ់វាតាមរង្វង់ទៅក្នុងចន្លោះក្បាលចំហាយ។ ស្ព្រាយបាញ់ត្រជាក់នេះបង្រួបបង្រួមឧស្ម័នក្តៅត្រឡប់ទៅជារាវ ដែលទម្លាក់សម្ពាធខាងក្នុងធុង។ វាមានប្រយោជន៍នៅពេលដែលសម្ពាធធុងខ្ពស់ពេក។
ឥទ្ធិពលនៃការបំពេញបាត: ការបូមរាវចូលទៅក្នុងបាតនៃនាវាមិនរំខានដល់ទំហំក្បាលចំហាយទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ វាបង្ហាប់ឧស្ម័ននៅផ្នែកខាងលើ ដែលបង្កើនសម្ពាធទាំងមូលរបស់ធុង។
តុល្យភាពលំហូរ៖ ប្រតិបត្តិករដែលមានបទពិសោធន៍កែតម្រូវសន្ទះបិទបើកដើម្បីបំបែកសារធាតុរាវចូលរវាងបន្ទាត់ខាងលើ និងខាងក្រោម។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេរក្សាសម្ពាធស្ថិរភាព និងសុវត្ថិភាពនៅក្នុងនាវាក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការផ្ទេរទាំងមូល។
ដើម្បីបញ្ជូនឧស្ម័នទៅរោងចក្រ អង្គធាតុរាវត្រូវតែទាញចេញ ប្រែក្លាយទៅជាឧស្ម័ន និងកម្តៅរហូតដល់សីតុណ្ហភាពបន្ទប់។
លំហូរចេញខាងក្រោម៖ សម្ពាធនៅក្នុងធុងរុញវត្ថុរាវត្រជាក់ចេញតាមខ្សែបន្ទាត់ទាញយកខាងក្រោម។
បំពង់អ៊ីសូឡង់សុញ្ញកាស (VIP)៖ ដើម្បីការពារអង្គធាតុរាវមិនឱ្យពុះនៅខាងក្នុងបំពង់ចែកចាយ យើងប្រើខ្សែខ្ចៅខ្ចៅដើម្បីដឹកជញ្ជូនអង្គធាតុរាវពីធុងទៅកន្លែងដាក់ពាក្យ។
ឧបករណ៍បំភាយខ្យល់បរិយាកាស៖ អង្គធាតុរាវឆ្លងកាត់ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅខាងក្រៅជាបន្តបន្ទាប់។ ទាំងនេះប្រើចរន្តខ្យល់ធម្មជាតិដើម្បីកំដៅអង្គធាតុរាវ cryogenic ដោយប្រែក្លាយវាទៅជាឧស្ម័នក្តៅ ដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ម៉ាស៊ីនឧស្សាហកម្ម ឬបំពង់មន្ទីរពេទ្យប្រើប្រាស់។
ធុងផ្ទុកសារធាតុ cryogenic គឺជាគុណសម្បត្តិដ៏គួរឱ្យកត់សម្គាល់នៃវិស្វកម្មមេកានិច។ តាមរយៈការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការសាងសង់ជញ្ជាំងពីរ របាំងសុញ្ញកាសខ្ពស់ និងសៀគ្វីទែរម៉ូឌីណាមិកដ៏ឆ្លាតវៃដូចជាឧបករណ៍បង្កើតសម្ពាធ និងអ្នកសន្សំសំចៃ នាវាទាំងនេះរក្សាទុកវត្ថុរាវដែលងាយនឹងបង្កជាហេតុ និងត្រជាក់ខ្លាំងដោយសុវត្ថិភាពក្នុងរយៈពេលយូរ។ ការយល់ដឹងពីរបៀបដែលប្រព័ន្ធទាំងនេះដំណើរការអនុញ្ញាតឱ្យប្រតិបត្តិករឧស្សាហកម្មដំណើរការគ្រឿងបរិក្ខាររបស់ពួកគេដោយសុវត្ថិភាព ជៀសវាងការបាត់បង់ផលិតផល និងរក្សាការចែកចាយឧស្ម័នប្រកបដោយស្ថិរភាព និងអាចទុកចិត្តបាន។
សម្រាប់ឧស្សាហកម្មដែលទាមទារភាពជឿជាក់ដែលមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមបាន Noblest គឺជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេលើសកលលោកក្នុងបច្ចេកវិទ្យា cryogenic កម្រិតខ្ពស់។ យើងរចនា និងផលិតធុងផ្ទុកសារធាតុ cryogenic ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ចំហាយទឹក និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឧស្ម័ន ដែលបំពេញតាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាព និងគុណភាពអន្តរជាតិដ៏តឹងរឹង។ ដំណើរការអ៊ីសូឡង់បូមធូលីដ៏ទំនើបរបស់យើងធានាបាននូវអត្រាផ្ទុះទាបបំផុតមួយចំនួននៅក្នុងឧស្សាហកម្ម ដោយជួយអាជីវកម្មកាត់បន្ថយចំណាយប្រតិបត្តិការ និងកែលម្អសុវត្ថិភាពដំណើរការ។
ដើម្បីស្វែងយល់ពីជម្រើសវិស្វកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើង ពិនិត្យមើលតារាងទិន្នន័យបច្ចេកទេសលម្អិត ឬនិយាយជាមួយវិស្វករ cryogenic ដែលមានបទពិសោធន៍ សូមមកកាន់ពួកយើងថ្ងៃនេះនៅ អភិជន ។ អនុញ្ញាតឱ្យយើងជួយអ្នកស្វែងរកដំណោះស្រាយការផ្ទុកសីតុណ្ហភាពទាបដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក។
សារធាតុរាវ Cryogenic ដូចជាអាសូត និងអុកស៊ីហ៊្សែនមានចំណុចរំពុះទាបជាងសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ធម្មតា (-196°C និង -183°C រៀងគ្នា)។ ដោយសារខ្យល់បរិយាកាសខាងក្រៅក្តៅខ្លាំង កំដៅតែងតែព្យាយាមចូលក្នុងធុង។ អង្គធាតុរាវគឺតែងតែនៅក្នុងស្ថានភាពនៃលំនឹងរំពុះ; វាមិនដែលមានប្រភពត្រជាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កកវាឱ្យរឹង
ប្រសិនបើការបូមធូលីបរាជ័យ ខ្យល់ចូលទៅក្នុងចន្លោះប្រហោង ដែលអនុញ្ញាតឱ្យកំដៅចូលទៅក្នុងនាវាខាងក្នុងយ៉ាងលឿន។ អង្គធាតុរាវនៅខាងក្នុងនឹងចាប់ផ្តើមឆ្អិនយ៉ាងខ្លាំង។ នៅពេលដែលវាកើតឡើង សន្ទះសង្គ្រោះសុវត្ថិភាព និងឌីសប្រេះបែកនឹងបើកដើម្បីបញ្ចេញបរិមាណដ៏ធំនៃឧស្ម័នពង្រីកដោយសុវត្ថិភាព ការពារធុងពីការផ្ទុះ។
ទំនើប និងថែទាំបានល្អ ធុងផ្ទុកសារធាតុ cryogenic ឧស្សាហកម្ម អាចផ្ទុកអង្គធាតុរាវបានច្រើនសប្តាហ៍ មុនពេលសម្ពាធកើនឡើងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកេះសន្ទះសុវត្ថិភាព។ រថក្រោះធំជាងមានប្រសិទ្ធភាពជាងធុងតូចព្រោះវាមានសមាមាត្រផ្ទៃនៃផ្ទៃទៅកម្រិតសំឡេងទាប ដែលបណ្តាលឱ្យមានការលេចធ្លាយកំដៅតិចជាងក្នុងមួយលីត្រនៃសារធាតុរាវ។
ទេ អ្នកមិនអាច។ អ៊ីដ្រូសែនរាវត្រូវបានរក្សាទុកនៅ -253 ° C ដែលត្រជាក់ជាងអាសូតរាវ។ ធុងអ៊ីដ្រូសែនត្រូវការអ៊ីសូឡង់ពហុស្រទាប់កម្រិតខ្ពស់ (MLI) ដែកអ៊ីណុកឯកទេសដែលនឹងមិនទទួលរងពីការបំភាយអ៊ីដ្រូសែន និងឧបករណ៍បន្ថយសម្ពាធរសើបជាច្រើនទៀត ដោយសារភាពងាយឆេះខ្លាំងរបស់អ៊ីដ្រូសែន។
នៅពេលដែលរាវត្រូវបានទាញចេញពីធុង វាឆ្លងកាត់សៀគ្វីបង្កើតសម្ពាធ និងចំហាយខាងក្រៅ។ បំពង់ទាំងនេះក្លាយទៅជាត្រជាក់ខ្លាំង ព្រោះវាស្រូបយកកំដៅពីខ្យល់ជុំវិញ។ សំណើមនៅក្នុងបរិយាកាសត្រជាក់ភ្លាមៗនៅពេលដែលវាប៉ះផ្ទៃលោហៈត្រជាក់ទាំងនេះ បង្កើតបានជាស្រទាប់ក្រាស់នៃសាយពណ៌ស។ នេះគឺជារឿងធម្មតា ហើយបង្ហាញថាម៉ាស៊ីនចំហាយទឹកដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ។