ລະບົບການບຳບັດກ່ອນອາຍແກັສປ້ອນ
ວິທີການຂະບວນການທີ່ເລືອກສຳລັບກະແສຂະບວນການຂອງ ລະບົບການບຳບັດກ່ອນການປ້ອນອາຍແກັສມີລັກສະນະດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
(1) ເມື່ອປຽບທຽບກັບວິທີການ MEA, ວິທີການ MDEA ມີລັກສະນະຂອງການເປັນຟອງໜ້ອຍລົງ, ການກັດກ່ອນໜ້ອຍລົງ ແລະ ການສູນເສຍອາມີນໜ້ອຍລົງ.
(2) ໜ່ວຍນີ້ຮັບຮອງເອົາການແຍກຄາບອນໄດອອກໄຊແບບປຽກຂອງ MDEA, ແລະບໍ່ມີການບໍລິໂພກອາຍແກັສຟື້ນຟູ.
(3) ປໍ້າໝູນວຽນ MDEA ຮັບຮອງເອົາປໍ້າ centrifugal ຂັ້ນຕອນດຽວຄວາມໄວສູງ, ເຊິ່ງມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືສູງ, ໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາໜ້ອຍ.
(4) ການດູດຊຶມຂອງຕະແກງໂມເລກຸນສາມາດໃຊ້ສໍາລັບການຂາດນໍ້າເລິກ, ແລະມັນຍັງມີລັກສະນະການດູດຊຶມສູງເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນບາງສ່ວນຂອງໄອນໍ້າຕໍ່າ.
(5) ການໃຊ້ຖ່ານກາກບອນທີ່ເປີດໃຊ້ງານເພື່ອກຳຈັດໄຮໂດຄາບອນໜັກໂດຍພື້ນຖານແລ້ວສາມາດກຳຈັດໄຮໂດຄາບອນອາໂຣມາຕິກ ແລະ ໄຮໂດຄາບອນໜັກ C6+ ໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງ, ແກ້ໄຂບັນຫາການແຊ່ແຂງ ແລະ ການອຸດຕັນໃນອຸນຫະພູມຕ່ຳໄດ້ຢ່າງສົມບູນ, ແລະ ຮັບປະກັນການດຳເນີນງານໃນໄລຍະຍາວ.
(6) ທາດບາຫຼອດປະຕິກິລິຍາກັບກຳມະຖັນໃນຖ່ານກາກບອນທີ່ຊຶມຊັບດ້ວຍກຳມະຖັນເພື່ອຜະລິດທາດບາຫຼອດຊູນໄຟດ໌, ເຊິ່ງຖືກດູດຊຶມໃສ່ຖ່ານກາກບອນເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງການກຳຈັດທາດບາຫຼອດ. ການໃຊ້ຖ່ານກາກບອນທີ່ຊຶມຊັບດ້ວຍກຳມະຖັນເພື່ອກຳຈັດທາດບາຫຼອດມີລາຄາຖືກ.
(7) ອົງປະກອບຕົວກອງທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງສາມາດກັ່ນຕອງຕົວກອງໂມເລກຸນ ແລະ ຝຸ່ນຄາບອນທີ່ເປີດໃຊ້ງານໄດ້ເຖິງ 5 ໄມໂຄຣແມັດ.
ລະບົບການລະເຫີຍ ແລະ ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນ
ວິທີການຂະບວນການທີ່ເລືອກ ລະບົບການລະລາຍຂອງແຫຼວ ແລະ ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນ ແມ່ນລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນແບບວົງຈອນ MRC (ສານເຮັດຄວາມເຢັນປະສົມ), ເຊິ່ງມີລັກສະນະໂດຍ:
(1) ການໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າ. ວິທີການນີ້ມີການໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າສຸດໃນບັນດາວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ນິຍົມໃຊ້, ເຮັດໃຫ້ລາຄາຜະລິດຕະພັນສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ໃນຕະຫຼາດ.
(2) ລະບົບການແບ່ງສັດສ່ວນຂອງສານເຮັດຄວາມເຢັນແມ່ນຂ້ອນຂ້າງເປັນອິດສະຫຼະຈາກລະບົບການບີບອັດທີ່ໄຫຼວຽນ. ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ, ລະບົບການແບ່ງສັດສ່ວນຈະເຕີມສານເຮັດຄວາມເຢັນໃຫ້ກັບລະບົບການບີບອັດທີ່ໄຫຼວຽນເພື່ອຮັກສາສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ໝັ້ນຄົງຂອງລະບົບການບີບອັດທີ່ໄຫຼວຽນ; ຫຼັງຈາກປິດເຄື່ອງແລ້ວ, ລະບົບການແບ່ງສັດສ່ວນສາມາດເກັບຮັກສາສານເຮັດຄວາມເຢັນຈາກສ່ວນທີ່ມີຄວາມດັນສູງຂອງລະບົບການບີບອັດໂດຍບໍ່ຕ້ອງປ່ອຍສານເຮັດຄວາມເຢັນອອກ. ຈຸດປະສົງຂອງການເຮັດສິ່ງນີ້: ທຳອິດ, ປະຫຍັດສານເຮັດຄວາມເຢັນ, ແລະອັນທີສອງ, ຫຼຸດເວລາຂອງການເລີ່ມຕົ້ນຄັ້ງຕໍ່ໄປ. ເວລາເລີ່ມຕົ້ນຂອງໜ່ວຍການເຮັດໃຫ້ເປັນຂອງແຫຼວແມ່ນໜ້ອຍກວ່າ 5 ຊົ່ວໂມງ.
(3) ປະລິມານ ແລະ ຄວາມດັນຂອງລະບົບສານເຮັດຄວາມເຢັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການອອກແບບຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ. ຫຼັງຈາກປິດເຄື່ອງແລ້ວ, ໂດຍພິຈາລະນາວ່າສານເຮັດຄວາມເຢັນທັງໝົດຖືກເຮັດໃຫ້ຮ້ອນຄືນສູ່ອຸນຫະພູມປົກກະຕິ ແລະ ຄວາມດັນມີຄວາມສົມດຸນ, ລະບົບຍັງສາມາດບັນຈຸສານເຮັດຄວາມເຢັນທັງໝົດ, ຮັບປະກັນວ່າທຸກສ່ວນຂອງລະບົບບໍ່ມີຄວາມກົດດັນເກີນ ແລະ ລະບາຍອອກ, ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ສານເຮັດຄວາມເຢັນຢູ່ໃນລະບົບໄດ້ດົນ.
(4) ວາວທັງໝົດຂອງໜ່ວຍກັ່ນນ້ຳທີ່ມີອຸນຫະພູມຕ່ຳແມ່ນຕັ້ງຢູ່ນອກກ່ອງເຢັນ ແລະ ຖືກເຊື່ອມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຈຸດຮົ່ວໄຫຼ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການບຳລຸງຮັກສາວາວ. ບໍ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ແປນໃນກ່ອງເຢັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຈຸດຮົ່ວໄຫຼທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໃນກ່ອງເຢັນ. ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມຫຼາຍຈຸດ ແລະ ເຄື່ອງວັດແທກອາຍແກັສໄດ້ຖືກຈັດລຽງເພື່ອຕິດຕາມການຮົ່ວໄຫຼທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໃນກ່ອງເຢັນໃນເວລາຈິງ.
(5) ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ກ້າວໜ້າໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການອອກແບບກ່ອງເຢັນ. ການວິເຄາະໂຄງສ້າງ, ທໍ່ສົ່ງ ແລະ ຄວາມກົດດັນໃນທ້ອງຖິ່ນຢ່າງຄົບຖ້ວນຈະຖືກປະຕິບັດເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງກ່ອງເຢັນຈາກຄຸນນະພາບການອອກແບບ. ກ່ອນອື່ນໝົດ, ຊອບແວອອກແບບ 3D ແບບມືອາຊີບ Solidworks ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອສ້າງແບບຈຳລອງ 3D ຂອງໂຄງກ່ອງເຢັນ ແລະ ອຸປະກອນທໍ່ສົ່ງ; ຫຼັງຈາກນັ້ນ, cosmos ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອວິເຄາະຄວາມກົດດັນຂອງໂຄງສ້າງ; ເພື່ອຕອບສະໜອງການອອກແບບທໍ່ສົ່ງທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນອຸນຫະພູມຕ່ຳ, ຊອບແວວິເຄາະຄວາມກົດດັນທໍ່ສົ່ງແບບມືອາຊີບ CAESAR II ຖືກນຳໃຊ້ສຳລັບການວິເຄາະຄວາມກົດດັນທໍ່ສົ່ງ; ເມື່ອພົບບັນຫາການເປີດໃນທໍ່ສົ່ງ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ການເປີດຂະໜາດໃຫຍ່, ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຄວາມກົດດັນຢູ່ທີ່ການເປີດແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບທີ່ອະນຸຍາດທີ່ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ຊອບແວ ANSYS ຈະຖືກນຳໃຊ້ສຳລັບການວິເຄາະຄວາມກົດດັນໃນທ້ອງຖິ່ນ. ເບິ່ງລາຍລະອຽດໃນບົດທີ 14.
ເວລາໂພສ: ພຶດສະພາ-09-2022
