ദ്രവീകരണ സംവിധാനത്തിലെ പ്ലേറ്റ് ഫിൻ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിന്റെ ആന്തരിക താപനില വിതരണം:
1) നൈട്രജൻ വികാസ ചക്രം: ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിന്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങളിലും മധ്യഭാഗത്തും താപ വിനിമയ താപനില വ്യത്യാസം വളരെ ചെറുതാണ്, മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ താപ വിനിമയ താപനില വ്യത്യാസം വലുതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിന്റെ രൂപകൽപ്പനയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപ വിനിമയ താപനില വ്യത്യാസത്തിന് ചില ആവശ്യകതകളുണ്ട്, അത് വളരെ ചെറുതായിരിക്കരുത്. പൊതുവേ, ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് താപനില വ്യത്യാസത്തിന്റെ വിതരണം അസമമാണ്, താപനില വ്യത്യാസം വലുതാണ്, മാറ്റാനാവാത്ത നഷ്ടം വലുതാണ്, അതിനാൽ അനുബന്ധ കംപ്രസ്സറിന്റെ ഷാഫ്റ്റ് പവർ ഡിമാൻഡ് കൂടുതലായിരിക്കും;
2) നൈട്രജൻ മീഥേൻ വികാസ ചക്രം: ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിന്റെ താഴ്ന്ന താപനില ഭാഗത്തെ തണുപ്പിക്കൽ ശേഷി ത്രോട്ടിൽ വാൽവ് നൽകുന്നു. നൈട്രജന്റെയും മീഥേന്റെയും മിക്സർ ത്രോട്ടിൽ ചെയ്ത് തണുക്കുന്നു. ഉയർന്ന മീഥേൻ ഉള്ളടക്കം കാരണം, ത്രോട്ടിലിംഗിന് ശേഷമുള്ള തണുത്ത അറ്റത്ത് താപനില വ്യത്യാസം ചെറുതാണ്. താപനില ഉയർന്നതിനുശേഷം, മീഥേനും നൈട്രജനും വേഗത്തിൽ ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുന്നു, ഇത് വലിയ അളവിൽ തണുപ്പിക്കൽ ശേഷി നൽകുന്നു, അതിന്റെ ഫലമായി ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിൽ വലിയ താപനില വ്യത്യാസമുണ്ടാകുകയും ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെട്ട മിശ്രിത വാതകം ഉയരുന്നത് തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉയർന്ന മർദ്ദമുള്ള ദ്രാവക പ്രകൃതി വാതകത്തിന് തണുപ്പിക്കൽ ശേഷി നൽകാൻ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, കൂടാതെ താപനില വ്യത്യാസം പ്രാബല്യത്തിൽ വരാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഒരു നിശ്ചിത മൂല്യത്തിലേക്ക് കുറച്ചതിനുശേഷം, സിസ്റ്റത്തിന് തണുപ്പിക്കൽ ശേഷി നൽകുന്നത് തുടരുന്നതിന് എക്സ്പാൻഡർ ഔട്ട്ലെറ്റിലെ താഴ്ന്ന താപനില വാതകവുമായി തണുത്ത ദ്രാവകം കലർത്തുന്നു. കോൾഡ് ബോക്സിനുള്ളിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനില വ്യത്യാസം ഏറ്റവും ചൂടേറിയ അറ്റത്തും, ഏറ്റവും തണുത്ത അറ്റത്തും, ത്രോട്ടിൽ ചെയ്ത ദ്രാവകത്തിന്റെയും വികാസ ദ്രാവകത്തിന്റെയും സംഗമസ്ഥാനത്തുമാണ്, മാത്രമല്ല, ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിന്റെ ശരാശരി താപനില വ്യത്യാസവും നൈട്രജൻ വികാസ ദ്രവീകരണ ചക്രത്തേക്കാൾ കുറവാണ്;
3) MRC: ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിനുള്ളിലെ താഴ്ന്ന താപനില അറ്റത്തുള്ള ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് താപനില വ്യത്യാസം ചെറുതാണ്, സാധാരണ താപനിലയോട് അടുക്കുമ്പോൾ താപനില വ്യത്യാസം വലുതായിരിക്കും. റഫ്രിജറന്റിലെ ബ്യൂട്ടെയ്നിന് പകരം ഐസോപെന്റേൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം. കംപ്രസ് ചെയ്ത മിക്സഡ് റഫ്രിജറന്റ് കടൽവെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് തണുപ്പിച്ച ശേഷം, റഫ്രിജറന്റിലെ ഐസോപെന്റേൻ ദ്രാവകമായി ഘനീഭവിക്കുന്നു. ത്രോട്ടിൽ ചെയ്ത മിക്സഡ് റഫ്രിജറന്റിൽ, ബാഷ്പീകരണത്തിന്റെ വലിയ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന താപത്തോടെ, ഉയർന്ന താപനിലയിൽ ഐസോപെന്റേൻ ബാഷ്പീകരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. താപ പ്രവാഹത്തിലെ പ്രകൃതിവാതകവും ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിലുള്ള മിക്സഡ് റഫ്രിജറന്റും തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ തണുപ്പിക്കൽ ശേഷിയുടെ ഈ ഭാഗം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല, അതിനാൽ, ഈ വിഭാഗത്തിലെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് താപനില വ്യത്യാസം വലുതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ബ്യൂട്ടെയ്നിന് പകരം ഐസോപെന്റേൻ ഉയർന്ന തിളപ്പിക്കൽ പോയിന്റ് റഫ്രിജറന്റായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുക മാത്രമല്ല, ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് താപനില വ്യത്യാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും, ഇത് മുഴുവൻ സിസ്റ്റത്തിനും വളരെ ഗുണം ചെയ്യും;
റഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിളിന്റെ ഘട്ടങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച്, റഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കുറയുന്നു, റഫ്രിജറേഷൻ ഗുണകവും വ്യായാമ കാര്യക്ഷമതയും വർദ്ധിക്കുന്നു, എന്നാൽ റഫ്രിജറേഷൻ പ്രകടനത്തിൽ ഘട്ടങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നതിന്റെ സ്വാധീനം കുറയുന്നു. റഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിൾ ഘട്ടങ്ങളുടെ വർദ്ധനവ് പ്രക്രിയയുടെ സങ്കീർണ്ണത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും പ്രവർത്തനക്ഷമത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. വ്യത്യസ്ത സ്കെയിലുകളുള്ള റഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റങ്ങളുടെ ഒപ്റ്റിമൽ ഘട്ടങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. സ്കെയിൽ വലുതാകുന്തോറും ഒപ്റ്റിമൽ ഘട്ടങ്ങൾ കൂടുതലാണ്;
എംആർസിയിൽ പ്രീകൂളിംഗ് ഉള്ള സൈക്കിളും പ്രീകൂളിംഗ് ഇല്ലാത്ത സൈക്കിളും ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്രീകൂളിംഗ് സൈക്കിളിൽ പ്യുവർ റഫ്രിജറന്റ് പ്രീകൂളിംഗും മിക്സഡ് റഫ്രിജറന്റ് പ്രീകൂളിംഗും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ സൈക്കിളുകളിലെ മിക്സഡ് റഫ്രിജറന്റുകൾ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോ ഘട്ടത്തിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്ന ദ്രാവകം റഫ്രിജറേഷനായി സബ്കൂൾ ചെയ്ത് ത്രോട്ടിൽ ചെയ്യുന്നു, വേർതിരിച്ച വാതകം തണുപ്പിക്കുകയും വേർതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് തുടരുന്നു. വേർതിരിക്കൽ ഘട്ടങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്, പ്രക്രിയയുടെ സങ്കീർണ്ണത വ്യത്യസ്തമാണ്, റഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിളിന്റെ കാര്യക്ഷമതയും വ്യത്യസ്തമാണ്;
37, MRC യുടെ പ്രോസസ് ഡിസൈനിൽ, പ്രോസസ് ഘടന ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുകയും ഉചിതമായ സൈക്കിൾ നമ്പർ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. MRC-യിൽ സിംഗിൾ-സ്റ്റേജ് MRC, ടു-സ്റ്റേജ് MRC, ത്രീ-സ്റ്റേജ് MRC, മൾട്ടി-സ്റ്റേജ് MRC എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ റഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിളുകൾ നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. റഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിളിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങൾ, വ്യത്യസ്ത റഫ്രിജറേഷൻ പവർ ഉപഭോഗം, പ്രക്രിയയുടെ വ്യത്യസ്ത സങ്കീർണ്ണത എന്നിവ വ്യത്യസ്ത പ്രോസസ്സിംഗ് സ്കെയിൽ അനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. MRC ഒപ്റ്റിമൈസേഷനിൽ ഘടന ഒപ്റ്റിമൈസേഷനും പ്രോസസ് പാരാമീറ്റർ ഒപ്റ്റിമൈസേഷനും ഉൾപ്പെടുന്നു;
പോസ്റ്റ് സമയം: നവംബർ-01-2021
