အရည်ပျော်စနစ်တွင် plate fin အပူလဲလှယ်ကိရိယာ၏ အတွင်းပိုင်းအပူချိန် ဖြန့်ဖြူးမှု-
၁) နိုက်ထရိုဂျင် ချဲ့ထွင်မှု သံသရာ- အပူလဲလှယ်စက်၏ အစွန်းနှစ်ဖက်နှင့် အလယ်ဗဟိုတွင် အပူဖလှယ်မှု အပူချိန်ကွာခြားချက်မှာ အလွန်နည်းပါးပြီး အခြားအစိတ်အပိုင်းများတွင် အပူဖလှယ်မှု အပူချိန်ကွာခြားချက်မှာ များပြားပါသည်။ သို့သော် အပူလဲလှယ်စက်၏ ဒီဇိုင်းတွင် အနည်းဆုံး အပူလွှဲပြောင်းမှု အပူချိန်ကွာခြားချက်အတွက် အချို့သော လိုအပ်ချက်များရှိပြီး အလွန်သေးငယ်၍မရပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့် အပူဖလှယ်မှု အပူချိန်ကွာခြားချက် ဖြန့်ဖြူးမှုသည် မညီမျှပါ၊ အပူချိန်ကွာခြားချက်မှာ များပြားပြီး မပြောင်းလဲနိုင်သော ဆုံးရှုံးမှုမှာ များပြားသောကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ ကွန်ပရက်ဆာ၏ ရိုးတံ ပါဝါ လိုအပ်ချက်မှာ ပိုမိုများပြားပါသည်။
၂) နိုက်ထရိုဂျင်မီသိန်း ချဲ့ထွင်မှု သံသရာ- အပူလဲလှယ်စက်၏ အပူချိန်နိမ့်အပိုင်းရှိ အအေးခံနိုင်စွမ်းကို throttle valve မှ ပံ့ပိုးပေးသည်။ နိုက်ထရိုဂျင်နှင့် မီသိန်းရောစပ်စက်သည် ထိန်းချုပ်မှုလျှော့ချပြီး အအေးခံသည်။ မီသိန်းပါဝင်မှု မြင့်မားသောကြောင့် throttling လုပ်ပြီးနောက် အအေးဘက်ခြမ်းတွင် အပူချိန်ကွာခြားချက်မှာ နည်းပါးသည်။ အပူချိန်မြင့်တက်လာပြီးနောက် မီသိန်းနှင့် နိုက်ထရိုဂျင်တို့သည် လျင်မြန်စွာ အငွေ့ပျံသွားပြီး အအေးခံနိုင်စွမ်း များပြားလာကာ အပူလဲလှယ်စက်တွင် အပူချိန်ကွာခြားချက် များပြားလာပြီး အငွေ့ပျံရောနှောထားသော ဓာတ်ငွေ့သည် ဆက်လက်မြင့်တက်နေသည်။ မြင့်မားသောဖိအားရှိသော အရည်သဘာဝဓာတ်ငွေ့အတွက် အအေးခံနိုင်စွမ်းကို ပံ့ပိုးပေးရန် Sensible heat ကို အသုံးပြုပြီး အပူချိန်ကွာခြားချက်သည် အကျိုးသက်ရောက်မှု စတင်သည်။ ၎င်းကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ လျှော့ချပြီးနောက် အအေးအရည်ကို expander outlet ရှိ အပူချိန်နိမ့်ဓာတ်ငွေ့နှင့် ရောနှောပြီး စနစ်အတွက် အအေးခံနိုင်စွမ်းကို ဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးသည်။ အအေးဘူးအတွင်းရှိ အနည်းဆုံးအပူချိန်ကွာခြားချက်မှာ အပူဆုံးဘက်ခြမ်း၊ အအေးဆုံးဘက်ခြမ်းနှင့် throtted အရည်နှင့် expansion အရည်တို့ ပေါင်းဆုံရာနေရာဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အပူလဲလှယ်စက်၏ ပျမ်းမျှအပူချိန်ကွာခြားချက်သည် နိုက်ထရိုဂျင် ချဲ့ထွင်မှု အရည်ပျော်ခြင်း သံသရာထက်လည်း နည်းပါးသည်။
၃) MRC: အပူလဲလှယ်စက်အတွင်းရှိ အပူချိန်နိမ့်ဆုံးအပိုင်းတွင် အပူဖလှယ်သည့် အပူချိန်ကွာခြားချက်မှာ နည်းပါးပြီး ပုံမှန်အပူချိန်နှင့်နီးစပ်သောအခါ အပူချိန်ကွာခြားချက်မှာ များပြားပါသည်။ ၎င်းမှာ အဓိကအားဖြင့် ရေခဲသေတ္တာတွင် ဘူတိန်းကို အစားထိုးရန် isopentane ကို အသုံးပြုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဖိသိပ်ထားသော ရောနှောထားသော ရေခဲသေတ္တာကို ပင်လယ်ရေဖြင့် အအေးခံပြီးနောက် ရေခဲသေတ္တာရှိ isopentane သည် အရည်အဖြစ်သို့ ပေါင်းခံပါသည်။ လီဗာဖြင့် ရောနှောထားသော ရေခဲသေတ္တာတွင် isopentane သည် အပူချိန်မြင့်မားစွာတွင် အငွေ့ပျံလာပြီး အငွေ့ပျံခြင်း၏ ကြီးမားသော အပူဖြင့် စတင်ပါသည်။ အပူစီးဆင်းမှုတွင် သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့် မြင့်မားသောဖိအားရှိသော ရောနှောထားသော ရေခဲသေတ္တာကို အအေးခံသောအခါ အအေးခံစွမ်းရည်၏ ဤအပိုင်းကို အသုံးမပြုနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ဤအပိုင်းတွင် အပူဖလှယ်သည့် အပူချိန်ကွာခြားချက်မှာ များပြားပါသည်။ သို့သော် ဘူတိန်းအစား ဆူပွက်မှတ်မြင့် ရေခဲသေတ္တာအဖြစ် isopentane ကို အသုံးပြုခြင်းသည် ပါဝါသုံးစွဲမှုကို လျှော့ချရုံသာမက အပူဖလှယ်သည့် အပူချိန်ကွာခြားချက်ကို တိုးမြှင့်ပေးသောကြောင့် စနစ်တစ်ခုလုံးအတွက် အလွန်အကျိုးရှိပါသည်။
ရေခဲသေတ္တာစက်ဝန်း၏ အဆင့်အရေအတွက် တိုးလာသည်နှင့်အမျှ ရေခဲသေတ္တာစနစ်၏ ပါဝါသုံးစွဲမှု လျော့ကျလာပြီး ရေခဲသေတ္တာကိန်းနှင့် စွမ်းအင်ထိရောက်မှု တိုးလာသော်လည်း အဆင့်အရေအတွက် တိုးလာခြင်း၏ ရေခဲသေတ္တာစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် သက်ရောက်မှု လျော့ကျသွားသည်။ ရေခဲသေတ္တာစက်ဝန်း အဆင့်များ တိုးလာခြင်းသည် လုပ်ငန်းစဉ်၏ ရှုပ်ထွေးမှုကို တိုးမြင့်စေပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို လျော့ကျစေမည်ဖြစ်သည်။ မတူညီသော စကေးများပါရှိသော ရေခဲသေတ္တာစနစ်များ၏ အကောင်းဆုံးအဆင့်များသည် မတူညီပါ။ စကေးကြီးလေ၊ အကောင်းဆုံးအဆင့်များ ပိုများလေဖြစ်သည်။
MRC တွင် ကြိုတင်အအေးခံခြင်းပါဝင်သော သံသရာနှင့် ကြိုတင်အအေးခံခြင်းမပြုဘဲ သံသရာတို့ ပါဝင်သည်။ ကြိုတင်အအေးခံခြင်း သံသရာတွင် သန့်စင်သော ရေခဲသေတ္တာကြိုတင်အအေးခံခြင်းနှင့် ရောနှောထားသော ရေခဲသေတ္တာကြိုတင်အအေးခံခြင်းတို့လည်း ပါဝင်သည်။ ဤသံသရာများရှိ ရောနှောထားသော ရေခဲသေတ္တာများကို အဆင့်အမျိုးမျိုးခွဲခြားထားသည်။ အဆင့်တစ်ခုစီမှ ခွဲထုတ်ထားသော အရည်ကို အအေးခံရန်အတွက် အအေးခံခြင်းကို လျှော့ချပြီး ခွဲထုတ်ထားပြီး ခွဲထုတ်ထားသော ဓာတ်ငွေ့ကို အအေးခံပြီး ခွဲထုတ်ထားသည်။ ခွဲထုတ်မှုအဆင့်များ ကွဲပြားပြီး လုပ်ငန်းစဉ်၏ ရှုပ်ထွေးမှု ကွဲပြားကာ ရေခဲသေတ္တာသံသရာ၏ ထိရောက်မှုလည်း ကွဲပြားသည်။
၃၇။ MRC ၏ လုပ်ငန်းစဉ်ဒီဇိုင်းတွင် လုပ်ငန်းစဉ်ဖွဲ့စည်းပုံကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရန်နှင့် သင့်လျော်သော လည်ပတ်မှုနံပါတ်ကို ရွေးချယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ MRC တွင် single-stage MRC၊ two-stage MRC၊ three-stage MRC နှင့် multi-stage MRC တို့ ပါဝင်သည်။ ဤရေခဲသေတ္တာလည်ပတ်မှုများကို လက်ရှိအသုံးပြုကြသည်။ ရေခဲသေတ္တာလည်ပတ်မှု၏ အဆင့်အမျိုးမျိုး၊ ရေခဲသေတ္တာစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုအမျိုးမျိုးနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်၏ ရှုပ်ထွေးမှုအမျိုးမျိုးကို လုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်းအတာအမျိုးမျိုးအလိုက် ရွေးချယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ MRC အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းတွင် ဖွဲ့စည်းပုံအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းစဉ် parameter အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်
