သဘာဝဓာတ်ငွေ့အရည်ပျော်ခြင်းသည် အပူချိန်နိမ့်သော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်

သဘာဝဓာတ်ငွေ့အရည်ပျော်ခြင်းသည် အပူချိန်နိမ့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သန့်စင်ထားသော ကုန်ကြမ်းသဘာဝဓာတ်ငွေ့သည် အပူလဲလှယ်စက်ထဲသို့ ဝင်ရောက်ပြီး အပူချိန်နိမ့်အအေးခံခြင်း၊ ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းနှင့် အအေးခံခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ကာ -၁၆၀ မှ ၁၆၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် အပူချိန်တွင် ဖိအားလျှော့ချခြင်းနှင့် ဖိအားလျှော့ချခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ကာ LNG သိုလှောင်ကန်ထဲသို့ ဝင်ရောက်သည်။
သဘာဝဓာတ်ငွေ့အအေးခံခြင်း၊ ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းနှင့် အအေးခံခြင်းတို့၏ အပူနှင့် အပူချိန်အကြား ဆက်နွယ်မှုမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
၁) ရေခဲသေတ္တာ လည်ပတ်မှု အမျိုးအစားများ
သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကို အရည်ပျော်စေရန်အတွက်၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့အအေးခံခြင်း၊ ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းနှင့် အလွန်အအေးခံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ရှိ အပူကို ဖယ်ရှားရမည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းနှင့်လဲလှယ်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာအအေးခံစွမ်းရည် လိုအပ်ပါသည်။
အရည်ပျော်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် တပ်ဆင်ထားသော ရေခဲသေတ္တာစနစ်သည် အပူဖလှယ်စက်ကို အအေးနှင့် အပူစီးဆင်းမှုအကြား အနည်းဆုံးအပူချိန်ကွာခြားချက်ရရှိစေရန်၊ အမြင့်ဆုံးရေခဲသေတ္တာစွမ်းဆောင်ရည်ရရှိစေရန်ဖြစ်သည်။
သဘာဝဓာတ်ငွေ့အရည်ပျော်ခြင်းအတွက် ရေခဲသေတ္တာစနစ်သည် အလွန်ရင့်ကျက်ပြီးဖြစ်ပြီး အသုံးများသော လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်-
ရေခဲသေတ္တာ လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့်
ရောနှောထားသော ရေခဲသေတ္တာ ရေခဲသေတ္တာ လည်ပတ်မှု ዑደብ
ကြိုတင်အအေးခံခြင်းနှင့်အတူ ရောနှောထားသော ရေခဲသေတ္တာ ရေခဲသေတ္တာ လည်ပတ်မှု
ချဲ့ထွင်မှုယန္တရား အအေးသံသရာ
၂) ရေခဲသေတ္တာ လည်ပတ်မှု အဆင့်ဆင့်
အဆင့်ဆင့် ရေခဲသေတ္တာ လည်ပတ်မှုကို ၁၉၃၉ ခုနှစ်တွင် အရည်ပျော် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ထုတ်ကုန်များတွင် ပထမဆုံး အသုံးပြုခဲ့သည်။ ၎င်းကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ Cleveland တွင် NH3 နှင့် C2H4 ကို ပထမနှင့် ဒုတိယအဆင့် ရေခဲသေတ္တာများအဖြစ် အသုံးပြု၍ တပ်ဆင်ခဲ့သည်။
ပထမအဆင့်တွင် ပရိုပိန်း သို့မဟုတ် ဖရီးယွန်ကို ရေခဲသေတ္တာအဖြစ် အသုံးပြုသည်။ သန့်စင်ထားသော သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကို ပရိုပိန်း သို့မဟုတ် ဖရီးယွန်အအေးပေးစက်တွင် -၃၅ မှ -၄၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ အအေးခံသည်။ ပင်တိန်းအထက်ရှိ လေးလံသော ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်များကို ခွဲထုတ်ပြီးနောက် အအေးခံရန် ဒုတိယအဆင့်သို့ ဝင်ရောက်သည်။ ပရိုပိန်းအအေးပေးစက်မှ အငွေ့ပျံသွားသော ပရိုပိန်းဓာတ်ငွေ့ကို ကွန်ပရက်ဆာဖြင့် ဖိအားပေး၍ ရေအအေးပေးစက်ဖြင့် အအေးခံပြီးနောက် အရည်အဖြစ် ပြန်လည်ပြုလုပ်ပြီး ပရိုပိန်းအအေးပေးစက်သို့ ပြန်လည်အသုံးပြုသည်။
ဒုတိယအဆင့်တွင် အီသလင်း သို့မဟုတ် အီသလင်းကို ရေခဲသေတ္တာအဖြစ် အသုံးပြုပြီး သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကို ဒုတိယအဆင့်တွင် -၉၀ ~ - ၁၀၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ အအေးခံကာ တတိယအဆင့်သို့ အရည်ပျော်စေသည်။ ဖိအားပေးခြင်းနှင့် ရေဖြင့်အအေးခံပြီးနောက် အီသလင်း သို့မဟုတ် အီသလင်းအအေးပေးစက်မှ အငွေ့ပျံသွားသောဓာတ်ငွေ့ကို အအေးခံပြီး ပရိုပိန်းအအေးပေးစက်တွင် အရည်ပျော်စေပြီး အီသလင်း သို့မဟုတ် အီသလင်းအအေးပေးစက်သို့ ပြန်လည်အသုံးပြုသည်။
တတိယအဆင့်တွင် မီသိန်းကို အအေးခံပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးပြုသည်။ အရည်ပျော်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကို မီသိန်းအအေးပေးစက်တွင် -၁၅၀ ~ -၁၆၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ အအေးခံပြီးနောက် လီဗာဖြင့် ဖိအားလျှော့ချသည်။ အပူချိန် -၁၆၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ ကျဆင်းသွားပြီးနောက် LNG သိုလှောင်ကန်သို့ စုပ်ယူသည်။ မီသိန်းအအေးပေးစက်မှ အငွေ့ပျံသွားသောဓာတ်ငွေ့ကို ဖိအားပေးပြီး ရေဖြင့်အအေးခံကာ ပရိုပိန်းအအေးပေးစက်တွင် အအေးခံပြီး အီသိန်း သို့မဟုတ် အီသလင်းအအေးပေးစက်တွင် အရည်ပျော်စေပြီး မီသိန်းအအေးပေးစက်သို့ ပြန်လည်အသုံးပြုသည်။
ဂန္ထဝင်အဆင့် ရေခဲသေတ္တာစက်ဝန်းတွင် အတော်လေး လွတ်လပ်ပြီး ချိတ်ဆက်ထားသော အအေးပေးအဆင့်များစွာ ပါဝင်သည်။ ရေခဲသေတ္တာကို ယေဘုယျအားဖြင့် အဆင့်များစွာပါသော ကွန်ပရက်ဆာဖြင့် ဖိသိပ်ထားသောကြောင့် အအေးခံအဆင့်တစ်ခုစီတွင် ရေခဲသေတ္တာသည် ဖိအားများစွာအောက်တွင် အငွေ့ပျံနိုင်ပြီး သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကို အအေးခံရန် အပူချိန်အဆင့်များစွာအဖြစ် ပိုင်းခြားနိုင်ပြီး ဖိအားတစ်ခုစီအောက်တွင် အငွေ့ပျံသွားသော ရေခဲသေတ္တာသည် ဖိသိပ်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ကွန်ပရက်ဆာအဆင့်သို့ ဝင်ရောက်သည်။ အအေးခံအဆင့်တစ်ခုစီတွင် ရေခဲသေတ္တာတစ်ခုတည်းသာ ကွဲပြားပြီး လည်ပတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် အခြေခံအားဖြင့် ဆင်တူသည်။
အဆင့်ဆင့် ရေခဲသေတ္တာ လည်ပတ်မှုရဲ့ အားသာချက်တွေကတော့ -
① စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းပါးခြင်း။
② ရေခဲသေတ္တာသည် သန့်စင်ပြီး အချိုးအစားပြဿနာမရှိပါ။
③ ရင့်ကျက်သောနည်းပညာနှင့် တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှု
step refrigeration cycle ရဲ့ အားနည်းချက်တွေကတော့ -
① ယူနစ်များစွာရှိပြီး လုပ်ငန်းစဉ်မှာ ရှုပ်ထွေးပါသည်။
② အရန်ပစ္စည်းကိရိယာများစွာရှိပြီး ရေခဲသေတ္တာအမျိုးမျိုးကို ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် သိုလှောင်ခြင်းတွင် အထူးပြုသည့် ပစ္စည်းကိရိယာများ ရှိသင့်သည်။
၃။ ပိုက်လိုင်းနှင့် ထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည် ရှုပ်ထွေးပြီး ထိန်းသိမ်းရန် အဆင်မပြေပါ။

10x104Nm LNG စက်ရုံ ၅


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်