तरलीकरण प्रणालीमा प्लेट फिन ताप एक्सचेन्जरको आन्तरिक तापक्रम वितरण:
१) नाइट्रोजन विस्तार चक्र: ताप एक्सचेन्जरको दुई छेउ र बीचको भागहरूमा ताप एक्सचेन्ज तापमान भिन्नता धेरै सानो छ, र अन्य भागहरूमा ताप एक्सचेन्ज तापमान भिन्नता ठूलो छ। यद्यपि, ताप एक्सचेन्जरको डिजाइनमा न्यूनतम ताप स्थानान्तरण तापमान भिन्नताको लागि निश्चित आवश्यकताहरू छन्, जुन धेरै सानो हुन सक्दैन। सामान्यतया, ताप विनिमय तापमान भिन्नताको वितरण असमान छ, ताप भिन्नता ठूलो छ, र अपरिवर्तनीय क्षति ठूलो छ, त्यसैले सम्बन्धित कम्प्रेसरको शाफ्ट पावर माग बढी हुनेछ;
२) नाइट्रोजन मिथेन विस्तार चक्र: ताप एक्सचेन्जरको कम-तापमान भागमा शीतलन क्षमता थ्रोटल भल्भद्वारा प्रदान गरिन्छ। नाइट्रोजन र मिथेनको मिक्सर थ्रोटल हुन्छ र चिसो हुन्छ। उच्च मिथेन सामग्रीको कारण, थ्रोटलिङ पछि चिसो छेउमा तापक्रम भिन्नता सानो हुन्छ। तापक्रम बढेपछि, मिथेन र नाइट्रोजन चाँडै वाष्पीकरण हुन्छन्, जसले गर्दा ठूलो मात्रामा शीतलन क्षमता प्रदान हुन्छ, जसको परिणामस्वरूप ताप एक्सचेन्जरमा ठूलो तापक्रम भिन्नता हुन्छ र वाष्पीकृत मिश्रित ग्यास बढ्दै जान्छ, उच्च-दबाव तरल प्राकृतिक ग्यासको लागि शीतलन क्षमता प्रदान गर्न संवेदनशील ताप प्रयोग गरिन्छ, र तापक्रम भिन्नताले प्रभाव पार्न थाल्छ। यो निश्चित मानमा घटेपछि, प्रणालीको लागि शीतलन क्षमता प्रदान गर्न जारी राख्न विस्तारक आउटलेटमा चिसो तरल पदार्थलाई कम-तापमान ग्याससँग मिसाइन्छ। चिसो बक्स भित्रको न्यूनतम तापक्रम भिन्नता सबैभन्दा तातो छेउमा, सबैभन्दा चिसो छेउमा र थ्रोटल गरिएको तरल पदार्थ र विस्तार तरल पदार्थको संगममा हुन्छ, यसबाहेक, ताप एक्सचेन्जरको औसत तापक्रम भिन्नता पनि नाइट्रोजन विस्तार तरलीकरण चक्र भन्दा कम हुन्छ;
३) MRC: ताप एक्सचेन्जर भित्रको कम-तापमानको छेउमा ताप विनिमय तापमान भिन्नता सानो हुन्छ, र सामान्य तापक्रमको नजिक हुँदा तापक्रम भिन्नता ठूलो हुन्छ। यो मुख्यतया रेफ्रिजरेन्टमा ब्यूटेन प्रतिस्थापन गर्न आइसोपेन्टेन प्रयोग गरिएको कारणले हो। कम्प्रेस्ड मिश्रित रेफ्रिजरेन्टलाई समुद्री पानीले चिसो पारेपछि, रेफ्रिजरेन्टमा रहेको आइसोपेन्टेन तरलमा सघन हुन्छ। थ्रोटल्ड मिश्रित रेफ्रिजरेन्टमा, आइसोपेन्टेन उच्च तापक्रममा वाष्पीकरण हुन थाल्छ, जसमा वाष्पीकरणको ठूलो अव्यक्त ताप हुन्छ। प्राकृतिक ग्यास र ताप प्रवाहमा उच्च-दबाव मिश्रित रेफ्रिजरेन्टलाई चिसो पार्दा शीतलन क्षमताको यो भाग उपभोग गर्न सकिँदैन, त्यसैले, यस खण्डमा ताप विनिमय तापमान भिन्नता ठूलो हुन्छ। यद्यपि, उच्च उम्लने बिन्दु रेफ्रिजरेन्टको रूपमा ब्यूटेनको सट्टा आइसोपेन्टेन प्रयोग गर्नाले बिजुली खपत मात्र कम गर्न सक्दैन, तर सम्पूर्ण प्रणालीको लागि धेरै लाभदायक ताप विनिमय तापमान भिन्नता पनि बढाउन सक्छ;
रेफ्रिजरेसन चक्रको चरणहरूको संख्या बढ्दै जाँदा, रेफ्रिजरेसन प्रणालीको बिजुली खपत घट्छ, र रेफ्रिजरेसन गुणांक र परिश्रम दक्षता बढ्छ, तर रेफ्रिजरेसन कार्यसम्पादनमा चरणहरूको संख्या बढ्दै जाँदा प्रभाव घट्छ। रेफ्रिजरेसन चक्र चरणहरूको वृद्धिले प्रक्रियाको जटिलता बढाउनेछ र सञ्चालन क्षमता घटाउनेछ। विभिन्न स्केलहरू भएका रेफ्रिजरेसन प्रणालीहरूको इष्टतम चरणहरू फरक हुन्छन्। स्केल जति ठूलो हुन्छ, इष्टतम चरणहरू त्यति नै बढी हुन्छन्;
MRC मा प्रिकुलिङ भएको चक्र र प्रिकुलिङ बिनाको चक्र समावेश छ। प्रिकुलिङ चक्रमा शुद्ध रेफ्रिजरेन्ट प्रिकुलिङ र मिश्रित रेफ्रिजरेन्ट प्रिकुलिङ पनि समावेश छ। यी चक्रहरूमा मिश्रित रेफ्रिजरेन्टहरूलाई विभिन्न चरणहरूमा विभाजन गरिएको छ। प्रत्येक चरणबाट छुट्याइएको तरल पदार्थलाई प्रशीतनको लागि सबकूल्ड र थ्रोटल गरिन्छ, र छुट्याइएको ग्यासलाई चिसो र अलग गर्न जारी राखिन्छ। पृथकीकरण चरणहरू फरक छन्, प्रक्रियाको जटिलता फरक छ, र प्रशीतन चक्रको दक्षता फरक छ;
३७, MRC को प्रक्रिया डिजाइनमा, प्रक्रिया संरचनालाई अनुकूलन गर्न र उपयुक्त चक्र संख्या चयन गर्न आवश्यक छ। MRC मा एकल-चरण MRC, दुई-चरण MRC, तीन-चरण MRC र बहु-चरण MRC समावेश छन्। यी प्रशीतन चक्रहरू हाल प्रयोग गरिन्छ। प्रशीतन चक्रका विभिन्न चरणहरू, फरक प्रशीतन पावर खपत र प्रक्रियाको फरक जटिलता फरक प्रशोधन स्केल अनुसार चयन गर्न आवश्यक छ। MRC अप्टिमाइजेसनमा संरचना अनुकूलन र प्रक्रिया प्यारामिटर अनुकूलन समावेश छ;
पोस्ट समय: नोभेम्बर-०१-२०२१
