ତରଳୀକରଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ଲେଟ୍ ଫିନ୍ ତାପ ବିନିମୟକର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତାପମାତ୍ରା ବଣ୍ଟନ:
1) ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ବିସ୍ତାର ଚକ୍ର: ତାପ ବିନିମୟକାରୀର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ତାପ ବିନିମୟ ତାପମାତ୍ରା ପାର୍ଥକ୍ୟ ବହୁତ କମ୍, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଂଶରେ ତାପ ବିନିମୟ ତାପମାତ୍ରା ପାର୍ଥକ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼। ତଥାପି, ତାପ ବିନିମୟକାରୀର ଡିଜାଇନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ତାପମାତ୍ରା ପାର୍ଥକ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାହା ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ, ତାପ ବିନିମୟ ତାପମାତ୍ରା ପାର୍ଥକର ବଣ୍ଟନ ଅସମାନ, ତାପ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବଡ଼ ଏବଂ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ କ୍ଷତି ବଡ଼, ତେଣୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପ୍ରେସରର ଶାଫ୍ଟ ପାୱାର ଚାହିଦା ଅଧିକ ହେବ;
2) ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ମିଥେନ୍ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଚକ୍ର: ହିଟ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରର ନିମ୍ନ-ତାପମାନ ଅଂଶରେ ଶୀତଳତା କ୍ଷମତା ଥ୍ରୋଟଲ୍ ଭଲଭ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଏବଂ ମିଥେନ୍ ମିଶ୍ରଣ ଥ୍ରୋଟଲ୍ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ। ଉଚ୍ଚ ମିଥେନ୍ ପରିମାଣ ଯୋଗୁଁ, ଥ୍ରୋଟଲିଂ ପରେ ଥଣ୍ଡା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାପମାତ୍ରା ପାର୍ଥକ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ, ମିଥେନ୍ ଏବଂ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଶୀଘ୍ର ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ବହୁତ ପରିମାଣର ଥଣ୍ଡା କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଫଳରେ ଉତ୍ତାପ ବିନିମୟକାରୀରେ ଏକ ବଡ଼ ତାପମାତ୍ରା ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ବାଷ୍ପୀକୃତ ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ୟାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଜାରି ରହେ, ଉଚ୍ଚ-ଚାପ ତରଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ପାଇଁ ଶୀତଳତା କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେନ୍ସେବିଲ୍ ତାପ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ପାର୍ଥକ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ ହେବା ପରେ, ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ଶୀତଳତା କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ବିସ୍ତାରକ ଆଉଟଲେଟରେ ଥଣ୍ଡା ତରଳତାକୁ ନିମ୍ନ-ତାପମାନ ଗ୍ୟାସ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ କରାଯାଏ। ଥଣ୍ଡା ବାକ୍ସ ଭିତରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପାର୍ଥକ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଗରମ ପ୍ରାନ୍ତ, ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ଥ୍ରୋଟଲ୍ ତରଳତା ଏବଂ ବିସ୍ତାର ତରଳତାର ସଂଗମରେ ଥାଏ, ଅଧିକନ୍ତୁ, ଉତ୍ତାପ ବିନିମୟକାରୀର ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ବିସ୍ତାର ତରଳତା ଚକ୍ର ଅପେକ୍ଷା କମ୍;
3) MRC: ହିଟ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ଭିତରେ ନିମ୍ନ-ତାପମାନର ଶେଷ ଭାଗରେ ତାପ ବିନିମୟ ତାପମାତ୍ରା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାର ନିକଟତର ହେଲେ ତାପମାତ୍ରା ପାର୍ଥକ୍ୟ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ରେଫ୍ରିଜଣ୍ଟରେ ବ୍ୟୁଟେନକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଆଇସୋପେଣ୍ଟେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସଙ୍କୁଚିତ ମିଶ୍ରିତ ରେଫ୍ରିଜଣ୍ଟକୁ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଥଣ୍ଡା କରାଯିବା ପରେ, ରେଫ୍ରିଜଣ୍ଟରେ ଥିବା ଆଇସୋପେଣ୍ଟେନ୍ ତରଳରେ ଘନୀଭୂତ ହୁଏ। ଥ୍ରୋଟଲ୍ଡ୍ ମିଶ୍ରିତ ରେଫ୍ରିଜଣ୍ଟରେ, ଆଇସୋପେଣ୍ଟେନ୍ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ବାଷ୍ପୀକରଣର ଏକ ବଡ଼ ସୁପ୍ତ ତାପ ସହିତ। ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ପ୍ରବାହରେ ଉଚ୍ଚ-ଚାପ ମିଶ୍ରିତ ରେଫ୍ରିଜଣ୍ଟକୁ ଥଣ୍ଡା କଲେ ଶୀତଳୀକରଣ କ୍ଷମତାର ଏହି ଅଂଶ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ, ଏହି ଅଂଶରେ ତାପ ବିନିମୟ ତାପମାତ୍ରା ପାର୍ଥକ୍ୟ ବଡ଼। ତଥାପି, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଫୁଟନା ବିନ୍ଦୁ ରେଫ୍ରିଜଣ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟୁଟେନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଇସୋପେଣ୍ଟେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ତାପ ବିନିମୟ ତାପମାତ୍ରା ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ, ଯାହା ସମଗ୍ର ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ;
ଶୀତଳୀକରଣ ଚକ୍ରର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ, ଶୀତଳୀକରଣ ପ୍ରଣାଳୀର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ ପାଏ, ଏବଂ ଶୀତଳୀକରଣ ଗୁଣାଙ୍କ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, କିନ୍ତୁ ଶୀତଳୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଶୀତଳୀକରଣ ଚକ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଜଟିଳତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ହ୍ରାସ କରିବ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍କେଲ୍ ସହିତ ଶୀତଳୀକରଣ ପ୍ରଣାଳୀର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ। ସ୍କେଲ୍ ଯେତେ ବଡ଼ ହେବ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକ ସେତେ ଅଧିକ ହେବ;
MRC ରେ ପ୍ରିକୁଲିଂ ସହିତ ଚକ୍ର ଏବଂ ପ୍ରିକୁଲିଂ ବିନା ଚକ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପ୍ରିକୁଲିଂ ଚକ୍ରରେ ଶୁଦ୍ଧ ରେଫ୍ରିଜରେଣ୍ଟ ପ୍ରିକୁଲିଂ ଏବଂ ମିଶ୍ରିତ ରେଫ୍ରିଜରେଣ୍ଟ ପ୍ରିକୁଲିଂ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଚକ୍ରରେ ମିଶ୍ରିତ ରେଫ୍ରିଜରେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ପୃଥକ କରାଯାଇଥିବା ତରଳକୁ ସବକୁଲିଂ ଏବଂ ରେଫ୍ରିଜରେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଥ୍ରୋଟଲ୍ କରାଯାଏ, ଏବଂ ପୃଥକ କରାଯାଇଥିବା ଗ୍ୟାସକୁ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ପୃଥକ କରାଯିବା ଜାରି ରଖାଯାଏ। ପୃଥକୀକରଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ, ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଜଟିଳତା ଭିନ୍ନ, ଏବଂ ରେଫ୍ରିଜରେଣ୍ଟ ଚକ୍ରର ଦକ୍ଷତା ଭିନ୍ନ;
୩୭, MRC ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଡିଜାଇନରେ, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗଠନକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଚକ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଚୟନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। MRC ରେ ଏକକ-ସ୍ତରୀୟ MRC, ଦୁଇ-ସ୍ତରୀୟ MRC, ତିନି-ସ୍ତରୀୟ MRC ଏବଂ ବହୁ-ସ୍ତରୀୟ MRC ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ରେଫ୍ରିଜରେସନ୍ ଚକ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ରେଫ୍ରିଜରେସନ୍ ଚକ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ବିଭିନ୍ନ ରେଫ୍ରିଜରେସନ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବିଭିନ୍ନ ଜଟିଳତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସ୍କେଲ ଅନୁସାରେ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡିବ। MRC ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ ରେ ଗଠନ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାରାମିଟର ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ;
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ନଭେମ୍ବର-୦୧-୨୦୨୧
