திரவமாக்கும் அமைப்பில் உள்ள தகடு துடுப்பு வெப்பப் பரிமாற்றியின் உள் வெப்பநிலை பரவல்:
1) நைட்ரஜன் விரிவாக்க சுழற்சி: வெப்பப் பரிமாற்றியின் இரு முனைகள் மற்றும் நடுப் பகுதிகளில் வெப்பப் பரிமாற்ற வெப்பநிலை வேறுபாடு மிகக் குறைவாகவும், மற்ற பகுதிகளில் வெப்பப் பரிமாற்ற வெப்பநிலை வேறுபாடு அதிகமாகவும் இருக்கும். இருப்பினும், வெப்பப் பரிமாற்றியின் வடிவமைப்பில் குறைந்தபட்ச வெப்பப் பரிமாற்ற வெப்பநிலை வேறுபாட்டிற்கு சில தேவைகள் உள்ளன, அது மிகவும் குறைவாக இருக்கக்கூடாது. பொதுவாக, வெப்பப் பரிமாற்ற வெப்பநிலை வேறுபாட்டின் பரவல் சீரற்றதாக இருப்பதால், வெப்பநிலை வேறுபாடு அதிகமாகவும், மீளமுடியாத இழப்பு அதிகமாகவும் இருக்கும். எனவே, அதற்கேற்ற அமுக்கியின் தண்டு ஆற்றல் தேவை அதிகமாக இருக்கும்;
2) நைட்ரஜன் மீத்தேன் விரிவாக்கச் சுழற்சி: வெப்பப் பரிமாற்றியின் குறைந்த வெப்பநிலைப் பகுதியில் உள்ள குளிரூட்டும் திறன், த்ராட்டில் வால்வு மூலம் வழங்கப்படுகிறது. நைட்ரஜன் மற்றும் மீத்தேன் கலவை த்ராட்டில் செய்யப்பட்டு குளிர்விக்கப்படுகிறது. அதிக மீத்தேன் உள்ளடக்கம் காரணமாக, த்ராட்டிலுக்குப் பிறகு குளிர் முனையில் வெப்பநிலை வேறுபாடு குறைவாக உள்ளது. வெப்பநிலை உயர்ந்த பிறகு, மீத்தேன் மற்றும் நைட்ரஜன் விரைவாக ஆவியாகி, அதிக அளவு குளிரூட்டும் திறனை வழங்குகின்றன. இதன் விளைவாக, வெப்பப் பரிமாற்றியில் ஒரு பெரிய வெப்பநிலை வேறுபாடு ஏற்படுகிறது, மேலும் ஆவியான கலப்பு வாயு தொடர்ந்து உயர்கிறது. உயர் அழுத்த திரவ இயற்கை எரிவாயுவிற்கு குளிரூட்டும் திறனை வழங்க உணர்வு வெப்பம் பயன்படுத்தப்படுகிறது, மேலும் வெப்பநிலை வேறுபாடு அதன் விளைவை ஏற்படுத்தத் தொடங்குகிறது. அது ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்பிற்குக் குறைந்த பிறகு, குளிர்ந்த திரவம் விரிவாக்கியின் வெளியேறும் இடத்தில் குறைந்த வெப்பநிலை வாயுவுடன் கலந்து, அமைப்புக்குத் தொடர்ந்து குளிரூட்டும் திறனை வழங்குகிறது. குளிர் பெட்டியின் உள்ளே குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை வேறுபாடு வெப்பமான முனை, குளிர்ந்த முனை மற்றும் த்ராட்டில் செய்யப்பட்ட திரவம் மற்றும் விரிவாக்கத் திரவம் இணையும் இடத்தில் உள்ளது. மேலும், வெப்பப் பரிமாற்றியின் சராசரி வெப்பநிலை வேறுபாடு நைட்ரஜன் விரிவாக்க திரவமாக்கல் சுழற்சியை விடவும் குறைவாக உள்ளது.
3) MRC: வெப்பப் பரிமாற்றியின் உள்ளே குறைந்த வெப்பநிலை முனையில் வெப்பப் பரிமாற்ற வெப்பநிலை வேறுபாடு குறைவாக உள்ளது, மேலும் அது சாதாரண வெப்பநிலைக்கு அருகில் இருக்கும்போது வெப்பநிலை வேறுபாடு அதிகமாக உள்ளது. இதற்கு முக்கிய காரணம், குளிரூட்டியில் பியூட்டேனுக்குப் பதிலாக ஐசோபென்டேன் பயன்படுத்தப்படுவதே ஆகும். அழுத்தப்பட்ட கலப்புக் குளிரூட்டி கடல் நீரால் குளிர்விக்கப்பட்ட பிறகு, குளிரூட்டியில் உள்ள ஐசோபென்டேன் திரவமாக ஒடுங்குகிறது. கட்டுப்படுத்தப்பட்ட கலப்புக் குளிரூட்டியில், ஐசோபென்டேன் அதிக வெப்பநிலையில் ஆவியாகத் தொடங்குகிறது, இதனால் ஆவியாதலின் மறைவெப்பம் அதிகமாக உள்ளது. வெப்ப ஓட்டத்தில் உள்ள இயற்கை எரிவாயு மற்றும் உயர் அழுத்த கலப்புக் குளிரூட்டி குளிர்விக்கப்படும்போது, குளிரூட்டும் திறனின் இந்தப் பகுதியை பயன்படுத்த முடியாது. இதனால், இந்தப் பகுதியில் வெப்பப் பரிமாற்ற வெப்பநிலை வேறுபாடு அதிகமாக உள்ளது. இருப்பினும், அதிக கொதிநிலை கொண்ட குளிரூட்டியாக பியூட்டேனுக்குப் பதிலாக ஐசோபென்டேனைப் பயன்படுத்துவது மின் நுகர்வைக் குறைப்பது மட்டுமல்லாமல், வெப்பப் பரிமாற்ற வெப்பநிலை வேறுபாட்டையும் அதிகரிக்கிறது, இது முழு அமைப்புக்கும் மிகவும் நன்மை பயக்கும்.
குளிரூட்டும் சுழற்சியின் நிலைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதால், குளிரூட்டும் அமைப்பின் மின் நுகர்வு குறைகிறது, மேலும் குளிரூட்டும் குணகம் மற்றும் எக்ஸர்ஜி செயல்திறன் அதிகரிக்கின்றன, ஆனால் குளிரூட்டும் செயல்திறன் மீதான நிலைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பின் தாக்கம் குறைகிறது. குளிரூட்டும் சுழற்சி நிலைகளின் அதிகரிப்பு, செயல்முறையின் சிக்கலை அதிகரித்து, இயக்கத்தன்மையைக் குறைக்கும். வெவ்வேறு அளவுகளைக் கொண்ட குளிரூட்டும் அமைப்புகளின் உகந்த நிலைகள் வேறுபடுகின்றன. அளவு பெரிதாக ஆக, உகந்த நிலைகளும் அதிகமாகின்றன;
MRC-யில் முன்குளிரூட்டலுடன் கூடிய சுழற்சி மற்றும் முன்குளிரூட்டல் இல்லாத சுழற்சி ஆகியவை அடங்கும். முன்குளிரூட்டல் சுழற்சியில் தூய குளிரூட்டி முன்குளிரூட்டல் மற்றும் கலப்புக் குளிரூட்டி முன்குளிரூட்டல் ஆகியவையும் அடங்கும். இந்தச் சுழற்சிகளில் உள்ள கலப்புக் குளிரூட்டிகள் வெவ்வேறு நிலைகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு நிலையிலிருந்தும் பிரிக்கப்பட்ட திரவமானது, குளிரூட்டலுக்காகக் குறைவெப்பப்படுத்தப்பட்டு வேகப்படுத்தப்படுகிறது, மேலும் பிரிக்கப்பட்ட வாயு தொடர்ந்து குளிரூட்டப்பட்டுப் பிரிக்கப்படுகிறது. பிரித்தல் நிலைகள் வேறுபடுகின்றன, செயல்முறையின் சிக்கலான தன்மை வேறுபடுகிறது, மற்றும் குளிரூட்டல் சுழற்சியின் செயல்திறனும் வேறுபடுகிறது;
37. MRC-யின் செயல்முறை வடிவமைப்பில், செயல்முறைக் கட்டமைப்பை உகந்ததாக்குவதும், பொருத்தமான சுழற்சி எண்ணிக்கையைத் தேர்ந்தெடுப்பதும் அவசியமாகும். MRC-யில் ஒற்றை-நிலை MRC, இரு-நிலை MRC, மூன்று-நிலை MRC மற்றும் பல-நிலை MRC ஆகியவை அடங்கும். இந்தக் குளிரூட்டும் சுழற்சிகள் தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ளன. வெவ்வேறு செயலாக்க அளவுகளுக்கு ஏற்ப, குளிரூட்டும் சுழற்சியின் வெவ்வேறு நிலைகள், வெவ்வேறு குளிரூட்டும் மின் நுகர்வு மற்றும் செயல்முறையின் வெவ்வேறு சிக்கலான தன்மை ஆகியவற்றைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். MRC உகந்ததாக்கத்தில் கட்டமைப்பு உகந்ததாக்கம் மற்றும் செயல்முறை அளவுரு உகந்ததாக்கம் ஆகியவை அடங்கும்;
பதிவிட்ட நேரம்: நவம்பர்-01-2021
