យន្តការសំខាន់នៅពីក្រោយការរំអិល LNG
ការផលិតកាសធម្មជាតិរំអិលអាស្រ័យលើប្រមាណវិធីមួយដែលសំខាន់៖ ការដកកំដៅចេញពីមេទេន ដើម្បីឱ្យវាក្លាយទៅជាប្រភេទរាវនៅសីតុណ្ហភាពប្រហែល -162°C។ ដំណាំការពង្រីកត្រជាក់គឺជាប្រព័ន្ធដែលធ្វើឱ្យរឿងនេះកើតឡើង។ វាមិនមែនជាឧបករណ៍តែមួយ ឬជាជំហានឯករាជ្យទេ — វាគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រថេរម៉ូឌីណាមិក ដែលដំណាំតាមបណ្តាទីតាំងទាំងមូលនៃដំណាំការរំអិល។
នៅក្នុងទម្រង់សាមញ្ញបំផុត ដំណាំនេះយកខ្សាច់ឧស្ម័នដែលមានសម្ពាធខ្ពស់ ហើយពង្រីកវាតាមរយៈការរារាំង ឬតាមរយៈ turboexpander។ ការពង្រីកនេះធ្វើឱ្យសីតុណ្ហភាពថយចុះ ហើយខ្សាច់ឧស្ម័នត្រជាក់នេះបន្ទាប់មកបម្រើជាបរិយាកាសត្រជាក់សម្រាប់ដំណាំបន្ទាប់។ ការពង្រីកជាបន្តបន្ទាប់ និងការផ្លាស់ប្តូរកំដៅ ធ្វើឱ្យឧស្ម័នដែលចូលមកត្រជាក់ជាបន្តបន្ទាប់ រហ до ពេលដែលវាបានឈានដល់ស្ថានភាពរាវ។
ឯក្របាក់ដកអាសូត (NRU) គឺជាការអនុវត្តសំខាន់មួយនៃគោលការណ៍នេះ។ នៅពេលដែលឧស្ម័នធម្មជាតិមានអាសូតច្រើនពេក — ដែលគ្មានតម្លៃកំដៅ ហើយកាន់កាប់ទំហំនៅក្នុងបន្ទុក LNG — ឯក្របាក់ NRU នឹងបំបែកវាចេញដោយប្រើវិធី distillation ដែលធ្វើនៅសីតុណ្ហភាពទាបខ្លាំង។ ដំណាំនេះប្រើប្រាស់ការពង្រីក និងការកក ដើម្បីបំបែកអាសូតចេញពី LNG ដោយគ្មានការប្រើប្រាស់គីមី។ ការរៀបចំនេះប្រែប្រួលទៅតាមបរិមាណអាសូត ចាប់ពីការបំបែកដោយការផ្ទះប៉ះដែលគ្រប់គ្រងបាន រហូតដល់ការរៀបចំដែលស្មុគស្មាញជាង ដូចជាប្រព័ន្ធប៉ាក់ ឬប៉ោង distillation។ .
វាមានសារៈសំខាន់ព្រោះស្តង់ដារកាសប៉ាយបៃលាយ និងកិច្ចសន្យាដឹកជញ្ជូនអេលអេនជី (LNG) ទាំងពីរមានដែនកំណត់តឹងរឹងលើការផ្ទុកអាសូត។ ប្រសិនបើគ្មានប្រព័ន្ធបំបាត់អាសូត (NRU) ដែលមានប្រសិទ្ធិភាព អេលអេនជីនឹងមិនឆ្លើយតបនឹងស្តង់ដារ ឬអ្នកផលិតនឹងដឹកជញ្ជូនថាមពលតិចជាងសក្តានុពលក្នុងមួយគីឡូម៉ែត្រគូប។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សេដ្ឋកិច្ចនឹងរងផលប៉ះពាល់។
ទុយប៉ូអេქសប៉ាន់ឌ័រ ប្រៀបធៀបនឹងវ៉ាល់វ៍ចូល-ថូមសុន៖ ការប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែងដែលត្រូវធ្វើការជ្រើសរើស
ការពង្រីកត្រជាក់អាចសម្រេចបានតាមរយៈយន្តការចម្បងពីរ៖ វ៉ាល់វ៍ចូល-ថូមសុន និងទុយប៉ូអេកសប៉ាន់ឌ័រ។ ទាំងពីរធ្វើឱ្យសម្ពាធនិងសីតុណ្ហភាពកាសធ្លាក់ចុះ ប៉ុន្តែវាធ្វើវាដោយវិធីផ្សេងគ្នា ហើយការជ្រើសរើសរវាងពីរយន្តការនេះមានផលប៉ះពាល់ជាក់ស្តែងលើសមត្ថភាពរបស់រោងចក្រ។
វ៉ាល់វ៍ចូល-ថូមសុនគឺសាមញ្ញ ថោក និងគ្មានផ្នែកដែលផ្លាស់ទី។ កាសពង្រីកឆ្លងកាត់វ៉ាល់វ៍ ហើយសីតុណ្ហភាពធ្លាក់ចុះដោយសារឥទ្ធិពលចូល-ថូមសុន។ ប៉ុន្តែបញ្ហាគឺថា ការពង្រីកនេះគឺអ៊ីសេនថាល្បិក (isenthalpic) — គ្មានការងារណាមួយត្រូវបានទាញយកពីការធ្លាក់សម្ពាធ។ ថាមពលទាំងអស់ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ធ្វើឱ្យកាសត្រជាក់ ប៉ុន្តែប្រសិទ្ធិភាពគឺមានកំណត់។
ផ្ទុយទៅនឹងវា ម៉ាស៊ីនប៉ាត់ស៊ីនប៉ូលារ៍ (turboexpander) ទាញយកថាមពលពីឧស្ម័នដែលកំពុងរីកចម្រើន។ ការរីកចម្រើននេះនៅជិតនឹងស្ថានភាព isentropic ដែលមានន័យថា ថាមពលសម្ពាធ ភាគច្រើនត្រូវបានបំប្លែងទៅជាថាមពលប្រើបាន (ជាទូទៅគឺប៉ាត់ស៊ីនម៉ាស៊ីនប៉ាត់ស៊ីនដែលភ្ជាប់នឹងអ័ក្សតែមួយគ្នា) ខណៈដែលនៅតែទទួលបានការថយចុះសីតុណ្ហភាព។ ប្រសិទ្ធភាព isentropic របស់ម៉ាស៊ីនប៉ាត់ស៊ីនប៉ូលារ៍ទាំងនេះ ជាទូទៅស្ថិតនៅចន្លោះ ៦០–៧០% អាស្រ័យលើការរចនា និងលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់។ ថាមពលដែលបានទាញយកនេះ អាចបំបាត់ផ្នែកមួយនៃប tải ប៉ាត់ស៊ីនដែលមានសារធាតុប៉ះពាល់ (parasitic load) ពីម៉ាស៊ីនប៉ាត់ស៊ីនផ្សេងៗទៀតក្នុងខ្សែផលិតកម្ម។
ការប្រកួតប្រជែងគឺនៅលើភាពស្មុគស្មាញ និងថ្លៃដើម។ ម៉ាស៊ីនប៉ាត់ស៊ីនប៉ូលារ៍គឺជាម៉ាស៊ីនដែលត្រូវការភាពច្បាស់លាស់ខ្ពស់ ដែលមានចន្លោះស្រាលៗ ប៉ាត់ស៊ីនដែលបង្វិលលឿន និងសេលពិសេស។ វាត្រូវការការថែទាំដែលម៉ាស៊ីនប៉ាត់ស៊ីន JT មិនត្រូវការទេ។ សម្រាប់រោងចក្រតូចៗ ឬការប្រើប្រាស់ដែលការធ្លាក់សម្ពាធ (pressure drop) មានកម្រិតទាប ម៉ាស៊ីនប៉ាត់ស៊ីន JT ជាទូទៅឈ្នះលើការគណនាថ្លៃដើមសរុបក្នុងការទិញ និងប្រើប្រាស់ (total cost of ownership)។ ចំពោះខ្សែផលិតកម្ម LNG ដែលដំណាំបន្ត (baseload) ដែលការកើនឡើងនៃប្រសិទ្ធភាពប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទៅលើការកើនឡើងនៃផលិតកម្ម ម៉ាស៊ីនប៉ាត់ស៊ីនប៉ូលារ៍នឹងផ្តល់ផលចំណេញតាមពេលវេលា។
កន្លែងដែលការរីកចម្រើនត្រជាក់ (Cryogenic Expansion) បង្ហាញឡើងក្នុងខ្សែផលិតកម្ម LNG
គោលការណ៍ពង្រីកត្រជាក់ត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងទីតាំងច្រើនក្នុងដំណាំបំបែកអេឡិចត្រូនិកសម្រាប់ផលិតអេឡិចត្រូនិកសរសៃ។ ការយល់ដឹងអំពីទីតាំង និងហេតុផលដែលប្រើប្រាស់គោលការណ៍នេះ ជួយធ្វើឱ្យច្បាស់ពីរបៀបដែលដំណាំទាំងមូលដំណាំដូច្នេះ។
ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅត្រជាក់សំខាន់ (MCHE) គឺជាផ្នែកសំខាន់បំផុតនៅក្នុងរោងចក្រផលិតអេឡិចត្រូនិកសរសៃដែលដំណាំបានគ្រប់គ្រងដោយស្ថេរ។ សារធាតុប៉ះកំដៅ — ជាទូទៅជាសារធាតុប៉ះកំដៅរួម ឬអាសូតសុទ្ធ — ត្រូវបានបង្ហាប់ ត្រជាក់ ហើយបន្ទាប់មកពង្រីកទៅសីតុណ្ហភាពត្រជាក់មុនពេលចូលទៅក្នុងផ្នែកត្រជាក់នៃ MCHE។ សារធាតុប៉ះកំដៅត្រជាក់នេះស្រូបយកកំដៅពីឧស្ម័នបញ្ជូននៅផ្នែកក្តៅ ដែលបណ្តាលឱ្យមេតាន៍បំបែកទៅជាអេឡិចត្រូនិកសរសៃ។ ជំហានពង្រីកត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងម៉ាស៊ីនបង្វិលប៉ះកំដៅសម្រាប់រង្វិលប៉ះកំដៅ ហើយសារធាតុប៉ះកំដៅត្រជាក់ដែលបានពង្រីកនេះបន្ទាប់មកវិលត្រឡាប់ទៅក្នុងឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅវិញ។
នៅក្នុងការអនុវត្តការបំបាត់អាសូត ការពង្រីកបណ្តាលឱ្យមានសីតុណ្ហភាពទាបដែលចាំបាច់សម្រាប់ការចម្លង។ ឧស្ម័នប៉ះទាក់ត្រូវបានធ្វើឱ្យរាវផ្នែកមួយ ហើយផ្នែករាវ — ដែលឥឡូវនេះមានមេតាន់ច្រើនជាងមុន — ធ្លាក់ទៅក្រោមប៉ះទាក់ចម្លង ខណៈដែលឧស្ម័នដែលមានអាសូតច្រើនឡើងទៅលើប៉ះទាក់ចម្លង។ ការបញ្ជូនប្រក្រតីដែលគាំទ្រការបំបែកនេះមកពីអាសូតដែលត្រូវបានពង្រីក និងធ្វើឱ្យរាវ បន្ទាប់មកត្រូវបានបំបាត់ការរាវម្តងទៀតដើម្បីផ្តល់ការត្រជាក់បន្ថែម។
រោងចក្រ LNG តូចៗមួយចំនួនប្រើវដ្តប៉ះទាក់អាសូតទាំងមូល ដែលអាសូតមានតួនាទីជាប្រព័ន្ធប៉ះទាក់ និងជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ។ អាសូតត្រូវបានបង្ហុប ត្រជាក់ទៅនឹងឧស្ម័នប៉ះទាក់ដែលចូលមក ពង្រីកតាមរយៈប៉ះទាក់បង្វិល ហើយបន្ទាប់មកប្រើដើម្បីធ្វើឱ្យមេតាន់រាវនៅក្នុងប៉ះទាក់ផ្ទៈក្តៅសាមញ្ញ។ វដ្តនេះសាមញ្ញ ហើយដំណើរការបានល្អសម្រាប់សមត្ថភាពតូចៗ ដែលភាពស្មុគស្មាញនៃប្រព័ន្ធប៉ះទាក់រួមមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រាន់។
ការមើលឃើញពីជីវិតពិតអំពីបញ្ហាប៉ះទាក់អាសូត
ម៉ាស៊ីនបំបាត់អាសូតមើលទៅងាយស្រួលនៅក្នុងទ្រឹស្តី។ ប៉ុន្តែក្នុងការអនុវត្ត វាជាផ្នែកមួយដែលមានភាពរ៉ាប់រ៉ៃបំផុតនៅក្នុងរោងចក្រ LNG។
កាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុន ក្នុងគម្រោងមួយនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសកាណាដា អ្នកប្រតិបត្តិបានដំឡើងម៉ាស៊ីនបំបាត់អាសូតថ្មីមួយ ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីដំណាំឧស្ម័នប៉ះទង្គិចដែលមានអាសូតប្រហែល ៨%។ គ្រឹះនៃការរចនាមានភាពត្រឹមត្រូវ ឧបករណ៍ត្រូវបានជ្រើសរើសយ៉ាងសមស្រប ហើយក្រុមហ៊ុន EPC មានបទពិសោធន៍រឹងមាំជាមួយនឹងការបំបែកតាមវិធី cryogenic។ ប៉ុន្តែសមាសភាពនៃឧស្ម័នប៉ះទង្គិចពិតប្រាកដបានប្រែប្រួលច្រើនជាងការព្យាករណ៍របស់ម៉ូឌែលស្តុកឧស្ម័ននៅផ្នែកដើម។ កម្រិតអាសូតបានកើនឡើងដល់ជិត ១១% ក្នុងអំឡុងពេលផលិតកម្មជាក់លាក់មួយ។
អ៊ីនស្តាលេស្យុន NRU បានជួបការលំបាកក្នុងការរក្សាប្រសិទ្ធភាព។ បរិមាណអាសូតបន្ថែមបានធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ស្តុបចម្រោះ ហើយបណ្តាលឱ្យកើតជាបាក់ស្ទុប (flooding) ដែលបើកបរគេហៅថា — ល្បឿនចរនៃសារធាតុផ្សះផ្សាយកើនឡើងខ្ពស់ដល់កំរិតដែលសារធាតុរាវមិនអាចហូរចុះបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈបាក់ស្ទុប។ លទ្ធផលគឺការបំបែកមិនល្អ ដែលម៉េតាន៍ច្រើនពេកត្រូវបានបញ្ចេញចេញតាមរន្ធបើកចំហ ហើយអាសូតច្រើនពេកនៅសល់ក្នុងផលិតផលនៅផ្នែកក្រោម។ រោងចក្រត្រូវបានបង្ខំឱ្យបន្ថយអត្រាបញ្ជូនដើម្បីរក្សាប្រសិទ្ធភាព LNG ឱ្យសមស្របតាមស្តង់ដារ ដែលជាការបន្ថយការផលិតដោយផ្ទាល់។
ដំណោះស្រាយគឺការបន្ថែម turboexpander ទីពីរទៅក្នុងរង្វង់ត្រជាក់ និងផ្លាស់ប្តូរផ្លូវរាវដែលត្រឡប់មកវិញពីស្តុបចម្រោះ។ វាបានដំណើរការបានល្អ ប៉ុន្តែបានធ្វើឱ្យអ្នកបើកបរបាត់ការផលិតរយៈពេលប៉ុន្មានខែ និងចំណាយមូលនិយមដែលមិនបានគ្រោងទុកក្នុងថវិកាដើម។
មេរៀននេះគឺថា ដំណាំការពង្រីកតាមវិធីបាក់ស៊ីក្រេប (cryogenic expansion) គឺមានភាពអាចផ្លាស់ប្តូរបានយ៉ាងខ្លាំងទៅលើភាពប្រែប្រួលនៃសារធាតុចូល។ អ្នកទិញសេវាដែលយល់ពីរឿងនេះ នឹងរៀបចំការរចនាឱ្យមានភាពអាចបត់បែនបាន — ដោយធ្វើឱ្យឧបករណ៍ខ្លះមានទំហំធំជាងតម្រូវការ បន្ថែមសមត្ថភាពកាត់បន្ថយសម្មតិកម្ម (turndown capability) និងដាក់បញ្ចូលបន្ទាត់ប៉ះឆ្លង (bypasses) ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យមានការកែសម្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់។ អ្នកទិញសេវាដែលគិតថាដំណាំការនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលមិនប្រែប្រួល នឹងផ្តល់រោងចក្រមួយដែលដំណាំការបានល្អឥតខ្ចះខ្ចាយនៅលើក្រដាស ប៉ុន្តែមានបញ្ហាក្នុងការប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែង។
ការពិចារណាលើប្រសិទ្ធភាព និងអ្វីដែលលេខទាំងនេះមានន័យជាក់ស្តែង
មានការនិយាយច្រើនណាស់ក្នុងវិស័យ LNG អំពីប្រសិទ្ធភាពនៃដំណាំការ ប៉ុន្តែលេខទាំងនេះមិនបានមានន័យដូចដែលមនុស្សគិតទេ។
ដំណាំការពង្រីកប៉ៃត្យសុទ្ធ អាចសម្រេចបាននូវការកែលម្អយ៉ាងសំខាន់លើប្រសិទ្ធភាពនៃការបំបាត់សារធាតុ ប្រសិនបើបានរៀបចំឱ្យបានល្អ។ ការសិក្សាបានបង្ហាញថា ការរៀបចំរចនាប៉ៃត្យសុទ្ធដែលបានប៉ះប៉ុនបានល្អ អាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពអ៊ីសេនត្រូបិកបានប្រហែល ៥% ជាងវិធីសាស្ត្រប្រពៃណីដែលផ្អែកលើគុណភាពមធ្យម។ ក្នុងបរិបទនៃការផលិត LNG ប៉ៃត្យសុទ្ធ នេះបានបកបានជាការកើនឡើងនៃផលិតកម្មដែលអាចវាស់បាន។ ការប៉ាន់ស្មានខ្លះបានបញ្ជាក់ថា ការកើនឡើងនៃផលិតកម្ម LNG ប្រហែល ៥–៧% អាចសម្រេចបានតាមរយៈការកែលម្អប្រសិទ្ធភាពនៃប៉ៃត្យសុទ្ធ។
ប៉ុន្តែលេខទាំងនេះមានលក្ខខណ្ឌជាក់ស្តែង។ ការកែលម្អប្រសិទ្ធភាពអាស្រ័យយ៉ាងខ្លាំងលើលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែង — សម្ពាធទិនាការ សមាសភាពឧស្ម័ន សីតុណ្ហភាពបរិស្ថាន និងការរៀបចំផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៃដំណាំ។ ការកើនឡើង ៥% នៅលើប្រសិទ្ធភាពអ៊ីសេនត្រូបិកនៃប៉ៃត្យសុទ្ធ មិនមានន័យថា ការកើនឡើង ៥% នៅលើសមត្ថភាពផលិតកម្មសរុបនៃរោងចក្រទេ។ ផលប៉ះពាល់ជាក់ស្តែងមានទំហំតូចជាង ហើយប្រែប្រួលពីការដំឡើងមួយទៅការដំឡើងមួយ។
| វិធីសាស្ត្រការពង្រីក | ស្មុគស្មាញសាមញ្ញ | សមត្ថភាពការធ្វើសំណើ | ការប្រើប្រាស់ធម្មតា |
|---|---|---|---|
| វ៉ែលវ៉ែលជូល-ថូមសុន | ទាប | អប្បបរមា | រោងចក្រតូចៗ ការធ្លាក់សម្ពាធមធ្យម |
| ប៉ៃត្យសុទ្ធ (មួយជាន់) | មធ្យម | មធ្យម | រោងចក្រមធ្យម ការប្រមូល NGL |
| តុរប៊ូអេქសផេនដ័រ (ច្រើនជាន់) | ខ្ពស់ | ខ្ពស់ | ការប៉ាន់ស្មានអេលអេនជី ប៉ះពាល់ដល់គ្រឿងបរិក្ខារធំៗ និងការប៉ាន់ស្មានអាសូត |
ការពិចារណាបន្ថែមមួយទៀតគឺភាពអាចទុកចិត្តបាន។ តុរប៊ូអេកសផេនដ័រដែលបរាជ័យនឹងប៉ះពាល់ដល់វដ្តត្រជាក់ផងដែរ។ នៅក្នុងរោងចក្រអេលអេនជីដែលមានតែមួយគ្រឿងប៉ុណ្ណោះ នេះមានន័យថា ការផលិតទាំងមូលនឹងឈប់។ ដោយហេតុនេះ អ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនបានរក្សាទុកផ្នែករ៉ូទ័របន្ថែម និងមានកិច្ចពិធីប្តូរផ្នែកជាមួយអ្នកផលិត។ ថ្លៃដើមនៃការប៉ះពាល់បន្ថែមនេះត្រូវបានគណនាក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជីវិត មិនមែនគ្រាន់តែការប្រៀបធៀបថ្លៃដើមដំបូងរវាងវ៉ែលវ៍ជេតី និងតុរប៊ូអេកសផេនដ័រទេ។
ហេតុអ្វីបានជាការជ្រើសរើសដំណាំដែលមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់ការប្រើប្រាស់យូរអង្វែង
វិធីសាស្រ្តពង្យាយការត្រជាក់ដែលបានជ្រើសរើសក្នុងដំណាក់កាលរចនាមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់បទពិសោធន៍ប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេល ២០ ទៅ ៣០ ឆ្នាំបន្តបន្ទាប់។ រោងចក្រដែលត្រូវបានរចនាជុំវិញវ៉ែលវ៍ជេតីសាមញ្ញនឹងមានថ្លៃដើមការសាងសង់ទាបជាង និងងាយស្រួលក្នុងការថែទាំ ប៉ុន្តែវានឹងប្រើប្រាស់ថាមពលច្រើនជាងក្នុងការផលិតអេលអេនជីមួយតោន។ រោងចក្រដែលត្រូវបានសាងសង់ជុំវិញតុរប៊ូអេកសផេនដ័រនឹងមានថ្លៃដើមដំបូងខ្ពស់ជាង និងការថែទាំស្មុគស្មាញជាង ប៉ុន្តែវានឹងផលិតអេលអេនជីបានច្រើនជាងពីបរិមាណឧស្ម័នប៉ះពាល់ដូចគ្នា។
មិនមានចម្លើយត្រឹមត្រូវសកលណាមួយទេ។ ជម្រើសដែលត្រឹមត្រូវអាស្រ័យលើសេដ្ឋកិច្ចគម្រោងជាក់ស្តែង — ថ្លៃថាមពល តម្លៃផលិតកម្ម LNG បន្ថែម ការអាចរកបាននូវបុគ្គលិកថែទាំដែលមានជំនាញ និងការទទួលយកហានិភ័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ចំពោះការឈប់ដំណាំដោយគ្មានការគ្រោងទុក។
អ្វីដែលសំខាន់គឺក្រុមហ៊ុន EPC ត្រូវយល់ពីការប្រឈមនិងអាចពន្យល់វាឱ្យច្បាស់លាស់។ ក្រុមហ៊ុនដែលជំរុញឱ្យប្រើ turboexpanders សម្រាប់គម្រោងទាំងអស់ ដោយសារតែវាស្តាប់ទៅទាក់ទាញជាង គឺកំពុងធ្វើអោយម្ចាស់គម្រោងខិតខំខ្លាះ។ ដូចគ្នានេះដែរ ក្រុមហ៊ុនដែលជ្រើសរើសប្រើ JT valves សម្រាប់គម្រោងទាំងអស់ ដោយសារតែវាសាមញ្ញជាង គឺកំពុងបាត់បង់ប្រាក់ដែលអាចរកបានតាមរយៈប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាង។
វិធីសាស្ត្រដែលល្អបំផុតគឺជាការរចនាដែលសមស្របជាមួយភាពស្មុគស្មាញនៃដំណាំ ដោយផ្អែកលើស្ថានភាពជាក់ស្តែងនៃគម្រោង។ សម្រាប់គម្រោងដែលមានការយល់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ និងស្ថេរភាពអំពីសមាសភាពប្រភពចិញ្ចឹម គម្រោងប៉ះទង្គិលសាមញ្ញអាចគ្រប់គ្រាន់យ៉ាងពេញលេញ។ ចំពោះគម្រោងដែលមានប្រភពចិញ្ចឹមប្រែប្រួល ឬកន្លែងដែលថ្លៃថាមពលខ្ពស់ ការវិនិយោគបន្ថែមលើម៉ាស៊ីនប៉ះទង្គិលប៉ះទង្គិលប៉ះទង្គិល និងវដ្តត្រជាក់ដែលស្មុគស្មាញជាងនេះ ជាទូទៅផ្តល់ផលចំណេញ។
ការប៉ះទង្គិលត្រជាក់មិនមែនជាបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចប្រើបានសម្រាប់គ្រប់គម្រោងទាំងអស់ទេ។ វាគឺជាប្រអប់ឧបករណ៍ដែលមានជម្រើសជាច្រើន ដែលត្រូវតែសមស្របជាមួយការប្រើប្រាស់។ អ្នកទិញដែលយល់ពីរឿងនេះ និងដែលមានបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែងក្នុងការសម្រេចចិត្តឱ្យបានត្រឹមត្រូវ គឺជាអ្នកដែលគួររួមការងារជាមួយ។ Greenfir នាំមកនូវការវាយតម្លៃវិស្វកម្មជាក់ស្តែងបែបនេះទៅកាន់គម្រោងដំណាំឧស្ម័នត្រជាក់ ដែលគាំទ្រដោយវិញ្ញាបនប័ត្រ ASME U-stamp និងមជ្ឈមណ្ឌលរចនាដែលមានឫសគល់ជ្រៅក្នុងឧស្សាហកម្មឧបករណ៍ត្រជាក់ក្នុងស្រុក។ .
ទំព័រ ដើម
- យន្តការសំខាន់នៅពីក្រោយការរំអិល LNG
- ទុយប៉ូអេქសប៉ាន់ឌ័រ ប្រៀបធៀបនឹងវ៉ាល់វ៍ចូល-ថូមសុន៖ ការប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែងដែលត្រូវធ្វើការជ្រើសរើស
- កន្លែងដែលការរីកចម្រើនត្រជាក់ (Cryogenic Expansion) បង្ហាញឡើងក្នុងខ្សែផលិតកម្ម LNG
- ការមើលឃើញពីជីវិតពិតអំពីបញ្ហាប៉ះទាក់អាសូត
- ការពិចារណាលើប្រសិទ្ធភាព និងអ្វីដែលលេខទាំងនេះមានន័យជាក់ស្តែង
- ហេតុអ្វីបានជាការជ្រើសរើសដំណាំដែលមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់ការប្រើប្រាស់យូរអង្វែង
