သဘောထားမှုလုပ်ငန်းတွင် ခွဲခြားခြင်းပုံစံမှု
သဘောထားမှုမှ အိုက်စီဂျင်ကို ဖြုတ်ခြင်းသည် ဂဏန်းများကို ကြည့်မှုအထိ ရှင်းလင်းပါသည်။ အိုက်စီဂျင်နှင့် မီသိန်းတို့၏ မော်လီကျူလာအရွယ်အစားများသည် အင်စတရောမ် ၀.၂ အထိ ကွာခြားမှုရှိပြီး ၎င်းတို့၏ အပေါ်သို့ရောက်သည့်အပိုင်းများသည် လေဖိအားအောက်တွင် ဒီဂရီ ၁၀ သာကွာခြားပါသည်။ ဤသို့သော မော်လီကျူလာအနီးကပ်မှုသည် သင်ရွေးချယ်သည့် နည်းပညာမှုအားလုံးအတွက် ခွဲခြားခြင်းကို အခက်အခဲရှိစေပါသည်။
အန္တရာယ်က မြင့်တယ်။ ပိုက်လိုင်းသတ်မှတ်ချက်များတွင် နိုက်ထရိုဂျင်ကို ၂-၄ mol% အထိ သတ်မှတ်ထားပြီး အချို့သော အစာအိမ်ဓာတ်ငွေ့များတွင် ၁၅% သို့မဟုတ် ပိုမိုပါဝင်သည်။ ရောင်းချတဲ့ ဓာတ်ငွေ့ထဲမှာ ကျန်နေတဲ့ နိုက်ထရိုဂျင် ရာခိုင်နှုန်းတိုင်းဟာ အပူပေးမှု တန်ဖိုး ဆုံးရှုံးမှုနဲ့ ဝင်ငွေ ကျဆင်းမှုကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နိုက်ထရိုဂျင်ကို အလွန်အကျွံ ဖယ်ရှားခြင်းဟာ စွမ်းအင်ကို ဖြုန်းတီးပြီး ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်ကို မြှင့်တင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံး ဟန်ချက်ညီမှုကို ရှာဖွေခြင်းဟာ နည်းပညာဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်မှုတစ်ခုလိုပဲ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်မှုတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
နည်းပညာ နှစ်မျိုးက ဆွေးနွေးမှုကို လွှမ်းမိုးတယ်။ cryogenic distillation နဲ့ membrane ခွဲခြားခြင်းပါ။ တစ်ခုစီမှာ ထက်သန်တဲ့ ရှေ့နေတွေရှိပေမဲ့ လက်တွေ့ဘဝက ပိုရှုပ်ထွေးတယ်။ မှန်ကန်တဲ့ ရွေးချယ်မှုက အစာအစာဖွဲ့စည်းမှု၊ စီးဆင်းမှုနှုန်း၊ ထုတ်ကုန်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ နေရာအလိုက် ကန့်သတ်ချက်တွေကို မူတည်ပါတယ်။ နည်းပညာတစ်ခုစီရဲ့ ထူးခြားချက်များနှင့် ကျရှုံးချက်များကို နားလည်ခြင်းဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။
အေးစက်သော အရည်သန့်စင်ခြင်း
ကရိုင်ယိုဂျင်စီနစ် အသွေးခွဲခြင်းသည် မီသိန်း (-၁၆၁.၅°C) နှင့် နိုက်ထရိုဂျင် (-၁၉၅.၈°C) တို့၏ အပေါက်အပူခါးခြင်း ကွာခြားမှုကို အသုံးချသည်။ အစားအစာ ဓာတ်ငွေကို အအေးခံပြီး ဖိအားဖေးပေးကာ တူဘို-အက်စ်ပန်ဒါများဖြင့် ချဲ့ထွင်ကာ အစိတ်အပိုင်းအလျောက် အရည်ဖြစ်စေရန် လိုအပ်သော အအေးခံမှုကို ရရှိစေသည်။ အသွေးခွဲခြင်း တိုင်အတွင်းတွင် အပေါ်သို့ တက်လာသော အငွေ့သည် သီအိုရေးတစ်ကြောင်း ပလေးတာများ (သို့မဟုတ်) ဖွဲ့စည်းထားသော ပက်ကေးခ်င်းများပေါ်တွင် အောက်သို့ စီးဆင်းသော အရည်နှင့် အဆင့်များစွာတွင် ထိတွေ့မှုရှိသည်။ အပူခါးခြင်း အများဆုံးရှိသော မီသိန်းသည် အလေးချိန်များသော အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး အရည်အဖွဲ့အစေးတွင် အောက်ခြေတွင် စုစည်းလေ့ရှိသည်။ အရေးပါသော အငွေ့ဖြစ်သော နိုက်ထရိုဂျင်သည် အပေါ်သို့ တက်လာပြီး အငွေ့အဖွဲ့အစေးအဖြစ် အထက်ခြေတွင် စုစည်းလေ့ရှိသည်။
ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် စွမ်းအင်အသုံးများသည်— ကရိုင်ယိုဂျင်စီနစ် အပူခါးခြင်းအတွင်း အပူကို ရှေးရှေးပေးရန် သိပ္ပံနည်းကျ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းများကို လွဲသွားနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ သို့သော် ၎င်းသည် အလွန်ထိရောက်မှုရှိသည်။ ကုန်သွယ်ရေးအတွက် အသုံးပြုသော ကရိုင်ယိုဂျင်စီနစ် နိုက်ထရိုဂျင် ဖယ်ရှားရေး ယူနစ်များသည် မီသိန်း ပြန်လည်ရယူမှု ၉၈% အထက်ကို ပုံမှန်အားဖေးရှိပြီး နိုက်ထရိုဂျင် ပါဝင်မှုကို ပိုက်လိုင်း အသုံးပြုမှုအတွက် သတ်မှတ်ချက်များဖြစ်သော မော်လ် ၂-၃% (သို့မဟုတ်) ထို့ထက်နည်းသည့် အထိ သန့်စင်နိုင်သည်။ ဤနည်းပညာသည် သေးငယ်သော စီးဆင်းမှုနှုန်းများမှ အလွန်ကြီးမားသော အခြေခံ အားလုံးအတွက် LNG စက်ရုံများအထိ အလွန်ကောင်းစွာ အရွယ်အစား ချဲ့ထွင်နိုင်သည်။
အများအားဖြင့် လွဲမိသည့်အရာမှာ ပေါင်းစပ်မှုအလားအလာဖြစ်သည်။ ကရိုယိုဂျနိတ် NRUs များကို NGL ပြန်လည်ရယူခြင်းနှင့် အတူတူ အအေးခံဘောက်စ်တွင် ပေါင်းစပ်နိုင်ပြီး အအေးခံခြင်းနှင့် ဖိအားမြှင့်ခြင်းစနစ်များကို မျှဝေသုံးနိုင်သည်။ ထိုအပေါင်းလာမှုက စုစုပေါင်းစီးပွားရေးအကျိုးကျေးနဲ့ အဆောက်အဦအရွယ်အစားကို သီးခြားဖြစ်သည့် စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပိုမိုကောင်းမော်သည်။ ရှုပ်ထွေးသည့် ဓာတ်ငွေဖွဲ့စည်းမှုများနှင့် ထုတ်ကုန်စီးကွယ်မှုများစွာရှိသည့် လုပ်သက်များအတွက် ဤပေါင်းစပ်မှုအကျေးနဲ့သည် အလွန်အသေးစိတ်ဖြစ်သည်။
မှုန်ပါးခွဲခြင်း - အခြားနည်းလမ်း
မှုန်ပါးခွဲခြင်းသည် လုံးဝကွဲပါးသည့် လမ်းကြောင်းကို လိုက်နာသည်။ ဓာတ်ငွေကို ကရိုယိုဂျနိတ်အပူချိန်အထိ အအေးခံခြင်းမှာ မဟုတ်ဘဲ မှုန်ပါးများသည် ကွဲပါးသည့် ဖောက်ထွက်နိုင်မှုကို အခြေခံသည်— ဓာတ်ငွေမော်လီကျူလ်များသည် မှုန်ပါးပစ္စည်းအတွင်းသို့ အနှုန်းများမှာ ကွဲပါးသည်။ နိုက်ထရိုဂျင်သည် မီသေန်ထက် မြန်မြန်ဖောက်ထွက်သည်ဖြစ်ရာ ဖောက်ထွက်လာသည့် စီးကွယ်မှုသည် နိုက်ထရိုဂျင်ဖြင့် ပေါင်းစပ်မှုများပါသည့် စီးကွယ်မှုဖြစ်ပြီး ကျန်ရစ်သည့် စီးကွယ်မှုသည် မီသေန်ဖြင့် ပေါင်းစပ်မှုများပါသည့် စီးကွယ်မှုဖြစ်သည်။
စက်ကူးရှယ်မှုသည် ပိုမိုရှင်းလင်းပါသည်။ အအေးခံသော ဘွက်စ်များ၊ တာဘို-အဲက်စ်ပန်ဒါများ၊ ရှုပ်ထွေးသော အိုင်ဆိုလေးရှင်န် ပလိတ်များ မရှိပါ။ မိုင်ခရိုဖိုင်ဘာစနစ်များသည် ပတ်ဝန်းကျင် သို့မဟုတ် အနည်းငယ်မြင့်မားသော အပူခါးများတွင် အလုပ်လုပ်ပါသည်။ လည်ပတ်သော စက်များနှင့် အအေးခံသော ပိုက်လိုင်းများ အနည်းငယ်သာ လိုအပ်ပါသည်။ ဤရှင်းလင်းမှုသည် အလတ်စားမှ အလတ်စားအထိ အသုံးပုံအတွက် အစုန်းစရိတ် နိမ့်မှုနှင့် ပိုမိုမြန်ဆန်သော တပ်ဆင်မှုကို ဖော်ပေးပါသည်။
သို့သော် အခက်အခဲတစ်ခုရှိပါသည်။ မီသိန်းအပေါ် နိုက်ထရိုဂျင်အတွက် မိုင်ခရိုဖိုင်ဘာများ၏ ရွေးချယ်မှုသည် ကန့်သတ်ထားပါသည်။ အကောင်းဆုံး စျေးကွက်တွင်ရနိုင်သော မိုင်ခရိုဖိုင်ဘာများသည် ၃ မှ ၅ အထိသာ ခွဲထုတ်မှုအချိုးများကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ အိုင်ဆိုလေးရှင်န်တွင် ရရှိနိုင်သော အနန္တ ရွေးချယ်မှုနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အလွန်နိမ့်ပါသည်။ ဤကန့်သတ်ချက်ကြောင့် မိုင်ခရိုဖိုင်ဘာများသည် နိုက်ထရိုဂျင်ကို မိုလ် ၃ မှ ၅ အထိ အောက်သို့ လျှော့ချရာတွင် အခက်အခဲရှိပါသည်။ အသုံးပြုသော မိုင်ခရိုဖိုင်ဘာများတွင် မီသိန်းအပေါ် အလွန်များပါသည်။ မိုင်ခရိုဖိုင်ဘာများကို ဖောက်ထွင်းသော မီသိန်းအများစုသည် ထုတ်ကုန်ဆုံးရှုံးမှုနှင့် ဝင်ငွေလျော့နေမှုကို ဖော်ပေးပါသည်။
ဖိအားချိန်ညှပ်မှုလိုအပ်ချက်သည် စွမ်းဆောင်ရည်အသစ်တစ်ခုကို ထပ်မံဖော်ပေးပါသည်။ မှိုင်းမှုမှုန်မှုများသည် မှိုင်းမှုမှုန်မှုများ၏ မျက်နှာပုံပေါ်တွင် ဖိအားကွာခြားမှုများကို မြင့်မားစေရန် အကောင်အထောက်အကူပေးပါသည်။ ထိုသို့သော ဖိအားကွာခြားမှုများသည် အစားထိုးဖိအားမှုများ (feed gas) သို့မဟုတ် ပေါ်လွန်မှုများ (permeate stream) ကို ပြန်လည်ဖိအားမှုပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုဖိအားမှုများသည် စွမ်းအားကို စားသုံးပါသည်။ ထို့အပ alongside ထိုဖိအားမှုများကို ထိန်းသိမ်းရန် လုပ်ဆောင်မှုများလည်း လိုအပ်ပါသည်။ ထိုသို့သော လုပ်ဆောင်မှုများသည် မှိုင်းမှုမှုန်မှုစနစ်၏ ရှင်းလင်းမှုအကျေးနဲ့ အားသာချက်များကို အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနက် ဖျောက်ဖျက်ပါသည်။
တိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း - စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် စီးပွားရေး
ဤနည်းပညာများအကြား စွမ်းဆောင်ရည်ကွာခြားမှုများကို အတူတက်မှုအတိုင်း နှိုင်းယှဉ်ပါက ရှင်းလင်းစေပါသည်။
| မက်ထရစ် | ကရိုယိုဂျနစ် အောက်စီလေးရှင်း | မီးများဖြင့် ခြားခြားခြင်း |
|---|---|---|
| နိုက်ထရိုဂျင် ထွက်ပေါ်မှု သန့်စင်မှု | ၂ mol% အောက် ရရှိနိုင်ပါသည် | ပုံမှန်အားဖေး ၃-၅ mol% အနက် အနိမ့်ဆုံး |
| မီသိန်း ပြန်လည်ရယူမှု | 98%+ | ၈၅-၉၅% ပုံမှန် |
| အစားထိုး နိုက်ထရိုဂျင် အကွာအဝေး | ၅-၅၀+ mol% | အကောင်းဆုံး မော်လ်ရှိသည့် ၁၅ ရှိသည့်အထက် |
| စွမ်းအင် အသုံးပြုမှု | ပိုများသော်လည်း ချဲ့ထွင်နိုင်သည် | ယူနစ်အလိုက် ပိုနည်းသော်လည်း ဖိအားပေးခြင်းက အပိုစရိတ်ဖြစ်သည် |
| လျော့ချနိုင်သော စွမ်းရည် | အလယ်အလတ် (၄၀–၁၁၀%) | အထူးထူးခြားသော |
| ပေါင်းစုမှု | ပို၍ကြီးမားသော | အတိုင်းအတာရှိ |
| ပေါင်းစပ်နိုင်မှု | မြင့်မားသည် (NGL ပါဝင်သော ပြန်လည်ရယူမှု) | LIMITED |
ဒေတာများသည် ရှင်းလင်းသော ဇာတ်လမ်းကို ပြောပေးသည်။ ကရိုင်ယိုဂျနစ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖေးခြင်းသည် အရွယ်အစားကြီးများသော စီးဆင်းမှုများ၊ အရည်အသွေးမြင့်မှု လိုအပ်ချက်များနှင့် မီသိန်း ပြန်လည်ရယူမှုသည် အရေးကြီးသော အသုံးပုံများတွင် အများဆုံး အသုံးပြုသည်။ မှုန်များဖြင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖေးခြင်းသည် ၁၅ မော်လ်ရှိသည့်အထက် အိုက်စ်ထရိုဂျင်ကို ဖယ်ရှားရန် အထူးသောင်းကြီးများတွင် ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ပြီး အရည်အသွေးအလယ်အလတ် လိုအပ်သော အထူးအသုံးပုံများတွင်လည်း အသုံးဝင်သည်။
၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖေးခြင်းနည်းလမ်းများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအရ ကရိုင်ယိုဂျနစ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖေးခြင်းသည် အရွယ်အစားကြီးများသော စီးဆင်းမှုများကို ကိုင်တွယ်နိုင်မှုနှင့် အရည်အသွေးမြင့်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖေးနိုင်မှုကြောင့် နိုက်ထရိုဂျင် ပယ်ဖျက်ရန် စီးပွားရေးအရ စံနှုန်းဖြစ်နေသည်။ မှုန်များဖြင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖေးခြင်းသည် အသုံးမဝင်တော့သည်ဟု မို့မဟုတ်ပါ— ၎င်းသည် အထူးအသုံးပုံများတွင် အမှန်တကယ် အားသာချက်များ ရှိပါသည်။ သို့သော် အများစုသော အလယ်အလတ် စီးပွားရေး ဂါစ် ပြုပြင်မှုများတွင် အရွယ်အစားနှင့် အရည်အသွေး လိုအပ်ချက်များက ကရိုင်ယိုဂျနစ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖေးခြင်းကို ပိုမိုနှစ်သက်စေသည်။
မှုန်များဖြင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖေးခြင်းသည် အဓိပ္ပာယ်ရှိသည့်အခါ
အောက်စီဂျင်နှင့် နိုက်ထရိုဂျင်ကို အအေးချွေးသည့် နည်းလမ်းဖြင့် ခွဲခြားခြင်းသည် အများဆုံးအသုံးပြုသည့် နည်းလမ်းဖြစ်သော်လည်း မှုန်ရောင်းမှုနည်းလမ်းဖြင့် ခွဲခြားခြင်းသည် အထူးသဖြင့် သေးငယ်သည့် ဇီဝဓာတ်ငွေ အသုံးပြုမှုတွင် အသုံးဝင်သည့် နေရာများကို ရယူထားပါသည်။ စွန်းထုတ်စင်တာများ သို့မဟုတ် ဇီဝဓာတ်ငွေထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံများမှ ထုတ်လုပ်သည့် ဇီဝဓာတ်ငွေတွင် မီသေးန် ၄၀ မှ ၆၀ ရှိပြီး CO2 ၃၀ မှ ၅၀ ရှိပါသည်။ နိုက်ထရိုဂျင်ပမာဏသည် အများအားဖြင့် ၅ အောက်တွင် ရှိပါသည်။ မှုန်ရောင်းမှုနည်းလမ်းဖြင့် CO2 ကို ထိရောက်စွာ ဖယ်ရှားနိုင်ပြီး နိုက်ထရိုဂျင်ပမာဏသည် အလေးအနက် ခွဲခြားရန် မလိုအပ်သည့် အဆင့်အထိ နည်းပါသည်။
နောက်တစ်မျှော်မှုသည် အအေးချွေးသည့် စနစ်များအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်ပါသည်။ မှုန်ရောင်းမှုနည်းလမ်းဖြင့် နိုက်ထရိုဂျင်ပမာဏများသည့် ဓာတ်ငွေကို အအေးချွေးသည့် စနစ်သို့ ထည့်သွင်းမှုမှ အလေးအနက် ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြင့် အအေးချွေးသည့် ကောလံနှင့် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို လျော့နည်းစေနိုင်ပါသည်။ မှုန်ရောင်းနည်းလမ်းနှင့် အအေးချွေးသည့် နည်းလမ်းကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုသည့် စနစ်များကို အသေးစိတ်လေ့လာခဲ့ပါသည်။ အချို့သော ဒီဇိုင်းများသည် အသုံးပြုသည့် စွမ်းအင်ပမာဏသည် အအေးချွေးသည့် စနစ်တစ်ခုတည်း အသုံးပြုသည့် စွမ်းအင်ပမာဏနှင့် ညီမျှသည့် အချိန်တွင် ၉၃ ရှိသည့် အသုံးပြုမှုနှုန်းကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဤပေါင်းစပ်စနစ်များ၏ အရေးပါမှုသည် တိကျသည့် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု လျော့နည်းမှုမှ မဟုတ်ဘဲ စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အခွင့်အလမ်းများကို ပေးစေသည့် အချက်ဖြစ်ပါသည်။
အဝေးမှ သို့မဟုတ် ကမ်းခြေမှ လုပ်ဆောင်ရေးနေရာများတွင် အချို့သောအခြေအနေများတွင် မိုင်ခရိုဖိုင်ဘာများကို အသုံးပြုရေးကို အထောက်အကူပုန်းပေးပါသည်။ ပိုမိုရှုပ်ထွေးမှုနည်းသော စက်ကူးသန်းမှုများနှင့် အလေးချိန်နည်းသော စက်မှုလုပ်ငန်းများသည် လော့ဂီစ်တစ်ကုမ္ပဏီအတွက် အထောက်အကူဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပါအဝါ ကျွမ်းကျင်သော ပုံမှန်ပြုပြင်မှုအဖွဲ့များ အလုပ်လုပ်ရေးအတွက် အလုပ်သမားအင်အား အလုံအလောက်မရှိသောအခါ အထောက်အကူဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ထိုအခြေအနေများတွင်ပါ မီသိန်းဆုံးရှုံးမှုအတွက် သေချာစွာ စဥ်ဆက်မပေါင်း စဥ်ဆက်မပေါင်း အကဲဖြတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ မီသိန်းထုတ်ကုန်၏ ၅-၁၀ ရှုံးနေသော အခြေအနေများသည် အရင်းအနှီးစရိတ်အကျိုးကျေးနွဲ့မှုကို အလွယ်တက် ဖျက်ဆီးနိုင်ပါသည်။
အမှန်တကယ့် ဆုံးဖြတ်ချက် - သင့်လျော်သော နည်းပညာကို ရွေးချယ်ခြင်း
အီဂယ်ဖော့ဒ် ရှဲလ်တွင် တည်ရှိသော ဂါစ်ပရိုဆက်ဆာတစ်ခုသည် ဤနည်းပညာရွေးချယ်မှု စိန်ခေါ်မှုကို တိကျစွာ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ၎င်း၏ အစောင်းတွင် နိုက်ထရိုဂျင် ၁၂ ရှိပါသည်။ စီးဆက်နေသော အရှိန်မှာ ၈၀ MMSCFD အထိ ရှိပါသည်။ ပိုက်လိုင်းတွင် ရောင်းအားရှိသော ဂါစ်တွင် နိုက်ထရိုဂျင် ၃ ထက်များစေခြင်းမှုကို တောင်းဆိုထားပါသည်။ အစောပိုင်း မိုင်ခရိုဖိုင်ဘာ အကြံပေးချက်များသည် အရင်းအနှီးစရိတ်နည်းပါးခြင်းနှင့် အမြန်ဆုံး တပ်ဆင်နိုင်ခြင်းတို့ကို ကြောင်းပြခဲ့သည်။ သို့သော် အသေးစိတ် အကဲဖြတ်မှုများတွင် ပြဿနာတစ်ခုကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
မှုန်ရောင်စနစ်သည် မီသိန်းအား မှုန်ရောင်စီးကြောင်းသို့ အစုစု ၆ ရှယ်ခ်အထိ ဆုံးရှုံးမည်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိ ဂတ်စ်ဈေးနှုန်းများအရ ထိုပမာဏသည် နှစ်စဥ် ဒေါ်လာ ၂ သန်းကျော် အမြတ်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်သည်။ ကရိုင်ယိုဂဲနစ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖဲ့ခြင်းနည်းလမ်းသည် အစုအဝေးအကုန်အကူအကူများ ပိုများသော်လည်း မီသိန်းပြန်လည်ရယူမှုနှုန်း ၉၈ ရှယ်ခ်အထက်ရှိပြီး မီသိန်းတန်ဖိုးအားလုံးကို အများအားဖြင့် ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်သည်။ ကရိုင်ယိုဂဲနစ်နည်းပညာတွင် အပိုအရင်တင်မှုအတွက် အမြတ်အစွန်းပြန်လည်ရရှိရန် ကာလသည် ၁၈ လအောက်သာဖြစ်သည်။
လုပ်သောသူသည် ကရိုင်ယိုဂဲနစ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖဲ့ခြင်းနည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ထိုစက်ရုံသည် နှစ် ၃ နှစ်ကြာ လည်ပတ်ခဲ့ပြီး အသုံးပြုနိုင်မှုနှုန်းသည် ၉၇ ရှယ်ခ်အထက်ဖြစ်ပြီး ပိုက်လိုင်းအတွက် သတ်မှတ်ချက်များကို အမြဲတမ်း ဖောက်ထွက်မှုမရှိဘဲ လိုက်နေသည်။ မှုန်ရောင်ထုတ်လုပ်သူများသည် ၎င်းတို့၏နည်းပညာစွမ်းရည်များအကြောင်း မှားယွင်းခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါ— သို့သော် ၎င်းတို့သည် ကရိုင်ယိုဂဲနစ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖဲ့ခြင်းကို ဤအသုံးချမှုအတွက် ပိုမိုသင့်လျော်စေသည့် အခြေခံရွေးချယ်မှုကို အောင်မြင်စွာ ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါ။
နည်းပညာရွေးချယ်မှုအက်စ်စ်
ကရိုမော်စ်ဖီက် ခွဲခြမ်းစိတ်ခြင်းနှင့် မှုန်လုပ်စိတ်ခြင်း နည်းပညာနှစ်များကြား ရွေးချယ်ခြင်းသည် အချို့သော စံနှုန်းများအရ ဘယ်နည်းပညာက ပိုကောင်းသည်ဟု အထုံးအနယ်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ အဲဒါက သက်ဆိုင်ရာ အသုံးချမှုအတွက် ဘယ်နည်းပညာက ပိုကောင်းစွာ ကိုက်ညီသည်ကို ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အိုက်စ်ထရိုဂျင် ပမောက်ခါများများ၊ သန့်စင်မှုအဆင့်များ အလွန်တင်းကြပ်မှုများနှင့် မီသိန်း ထုတ်ကုန်တန်ဖိုးများများရှိသည့် အခြေအနေများတွင် ကရိုမော်စ်ဖီက် ခွဲခြမ်းစိတ်ခြင်းကို ရွေးချယ်သင့်ပါသည်။ အိုက်စ်ထရိုဂျင် ပမောက်ခါနျှုန်းနောက်ချိန်များ၊ သန့်စင်မှုအဆင့်များ အလွန်တင်းကြပ်မှုများများမရှိသည့် အခြေအနေများနှင့် မီသိန်း ဆုံးရှုံးမှုကို လက်ခံနိုင်သည့် အခြေအနေများတွင် မှုန်လုပ်စိတ်ခြင်းကို ရွေးချယ်သင့်ပါသည်။
ဤနည်းပညာနှစ်များကို စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် နှစ်များစွာကြာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ကရိုမော်စ်ဖီက် ခွဲခြမ်းစိတ်ခြင်းသည် စုစုပေါင်း အရည်အသွေးနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်အရ အတည်ပြုထားသည့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုရှိပါသည်။ မှုန်လုပ်စိတ်ခြင်းသည် ရှင်းလင်းမှုနှင့် အမြန်အကောက်ဖွင့်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်း မီသိန်း ဆုံးရှုံးမှုများကို ပေးစွမ်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုဆုံးရှုံးမှုများသည် စီးပွားရေးအရ အဓိက အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ဖော်ပေးနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုမှုအတွက် အစားထိုးမှုများနှင့် ထုတ်ကုန်တန်ဖိုးများကို အခြေခံသည့် နည်းပညာနှင့် စီးပွားရေး အကဲဖြတ်ခြင်းသည် မှန်ကန်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရယူရန် တစ်ခုတည်းသော ယုံကြည်စိတ်ချရသည့် လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါသည်။
ကုမ္ပဏီတွေလို GreenFir ကရိုမော်စ်ဖီက် ခွဲခြမ်းစိတ်ခြင်းနှင့် မှုန်လုပ်စိတ်ခြင်း စနစ်နှစ်များကို ထုတ်လုပ်ရာတွင် ကျယ်ပေါ်သည့် အတွေ့အကြုံရှိပါသည်။ အထူးသဖြင့် ASME စံနှုန်းများအရ ကရိုမော်စ်ဖီက် ခွဲခြမ်းစိတ်ခြင်း ပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်ရာတွင် ကျွမ်းကျင်မှုရှိပါသည်။ ထိုနှစ်မျေားပါသော စွမ်းရည်သည် အရေးကြီးပါသည်။ အကြောင်းမှာ နည်းပညာရွေးချယ်မှုကို ပရောဂျက်၏ စီးပွားရေးအကျိုးကျေးဇူးအလိုက် ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် အသိအမှတ်ပြုထားသော ဖက်ဘရီကေတ်တာတွင် ထုတ်လုပ်ထားသည့် အရာအလိုက် မဟုတ်ဘဲ ဖြစ်ပါသည်။
အကြောင်းအရာများ
- သဘောထားမှုလုပ်ငန်းတွင် ခွဲခြားခြင်းပုံစံမှု
- အေးစက်သော အရည်သန့်စင်ခြင်း
- မှုန်ပါးခွဲခြင်း - အခြားနည်းလမ်း
- တိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း - စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် စီးပွားရေး
- မှုန်များဖြင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖေးခြင်းသည် အဓိပ္ပာယ်ရှိသည့်အခါ
- အမှန်တကယ့် ဆုံးဖြတ်ချက် - သင့်လျော်သော နည်းပညာကို ရွေးချယ်ခြင်း
- နည်းပညာရွေးချယ်မှုအက်စ်စ်
