အခမဲ့ ကုန်ကုန်သေးသေး ရယူပါ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်သည် မကြာမီ သင့်ထံသို့ ဆက်သွယ်ပါမည်။
အီးမေးလ်
မိုဘိုင်း/ဝက်စ်အပ်
အမည်
ကုမ္ပဏီအမည်
စာတို
0/1000

LNG တွင် အအေးချိန်ဖောင်းပွခြင်းလုပ်စဉ်

2026-07-23 14:26:22
LNG တွင် အအေးချိန်ဖောင်းပွခြင်းလုပ်စဉ်

LNG အရည်ဖျော်ခြင်း၏ အဓေက အလုပ်စဉ်

အရည်ဖျော်ထားသော သဘောတော်သမ်ဗီယံ ထုတ်လုပ်မှုသည် မီသိန်းကို အပူကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အပူခါးမှု -162°C အထိ အရည်ဖျော်ပေးရေး အခြေခံလုပ်ဆောင်မှုပေါ်တွင် မှီတည်ပါသည်။ အအေးခံပေါ်လုံးကြီးခြင်း ဖြစ်စဉ်သည် ထိုအရည်ဖျော်မှုကို ဖော်ဆောင်ပေးသည့် အင်ဂျင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုဖြစ်စဉ်သည် စက်ကိရိယာတစ်မျှင်သော အရာမှုန်မှုန် သို့မဟုတ် အလုပ်စဉ်တစ်ခုသာမက အရည်ဖျော်ခြင်း လိုင်းတစ်ခုလုံးတွင် ဖော်ဆောင်သည့် အပူပိုင်းဆိုင်ရာ ဗျူဟာဖြစ်ပါသည်။

အလွန်ရှင်းလင်းစွာပြောရလျင်၊ ဤဖြစ်စဉ်သည် အမြင့်ဆုံးဖိအားရှိသော ဂက်စ်စီးပါများကို ကန့်သတ်မှုတစ်ခုဖြင့် သို့မဟုတ် တာဘိုအေက်စ်ပန်ဒါဖြင့် ဖျော့ကျစေသည်။ ဤဖျော့ကျမှုကြောင့် အပူခါးမှု ကျဆင်းပါသည်။ ထိုအေးမှုရှိသော စီးပါများကို နောက်တစ်ဆင့်တွင် အအေးဓာတ်ပေးသည့် အရှိန်အဟောင်းအဖြစ် အသုံးပြုသည်။ ဖျော့ကျမှုများနှင့် အပူလဲလှယ်မှုများကို အဆင့်ဆင့် ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် အစုပ်အရှိန်များကို အဆင့်ဆင့် အေးစေပါသည်။ ထိုသို့ဖြင့် အရှိန်များသည် အရည်ဖြစ်လာရန် လိုအပ်သော အခြေအနေများသို့ ရောက်ရှိသည်။

နိုက်ထရိုဂျင် ဖယ်ရှားရေး ယူနစ် (NRU) သည် ဤဖြစ်စဉ်ကို အရေးကြီးစွာ အသုံးချသည့် အသုံးချမှုဖြစ်သည်။ သဘောတော်အရ ဂက်စ်တွင် နိုက်ထရိုဂျင်ပမောင်းများ အလွန်များပါက (ထိုနိုက်ထရိုဂျင်သည် အပူပေးနိုင်စွမ်းမရှိဘဲ LNG ကုန်ပစ္စည်းတွင် နေရာကုန်စေသည်) NRU သည် အအေးခံ သို့မဟုတ် အအေးခံ ခွဲထုတ်မှုဖြင့် ထိုနိုက်ထရိုဂျင်ကို ခွဲထုတ်ပါသည်။ ဤဖြစ်စဉ်သည် နိုက်ထရိုဂျင်ကို LNG မှ ဓာတုပစ္စည်းများ မသုံးဘဲ ဖျော့ကျမှုနှင့် အရည်ဖြစ်မှုတို့ကို အသုံးချ၍ ခွဲထုတ်ပါသည်။ ထိုဖြစ်စဉ်၏ အစီအစဥ်သည် နိုက်ထရိုဂျင်ပမောင်းပေါ်တွင် မှီခိုပါသည်။ ထိုအစီအစဥ်သည် ရှင်းလင်းသော ထိန်းချုပ်ထားသော ဖလက်စ်မှ ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော စတြိပ်ပါ သို့မဟုတ် ခွဲထုတ်မှု အိုင်ယာမှုအထိ ကွဲပားသည်။ .

ဒါက ပိုမိုအရေးကြီးသည့်အချက်မှာ ပိုက်လိုင်းစီးပွားရေးနှင့် LNG တင်ပို့ရေးစာချုပ်များတွင် နိုက်ထရိုဂျင်ပမောင်းထွက်မှုအတွက် တင်းကြပ်သော ကန့်သတ်ချက်များရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ NRU အား ထိရောက်စွာအသုံးမပြုနိုင်ပါက LNG သည် စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် မကိုက်ညီခြင်း (သို့) ထုတ်လုပ်သူများသည် စုစုပေါင်းစွမ်းအားအားဖြင့် တစ်ကုဗမီတာလျှင် အနည်းငယ်သာ ပိုမိုနည်းနည်းသော စွမ်းအားကို တင်ပို့နေခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါအခြေအနေများတွင် စီးပွားရေးအရ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ရှိလေ့ရှိသည်။

တာဘိုအချဲ့ထွင်မှုစက်များနှင့် ဂျူးလ်-သောမာဆန် ဖောင်းများ – လက်တွေ့ကျသော အလဲအလှယ်

အေးမှုအဆင့်မှ အချဲ့ထွင်မှုကို အဓိကအားဖဲ့ နည်းလမ်းနှစ်မျူးဖြင့် အကောင်အထောက်ပြုနိုင်သည် – ဂျူးလ်-သောမာဆန် ဖောင်းနှင့် တာဘိုအချဲ့ထွင်မှုစက်။ နှစ်မျူးစက်များသည် ဓာတ်ငွေ၏ဖိအားနှင့် အပူချိန်ကို လျှော့ချပေးသော်လည်း နည်းလမ်းများမှာ ကွဲပါသည်။ ထိုနည်းလမ်းနှစ်မျူးအနက် တစ်ခုကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် စက်ရုံ၏ စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် အမျှသော အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ရှိသည်။

ဂျူးလ်-သောမာဆန် ဖောင်းသည် ရှုပ်ထွေးမှုနည်းပြီး စုစုပေါင်းစွမ်းအားနည်းသည့်အပေါ် လှုပ်ရှားမှုမရှိသော အစိတ်အပိုင်းများသာ ပါဝင်သည်။ ဓာတ်ငွေသည် ဖောင်းကို ဖြတ်သန်းပြီး ဂျူးလ်-သောမာဆန် အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့် အပူချိန်သည် ကျဆင်းသည်။ အခက်အခဲမှာ အချဲ့ထွင်မှုသည် အပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများတွင် စွမ်းအင်များ မပါဝင်သည့် အချဲ့ထွင်မှုဖြစ်သည် – ဖိအားလျှော့ချမှုမှ စွမ်းအင်များကို မထုတ်ယူနိုင်ပါ။ စွမ်းအင်အားလုံးသည် ဓာတ်ငွေကို အေးစေရန် အသုံးပြုသည်။ သို့သော် စွမ်းဆောင်ရည်သည် ကန့်သတ်ချက်များရှိသည်။

ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ turboexpander ဟာ ကျယ်ပြန့်နေတဲ့ ဓာတ်ငွေ့ကနေ အလုပ်ကို ထုတ်ယူပါတယ်။ ဒီချဲ့ထွင်မှုဟာ isentropic နဲ့ ပိုနီးစပ်ပါတယ်၊ ဆိုလိုတာက အပူချိန်ကျတာတောင်မှ ဖိအားစွမ်းအင်ပိုများတဲ့ဟာဟာ အသုံးဝင်တဲ့ အလုပ်အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားတာပါ။ ဒီယူနစ်တွေရဲ့ isentropic efficiency ဟာ ဒီဇိုင်းနဲ့ လုပ်ဆောင်မှု အခြေအနေတွေကို မူတည်ပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် ၆၀-၇၀% ကြားမှာ ကျပါတယ်။ အဲဒီထုတ်ယူထားတဲ့ အလုပ်က ရထားထဲက အခြား ဖိအားပေးစက်တွေကနေ ကပ်ပါးပိုးတွေ ထွက်လာတာကို လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။

ကုန်သွယ်မှုဆိုတာက ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ပါ။ Turboexpander သည် ကျဉ်းမြောင်းသော အလွတ်နေရာများ၊ အမြန်နှုန်းမြင့်အလှည့်အပြောင်းများနှင့် အထူးအမှတ်တံဆိပ်များဖြင့် တိကျသော စက်ဖြစ်သည်။ JT ဗို့အားက မလုပ်နိုင်တဲ့ ထိန်းသိမ်းမှု လိုအပ်တယ်။ သေးငယ်တဲ့ စက်ရုံများ သို့မဟုတ် ဖိအားကျဆင်းမှု သေးငယ်တဲ့ အသုံးအဆောင်များအတွက် JT ဗို့အားဟာ ပိုင်ဆိုင်မှု ကုန်ကျစရိတ် အပြည့်အဝကို မကြာခဏ နိုင်ပါတယ်။ အခြေခံဝန်ဆောင်မှု LNG ရထားများတွင် ထိရောက်မှုတိုးတက်မှုသည် ထုတ်လုပ်မှုပိုမြင့်လာခြင်းသို့ တိုက်ရိုက် ဘာသာပြန်ရာမှာ turboexpander သည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ မိမိကိုယ်ကို ပြန်လည်ပေးဆပ်သည်။

LNG ရထားတွင် Cryogenic Expansion ပေါ်လာသည့်နေရာ

အောက်စီဂျင်န် အပူချိန်နိမ့်သော ဖောင်းပွခြင်း အခြေခံမှုသည် အများအားဖြင့် LNG အရည်ပေါ်သော လုပ်ငန်းစဉ်တွင် နေရာအများအားဖြင့် အများအပြားတွင် ပါဝင်ပါသည်။ ဘယ်နေရာတွင် နှင့် ဘာကြောင့် ပါဝင်သည်ကို နားလည်ခြင်းဖြင့် စုစုပေါင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် အဘယ်ကြောင့် ထိုနည်းအတိုင်း အလုပ်လုပ်သည်ကို ရှင်းလင်းစေပါသည်။

အဓိက အောက်စီဂျင်န် အပူလွှဲပေးသော စက်ကိရိယာ (MCHE) သည် အများအားဖြင့် အခြေခံအားဖြင့် LNG စက်ရုံများ၏ အရေးအပါဆုံး အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါသည်။ အအေးဓာတ်ပေးသည့် အရေးကြီးသော အရေးအသားများ (refrigerant) — အများအားဖြင့် ရောစပ်ထားသော အအေးဓာတ်ပေးသည့် အရေးအသားများ သို့မဟုတ် သန့်စင်ထားသော နိုက်ထရိုဂျင် — ကို ဖိအားပေးပြီး အအေးဓာတ်ပေးကာ အောက်စီဂျင် အပူချိန်အထိ ဖောင်းပွစေပါသည်။ ထိုနောက် အအေးဓာတ်ပေးသည့် အရေးအသားများကို MCHE ၏ အအေးဓာတ်ရှိသော ဘက်သို့ ထည့်သွင်းပါသည်။ ထိုအအေးဓာတ်ရှိသော အရေးအသားများသည် နေရာရှိ အပူချိန်မြင့်သော ဘက်ရှိ ဓာတ်ငွေကို အပူချိန်လျှော့ပေးပြီး မီသိန်းကို အရည်ပေါ်စေပါသည်။ အအေးဓာတ်ပေးသည့် အရေးအသားများ လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဖောင်းပွခြင်းအဆင့်ကို turboexpander ဖြင့် ပြုလုပ်ပါသည်။ ထိုနောက် အအေးဓာတ်ရှိသော ဖောင်းပွပြီးသော စီးကြောင်းကို အပူလွှဲပေးသည့် စက်ကိရိယာထဲသို့ ပြန်လည်စီးဆင်းစေပါသည်။

နိုက်ထရိုဂျင် ပယ်ချမှုဆိုင်ရာ အသုံးများတွင်၊ တိုးပွားမှုက စိမ်ချရန် လိုအပ်သော အပူချိန်နိမ့်များကို ဖန်တီးပေးသည်။ အစာကြွင်းဓာတ်ငွေ့ကို အပိုင်းပိုင်းအရည်ဖြစ်အောင် လုပ်ပြီး မီသိန်းနဲ့ ကြွယ်ဝလာတဲ့ အရည်ပိုင်း က စိမ်ထုတ်မှု အတိုင်ရဲ့ အောက်ခြေကို သွားပြီး နိုက်ထရိုဂျင် ကြွယ်ဝတဲ့ အငွေ့က အပေါ်ဘက်ကို တက်သွားတယ်။ ဒီခွဲထွက်မှုကို မောင်းနှင်တဲ့ ပြန်လည်စီးဆင်းမှုက တိုးပွားပြီး အရည်ဖြစ်နေတဲ့ နိုက်ထရိုဂျင်ကနေ လာပြီး နောက်မှာ ထပ်တိုး အအေးပေးဖို့ ပြန်လည်အငွေ့ပြန်ပါတယ်။

တချို့သေးငယ်တဲ့ LNG စက်ရုံတွေမှာ နိုက်ထရိုဂျင်အပြည့်ပါတဲ့ ကျယ်ပြန့်စက်ဝန်းကို သုံးပြီး နိုက်ထရိုဂျင်ဟာ အအေးပေးပစ္စည်းနဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့ အရည် နှစ်ခုစလုံးအဖြစ် လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ နိုက်ထရိုဂျင်ကို ဖိနှိပ်ပြီး ဝင်လာတဲ့ အစာနဲ့ အအေးခံပြီး turboexpander ကနေ ဖြန့်ပြီး ရိုးရှင်းတဲ့ အပူလဲလှယ်စက်မှာ မီသိန်းကို အရည်ဖြစ်စေဖို့ သုံးပါတယ်။ ဒီစက်ဝန်းက ရိုးရှင်းပြီး ရောစပ်ထားတဲ့ ရေခဲယမ်းစနစ်ရဲ့ ရှုပ်ထွေးမှု မတရားတဲ့ ပိုသေးတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် အလုပ်ကောင်းပါတယ်။

နိုက်ထရိုဂျင် ပယ်ချမှု စိန်ခေါ်မှုများကို လက်တွေ့ကမ္ဘာမှ ကြည့်ရှုခြင်း

နိုက်ထရိုဂျင် ပယ်ဖျက်ရေးယူနစ်တစ်ခုသည် သီအိုရီအရ ရှင်းလင်းပါသည်။ လက်တွေ့တွင် သို့သော် အဆိုပါ NRU သည် LNG စက်ရုံ၏ အများဆုံး အနိမ့်အမြင့် ပြောင်းလဲလေ့ရှိသော အစိတ်အပိုင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။

မြောက်အမေရိက၏ အနောက်ပိုင်းတွင် အနှစ်အနှစ်အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပရောဂျက်တစ်ခုအတွင်း လုပ်သောသူတစ်ဦးသည် နိုက်ထရိုဂျင် ၈% ပါဝင်မှုရှိသည့် အစားအစာ ဓာတ်ငွေကို ကိုင်တွယ်နိုင်ရန် အင်ဂျင်နီယာပုံစံဖော်ထားသည့် NRU အသစ်ကို စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဒီဇိုင်းအခြေခံမှုသည် မှန်ကန်ပါသည်၊ စက်ကိရိယာများကို သင့်လျော်စွာ သတ်မှတ်ထားပါသည်၊ အက်စ်ပီစီ စုံစမ်းသူသည် ကရိုင်းယိုဂဲနစ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖဲ့ခြင်းနှင့် အတွေ့အကြုံရှိပါသည်။ သို့သော် အမှန်တကယ် အစားအစာ ဖွဲ့စည်းမှုသည် မြေအောက် သိုလှောင်ရုံများ၏ မော်ဒယ်များက ခန့်မှန်းထားသည့် အတိုင်း ပိုမိုမတည်ငြိမ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်များအတွင်း နိုက်ထရိုဂျင်ပါဝင်မှုသည် ၁၁% အထိ တက်လာခဲ့သည်။

NRU က လိုက်ဖို့ ရုန်းကန်ခဲ့တယ်။ အပိုနိုက်ထရိုဂျင် ဝန်ထုပ်က စုပ်ယူရေး တိုင်ကို "ရေကြီးခြင်း" လို့ ခေါ်တဲ့ အခြေအနေထဲ တွန်းပို့ခဲ့တယ်။ အငွေ့စီးဆင်းမှုက အရည်ဟာ ထမင်းအိုးတွေထဲမှ ကောင်းကောင်း မဆင်းနိုင်လောက်အောင် မြင့်လာခဲ့တယ်။ ရလဒ်က မကောင်းတဲ့ ခွဲထွက်မှုပါ၊ မီသိန်းဓာတ်တွေ အပေါ်ပိုင်း လေထွက်ပေါက်ကနေ ထွက်လာပြီး အောက်ပိုင်း ထုတ်ကုန်မှာ နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်တွေ အများကြီး ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်။ LNG ကို သတ်မှတ်ချက်အတွင်း ထိန်းသိမ်းဖို့ စက်ရုံက အစာသွင်းနှုန်းကို လျှော့ချခဲ့ရပြီး ထုတ်လုပ်မှုကို ထိရောက်စွာ လျှော့ချခဲ့တယ်။

ပြင်ဆင်မှုမှာ ရေခဲသေတ္တာမှာ ဒုတိယ turboexpander ထည့်ပြီး အတိုင်ပြန်အစီးအချို့ကို လမ်းကြောင်းပြောင်းဖို့ပါ။ အလုပ်ဖြစ်ပေမဲ့ လုပ်ငန်းရှင်ကို လအနည်းငယ် ကုန်ကျစေတာက ထုတ်လုပ်မှု ဆုံးရှုံးမှုနဲ့ မူလ ဘတ်ဂျက်မှာ မပါခဲ့တဲ့ အရင်းအနှီး ကုန်ကျစရိတ်ပါ။

ဒီမှာ သင်ခန်းစာက အအေးချိန်ဖောင်းပွမှုလုပ်ငန်းစဉ်များသည် အစားအစာပေးမှု၏ အပြောင်းအလဲကို အထူးသဖြင့် အရေးကြီးစေသည်။ ဤအချက်ကို နားလည်သော အိမ်ခုန်သမားသည် ဒီဇိုင်းတွင် လုံလေးမှုကို ထည့်သွင်းပေးမည်ဖြစ်ပြီး အချို့သော စက်ကိရိယာများကို အလွန်ကြီးမားစေခြင်း၊ လုပ်ဆောင်မှုကို လျော့ချနိုင်သည့် စွမ်းရည်ကို ထည့်သွင်းခြင်းနှင့် လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုများကို လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ဖြတ်သွင်းမှုများကို ထည့်သွင်းခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်ကို မှဲ့သော အများအားဖြင့် မှဲ့သော အမှုန်အမှုန်အဖြစ် သဘောထားသည့် အိမ်ခုန်သမားသည် စာမျက်နှာပေါ်တွင် အလွန်ကောင်းမွန်သော စက်ရုံကို ပေးအပ်မည်ဖြစ်သော်လည်း အမှန်တကယ်ဖြစ်ပါက အခက်အခဲများကို ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။

ထိရောက်မှုဆိုင်ရာ စဉ်းစားမှုများနှင့် ဂဏန်းများ၏ အမှန်တကယ် အဓိပ္ပာယ်

LNG လုပ်ငန်းတွင် လုပ်ငန်းစဉ်ထိရောက်မှုအကြောင်း အများကြီး ပြောကြသည်။ သို့သော် ဂဏန်းများသည် လူများက ထင်မိသည့် အဓိပ္ပာယ်ကို အများအားဖြင့် မပေးပါ။

Cryogenic expansion ဖြစ်စဉ်များမှာ မှန်ကန်စွာ optimized လုပ်ထားရင် အရည်ဖြစ်ခြင်း ထိရောက်မှုမှာ သိသာစွာ တိုးတက်မှုရရှိနိုင်ပါတယ်။ သုတေသနက ပြသထားတာက အကောင်းမွန်ဆုံး turboexpander ဒီဇိုင်းတွေဟာ အစဉ်အလာ mean-line ချဉ်းကပ်မှုထက် isentropic efficiency ကို ၅% ခန့် တိုးစေနိုင်တာပါ။ အခြေခံ ဝန်ဆောင်မှု LNG ရထားနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဒါက တိုင်းတာနိုင်တဲ့ ထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်မှုအဖြစ် ဘာသာပြန်ပါတယ်။ အချို့ခန့်မှန်းချက်များအရ LNG ထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်မှု ၅-၇% တိုးတက်လာစေရန်အတွက် Expanser စွမ်းဆောင်ရည် တိုးတက်လာစေရန် လိုအပ်သည်။

ဒါပေမဲ့ ဒီကိန်းဂဏန်းတွေမှာ သတိပေးချက်တွေရှိတယ်။ ထိရောက်မှု တိုးတက်မှုက အထူးလုပ်ဆောင်မှု အခြေအနေများ ဝင်လေထုဖိအား၊ ဓာတ်ငွေ့ဖွဲ့စည်းမှု၊ ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်နှင့် ကျန်ရထားရဲ့ အသွင်အပြင်အပေါ် ကြီးမားစွာ မူတည်ပါတယ်။ Expanser isentropic efficiency မှာ ၅% တိုးတက်မှုဆိုတာက စက်ရုံရဲ့ စုစုပေါင်း ထုတ်လုပ်နိုင်မှု ၅% တိုးတက်မှု မဆိုလိုပါဘူး။ တကယ် သက်ရောက်မှုက သေးငယ်ပြီး တပ်ဆင်မှုတစ်ခုကနေတစ်ခုအထိ ကွဲပြားပါတယ်။

ဖြောင့်ထုတ်ခြင်းနည်း နှိုင်းယှဉ်ရခက်ခဲမှု ထိန်းသိမ်းမှု လိုအပ်ချက်များ ပုံစံအသုံးပြုမှု
ဂျူးလ်-ထုံဆန် ဗို့အား နိမ့် အနည်းဆုံး အသေးစား စက်ရုံများ၊ အလေးချိန်အလိုက် ဖိအားကျဆင်းမှု
Turboexpander (တစ်ဆင့်တည်း) အလယ်အလတ် တော်ရုံတန်ရုံ အလယ်စား စက်ရုံများ၊ NGL ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်း
Turboexpander (အဆင့်စုံ) မြင့်မားသော မြင့်မားသော အခြေခံလုပ်ဆောင်မှု LNG၊ ကြီးမားသော နိုက်ထရိုဂျင် ဖယ်ရှားရေး

အခြားသော စဉ်းစားရမည့်အချက်မှာ ယုံကုံစေရာရှိမှုဖြစ်သည်။ တူဘိုအဲက်စ်ပန်ဒါ ပျက်သွားပါက အေးမှုစနစ်လုပ်ဆောင်မှုလည်း အတူပါပျက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ LNG တစ်ခုတည်းသော လုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့် လုပ်ဆောင်သည့် စက်ရုံတွင် ထိုအခါ ထုတ်လုပ်မှုအားလုံး ရပ်ဆို့သွားမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လုပ်ငန်းလည်ပုံမှုများစွာတွင် အပိုရိုတာအစီအစဥ်များကို သိုလှောင်ထားပြီး ထုတ်လုပ်သူနှင့် အစားထိုးသော သဘောတူညီချက်များကို စီစဥ်ထားကြသည်။ ထိုအပိုအစီအစဥ်များအတွက် ကုန်ကျစွ expense ကို အသက်တာစီမံခန့်ခွဲမှု စီမံကိန်းတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်ပြီး JT ဖောင်းနောက်နှင့် တူဘိုအဲက်စ်ပန်ဒါအကြား ပထမဆုံးကုန်ကျစွ expense နှိုင်းယှဉ်မှုသာမက အားလုံးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။

ရှည်လုပ်ဆောင်မှုအတွက် လုပ်စဉ်ရွေးချယ်မှုကြောင့် အရေးပါမှုရှိခြင်း

ဒီဇိုင်းအဆင့်တွင် ရွေးချယ်ထားသည့် အေးမှုအေးခြောင်းဖောင်းနောက် လုပ်ဆောင်မှုသည် နောင်နှစ် ၂၀ မှ ၃၀ အထိ လုပ်ဆောင်မှုအတွေ့အကြုံကို ပုံဖော်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ JT ဖောင်းနောက်များကို အခြေခံသည့် စက်ရုံများသည် တည်ဆောက်ရန် စုစုပေါင်းကုန်ကျစွ expense နည်းပါးပြီး ထိန်းသောင်းရန် လွယ်ကူသော်လည်း LNG တစ်တန်လျှင် ပိုမိုများပါးသော စွမ်းအင်ကို သုံးစွီးမည်ဖြစ်သည်။ တူဘိုအဲက်စ်ပန်ဒါများကို အခြေခံသည့် စက်ရုံများသည် အစုအဖွဲ့ကုန်ကျစွ expense များပါးပြီး ထိန်းသောင်းရန် ပိုမိုရှုပ်ထွေးမှုရှိသော်လည်း အလုပ်လုပ်သည့် ဓာတ်ငွေပမာဏအတိုင်း ပိုမိုများပါးသော LNG ကို ထုတ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ မှန်ကန်တဲ့ အဖြေမရှိဘူး။ မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုသည် စီမံကိန်း၏ သီးခြားစီးပွားရေး စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်၊ တိုးပွားသော LNG ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး၊ ကျွမ်းကျင်သော ထိန်းသိမ်းမှုနည်းပညာရှင်များရှိခြင်း၊ စီမံကိန်းမှူး၏ အစီအစဉ်မပြုလုပ်သော ရပ်နားချိန်များအတွက် အန္တရာယ်သည်းခံနိုင်မှုအပေါ် မူတည်သည်။

အရေးကြီးတာက EPC ကန်ထရိုက်ကယ်သမားဟာ ဒီစွန့်စားမှုတွေကို နားလည်ပြီး ရှင်းလင်းစွာ ရှင်းပြနိုင်တာပါ။ ပိုပြီး အဆင့်မြင့်တယ်လို့ ထင်လို့ စီမံကိန်းတိုင်းအတွက် turboexpander တွေကို တွန်းပေးနေတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်ဟာ ပိုင်ရှင်ကို မကောင်းမှုတစ်ခု လုပ်နေတာပါ။ အလားတူပဲ စီမံကိန်းတိုင်းမှာ JT ဗို့အားတွေကို အလိုအလျောက်သုံးတဲ့ ကန်ထရိုက်ဟာ ပိုရိုးစင်းလို့ ပိုထိရောက်မှုရှိရင် ရနိုင်မယ့် ငွေကို စားပွဲပေါ်မှာ ချန်ထားတာပါ။

အကောင်းဆုံး ချဉ်းကပ်မှုက စီမံကိန်းရဲ့ အထူးအခြေအနေတွေနဲ့ လုပ်ငန်းစဉ် ရှုပ်ထွေးမှုကို ကိုက်ညီစေတဲ့ ဒီဇိုင်းပါ။ အစာအစာဖွဲ့စည်းပုံ ကောင်းကောင်း သိရှိပြီး တည်ငြိမ်တဲ့ စီမံကိန်းတွေအတွက် ပိုရိုးစင်းတဲ့ တိုးချဲ့မှု အစီအစဉ်ဟာ လုံးဝကို လုံလောက်လောက် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အပြောင်းအလဲအဝင်ဓာတ်အားသုံးတဲ့ စီမံကိန်းများအတွက် (သို့) စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်မြင့်တဲ့ စီမံကိန်းများအတွက်၊ turboexpander များနဲ့ ပိုရှုပ်ထွေးတဲ့ အအေးစက်ဝန်းများအတွက် ထပ်မံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုက ပုံမှန်အားဖြင့် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေပါတယ်။

Cryogenic expansion ဟာ လူတိုင်းအတွက် တမျိုးတည်းသော နည်းပညာ မဟုတ်ပါ။ ဒါက အပ်လီကေးရှင်းနဲ့ ကိုက်ညီဖို့ လိုအပ်တဲ့ ရွေးချယ်မှုတွေရဲ့ ကိရိယာအစုံပါ။ ဒါကို နားလည်ပြီး မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ လက်တွေ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ ကန်ထရိုက်သမားတွေဟာ အလုပ်လုပ်ဖို့ တန်ဖိုးရှိသူတွေပါ။ Greenfir ဟာ ASME U-stamp အတည်ပြုမှုနဲ့ ပြည်တွင်း cryogenic စက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းမှာ အမြစ်တွယ်နေတဲ့ ဒီဇိုင်းစင်တာတစ်ခုရဲ့ အထောက်အပံ့နဲ့ cryogenic ဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လုပ်မှု စီမံကိန်းတွေမှာ လက်တွေ့ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုး ယူလာပါတယ်။ .