ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-09-24 မူရင်း- ဆိုက်
Cryogenic အပင်ကို အွန်လိုင်းတွင် ယူဆောင်ခြင်းသည် လောင်းကြေး မြင့်မားသော လုပ်ဆောင်ချက် ဖြစ်သည်။ အပူချိန် သို့မဟုတ် ဖိအားတွင် အနည်းငယ်သွေဖည်သွားပါက ပြင်းထန်သော စက်ပစ္စည်းများ ပျက်စီးခြင်း၊ ဘေးကင်းရေး အန္တရာယ်များ သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ချက်မဟုတ်သော ထုတ်လုပ်မှုကို တိုးချဲ့နိုင်သည်။ စက်ရုံအော်ပရေတာများသည် cryogenic စက်ပစ္စည်းများ၏ တင်းကျပ်သော အပူဖိစီးမှုကန့်သတ်ချက်များနှင့်အတူ စွမ်းအင်စွန့်ပစ်မှုကို လျှော့ချရန် လျင်မြန်သောအချိန်မှ သန့်စင်မှုလိုအပ်မှုကို ချိန်ညှိရပါမည်။ လက်ဖြင့်၊ မှတ်တမ်းမှတ်ရာ ညံ့ဖျင်းသော စတင်မှုများသည် ခန့်မှန်း၍မရသော ကော်မရှင်လုပ်ငန်းအချိန်ဇယားများ၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအသုံးစရိတ်များ တိုးလာခြင်းနှင့် အလားအလာရှိသော ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ပြတ်တောက်မှုများဆီသို့ ဦးတည်စေသည်။ စံချိန်စံညွှန်းပြည့်မီသော၊ မြင့်မားသော ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုကို ထူထောင်ခြင်း။ Air Separation Unit Start-up Procedure သည် ဘေးကင်းစေရန်၊ ပစ်မှတ်ထုတ်ကုန် သန့်စင်မှုကို ထိရောက်စွာ ရရှိပြီး အရင်းအနှီးပိုင်ဆိုင်မှုများကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ Facilities များသည် Advanced Process Control၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်အမွှာများနှင့် ကျွမ်းကျင်သော ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို မကြာခဏ ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ တိကျသောချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုသည် အပူရှော့ခ်ကိုကာကွယ်ပေးသည်၊ ပေါင်းခံကော်လံများကို မြန်ဆန်စွာတည်ငြိမ်စေကာ စက်ရုံအား စတင်လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်ခြင်းမှ သီးသန့်ထုတ်လုပ်ခြင်းသို့ အသုံးဝင်သောအမှိုက်အနည်းငယ်ဖြင့် ကူးပြောင်းပေးသည်။
ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုသည် ညှိနှိုင်း၍မရပါ- စနစ်ရှင်းလင်းခြင်း၊ ယိုစိမ့်စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် တူရိယာများ ချိန်ညှိခြင်းအပါအဝင် ပြင်းထန်သော စတင်မှုအကြိုစစ်ဆေးမှုများသည် cooldown နှင့် liquefaction လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး၏အောင်မြင်မှုကို ညွှန်ပြသည်။
အပူပိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှုသည် အရေးကြီးသည်- အအေးခန်းအဆင့်သည် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် piping stress နှင့် cool box တည်ဆောက်ပုံပျက်ယွင်းမှုများကို ကာကွယ်ရန် ထုတ်လုပ်သူ-သတ်မှတ်ထားသော အပူချိန် gradients များကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် လိုက်နာရပါမည်။
Automation Drives Efficiency- manual sequencing မှ အလိုအလျောက် start-up လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဆီသို့ ကူးပြောင်းခြင်းသည် အချိန်-မှ သန့်စင်မှုကို သိသာထင်ရှားစွာ လျော့နည်းစေပြီး စတင်သည့်အဆင့်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် စွမ်းအင်ပြစ်ဒဏ်ကို လျှော့ချပေးပါသည်။
ပံ့ပိုးမှုအဆက်မပြတ်- ပင်မစက်ရုံသည် သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီချိန်တွင် ပိုက်လိုင်းဖိအားနှင့် ဖောက်သည်ပေးဝေမှုကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အရည်အရံစနစ်များ (အငွေ့ပြန်ဆေးများ) နှင့် ချောမွေ့စွာပေါင်းစည်းရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
ကျွမ်းကျင်မှု လျော့ပါးစေသော အန္တရာယ်- အထူးပြု ခန့်အပ်သည့် အင်ဂျင်နီယာများ သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်မှုစနစ် ပေါင်းစည်းသူများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းသည် ယာယီမတည်မငြိမ်များ (ဥပမာ၊ ကွန်ပရက်ဆာလှိုင်း၊ ကော်လံရေလျှံခြင်း) တို့ကို ရပ်တန့်စေခြင်းမရှိဘဲ စတင်လုပ်ဆောင်သည့် အစီအစဉ်ကို စီမံခန့်ခွဲကြောင်း သေချာစေသည်။
မာတိကာ
ချို့ယွင်းချက်မရှိသော start-up ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန် ပြည့်စုံသောပြင်ဆင်မှုလိုအပ်သည်။ ပြင်းထန်သောစက်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှု သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းစဉ်ညစ်ညမ်းမှုကို အန္တရာယ်မပြုဘဲ ကြိုတင်လိုအပ်သည့်အဆင့်ကို အလျင်စလိုမလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။ အော်ပရေတာများသည် cryogenic ကဏ္ဍများသို့ feed air ကိုမမိတ်ဆက်မီ စနစ်ခွဲတိုင်းကို စစ်ဆေးရပါမည်။
မစတင်မီ၊ အော်ပရေတာများသည် အအေးခံနှုန်း၊ စက်ကိရိယာတုန်ခါမှု၊ အစိုဓာတ်နှင့် CO₂ အဆင့်များအတွက် ရှင်းလင်းစွာကန့်သတ်ထားသင့်သည်။ ပုံမှန်အအေးနှုန်းသည် တစ်နာရီလျှင် 30-50°C ၊ အပူဖလှယ်သည့်ပုံစံပေါ်မူတည်သည်။ ကွန်ပရက်ဆာများ မစတင်မီ သို့မဟုတ် အအေးခန်းကို အအေးခံခြင်းမပြုမီ သတိပေးနှိုးဆော်ချက်နှင့် ပိတ်ရန် ကန့်သတ်ချက်များကိုလည်း သတ်မှတ်သင့်သည်။
ASU စတင်သည့်လုပ်ငန်းသည် CGA နှင့် သက်ဆိုင်ရာဒေသန္တရလုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်များကို လိုက်နာသင့်သည်။ လေဝင်ချိန်အတွင်း အောက်ဆီဂျင်ကြွယ်ဝသော သို့မဟုတ် အောက်ဆီဂျင်ချို့တဲ့သည့်အခြေအနေများကို သိရှိနိုင်ရန် အောက်ဆီဂျင်မော်နီတာများကို ချိန်ညှိသင့်သည်။ ဖိအားမြင့်ဓာတ်ငွေ့ လေဝင်လေထွက်သည်လည်း သိသာထင်ရှားသော ဆူညံသံများကို ဖန်တီးနိုင်သောကြောင့် အသံတိတ်ကိရိယာများကို စစ်ဆေးသင့်ပြီး လေဝင်လေထွက်သည် ဒေသဆိုင်ရာ ဆူညံသံလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသင့်ပါသည်။
အအေးခံခြင်းမပြုမီ၊ စနစ်အတွင်း အေးခဲသွားနိုင်သည့် အစိုဓာတ်၊ CO₂ နှင့် ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်များကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် အအေးခန်းနှင့် ပိုက်များကို ခြောက်သွေ့ပူနွေးသောဓာတ်ငွေ့ဖြင့် သန့်စင်ပေးသင့်သည်။ အော်ပရေတာများသည် ပိုက်ဧရိယာအားလုံးကို စစ်ဆေးပြီး အအေးမစတင်မီ ညစ်ညမ်းမှုအဆင့်ကို စစ်ဆေးသင့်သည်။ နှင်းအမှတ် -60 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် သို့မဟုတ် နိမ့်သော သည် ပုံမှန်လိုအပ်ပြီး ဖိအားစစ်ဆေးမှုသည် ပင်မအပူလဲလှယ်ကိရိယာအတွင်းပိုင်းယိုစိမ့်မှုမရှိကြောင်း အတည်ပြုနိုင်သည်။
လုံခြုံသောစတင်မှုတစ်ခုအတွက် တိကျသောတူရိယာများနှင့် တုံ့ပြန်မှုထိန်းချုပ်မှုအဆို့ရှင်များသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ အော်ပရေတာများသည် အအေးမမိမီ Joule-Thomson valves၊ compressor anti-surge valves၊ temperature transmitters၊ pressure instruments နှင့် gas analyzer တို့ကို စမ်းသပ်သင့်သည်။ မမှန်ကန်သော ဖတ်ရှုမှုများ သို့မဟုတ် အဆို့ရှင် တုံ့ပြန်မှု နှေးကွေးခြင်းသည် မတည်မငြိမ် လည်ပတ်မှု သို့မဟုတ် အလွန်အမင်း အပူဖိစီးမှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
စတင်ခြင်းမပြုမီ MAC၊ BAC၊ cryogenic ပန့်များ၊ ချောဆီစနစ်များ၊ ဓာတ်ငွေ့ဖိအားနှင့် အအေးခံစီးဆင်းမှုကို စစ်ဆေးပါ။ DCC သို့မဟုတ် ACU သည် သန့်စင်မှုစနစ်အတွင်းသို့ လေမဝင်မီ လုံလောက်သော ကြိုတင်အအေးခံပေးသင့်သည်။ အော်ပရေတာများသည် MAC inlet guide vane (IGV) calibration နှင့် intercooler drains များအား compressor surge ၊ water carryover နှင့် impeller ပျက်စီးမှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်လည်းစစ်ဆေးသင့်သည်။
ခန့်အပ်ခြင်း၏ အဓိကအချက်မှာ မြင့်မားသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ အဆင့်လိုက်ချဉ်းကပ်မှု ပါဝင်သည်။ အော်ပရေတာများသည် နောက်ဆက်တွဲကိုမစတင်မီ အဆင့်တစ်ခုစီသည် တည်ငြိမ်သောတည်ငြိမ်သောအခြေအနေသို့ရောက်ရှိရပါမည်။ ဤအကူးအပြောင်းများကို အလျင်စလိုလုပ်ခြင်းသည် လုပ်ငန်းစဉ်မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေပြီး အလုံးစုံသန့်စင်မှုအချိန်ကို တိုးစေသည်။
Main Air Compressor (MAC) ကို စတင်ပြီး တုန်ခါမှုကို စောင့်ကြည့်နေစဉ် တည်ငြိမ်သော လေ၀င်လေထွက်ကို တည်ဆောက်ပါ။ ထို့နောက် PPU သို့မဝင်မီ လေသည် အအေးနှင့် အစိုဓာတ်ကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် DCC သို့မဟုတ် ACU မှတဆင့် ဖြတ်သန်းသွားသည်။ PPU သည် အအေးခန်းနှင့် ညစ်ညမ်းခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ကျန်ရှိသော အစိုဓာတ်၊ CO₂ နှင့် ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်များကို ဖယ်ရှားပေးသည်။
သန့်ရှင်းပြီး ခြောက်သွေ့သောလေကို ရရှိပြီးသည်နှင့်၊ အအေးခန်းနှင့် အအေးခံကိရိယာများကို အအေးခံရန် တိုးချဲ့တာဘိုင်ကို စတင်ပါ။ အလူမီနီယံအပူဖလှယ်မှုများနှင့် ပိုက်များကို အပူဖိစီးမှုမှကာကွယ်ရန် အပူချိန်သည် တဖြည်းဖြည်းလျော့သင့်သည်။ အော်ပရေတာများသည် အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများကို အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ပြီး ထုတ်လုပ်သူ၏ အကြံပြုထားသော အအေးပေးသည့်ကန့်သတ်ချက်များအတွင်း ရှိနေသင့်သည်။
အအေးသေတ္တာသည် cryogenic အပူချိန်သို့ရောက်ရှိသည်နှင့်အမျှ၊ လေအရည်သည် ဖိအားမြင့်နှင့် ဖိအားနိမ့်ကော်လံများတွင် စတင်ဖွဲ့စည်းသည်။ အော်ပရေတာများသည် ရေကြီးခြင်း သို့မဟုတ် မတည်မငြိမ်လုပ်ဆောင်မှုကို ကာကွယ်ရန် အရည်အဆင့်များ၊ လေစီးဆင်းမှု၊ reflux အချိုးများနှင့် ဖိအားကွာခြားချက်များကို ထိန်းချုပ်သင့်သည်။ ထို့နောက် အအေးခံခြင်းနှင့် အရည်များစုပုံခြင်းကို ပံ့ပိုးရန် Liquid air ကို Joule-Thomson valve မှတဆင့် လွှဲပြောင်းပေးပါသည်။
အရည်အလုံအလောက်စုဆောင်းပြီးသည်နှင့်၊ လုပ်ငန်းစဉ်သည် သတ်မှတ်ထားသော အောက်ဆီဂျင်၊ နိုက်ထရိုဂျင်နှင့် အာဂွန်တို့ကို ထုတ်လုပ်ရန် ပြောင်းလဲသွားပါသည်။ အော်ပရေတာများသည် လိုအပ်သော သန့်စင်မှုမပြည့်မချင်း အချိန်နှင့်တပြေးညီ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဒေတာကို အသုံးပြုကာ ထုတ်ကုန်စီးဆင်းမှုများကို ချိန်ညှိပေးသည်။ ထို့နောက် စက်ရုံသည် သတ်မှတ်ထားသော ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကို ရပ်တန့်နိုင်ပြီး အရန်ထောက်ပံ့မှုမှ ပုံမှန်သိုလှောင်ကန်များ သို့မဟုတ် ပိုက်လိုင်းပေးပို့ခြင်းသို့ တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
သော့ဖွင့်စစ်ဆေးမှုများ
compressor discharge valves များကို မှန်ကန်စွာ နေရာချထားကြောင်း အတည်ပြုပါ။
PPU ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်းစနစ်သည် ပုံမှန်အတိုင်းလည်ပတ်နေကြောင်း စစ်ဆေးပါ။
ချဲ့ထွင်တာဘိုင်အမြန်နှုန်းကို မတိုးမြှင့်မီ အနိမ့်ဆုံးစီးဆင်းမှုကို တည်ဆောက်ပါ။
အရည်ဖွဲ့စည်းစဉ်အတွင်း ပင်မအပူဖလှယ်သည့် ကွဲပြားသောဖိအားကို စောင့်ကြည့်ပါ။
သိုလှောင်မှု သို့မဟုတ် ပိုက်လိုင်းများသို့ ဓာတ်ငွေ့မပို့မီ ထုတ်ကုန်၏သန့်ရှင်းမှုကို စစ်ဆေးပါ။
လုပ်ငန်းစဥ်အားလုံး တူညီကြသည်မဟုတ်ပါ။ အအေးသေတ္တာ၏ အပူအအေးအခြေအနေသည် လုပ်ဆောင်ချက်များ၏ တိကျသောအစီအစဥ်၊ လိုအပ်သောကြာချိန်နှင့် ဆက်စပ်အန္တရာယ်ပရိုဖိုင်ကို ညွှန်ပြသည်။ သင့်လျော်သော start-up protocol ကိုရွေးချယ်ရန် အော်ပရေတာများသည် စက်ရုံ၏အခြေအနေမှန်ကို မှန်ကန်စွာခွဲခြားသတ်မှတ်သည်။
အအေးသေတ္တာသည် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်တွင် ရှိနေသောအခါ ပူနွေးသောစတင်မှုကို လုပ်ဆောင်သည်။ ဤသည်မှာ ကြီးမားသော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အလှည့်အပြောင်းတစ်ခု၊ ကြာရှည်စွာ ပြတ်တောက်သွားခြင်း သို့မဟုတ် ကနဦး စက်ရုံစတင်ခြင်း အပြီးတွင် ဖြစ်တတ်သည်။ ပူနွေးသောစတင်မှုတွင် အပြည့်အဝ၊ ရှည်လျားသော ကောက်နုတ်ချက်နှင့် cooldown အစီအစဉ်တို့ လိုအပ်သည်။ စက်ပစ္စည်းများသည် နွေးထွေးသောကြောင့်၊ အော်ပရေတာများသည် အပူဒဏ်မှရှောင်ရှားရန် အပူရောင်ခြယ်မှုကန့်သတ်ချက်များကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ကြပ်မတ်ထားသည်။ ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည် အချိန်ကြာမြင့်သည်။ အအေးသေတ္တာအတွင်းပိုင်းတစ်ခုလုံး၏ ထုထည်တစ်ခုလုံးကို cryogenic အပူချိန်အဖြစ်စနစ်တကျအအေးခံထားရသောကြောင့် ထုတ်ကုန်အပြည့်အ၀သန့်စင်မှုရရှိရန် ရက်များစွာကြာတတ်သည်။
လျှပ်ကာအအေးသေတ္တာအတွင်းတွင် အအေးခံထားသော အပူချိန်နှင့် အရည်စာရင်းကို ထိန်းသိမ်းထားသည့် အတိုချုံးစီစဉ်ထားသည့် ပိတ်သိမ်းပြီးနောက် အအေးစတင်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်သည်။ စက်က အေးနေပြီဖြစ်သောကြောင့်၊ အကြမ်းခံခြင်းနှင့် တိုးချဲ့ထားသော cooldown အဆင့်များကို ကျော်ဖြတ်သွားပါသည်။ အာရုံစူးစိုက်မှုသည် ကွန်ပရက်ဆာကို လျင်မြန်စွာ ပြန်လည်စတင်ရန်၊ ပေါင်းခံကော်လံများတွင် အငွေ့-အရည်မျှခြေကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် လေဝင်ချိန်ကို လျှော့ချခြင်းသို့ ကူးပြောင်းသည်။ အအေးစတင်ခြင်းသည် ပူနွေးသောအစထက် သိသိသာသာ ပိုမြန်သည်။ ၎င်းသည် စက်ရုံအား နာရီအနည်းငယ်အတွင်း သတ်မှတ်ထုတ်လုပ်ခြင်းသို့ ပြန်ပို့ပေးသည်။ အော်ပရေတာများသည် ကော်လံစာရင်းကို စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည့် ရုတ်တရက် ဖိအားများတက်လာခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် လေစီးဆင်းမှုကို ဂရုတစိုက် စီမံခန့်ခွဲဆဲဖြစ်သည်။
ခရီးစဉ်ပြန်လည်ရယူခြင်းတွင် ရုတ်တရက် ပါဝါချို့ယွင်းမှု သို့မဟုတ် အရေးကြီးသော စက်ကိရိယာများ ခရီးစဉ်ကဲ့သို့ မမျှော်လင့်ထားသော ပိတ်သွားပြီးနောက် လိုအပ်သည့် ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်မှုများ ပါဝင်ပါသည်။ ခရီးတစ်ခုတွင် အဓိကပန်းတိုင်မှာ စက်ရုံကို ဘေးကင်းစွာ ပုလင်းထောင်ရန်ဖြစ်သည်။ အော်ပရေတာများသည် အရည်စာရင်းကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် တတ်နိုင်သမျှကြာရှည်စွာ အပူချိန်ကို ထိန်းသိမ်းရန် အအေးသေတ္တာကို ခွဲထုတ်သည်။ အလိုအလျောက်ပိတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ယုတ္တိဗေဒသည် များသောအားဖြင့် ချက်ခြင်းအထီးကျန်မှုကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးသော်လည်း အော်ပရေတာများသည် အဆို့ရှင်များ၏ တည်နေရာများကို အတည်ပြုပါသည်။ အရင်းခံအမှားကို ရှင်းပြီးသည်နှင့် စက်ရုံသည် အမြန်ပြန်လည်စတင်သည်။ သီးခြားပြန်လည်ရယူခြင်းအဆင့်များသည် အပူချိန်မည်မျှဆုံးရှုံးသွားပြီး စက်ရပ်ချိန်တွင် အရည်စာရင်းမည်မျှပြုတ်သွားသည်အပေါ် မူတည်သည်။
လုပ်ငန်းစတင်စဉ်အတွင်း အသုံးပြုသည့် ထိန်းချုပ်မှုဗျူဟာသည် စတင်လုပ်ဆောင်မှု၏ ထိရောက်မှု၊ ဘေးကင်းမှုနှင့် မြန်နှုန်းတို့ကို ကြီးမားစွာ လွှမ်းမိုးထားသည်။ Manual လုပ်ဆောင်ချက်များသည် သမိုင်းတွင် စံထားသော်လည်း ခေတ်မီသော အဆောက်အဦများသည် အဆင့်မြင့် automation ကို ပို၍ အားကိုးလာကြသည်။
လက်ဖြင့်စတင်သည့်လုပ်ငန်းသည် အော်ပရေတာအတွေ့အကြုံနှင့် လူမျိုးစုအသိပညာအပေါ် မှီခိုမှုမြင့်မားနေပါသည်။ အော်ပရေတာများသည် JT valves၊ expander guide vanes နှင့် compressor setpoints များကို ကိုယ်တိုင်ချိန်ညှိသောအခါ၊ အပင်၏တုံ့ပြန်မှုသည် လူသားတုံ့ပြန်မှုအချိန်ပေါ်မူတည်ပါသည်။ ဤနည်းလမ်းသည် လူသားများ၏ အမှားအယွင်း ဖြစ်နိုင်ခြေကို တိုးစေသည်။ ၎င်းသည် စက်ပစ္စည်းများ ခရီးစဉ်များ၊ ကော်လံရေလျှံခြင်း သို့မဟုတ် တောက်လျှောက် မီးတောက်ခြင်းနှင့် လေဝင်သည့်အချိန်များကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ လက်ဖြင့်လုပ်ဆောင်မှုများသည် အော်ပရေတာများဘက်မှ အမှားအယွင်းကြောင့် ရှေးရိုးဆန်သော၊ အလွန်နှေးကွေးသော အအေးနှုန်းများကို မကြာခဏဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းသည် အထူးသီးသန့် ထုတ်ကုန်ကို မထုတ်လုပ်ဘဲ ကွန်ပရက်ဆာများ လည်ပတ်နေသော သိသိသာသာ လျှပ်စစ်ပါဝါကို ဖြုန်းတီးစေသည်။
ခေတ်သစ်အပင်များသည် လုပ်ငန်းစတင်သည့်အဆင့်များကြားတွင် အကူးအပြောင်းကို အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ရန် နိုင်ငံတော်အခြေခံထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာ ယုတ္တိဗေဒကို အသုံးပြုကြသည်။ Advanced Process Control (APC) စနစ်များသည် ရာနှင့်ချီသော လုပ်ငန်းစဉ်ပြောင်းလွဲမှုများကို စဉ်ဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်ကာ အဆို့ရှင်ရာထူးများနှင့် ကွန်ပရက်ဆာဝန်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ချိန်ညှိပေးသည်။ ရွေ့လျားနေသောအခြေအနေများအတွင်း ဤရွေ့လျားကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းက စက်ရုံသည် ၎င်းတို့ထက်မကျော်လွန်ဘဲ ၎င်း၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် အပူကန့်သတ်ချက်များ၏အနားတွင် အတိအကျလည်ပတ်ကြောင်းသေချာစေသည်။ အလိုအလျောက် sequence များသည် ရှုပ်ထွေးပြီး အမျိုးမျိုးသော ပြောင်းလဲနိုင်သော ချိန်ညှိမှုများကို တစ်ပြိုင်နက် လုပ်ဆောင်သည်။ ဤတိကျမှုသည် တည်ငြိမ်သောအခြေအနေသို့ရောက်ရှိရန် လိုအပ်သည့်အချိန်ကို သိသိသာသာလျှော့ချပေးသည်။
ထိပ်တန်းစက်ရုံများသည် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစက်ရုံတွင် မလုပ်ဆောင်မီ အကောင်းဆုံးသော စတင်ခြင်းလမ်းကြောင်းကို မြေပုံဆွဲရန် ဒစ်ဂျစ်တယ်အမွှာများနှင့် မော်ဒယ်လ်ဆော့ဖ်ဝဲကို အသုံးပြုပါသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်အမွှာတစ်ခုသည် သတ်မှတ်ထားသော အပူချိန်ဒိုင်းနမစ်နှင့် အရည်များပြောင်းလဲနေသောအပြုအမူကို တုပသည်။ လေခွဲခန်း ။ အော်ပရေတာများသည် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ပိတ်ဆို့မှုများ သို့မဟုတ် မြင့်တက်လာနိုင်သည့် အခြေအနေများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ကာ ပကတိပတ်ဝန်းကျင်တွင် အမျိုးမျိုးသော start-up အခြေအနေများကို စမ်းသပ်ကြသည်။ ဤသရုပ်ဖော်မှုဒေတာသည် DCS အော်တိုမက်တစ်လောဂျစ်ကို သန့်စင်စေပြီး အမှန်တကယ်စတင်သည့်လုပ်ငန်းသည် ထိရောက်ပြီး ဘေးကင်းကြောင်း သေချာစေသည်။
အလိုအလျောက်စနစ်သို့ ကူးပြောင်းခြင်းသည် တိုင်းတာနိုင်သော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အကျိုးကျေးဇူးများကို ပေးဆောင်သည်။ အလိုအလျောက် အအေးခံထိန်းချုပ်မှုများကို ချိတ်ဆက်ခြင်းသည် ကြေးချွတ်ထားသော အလူမီနီယမ်အပူလဲလှယ်ကိရိယာများရှိ အပူပိုင်းပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို လျှော့ချခြင်းနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်သည်။ ၎င်းသည် ပိုင်ဆိုင်မှုသက်တမ်းကို တိုးစေပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချပေးသည်။ အလိုအလျောက် သန့်စင်မှု ထိန်းချုပ်မှုသည် သတ်မှတ်ထားသော ဓာတ်ငွေ့များကို ထုတ်လွှတ်သည့်အချိန်ကို လျှော့ချပေးသည်။ ၎င်းသည် ထုတ်ကုန်၏ တစ်တန်လျှင် ကီလိုဝပ်ဖြင့် တိုင်းတာသည့် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု လျှော့ချခြင်းနှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်သည်။ ပိုမြန်သည့်အချိန်မှ သန့်စင်မှုဆိုသည်မှာ ပင်မလေယာကွန်ပရက်ဆာများ၏ ကြီးမားသောပါဝါဆွဲအားကို ထေမိခြင်းထက် လျင်မြန်စွာပင် ဝင်ငွေစတင်ရရှိလာခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
အကဲဖြတ် မက်ထရစ် |
Manual Sequencing |
အလိုအလျောက် Sequencing (APC) |
|---|---|---|
Time-to-Purity |
အလွန်ပြောင်းလဲနိုင်သော၊ အော်ပရေတာအတွေ့အကြုံပေါ် မူတည်. ယေဘုယျအားဖြင့် နှေးကွေးသည်။ |
တသမတ်တည်းပိုမိုမြန်ဆန်; လျင်မြန်သောတည်ငြိမ်မှုအတွက် optimized ။ |
လူ့အမှား၏အန္တရာယ် |
မြင့်မားသော; ယာယီအခြေအနေများအတွင်း ပြုပြင်မှုလွန်ကဲခြင်း သို့မဟုတ် လွတ်သွားသော နှိုးစက်များ ဖြစ်နိုင်သည်။ |
နိမ့်; အဆုံးအဖြတ်ပေးသော ယုတ္တိဗေဒနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် multi-variable စောင့်ကြည့်မှုအပေါ် မူတည်သည်။ |
အပူဖိအားထိန်းချုပ်မှု |
ဓာတ်ပြုမှု; အော်ပရေတာများသည် အပူချိန် gradients spike ပြီးနောက် valves များကိုချိန်ညှိသည်။ |
Proactive; စနစ်သည် gradients များနှင့် modulates များကို ချောမွေ့စွာ စီးဆင်းရန် မျှော်လင့်သည်။ |
စွမ်းအင်ထိရောက်မှု |
ညံ့ဖျင်း; တိုးချဲ့လေဝင်လေထွက်အချိန်များသည် စတင်လုပ်ဆောင်ချိန်တွင် kW/ton မြင့်မားစေသည်။ |
မြတ်သော; သတ်မှတ်ချက်မဟုတ်သော လေဝင်လေထွက်ကို လျှော့ချပေးပြီး ကွန်ပရက်ဆာဝန်ကို ပိုကောင်းအောင် လုပ်သည်။ |
လူမျိုးစုအသိပညာအပေါ် မှီခိုမှု |
မြင့်မားသော; တိကျသောစက်ရုံမှတ်တမ်းရှိသော အကြီးတန်းအော်ပရေတာများ လိုအပ်သည်။ |
နိမ့်; အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များကို DCS ယုတ္တိဗေဒတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ |
စတင်တည်ထောင်ခြင်းသည် စက်ရုံလည်ပတ်မှု၏ အပျက်အစီးဆုံးကာလဖြစ်သည်။ မွေးရာပါ အန္တရာယ်များကို နားလည်ခြင်းနှင့် ကြံ့ခိုင်မှုလျော့ပါးရေး ဗျူဟာများကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည် ဝန်ထမ်းများနှင့် ပစ္စည်းကိရိယာများကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
နွေးထွေးသော စတင်ချိန်တွင် အထင်ရှားဆုံး စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အန္တရာယ်မှာ လျှင်မြန်စွာ အအေးခံခြင်း ဖြစ်သည်။ အအေးဓာတ်ငွေ့ကို မိတ်ဆက်ခြင်းသည် မြန်ဆန်လွန်းသဖြင့် ပြင်းထန်သော အပူကျုံ့ခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။ ၎င်းသည် ကန့်လန့်ခံအဆစ်များတွင် ယိုစိမ့်ခြင်း သို့မဟုတ် အလူမီနီယံပြား-ဆူးတောင် အပူလဲလှယ်ကိရိယာများ၏ အတွင်းပိုင်း ပေါက်ပြဲခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဤအန္တရာယ်ကို လျော့ပါးစေရန်၊ အဆောက်အအုံများသည် ဖြန့်ဝေထားသော ထိန်းချုပ်မှုစနစ် (DCS) အတွင်း တင်းကျပ်သော ပြောင်းလဲမှုနှုန်းနှိုးစက်များကို အကောင်အထည်ဖော်သည်။ အော်ပရေတာများသည် အအေးဓာတ်ငွေ့ စီးဆင်းမှုကို တိကျစွာ ထိန်းချုပ်ရန် အလိုအလျောက် ရှောင်ကွင်း အဆို့ရှင်များကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် စက်ကိရိယာထုတ်လုပ်သူမှ သတ်မှတ်ထားသော ဘေးကင်းသောကန့်သတ်ချက်များအတွင်း အပူချိန်ကျဆင်းမှုကို သေချာစေသည်။
PPU မှတဆင့် စိုစွတ်မှု သို့မဟုတ် CO₂ သည် cryogenic စနစ်အတွင်း အေးခဲနိုင်ပြီး ပင်မအပူဖလှယ်မှုကို ပိတ်ဆို့နိုင်သည်။ အော်ပရေတာများသည် PPU စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ကွဲပြားသောဖိအား (dP) ကို စောင့်ကြည့်သင့်သည်၊ မစတင်မီ သင့်လျော်သော နိဒါန်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လိုက်နာကာ စီးဆင်းမှုကန့်သတ်ချက်များကို စောစီးစွာသိရှိနိုင်ရန် အချက်ပြမှုများကို အသုံးပြုသင့်သည်။
စတင်ချိန်အတွင်း ဖိအားနှင့် စီးဆင်းမှုပြောင်းလဲမှုများသည် ကွန်ပရက်ဆာ လှိုင်းထခြင်း သို့မဟုတ် ချဲ့ထွင်မှု မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ Anti-surge controls၊ DCS recycle valves နှင့် variable speed drives (VSDs) တို့သည် တည်ငြိမ်စီးဆင်းမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် ကူညီပေးပါသည်။ အော်ပရေတာများသည် တာဘိုင်တုန်ခါမှု၊ ဓာတ်ငွေ့ဖိအားနှင့် လောင်စာဆီအခြေအနေတို့ကိုလည်း စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသင့်ပြီး စက်ပစ္စည်းခရီးစဉ်များ သို့မဟုတ် ဝက်ဝံပျက်စီးမှုအန္တရာယ်ကို လျှော့ချရန်။
စတင်ချိန်တွင်၊ ကုန်ပစ္စည်း ပိုက်လိုင်းသို့ မဝင်ရောက်မီတွင် သတ်မှတ်မဟုတ်သော ဓာတ်ငွေ့ကို မကြာခဏ လေ၀င်ရောက်ရပါမည်။ ၎င်းသည် မြင့်မားသောဆူညံသံများနှင့် စွန့်ပစ်ဓာတ်ငွေ့များကို ဖန်တီးနိုင်သည်။ အရွယ်တူ အသံတိတ်စက်များသည် လေဝင်လေထွက် ဆူညံသံများကို လျှော့ချနိုင်သော်လည်း အလိုအလျောက် စတင်သည့် အစီအစဉ်များသည် လေဝင်ချိန်ကို တိုစေကာ ဓာတ်ငွေ့ဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချနိုင်သော်လည်း၊
ဘေးကင်းပြီး ထိရောက်သော စတင်မှုတစ်ခုကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် မကြာခဏဆိုသလို ပြင်ပကျွမ်းကျင်မှုများ လိုအပ်သည်။ ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များကို အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း သို့မဟုတ် အသစ်တည်ဆောက်ထားသော အဆောက်အအုံတစ်ခုကို ခန့်အပ်သည့်အခါတွင် ၎င်းသည် အထူးသဖြင့် မှန်ပါသည်။ မှန်ကန်သော ရောင်းချသူကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် အဓိက ပရောဂျက်တစ်ခု၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်။
Third-party commissioning ဝန်ဆောင်မှုများကို အကဲဖြတ်သောအခါ၊ သင်သည် ၎င်းတို့၏ သီးခြားအင်ဂျင်နီယာကျွမ်းကျင်မှုကို အကဲဖြတ်ပါသည်။ ရောင်းချသူသည် သင်၏ သီးခြား အပင် topology ဖြင့် သက်သေပြထားသော လမ်းကြောင်းကို သရုပ်ပြရပါမည်။ ဓာတ်ငွေ့အောက်ဆီဂျင်စက်ရုံတစ်ရုံကို ခန့်အပ်ခြင်းသည် ရှုပ်ထွေးသော အာဂွန်ပြန်လည်ရယူရေးကော်လံများပါရှိသော သန့်စင်မြင့်မားသော အရည်စက်ရုံကို ခန့်အပ်ခြင်းနှင့် အခြေခံအားဖြင့် ကွဲပြားသည်။ သင့်စက်ရုံ၏ တိကျသော နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော ဖြစ်ရပ်လေ့လာမှုများနှင့် ရည်ညွှန်းပရောဂျက်များကို သင်တောင်းဆိုပါသည်။ ၎င်းသည် သင့်လုပ်ငန်းစဉ်၏ ထူးခြားသောအပူချိန်ဒိုင်းနမစ်စိန်ခေါ်မှုများကို ရောင်းချသူအား နားလည်ကြောင်း သေချာစေသည်။
အကယ်၍ သင်သည် အလိုအလျောက် စတင်သည့် အစီအစဉ်သို့ အဆင့်မြှင့်ပါက၊ ရွေးချယ်ထားသော အလိုအလျောက်စနစ် ပလပ်ဖောင်းသည် သင့်လက်ရှိ DCS သို့မဟုတ် PLC ဗိသုကာများနှင့် ချောမွေ့စွာ ပေါင်းစပ်ရပါမည်။ တစ်ဦးတည်းပိုင်၊ ကွင်းပိတ်စနစ်များသည် ပေါင်းစည်းမှုဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့မှုများကို ဖန်တီးပေးသည်။ ရောင်းချသူ၏ ဖြေရှင်းချက်သည် အရွယ်အစား မှန်ကန်ကြောင်း သေချာစေပါသည်။ ၎င်းသည် အနာဂတ်တွင် စက်ရုံတိုးချဲ့ခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်လိုင်းအသစ်များ ထပ်တိုးခြင်းအတွက် ခွင့်ပြုပေးသည်။ ထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည် ပွင့်လင်းသော ဆက်သွယ်ရေးပရိုတိုကောများကို အသုံးပြုပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာသော ယုတ္တိဗေဒကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ ရောင်းချသူသည် ဆိုက်မှ ထွက်ခွာပြီးနောက် သင့်အတွင်းပိုင်း အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့သည် ဤယုတ္တိဗေဒကို ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်ပြီး ထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။
စက်ရုံသည် တည်ငြိမ်သော အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိသောအခါ အောင်မြင်စွာ ခန့်အပ်ခြင်း ပရောဂျက်သည် ပြီးဆုံးမည်မဟုတ်ပေ။ သင်သည် ဆက်လက်၍ ပံ့ပိုးကူညီမှုပေးမှုအပေါ် အခြေခံ၍ ရောင်းချသူများကို အကဲဖြတ်ပါသည်။ High-fidelity operator training simulators (OTS) များသည် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော ကိရိယာများဖြစ်သည်။ OTS သည် သင့်အော်ပရေတာများအား နွေးထွေးသောအစပြုခြင်း၊ အအေးဓာတ်စတင်ခြင်းနှင့် ခရီးစဉ်ပြန်လည်ရယူခြင်းများကို တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သည့်အပင်ကိုမထိမီ ဘေးကင်းလုံခြုံသော၊ ပကတိပတ်ဝန်းကျင်တွင် လေ့ကျင့်ခွင့်ပြုသည်။ ရောင်းချသူသည် စတင်ပြီးနောက်ပိုင်း နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှုများကို ခိုင်မာသေချာစေပါသည်။ ၎င်းတွင် ထိန်းချုပ်မှုစနစ် ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းအတွက် အဝေးမှရှာဖွေခြင်းများနှင့် လျင်မြန်သောတုံ့ပြန်မှုအချိန်များ ပါဝင်သည်။
လူကိုယ်တိုင် ပိတ်ဆို့မှုများနှင့် ဘေးကင်းရေးကွာဟချက်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် သင့်လက်ရှိစတင်သည့် စံပြုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ (SOPs) ၏ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်စစ်ဆေးမှုကို ပြုလုပ်ပါ။
သင်၏ လက်ရှိစတင်မှုနှောင့်နှေးမှုများ၏ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျစရိတ်ကို တွက်ချက်ရန်အတွက် သမိုင်းဝင်အချိန်မှ သန့်စင်မှုဒေတာနှင့် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု မက်ထရစ်များကို အကဲဖြတ်ပါ။
APC နှင့် automated cooldown sequencing ကိုအာရုံစိုက်ပြီး သီးခြားအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် အထူးပြုထိန်းချုပ်မှုစနစ်ပေါင်းစည်းသူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။
သင့်အဖွဲ့သည် ရှုပ်ထွေးသော ခရီးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပြီး အအေးဒဏ်ကို အပြစ်ကင်းစင်စွာဖြင့် စတင်နိုင်စေရန် သေချာစေရန် သစ္စာရှိရှိ မြင့်မားသော အော်ပရေတာလေ့ကျင့်ရေး Simulator များကို အကောင်အထည်ဖော်ပါ။
A- အပင်၏အရွယ်အစားနှင့် ပူနွေးသောအစ သို့မဟုတ် အအေးစတင်ခြင်းရှိမရှိ၊ ထုတ်ကုန်၏ သန့်စင်မှုအပြည့်ရရှိရန် ၁၂ နာရီမှ ရက်ပေါင်းများစွာ ကြာပါသည်။ အအေးမိတာက သိသိသာသာ ပိုမြန်တယ်၊ မကြာခဏ နာရီအနည်းငယ်ကြာတယ်။ ပူနွေးသောစတင်မှုများသည် ကျယ်ပြန့်သော အစက်ချခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ထားသော အအေးခန်းအဆင့်များ လိုအပ်သည်။
A- အပူရှော့ခ်ကို ကာကွယ်ရန် အအေးခန်းသည် ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်တွင် အပြည့်ရှိပြီး နှေးကွေးသော အအေးခံရန် လိုအပ်သောအခါ ပူနွေးသော စတင်မှု ဖြစ်ပေါ်သည်။ Cryogenic အပူချိန်နှင့် အရည်စာရင်းကို ထိန်းသိမ်းထားရာ ခေတ္တပိတ်လိုက်ပြီးနောက် အအေးမိခြင်း စတင်ဖြစ်ပေါ်ပြီး ထုတ်လုပ်မှုသို့ ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်စေပါသည်။
A- PPU သည် လေထဲတွင် အစိုဓာတ်၊ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်နှင့် ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်များကို ခြေရာခံဖယ်ရှားပေးပါသည်။ အကယ်၍ အဆိုပါညစ်ညမ်းမှုများသည် အအေးခန်းထဲသို့ဝင်ရောက်ပါက၊ ၎င်းတို့သည် အေးခဲကာ၊ ပင်မအပူလဲလှယ်ကိရိယာများ၏ ကျဉ်းမြောင်းသောလမ်းကြောင်းများကို ပိတ်ဆို့ကာ စက်ရုံကိုချက်ချင်းပိတ်ပစ်ရန် တွန်းအားပေးသည်။
A- အများဆုံးခွင့်ပြုနိုင်သော cooldown နှုန်းသည် brazed aluminium heat exchangers အတွက် သီးခြားထုတ်လုပ်သူ၏ လမ်းညွှန်ချက်များအပေါ် မူတည်ပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်၊ ဤနှုန်းကို တစ်နာရီလျှင် 30°C နှင့် 50°C အကြားတွင် တင်းကြပ်စွာ ကန့်သတ်ထားသောကြောင့် အပူကျုံ့ခြင်းနှင့် အတွင်းပိုင်း အဆောက်အဦများ ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်။
A- DCS အတွင်းရှိ အလွန်တုံ့ပြန်မှု ဆန့်ကျင်သော လှိုင်းတံပိုး ထိန်းချုပ်မှု စက်ဝိုင်းများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကွန်ပရက်ဆာ တက်လာခြင်းကို တားဆီးသည်။ ဤစက်ဝိုင်းများသည် စီးဆင်းမှုနှင့် ဖိအားကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးပြီး စတင်လုပ်ဆောင်သည့် အခြေအနေများအတွင်း ကွန်ပရက်ဆာမှတစ်ဆင့် အနည်းဆုံး စီးဆင်းမှုလိုအပ်ချက်များကို ထိန်းသိမ်းရန် ပြန်လည်အသုံးပြုသည့်အဆို့ရှင်များကို လျင်မြန်စွာဖွင့်ပေးသည်။
A- တိုးချဲ့တာဘိုင်သည် စက်ရုံအအေးခံရန်အတွက် လိုအပ်သော ပင်မရေခဲသေတ္တာကို ထုတ်ပေးသည်။ ဖိအားမြင့်လေကို isentropically ချဲ့ထွင်ခြင်းဖြင့်၊ တာဘိုင်သည် လေအပူချိန်ကို သိသိသာသာ ကျဆင်းစေသည်။ ၎င်းသည် အအေးသေတ္တာကို cryogenic liquefaction အပူချိန်သို့ ကျဆင်းစေရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
A- ဟုတ်ကဲ့၊ ခေတ်မီသော အဆောက်အဦများသည် လုပ်ငန်းစဉ်ကို အပြည့်အဝ အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ရန် Advanced Process Control (APC) ကို အသုံးပြုပါသည်။ State-based logic သည် အဆို့ရှင် အနေအထားများ၊ ကွန်ပရက်ဆာ ဝန်များနှင့် အအေးခံနှုန်းများကို ထိန်းချုပ်ပြီး အဆင့်တစ်ခုစီတွင် စက်ရုံကို လက်ဖြင့် လည်ပတ်ခြင်းထက် ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး ဘေးကင်းစွာ ကူးပြောင်းပေးပါသည်။