ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-07-21 မူရင်း- ဆိုက်
ထုထည်မြင့်မားသော သံမဏိထုတ်လုပ်မှုတွင် စက်မှုဓာတ်ငွေ့များကို စဉ်ဆက်မပြတ် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ထောက်ပံ့မှု လိုအပ်သည်။ On-site မျိုးဆက်သည် ရိုးရှင်းသော ဝယ်ယူမှုရွေးချယ်မှုထက် အရေးကြီးသော အခြေခံအဆောက်အဦ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ ကုန်သည်အရည်ဓာတ်ငွေ့ ပို့ဆောင်မှုအပေါ် အားကိုးခြင်းက သံမဏိစက်ရုံများကို ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်မတည်ငြိမ်မှု၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်မြင့်မားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုပြတ်တောက်မှုတို့ကို ဖော်ထုတ်စေသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ မှားယွင်းသော site ထုတ်လုပ်မှုစနစ်အား ရွေးချယ်ခြင်းသည် အလွန်အကျွံ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု၊ အမြင့်ဆုံးဝန်အား မလုံလောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ငွေကုန်ကြေးကျများသော ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့မှုများကို ဖြစ်စေသည်။
ပြင်ပမှီခိုအားထားမှုမှ သုံ့ပန်းမျိုးဆက်သို့ ကူးပြောင်းရန်၊ အပင်လုပ်ငန်းလည်ပတ်သူများသည် သတ္တုဗေဒလိုအပ်ချက်များ၊ စွမ်းအင်ထိရောက်မှုနှင့် ဘဝလည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်များအပေါ် အခြေခံ၍ ဆိုက်တွင်းစနစ်များကို အကဲဖြတ်ရပါမည်။ ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် သတ်မှတ်ခြင်း၊ အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် ရွေးချယ်ခြင်းအတွက် မူဘောင်တစ်ခု ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ လေခွဲထုတ်ယူနစ် ။ ပေါင်းစပ်ထားသော နှင့် အသေးစားကြိတ်စတီးလ်လုပ်ငန်းများအတွက် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသော
နည်းပညာကိုက်ညီမှု- Cryogenic ပေါင်းခံခြင်းသည် သန့်စင်မှုမြင့်သော အောက်ဆီဂျင် (> 99.5%) နှင့် အာဂွန်ပြန်လည်ရယူရန် လိုအပ်သော သံမဏိစက်ရုံများအတွက် လုပ်ငန်းစံနှုန်းအဖြစ် တည်ရှိနေသော်လည်း VPSA သည် သန့်ရှင်းမှုအဆင့်နိမ့်သော EAF (Electric Arc Furnace) လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် လုံလောက်နိုင်ပါသည်။
စွမ်းအင်စီးပွားရေး- ယူနစ်၏ သီးခြားဓာတ်အားသုံးစွဲမှု (kWh/Nm³) သည် OPEX ၏ အဓိကမောင်းနှင်အားဖြစ်သည်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ကွန်ပရက်ဆာများနှင့် ရေရှည်စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်များအတွက် ရှေ့ CAPEX အကြား အပေးအယူကို အကဲဖြတ်ရန်မှာ မဖြစ်မနေ လိုအပ်ပါသည်။
Load Flexibility- သံမဏိထုတ်လုပ်ရေးဝယ်လိုအားသည် အတက်အကျရှိသည်။ ရွေးချယ်ထားသောယူနစ်သည် ထိရောက်သောအလှည့်ကျလုပ်ဆောင်နိုင်မှုများကို သရုပ်ပြပြီး ပိုလျှံနေသောဓာတ်ငွေ့များကို လေထုတ်ခြင်းမပြုဘဲ အမြင့်ဆုံးအချိန်များကို ကိုင်တွယ်ရန် အရည်အရန်စနစ်များနှင့် ပေါင်းစပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
အာဂွန်စီးပွားရေး- ဒုတိယသတ္တုဗေဒ (ဥပမာ၊ လှေကားမီးဖိုများ) ကို အသုံးပြုသည့် အပင်များအတွက်၊ သန့်စင်မှုမြင့်မားသော အာဂွန်ကို ပူးတွဲထုတ်လုပ်နိုင်မှုသည် အလုံးစုံလည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်များကို သိသိသာသာ ထေမိနိုင်ပါသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ခံနိုင်ရည်ရှိမှု- ဖုန်ထူသော သံမဏိစက်ရုံ ပတ်ဝန်းကျင်များသည် ညစ်ညမ်းမှုနှင့် ဘေးကင်းသော အန္တရာယ်များမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် အဆင့်မြင့် ကြိုတင်သန့်စင်ယူနစ်များ (PPU) နှင့် ဘက်စုံအဆင့်ရှိ ကိုယ်တိုင်သန့်စင်သော လေသန့်စင်မှုစနစ်များ လိုအပ်ပါသည်။
မာတိကာ
တစ်ခု လေထုခွဲထုတ်သည့်ယူနစ်သည် သတ္တုဗေဒဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်ကို အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေဘဲ သီးခြားဖိအားများတွင် အောက်ဆီဂျင်၊ နိုက်ထရိုဂျင်နှင့် အာဂွန်တို့၏ တိကျသောပမာဏကို ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ တပ်ဆင်ခြင်း၏အောင်မြင်မှုသည် မီးဖိုများနှင့် ဒုတိယလုပ်ငန်းစဉ်များ၏ အတိအကျလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည့် output ပရိုဖိုင်အပေါ် မူတည်သည်။ သံမဏိစက်ရုံများသည် စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်နေပြီး ဓာတ်ငွေ့ထောက်ပံ့မှုတွင် အနှောင့်အယှက်တစ်စုံတစ်ရာကြောင့် ထုတ်လုပ်မှုကို ချက်ချင်းရပ်တန့်စေပြီး ပြင်းထန်သောဘဏ္ဍာရေးဆုံးရှုံးမှုနှင့် အလားအလာရှိသော စက်ကိရိယာများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
အခြေခံအောက်ဆီဂျင်မီးဖိုများ (BOF) သည် ကာဗွန်ရှင်းလင်းရေးအတွက် သန့်ရှင်းသော အောက်ဆီဂျင်အမြောက်အမြား လိုအပ်သည်။ လေမှုတ်သည့်အဆင့်တွင်၊ အောက်ဆီဂျင်ကို ရေအေးပေးထားသည့် လှံဖြင့် အသံထက်မြန်သောနှုန်းဖြင့် ထိုးသွင်းသည်။ 99.5% ထက်ကျော်လွန်သော သန့်စင်မှုအဆင့်သည် သံမဏိအရည်ပျော်မှုကို တားဆီးရန်အတွက် မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါသည်။ ပုံမှန် BOF သည် သံမဏိအရည်တစ်တန်လျှင် ပုံမှန်အောက်စီဂျင် ၅၀ မှ ၆၀ ကုဗမီတာ လိုအပ်သည်။
Electric Arc Furnaces (EAF) သည် burner ကြွယ်ဝမှု၊ ကာဗွန်ကို ထိန်းညှိပေးပြီး လောင်ကျွမ်းပြီးနောက်တွင် အောက်ဆီဂျင်ကို အသုံးပြုသည်။ အောက်ဆီဂျင်ထိုးသွင်းခြင်းသည် အပိုင်းအစများ အရည်ပျော်မှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးပြီး လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို လျှော့ချပေးသည်။ EAF လုပ်ငန်းများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် သံမဏိတစ်တန်လျှင် ပုံမှန်အောက်ဆီဂျင် 30 မှ 40 ကုဗမီတာ လိုအပ်သည်။ ပေါက်ကွဲမီးဖိုများသည် လေဖြည့်တင်းရန်အတွက် စဉ်ဆက်မပြတ် အောက်ဆီဂျင်စီးဆင်းမှုအခြေခံလိုအပ်ပါသည်။ ပူပြင်းသောပေါက်ကွဲမှုတွင် အောက်ဆီဂျင်ထည့်ခြင်းသည် tuyeres ရှိ မီးအပူချိန်ကို တိုးစေပြီး ထုတ်လုပ်မှုနှုန်းကို မြှင့်တင်ပေးပြီး အမှုန့်ကြိတ်ထားသော ကျောက်မီးသွေး သို့မဟုတ် ကိုကိုးသုံးစွဲမှုကို လျှော့ချပေးသည်။
မီးဖိုအမျိုးအစား |
မူလဓာတ်ငွေ့လျှောက်လွှာ |
ပုံမှန် သန့်ရှင်းမှု လိုအပ်ချက် |
စီးဆင်းမှုလက္ခဏာ |
|---|---|---|---|
အခြေခံအောက်ဆီဂျင်မီးဖို (BOF) |
lance မှတဆင့် Decarburization |
> 99.5% အောက်ဆီဂျင် |
အလွန်စက်ဝိုင်းပုံ၊ ကြီးမားသော တောင်ထွတ်များ |
Electric Arc Furnace (EAF) |
Burner ကြွယ်ဝမှု၊ လှုံ့ဆျောမှု |
90% - 99.5% အောက်ဆီဂျင် |
ပြောင်းလဲနိုင်သော၊ အသုတ်-မူတည်သည်။ |
ပေါက်ကွဲမီးဖို (BF) |
ပူပြင်းသောပေါက်ကွဲမှု ကြွယ်ဝခြင်း။ |
>95% အောက်ဆီဂျင် |
အဆက်မပြတ်၊ တည်ငြိမ်သော အခြေခံအချက် |
နိုက်ထရိုဂျင်သည် အပင်အနှံ့ အသုံးဝင်မှုနှင့် သတ္တုဗေဒဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်တာများစွာကို လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ အော်ပရေတာများသည် BOF တွင်အောက်ခြေနှိုးဆော်ခြင်း၊ ဓာတ်ငွေ့လိုင်းများကိုရှင်းလင်းခြင်း၊ tuyere အအေးခံခြင်းနှင့်စောင်ခြုံသိုလှောင်ခြင်းဆီလိုများတွင်အသုံးပြုသည်။ ဖိအားမြင့်နိုက်ထရိုဂျင်ကို မီးဖို၏ ခံနိုင်ရည်သက်တမ်းကို သက်တမ်းတိုးရန်အတွက်လည်း ကပ်စေးများပက်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုပါသည်။
Argon သည် သံမဏိထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဒုတိယသတ္တုဗေဒတွင် မွှေနှောက်ထားသော Argon Oxygen Decarburization (AOD) အတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါသည်။ ပန်းကန်ထဲသို့ အာဂွန်ကို ထိုးသွင်းခြင်းသည် အရည်ပျော်သည့် အပူချိန်ကို တစ်သားတည်းဖြစ်စေပြီး သတ္တုမဟုတ်သော ပါဝင်ပစ္စည်းများကို slag အလွှာသို့ လွင့်စေသည်။ Captive Argon မျိုးဆက်သည် မြင့်မားသော ငွေကြေးတန်ဖိုးကို ပေးဆောင်သည်။ အာဂွန်အရည်ကို ကုန်သည်က ဝယ်ယူရာတွင် ကြီးမားသော ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှု လိုအပ်ပြီး စက်ရုံအား ဒေသဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့မှု ပြတ်တောက်မှုကို ဖော်ထုတ်ပေးသည်။
စိမ်းလန်းသော သံမဏိထုတ်လုပ်ရေးဆီသို့ တွန်းအားပေးခြင်းသည် ဓာတ်ငွေ့ဝယ်လိုအား ပရိုဖိုင်များကို သိသိသာသာ ပြောင်းလဲစေသည်။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ သို့မဟုတ် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကို အသုံးပြု၍ တိုက်ရိုက်လျှော့ချထားသော သံဓာတ် (DRI) အပင်များသည် အောက်ဆီဂျင်နှင့် နိုက်ထရိုဂျင်အပေါ် အလွန်အမင်း အားကိုးကြသည်။ အော်ပရေတာများသည် ဟိုက်ဒရိုဂျင်အခြေခံသော DRI ပေါင်းစပ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် လျှော့ချရေးကွင်းဆက်အတွက် ဓာတ်ငွေ့ပမာဏလိုအပ်ချက်များကို အကဲဖြတ်ရပါမည်။ ဆန်စက်များသည် ပေါက်ကွဲမှုမီးဖိုများမှ DRI-EAF ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံများဆီသို့ ကူးပြောင်းလာသည်နှင့်အမျှ၊ ဆိုက်ရှိဓာတ်ငွေ့စက်ရုံ၏ အရွယ်အစားနှင့် အထွက်နှုန်းများသည် ဤသတ္တုဆိုင်ရာ စီးဆင်းမှုစာရွက်အသစ်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိရမည်ဖြစ်သည်။
မှန်ကန်သောနည်းပညာကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် ဆိုက်ပေါ်ရှိမျိုးဆက်အတွက် ရရှိနိုင်သော အဓိကနည်းလမ်းများကို နှိုင်းယှဉ်ရန် လိုအပ်သည်။ အော်ပရေတာများသည် ၎င်းတို့၏သံမဏိထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများ၏ တိကျသောအတိုင်းအတာ၊ သန့်စင်မှုလိုအပ်ချက်နှင့် ဒုတိယဓာတ်ငွေ့လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အဆိုပါရွေးချယ်မှုများကို စစ်ထုတ်ရမည်ဖြစ်သည်။
Cryogenic ပေါင်းခံသည် လေကို ၎င်း၏ အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ် ပိုင်းခြားရန် အပူချိန်နိမ့်သော အပိုင်းပိုင်းပေါင်းခံခြင်းကို အသုံးပြုသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်လေကို ဖိသိပ်ထား၊ အအေးခံ၊ သန့်စင်ပြီး၊ ထို့နောက် အအေးခန်းအပူချိန် (-170°C အောက်) သို့ ချဲ့သည်။ အရည်များသည် ၎င်းတို့၏ မတူညီသော ဆူပွက်ပွိုင့်များကို အခြေခံ၍ အောက်ဆီဂျင်၊ နိုက်ထရိုဂျင်နှင့် အာဂွန်တို့ သီးခြားခွဲထားသည့် ပေါင်းခံကော်လံများထဲသို့ ဝင်ရောက်သည်။
ဤနည်းပညာသည် ၎င်း၏ မြင့်မားသော စွမ်းရည်၊ အောက်ဆီဂျင် သန့်စင်မှု > 99.5% ရရှိနိုင်စွမ်းနှင့် အရည်အရန်များ ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းတို့ကြောင့် ပေါင်းစပ်သံမဏိစက်ရုံများအတွက် မူရင်းရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ အာဂွန်ပြန်လည်နာလန်ထမှုသည် cryogenic စနစ်များဖြင့်သာလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ အာဂွန်ကော်လံတစ်ခုထပ်ထည့်ခြင်းဖြင့် အပင်သည် ဖိအားနည်းသောကော်လံရှိ အောက်ဆီဂျင်-အာဂွန်အရောအနှောမှ သန့်စင်မြင့်အာဂွန်ကို ထုတ်ယူနိုင်စေကာ အပင်များအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ဆင့်ပွားသတ္တုဗေဒကို အသုံးပြု၍ အပင်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
Vacuum Pressure Swing Adsorption (VPSA) စက်ပြင်များသည် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်တွင် နိုက်ထရိုဂျင်နှင့် အောက်ဆီဂျင်ကို ခွဲထုတ်ရန် မော်လီကျူးဆန်ခါများပေါ်တွင် အားကိုးသည်။ လေမှုတ်စက်သည် နိုက်ထရိုဂျင်ကို စုပ်ယူပေးသည့် Zeolite ပါရှိသော အိုးမှတဆင့် လေကို တွန်းပို့ကာ အောက်ဆီဂျင်ကို ဖြတ်သန်းနိုင်စေပါသည်။ ထို့နောက်တွင် ပိတ်မိနေသော နိုက်ထရိုဂျင်ကို ထုတ်ယူခြင်းဖြင့် ဆန်ခါခင်းကို ဖုန်စုပ်စုပ်စက်ဖြင့် ပြန်လည်ထုတ်ပေးသည်။
အောက်ဆီဂျင် 90-93% သန့်စင်မှုကို သတ္တုဗေဒနည်းအရ လက်ခံနိုင်သော အသေးစားစက်များ သို့မဟုတ် သီးခြား EAF များသည် VPSA စနစ်များကို အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် ပိုမိုမြန်ဆန်သော စတင်ချိန်များနှင့် ကနဦးအရင်းအနှီးလိုအပ်ချက်များကို နည်းပါးစေသည်။ သို့သော် ဤစနစ်များသည် တင်းကျပ်သော ကန့်သတ်ချက်များရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် အာဂွန်ကို မထုတ်လုပ်နိုင်ပါ၊ အရည်အရန်သိုလှောင်မှု စွမ်းရည်များ ကင်းမဲ့ကာ cryogenic အပင်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက သေးငယ်သော အရွယ်အစား ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ရင်ဆိုင်ရနိုင်သည်။ အကယ်၍ EAF သည် တိကျသောသံမဏိအဆင့်များအတွက် သန့်စင်မြင့်အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်ပါက VPSA သည် လုံလောက်မည်မဟုတ်ပါ။
ကန့်သတ်ချက် |
Cryogenic Distillation |
VPSA နည်းပညာ |
|---|---|---|
အောက်ဆီဂျင် သန့်ရှင်းမှု |
99.9% အထိ |
90% - 93% |
အာဂွန်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး |
ဟုတ်တယ် (High Purity) |
မရှိ |
အရည်ထုတ်လုပ်မှု |
ဟုတ်ကဲ့ (LOX၊ LIN၊ LAR) |
မရှိ |
စတင်ချိန် |
24 မှ 48 နာရီ |
မိနစ်မှ နာရီ |
အကောင်းဆုံး Fit |
ပေါင်းစပ်စက်များ၊ BOF၊ ကြီးမားသော EAF |
အသေးစားစက်များ၊ အခြေခံ EAF |
နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကို လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေခြင်းသို့ ဘာသာပြန်ဆိုရာတွင် ပြင်းထန်သောအင်ဂျင်နီယာပိုင်းခြားစိတ်ဖြာမှုလိုအပ်သည်။ ရွေးချယ်ထားသော ယူနစ်သည် အသုံးဝင်မှု ဘတ်ဂျက်များ တိုးခြင်းမရှိဘဲ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ တောင်းဆိုချက်များနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း သေချာစေရန် စက်ရုံအော်ပရေတာများသည် အတိုင်းအတာများစွာကို အကဲဖြတ်ရပါမည်။
အထူးသဖြင့် BOF မှုတ်ထုတ်သည့်ကာလများအတွင်း အခြေခံဝယ်လိုအားနှင့် အမြင့်ဆုံးဝယ်လိုအားကို တွက်ချက်ရန် လိုအပ်သည်။ BOF သည် 15 မိနစ်မှ 20 မိနစ်အထိ ကြီးမားသော အောက်ဆီဂျင်စီးဆင်းမှုကို လိုအပ်ပြီး နှိပ်ခြင်းနှင့် အားသွင်းစဉ်အတွင်း ဝယ်လိုအားမရှိသောကာလများနှင့်အတူ BOF သည် အစုလိုက်လုပ်ဆောင်သည်။ ဓာတ်ငွေ့စက်ရုံသည် ဤစက်ဝန်းဝန်ကို ကိုင်တွယ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်၊ အပင်သည် ဖိအားမြင့်ဓာတ်ငွေ့ကြားခံရေယာဉ်များကို ဖြည့်သွင်းခြင်း သို့မဟုတ် အမြင့်ဆုံးစီးဆင်းမှုကို ပြည့်မီစေရန် အောက်ဆီဂျင်အငွေ့ကို အသုံးပြု၍ တည်ငြိမ်သောနှုန်းဖြင့် ထုတ်လုပ်သည်။
အလှည့်ကျအချိုးကို အကဲဖြတ်ခြင်းသည် ထပ်တူအရေးကြီးပါသည်။ အော်ပရေတာများသည် စက်ရုံပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၊ မှီခိုမှု သို့မဟုတ် စျေးကွက်ကျဆင်းမှုများအတွင်း ယူနစ်အား 70% သို့မဟုတ် 50% စွမ်းဆောင်ရည်တွင် မည်ကဲ့သို့ ထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ရပါမည်။ အဆင့်မြင့် Cryogenic အပင်များသည် လက်ခံနိုင်သော သီးခြားပါဝါမက်ထရစ်များကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ် ၎င်းတို့၏ အမည်ခံစွမ်းရည်၏ 60% အထိ ကျဆင်းသွားနိုင်သည်။
99.5% သည် လုံလောက်သောအခါ အောက်ဆီဂျင် 99.9% ကို သတ်မှတ်ခြင်း သည် ထပ်ကိန်း စွမ်းအင် ကုန်ကျစရိတ် များသည်။ ပိုမြင့်သော သန့်စင်မှုသည် ပေါင်းခံကော်လံများတွင် reflux ပိုလိုအပ်သည်၊ ပိုမိုမြင့်မားသော လေစီးဆင်းမှုနှင့် ဖိသိပ်မှုစွမ်းအားကို တောင်းဆိုသည်။ အော်ပရေတာများသည် ထိရောက်မှုပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ရန် ဝင်လာသောလေစီးကြောင်းမှ အောက်ဆီဂျင်ပြန်လည်ရယူနှုန်း (အထွက်နှုန်း) နှင့် သန့်စင်မှုလိုအပ်ချက်များကို ချိန်ညှိပေးရပါမည်။ သတ်မှတ်ထားသော သန့်ရှင်းမှုလွန်ကဲခြင်းသည် လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို အပြီးအပိုင်တိုးစေသည့် သာမာန်အင်ဂျင်နီယာအမှားတစ်ခုဖြစ်သည်။
main air compressor (MAC) နှင့် booster air compressor (BAC) ၏ စွမ်းဆောင်ရည်များကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာရန် အရေးကြီးပါသည်။ Compression သည် အပင်၏စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု၏ 70% ကျော်ရှိသည်။ အော်ပရေတာများသည် ပုံမှန်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်သည့် ကုဗမီတာနှုန်း kWh ဖြင့် တိုင်းတာသည့် သီးခြားပါဝါကို စံသတ်မှတ်သည်။ အဆင့်မြင့်လေခွင်းအားတွန်းအားများနှင့် interstage cooling ပါရှိသော Centrifugal compressors များသည် အကောင်းဆုံးထိရောက်မှုကိုပေးသည်။
ဓာတ်အားလိုင်းများနှင့် ပေါင်းစည်းခြင်း နှင့် ဝန်နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိသော ပြောင်းလဲနိုင်သော ကြိမ်နှုန်းမောင်းများ (VFDs) ကို အကဲဖြတ်ခြင်းသည် စွမ်းအင်ထိရောက်မှုကို ပိုမိုတိုးတက်စေသည်။ VFD များသည် ကွန်ပရက်ဆာများအား အမှန်တကယ်လေထုလိုအပ်ချက်အပေါ်အခြေခံ၍ ၎င်းတို့၏အမြန်နှုန်းကို ချိန်ညှိနိုင်စေပြီး၊ inlet guide vane throttling သို့မဟုတ် venting နှင့်ဆက်စပ်နေသော စွမ်းအင်ဖြုန်းတီးမှုကို ကာကွယ်ပေးသည်။
ပေါက်ကွဲမီးဖိုမှ ဖုန်မှုန့်များနှင့် ကုန်ကြမ်းများကို ကိုင်တွယ်သည့် ဖုန်မှုန့်များကဲ့သို့ လေးလံသော အမှုန်အမွှားများကို စီမံခန့်ခွဲရာတွင် အဆင့်ပေါင်းများစွာ သန့်စင်သော လေဝင်ပေါက်များကို စင်မြင့်တိုင် လိုအပ်ပါသည်။ စတီးလ်ကြိတ်လေထုသည် အလွန်ညစ်ညမ်းသည်။ ဖုန်မှုန့်များသည် စစ်ထုတ်မှုများကို ရှောင်သွားပါက၊ ၎င်းသည် compressor impeller များကို တိုက်စားစေပြီး အပူဖလှယ်ခြင်းများကို ညစ်ညမ်းစေပါသည်။
Pre-purification Unit (PPU) ဒီဇိုင်းသည် အစိုဓာတ်၊ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်နှင့် acetylene ကဲ့သို့သော ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်များကို ထိရောက်စွာ စုပ်ယူနိုင်ရမည်။ ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်များသည် PPU မှတဆင့် ဖြတ်သန်းသွားပါက၊ ၎င်းတို့သည် ပင်မကွန်ဒင်ဆာ၏ အရည်အောက်ဆီဂျင်ဗတ်တွင် စုပုံနေပါသည်။ ယင်းသည် ပြင်းထန်သော ပေါက်ကွဲမှု အန္တရာယ်ကို ဖန်တီးသည်။ activated alumina နှင့် molecular ဆန်ခါများကို အသုံးပြု၍ ခိုင်ခံ့သော PPU သင်္ဘောများသည် သံမဏိစက်ရုံပတ်ဝန်းကျင်တွင် ညှိနှိုင်းမရနိုင်ပါ။
အအေးခံရေအခြေခံအဆောက်အအုံသည် ကွန်ပရက်ဆာကြားခံအအေးပေးစက်များအတွက် တိကျသောစီးဆင်းနှုန်း၊ အပူချိန်ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ရေအရည်အသွေးသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပြည့်မီရမည်ဖြစ်သည်။ ရေအရည်အသွေး ညံ့ဖျင်းခြင်းကြောင့် အပူလဲလှယ်ကိရိယာများအတွင်း အတိုင်းအတာကို ချဲ့ထွင်စေပြီး မော်လီကျူးဆန်ခါများအတွင်းသို့ လေအပူချိန်ကို တိုးစေပြီး ၎င်းတို့၏ စုပ်ယူနိုင်စွမ်းကို ကျဆင်းစေသည်။
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခွဲရုံလိုအပ်ချက်များတွင် ဗို့အားတည်ငြိမ်မှုနှင့် ဗို့အားကျဆင်းမှုမှကာကွယ်မှုတို့ပါဝင်သည်။ EAF သည် arc ကိုရိုက်ခတ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဗို့အား sag သည် main air compressor သို့သွားနိုင်ပြီး gas plant တစ်ခုလုံးကို ပိတ်သွားနိုင်သည်။ စက်ရုံ၏လျှပ်စစ်ဆူညံသံမှဓာတ်ငွေ့စက်ရုံကိုခွဲထုတ်ရန်သီးသန့် feeders များနှင့်ကြံ့ခိုင်သော switchgear လိုအပ်သည်။
ကနဦးဝယ်ယူသည့်စျေးနှုန်းထက် 15 နှစ်မှ 20 နှစ်ပတ်၀န်းကျင်လေ့လာဆန်းစစ်မှုသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းက အပင်သည် စီးပွားရေးအရဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်သည်ဟုသေချာစေသည်။ ကနဦးအရင်းအနှီးအသုံးစရိတ်သည် စုစုပေါင်းဘဏ္ဍာရေးကတိကဝတ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမျှသာဖြစ်သည်။
ပေါင်းခံကော်လံများတွင် ထိရောက်မှုမြင့်မားသော ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် အဆင့်မြင့် centrifugal compression သည် ကနဦးအရင်းအနှီးအသုံးစရိတ်ကို တိုးစေသော်လည်း အနှစ် 20 လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးသည်။ လုပ်ငန်းရှင်များသည် ခန့်မှန်းထားသော ဒေသဆိုင်ရာ စွမ်းအင်အခွန်အခများနှင့် အရင်းအနှီးကုန်ကျစရိတ်ကို အကဲဖြတ်ရပါမည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကုန်ကျစရိတ် မြင့်မားသော ဒေသများတွင် မြင့်မားသော ထိရောက်မှုရှိပြီး ဖိအားနည်းသော စက်ရုံတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံပါက ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွင် လျင်မြန်သော ပြန်လာမှုကို ဖြစ်ထွန်းစေပါသည်။
2-5% အရည်ထုတ်ကုန်များ (Liquid Oxygen၊ Liquid Nitrogen၊ Liquid Argon) ထုတ်လုပ်ရန် စက်ရုံကို အရွယ်အစားခွဲခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်။ ဤအရည်သည် အတွင်းပိုင်းအရန်သိုလှောင်မှုအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ပြတ်တောက်မှုအတွင်း အသုံးပြုသည့် cryogenic ကန်များကို ဖြည့်ပေးသည်။ တနည်းအားဖြင့် အပင်များသည် ပိုလျှံသောအရည်ကို ပြည်တွင်းကုန်သည်ဈေးကွက်သို့ ရောင်းချနိုင်သည်။ ဤဝင်ငွေစီးကြောင်းသည် စက်ရုံ၏ လျှပ်စစ်လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။
ငွေရေးကြေးရေး မော်ဒယ်လ်သည် အကောင်အထည်ဖော်မှုဗျူဟာကို ညွှန်ပြသည်။ အင်ဂျင်နီယာ၊ ဝယ်ယူရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး (EPC) စာချုပ်အရ စက်ရုံကို လုံးလုံးလျားလျား ဝယ်ယူခြင်းသည် အတွင်းပိုင်းထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု လိုအပ်ပြီး သံမဏိထုတ်လုပ်သူအတွက် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု အန္တရာယ်ကို ချထားပေးပါသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ ခြံစည်းရိုးကျော်ဓာတ်ငွေ့ပေးဝေရေးသဘောတူညီချက် (BOO မော်ဒယ်) အတွက် စက်မှုဓာတ်ငွေ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းသည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအန္တရာယ်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို ဓာတ်ငွေ့ရောင်းချသူထံ ကူးပြောင်းစေသည်။ အော်ပရေတာများသည် စွန့်စားခွဲဝေမှု၊ လက်ကျန်ရှင်းတမ်းသက်ရောက်မှုနှင့် မော်ဒယ်နှစ်မျိုးလုံးအောက်တွင် စွမ်းဆောင်ရည်အာမခံချက်များကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာရပါမည်။
တက်ကြွသောသံမဏိဆိုဒ်တွင် ကြီးမားသော cryogenic စက်ရုံကို တပ်ဆင်ခြင်း၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များကို ဖြေရှင်းခြင်းသည် အောင်မြင်သော ပရောဂျက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ ဆိုက်ပေါင်းစည်းမှုသည် မြို့ပြ၊ စက်မှုနှင့် လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့များအကြား ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည်။
အအေးခန်း၊ ကွန်ပရက်ဆာအိမ်၊ PPU သင်္ဘောများနှင့် အအေးခံရေတာဝါများအတွက် နေရာလိုအပ်ချက်များသည် ဆိုက်အပြင်အဆင်ကို ညွှန်ပြသည်။ ပေါင်းခံကော်လံများကို နေရာချထားပေးသည့် အအေးသေတ္တာသည် အမြင့် 40 မီတာထက် ကျော်လွန်နိုင်ပြီး နက်ရှိုင်းသော အုတ်မြစ်ချရန် လိုအပ်သည်။ မီးဖိုနှင့် အနီးတဝိုက်တွင် ပိုက်ကွန်အခြေခံအဆောက်အအုံကုန်ကျစရိတ်နှင့် ဖိအားကျဆင်းမှုစီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။ BOF မှ ဝေးလွန်းသော စက်ရုံကို တည်နေရာရှာဖွေခြင်းသည် လိုအပ်သော ပေးပို့မှုဖိအားကို ထိန်းသိမ်းရန် ပိုမိုကြီးမားသော အချင်းပိုက်လိုင်းများ လိုအပ်ပါသည်။
ဓာတ်ငွေ့ငတ်မွတ်မှုကြောင့် မီးဖိုပိတ်ရခြင်းသည် ကြီးမားသောဘဏ္ဍာရေးစရိတ်များ သယ်ဆောင်လာသည်။ အရည်အရံသိုလှောင်ကန်များနှင့် ရေနွေးငွေ့ သို့မဟုတ် ရေချိုးအငွေ့ပြန်စက်များကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု သို့မဟုတ် မစီစဉ်ထားဘဲ ခရီးစဉ်များအတွင်း လည်ပတ်မှုကို ရေရှည်တည်တံ့စေရန်အတွက် အရေးကြီးပါသည်။ အရန်စနစ်သည် ပင်မထောက်ပံ့ရေးခေါင်းစီးရှိ ဖိအားကျဆင်းသွားသောအခါတွင် အလိုအလျောက် အသက်သွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး၊ မီးဖိုသည် လေမှုတ်စဉ်အတွင်း အောက်ဆီဂျင်စီးဆင်းမှု ဘယ်သောအခါမျှ မဆုံးရှုံးကြောင်း သေချာစေပါသည်။
အရည်အောက်ဆီဂျင်အငွေ့ပျံမှုတွင် အလိုအလျောက် ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်စောင့်ကြည့်ခြင်းကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြင့် ပေါက်ကွဲမှုများကို ကာကွယ်ပေးသည်။ အဆက်မပြတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူများသည် acetylene နှင့် အခြားလောင်ကျွမ်းနိုင်သောဓာတ်ငွေ့များကို စောင့်ကြည့်သည်။ Acoustic Hos နှင့် Silencers များသည် ကြီးမားသော ကွန်ပရက်ဆာများအတွက် ဒေသဆိုင်ရာ ဆူညံသံစည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာကြောင်း သေချာသည်။ အောက်ဆီဂျင်ဝန်ဆောင်မှုအတွက် အထူးပြု သန့်ရှင်းရေးနှင့် နိုက်ထရိုဂျင် အသက်ရှုကြပ်ခြင်း ကာကွယ်ရေးစနစ်များ အပါအဝင် အောက်ဆီဂျင် ဘေးကင်းရေး ပရိုတိုကောများသည် ကျဉ်းမြောင်းသော နေရာများတွင် အလုပ်လုပ်သော ပုဂ္ဂိုလ်များကို အကာအကွယ်ပေးသည်။
သံမဏိစက်ရုံ၏ဗဟိုဖြန့်ဝေထိန်းချုပ်မှုစနစ် (DCS) နှင့် SCADA ကွန်ရက်များနှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်းသည် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို ချောမွေ့စေသည်။ Advanced Process Control (APC) သည် ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသော ဝန်ခြေရာခံခြင်းကို လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ သံမဏိစက်ရုံ၏ ထုတ်လုပ်မှုအချိန်ဇယားမှ အချက်ပြမှုများကို လက်ခံရရှိခြင်းဖြင့်၊ APC သည် BOF ထိုးနှက်မှုမစတင်မီတွင် ဓာတ်ငွေ့စက်ရုံ၏ ထုတ်လုပ်မှုမိနစ်များကို မြှင့်တင်နိုင်ပြီး၊ တက်ကြွသော၊ အော်ပရေတာကင်းစင်ပြီး စွမ်းအင်ထိရောက်မှုကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေနိုင်သည်။
မှန်ကန်သောလေကြောင်းခွဲထုတ်သည့်ယူနစ်ကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် လက်ရှိသံမဏိထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရုံသာမက ရေရှည်ထိရောက်မှု၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် စွမ်းအင်စွမ်းဆောင်ရည်တို့ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေမည့်အကြောင်းလည်းဖြစ်သည်။ ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ထားသော ASU သည် သံမဏိထုတ်လုပ်သည့်အဆင့်တိုင်းအတွက် တည်ငြိမ်သောစက်မှုဓာတ်ငွေ့များထောက်ပံ့မှုကို သေချာစေပြီး လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချနိုင်သည်။
မှာ Zhejiang Jinhua ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ သံမဏိစက်ရုံများနှင့် အခြားအကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် အဆင့်မြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ဓာတ်ငွေ့သုံးပစ္စည်းများနှင့် စိတ်ကြိုက်လေထုခွဲထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက်များကို ပေးဆောင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အင်ဂျင်နီယာကျွမ်းကျင်မှုနှင့် စွမ်းအင်သက်သာသောနည်းပညာများသည် သုံးစွဲသူများအား ယုံကြည်စိတ်ချရသောဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှု၊ လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်းနှင့် ရေရှည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအောင်မြင်မှုကို ရရှိစေရန် ကူညီပေးပါသည်။
လေထုခွဲထုတ်သည့်ယူနစ်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းမပြုမီ၊ စွမ်းအင်ထိရောက်မှု၊ ဘဝလည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့် နည်းပညာပံ့ပိုးမှုများအပေါ် အခြေခံ၍ ပေးသွင်းသူများအား နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ—ကနဦးဝယ်ယူသည့်စျေးနှုန်းသာမကဘဲ စျေးနှုန်းဖြစ်သည်။
A- ကောင်းစွာထိန်းသိမ်းထားသော cryogenic ယူနစ်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် 15 နှစ်မှ 25 နှစ်အထိ လုပ်ဆောင်သည်။ ကွန်ပရက်ဆာများ၊ ကြိုတင်သန့်စင်မှုယူနစ်များနှင့် ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များကို ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် အပင်၏သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံး ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ထိရောက်မှုကို သေချာစေသည်။
A- စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုသည် ကွန်ပရက်ဆာများ၏ သီးခြားပါဝါနှင့် လိုအပ်သော ထုတ်ကုန်သန့်စင်မှုအပေါ်တွင် များစွာမူတည်ပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ထုတ်လုပ်သော အောက်ဆီဂျင် ကုဗမီတာလျှင် 0.4 မှ 0.7 kWh အထိ ရှိပြီး လည်ပတ်မှု ကုန်ကျစရိတ်၏ သိသာထင်ရှားသော အစိတ်အပိုင်းကို ကိုယ်စားပြုသည်။
A- VPSA စနစ်များသည် အောက်ဆီဂျင်သန့်စင်မှုလိုအပ်ချက် (90-93%) နိမ့်ကျသော အသေးစားစက်များ သို့မဟုတ် EAFs ကဲ့သို့သော သီးခြားအပလီကေးရှင်းများတွင်သာ cryogenic ယူနစ်များကို အစားထိုးနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် အာဂွန် သို့မဟုတ် အရည်အရန်များကို မထုတ်လုပ်နိုင်ပါ။
A- Argon သည် Argon Oxygen Decarburization (AOD) နှင့် ladle မွှေခြင်းကဲ့သို့သော ဒုတိယသတ္တုဗေဒလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ Captive Argon ပြန်လည်ရယူခြင်းသည် စျေးကြီးသော ကုန်သည်အရည် အာဂွန်ကို ဝယ်ယူရန် လိုအပ်မှုကို ဖယ်ရှားပေးကာ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ စီးပွားရေးကို သိသိသာသာ တိုးတက်စေသည်။
A- အပင်များသည် ထိရောက်သောအလှည့်ကျလုပ်ဆောင်နိုင်မှုများနှင့် အရည်အရန်သိုလှောင်မှုစနစ်များကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် အတက်အကျများကို စီမံခန့်ခွဲပါသည်။ အမြင့်ဆုံးတောင်းဆိုမှုအတွင်း၊ အငွေ့ပြန်ဆေးများသည် သိုလှောင်ထားသော အောက်ဆီဂျင်အရည် သို့မဟုတ် နိုက်ထရိုဂျင်ကို ယူနစ်၏အထွက်အားဖြည့်တင်းရန်အတွက် ဓာတ်ငွေ့အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။
A- လေးလံသော အမှုန်အမွှားများ နှင့် ဟိုက်ဒရိုကာဗွန် သဲလွန်စများသည် လုံလောက်သော filtration ကို ရှောင်လွှဲနိုင်ပြီး အရည်အောက်ဆီဂျင် ရေချိုးခန်းတွင် အန္တရာယ်ရှိသော အစုအဝေးများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ပေါက်ကွဲမှုများနှင့် စက်ပစ္စည်းများ ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ဘက်စုံအဆင့်ရှိ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှု စစ်ထုတ်မှုများနှင့် ခိုင်မာသော ကြိုတင်သန့်စင်မှုယူနစ်များသည် မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါသည်။