Liquid Argon ທຽບກັບ Liquid Nitrogen: ການວິເຄາະປຽບທຽບສໍາລັບການເລືອກ Cryogenic ທີ່ດີທີ່ສຸດ

2026-07-23

ໃນຂົງເຂດທີ່ກ້າວຫນ້າຢ່າງໄວວາຂອງວິສະວະກໍາການບິນອະວະກາດ, ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ, ໂລຫະກ້າວຫນ້າທາງດ້ານ, ແລະຄອມພິວເຕີ້ຄວານຕອມ, ການເອື່ອຍອີງໃສ່ອຸນຫະພູມຕ່ໍາສຸດບໍ່ເຄີຍມີຄວາມຊັດເຈນກວ່າ. ການຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຄວາມສາມາດທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຂອງມະນຸດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວັດສະດຸແລະສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຮັດວຽກຕ່ໍາກວ່າຄວາມເຢັນ - ມັກຈະເຂົ້າຫາສູນຢ່າງແທ້ຈິງ. ຫົວໃຈຂອງລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນທີ່ສຸດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນທາດອາຍຜິດແຫຼວ. ເມື່ອປະເມີນ ທາດແຫຼວ Argon vs Nitrogen ແຫຼວ, ວິສະວະກອນແລະນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຖືກມອບຫມາຍໃຫ້ມີການຕັດສິນໃຈທີ່ສໍາຄັນທີ່ມີຜົນກະທົບບໍ່ພຽງແຕ່ປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນຂອງໂຄງການຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແຕ່ຍັງສະຖຽນລະພາບທາງເຄມີ, ຄວາມປອດໄພ, ແລະງົບປະມານການດໍາເນີນງານໂດຍລວມ.


ການເລືອກເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຂອງການຊອກຫາສານທີ່ເຢັນທີ່ສຸດເທົ່ານັ້ນ. ມັນເປັນການດຸ່ນດ່ຽງທີ່ລະອຽດອ່ອນຂອງ thermodynamics, ປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີ, ນະໂຍບາຍດ້ານຂອງນ້ໍາ, ແລະເສດຖະກິດຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງ. ຄູ່ມືທີ່ສົມບູນແບບນີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ dive ເລິກເຂົ້າໄປໃນຄຸນສົມບັດ, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ແລະຂໍ້ໄດ້ປຽບຍຸດທະສາດຂອງສອງ titans ອຸດສາຫະກໍາເຫຼົ່ານີ້. ໂດຍ dissecting ລັກສະນະເປັນເອກະລັກຂອງເຂົາເຈົ້າ, ບົດຄວາມນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນອງກອບທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບການເຮັດໃຫ້ທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການນໍາໃຊ້ເຢັນທີ່ສຸດ.


ພື້ນຖານຂອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ໜາວເຢັນທີ່ສຸດ

ເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຕົວເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ກ່ອນອື່ນ ໝົດ ພວກເຮົາຕ້ອງສ້າງພື້ນຖານວິທະຍາສາດຂອງ cryogenics. ສາຂາຂອງຟີຊິກນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດແລະຜົນກະທົບຂອງອຸນຫະພູມຕ່ໍາຫຼາຍ, ໂດຍປົກກະຕິຖືກກໍານົດວ່າເປັນສິ່ງທີ່ຕ່ໍາກວ່າ -153 ° C (-243 ° F ຫຼື 120 K). ໃນສະພາບແວດລ້ອມເຫຼົ່ານີ້, ຄຸນສົມບັດທາງກາຍະພາບຂອງວັດສະດຸມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ: ທາດອາຍຜິດກາຍເປັນຂອງແຫຼວຫຼືຂອງແຂງ, ການຕໍ່ຕ້ານໄຟຟ້າໃນໂລຫະບາງຊະນິດຫາຍໄປຫມົດ (superconductivity), ແລະການເສື່ອມໂຊມທາງຊີວະພາບມາຢຸດເຊົາຢ່າງແທ້ຈິງ.


ພື້ນຖານຂອງໂຄງການການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດແມ່ນມີຄວາມເຫມາະສົມ ການຄັດເລືອກ Cryogenic. ການເຮັດຜິດພາດໃນຂັ້ນຕອນນີ້ສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງວັດສະດຸທີ່ຮ້າຍກາດ, ການປົນເປື້ອນສານເຄມີ, ຫຼືລະບົບທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບສູງເຮັດໃຫ້ທຶນໃນການດໍາເນີນງານ. ໃນຂະນະທີ່ helium ແລະ hydrogen ມັກຈະຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບລະດັບອຸນຫະພູມຕ່ໍາສຸດຢ່າງແທ້ຈິງ (ເຊັ່ນ: ໃນເຄື່ອງ MRI ຫຼືການກະຕຸ້ນລູກ), ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການນໍາໃຊ້ຄວາມເຢັນອຸດສາຫະກໍາແລະວິທະຍາສາດແມ່ນອີງໃສ່ໄນໂຕຣເຈນຫຼື argon. ທັງສອງໄດ້ຖືກສະກັດອອກຈາກຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກໂດຍຜ່ານຂະບວນການທີ່ໃຊ້ພະລັງງານສູງທີ່ເອີ້ນວ່າການກັ່ນຊິ້ນສ່ວນ, ແຕ່ພວກມັນໃຫ້ບໍລິການ niches ປະຕິບັດງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງໂດດເດັ່ນ.


ຂໍ້ມູນຂອງໄນໂຕຣເຈນແຫຼວ (LN2)

ໄນໂຕຣເຈນແມ່ນອາຍແກັສທີ່ອຸດົມສົມບູນທີ່ສຸດໃນບັນຍາກາດຂອງພວກເຮົາ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປະມານ 78% ຂອງອາກາດທີ່ພວກເຮົາຫາຍໃຈ. ເມື່ອເຮັດໃຫ້ເຢັນເຖິງ -196°C (-320°F ຫຼື 77 K) ຢູ່ທີ່ຄວາມກົດດັນຂອງບັນຍາກາດມາດຕະຖານ, ມັນຈະ condenses ເຂົ້າໄປໃນຂອງແຫຼວທີ່ຈະແຈ້ງ, ບໍ່ມີສີ. ເນື່ອງຈາກຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງມັນ, ໄນໂຕຣເຈນທີ່ເປັນທາດແຫຼວແມ່ນປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ, ເຮັດໃຫ້ມັນມີຊື່ສຽງເປັນເຄື່ອງຈັກທີ່ບໍ່ມີການຂັດແຍ້ງຂອງອຸດສາຫະກໍາ.


ລັກສະນະທາງກາຍະພາບ ແລະທາງເຄມີ

ໄນໂຕຣເຈນແມ່ນໂມເລກຸນ diatomic (N2), ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າສອງປະລໍາມະນູໄນໂຕຣເຈນຖືກຜູກມັດຮ່ວມກັນໂດຍພັນທະບັດ covalent triple ທີ່ເຂັ້ມແຂງຫຼາຍ. ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂມາດຕະຖານ, ພັນທະບັດນີ້ເຮັດໃຫ້ໄນໂຕຣເຈນທີ່ບໍ່ມີປະຕິກິລິຍາສູງ. ມັນຈະບໍ່ສະຫນັບສະຫນູນການເຜົາໃຫມ້, ແລະມັນກໍ່ຈະບໍ່ປະກອບເປັນທາດປະສົມກັບອົງປະກອບອື່ນໆໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ. ຄວາມ​ຮ້ອນ​ຂອງ​ການ​ເປັນ​ອາຍ​ຂອງ​ມັນ—ປະລິມານ​ພະ​ລັງ​ງານ​ທີ່​ມັນ​ດູດ​ຊຶມ ເມື່ອ​ມັນ​ປ່ຽນ​ຈາກ​ຂອງ​ແຫຼວ​ກັບ​ໄປ​ເປັນ​ອາຍ​ແກັສ—ແມ່ນ​ດີ​ເລີດ, ໃຫ້​ພະລັງ​ຄວາມ​ເຢັນ​ຢ່າງ​ໄວ​ແລະ​ຍືນ​ຍົງ.


ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາຕົ້ນຕໍ

ເນື່ອງຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາແລະຄວາມອາດສາມາດຄວາມຮ້ອນທີ່ດີເລີດ, ໄນໂຕຣເຈນຂອງແຫຼວໄດ້ຖືກນໍາໄປໃຊ້ໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາທີ່ກວ້າງຂວາງ:

  1. ການຮັກສາທາງການແພດ ແລະຊີວະວິທະຍາ: ມັນ​ເປັນ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ cryopreservation​, ນໍາ​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ບໍ່​ມີ​ກໍາ​ນົດ​ການ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ເລືອດ​, ຈຸ​ລັງ​ສືບ​ພັນ (ເຊື້ອ​ອະ​ສຸ​ຈິ​ແລະ​ໄຂ່​)​, ແລະ​ຕົວ​ຢ່າງ​ທາງ​ຊີ​ວະ​ພາບ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ຊຸດ​ໂຊມ cellular​.

  2. ການປຸງແຕ່ງອາຫານ: ຜະລິດຕະພັນອາຫານທີ່ບໍ່ແຊ່ແຂໍງກະພິບດ້ວຍ LN2 ຫຼຸດຜ່ອນການສ້າງກ້ອນຫີນໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ດ້ວຍວິທີນີ້ຮັກສາໂຄງສ້າງຂອງເຊນ, ໂຄງສ້າງ, ແລະຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການຂອງຊີ້ນ, ໝາກໄມ້, ແລະອາຫານທີ່ກຽມໄວ້.

  3. ວິສະວະກໍາກົນຈັກ: ການຫົດຕົວເປັນເຕັກນິກທົ່ວໄປທີ່ອົງປະກອບໂລຫະ (ເຊັ່ນເກຍຫຼືລູກປືນ) ຖືກແຊ່ນ້ໍາໃນ LN2. ຄວາມເຢັນທີ່ຮຸນແຮງເຮັດໃຫ້ໂລຫະຫົດຕົວ, ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດໃສ່ເຂົ້າໄປໃນອຸປະກອນທີ່ແຫນ້ນແຫນ້ນ. ເມື່ອມັນອຸ່ນຂຶ້ນ, ມັນຂະຫຍາຍອອກເປັນຮູບແບບການແຊກແຊງທີ່ແໜ້ນໜາຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ.

  4. ການຜະລິດເອເລັກໂຕຣນິກ: ມັນຖືກນໍາໃຊ້ໃນການຜະລິດ semiconductor ເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ inert ແລະຄຸ້ມຄອງການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການທົດສອບສິ່ງແວດລ້ອມຂອງ microchips.


ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງໄນໂຕຣເຈນ

ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງມັນ, ໄນໂຕຣເຈນແມ່ນບໍ່ inert ຢ່າງສົມບູນ. ຢູ່ໃນອຸນຫະພູມທີ່ສູງທີ່ສຸດ - ເຊັ່ນວ່າພົບຢູ່ໃນການເຊື່ອມໂລຫະອາກ, ການຕັດ plasma, ຫຼືໂລຫະອາວະກາດພິເສດ - ພັນທະບັດ triple ຂອງໂມເລກຸນ N2 ສາມາດທໍາລາຍໄດ້. ເມື່ອສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນ, ອະຕອມໄນໂຕຣເຈນສາມາດປະຕິກິລິຍາກັບໂລຫະຮ້ອນບາງຊະນິດ (ເຊັ່ນ: titanium, magnesium, ຫຼືອາລູມິນຽມ) ເພື່ອສ້າງ nitrides. ປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີນີ້ນໍາໄປສູ່ປະກົດການທີ່ເອີ້ນວ່າ "ການຝັງຕົວຂອງໄນໂຕຣເຈນ", ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງຂອງໂລຫະຫຼຸດລົງຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເສີຍໆແລະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການແຕກຫັກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ.


ຂໍ້ມູນຂອງ Liquefied Argon (LAr)

Argon ເປັນ​ອາຍ​ແກ​ັ​ສ​ທີ່​ມີ​ກຽດ​, ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ປະ​ມານ 0.93​% ຂອງ​ບັນ​ຍາ​ກາດ​ຂອງ​ໂລກ​. ມັນແມ່ນອາຍແກັສທີ່ອຸດົມສົມບູນທີ່ສຸດອັນດັບສາມ, ແຕ່ວ່າມັນແມ່ນຫນ້ອຍກວ່າໄນໂຕຣເຈນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ມັນ condenses ເຂົ້າໄປໃນສະພາບຂອງແຫຼວທີ່ -185.8 ° C (-302.4 ° F ຫຼື 87.3 K). ໃນຂະນະທີ່ຈຸດຕົ້ມຂອງມັນມີຄວາມອົບອຸ່ນກວ່າໄນໂຕຣເຈນເລັກນ້ອຍ, ລັກສະນະການກໍານົດຂອງມັນແມ່ນຢູ່ໃນໂຄງສ້າງປະລໍາມະນູແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງທາງເຄມີຢ່າງແທ້ຈິງ.


ລັກສະນະທາງກາຍະພາບ ແລະທາງເຄມີ

ບໍ່ເຫມືອນກັບໂມເລກຸນ diatomic ອື່ນໆ, argon ແຫຼວ ມີໂຄງສ້າງ monatomic. ເນື່ອງຈາກວ່າເປືອກຫຸ້ມນອກຂອງເອເລັກໂຕຣນິກຂອງມັນເຕັມໄປຫມົດ, ມັນບໍ່ມີຄວາມປາຖະຫນາທີ່ຈະແບ່ງປັນ, ໃຫ້, ຫຼືເອົາເອເລັກໂຕຣນິກຈາກອົງປະກອບອື່ນໆ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ argon inert ຢ່າງສົມບູນ. ມັນຈະບໍ່ປະຕິກິລິຍາກັບສານທີ່ຮູ້ຈັກໃດໆ, ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງວ່າອຸນຫະພູມຈະສູງປານໃດຫຼືຄວາມກົດດັນທີ່ຮຸນແຮງທີ່ສຸດແມ່ນໃຊ້. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ອາຍແກັສ argon ແມ່ນມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຫຼາຍກ່ວາອາກາດ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າໃນຂະນະທີ່ຂອງແຫຼວຕົ້ມອອກ, ອາຍແກັສທີ່ເປັນຜົນມາຈາກພື້ນທີ່ສະລອຍນ້ໍາແລະຜ້າຫົ່ມ, ສະຫນອງໄສ້ປ້ອງກັນທີ່ດີເລີດ.


ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາຕົ້ນຕໍ

ເນື່ອງຈາກວ່າມັນມີລາຄາແພງກວ່າການຜະລິດໄນໂຕຣເຈນ, ໂດຍປົກກະຕິ argon ແຫຼວແມ່ນສະຫງວນໄວ້ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ຄວາມບໍ່ສະຖຽນລະພາບທາງເຄມີຢ່າງແທ້ຈິງແມ່ນບໍ່ສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້:


  1. ການເຊື່ອມໂລຫະຂັ້ນສູງ ແລະ ການເຊື່ອມໂລຫະ: ໃນການຜະລິດອົງປະກອບທາງອາກາດຫຼືການປູກຝັງທາງການແພດທີ່ titanium ຫຼືສະແຕນເລດຊັ້ນສູງຖືກນໍາໃຊ້, argon ແມ່ນບັງຄັບ. ມັນປ້ອງກັນສະລອຍນ້ໍາເຊື່ອມໂລຫະຈາກການປົນເປື້ອນໃນບັນຍາກາດໂດຍບໍ່ມີການແລ່ນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ embrittlement ທີ່ໄນໂຕຣເຈນໄວ້.

  2. ການ​ຜະ​ລິດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ (3D Printing): ການພິມໂລຫະ 3D ປະກອບດ້ວຍ lasers melting ຝຸ່ນໂລຫະ. ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ອຸດົມສົມບູນ argon ປ້ອງກັນຝຸ່ນຈາກການ oxidizing ຫຼື reacting ໃນໄລຍະການລະລາຍທີ່ລະລາຍສູງ, ຮັບປະກັນການສ້າງສ່ວນ flawless.

  3. ຟີຊິກພະລັງງານສູງ ແລະການຄົ້ນຄວ້າເລື່ອງມືດ: ທາດອາກອນແຫຼວແມ່ນເຄື່ອງປັ່ນໄຟພິເສດ (ວັດສະດຸທີ່ກະພິບດ້ວຍແສງເມື່ອຖືກກະທົບໂດຍອະນຸພາກພະລັງງານສູງ). ມັນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນເຄື່ອງກວດຈັບ neutrino ໃຕ້ດິນຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະການທົດລອງສິ່ງຊ້ໍາໃນທົ່ວໂລກເນື່ອງຈາກວ່າມັນມີຄວາມໂປ່ງໃສກັບແສງສະຫວ່າງ scintillation ຂອງຕົນເອງແລະບໍລິສຸດສູງ.

  4. Semiconductor Crystal Pulling: ການຂະຫຍາຍຕົວໄປເຊຍກັນຊິລິໂຄນບໍລິສຸດຕ້ອງການສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ມີອົງປະກອບປະຕິກິລິຢາທັງຫມົດ. Argon ໃຫ້ບັນຍາກາດຜ້າຫົ່ມທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງນີ້.


ການວິເຄາະການປຽບທຽບແບບຫົວຕໍ່ຫົວ

ເພື່ອສັງເຄາະຂໍ້ມູນທາງວິຊາການ, ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ຈະແບ່ງຂັ້ນສຸດທ້າຍ ທາດແຫຼວ Argon vs Nitrogen ແຫຼວ ການໂຕ້ວາທີໃນທົ່ວຕົວຊີ້ວັດອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ.

ຊັບສິນ / ແມັດ

ໄນໂຕຣເຈນແຫຼວ (LN2)

Argon ແຫຼວ (LAr)

ຜົນກະທົບຂອງແອັບພລິເຄຊັນ

ຈຸດຕົ້ມ (ທີ່ 1 atm)

-196.0°C (-320.8°F)

-185.8°C (-302.4°F)

ໄນໂຕຣເຈນໃຫ້ອຸນຫະພູມພື້ນຖານທີ່ເຢັນກວ່າເລັກນ້ອຍ.

ໂຄງສ້າງທາງເຄມີ

Diatomic (N2)

Monatomic (Ar)

ກຳນົດປະຕິກິລິຍາຢູ່ໃນສະຖານະພະລັງງານສູງ.

Inertness (ອຸນຫະພູມສູງ)

ປະຕິກິລິຍາປານກາງ (ປະກອບເປັນ nitrides)

Inert ຢ່າງແທ້ຈິງ

Argon ແມ່ນຕ້ອງການຢ່າງເຂັ້ມງວດສໍາລັບໂລຫະທີ່ມີປະຕິກິລິຍາຮ້ອນເຊັ່ນ Titanium.

ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງແຫຼວ (ໃນເວລາຕົ້ມ)

808 ກິ​ໂລ / m³

1,394 ກິ​ໂລ / m³

Argon ແມ່ນຫນັກຫຼາຍ; ອາຍແກັສຂອງມັນຈະເຄື່ອນຍ້າຍອາກາດຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງຖັງ.

ອັດຕາສ່ວນການຂະຫຍາຍ (Liq ກັບອາຍແກັສ)

1:694

1:840

ທັງສອງປະຈຸບັນມີຄວາມກົດດັນຮ້າຍແຮງແລະອັນຕະລາຍ asphyxiation, ແຕ່ argon ຂະຫຍາຍຄວາມຮຸນແຮງຫຼາຍຕໍ່ປະລິມານຫນ່ວຍ.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຕະຫລາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຕ່ຳ (ເສັ້ນພື້ນຖານ)

ສູງ (ປະມານ 3x ຫາ 5x ສູງກວ່າ)

ໄນໂຕຣເຈນແມ່ນເປັນທີ່ນິຍົມສໍາລັບການເຮັດຄວາມເຢັນຂະຫນາດໃຫຍ່, ເປີດວົງເນື່ອງຈາກເສດຖະກິດ.


ການພິຈາລະນາດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະໂຄງສ້າງພື້ນຖານ

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເລືອກນໍ້າອັນໃດ, ກົນໄກການຈັດການ, ການເກັບຮັກສາ, ແລະການໂອນຍ້າຍຕ້ອງການໂປໂຕຄອນຄວາມປອດໄພທີ່ເຂັ້ມງວດ ແລະໂຄງສ້າງພື້ນຖານສະເພາະ.


ໄພ​ພິ​ບັດ Asphyxiation

ນໍ້າທັງສອງບໍ່ມີສານພິດ, ແຕ່ທັງສອງແມ່ນເປັນອາການຫາຍໃຈຍາກ. ເມື່ອພວກມັນປ່ຽນຈາກທາດແຫຼວໄປສູ່ອາຍແກັສ, ພວກມັນຂະຫຍາຍປະລິມານເດີມຫຼາຍຮ້ອຍເທົ່າ (ດັ່ງທີ່ເຫັນຢູ່ໃນຕາຕະລາງຂ້າງເທິງ). ຢູ່ໃນຫ້ອງທີ່ລະບາຍອາກາດບໍ່ດີ, ນໍ້າຮົ່ວໄຫຼໜ້ອຍໜຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ອົກຊີທີ່ຫາຍໃຈໄດ້ໄວ. ເນື່ອງຈາກວ່າອາຍແກັສ argon ແມ່ນປະມານ 38% ຫນັກກວ່າອາກາດ, ມັນເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງການລອຍຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຕ່ໍາ, ຮ່ອງ, ຫຼືລຸ່ມຂອງຖັງ. ເຊັນເຊີຕິດຕາມອົກຊີເຈນແມ່ນບັງຄັບຢ່າງແທ້ຈິງໃນທຸກສະຖານທີ່ທີ່ໃຊ້ສານເຫຼົ່ານີ້.


ບາດແຜ Cryogenic ແລະຄວາມອ່ອນຂອງວັດສະດຸ

ການສໍາຜັດກັບນໍ້າທັງສອງຈະເຮັດໃຫ້ອາກາດຫນາວເຢັນທັນທີແລະຮ້າຍແຮງ, ປະສິດທິຜົນທໍາລາຍເນື້ອເຍື່ອຂອງມະນຸດໃນເວລາຕິດຕໍ່. ອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນເຕັມຮູບແບບ (PPE) - ລວມທັງໄສ້ໃບຫນ້າພິເສດ, ຖົງມື insulated ທີ່ບໍ່ດູດຊຶມ, ແລະຜ້າກັນເປື້ອນ cryogenic - ຕ້ອງໃສ່. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຫຼັກກາກບອນມາດຕະຖານ ແລະພລາສຕິກຫຼາຍອັນກາຍເປັນ ໜຽວຄືກັບແກ້ວໃນອຸນຫະພູມເຫຼົ່ານີ້. ທໍ່, ປ່ຽງ, ແລະ dewars ການເກັບຮັກສາທັງຫມົດຕ້ອງໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງຈາກສະແຕນເລດ austenitic, ທອງແດງ, ຫຼືທອງເຫລືອງເພື່ອທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ.


ກອບຍຸດທະສາດສໍາລັບການເຮັດການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານ

ເມື່ອປະເຊີນກັບຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງການວາງແຜນໂຄງການຂອງທ່ານ, ການສ້າງຄໍາແນະນໍາທີ່ເຄັ່ງຄັດສໍາລັບທ່ານ ການຄັດເລືອກ Cryogenic ຈະຊ່ວຍປະຢັດເວລາແລະທຶນ. ໃຊ້ຕາຕະລາງການຕັດສິນໃຈຕໍ່ໄປນີ້:


ຂັ້ນຕອນທີ 1: ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການອຸນຫະພູມ
ຖ້າຂະບວນການຂອງທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີອຸນຫະພູມທີ່ໃກ້ຄຽງກັບສູນຢ່າງແທ້ຈິງ (ເຊັ່ນ: ແມ່ເຫຼັກ superconducting), ນ້ໍາທັງສອງອາດຈະບໍ່ພຽງພໍ, ແລະທ່ານອາດຈະຕ້ອງການ helium. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າຂອບເຂດເປົ້າຫມາຍຢູ່ລະຫວ່າງ -150 ° C ແລະ -190 ° C, ທັງສອງແມ່ນເປັນໄປໄດ້.

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ວິເຄາະຄວາມອ່ອນໄຫວທາງເຄມີ
ນີ້ແມ່ນຕົວແບ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່. ຂະບວນການຂອງທ່ານປະກອບດ້ວຍຄວາມຮ້ອນຂອງໂລຫະປະຕິກິລິຍາ (titanium, ອະລູມິນຽມ, magnesium) ໄປສູ່ຈຸດລະລາຍຂອງພວກມັນບໍ? ການສັງເຄາະສານເຄມີຂອງເຈົ້າຕ້ອງການສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີສູນສ່ວນຕໍ່ລ້ານໂມເລກຸນທີ່ມີປະຕິກິລິຍາບໍ? ຖ້າແມ່ນ, ທ່ານຕ້ອງດູດເອົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສູງຂຶ້ນແລະໃຊ້ argon. ຖ້າຫາກວ່າຂະບວນການຂອງທ່ານພຽງແຕ່ freezing ເນື້ອເຍື່ອປອດສານພິດ, shrinking ພາກສ່ວນເຫຼັກມາດຕະຖານ, ຫຼືການທົດສອບເອເລັກໂຕຣນິກ, ໄນໂຕຣເຈນແມ່ນປອດໄພຢ່າງສົມບູນແລະປະສິດທິພາບ.

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ງົບປະມານ ແລະລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ
ໄນໂຕຣເຈນທີ່ເປັນທາດແຫຼວມີລາຄາຖືກ ແລະສາມາດຈັດສົ່ງໄດ້ໃນປະລິມານມະຫາສານເກືອບທຸກບ່ອນໃນໂລກ. Argon ມີລາຄາແພງກວ່າ, ຂຶ້ນກັບການເຫນັງຕີງຂອງຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງທີ່ເຄັ່ງຄັດ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂົນສົ່ງຫຼາຍຂື້ນເນື່ອງຈາກນ້ໍາຫນັກຫນັກຂອງມັນ. ພຽງແຕ່ລະບຸ argon ໃນເວລາທີ່ເຄມີສາດຕ້ອງການມັນ.

ຂັ້ນຕອນທີ 4: ສະຖາປັດຕະຍະກໍາສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າສະຖານທີ່ຂອງທ່ານສາມາດຈັດການກັບອາຍແກັສສະເພາະ. ຖ້າທ່ານກໍາລັງປະຕິບັດການຢູ່ໃນຊັ້ນໃຕ້ດິນເລິກຫຼືຮ່ອງລະບາຍນ້ໍາທີ່ຈໍາກັດ, ການລະບາຍອາຍແກັສ argon ຫນັກຕ້ອງການລະບົບການສະກັດເອົາທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍກ່ວາໄນໂຕຣເຈນ, ເຊິ່ງປະສົມກັບອາກາດມາດຕະຖານ.


ສະຫຼຸບ

ພູມສັນຖານອຸດສາຫະ ກຳ ທີ່ທັນສະ ໄໝ ແມ່ນອີງໃສ່ພະລັງງານທີ່ເບິ່ງເຫັນ, ເຢັນຂອງອາຍແກັສແຫຼວເພື່ອຂັບເຄື່ອນການປະດິດສ້າງ. ໃນຂະນະທີ່ໄນໂຕຣເຈນຍັງຄົງເປັນກະສັດທີ່ບໍ່ມີການໂຕ້ຖຽງຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ຄວາມເຢັນທີ່ມີຄວາມອາດສາມາດສູງ, argon ຖືເປັນບັນລັງພິເສດແລະມີຄຸນຄ່າສູງໃນຂອບເຂດຂອງຄວາມບໍລິສຸດທາງເຄມີຢ່າງແທ້ຈິງແລະຄວາມ inertness ອຸນຫະພູມສູງ. ໂດຍການຊັ່ງນໍ້າໜັກຂອງອຸນນະພູມຢ່າງລະມັດລະວັງຕໍ່ກັບປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີ ແລະ ງົບປະມານປະຕິບັດການ, ວິສະວະກອນສາມາດໝູນໃຊ້ຄຸນສົມບັດທີ່ແນ່ນອນທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດ, ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມທາງວິທະຍາສາດໄປສູ່ອະນາຄົດຢ່າງປອດໄພ.


FAQ

ຄໍາຖາມທີ 1: ຂ້ອຍສາມາດທົດແທນອັນຫນຶ່ງຢ່າງປອດໄພໃນລະບົບຄວາມເຢັນທີ່ມີຢູ່ຂອງຂ້ອຍເພື່ອປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍ?
A: ໂດຍທົ່ວໄປ, ບໍ່ມີ. ໃນຂະນະທີ່ໂຄງສ້າງພື້ນຖານຄວາມເຢັນ (dewars, ທໍ່ສະແຕນເລດ, ທໍ່ສູນຍາກາດ) ສາມາດຈັດການກັບອຸນຫະພູມທັງສອງດ້ານ, ຜົນໄດ້ຮັບທາງເຄມີຂອງການທົດແທນສາມາດເປັນອັນຕະລາຍ. ຖ້າທ່ານປ່ຽນຈາກ argon ເປັນໄນໂຕຣເຈນໃນຂະບວນການໂລຫະທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງ, ທ່ານມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເຜົາຕົວຂອງໄນໂຕຣເຈນທີ່ຮຸນແຮງແລະຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງສ່ວນຫນຶ່ງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການປ່ຽນຈາກໄນໂຕຣເຈນໄປສູ່ argon ສໍາລັບການເຮັດຄວາມເຢັນແບບງ່າຍດາຍແມ່ນການເສຍຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານການເງິນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.


Q2: ບໍ່ argon ແຫຼວ ການລະເຫີຍໄວກວ່າໄນໂຕຣເຈນຖ້າປະໄວ້ໃນຖັງເປີດບໍ?
A: ຕົວຈິງແລ້ວ, ມັນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະລະເຫີຍຊ້າລົງເລັກນ້ອຍພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂດຽວກັນເນື່ອງຈາກຈຸດຕົ້ມຂອງມັນສູງກວ່າ (-185.8 ° C ທຽບກັບ -196.0 ° C) ແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງມັນສູງກວ່າຫຼາຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ຄວນປະໄວ້ໃນຖັງເປີດ. ທັງສອງຈະຕົ້ມຢ່າງໂຫດຮ້າຍຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການຂະຫຍາຍປະລິມານຂະຫນາດໃຫຍ່, ການເຄື່ອນຍ້າຍອົກຊີເຈນ, ແລະສ້າງອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງໃນຫ້ອງ.


ຄໍາຖາມທີ 3: ມີຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຈະພິຈາລະນາໃນເວລາທີ່ລະບາຍອາຍແກັສເຫຼົ່ານີ້ກັບຄືນສູ່ບັນຍາກາດບໍ?
A: ໂຊກດີ, ທັງສອງແມ່ນເກີດຂຶ້ນຕາມທໍາມະຊາດ, ອາຍແກັສທີ່ບໍ່ແມ່ນເຮືອນແກ້ວ. ເນື່ອງຈາກວ່າພວກມັນຖືກສະກັດໂດຍກົງຈາກອາກາດລ້ອມຮອບ, ການລະບາຍພວກມັນກັບຄືນສູ່ບັນຍາກາດບໍ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ໂລກຮ້ອນ, ການຂາດໂອໂຊນ, ຫຼືມົນລະພິດທາງເຄມີ. ຮ່ອງຮອຍສິ່ງແວດລ້ອມຕົ້ນຕໍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທັງສອງແມ່ນມາຈາກພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ຕ້ອງການເພື່ອດໍາເນີນການໂຮງງານແຍກແລະບີບອັດອາກາດຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການຜະລິດເບື້ອງຕົ້ນຂອງພວກເຂົາ.