ARGON ON-site ကိုဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းများ

2025-01-13

အာဂွန် (ar) သတ္တုဗေဒ, ဂဟေဆော်ခြင်း, Agron ၏ထုတ်လုပ်မှုသည်အဓိကအားဖြင့်လေထုထဲတွင်မတူညီသောဓာတ်ငွေ့အစိတ်အပိုင်းများကိုခွဲထုတ်ရန်လေထုထဲတွင်ကွဲပြားခြားနားသောဓာတ်ငွေ့အစိတ်အပိုင်းများကိုခွဲထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။ စက်မှုဇုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အဓိကနည်းလမ်းနှစ်မျိုးသည် cryogenic distillation နှင့်ဖိအားပေးမှု swing adsorception (PSA) ဖြစ်သည်။

 

Cryogenic distillation

Cryogenic Distillation သည်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်အာဂွန်ခွဲခြားခြင်းအတွက်အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဤနည်းလမ်းသည်လေထုထဲတွင်ဓာတ်ငွေ့အစိတ်အပိုင်းအမျိုးမျိုးကိုပွက်ပွက်ဆူနေသောအချက်များနှင့်ကွဲပြားမှုများကို အသုံးပြု. အပူချိန်နိမ့်ပိုင်းတွင်လေကိုအရည်ထုတ်ယူပြီးဓာတ်ငွေ့များကိုဖြိုဖျက်ခြင်းကော်လံမှတဆင့်ခွဲထားသည်။

 

လုပ်ငန်းစဉ်စီးဆင်းမှု

လေယာဉ်ကြိုတင်ကုသမှု: ပထမ ဦး စွာလေထုသည်ချုံ့ခြင်းနှင့်အစပိုင်းတွင်အစိုဓာတ်နှင့်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကိုဖယ်ရှားရန်အအေးခံသည်။ အစိုဓာတ်နှင့်အညစ်အကြေးများကိုဖယ်ရှားရန်အခြောက်ခံစက် (CD) သို့မဟုတ်မော်လီကျူးဆန်ကျိန်းစကို အသုံးပြု. ဤအဆင့်ကိုပုံမှန်အားဖြင့်ပြုလုပ်သည်။

လေကြောင်း compression နှင့်အအေး: ခြောက်သွေ့ပြီးတဲ့နောက်လေထုဟာဖိအားကိုအကြီးအကျယ်ဖိအားပေးဖို့ဖိအားပေးမှုတွေဆီကိုဖိအားပေးပြီးအအေးခံကိရိယာ (ဥပမာ, ဤဖြစ်စဉ်သည်လေကြောင်းအပူချိန်ကို -170 သို့လျှော့ချသည်°-180 က c°c.

လေထုအရည် - အအေးလေထုသည်တိုးချဲ့အဆို့ရှင်ကို ဖြတ်. ဖြတ်သန်းသွားပြီး cryogenic distillation ကော်လံထဲသို့ 0 င်ရောက်လာသည်။ လေထုထဲတွင်အစိတ်အပိုင်းများကိုသူတို့၏ပွက်ပွက်ဆူနေသောအချက်များအပေါ် အခြေခံ. ကော်လံအတွင်းပိုင်းတွင်တဖြည်းဖြည်းကွဲကွာသွားသည်။ နိုက်ထရိုဂျင် (။) နှင့်အောက်စီဂျင် (o) ဂန်ထရိုဂျင်နှင့်အောက်စီဂျင်အကြားပွက်ပွက်ဆူနေသောအကြားပွက်ပွက်ဆူနေသောအချက်များရှိနေစဉ်အပူချိန်နိမ့်ကျခြင်း,°နိုက်ထရိုဂျင်အတွက် C, -183°အောက်စီဂျင်နှင့် -185.7 အတွက် C°ဂရမ်အရ Column ၏သတ်သတ်မှတ်မှတ်ကဏ် in များတွင်ကောက်ယူသည်။

fractonal distillation: Distillation ကော်လံတွင်အရည်လေထုသည်မတူညီသောအပူချိန်များ၌အငွေ့ပျံခြင်း, ခွဲထုတ် argon ထို့နောက်စုဆောင်းနှင့်နောက်ထပ်သန့်စင်သည်။


အာဂွန်သန့်စင်ခြင်း

Cryogenic Distillation သည်ယေဘုယျအားဖြင့်အာဂန်ကို 99% အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ အချို့သော application များအတွက် (ဥပမာ, အီလက်ထရွန်နစ်စက်မှုလုပ်ငန်းများသို့မဟုတ်အဆုံးဆိုင်ရာပစ္စည်းများသို့မဟုတ်အဆုံးစွန်သောပစ္စည်းပြုပြင်ခြင်းများတွင်) နိုက်ထရိုဂျင်နှင့်အောက်စီဂျင်ကဲ့သို့သော tron ​​accober or accoChocular sievers ကဲ့သို့ activated carbon sievers ကဲ့သို့) ကို အသုံးပြု. နောက်ထပ်သန့်စင်ခြင်းများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်နိုင်သည်။

 

ဖိအား swing adsorption (PSA)

ဖိအားပေးမှု Adtorption (PSA) သည်သေးငယ်သောထုတ်လုပ်မှုအတွက်သင့်လျော်သောရွန်နီကိုထုတ်လုပ်ရန်အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤနည်းလမ်းသည်အာဂွန်သည်မော်လီကျူး၏စိုင်းမျိုးကဲ့သို့သောပစ္စည်းများအပေါ်အမျိုးမျိုးသောဓာတ်ငွေ့အမျိုးမျိုး၏ကွဲပြားခြားနားသော adsorection ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကို အသုံးပြု. လေထဲမှခွဲခြားထားသည်။

 

လုပ်ငန်းစဉ်စီးဆင်းမှု

ADSONEption Tower: နိုက်ထရိုဂျင်နှင့်အောက်စီဂျင်နှင့်စပ်လျဉ်း။ နိုက်ထရိုဂျင်နှင့်အောက်စီဂျင်ကဲ့သို့သောမော်လီကျူးနှင့်အောက်စီဂျင်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်စပျစ်သီးပြန့်လ်ကဲ့သို့သောမော်လီကျူးစ်များနှင့်ပြည့်နေသော Adsorption View မှလေထဲမှဖြတ်သန်းသွားသည်။

Adsorption နှင့် desorption: သံသရာတစ်ခုအတွင်း၌ Adsorption Tower သည် Nitrogen နှင့်အောက်စီဂျင်ကိုလေထဲမှဖိအားပေးမှုအောက်ရှိလေထဲမှပထမ ဦး ဆုံးကြော်ငြာများနှင့်အောက်စီဂျင်နှင့်အောက်စီဂျင်နှင့်အောက်စီဂျင်ကိုဖိအားမြင့်မားစွာထားရှိပြီးအာဂွန်သည်မျှော်စင်၏ထွက်ပေါက်မှထွက်လာသည်။ ထို့နောက်ဖိအား, နိုက်ထရိုဂျင်နှင့်အောက်စီဂျင်နှင့်အောက်စီဂျင်နှင့်အောက်စီဂျင်နှင့်အောက်စီဂျင်နှင့်အောက်စီဂျင်ပမာဏကိုလျှော့ချခြင်းအားဖြင့်၎င်းအားမော်လီကျူးစ်၏နစ်မြုပ်မှုကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်ဖိအားလွှင့်မှုအသစ်စက်စက်အားဖြင့်စုပ်ယူနိုင်သည့်အစွန်အဖျားပမာဏကိုပြန်လည်ရရှိနိုင်ပါသည်။

Multi-Tower သံသရာ: ပုံမှန်အားဖြင့်, မျိုးစုံ adsorection မျှော်စင်တစ်ခုတနည်းအားဖြင့်အသုံးပြုကြသည်အခြားသည် desorption ကိုနေစဉ် adsorption အတွက်တစ်ခုစဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ်မှုခွင့်ပြု။

PSA နည်းလမ်း၏အားသာချက်မှာ၎င်းသည်ပိုမိုရိုးရှင်းသော setup နှင့် operating supply တို့ပါ 0 င်သည်။ အောက်ပိုင်း Argon ဝယ်လိုအားနှင့်အတူအခြေအနေများအတွက်သင့်လျော်သည်။


အာဂွန်သန့်စင်ခြင်း

Cryogenic Distillation (သို့) PSA ကိုသုံးခြင်းရှိမရှိထုတ်ပေးသောအာဂတ်သည်များသောအားဖြင့်အောက်စီဂျင်, နိုက်ထရိုဂျင်သို့မဟုတ်ရေငွေ့ပမာဏအနည်းငယ်ပါဝင်သည်။ အာဂွန်၏သန့်ရှင်းမှုကိုတိုးတက်စေရန်အတွက်ပိုမိုသန့်ရှင်းရေးအဆင့်များကိုပုံမှန်အားဖြင့်လိုအပ်သည်။

အညစ်အကြေးများငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်း ချုံ့ခြင်းနှင့်အချို့သောအညစ်အကြေးများခွဲထုတ်ရန်အာဂွန်၏နောက်ထပ်အအေး။

မော်လီကျူးဆန်ခါ adsorption: စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော Molocular ဆန်ခါဆန်စပါးကို အသုံးပြု. နိုက်ထရိုဂျင်, အောက်စီဂျင်သို့မဟုတ်ရေငွေ့များကိုဖယ်ရှားရန်ဖယ်ရှားပစ်ရန် adsorbers များကိုအသုံးပြုခြင်း။ မော်လီကျူးစိုင်းမျိုးများသည်အချို့သောဓာတ်ငွေ့မော်လီကျူးများကိုကြော်ငြာများကိုရွေးချယ်နိုင်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များရှိသည်။

အမြှေးပါးခွဲထုတ်နည်းပညာ: အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင်ဓာတ်ငွေ့ခွဲခွင်တွင်အမြှေးထွေးသည့်အမြှေးထွေးနည်းပညာကိုရွေးချယ်ခြင်း permeate အပေါ် အခြေခံ. ဓာတ်ငွေ့များကိုခွဲထုတ်ရန်,


On-site aron ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ

ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအစီအမံ:

Cryogenic အန္တရာယ်: အရည်အာဂွန် အလွန်အမင်းအအေးသည်နှင်းခဲကိုကာကွယ်ရန်၎င်းကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုကိုရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။ အော်ပရေတာများသည်အထူးပြု cryogenic အကာအကွယ်အဝတ်အစားများ,

asphyxiation အန္တရာယ်: အာဂွန်သည် inert ဓာတ်ငွေ့ဖြစ်ပြီးအောက်စီဂျင်နေရာချနိုင်သည်။ ပူးတွဲနေရာများတွင်အာဂွန်ယိုစိမ့်မှုသည်အောက်စီဂျင်ပမာဏကျဆင်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်အာဂွန်ထုတ်လုပ်ပြီးသိုလှောင်ထားသည့်နေရာများသည်ကောင်းမွန်စွာလေဝင်လေထွက်ကောင်းနေပြီးအောက်စီဂျင်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးစနစ်များကိုတပ်ဆင်သင့်သည်။


ကိရိယာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု:

ဖိအားနှင့်အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု: အထူးသဖြင့် cryogenic distillation ကော်လံနှင့် Adtsolation Columners တွင်ကျောက်နီထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများသည်ဖိအားနှင့်အပူချိန်ကိုတင်းကြပ်စွာထိန်းချုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ parameters အားလုံးကိုပုံမှန်အကွာအဝေးအတွင်းရှိအရာအားလုံးကိုသေချာစေရန်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုပုံမှန်စစ်ဆေးသင့်သည်။

ယိုစိမ့်ခြင်းကာကွယ်ခြင်း - အာဂွန်စနစ်သည်မြင့်မားသောဖိအားများနှင့်အပူချိန်နိမ့်အနေဖြင့်လည်ပတ်နေသဖြင့်တံဆိပ်သမ်းခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း, အဆစ်များနှင့်အဆို့ရှင်များကိုဓာတ်ငွေ့ယိုစိမ့်မှုများကိုကာကွယ်ရန်အခါအားလျော်စွာစစ်ဆေးသင့်သည်။


ဓာတ်ငွေ့သန့်ရှင်းရေးထိန်းချုပ်မှု:

တိကျသောစောင့်ကြည့်ခြင်း - argon ၏သန့်ရှင်းမှုသည်လျှောက်လွှာပေါ် မူတည်. ကွဲပြားနိုင်သည်။ Gus Region Analyzers များသည်အာဂွန်၏သန့်ရှင်းမှုကိုစစ်ဆေးရန်နှင့်ထုတ်ကုန်သည်စက်မှုစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီစေရန်ပုံမှန်အသုံးပြုသင့်သည်။

အညစ်အကြေးစီမံခန့်ခွဲမှု: အထူးသဖြင့် Cryogenic Distillation တွင်အာဂွန်ခွဲဝေမှုသည်သဘာ 0 ကော်လံဒီဇိုင်း, လည်ပတ်မှုအခြေအနေများနှင့်အအေးခံခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အီလက်ထရွန်နစ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အာဂွန် (E.G. , Ultra-High Deence Strity Agron) ၏နောက်ဆုံးအသုံးပြုမှုအပေါ် မူတည်. နောက်ထပ်သန့်စင်ခြင်းလိုအပ်နိုင်သည်။


စွမ်းအင်ထိရောက်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု

စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု: Cryogenic Distillation သည်စွမ်းအင်အထူးကြပ်မတ်ဖြစ်ပြီးစွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုကိုလျော့နည်းစေရန်အအေးခံခြင်းနှင့်ဖိအားပေးမှုဖြစ်စဉ်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်ကြိုးပမ်းသင့်သည်။

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပြန်လည်ထူထောင်ရေး: ခေတ်သစ်အာဂွန်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများသည်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးစနစ်များကိုမကြာခဏဆိုသလို,


စက်မှုလုပ်ငန်းထုတ်လုပ်မှုတွင်အာဂွန်သည်အဓိကအားဖြင့် Cryogenic Distillation နှင့်ဖိအားပေးမှုများအပေါ်ဖိအားပေးမှုများပေါ်တွင်မူတည်သည်။ Cryogenic Distillation အတွက်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည် အကြီးစားအာဂွန်ထုတ်လုပ်မှု ပိုမိုမြင့်မားသောသန့်ရှင်းရေးအာဂျင်တီးနားပေးနိုင်စွမ်းကြောင့်။ လုံခြုံရေး, စက်ပစ္စည်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, ဓာတ်ငွေ့သန့်ရှင်းရေးထိန်းချုပ်မှုနှင့်စွမ်းအင်ထိရောက်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုတို့ကိုသေချာစေရန်ထုတ်လုပ်မှုကာလအတွင်းအထူးအာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သည်။