Liquid Argon နှင့် Liquid Nitrogen- အကောင်းဆုံး Cryogenic ရွေးချယ်မှုအတွက် နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ချက်

၂၀၂၆-၀၇-၂၃

လျင်မြန်စွာ တိုးတက်နေသော အာကာသ အင်ဂျင်နီယာ၊ ဇီဝနည်းပညာ၊ အဆင့်မြင့် သတ္တုဗေဒ နှင့် ကွမ်တမ် ကွန်ပြူတာ နယ်ပယ်များတွင်၊ အလွန်နိမ့်သော အပူချိန်အပေါ် မှီခိုအားထားမှုသည် မည်သည့်အခါမှ ထင်ရှားပေါ်လွင်ခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ လူသားတို့၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု၏ နယ်နိမိတ်များကို တွန်းလှန်ရာတွင် အကြွင်းမဲ့ သုညသို့ မကြာခဏ ရောက်ရှိလာသော အေးခဲမှုအောက် အလှမ်းဝေးသော ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်များ လိုအပ်သည်။ ဤလွန်ကဲသော အပူစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ၏ နှလုံးသားတွင် အရည်ဓာတ်ငွေ့များဖြစ်သည်။ အကဲဖြတ်တဲ့အခါ Liquid Argon နှင့် Liquid Nitrogenအင်ဂျင်နီယာများနှင့် သိပ္ပံပညာရှင်များသည် ၎င်းတို့၏ ပရောဂျက်များ၏ အပူစွမ်းအင်ကိုသာမက ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ တည်ငြိမ်မှု၊ ဘေးကင်းမှု၊ နှင့် အလုံးစုံ လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ဘတ်ဂျက်များကိုပါ သက်ရောက်မှုရှိစေမည့် အရေးကြီးသော ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုအတွက် တာဝန်ပေးအပ်ထားသည်။


မှန်ကန်သော အအေးခံကိရိယာကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် ရနိုင်သော အအေးဆုံး အရာများကို ရှာဖွေရန် ကိစ္စမျှသာ မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် သာမိုဒိုင်းနမစ်၊ ဓာတုဓာတ်ပြုမှု၊ အရည်ဒိုင်းနမစ်နှင့် ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်စီးပွားရေး၏ သိမ်မွေ့သော ချိန်ခွင်လျှာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤပြည့်စုံသောလမ်းညွှန်ချက်သည် ဤစက်မှုတိုက်တန်နှစ်ခု၏ ဂုဏ်သတ္တိများ၊ အသုံးချပရိုဂရမ်များနှင့် ဗျူဟာမြောက်အားသာချက်များကို နက်ရှိုင်းစွာ စေ့စေ့ငုငုရှာဖွေပေးပါသည်။ ၎င်းတို့၏ထူးခြားသောဝိသေသလက္ခဏာများကိုခွဲခြမ်းစိပ်ဖြာခြင်းဖြင့်၊ ဤဆောင်းပါးသည် အလွန်အေးသောအအေးခံအသုံးချမှုများအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုများပြုလုပ်ရန်အတွက် ခိုင်မာသောမူဘောင်တစ်ခုကို ပေးဆောင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။


အအေးလွန်ကဲသော ပတ်ဝန်းကျင်၏ အခြေခံအချက်များ

မတူညီသောအအေးပေးသည့်အေးဂျင့်များကြားရှိ ကွဲလွဲချက်များကို နားလည်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပထမဦးစွာ cryogenics ၏ သိပ္ပံနည်းကျအခြေခံအချက်များကို ထူထောင်ရပါမည်။ ဤရူပဗေဒဌာနခွဲသည် ယေဘုယျအားဖြင့် -153°C (-243°F သို့မဟုတ် 120 K) အောက်ရှိ အလွန်နိမ့်သော အပူချိန်များ၏ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် သက်ရောက်မှုများနှင့် သက်ဆိုင်သည်။ ဤပတ်ဝန်းကျင်များတွင်၊ ပစ္စည်းများ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ သိသိသာသာ ပြောင်းလဲသွားသည်- ဓာတ်ငွေ့များသည် အရည်များ သို့မဟုတ် အစိုင်အခဲများ ဖြစ်လာသည်၊ အချို့သော သတ္တုများတွင် လျှပ်စစ်ခုခံမှု (superconductivity) လုံးဝ ကွယ်ပျောက်သွားပြီး ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ ယိုယွင်းမှုမှာ လုံးဝရပ်တန့်သွားပါသည်။


အောင်မြင်သော အပူစီမံခန့်ခွဲမှုပရောဂျက်၏ အခြေခံအုတ်မြစ်သည် သင့်လျော်ပါသည်။ Cryogenic ရွေးချယ်မှု. ဤအဆင့်တွင် အမှားအယွင်းတစ်ခုပြုလုပ်ခြင်းသည် ဘေးအန္တရာယ်ရှိသော ပစ္စည်းချို့ယွင်းမှု၊ ဓာတုညစ်ညမ်းမှု၊ သို့မဟုတ် လည်ပတ်မှုအရင်းအနှီးကို ထိခိုက်စေသော အလွန်ထိရောက်မှုမရှိသော စနစ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဟီလီယမ်နှင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကို အကြွင်းမဲ့အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် အပိုင်းအခြားများ (ဥပမာ MRI စက်များ သို့မဟုတ် ဒုံးပျံတွန်းကန်တွင် ကဲ့သို့သော) စက်မှုနှင့် သိပ္ပံနည်းကျ အအေးပေးခြင်း အသုံးချမှု အများစုသည် နိုက်ထရိုဂျင် သို့မဟုတ် အာဂွန်ကို မှီခိုအားထားကြသည်။ နှစ်ခုလုံးကို အပိုင်းပိုင်းခွဲပေါင်းပေါင်းထည့်ခြင်းဟုခေါ်သော စွမ်းအင်အလွန်အကျုံးဝင်သော လုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့် ကမ္ဘာလေထုမှ ထုတ်ယူထားသော်လည်း ၎င်းတို့သည် သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ နိမိတ်များကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။


Liquefied Nitrogen (LN2) ၏ ပရိုဖိုင်

နိုက်ထရိုဂျင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏လေထုထဲတွင် အပေါများဆုံးဓာတ်ငွေ့ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ရှူရှိုက်သည့်လေ၏ 78% ခန့်ရှိသည်။ ပုံမှန်လေထုဖိအားတွင် -196°C (-320°F သို့မဟုတ် 77 K) အထိ အေးသွားသောအခါ ၎င်းသည် ကြည်လင်ပြီး အရောင်မဲ့အရည်အဖြစ်သို့ ပေါင်းစပ်သွားသည်။ ၎င်း၏ များပြားလှသော နိုက်ထရိုဂျင်အရည်သည် မယုံနိုင်လောက်အောင် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး စက်မှုလုပ်ငန်း၏ အငြင်းပွားစရာမရှိသော လုပ်သားအဖြစ် ဂုဏ်သတင်းရရှိစေသည်။


ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဓာတုလက္ခဏာများ

နိုက်ထရိုဂျင်သည် ဒိုင်ယာတိုမစ်မော်လီကျူး (N2) ဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ နိုက်ထရိုဂျင်အက်တမ်နှစ်ခုသည် အလွန်ခိုင်ခံ့သော triple covalent နှောင်ကြိုးဖြင့် ချည်နှောင်ထားသည်။ စံအခြေအနေများအောက်တွင်၊ ဤနှောင်ကြိုးသည် နိုက်ထရိုဂျင်ကို အလွန်အမင်း ဓာတ်မတည့်စေသည်။ ၎င်းသည် လောင်ကျွမ်းမှုကို ပံ့ပိုးပေးမည်မဟုတ်သလို အခန်းအပူချိန်တွင် အခြားဒြပ်စင်များနှင့် ဒြပ်ပေါင်းများကို အလွယ်တကူ ဖွဲ့စည်းနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ၎င်း၏ငုပ်လျှိုးနေသောအငွေ့ပျံခြင်း—အရည်မှဓာတ်ငွေ့အဖြစ်သို့ပြန်ပြောင်းသည့်အခါ ၎င်းစုပ်ယူသည့်စွမ်းအင်ပမာဏ—သည် အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး လျင်မြန်ပြီး ရေရှည်တည်တံ့သောအအေးစွမ်းအားကိုပေးစွမ်းသည်။


အခြေခံစက်မှုအသုံးချမှုများ

၎င်း၏ ကုန်ကျစရိတ် နည်းပါးပြီး အလွန်ကောင်းမွန်သော အပူစွမ်းအားကြောင့်၊ အရည်ပျော်သော နိုက်ထရိုဂျင်ကို စက်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ် အများအပြားတွင် ဖြန့်ကျက်ထားသည်-

  1. ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့် ဇီဝဗေဒထိန်းသိမ်းမှု- ၎င်းသည် သွေး၊ မျိုးပွားမှုဆဲလ်များ (သုက်ပိုးနှင့် မမျိုးဥများ) နှင့် ဆဲလ်များပျက်စီးခြင်းမရှိဘဲ ဇီဝဗေဒနမူနာများကို အကန့်အသတ်မရှိ သိုလှောင်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည့် cryopreservation အတွက် စံမီလတ်ဖြစ်သည်။

  2. အစားအသောက် စီမံဆောင်ရွက်ပေးခြင်း- LN2 ပါသော မီးအေးအေးဖြင့် အေးခဲနေသော အစားအစာ ထုတ်ကုန်များသည် ရေခဲပုံဆောင်ခဲ ဖွဲ့စည်းမှုကို လျော့နည်းစေပြီး အသားများ၊ သစ်သီးများနှင့် ပြင်ဆင်ထားသော အစားအစာများ၏ ဆဲလ်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အသွင်အပြင်နှင့် အာဟာရတန်ဖိုးတို့ကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။

  3. စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ Shrink-fitting သည် သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများ (ဂီယာများ သို့မဟုတ် ဝက်ဝံများကဲ့သို့) LN2 တွင် စိမ်ထားလေ့ရှိသော နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အအေးလွန်ကဲမှုကြောင့် သတ္တုကို ကျုံ့စေပြီး တင်းကျပ်စွာ တပ်ဆင်နိုင်စေပါသည်။ ပူလာသည်နှင့်အမျှ၊ ၎င်းသည် မယုံနိုင်လောက်အောင် တင်းကျပ်စွာ စွက်ဖက်မှုကို အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန် ကျယ်ပြန့်လာသည်။

  4. အီလက်ထရောနစ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု: မိုက်ခရိုချစ်ပ်များကို ပတ်ဝန်းကျင်စမ်းသပ်စဉ်အတွင်း ထုတ်ပေးသော ကြီးမားသော အပူဝန်များကို စီမံခန့်ခွဲရန်အတွက် ဆီမီးကွန်ဒတ်တာ ထုတ်လုပ်ရေးတွင် ၎င်းကို အသုံးပြုသည်။


နိုက်ထရိုဂျင်၏ကန့်သတ်ချက်များ

၎င်း၏ ဘက်စုံစွမ်းဆောင်နိုင်သော်လည်း နိုက်ထရိုဂျင်သည် ပြီးပြည့်စုံစွာ မသန်စွမ်းပါ။ အလွန်မြင့်မားသောအပူချိန်တွင်—ဂဟေဆော်ခြင်း၊ ပလာစမာဖြတ်တောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အထူးပြုအာကာသသတ္တုဗေဒတွင်တွေ့ရသည့်အရာများကဲ့သို့သော—N2 မော်လီကျူး၏သုံးဆသောနှောင်ကြိုးသည် ပြိုကွဲသွားနိုင်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်လာသောအခါ နိုက်ထရိုဂျင်အက်တမ်များသည် နိုက်ထရိုက်များအဖြစ် အချို့သောပူသောသတ္တုများ (တိုက်တေနီယမ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ် သို့မဟုတ် အလူမီနီယမ်ကဲ့သို့) နှင့် ဓာတ်ပြုနိုင်သည်။ ဤဓာတုတုံ့ပြန်မှုသည် သတ္တု၏ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ခိုင်မာမှုကို ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်စေသည့် "နိုက်ထရိုဂျင် embrittlement" ဟုခေါ်သည့် ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဆီသို့ ဦးတည်စေပြီး ၎င်းသည် ကြွပ်ဆတ်ကာ ဖိစီးမှုအောက်တွင် ကွဲအက်သွားတတ်သည်။


Liquefied Argon (LAr) ၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

အာဂွန်သည် ကမ္ဘာ့လေထု၏ ခန့်မှန်းခြေ 0.93% ပါဝင်သော မြင့်မြတ်သောဓာတ်ငွေ့ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် တတိယမြောက် လေထုအပေါများဆုံး ဓာတ်ငွေ့ဖြစ်သော်လည်း နိုက်ထရိုဂျင်ထက် အလွန်ရှားပါးသည်။ ၎င်းသည် -185.8°C (-302.4°F သို့မဟုတ် 87.3 K) တွင် အရည်အခြေအနေအဖြစ် ပေါင်းစည်းသည်။ ၎င်း၏ ဆူမှတ်သည် နိုက်ထရိုဂျင်ထက် အနည်းငယ် ပိုပူသော်လည်း ၎င်း၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ ၎င်း၏ အက်တမ်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ပကတိ ဓာတုဗေဒ တည်ငြိမ်မှုတွင် တည်ရှိသည်။


ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဓာတုလက္ခဏာများ

အခြားသော Diatomic မော်လီကျူးများနှင့် မတူဘဲ၊ အရည်အာဂွန် Monatomic ဖွဲ့စည်းပုံကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ ၎င်း၏အပြင်ဘက်ဆုံး အီလက်ထရွန်ခွံသည် လုံးလုံးပြည့်နေသောကြောင့် ၎င်းသည် အခြားဒြပ်စင်များမှ အီလက်ထရွန်များကို မျှဝေရန်၊ ပေးဆောင်ရန် သို့မဟုတ် ယူလိုစိတ် လုံးဝမရှိပါ။ ၎င်းသည် အာဂွန်ကို လုံးဝအင်မတန်ဖြစ်စေသည်။ အပူချိန် မည်မျှအထိ မြင့်မားသည် သို့မဟုတ် ပြင်းထန်သော ဖိအားများကို သက်ရောက်စေသည်ဖြစ်စေ ၎င်းသည် သိရှိထားသည့် အရာဝတ္ထုများနှင့် တုံ့ပြန်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင် အာဂွန်ဓာတ်ငွေ့သည် လေထက် သိသိသာသာ ပိုသိပ်သည်းနေသောကြောင့် အရည်များ ပွက်ပွက်ဆူလာသည်နှင့်အမျှ ထွက်ပေါ်လာသော ဓာတ်ငွေ့များသည် ရေကန်နှင့် စောင်နေရာများသို့ ပေါက်ရောက်ကာ အလွန်ကောင်းမွန်သော အကာအကွယ်အကာတစ်ခုကို ပေးစွမ်းသည်။


အခြေခံစက်မှုအသုံးချမှုများ

နိုက်ထရိုဂျင်ထက် ထုတ်လုပ်ရန် ပိုစျေးကြီးသောကြောင့်၊ အရည်ပျော်သော အာဂွန်ကို ယေဘုယျအားဖြင့် ညှိနှိုင်းမရနိုင်သော ပကတိဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ မတည်ငြိမ်မှုရှိသော အသုံးချမှုများအတွက် သီးသန့်ထားပါသည်-


  1. အဆင့်မြင့် ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့် သတ္တုဗေဒ တိုက်တေနီယမ် သို့မဟုတ် အရည်အသွေးမြင့် သံမဏိကို အသုံးပြုသည့် အာကာသယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများ သို့မဟုတ် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အစားထိုးပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ရာတွင် အာဂွန်သည် မဖြစ်မနေ လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည် နိုက်ထရိုဂျင် ပေါက်ရောက်သော ညစ်ညမ်းမှုအန္တရာယ်ကို ကင်းဝေးစေကာ လေထုညစ်ညမ်းခြင်းမှ အကာအကွယ်ပေးသည်။

  2. Additive Manufacturing (3D ပရင့်ထုတ်ခြင်း)- သတ္တု 3D ပုံနှိပ်ခြင်းတွင် သတ္တုအမှုန့်များကို အရည်ပျော်စေသော လေဆာများ ပါဝင်ပါသည်။ အာဂွန်ကြွယ်ဝသော ပတ်ဝန်းကျင်သည် အမှုန့်များကို လွန်စွာမငြိမ်မသက်ဖြစ်စေသော အရည်ပျော်သည့်အဆင့်တွင် ဓာတ်တိုးခြင်း သို့မဟုတ် တုံ့ပြန်ခြင်းမှ တားဆီးကာ အပြစ်အနာအဆာကင်းသော အစိတ်အပိုင်းဖန်တီးမှုကို သေချာစေသည်။

  3. စွမ်းအင်မြင့်မားသော ရူပဗေဒနှင့် အမှောင်ထု သုတေသန- Liquefied Argon သည် ထူးထူးခြားခြား အလင်းစက် (စွမ်းအင်မြင့် အမှုန်အမွှားများ နှင့် ထိမိသောအခါ အလင်းဖြင့် လင်းလက်တောက်ပသော အရာဖြစ်သည်)။ ၎င်းကို ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် စူးစူးရှရှအလင်းတွင် ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်ပြီး အလွန်သန့်စင်သောကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ကြီးမားသော မြေအောက်နယူထရီနို detectors များနှင့် အမှောင်စမ်းသပ်မှုများတွင် ကြီးကြီးမားမား အသုံးပြုထားသည်။

  4. Semiconductor Crystal Pulling- အလွန်သန့်စင်သော ဆီလီကွန်ပုံဆောင်ခဲများ ကြီးထွားလာခြင်းသည် ဓာတ်ပြုဒြပ်စင်များ လုံးဝကင်းစင်သော ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု လိုအပ်သည်။ Argon သည် ဤအပြစ်အနာအဆာကင်းသော စောင်လေထုကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။


Head-to-Head နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ချက်

နည်းပညာဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ပေါင်းစပ်ရန်၊ အောက်ပါဇယားသည် အဆုံးစွန်ကို ပိုင်းခြားထားသည်။ Liquid Argon နှင့် Liquid Nitrogen အလွန်အရေးကြီးသော စက်မှုတိုင်းတာမှုဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲများ။

အိမ်ခြံမြေ/မက်ထရစ်

နိုက်ထရိုဂျင်အရည် (LN2)

အရည် အာဂွန် (LAr)

လျှောက်လွှာသက်ရောက်မှု

ပွိုင့် (1 atm တွင်)

-196.0°C (-320.8°F)

-185.8°C (-302.4°F)

နိုက်ထရိုဂျင်သည် အနည်းငယ်အေးသော အခြေခံအပူချိန်ကို ပေးသည်။

ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံ

Diatomic (N2)

Monatomic (Ar)

မြင့်မားသော စွမ်းအင်ပြည်နယ်များတွင် ဓာတ်ပြုမှုကို ဆုံးဖြတ်သည်။

မသန်စွမ်းမှု (အပူချိန်မြင့်)

တော်ရုံတန်ရုံ ဓာတ်ပြုခြင်း (နိုက်ထရိုက်များ)

လုံးဝ Inert ပါ။

တိုက်တေနီယမ်ကဲ့သို့ ပူပြင်းသော ဓာတ်ပြုသတ္တုများအတွက် အာဂွန်သည် တင်းကြပ်စွာ လိုအပ်သည်။

အရည်သိပ်သည်းဆ (ပွက်ပွက်ဆူသောအခါ)

808 ကီလိုဂရမ်/m³

1,394 ကီလိုဂရမ်/m³

အာဂွန်သည် သိသိသာသာ ပိုလေးသည်။ ၎င်း၏ဓာတ်ငွေ့သည် ကွန်တိန်နာအောက်ခြေရှိ လေကို ရွှေ့ပြောင်းပေးမည်ဖြစ်သည်။

ချဲ့ထွင်မှုအချိုး (Liq to Gas)

၁ : ၆၉၄

၁ : ၈၄၀

ပြင်းထန်သောဖိအားနှင့် အသက်ရှုကြပ်ခြင်းအန္တရာယ်နှစ်ခုစလုံးတွင် ရှိနေသော်လည်း အာဂွန်သည် ယူနစ်ထုထည်တစ်ခုလျှင် ပိုမိုပြင်းထန်စွာ ကျယ်ပြန့်သည်။

နှိုင်းရစျေးကွက်ကုန်ကျစရိတ်

နိမ့် (အခြေခံမျဉ်း)

မြင့်မားသည် (ခန့်မှန်းခြေ။ 3x မှ 5x ပိုမြင့်သည်)

စီးပွားရေးကြောင့် နိုက်ထရိုဂျင်ကို အကြီးစား၊ ကွင်းဖွင့်အအေးခံရန်အတွက် ပိုနှစ်သက်သည်။


ဘေးကင်းရေးနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများ

မည်သည့်အရည်ကို သင်ရွေးချယ်သည်ဖြစ်စေ ကိုင်တွယ်မှု၊ သိုလှောင်မှုနှင့် လွှဲပြောင်းမှုယန္တရားများသည် တင်းကျပ်သောဘေးကင်းရေးပရိုတိုကောများနှင့် အထူးပြုအခြေခံအဆောက်အအုံများ လိုအပ်ပါသည်။


အသက်ရှုကြပ်ခြင်းအန္တရာယ်

အရည်နှစ်ခုလုံးသည် အဆိပ်မဟုတ်သော်လည်း နှစ်ခုစလုံးသည် ပြင်းထန်သောအသက်ရှုကြပ်သူများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် အရည်မှဓာတ်ငွေ့အဖြစ်သို့ ကူးပြောင်းသောအခါ၊ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ မူလထုထည်ကို အဆပေါင်းရာနှင့်ချီ၍ ချဲ့ထွင်ကြသည် (အထက်ဇယားတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း)။ လေဝင်လေထွက်မကောင်းသောအခန်းတွင်၊ အရည်အနည်းငယ်စီ ယိုဖိတ်မှုကြောင့် အသက်ရှူနိုင်သော အောက်ဆီဂျင်ကို လျင်မြန်စွာ ရွှေ့ပြောင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ အာဂွန်ဓာတ်ငွေ့သည် လေထက် အကြမ်းဖျင်း 38% ပိုမိုလေးလံသောကြောင့် ၎င်းသည် မြေနိမ့်ပိုင်းနေရာများ၊ ကတုတ်ကျင်းများ သို့မဟုတ် ကန်အောက်ခြေများတွင် ရေကူးကန်များ၏ ထူးခြားသောအန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အောက်ဆီဂျင်စောင့်ကြည့်ရေး အာရုံခံကိရိယာများသည် ဤအရာများကို အသုံးပြုသည့် မည်သည့်စက်ရုံတွင်မဆို မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။


Cryogenic Burns နှင့် Material ကြွပ်ဆတ်မှု

အရည်တစ်ခုခုနှင့် ထိတွေ့ခြင်းသည် ချက်ချင်းပင် ပြင်းထန်သော အေးခဲကိုက်ခဲခြင်းကို ဖြစ်စေပြီး ထိတွေ့မှုတွင် လူ့တစ်သျှူးများကို ထိထိရောက်ရောက် ဖျက်ဆီးစေသည်။ အထူးပြု မျက်နှာအကာအကာများ၊ စုပ်ယူမှုမရှိသော လျှပ်ကာလက်အိတ်များ နှင့် cryogenic apron များအပါအဝင် တစ်ကိုယ်ရည်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းအပြည့်အစုံ (PPE) ကို ဝတ်ဆင်ရပါမည်။ ထို့အပြင်၊ ပုံမှန် ကာဗွန်သံမဏိနှင့် ပလတ်စတစ်အများအပြားသည် ဤအပူချိန်တွင် ဖန်ကဲ့သို့ ကြွပ်ဆတ်လာသည်။ ပိုက်များ၊ အဆို့ရှင်များနှင့် သိုလှောင်မှု dewars အားလုံးကို အပူဒဏ်ခံနိုင်စေရန် austenitic stainless steels၊ ကြေးနီ သို့မဟုတ် ကြေးဝါဖြင့် တည်ဆောက်ထားရပါမည်။


သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်အတွက် မဟာဗျူဟာဘောင်

သင့်ပရောဂျက်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၏ နောက်ဆုံးအဆင့်များကို ရင်ဆိုင်ရသည့်အခါ သင့်အတွက် တင်းကျပ်သော လမ်းညွှန်ချက်ကို ချမှတ်ပါ။ Cryogenic ရွေးချယ်မှု အချိန်နှင့် အရင်းအနှီးကို သက်သာစေမည်ဖြစ်သည်။ အောက်ပါ ဆုံးဖြတ်ချက်ချ matrix ကို အသုံးပြုပါ ။


အဆင့် 1- အပူချိန်လိုအပ်ချက်ကို အကဲဖြတ်ပါ။
သင့်လုပ်ငန်းစဉ်သည် အကြွင်းမဲ့သုည (ဥပမာ၊ လျှပ်ကူးနိုင်သော သံလိုက်ဓာတ်) နှင့် နီးစပ်သော အပူချိန် လိုအပ်ပါက အရည်နှစ်ခုလုံး မလုံလောက်နိုင်ပါ၊ နှင့် ဟီလီယမ် လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ပစ်မှတ်အကွာအဝေးသည် -150°C နှင့် -190°C ကြားရှိလျှင် နှစ်ခုစလုံးသည် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

အဆင့် 2- ဓာတု အာရုံခံနိုင်စွမ်းကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာပါ။
ဤသည်မှာ ကြီးမားသော ပိုင်းခြားမှုဖြစ်သည်။ သင့်လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဓာတ်ပြုသတ္တုများ (တိုက်တေနီယမ်၊ အလူမီနီယမ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်) တို့ကို ၎င်းတို့၏ အရည်ပျော်မှတ်များအထိ အပူပေးခြင်း ပါ၀င်ပါသလား။ သင့်ဓာတုပေါင်းစပ်မှုတွင် သုညအပိုင်း-တစ်သန်းလျှင် ဓာတ်ပြုမော်လီကျူးများပါရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု လိုအပ်ပါသလား။ ဟုတ်ပါက၊ သင်သည် မြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်ကို စုပ်ယူပြီး အာဂွန်ကို အသုံးပြုရပါမည်။ သင့်လုပ်ငန်းစဉ်သည် အော်ဂဲနစ်တစ်ရှူးများကို အေးခဲစေခြင်း၊ စံချိန်မီသံမဏိအစိတ်အပိုင်းများကို ကျုံ့သွားခြင်း သို့မဟုတ် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများကို စမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်ပါက နိုက်ထရိုဂျင်သည် လုံးဝဘေးကင်းပြီး ထိရောက်မှုရှိပါသည်။

အဆင့် 3- ဘတ်ဂျက်နှင့် ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်
နိုက်ထရိုဂျင်အရည်သည် စျေးသက်သက်သာသာဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နေရာတိုင်းနီးပါးတွင် ကြီးမားသောပမာဏဖြင့် ပို့ဆောင်နိုင်ပါသည်။ အာဂွန်သည် ပိုမိုစျေးကြီးသည်၊ ပိုမိုတင်းကျပ်သော ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်အတက်အကျများကြောင့်၊ ၎င်း၏လေးလံသောအလေးချိန်ကြောင့် သယ်ယူစရိတ်ပိုကုန်ကျသည်။ ဓာတုဗေဒက ၎င်းကို တောင်းဆိုသောအခါမှသာ အာဂွန်ကို သတ်မှတ်ပါ။

အဆင့် 4- Facility Architecture
သင့်စက်ရုံသည် သီးခြားဓာတ်ငွေ့များကို ကိုင်တွယ်နိုင်ကြောင်း သေချာပါစေ။ နက်ရှိုင်းသော မြေအောက်ခန်းများ သို့မဟုတ် ကျဉ်းမြောင်းသော ကတုတ်ကျင်းများတွင် လုပ်ဆောင်နေပါက၊ လေးလံသော အာဂွန်ဓာတ်ငွေ့ကို လေထုတ်ရာတွင် ပုံမှန်လေနှင့် ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ရောစပ်ထားသည့် နိုက်ထရိုဂျင်ထက် ပိုမိုတက်ကြွသော ထုတ်ယူမှုစနစ်များ လိုအပ်ပါသည်။


ကောက်ချက်

ခေတ်မီစက်မှုအခင်းအကျင်းသည် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကို တွန်းအားပေးရန်အတွက် မမြင်နိုင်သော အေးခဲနေသော ဓာတ်ငွေ့များ၏ စွမ်းအားကို အားကိုးသည်။ နိုက်ထရိုဂျင်သည် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး စွမ်းရည်မြင့် အအေးပေးမှု၏ ဘုရင်အဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေသော်လည်း အာဂွန်သည် အကြွင်းမဲ့ ဓာတုသန့်စင်မှုနှင့် အပူချိန်မြင့်မားမှုတို့၌ အထူးပြုပြီး အလွန်တန်ဖိုးရှိသော ပလ္လင်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ ဓာတုဗေဒတုံ့ပြန်မှုနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဘတ်ဂျက်များကို ဆန့်ကျင်သည့် သာမိုဒိုင်းနမစ်များကို ဂရုတစိုက် ချိန်ဆခြင်းဖြင့်၊ အင်ဂျင်နီယာများသည် ၎င်းတို့၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၊ သုတေသနနှင့် သိပ္ပံဆိုင်ရာ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို အနာဂတ်တွင် ဘေးကင်းစွာ တွန်းလှန်နိုင်ရန် လိုအပ်သော တိကျသောဂုဏ်သတ္တိများကို အသုံးချနိုင်သည်။


FAQ

Q1- ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေရန် ကျွန်ုပ်၏လက်ရှိအအေးပေးစနစ်တွင် အခြားတစ်ခုကို ဘေးကင်းစွာ အစားထိုးနိုင်ပါသလား။
A: ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ မဟုတ်ဘူး။ အအေးခံအခြေခံအဆောက်အအုံများ (dewars၊ stainless steel piping၊ vacuum-jacketed hoses) သည် အပူချိန်နှစ်ခုလုံးကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ကိုင်တွယ်နိုင်သော်လည်း အစားထိုးခြင်း၏ ဓာတုရလဒ်များသည် ဆိုးရွားသွားနိုင်သည်။ အပူချိန်မြင့်သော သတ္တုဗေဒ လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အာဂွန်မှ နိုက်ထရိုဂျင်သို့ ပြောင်းပါက၊ ပြင်းထန်သော နိုက်ထရိုဂျင် ယောင်ယမ်းခြင်းနှင့် အစိတ်အပိုင်း ချို့ယွင်းခြင်းတို့ကို ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ ရိုးရှင်းသောအအေးခံရန်အတွက် နိုက်ထရိုဂျင်မှ အာဂွန်သို့ပြောင်းခြင်းသည် ငွေကြေးအရင်းအမြစ်များကို အကြီးအကျယ် ဖြုန်းတီးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။


Q2: ဟုတ်လား။ အရည်အာဂွန် အဖွင့်ပုံးထဲတွင်ထားခဲ့ပါက နိုက်ထရိုဂျင်ထက် အငွေ့ပြန်မြန်ပါသလား။
A- အမှန်တကယ်အားဖြင့်၊ ၎င်း၏ပိုမိုမြင့်မားသောဆူမှတ် (-185.8°C နှင့် -196.0°C) နှင့် ၎င်း၏သိပ်သည်းဆပိုမိုမြင့်မားခြင်းကြောင့် အလားတူအခြေအနေများအောက်တွင် အနည်းငယ်အငွေ့ပျံတတ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ဖွင့်ထားသော ဘူးထဲတွင် မထားခဲ့သင့်ပါ။ နှစ်ခုစလုံးသည် အခန်းအပူချိန်တွင် ပြင်းထန်စွာ ဆူပွက်လာကာ ကြီးမားသော ထုထည်ချဲ့ထွင်မှု၊ အောက်ဆီဂျင်ကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အခန်းတွင်း ပြင်းထန်သော အသက်ရှုကြပ်ခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။


Q3- ဤဓာတ်ငွေ့များကို လေထုထဲသို့ ပြန်ထုတ်သည့်အခါတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုများ ရှိပါသလား။
ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ ဖန်လုံအိမ်မဟုတ်သော ဓာတ်ငွေ့နှစ်မျိုးလုံးသည် သဘာဝအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်။ ၎င်းတို့ကို ပတ်ဝန်းကျင်လေထုမှ တိုက်ရိုက်ထုတ်နုတ်ထားသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို လေထုထဲသို့ ပြန်လည်ထုတ်လွှတ်ခြင်းသည် ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု၊ အိုဇုန်းဓာတ်လျော့နည်းမှု၊ သို့မဟုတ် ဓာတုညစ်ညမ်းမှုတို့ကို မဖြစ်စေပါ။ နှစ်ခုလုံးနှင့်ဆက်စပ်နေသော အဓိကပတ်ဝန်းကျင်ခြေရာသည် ၎င်းတို့၏ ကနဦးထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ကြီးမားသောလေထုခွဲထုတ်မှုနှင့် ဖိသိပ်မှုစက်ရုံများကိုလည်ပတ်ရန်အတွက် လိုအပ်သောလျှပ်စစ်စွမ်းအင်မှလာသည်။