तरल आर्गन बनाम तरल नाइट्रोजन: इष्टतम क्रायोजेनिक चयनको लागि तुलनात्मक विश्लेषण
एयरोस्पेस इन्जिनियरिङ्, बायोटेक्नोलोजी, उन्नत धातु विज्ञान, र क्वान्टम कम्प्युटिङको द्रुत रूपमा उन्नत क्षेत्रहरूमा, अति कम तापक्रममा निर्भरता कहिल्यै स्पष्ट भएको छैन। मानव प्राविधिक क्षमताको सिमानालाई धकेल्न सामग्री र वातावरण चाहिन्छ जुन चिसोभन्दा धेरै मुनि काम गर्दछ - प्रायः पूर्ण शून्यमा पुग्छ। यी चरम थर्मल व्यवस्थापन प्रणालीको मुटुमा तरल ग्यासहरू छन्। मूल्याङ्कन गर्दा तरल आर्गन बनाम तरल नाइट्रोजन, इन्जिनियरहरू र वैज्ञानिकहरूलाई एउटा महत्वपूर्ण निर्णयको जिम्मेवारी दिइएको छ जसले उनीहरूको परियोजनाहरूको थर्मल दक्षता मात्र होइन तर रासायनिक स्थिरता, सुरक्षा, र समग्र परिचालन बजेटलाई पनि असर गर्छ।
सही चिसो माध्यम छनोट गर्नु भनेको उपलब्ध सबैभन्दा चिसो पदार्थ खोज्ने कुरा मात्र होइन। यो थर्मोडायनामिक्स, रासायनिक प्रतिक्रिया, तरल गतिशीलता, र आपूर्ति श्रृंखला अर्थशास्त्र को एक नाजुक सन्तुलन हो। यो विस्तृत गाईडले यी दुई औद्योगिक टाइटन्सका गुणहरू, अनुप्रयोगहरू र रणनीतिक फाइदाहरूमा गहिरो डुब्नको रूपमा कार्य गर्दछ। तिनीहरूको अद्वितीय विशेषताहरू विच्छेद गरेर, यस लेखले चरम चिसो अनुप्रयोगहरूमा उत्कृष्ट छनौटहरू गर्नको लागि एक बलियो ढाँचा प्रदान गर्ने लक्ष्य राख्छ।
चरम चिसो वातावरणको आधारभूत कुरा
विभिन्न कूलिङ एजेन्टहरू बीचको सूक्ष्मताहरू बुझ्नको लागि, हामीले पहिले क्रायोजेनिक्सको वैज्ञानिक आधाररेखा स्थापित गर्नुपर्छ। भौतिक विज्ञानको यो शाखाले धेरै कम तापक्रमको उत्पादन र प्रभावहरूसँग सम्बन्धित छ, सामान्यतया -153°C (-243°F वा 120 K) भन्दा कमको रूपमा परिभाषित गरिन्छ। यी वातावरणहरूमा, सामग्रीको भौतिक गुणहरू तीव्र रूपमा परिवर्तन हुन्छन्: ग्यासहरू तरल वा ठोस बन्छन्, केही धातुहरूमा विद्युतीय प्रतिरोध पूर्ण रूपमा गायब हुन्छ (अतिचालकता), र जैविक क्षय पूर्ण रूपमा रोकिन्छ।
कुनै पनि सफल थर्मल व्यवस्थापन परियोजना को आधार उचित मा निहित छ क्रायोजेनिक चयन। यस चरणमा त्रुटि गर्नाले विनाशकारी सामग्री विफलता, रासायनिक प्रदूषण, वा अत्यधिक अकुशल प्रणालीहरू निम्त्याउन सक्छ जसले परिचालन पूंजीमा रगत बगाउँछ। जबकि हेलियम र हाइड्रोजन प्रायः न्यूनतम तापक्रम दायराका लागि प्रयोग गरिन्छ (जस्तै एमआरआई मेसिन वा रकेट प्रोपल्सनमा), औद्योगिक र वैज्ञानिक शीतलन अनुप्रयोगहरूको विशाल बहुमत नाइट्रोजन वा आर्गनमा निर्भर हुन्छ। दुबै पृथ्वीको वायुमण्डलबाट एक उच्च ऊर्जा-गहन प्रक्रिया मार्फत निकालिन्छ जसलाई अंशात्मक आसवन भनिन्छ, तर तिनीहरूले उल्लेखनीय रूपमा फरक परिचालन निचहरू सेवा गर्छन्।
तरल नाइट्रोजन (LN2) को प्रोफाइल
नाइट्रोजन हाम्रो वायुमण्डलमा सबैभन्दा प्रचुर मात्रामा ग्यास हो, जुन हामीले सास फेर्ने हावाको लगभग 78% बनाउँछ। मानक वायुमण्डलीय चापमा -196°C (-320°F वा 77 K) मा चिसो गर्दा, यो स्पष्ट, रंगहीन तरलमा घनीभूत हुन्छ। यसको सरासर प्रचुरताको कारण, तरल नाइट्रोजन अविश्वसनीय रूपमा लागत-प्रभावी छ, यसले उद्योगको निर्विवाद कार्य घोडाको रूपमा प्रतिष्ठा कमाउँछ।
भौतिक र रासायनिक विशेषताहरू
नाइट्रोजन एक डायटोमिक अणु (N2) हो, जसको अर्थ दुई नाइट्रोजन परमाणुहरू एक धेरै बलियो ट्रिपल सहसंयोजक बन्धनद्वारा बाँधिएका हुन्छन्। मानक अवस्थाहरूमा, यो बन्धनले नाइट्रोजनलाई अत्यधिक प्रतिक्रियाशील बनाउँछ। यसले दहनलाई समर्थन गर्दैन, न त यसले सजिलैसँग कोठाको तापक्रममा अन्य तत्वहरूसँग यौगिकहरू बनाउँछ। यसको वाष्पीकरणको अव्यक्त ताप - तरल पदार्थबाट ग्यासमा परिणत हुँदा यसले अवशोषित गर्ने ऊर्जाको मात्रा उत्कृष्ट छ, जसले द्रुत र दिगो चिसो शक्ति प्रदान गर्दछ।
प्राथमिक औद्योगिक अनुप्रयोगहरू
यसको कम लागत र उत्कृष्ट थर्मल क्षमताको कारण, तरलित नाइट्रोजन उद्योगहरूको विशाल स्पेक्ट्रममा तैनात गरिएको छ:
-
चिकित्सा र जैविक संरक्षण: यो cryopreservation को लागि मानक माध्यम हो, रगत, प्रजनन कोशिकाहरू (शुक्राणु र अण्डाहरू), र सेलुलर गिरावट बिना जैविक नमूनाहरू अनिश्चित रूपमा भण्डारण गर्न प्रयोग गरिन्छ।
-
खाद्य प्रशोधन: LN2 सँग फ्ल्यास-फ्रिजिङ खाद्य उत्पादनहरूले बरफ क्रिस्टल गठनलाई कम गर्छ, जसले गर्दा मासु, फलफूल, र तयार खानाको सेलुलर संरचना, बनावट, र पोषण मूल्यको संरक्षण गर्दछ।
-
मेकानिकल इन्जिनियरिङ: Srink-fitting एउटा सामान्य प्रविधि हो जहाँ धातुका कम्पोनेन्टहरू (जस्तै गियर वा बियरिङहरू) LN2 मा भिजाइन्छ। चरम चिसोले धातुलाई संकुचित बनाउँछ, यसलाई कडा असेंबलीमा सम्मिलित गर्न अनुमति दिन्छ। जसरी यो न्यानो हुन्छ, यो अविश्वसनीय रूपमा तंग हस्तक्षेप फिट बनाउनको लागि विस्तार हुन्छ।
-
इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन: यो अर्धचालक निर्माणमा निष्क्रिय वातावरण सिर्जना गर्न र माइक्रोचिपहरूको वातावरणीय परीक्षणको क्रममा उत्पन्न हुने ठूलो ताप भार व्यवस्थापन गर्न प्रयोग गरिन्छ।
नाइट्रोजन को सीमाहरु
यसको बहुमुखी प्रतिभाको बावजुद, नाइट्रोजन पूर्ण रूपमा निष्क्रिय छैन। अत्यधिक उच्च तापक्रममा - जस्तै चाप वेल्डिङ, प्लाज्मा काट्ने, वा विशेष एयरोस्पेस धातु विज्ञानमा पाइने - N2 अणुको ट्रिपल बन्ड टुट्न सक्छ। जब यो हुन्छ, नाइट्रोजन परमाणुहरूले नाइट्राइडहरू बनाउनको लागि निश्चित तातो धातुहरू (जस्तै टाइटेनियम, म्याग्नेसियम, वा एल्युमिनियम) सँग प्रतिक्रिया गर्न सक्छन्। यो रासायनिक प्रतिक्रियाले "नाइट्रोजन एम्ब्रिटलमेन्ट" भनेर चिनिने घटना निम्त्याउँछ, जसले धातुको संरचनात्मक अखण्डतामा गम्भीर रूपमा सम्झौता गर्छ, यसलाई भंगुर बनाउँछ र तनावमा चकनाचुर हुने खतरा हुन्छ।
तरल आर्गन (LAr) को प्रोफाइल
अर्गन एक महान ग्यास हो, जसमा पृथ्वीको वायुमण्डलको लगभग ०.९३% भाग हुन्छ। यो तेस्रो सबैभन्दा प्रचुर मात्रामा वायुमण्डलीय ग्यास हो, तर यो नाइट्रोजन भन्दा धेरै दुर्लभ छ। यो -185.8°C (-302.4°F वा 87.3 K) मा तरल अवस्थामा सघन हुन्छ। जबकि यसको उम्लने बिन्दु नाइट्रोजन भन्दा अलि न्यानो छ, यसको परिभाषित विशेषता यसको परमाणु संरचना र पूर्ण रासायनिक स्थिरता मा निहित छ।
भौतिक र रासायनिक विशेषताहरू
अन्य डायटोमिक अणुहरूको विपरीत, तरल आर्गन एक मोनाटोमिक संरचना छ। किनभने यसको बाहिरी इलेक्ट्रोन खोल पूर्ण रूपमा भरिएको छ, यसमा कुनै पनि अन्य तत्वबाट इलेक्ट्रोनहरू साझा गर्न, दिन वा लिनको लागि शून्य इच्छा छ। यसले आर्गनलाई पूर्ण रूपमा निष्क्रिय बनाउँछ। यसले कुनै पनि ज्ञात पदार्थसँग प्रतिक्रिया गर्दैन, तापक्रम जतिसुकै उच्च हुन्छ वा कुन चरम दबाबहरू लागू गरिन्छ। यसबाहेक, आर्गन ग्यास हावा भन्दा उल्लेखनीय रूपमा सघन हुन्छ, यसको मतलब यो हो कि तरल उम्लिएपछि, परिणामस्वरूप ग्यास पोखरी र कम्बल क्षेत्रहरूमा जान्छ, उत्कृष्ट सुरक्षात्मक ढाल प्रदान गर्दछ।
प्राथमिक औद्योगिक अनुप्रयोगहरू
किनभने यो नाइट्रोजन भन्दा उत्पादन गर्न महँगो छ, तरल आर्गन सामान्यतया अनुप्रयोगहरूको लागि आरक्षित छ जहाँ निरपेक्ष रासायनिक जडता गैर-वार्तालाप योग्य छ:
-
उन्नत वेल्डिंग र धातु विज्ञान: एयरोस्पेस कम्पोनेन्ट वा मेडिकल इम्प्लान्टको निर्माणमा जहाँ टाइटेनियम वा उच्च-ग्रेड स्टेनलेस स्टील प्रयोग गरिन्छ, आर्गन अनिवार्य छ। यसले पग्लिएको वेल्ड पूललाई वायुमण्डलीय प्रदूषणबाट जोगाउँछ नाइट्रोजनले निम्त्याउने खतराको जोखिम बिना नै।
-
थप उत्पादन (थ्रीडी प्रिन्टिङ): मेटल थ्रीडी प्रिन्टिङमा लेजरहरू पग्लने मेटालिक पाउडरहरू समावेश छन्। आर्गन-धनी वातावरणले पाउडरहरूलाई अत्यधिक अस्थिर पग्लने चरणमा अक्सिडाइज गर्न वा प्रतिक्रिया गर्नबाट रोक्छ, निर्दोष भाग निर्माण सुनिश्चित गर्दै।
-
उच्च ऊर्जा भौतिकी र डार्क मैटर अनुसन्धान: लिक्विफाइड आर्गन एक असाधारण सिन्टिलेटर हो (उच्च ऊर्जा कणहरूले प्रहार गर्दा प्रकाशको साथ चम्कने सामग्री)। यो विशाल भूमिगत न्युट्रिनो डिटेक्टरहरू र विश्वव्यापी रूपमा कालो पदार्थ प्रयोगहरूमा भारी रूपमा प्रयोग गरिन्छ किनभने यो आफ्नै सिन्टिलेशन प्रकाश र अत्यधिक शुद्ध छ।
-
अर्धचालक क्रिस्टल पुलिङ: अल्ट्रा-शुद्ध सिलिकन क्रिस्टलहरू बढ्दै प्रतिक्रियाशील तत्वहरूबाट पूर्ण रूपमा रहित वातावरण चाहिन्छ। अर्गनले यो निर्दोष कम्प्लेटिङ वातावरण प्रदान गर्दछ।
हेड-टू-हेड तुलनात्मक विश्लेषण
प्राविधिक डेटा संश्लेषण गर्नको लागि, निम्न तालिकाले अन्तिमलाई तोड्छ तरल आर्गन बनाम तरल नाइट्रोजन सबैभन्दा महत्वपूर्ण औद्योगिक मेट्रिक्स मा बहस।
| सम्पत्ति / मेट्रिक | तरल नाइट्रोजन (LN2) | तरल आर्गन (LAr) | आवेदन प्रभाव |
|---|---|---|---|
| उम्लने बिन्दु (1 atm मा) | -196.0°C (-320.8°F) | -185.8°C (-302.4°F) | नाइट्रोजनले थोरै चिसो आधारभूत तापमान प्रदान गर्दछ। |
| रासायनिक संरचना | डायटोमिक (N2) | मोनाटोमिक (एआर) | उच्च ऊर्जा राज्यहरूमा प्रतिक्रियाशीलता निर्धारण गर्दछ। |
| जडता (उच्च तापमान) | मध्यम प्रतिक्रियाशील (नाइट्राइड बनाउँछ) | बिल्कुल निष्क्रिय | टाइटेनियम जस्ता तातो प्रतिक्रियाशील धातुहरूको लागि आर्गन कडा रूपमा आवश्यक छ। |
| तरल घनत्व (उमालेमा) | 808 kg/m³ | 1,394 kg/m³ | आर्गन महत्त्वपूर्ण रूपमा भारी छ; यसको ग्यासले कन्टेनरको तल्लो भागमा हावालाई विस्थापित गर्नेछ। |
| विस्तार अनुपात (Liq देखि ग्यास) | १ : ६९४ | १ : ८४० | दुवैले गम्भीर दबाब र एस्फिक्सिएसन खतराहरू प्रस्तुत गर्दछ, तर आर्गनले प्रति एकाइ भोल्युम बढी हिंसात्मक रूपमा विस्तार गर्दछ। |
| सापेक्ष बजार लागत | कम (आधार रेखा) | उच्च (लगभग 3x देखि 5x माथि) | नाइट्रोजन अर्थशास्त्रको कारणले ठूलो मात्रामा, खुला-लूप कूलिंगको लागि रुचाइएको छ। |
सुरक्षा र पूर्वाधार विचारहरू
तपाईंले जुन तरल पदार्थ छनौट गर्नुभयो, ह्यान्डलिंग, भण्डारण, र स्थानान्तरण संयन्त्रहरूलाई कडा सुरक्षा प्रोटोकलहरू र विशेष पूर्वाधारहरू चाहिन्छ।
दम घुट्ने खतरा
कुनै पनि तरल पदार्थ विषाक्त छैन, तर दुवै गम्भीर दमनकारी हुन्। जब तिनीहरू तरलबाट ग्यासमा परिवर्तन हुन्छन्, तिनीहरूले आफ्नो मूल भोल्युमको सयौं गुणा विस्तार गर्छन् (माथिको तालिकामा देखाइएको छ)। कम हावा चल्ने कोठामा, कुनै पनि तरल पदार्थको सानो फ्याँकले सास फेर्न सकिने अक्सिजनलाई द्रुत रूपमा विस्थापित गर्नेछ। आर्गन ग्यास हावा भन्दा लगभग 38% भारी भएकोले, यसले तल्लो क्षेत्र, खाडल वा ट्याङ्कीको तल्लो भागमा जम्मा हुने अनौठो खतरा निम्त्याउँछ। यी पदार्थहरू प्रयोग गर्ने कुनै पनि सुविधामा अक्सिजन निगरानी सेन्सरहरू बिल्कुल अनिवार्य छन्।
क्रायोजेनिक बर्न्स र सामग्री भंगुरता
कुनै पनि तरल पदार्थको सम्पर्कले तुरुन्तै र गम्भीर फ्रस्टबाइट निम्त्याउँछ, प्रभावकारी रूपमा सम्पर्कमा मानव तन्तुहरू नष्ट गर्दछ। पूर्ण व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण (PPE) - विशेष अनुहार ढालहरू, गैर-शोषक इन्सुलेटेड पन्जाहरू, र क्रायोजेनिक एप्रनहरू सहित - लगाउनु पर्छ। थप रूपमा, मानक कार्बन स्टील र धेरै प्लास्टिकहरू यी तापक्रमहरूमा गिलास जस्तै भंगुर हुन्छन्। थर्मल झटका सामना गर्न सबै पाइपिङ, भल्भहरू, र भण्डारण डिवारहरू अस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील्स, तामा, वा पीतलबाट निर्माण हुनुपर्छ।
तपाइँको निर्णय गर्न को लागी रणनीतिक रूपरेखा
तपाईंको परियोजना योजनाको अन्तिम चरणहरूको सामना गर्दा, तपाईंको लागि कडा दिशानिर्देश तयार गर्दै क्रायोजेनिक चयन समय र पूँजी बचत हुनेछ। निम्न निर्णय बनाउने म्याट्रिक्स प्रयोग गर्नुहोस्:
चरण 1: तापक्रम आवश्यकता मूल्याङ्कन गर्नुहोस्
यदि तपाइँको प्रक्रियालाई पूर्ण शून्यको नजिक तापक्रम चाहिन्छ (उदाहरणका लागि, सुपरकन्डक्टिङ म्याग्नेट), न त तरल पदार्थ पर्याप्त हुन सक्छ, र तपाइँलाई हिलियम चाहिन्छ। यद्यपि, यदि लक्ष्य दायरा -150 डिग्री सेल्सियस र -190 डिग्री सेल्सियस बीचमा छ भने, दुवै व्यवहार्य छन्।
चरण 2: रासायनिक संवेदनशीलता विश्लेषण
यो ठूलो विभाजक हो। के तपाइँको प्रक्रियाले प्रतिक्रियाशील धातुहरू (टाइटेनियम, एल्युमिनियम, म्याग्नेसियम) लाई तिनीहरूको पग्लने बिन्दुहरूमा तताउने समावेश गर्दछ? के तपाईंको रासायनिक संश्लेषणलाई शून्य भाग-प्रति-मिलियन प्रतिक्रियाशील अणुहरू भएको वातावरण चाहिन्छ? यदि हो भने, तपाईंले उच्च लागत अवशोषित गर्नुपर्छ र आर्गन प्रयोग गर्नुपर्छ। यदि तपाइँको प्रक्रिया केवल जैविक तन्तुहरू फ्रिज गर्दै, मानक स्टिलका भागहरू, वा इलेक्ट्रोनिक्स परीक्षण गर्दैछ भने, नाइट्रोजन पूर्ण रूपमा सुरक्षित र प्रभावकारी छ।
चरण 3: बजेट र आपूर्ति श्रृंखला
तरल नाइट्रोजन सस्तो छ र संसारको लगभग कुनै पनि ठाउँमा ठूलो मात्रामा डेलिभर गर्न सकिन्छ। अर्गन अधिक महँगो छ, कडा आपूर्ति श्रृंखला उतार-चढ़ावको अधीनमा छ, र यसको भारी वजनको कारण ढुवानी गर्न बढी लागत छ। केवल आर्गन निर्दिष्ट गर्नुहोस् जब रसायनशास्त्रले यसलाई माग गर्दछ।
चरण 4: सुविधा वास्तुकला
सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको सुविधाले विशिष्ट ग्यास ह्यान्डल गर्न सक्छ। यदि तपाईं गहिरो सब-बेसमेन्ट वा सीमित खाडलहरूमा सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ भने, भारी आर्गन ग्यास भेन्टिङ्ग गर्न नाइट्रोजन भन्दा बढी सक्रिय निकासी प्रणाली चाहिन्छ, जुन मानक हावासँग अझ सजिलैसँग मिसिन्छ।
निष्कर्ष
आधुनिक औद्योगिक परिदृश्य नवाचार चलाउन तरल ग्यासहरूको अदृश्य, चिसो शक्तिमा निर्भर गर्दछ। जबकि नाइट्रोजन लागत-प्रभावी, उच्च-क्षमता शीतलनको निर्विवाद राजा रहन्छ, अर्गनले पूर्ण रासायनिक शुद्धता र उच्च-तापमान जडताको दायरामा एक विशेष र उच्च मूल्यवान सिंहासन राख्छ। रासायनिक प्रतिक्रिया र परिचालन बजेटको बिरूद्ध थर्मोडायनामिक्सलाई सावधानीपूर्वक वजन गरेर, इन्जिनियरहरूले भविष्यमा सुरक्षित रूपमा आफ्नो उत्पादन, अनुसन्धान, र वैज्ञानिक प्रयासहरूलाई अगाडि बढाउन आवश्यक पर्ने सटीक गुणहरू प्रयोग गर्न सक्छन्।
FAQ
Q1: के म लागतहरू बचत गर्न मेरो अवस्थित शीतलन प्रणालीमा सुरक्षित रूपमा अर्कोको लागि प्रतिस्थापन गर्न सक्छु?
A: सामान्यतया, छैन। जबकि चिसो पूर्वाधार (डेवर्स, स्टेनलेस स्टील पाइपिंग, भ्याकुम-ज्याकेट गरिएको होसेस) शारीरिक रूपमा दुबै तापमानहरू ह्यान्डल गर्न सक्छ, प्रतिस्थापनको रासायनिक परिणामहरू विनाशकारी हुन सक्छ। यदि तपाइँ उच्च-ताप धातु प्रक्रियामा आर्गनबाट नाइट्रोजनमा स्विच गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ गम्भीर नाइट्रोजन भ्रष्ट र भाग विफलताको जोखिममा हुनुहुन्छ। यसको विपरित, साधारण शीतलनको लागि नाइट्रोजनबाट आर्गनमा स्विच गर्नु आर्थिक स्रोतहरूको ठूलो बर्बादी हो।
Q2: गर्छ तरल आर्गन यदि खुला कन्टेनरमा छोडियो भने नाइट्रोजन भन्दा छिटो वाष्पीकरण हुन्छ?
A: वास्तवमा, यसको उच्च उम्लने बिन्दु (-185.8°C vs -196.0°C) र यसको धेरै उच्च घनत्वको कारणले समान अवस्थाहरूमा यो थोरै ढिलो वाष्पीकरण हुन्छ। यद्यपि, कुनै पनि खुला कन्टेनरमा छोड्नु हुँदैन। दुबै कोठाको तापक्रममा हिंस्रक रूपमा उमाल्नेछ, ठूलो मात्रामा विस्तार हुने, अक्सिजन विस्थापित गर्ने, र कोठामा गम्भीर श्वासप्रश्वासको खतरा सिर्जना गर्ने।
Q3: के यी ग्यासहरूलाई वायुमण्डलमा फर्काउँदा विचार गर्नुपर्ने वातावरणीय प्रभावहरू छन्?
A: सौभाग्यवश, दुवै प्राकृतिक रूपमा उत्पन्न हुने, गैर-ग्रीनहाउस ग्यासहरू हुन्। किनभने तिनीहरू सीधै परिवेशको हावाबाट निकालिन्छन्, तिनीहरूलाई वायुमण्डलमा फर्काउँदा ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन कमी वा रासायनिक प्रदूषणमा योगदान गर्दैन। दुबैसँग सम्बन्धित प्राथमिक वातावरणीय पदचिह्न उनीहरूको प्रारम्भिक निर्माण प्रक्रियाको क्रममा विशाल हावा विभाजन र कम्प्रेसन प्लान्टहरू चलाउन आवश्यक विद्युतीय उर्जाबाट आउँछ।
