ଆର୍ଗନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କିପରି ତରଳାଯାଏ |

2026-05-22

ଆର୍ଗନ୍, ଏକ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ତଥାପି ଅଦୃଶ୍ୟ ଉପାଦାନ, ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ପ୍ରାୟ 0.93% ସୃଷ୍ଟି କରେ | ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିବା ବାୟୁରେ ଏହା ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଟେ, ଏହାକୁ ଶିଳ୍ପ, ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ବ scientific ଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜଟିଳ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆବଶ୍ୟକ କରେ | ଉଚ୍ଚ-ତାପମାତ୍ରା ୱେଲଡିଂରେ ଆର୍କିଂ କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ ସମୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସିଲିକନ୍ ୱାଫରଗୁଡିକର ସୁରକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି ଉତ୍ତମ ଗ୍ୟାସର ଚାହିଦା ବହୁତ | ତଥାପି, ଏହାକୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବହନ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପାରଗ | ଏହା ଏକ ମ fundamental ଳିକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଏ: ଆର୍ଗନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କିପରି ତରଳାଯାଏ | ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ବିଶ୍ global ର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବାକୁ?

ଏହାର ଉତ୍ତର ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛି ଯାହା କ୍ରିଏଜେନିକ୍ ବାୟୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା | ଏହି 2,000-ଶବ୍ଦ ବିସ୍ତୃତ ଗାଇଡ୍ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ ନୀତି, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଶୁଦ୍ଧତା ପଦକ୍ଷେପରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ବାୟୁକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଦ୍ଧ, କ୍ରାୟୋଜେନିକ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଆର୍ଗନ୍ (LAR) ରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କରିବ |


1। ଆର୍ଗନ୍ ଏବଂ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ବୁ .ିବା |

ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଯନ୍ତ୍ରରେ ବୁଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆର୍ଗନ୍ କ’ଣ ଏବଂ ତରଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅର୍ଥନ ically ତିକ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ବୁ to ିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ |

ଆର୍ଗନ୍ (ଆର) ଏକ ମୋନାଟୋମିକ୍, ରାସାୟନିକ ଭାବରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଉତ୍ତମ ଗ୍ୟାସ୍ | ଏହା ରଙ୍ଗହୀନ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧହୀନ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ନୁହେଁ | କାରଣ ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନଗୁଡିକ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ, ଏହା ଧାତବ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ield ାଲ |


ଲିକେଫି ଆର୍ଗନ୍ କାହିଁକି?

ଯେକ any ଣସି ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଗ୍ୟାସକୁ ତରଳାଇବାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଭଲ୍ୟୁମ୍ ହ୍ରାସ | ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପରେ ଏକ ଗ୍ୟାସରୁ କ୍ରାୟୋଜେନିକ୍ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ, ଆର୍ଗନ୍ 1 ରୁ 840 ର ବ୍ୟାପକ ବିସ୍ତାର ଅନୁପାତରେ ଗତି କରେ | ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 840 ଲିଟର ଗ୍ୟାସୀୟ ଆର୍ଗନ୍ ଏକ ଲିଟରରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇପାରେ | ତରଳ ଆର୍ଗନ୍ |। ଭଲ୍ୟୁମର ଏହି ନାଟକୀୟ ହ୍ରାସ କ୍ରାୟୋଜେନିକ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ଟ୍ରକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଳ୍ପ-ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକରେ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍-ଇନସୁଲେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଦକ୍ଷ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟୟବହୁଳ ବଲ୍କ ପରିବହନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ |


ଆର୍ଗନ୍ ର ଭ Phys ତିକ ଗୁଣ |

ଏକ ଗ୍ୟାସକୁ ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ମାନେ ଏହାର ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ ଗୁଣ ସହିତ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ | ନିମ୍ନରେ ଜଟିଳ ଭ physical ତିକ ତଥ୍ୟ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଯାହାକି ତରଳ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ |

ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟ / ବର୍ଣ୍ଣନା
ରାସାୟନିକ ପ୍ରତୀକ | ଆର
ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା 18
ଫୁଟିବା ପଏଣ୍ଟ (1 atm ରେ) -185.8 ° C (-302.4 ° F)
ତରଳିବା ପଏଣ୍ଟ | -189.4 ° C (-308.9 ° F)
ଘନତା (ଫୁଟିବା ସ୍ଥାନରେ ତରଳ) 1.398 କିଲୋଗ୍ରାମ / L
ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଏକାଗ୍ରତା | ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅନୁଯାୟୀ 0.934%
ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା | ଇର୍ଟ (ନୋବଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍)


2। ମୂଳ ବିଜ୍ଞାନ: କ୍ରିଏଜେନିକ୍ ବାୟୁ ପୃଥକତା |

ଆର୍ଗନ୍ ଉତ୍ପାଦିତ କିମ୍ବା ସିନ୍ଥେସାଇଜ୍ ନୁହେଁ; ଏହା ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବାୟୁରୁ ସିଧାସଳଖ ଅମଳ ହୁଏ | ଏହା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଅତ୍ୟଧିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଉଛି | କ୍ରିଏଜେନିକ୍ ଭଗ୍ନାଂଶ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍ |.

ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ମ fundamental ଳିକ ନୀତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ: ବିଭିନ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି (ଘନୀଭୂତ କିମ୍ବା ଫୁଟିବା) | ଏହା ଏକ ତରଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବେଶ ବାୟୁକୁ ଥଣ୍ଡା କରି, ଏବଂ ତା’ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ତାପମାତ୍ରା ବ raising ାଇ, ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ମାନେ ବାୟୁ ମିଶ୍ରଣକୁ ଏହାର ମୂଳ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକରେ - ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ଆର୍ଗନ୍ରେ ପୃଥକ କରିପାରିବେ |


ଆର୍ଗନ୍ ପୃଥକତାର ଆହ୍ .ାନ |

ଏହାର ଫୁଟିବା କାରଣରୁ ଆର୍ଗନ୍ ଅଲଗା କରିବା କୁଖ୍ୟାତ ଅଟେ | ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ଫୁଟିବା ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ:

ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଗ୍ୟାସ | ଫୁଟିବା ପଏଣ୍ଟ (1 atm ରେ) ବାୟୁରେ ଭଲ୍ୟୁମ୍
ନାଇଟ୍ରୋଜେନ (N2) -196.0 ° C (-320.8 ° F) 78.08%
ଆର୍ଗନ୍ (ଆର) -185.8 ° C (-302.4 ° F) 0.93%
ଅମ୍ଳଜାନ (O2) -183.0 ° C (-297.4 ° F) 20.95%


3। ଷ୍ଟେପ୍-ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା: ବାୟୁ କିପରି ତରଳ ଆର୍ଗନ୍ ହୋଇଯାଏ |

ପରିବେଶ ବାୟୁରୁ କ୍ରାୟୋଜେନିକ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଆର୍ଗନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଏକ ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟେଜ୍ ଏୟାର ସେପେରେସନ୍ ୟୁନିଟ୍ (ASU) ସହିତ ଜଡିତ | ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବିସ୍ତୃତ, ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଭାଙ୍ଗିବା ଏଠାରେ ଅଛି |


ପଦାଙ୍କ 1: ବାୟୁ ଗ୍ରହଣ, ସଙ୍କୋଚନ ଏବଂ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ |

ପ୍ରକ୍ରିୟା କଞ୍ଚାମାଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ: ପରିବେଶ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ବାୟୁ |
ବୃହତ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟେଜ୍ ଫିଲ୍ଟର ହାଉସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଣିକା ପଦାର୍ଥ, ଧୂଳି ଏବଂ କୀଟପତଙ୍ଗକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବାୟୁ ଟାଣନ୍ତି | ଥରେ ଫିଲ୍ଟର୍ ହୋଇଗଲେ, ବାୟୁ ଏକ ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟେଜ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗୁଲ୍ ସଙ୍କୋଚକକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ | ପ୍ରାୟ 5 ରୁ 7 ବାର (70 ରୁ 100 psi) ର ଚାପରେ ବାୟୁ ସଙ୍କୁଚିତ ହୁଏ |

ଏକ ଗ୍ୟାସକୁ ସଙ୍କୋଚନ କରିବା ସ୍ natural ାଭାବିକ ଭାବରେ ମହତ୍ heat ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ (ସଙ୍କୋଚନର ଉତ୍ତାପ) | ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ, ସଙ୍କୋଚନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଟରକୋଲର୍ସ ରଖାଯାଏ | ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାୟୁକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ଦ୍ am ାରା ପରିବେଶ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଆର୍ଦ୍ରତା (ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ) ର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଘନୀଭୂତ ହୁଏ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଷ୍କାସିତ ହୁଏ |


ପଦାଙ୍କ 2: ମଲିକୁଲାର ସାଇଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଦ୍ଧତା |

ବାୟୁ କ୍ରାୟୋଜେନିକ୍ ତାପମାତ୍ରାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ସମସ୍ତ ଟ୍ରେସ୍ ଅପରିଷ୍କାରତା ଯାହା ପାଇପ୍ କୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରି ଅବରୋଧ କରିପାରେ | ଏହି ଅପରିଷ୍କାରଗୁଡିକ ମୁଖ୍ୟତ include ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ:

  • ଅବଶିଷ୍ଟ ଜଳ ବାଷ୍ପ (H2O)
  • କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ (CO2)
  • ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରନ୍ତୁ |

ସଙ୍କୋଚିତ ବାୟୁ ଆଲୁମିନା ଏବଂ ଜିଓଲାଇଟ୍ ମଲିକୁଲାର ସାଇଭ୍ର ଶଯ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରି-ଶୁଦ୍ଧକରଣ ୟୁନିଟ୍ (ପିପିୟୁ) ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇଥାଏ | ଏହି ସି ieve ୍ଚଗୁଡିକ ଅତ୍ୟଧିକ ସିଲେକ୍ଟ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ସ୍ପ on ୍ଜସ୍ ଭାବରେ କାମ କରେ, ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ CO2 ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସକୁ ଆଡସୋର୍ କରିଥାଏ | ଯଦି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିଫଳ ହୁଏ, CO2 ଏବଂ ଶୁଖିଲା ବରଫ ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉତ୍ତାପ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ଏବଂ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଭିଦ ବନ୍ଦ ଆବଶ୍ୟକ କରେ |


ପଦାଙ୍କ 3: ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ବିସ୍ତାର |

ଶୁଖିଲା, ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସଙ୍କୋଚିତ ବାୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ “ଶୀତଳ ବାକ୍ସ” ରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, କ୍ରାୟୋଜେନିକ୍ ଉତ୍ତାପ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ଏବଂ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍ ସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ଭାରୀ ଇନସୁଲେଡ୍ ଗଠନ |

କୁଲିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର କରେ | ଜୁଲେ-ଥମସନ ପ୍ରଭାବ | ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିସ୍ତାର | ଆସୁଥିବା ଉଷ୍ମ ବାୟୁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ତାପ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ଦେଇ ଯାଇଥାଏ, କାଉଣ୍ଟର-କରେଣ୍ଟ ପ୍ରବାହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ନିଷ୍କାସିତ ଗ୍ୟାସ୍ (ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ) କୁ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ଫେରିଥାଏ | ଏହା ଆସୁଥିବା ବାୟୁ ତାପମାତ୍ରାକୁ ନାଟକୀୟ ଭାବରେ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ |

ପ୍ରକୃତ କ୍ରାୟୋଜେନିକ୍ ତାପମାତ୍ରା ହାସଲ କରିବାକୁ (-170 ° C ତଳେ), ସଙ୍କୋଚିତ ବାୟୁର ଏକ ଅଂଶ ଟର୍ବୋ-ବିସ୍ତାରକ ମାଧ୍ୟମରେ ଗତି କରେ | ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଚ ଚାପର ଗ୍ୟାସ୍ ଟର୍ବାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିସ୍ତାର ହୁଏ, ଏହା ଯାନ୍ତ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହା ଗ୍ୟାସର ତାପମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାପକ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ | ବାୟୁ ଉତ୍ତାପ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ଏବଂ ବିସ୍ତାରକରୁ ବାହାରିବା ବେଳକୁ ଏହା ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଶୀତଳ ବାଷ୍ପ ଏବଂ ତରଳ ବାୟୁର ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ, ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ |


ପଦାଙ୍କ 4: ପ୍ରାଥମିକ ଭଗ୍ନାଂଶ ବିଭାଜନ (HP ଏବଂ LP ସ୍ତମ୍ଭ)

ତରଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ହୃଦୟ ହେଉଛି ଏକ ଡବଲ୍-ସ୍ତମ୍ଭ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏକ ଲୋ-ପ୍ରେସର (LP) ସ୍ତମ୍ଭ ତଳେ ବସିଥିବା ଏକ ହାଇ-ପ୍ରେସର (HP) ସ୍ତମ୍ଭକୁ ନେଇ ଗଠିତ |

  1. ଉଚ୍ଚ ଚାପ ସ୍ତମ୍ଭ: ଉପ-ଥଣ୍ଡା ତରଳ / ବାଷ୍ପ ବାୟୁ ମିଶ୍ରଣ HP ସ୍ତମ୍ଭର ତଳ ଭାଗରେ ପ୍ରବେଶ କରେ | ଯେହେତୁ ତରଳ ତଳୁ ପଡେ ଏବଂ ବାଷ୍ପଟି ଛିଦ୍ର ହୋଇଥିବା ସି ieve ା ଟ୍ରେ ମାଧ୍ୟମରେ ବ ises େ, ପ୍ରଥମ ପୃଥକତା ହୁଏ | ସର୍ବନିମ୍ନ ଫୁଟିବା ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଭାବରେ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ | ଅମ୍ଳଜାନ ସମୃଦ୍ଧ ତରଳ (ଅଧିକାଂଶ ଆର୍ଗନ୍ ଧାରଣ କରେ) ତଳେ |
  2. ନିମ୍ନ ଚାପ ସ୍ତମ୍ଭ: HP ସ୍ତମ୍ଭର ତଳରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ସମୃଦ୍ଧ ତରଳ ଏହା ଉପରେ ଥିବା LP ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥ୍ରଟଲ୍ (ବିସ୍ତାରିତ) | ନିମ୍ନ ଚାପ ହେତୁ, ଅଧିକ ପୃଥକତା ହୁଏ | ଶୁଦ୍ଧ ତରଳ ଅମ୍ଳଜାନ ପୁଲଗୁଡ଼ିକ LP ସ୍ତମ୍ଭର ତଳ ଭାଗରେ ଥିବାବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରୁ ବାହାରିଥାଏ |

ପଦାଙ୍କ 5: ଆର୍ଗନ୍ ସାଇଡ୍-ଆର୍ମ ସ୍ତମ୍ଭ |

କାରଣ ଆର୍ଗୋନ୍ର ଫୁଟିବା ପଏଣ୍ଟ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ମଧ୍ୟରେ ବସିଥାଏ, ଏହା ଲୋ-ପ୍ରେସର ସ୍ତମ୍ଭର ନିମ୍ନ-ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଥାଏ | ଏହାର ଶିଖର ଏକାଗ୍ରତାରେ, ସ୍ତମ୍ଭର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ “ପେଟ” ରେ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରାୟ 10% ରୁ 12% ଆର୍ଗନ୍ ଅଟେ, ବାକି ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ନାଇଟ୍ରୋଜେନର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚିହ୍ନ |

ଏହାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ମାନେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭାଗରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ମିଶ୍ରଣକୁ ଏକ ପୃଥକ, ସଂଲଗ୍ନ structure ାଞ୍ଚାରେ ଟାଣନ୍ତି | ଆର୍ଗନ୍ ସାଇଡ୍-ଆର୍ମ ସ୍ତମ୍ଭ |.
ଏହି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରେ (ପ୍ରାୟତ 150 150 ରୁ ଅଧିକ ତତ୍ତ୍ୱିକ ଟ୍ରେ ଧାରଣ କରିଥାଏ), ଏକ ଦ୍ secondary ିତୀୟ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍ ହୁଏ | ଅମ୍ଳଜାନ ଅପେକ୍ଷା ଆର୍ଗନ୍ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ଅସ୍ଥିର (ଫୁଟିବା ସହଜ) ହୋଇଥିବାରୁ ଆର୍ଗନ୍ ବାଷ୍ପ ପାର୍ଶ୍ୱ ସ୍ତମ୍ଭର ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଭାରୀ ତରଳ ଅମ୍ଳଜାନ ତଳକୁ ଖସିଯାଏ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ LP ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଫେରିଯାଏ |

ପାର୍ଶ୍ୱ ବାହୁ ସ୍ତମ୍ଭର ଉପରୁ ଯାହା ବାହାରିଥାଏ ତାହା “ଅଶୋଧିତ ଆର୍ଗନ୍” ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା | ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଏହା ସଫଳତାର ସହିତ ତରଳାଯାଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 98% ଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ | ଏଥିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 2% ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ପରିମାଣର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅପସାରଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ |


4। ଶୁଦ୍ଧତା: ଅଶୋଧିତକୁ ଉଚ୍ଚ-ଶୁଦ୍ଧତା ତରଳ ଆର୍ଗନ୍ କୁ ନବୀକରଣ |

ଆଧୁନିକ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ, ବିଶେଷକରି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଶିଳ୍ପଗୁଡିକରେ, ଆର୍ଗନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ “ପାଞ୍ଚ ନାଇନ୍” ଶୁଦ୍ଧ (99.999%) ହେବା ଆବଶ୍ୟକ | ଅଶୋଧିତ ଆର୍ଗନ୍ କଠୋର ଶୁଦ୍ଧତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଜରୁରୀ |


“ଡିଓକ୍ସୋ” କାଟାଲାଇଟିକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା |

ଅବଶିଷ୍ଟ 2% ଅମ୍ଳଜାନକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ, ଅଶୋଧିତ ଆର୍ଗନ୍ ଏକ କାଟାଲାଇଟିସ୍ ରିଆକ୍ଟରକୁ ଏକ ଡିଓକ୍ସୋ ୟୁନିଟ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା | ଏହାରି ଭିତରେ, ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଦ୍ଧ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ତରଳ ସ୍ରୋତରେ ଇ ject ୍ଜେକ୍ସନ୍ କରାଯାଏ |
ପାଲାଡିୟମ୍ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଟିନମ୍ କାଟାଲାଇଷ୍ଟର ଉପସ୍ଥିତିରେ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ରାଗିକ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ରାସାୟନିକ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଜଳ (2H) ସୃଷ୍ଟି କରେ |2 + O2 → 2H2O) ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଉତ୍ତାପକୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ, କ୍ଷଣିକ ଭାବରେ ଆର୍ଗୋନକୁ ଏକ ଗ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରେ |


ଅନ୍ତିମ ଶୁଖାଇବା ଏବଂ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍ |

ଏହା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଏକ ଦ୍ secondary ିତୀୟ ମଲିକୁଲାର ସାଇଭ୍ ଦେଇ ନୂତନ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଜଳ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଏ | ଶେଷରେ, ଶୁଖିଲା, ଅମ୍ଳଜାନ ମୁକ୍ତ ଆର୍ଗନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ | ଏକ ଅନ୍ତିମ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ - ଶୁଦ୍ଧ ଆର୍ଗନ୍ ସ୍ତମ୍ଭ |

ଏଠାରେ, ଆର୍ଗନ୍ ପୁଣି ଥରେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଏକ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥାଏ | ଯେକ Any ଣସି ଅବଶିଷ୍ଟ ଟ୍ରେସ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଯାହା ତରଳ ଆର୍ଗନ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ରହିଥାଏ, ସ୍ତମ୍ଭର ଉପରୁ ଭେଣ୍ଟେଡ୍ | ନିମ୍ନରେ ଉତ୍ପାଦିତ ପୁଲିଙ୍ଗ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଦ୍ଧ, ଅଲ୍ଟ୍ରା-କୋଲ୍ଡ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଆର୍ଗନ୍ (LAR), ବ୍ୟବସାୟିକ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ |


5। ତରଳ ଆର୍ଗନ୍ ର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିବହନ |

ଥରେ ଆର୍ଗନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କିପରି ତରଳାଯାଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଆଗଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆହ୍ it ାନ ଏହାକୁ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବା | -185.8 ° C ରେ, ପରିବେଶର ଉତ୍ତାପର ଯେକ any ଣସି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦ୍ the ାରା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପୁନର୍ବାର ଗ୍ୟାସରେ ଫୁଟିବ - ଏକ ଘଟଣା ଯାହା ବଏଲ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ୟାସ୍ (BOG) ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା |

ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ, ତରଳ ଆର୍ଗନ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଭାକ୍ୟୁମ୍-ଇନସୁଲେଡ୍ କ୍ରାୟୋଜେନିକ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ପମ୍ପ କରାଯାଏ | ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଥର୍ମୋସ୍ ଫ୍ଲାସ୍କ ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ | ସେଗୁଡିକ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପାତ୍ର (ଯାହା କ୍ରାୟୋଜେନିକ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ଭଙ୍ଗୁର ହୁଏ ନାହିଁ) ଏବଂ କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ବାହ୍ୟ ପାତ୍ରକୁ ନେଇ ଗଠିତ | ଦୁଇଟି ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ଥାନ ଏକ ଇନସୁଲେଟିଂ ପାଉଡର (ପର୍ଲିଟ୍ ପରି) ରେ ଭରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ କନଭେକ୍ଟିଭ୍ ଏବଂ କଣ୍ଡକ୍ଟିଭ୍ ଉତ୍ତାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିଖୁଣ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ପମ୍ପ କରାଯାଇଥାଏ |

ଯେତେବେଳେ ଶେଷ-ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ପରିବହନ କରାଯାଏ, LAR ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ରିଏଜେନିକ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ଟ୍ରକ୍ରେ ପରିବହନ କରାଯାଏ | ଏକ ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ଥିର ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍-ଜ୍ୟାକେଟେଡ୍ ପାତ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଏ | ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାହକ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସୀୟ ଆର୍ଗୋନ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ତରଳ କେବଳ ଏକ ପରିବେଶ ବାୟୁ ବାଷ୍ପୀକରଣକାରୀ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ - ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଯାହା ଆଖପାଖ ବାୟୁରୁ ଉତ୍ତାପ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଚାପର ଗ୍ୟାସରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଗରମ କରେ |


6

ଅଦୃଶ୍ୟ, ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ୍ ବାୟୁର ଏକ ଅଲ୍ଟ୍ରା-ଶୁଦ୍ଧ, ସବ୍-ଶୂନ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ରାସାୟନିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ସର ଏକ ଚମତ୍କାର | ଉଚ୍ଚ-ଚାପ ସଙ୍କୋଚନ, ମଲିକୁଲାର ଫିଲ୍ଟରେସନ୍, ଜୁଲେ-ଥମସନ ବିସ୍ତାର ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭଗ୍ନାଂଶ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍ ର କଠିନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଗ୍ରହକୁ କମ୍ବଳ କରୁଥିବା ଆର୍ଗୋନକୁ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ଅମଳ କରିପାରନ୍ତି |

ବୁ standing ିବା ଆର୍ଗନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ତରଳିବା | ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସୁଦୃ for ଼ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ | ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଗ୍ରଗତି କଲାବେଳେ - ବିଶେଷତ electronics ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ, 3D ଧାତୁ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ - ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଦ୍ଧ, ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ପରିବହନ ହୋଇଥିବା ତରଳ ଆର୍ଗନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ବ grow ଼ିବାରେ ଲାଗିବ, ଯାହା କ୍ରାଇଜେନିକ୍ ବାୟୁ ପୃଥକତାକୁ ଆଧୁନିକ ଦୁନିଆର ଏକ ଗୁରୁତ୍, ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତଥାପି ଅମୂଲ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରିଣତ କରିବ |


7। FAQ

Q1: ଆର୍ଗନ୍ କେଉଁ ତାପମାତ୍ରା ତରଳ ହୋଇଯାଏ?

ଏକ ଗ୍ୟାସରୁ ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଆର୍ଗନ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ | -185.8 ° C (-302.4 ° F) ମାନକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପରେ | ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିବହନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଏକ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ଫୁଟିବା ଏବଂ ବିସ୍ତାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାକ୍ୟୁମ୍-ଇନସୁଲେଡ୍ ଜାହାଜ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି କ୍ରାୟୋଜେନିକ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ କିମ୍ବା ତଳେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ |

Q2: ଗ୍ୟାସ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆର୍ଗନ୍ ତରଳ ଭାବରେ ପରିବହନ କରାଯାଏ କାହିଁକି?

ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଦକ୍ଷତା | ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଗନ୍ ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ, ଏହା 1 ରୁ 840 ଅନୁପାତରେ ଘନୀଭୂତ ହୁଏ | ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଏକ ଲିଟର ତରଳ ଆର୍ଗନ୍ 840 ଲିଟର ଆର୍ଗନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସହିତ ସମାନ | ଏହାକୁ ଏକ ତରଳ ଭାବରେ ପରିବହନ କରିବା ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଭାରରେ ବହୁଳ, ବହୁ ପରିମାଣର ବିତରଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଯାହା ଭାରୀ, ଉଚ୍ଚ ଚାପର ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପରିବହନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାରିକ ଅଟେ |

Q3: ତରଳ ଆର୍ଗନ୍ ପରିଚାଳନା କରିବା ବିପଜ୍ଜନକ କି?

ହଁ, ତରଳ ଆର୍ଗନ୍ ମୁଖ୍ୟତ industrial ଏହାର ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଆସଫିକ୍ସିଆନ୍ ଭାବରେ ଏହାର ପ୍ରକୃତି ହେତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଳ୍ପ ବିପଦ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ | ତରଳ ଆର୍ଗନ୍ କିମ୍ବା ଇନସୁଲେଟେଡ୍ କ୍ରାୟୋଜେନିକ୍ ପାଇପ୍ ସହିତ ଚର୍ମର ସମ୍ପର୍କ ତୁରନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଫ୍ରଷ୍ଟବାଇଟ୍ କିମ୍ବା କ୍ରାୟୋଜେନିକ୍ ପୋଡି ହୋଇପାରେ | ଅଧିକନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଏହା ଗରମ ହେବା ସହିତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିସ୍ତାର ହୁଏ (ଏହାର ଭଲ୍ୟୁମ୍ 840 ଗୁଣ), ଏକ ଆବଦ୍ଧ ସ୍ଥାନରେ ତରଳ ଆର୍ଗନ୍ ର ଏକ ଛୋଟ ଲିକ୍ ଶୀଘ୍ର ପରିବେଶ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିପାରେ, ଯାହା ଦ୍ gas ାରା ଗ୍ୟାସ୍ ରଙ୍ଗହୀନ ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧହୀନ ହୋଇ ନିକଟସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ | ସଠିକ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ (PPE) କଠୋର ଆବଶ୍ୟକ |