ତରଳ ଆର୍ଗନ୍ ବନାମ ତରଳ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍: ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କ୍ରିଏଜେନିକ୍ ଚୟନ ପାଇଁ ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶ୍ଳେଷଣ |
ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଉନ୍ନତ ଧାତୁ ଏବଂ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଗଣନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅଲ୍ଟ୍ରା-ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ | ମାନବ ବ techn ଷୟିକ ସାମର୍ଥ୍ୟର ସୀମାକୁ ଠେଲିବା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ପରିବେଶ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଯାହା ଫ୍ରିଜ୍ ଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ - ପ୍ରାୟତ absol ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ | ଏହି ଅତ୍ୟଧିକ ତାପଜ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀର ମୂଳରେ ତରଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି | ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ସମୟରେ ତରଳ ଆର୍ଗନ୍ ବନାମ ତରଳ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ |, ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ ଏବଂ ବ scientists ଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ decision ପୂର୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ଯାହା କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପର ତାପଜ ଦକ୍ଷତା ନୁହେଁ ବରଂ ରାସାୟନିକ ସ୍ଥିରତା, ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ |
ସଠିକ୍ ଥଣ୍ଡା ମାଧ୍ୟମ ବାଛିବା କେବଳ ଉପଲବ୍ଧ ଥଣ୍ଡା ପଦାର୍ଥ ଖୋଜିବା କଥା ନୁହେଁ | ଏହା ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ସ, ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା, ତରଳ ଗତିଶୀଳତା ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅର୍ଥନୀତିର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସନ୍ତୁଳନ | ଏହି ବିସ୍ତୃତ ଗାଇଡ୍ ଏହି ଦୁଇଟି ଶିଳ୍ପ ଟାଇଟାନ୍ର ଗୁଣ, ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ରଣନୀତିକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗଭୀର ବୁଡ଼ ପକାଇବା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ | ସେମାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକୁ ପୃଥକ କରି, ଏହି ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତଳ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପସନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦୃ ust ଼ framework ାଞ୍ଚା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି |
ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତଳ ପରିବେଶର ମ ament ଳିକତା |
ବିଭିନ୍ନ କୁଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନ୍ୟୁଆନ୍ସ ବୁ understand ିବାକୁ, ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ କ୍ରାୟୋଜେନିକ୍ସର ବ scientific ଜ୍ଞାନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପଡିବ | ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ଏହି ଶାଖା ଅତି ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସାଧାରଣତ--153 ° C (-243 ° F କିମ୍ବା 120 K) ତଳେ ଯେକ anything ଣସି ଜିନିଷ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥାଏ | ଏହି ପରିବେଶରେ, ସାମଗ୍ରୀର ଭ physical ତିକ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ: ଗ୍ୟାସ୍ ତରଳ ବା କଠିନ ହୋଇଯାଏ, କେତେକ ଧାତୁରେ ବ electrical ଦୁତିକ ପ୍ରତିରୋଧ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ (ସୁପରକଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି), ଏବଂ ଜ bi ବିକ କ୍ଷୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ |
ଯେକ successful ଣସି ସଫଳ ତାପଜ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଳଦୁଆ ଠିକ୍ ଅଛି | କ୍ରିଏଜେନିକ୍ ଚୟନ |। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ତ୍ରୁଟି କରିବା ଦ୍ cat ାରା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବିଫଳତା, ରାସାୟନିକ ପ୍ରଦୂଷଣ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଅପାରଗ ପ୍ରଣାଳୀ ହୋଇପାରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପୁଞ୍ଜି ରକ୍ତ ଦେଇଥାଏ | ଯେତେବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପରିସର ପାଇଁ ହିଲିୟମ୍ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ (ଯେପରିକି ଏମଆରଆଇ ମେସିନ୍ କିମ୍ବା ରକେଟ୍ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ), ଅଧିକାଂଶ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବ scientific ଜ୍ଞାନିକ କୁଲିଂ ପ୍ରୟୋଗ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ କିମ୍ବା ଆର୍ଗନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ | ଉଭୟ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଏକ ଅତ୍ୟଧିକ ଶକ୍ତି-ତୀବ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଭଗ୍ନାଂଶ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ତଥାପି ସେମାନେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସ୍ଥାନଗୁଡିକ ସେବା କରନ୍ତି |
ତରଳ ନାଇଟ୍ରୋଜେନର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ (LN2)
ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଟେ, ଯାହା ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିବା ବାୟୁର ପ୍ରାୟ 78% ଅଟେ | ଯେତେବେଳେ ମାନକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପରେ -196 ° C (-320 ° F କିମ୍ବା 77 K) କୁ ଥଣ୍ଡା କରାଯାଏ, ଏହା ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ରଙ୍ଗହୀନ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୁଏ | ଏହାର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ହେତୁ, ତରଳ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଭାବରେ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଅଟେ, ଏବଂ ଏହାକୁ ଶିଳ୍ପର ଅବିସ୍ମରଣୀୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରେ |
ଶାରୀରିକ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଗୁଣ |
ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ହେଉଛି ଏକ ଡାଏଟୋମିକ୍ ଅଣୁ (N2), ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ପରମାଣୁ ଏକ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟ୍ରିପଲ୍ କୋଭାଲାଣ୍ଟ ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଏକତ୍ର ବନ୍ଧା | ମାନକ ଅବସ୍ଥାରେ, ଏହି ବନ୍ଧ ନାଇଟ୍ରୋଜେନକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଥାଏ | ଏହା ଜାଳେଣୀକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୋଠରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନ ସହିତ ସହଜରେ ଯ ounds ଗିକ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ | ବାଷ୍ପୀକରଣର ଏହାର ଲୁକ୍କାୟିତ ଉତ୍ତାପ - ଏହା ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥରୁ ଗ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେବାପରେ ଶୋଷୁଥିବା ଶକ୍ତି ପରିମାଣ - ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଥଣ୍ଡା ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ |
ପ୍ରାଥମିକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ |
ଏହାର କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ତାପଜ କ୍ଷମତା ହେତୁ, ତରଳ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଏକ ବୃହତ ଶିଳ୍ପରେ ନିୟୋଜିତ:
-
ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଜ Bi ବିକ ସଂରକ୍ଷଣ: କ୍ରିପ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମାନକ ମାଧ୍ୟମ, ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ତ, ପ୍ରଜନନ କୋଷ (ଶୁକ୍ରାଣୁ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା) ଏବଂ ସେଲ୍ୟୁଲାର୍ ଅବକ୍ଷୟ ବିନା ଜ ological ବିକ ନମୁନା ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
-
ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ: LN2 ସହିତ ଫ୍ଲାସ୍-ଫ୍ରିଜ୍ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବରଫ ସ୍ଫଟିକ୍ ଗଠନକୁ କମ୍ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଂସ, ଫଳ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟର ସେଲୁଲାର୍ ଗଠନ, ଗଠନ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ମୂଲ୍ୟ ବଞ୍ଚାଯାଇଥାଏ |
-
ମେକାନିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ: ସଙ୍କୋଚନ-ଫିଟିଂ ହେଉଛି ଏକ ସାଧାରଣ କ que ଶଳ ଯେଉଁଠାରେ ଧାତୁ ଉପାଦାନଗୁଡିକ (ଗିଅର୍ କିମ୍ବା ବିୟରିଙ୍ଗ୍ ପରି) LN2 ରେ ଭିଜାଯାଏ | ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଧାତୁକୁ ଚୁକ୍ତି କରେ, ଏହାକୁ ଏକ କଠିନ ସଭାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ | ଏହା ଗରମ ହେବା ସହିତ ଏହା ଏକ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ କଠିନ ବାଧା ଫିଟ୍ ଗଠନ ପାଇଁ ବିସ୍ତାର ହୁଏ |
-
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ: ଏହା ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଫ୍ୟାକେସନ୍ରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋଚିପ୍ସର ପରିବେଶ ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବୃହତ ଉତ୍ତାପ ଭାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
ନାଇଟ୍ରୋଜେନର ସୀମା |
ଏହାର ବହୁମୁଖୀତା ସତ୍ତ୍ nit େ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ନୁହେଁ | ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ - ଯେପରିକି ଆର୍କ ୱେଲଡିଂ, ପ୍ଲାଜମା କଟିଙ୍ଗ କିମ୍ବା ବିଶେଷ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଧାତୁରେ ମିଳିଥାଏ - N2 ଅଣୁର ଟ୍ରିପଲ୍ ବଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିପାରେ | ଯେତେବେଳେ ଏହା ଘଟେ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ପରମାଣୁ କେତେକ ଗରମ ଧାତୁ (ଟାଇଟାନିୟମ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, କିମ୍ବା ଆଲୁମିନିୟମ୍) ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ନାଇଟ୍ରାଇଡ୍ ଗଠନ କରିପାରନ୍ତି | ଏହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏକ ଘଟଣା ଘଟାଇଥାଏ ଯାହାକୁ “ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଏମ୍ବ୍ରିଲିଟମେଣ୍ଟ” କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଧାତୁର ଗଠନମୂଳକ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ, ଯାହା ଏହାକୁ ଚାପରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ |
ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଆର୍ଗନ୍ ର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ (LAr)
ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ପ୍ରାୟ 0.93% ଗଠିତ ଆର୍ଗନ୍ ଏକ ଉତ୍ତମ ଗ୍ୟାସ୍ | ଏହା ତୃତୀୟ ପ୍ରଚୁର ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଗ୍ୟାସ, କିନ୍ତୁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅପେକ୍ଷା ଏହା ବହୁତ କ୍ୱଚିତ୍ | ଏହା -185.8 ° C (-302.4 ° F କିମ୍ବା 87.3 K) ରେ ଏକ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଘନୀଭୂତ ହୁଏ | ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅପେକ୍ଷା ଏହାର ଫୁଟିବା ବିନ୍ଦୁ ସାମାନ୍ୟ ଉଷ୍ମ ଥିବାବେଳେ ଏହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରୀ ଚରିତ୍ରଟି ପରମାଣୁ ଗଠନ ଏବଂ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସାୟନିକ ସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଅଛି |
ଶାରୀରିକ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଗୁଣ |
ଅନ୍ୟ ଡାଏଟୋମିକ୍ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ପରି, ତରଳ ଆର୍ଗନ୍ | ଏକ ମୋନାଟୋମିକ୍ ଗଠନ ଧାରଣ କରେ | କାରଣ ଏହାର ବାହ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସେଲ୍ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅନ୍ୟ କ element ଣସି ଉପାଦାନରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାଣ୍ଟିବା, ଦେବା କିମ୍ବା ନେବା ପାଇଁ ଏହାର ଶୂନ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଅଛି | ଏହା ଆର୍ଗନ୍ କୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଥାଏ | ତାପମାତ୍ରା କେତେ ଉଚ୍ଚ ହୁଏ କିମ୍ବା କେଉଁ ଚରମ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ଏହା କ known ଣସି ଜଣାଶୁଣା ପଦାର୍ଥ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ନାହିଁ | ଅଧିକନ୍ତୁ, ଆର୍ଗନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବାୟୁ ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଘନ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ତରଳ ଫୁଟିଯାଏ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ଗ୍ୟାସ୍ ପୁଲ୍ ଏବଂ କମ୍ବଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥାଏ, ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ield ାଲ ଯୋଗାଇଥାଏ |
ପ୍ରାଥମିକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ |
କାରଣ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା, ତରଳ ଆର୍ଗନ୍ ସାଧାରଣତ applications ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସାୟନିକ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ବୁ negoti ାମଣା ହୋଇନଥାଏ:
-
ଉନ୍ନତ ୱେଲଡିଂ ଏବଂ ଧାତୁ: ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଉପାଦାନ କିମ୍ବା ମେଡିକାଲ୍ ପ୍ରତିରୋପଣରେ ଯେଉଁଠାରେ ଟାଇଟାନିୟମ୍ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ-ଗ୍ରେଡ୍ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଆର୍ଗନ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ | ଏହା ତରଳାଯାଇଥିବା ୱେଲ୍ଡ ପୁଲକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ଯାହା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଭ୍ରୁଣର ବିପଦକୁ ଚଲାଇ ନଥାଏ |
-
ଯୋଗୀ ଉତ୍ପାଦନ (3D ମୁଦ୍ରଣ): ଧାତୁ 3D ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗରେ ଲେଜର ତରଳିବା ଧାତବ ପାଉଡର୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ | ଏକ ଆର୍ଗନ୍ ସମୃଦ୍ଧ ପରିବେଶ ପାଉଡରକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଅସ୍ଥିର ତରଳିବା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବାରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥାଏ, ନିଖୁଣ ଅଂଶ ସୃଷ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ କରେ |
-
ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଗା ark ବିଷୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ: ତରଳ ଆର୍ଗନ୍ ହେଉଛି ଏକ ଅସାଧାରଣ ସ୍କିଣ୍ଟିଲେଟର (ଏକ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି କଣିକା ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ପାଇଲେ ଆଲୋକ ସହିତ ashes ଲସିଯାଏ) | ଏହା ବିଶ୍ୱର ବୃହତ ଭୂତଳ ନିଉଟ୍ରିନୋ ଡିଟେକ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ଧାର ପଦାର୍ଥ ପରୀକ୍ଷଣରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ କାରଣ ଏହା ନିଜସ୍ୱ ସ୍କିଣ୍ଟିଲେସନ୍ ଆଲୋକ ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଦ୍ଧ |
-
ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଟାଣିବା: ଅଲ୍ଟ୍ରା-ଶୁଦ୍ଧ ସିଲିକନ୍ ସ୍ଫଟିକ୍ ବ owing ିବା ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଉପାଦାନଗୁଡିକ ବିନା ଏକ ପରିବେଶ ଆବଶ୍ୟକ କରେ | ଆର୍ଗନ୍ ଏହି ନିଖୁଣ କମ୍ବଳ ପରିବେଶ ପ୍ରଦାନ କରେ |
ମୁଣ୍ଡରୁ ମୁଣ୍ଡ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶ୍ଳେଷଣ |
ବ technical ଷୟିକ ତଥ୍ୟକୁ ସିନ୍ଥାଇଜ୍ କରିବାକୁ, ନିମ୍ନ ସାରଣୀ ଚରମକୁ ଭାଙ୍ଗେ | ତରଳ ଆର୍ଗନ୍ ବନାମ ତରଳ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ | ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଳ୍ପ ମେଟ୍ରିକ୍ ଉପରେ ବିତର୍କ |
| ସମ୍ପତ୍ତି / ମେଟ୍ରିକ୍ | | ତରଳ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ (LN2) | ତରଳ ଆର୍ଗନ୍ (LAr) | ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଭାବ |
|---|---|---|---|
| ଫୁଟିବା ପଏଣ୍ଟ (1 atm ରେ) | -196.0 ° C (-320.8 ° F) | -185.8 ° C (-302.4 ° F) | ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ବେସଲାଇନ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | |
| ରାସାୟନିକ ଗଠନ | ଡାଏଟୋମିକ୍ (N2) | ମୋନାଟୋମିକ୍ (ଆର) | ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ | |
| ନିଷ୍କ୍ରିୟତା (ଉଚ୍ଚ ଟେମ୍ପ) | ମଧ୍ୟମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ (ନାଇଟ୍ରାଇଡ୍ ଗଠନ କରେ) | ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କ୍ରିୟ | | ଟାଇଟାନିୟମ୍ ପରି ଗରମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ ପାଇଁ ଆର୍ଗନ୍ କଠୋର ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ | |
| ତରଳ ଘନତା (ଫୁଟିବା ସମୟରେ) | 808 କିଲୋଗ୍ରାମ / ମି | 1,394 କିଲୋଗ୍ରାମ / ମି | ଆର୍ଗନ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାରୀ; ଏହାର ଗ୍ୟାସ୍ ପାତ୍ରଗୁଡିକର ତଳ ଭାଗରେ ବାୟୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବ | |
| ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅନୁପାତ (ଲିକ୍ ରୁ ଗ୍ୟାସ୍) | 1: 694 | 1: 840 | ଉଭୟ ଗୁରୁତର ଚାପ ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବିପଦକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଗନ୍ ୟୁନିଟ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ପ୍ରତି ଅଧିକ ହିଂସାତ୍ମକ ଭାବରେ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି | |
| ଆପେକ୍ଷିକ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ | | ନିମ୍ନ (ବେସଲାଇନ୍) | ଉଚ୍ଚ (ପାଖାପାଖି 3x ରୁ 5x ଅଧିକ) | ଅର୍ଥନୀତି ହେତୁ ବଡ଼ ଆକାରର, ଓପନ୍-ଲୁପ୍ କୁଲିଂ ପାଇଁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରାଯାଏ | |
ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିଚାର
ଆପଣ କେଉଁ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବାଛନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ପରିଚାଳନା, ସଂରକ୍ଷଣ, ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କଠୋର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆବଶ୍ୟକ କରେ |
ଆସଫିକ୍ସିଆନ୍ ବିପଦ |
ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଗୁରୁତର ଆସଫିସିଏଣ୍ଟସ୍ | ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥରୁ ଏକ ଗ୍ୟାସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଭଲ୍ୟୁମର ଶହେ ଗୁଣ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି (ଉପର ସାରଣୀରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି) | ଏକ ଖରାପ ବାୟୁ ଚାଳିତ କୋଠରୀରେ, ଉଭୟ ତରଳର ଏକ ଛୋଟ ill ାଳ ଶୀଘ୍ର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବ | କାରଣ ଆର୍ଗନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବାୟୁଠାରୁ ପ୍ରାୟ 38% ଭାରୀ, ଏହା ନିମ୍ନମାନର ଅଞ୍ଚଳରେ, ଖାଲରେ କିମ୍ବା ଟ୍ୟାଙ୍କରର ତଳ ଭାଗରେ ପୁଲିଙ୍ଗ ହେବାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ବିପଦ | ଏହି ପଦାର୍ଥଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଯେକ facility ଣସି ସୁବିଧାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ମନିଟରିଂ ସେନସର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ |
କ୍ରିଏଜେନିକ୍ ବର୍ନସ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ବ୍ରିଟଲେନ୍ସ |
ଉଭୟ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ତତକ୍ଷଣାତ୍ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଫ୍ରଷ୍ଟବାଇଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯୋଗାଯୋଗରେ ମାନବ ଟିସୁକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ | ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ (PPE) - ବିଶେଷ ଚେହେରା ield ାଲ, ଅବଶୋଷିତ ଇନସୁଲେଟେଡ୍ ଗ୍ଲୋଭସ୍ ଏବଂ କ୍ରାୟୋଜେନିକ୍ ଆପ୍ରୋନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରି ପିନ୍ଧିବା ଜରୁରୀ | ଏହା ସହିତ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏହି ତାପମାତ୍ରାରେ କାଚ ପରି ଭଗ୍ନ ହୋଇଯାଏ | ଥର୍ମାଲ୍ ଶକ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପାଇପ୍, ଭଲଭ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଡିୱାର୍ ଆଷ୍ଟେନେଟିକ୍ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, ତମ୍ବା କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳରୁ ନିର୍ମିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ |
ତୁମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ରଣନୀତିକ amework ାଞ୍ଚା |
ତୁମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯୋଜନାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାମ୍ନା କରିବାବେଳେ, ତୁମ ପାଇଁ ଏକ କଠୋର ଗାଇଡଲାଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର | କ୍ରିଏଜେନିକ୍ ଚୟନ | ସମୟ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ସଞ୍ଚୟ କରିବ | ନିମ୍ନଲିଖିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ମାଟ୍ରିକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ:
ପଦକ୍ଷେପ 1: ତାପମାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରନ୍ତୁ |
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ କରେ (ଯଥା, ସୁପରକଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ଚୁମ୍ବକ), ନା ତରଳ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଲିୟମ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ | ଯଦିଓ, ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରିସର -150 ° C ରୁ -190 ° C ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ, ତେବେ ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ |
ପଦାଙ୍କ 2: ରାସାୟନିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ |
ଏହା ହେଉଛି ମହାନ ବିଭାଜନକାରୀ | ତୁମର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେମାନଙ୍କର ତରଳିବା ପଏଣ୍ଟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ (ଟାଇଟାନିୟମ୍, ଆଲୁମିନିୟମ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍) ଗରମ କରେ କି? ତୁମର ରାସାୟନିକ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଶୂନ୍ୟ ଅଂଶ-ପ୍ରତି-ମିଲିୟନ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଅଣୁ ସହିତ ଏକ ପରିବେଶ ଆବଶ୍ୟକ କରେ କି? ଯଦି ହଁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଗନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ | ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବଳ ଜ organic ବିକ ଟିସୁକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରୁଛି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଂଶକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରୁଛି, କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ |
ପଦାଙ୍କ 3: ବଜେଟ୍ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା |
ତରଳ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଶସ୍ତା ଏବଂ ବିଶ୍ large ର ପ୍ରାୟ ଯେକ anywhere ଣସି ସ୍ଥାନରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବିତରଣ କରାଯାଇପାରିବ | କଠିନ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ଆର୍ଗନ୍ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା, ଏବଂ ଏହାର ଭାରୀ ଓଜନ ହେତୁ ପରିବହନ ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ | ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ କରେ କେବଳ ଆର୍ଗନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର |
ପଦାଙ୍କ 4: ସୁବିଧା ସ୍ଥାପତ୍ୟ |
ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ | ଯଦି ଆପଣ ଗଭୀର ସବ୍-ବେସମେଣ୍ଟ୍ କିମ୍ବା ସୀମିତ ଖାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଭାରୀ ଆର୍ଗନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଭେଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ନିଷ୍କାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ଯାହା ମାନକ ବାୟୁ ସହିତ ସହଜରେ ମିଶ୍ରିତ ହୁଏ |
ସିଦ୍ଧାନ୍ତ
ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପ ଦୃଶ୍ୟ ନୂତନତ୍ୱ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ତରଳ ଗ୍ୟାସର ଅଦୃଶ୍ୟ, ଫ୍ରିଜ୍ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ | ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ବ୍ୟୟବହୁଳ, ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଶୀତର ଅବିଶ୍ୱାସୀ ରାଜା ହୋଇ ରହିଥିବାବେଳେ, ଆର୍ଗନ୍ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସାୟନିକ ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ତାପମାତ୍ରା ନିଷ୍କ୍ରିୟତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିଶେଷ ତଥା ବହୁମୂଲ୍ୟ ସିଂହାସନ ଧାରଣ କରେ | ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବଜେଟ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ସକୁ ଯତ୍ନର ସହ ଓଜନ କରି, ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବ scientific ଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରୟାସକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସଠିକ ଗୁଣଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ |
FAQ
Q1: ଖର୍ଚ୍ଚ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ମୁଁ ମୋର ବିଦ୍ୟମାନ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଅନ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବଦଳାଇ ପାରିବି କି?
ଉ: ସାଧାରଣତ ,, ନା। ଯେତେବେଳେ ଶୀତଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି (କାକର, ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍, ଭାକ୍ୟୁମ୍-ଜ୍ୟାକେଟେଡ୍ ହୋସ୍) ଉଭୟ ତାପମାତ୍ରାକୁ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ, ପ୍ରତିସ୍ଥାପନର ରାସାୟନିକ ଫଳାଫଳ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ | ଯଦି ଆପଣ ଉଚ୍ଚ-ଉତ୍ତାପ ଧାତବ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆର୍ଗନ୍ ରୁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଗୁରୁତର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଭ୍ରୁଣ ଏବଂ ଅଂଶ ବିଫଳ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରନ୍ତି | ଅପରପକ୍ଷେ, ସରଳ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନରୁ ଆର୍ଗୋନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳର ଏକ ବୃହତ ଅପଚୟ |
Q2: କରେ | ତରଳ ଆର୍ଗନ୍ | ଯଦି ଏକ ଖୋଲା ପାତ୍ରରେ ଛାଡି ଦିଆଯାଏ ତେବେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୁଏ?
ଉ: ବାସ୍ତବରେ, ଏହାର ଅଧିକ ଫୁଟିବା ପଏଣ୍ଟ (-185.8 ° C ବନାମ -196.0 ° C) ଏବଂ ଏହାର ଅଧିକ ଘନତା ହେତୁ ସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ସାମାନ୍ୟ ଧୀର ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେବାକୁ ଲାଗେ | ତଥାପି, ନା ଖୋଲା ପାତ୍ରରେ ଛାଡିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ | ଉଭୟ କୋଠରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ଅତିଶୟ ଭାବରେ ଫୁଟିବେ, ଯାହା ଦ୍ vol ାରା ଭଲ୍ୟୁମେଟ୍ରିକ୍ ବିସ୍ତାର ହେବ, ଅମ୍ଳଜାନ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବ ଏବଂ କୋଠରୀରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ |
Q3: ଏହି ଗ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାବେଳେ ପରିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ଅଛି କି?
ଉ: ସ Fort ଭାଗ୍ୟବଶତ ,, ଉଭୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଘଟୁଛି, ଅଣ-ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ | କାରଣ ସେଗୁଡିକ ସିଧାସଳଖ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା, ଓଜୋନ୍ ହ୍ରାସ କିମ୍ବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ସହାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ | ଉଭୟ ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରାଥମିକ ପରିବେଶ ପାଦଚିହ୍ନ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ବୃହତ ବାୟୁ ପୃଥକତା ଏବଂ ସଙ୍କୋଚନ କାରଖାନା ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବ electrical ଦୁତିକ ଶକ୍ତିରୁ ଆସିଥାଏ |
