ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងឆាប់រហ័សនៃឧស្សាហកម្មគីមី ថាមពល វេជ្ជសាស្ត្រ និងឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀត តម្រូវការសម្រាប់ឧស្ម័នឧស្សាហកម្មដែលមានភាពបរិសុទ្ធខ្ពស់ (ដូចជា អុកស៊ីសែន អាសូត អាហ្គុន) នៅតែបន្តកើនឡើង។បច្ចេកវិទ្យាបំបែកខ្យល់ Cryogenicជាវិធីសាស្រ្តបំបែកឧស្ម័នខ្នាតធំដែលមានភាពចាស់ទុំបំផុត បានក្លាយជាដំណោះស្រាយស្នូលនៃឧស្សាហកម្មនេះ ជាមួយនឹងប្រសិទ្ធភាព និងស្ថេរភាពខ្ពស់របស់វា។ អត្ថបទនេះនឹងវិភាគគោលការណ៍បច្ចេកទេសរបស់វា ភាពខុសគ្នានៅក្នុងសេណារីយ៉ូកម្មវិធីផ្សេងៗ និងតម្រូវការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជាមូលដ្ឋាន។
បើប្រៀបធៀបជាមួយឧបករណ៍បំបែកខ្យល់ឧស្ម័ន ឧបករណ៍បំបែកខ្យល់រាវត្រូវការសមត្ថភាពត្រជាក់បន្ថែមទៀត។ យោងទៅតាមទិន្នផលផ្សេងគ្នានៃឧបករណ៍បំបែកខ្យល់រាវ យើងប្រើភាពខុសគ្នានៃដំណើរការវដ្តទូរទឹកកក:ទូរទឹកកកពង្រីកទួរប៊ីន , ទូរទឹកកក precooler សីតុណ្ហភាពទាប , ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ចរាចរខ្ពស់ និងសម្ពាធទាប ទូរទឹកកកពង្រីកពង្រីកជាដើម ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពល តាមរយៈវិធីសាស្រ្តផ្សេងៗ។ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទទួលយកប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង DCS ឬ PLCនិងជួយឧបករណ៍វាលដើម្បីធ្វើឱ្យឧបករណ៍ទាំងមូលមានលក្ខណៈសាមញ្ញក្នុងការដំណើរការ មានស្ថេរភាព និងអាចទុកចិត្តបាន។
លក្ខណៈបច្ចេកទេស៖ របកគំហើញបច្ចេកវិជ្ជានៃការចម្រោះ គ្រីអេក
បច្ចេកវិជ្ជាបំបែកខ្យល់រាវត្រជាក់ជ្រៅ បង្រួម និងធ្វើឱ្យខ្យល់ត្រជាក់ដល់សីតុណ្ហភាពទាបខ្លាំង (ក្រោម -196°C) ហើយប្រើភាពខុសគ្នានៃចំណុចរំពុះនៃសមាសធាតុនីមួយៗ ដើម្បីសម្រេចបានការបំបែក។ គុណសម្បត្តិចម្បងរួមមាន:
- ទិន្នផលភាពបរិសុទ្ធខ្ពស់៖វាអាចផលិតបាន 99.999% អុកស៊ីសែនសុទ្ធ អាសូតសុទ្ធ និង argon បរិសុទ្ធខ្ពស់ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការកម្រិតខ្ពស់ដូចជា semiconductors និងការព្យាបាលវេជ្ជសាស្រ្ត។
- សមត្ថភាពផលិតខ្នាតធំ៖ទិន្នផលប្រចាំថ្ងៃនៃឯកតាតែមួយអាចឡើងដល់រាប់ពាន់តោន ដែលសមរម្យសម្រាប់ឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់ដូចជាដែកថែប និងឧស្សាហកម្មគីមី។
- ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពថាមពល៖ឧបករណ៍បំបែកខ្យល់ទំនើបរួមបញ្ចូលម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ ប្រដាប់ពង្រីក និងឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលច្រើនជាង 30%។
ភាពខុសគ្នានៃកម្មវិធី៖ តម្រូវការឧស្សាហកម្មជំរុញឱ្យមានភាពខុសគ្នាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា
ឧស្សាហកម្មផ្សេងៗគ្នាមានតម្រូវការផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់ប្រព័ន្ធបំបែកខ្យល់ត្រជាក់ជ្រៅ ដែលភាគច្រើនត្រូវបានបែងចែកទៅជាប្រភេទដូចខាងក្រោមៈ
ប្រភេទឧស្សាហកម្មប្រពៃណី
- តំបន់អនុវត្ត៖លោហធាតុ, គីមីឥន្ធនៈ។
- លក្ខណៈពិសេស៖ផ្តោតលើអុកស៊ីសែនដែលមានលំហូរខ្ពស់ (ដូចជាជំនួយការចំហេះដែក) ឬអាសូត (ដូចជាឧស្ម័នការពារគីមី) ដែលបំពាក់ដោយធុងផ្ទុកធំ និងប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនតាមបំពង់។
ប្រភេទអេឡិចត្រូនិកថ្នាក់ខ្ពស់
- តំបន់អនុវត្ត៖សារធាតុ semiconductors, photovoltaics ។
- លក្ខណៈពិសេស៖ឧស្ម័នដ៏បរិសុទ្ធបំផុត (មិនបរិសុទ្ធ ≤ 0.1ppm) ត្រូវបានទាមទារ ហើយប៉មចម្រោះពហុដំណាក់កាល និងម៉ូឌុលចម្រោះជាក់លាក់ត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ។
ប្រភេទថែទាំសុខភាព
- តំបន់អនុវត្ត៖មន្ទីរពេទ្យ, ជីវឱសថ។
- លក្ខណៈពិសេស៖ការសង្កត់ធ្ងន់លើសុវត្ថិភាព និងការផ្គត់ផ្គង់ភ្លាមៗ ជាញឹកញាប់ត្រូវបានបំពាក់ដោយធុងផ្ទុកអុកស៊ីសែនរាវ និងប្រព័ន្ធបំភាយឧស្ម័ន។
ប្រភេទជំនួយថាមពលថ្មី។
- តំបន់អនុវត្ត៖ថាមពលអ៊ីដ្រូសែន ការចាប់យកកាបូន។
- លក្ខណៈពិសេស៖រួមបញ្ចូល krypton, xenon និងមុខងារទាញយកឧស្ម័នដ៏កម្រផ្សេងទៀត សម្របទៅនឹងខ្សែសង្វាក់ឧស្សាហកម្មថាមពលបៃតង។
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋាន៖ ម៉ូឌុលស្នូលនៃប្រព័ន្ធបំបែកខ្យល់
សំណុំពេញលេញនៃឧបករណ៍បំបែកខ្យល់ត្រជាក់ជ្រៅជាធម្មតារួមបញ្ចូលនូវសមាសធាតុសំខាន់ៗដូចខាងក្រោមៈ
1. ប្រព័ន្ធបង្ហាប់ខ្យល់
ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ centrifugal ពហុដំណាក់កាលដែលផ្តល់នូវសម្ពាធដែលត្រូវការសម្រាប់ការបំបែក (0.5-1.0MPa) ។
2. អង្គភាព Precooling និងការបន្សុត
ម៉ូលេគុល Sieve adsorber កម្ចាត់មិនស្អាតដូចជាសំណើម និងCO₂។
3. ឧបករណ៍ស្នូល cryogenic
- - ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅចម្បង: ការផ្លាស់ប្តូរកំដៅរវាងខ្យល់និងឧស្ម័នផលិតផល។
- - ប៉មចម្រោះពីរដំណាក់កាល៖ ការបំបែកអុកស៊ីសែន/អាសូតនៅក្នុងប៉មទាប ការបន្សុតបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប៉មខាងលើ។
4. ពង្រីកទូរទឹកកក
ផ្តល់នូវសមត្ថភាពត្រជាក់ជាបន្តបន្ទាប់ ដើម្បីរក្សាបរិយាកាសសីតុណ្ហភាពទាប។
5. ប្រព័ន្ធផ្ទុកនិងចំហាយ
ធុងផ្ទុកអុកស៊ីហ្សែនរាវ/អាសូតរាវ ស្នប់ cryogenic និងម៉ាស៊ីនចំហាយ។
និន្នាការនាពេលអនាគត៖ ភាពវៃឆ្លាត និងកាបូននីយកម្មទាប
បច្ចេកវិជ្ជាបំបែកខ្យល់ជាសកលកំពុងធ្វើឱ្យមានការទម្លាយក្នុងទិសដៅពីរ៖
- ភាពវៃឆ្លាត៖បង្កើនប្រសិទ្ធភាពការប្រើប្រាស់ថាមពលតាមរយៈ AI algorithms និងតាមដានភាពបរិសុទ្ធនៃឧស្ម័នក្នុងពេលជាក់ស្តែង។
- បៃតង៖ប្រើថាមពលកកើតឡើងវិញ ដើម្បីជំរុញអង្គភាពបង្ហាប់ ដើម្បីកាត់បន្ថយកាបូនឌីអុកស៊ីត។
សម្រាប់តម្រូវការអុកស៊ីសែន / អាសូត / អាហ្គុន សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ៖
អិមម៉ា Lv
ទូរស័ព្ទ/Whatsapp/Wechat៖+86-15268513609
អ៊ីមែល៖ Emma.Lv@fankeintra.com
ហ្វេសប៊ុក៖ https://www.facebook.com/profile.php?id=61575351504274
ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៥