ဓာတ်ငွေ့တစ်ခုကို ဖိအားနည်းမှ ဖိအားအလွန်မြင့်အထိ — ဥပမာ၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်သိုလှောင်ရန်အတွက် လေထုဖိအားမှ ဘား ၃၀၀ အထိ သို့မဟုတ် သဘာဝဓာတ်ငွေ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရန်အတွက် ဘား ၅ မှ ဘား ၂၅၀ အထိ — ဖိသိပ်မှုအဆင့်တစ်ခုတည်းသည် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်မဟုတ်ပါ။အပြန်အလှန် ဖိစက်များအဖြေကတော့ အဆင့်များစွာဖိသိပ်ခြင်းပါ- စုစုပေါင်းဖိအားမြင့်တက်လာမှုကို အဆင့်နှစ်ဆင့် သို့မဟုတ် နှစ်ဆင့်ထက်ပို၍ ပိုင်းခြားပြီး အဆင့်များအကြား အအေးခံခြင်း။ ရိုးရှင်းပုံရသော ဤအစီအစဉ်သည် အကျိုးကျေးဇူးနှစ်ခုကို ပေးစွမ်းသည်- ဓာတ်ငွေ့ကိုဖိသိပ်ရန် လိုအပ်သောပါဝါကို လျှော့ချပေးပြီး ကွန်ပရက်ဆာ၏ ရွေ့လျားနေသော အစိတ်အပိုင်းများအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအားများကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးသည်။
အဆင့်များစွာပါသော ဖိသိပ်မှုသည် ဤအကျိုးကျေးဇူးများကို မည်သို့ရရှိစေသည်ကို နားလည်ခြင်းသည် အင်ဂျင်နီယာများအား လိုအပ်ချက်များသော အပလီကေးရှင်းများအတွက် မှန်ကန်သော ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံကို ရွေးချယ်ရန် ကူညီပေးသည်။
သာမိုဒိုင်းနမစ်အမြင်- အလုပ်နည်းပြီး အပူချိန်နည်းခြင်း
ဓာတ်ငွေ့ကို ဖိသိပ်ခြင်းသည် အမြဲတမ်း အပူပေးသည်။ ဓာတ်ငွေ့ကို ဖိအားနည်းသောနေရာမှ ဖိအားမြင့်သောနေရာသို့ မြှင့်တင်ရန် လိုအပ်သောအလုပ်သည် အပူချိန်မြင့်တက်မှုနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေသည်။ အဆင့်တစ်ခုတည်းဖိသိပ်မှုတွင် ဓာတ်ငွေ့အပူချိန်သည် အလွန်မြင့်မားလာနိုင်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံတွင် ချောဆီများ၊ ပစ္စတင်ကွင်းများ သို့မဟုတ် ဓာတ်ငွေ့ကိုယ်တိုင်၏ ဘေးကင်းသောကန့်သတ်ချက်ကို ကျော်လွန်သွားနိုင်သည် (မီးလောင်လွယ်သောဓာတ်ငွေ့များအတွက် အလိုအလျောက်မီးညှိခြင်းအန္တရာယ်)။
အဆင့်များစွာ ဖိသိပ်ခြင်းဤအရာကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည်-
- ပထမဆလင်ဒါတွင် ဓာတ်ငွေ့ကို တစ်ဝက်တစ်ပျက်သာ ဖိသိပ်ခြင်း။
- အဆင့်များကြားတွင် intercooler ဖြင့် ဓာတ်ငွေ့ကို ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်နီးပါးသို့ ပြန်လည်အအေးပေးခြင်း။
- ဒုတိယ (နှင့် နောက်ဆက်တွဲ) ဆလင်ဒါများတွင် ၎င်းကို ပိုမိုဖိသိပ်ခြင်း။
ဓာတ်ငွေ့သည် အဆင့်တစ်ဆင့်တည်းသော စက်တွင်ရှိရမည့် အပူချိန်ထက် အဆင့်တစ်ခုစီသို့ ဝင်ရောက်သောကြောင့် အဆင့်တစ်ခုစီအလိုက် ဖိသိပ်မှုလုပ်ငန်းသည် သိသိသာသာ လျော့နည်းသွားသည်။ ထို့ကြောင့် ဖိအားမြင့်တက်မှုတစ်ခုလုံးအတွက် စုစုပေါင်းလုပ်ငန်းသည် နည်းပါးသည်။ ထို့ကြောင့် အဆင့်များစွာပါသော ဖိသိပ်စက်များသည် ဖိအားအချိုးမြင့်မားသောအခါတွင် ပိုမိုသာမိုဒိုင်းနမစ်အရ ထိရောက်မှုရှိသည်။ အပူဖြုန်းတီးမှု နည်းပါးခြင်းသည် မော်တာမှ စွမ်းအင်ထုတ်ယူမှု နည်းပါးပြီး လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ် နည်းပါးသည်။
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြင်- ဓာတ်ငွေ့အားနည်းပါးခြင်း၊ မီးခြစ်အစိတ်အပိုင်းများ
ပစ္စတင်ပေါ်ရှိ ဓာတ်ငွေ့အားသည် ၎င်းပေါ်ရှိ ဖိအားကွာခြားချက်နှင့် ပစ္စတင်ဧရိယာနှင့် အချိုးကျသည်။ အဆင့်တစ်ခုတည်းပါ ကွန်ပရက်ဆာတွင်၊ နောက်ဆုံးထုတ်လွှတ်ဖိအားသည် ဖိသိပ်မှုဖြစ်စဉ်အများစုတွင် ပစ္စတင်ပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်ပြီး အလွန်မြင့်မားသော ဓာတ်ငွေ့အားကို ဖန်တီးပေးသည်။ ဤအားကို ပစ္စတင်ရိုး၊ ကရော့စ်ဟက်နှင့် ချိတ်ဆက်ရိုးမှတစ်ဆင့် ပို့လွှတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဝက်ဝံများနှင့် ဘောင်မှ ခုခံရမည်။
မြင့်မားသော ဓာတ်ငွေ့အားများသည် အောက်ပါတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
- ပိုကြီးပြီး ပိုလေးသော ပစ္စတင်များနှင့် ရော့ဒ်များ
- ဝန်ပိုတင်နိုင်ပြီး သက်တမ်းတိုခြင်း
- တုတ်ချောင်းပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု သို့မဟုတ် ကျိုးပဲ့မှုအန္တရာယ် ပိုများခြင်း
- တုန်ခါမှုနှင့် ဆူညံသံများ ပိုမိုများပြားလာခြင်း
အဆင့်များစွာဖိသိပ်ခြင်းသည် ဤအားများကို သိသိသာသာလျော့ကျစေသည်။ စုစုပေါင်းဖိအားမြင့်တက်လာမှုကို ပိုင်းခြားခြင်းဖြင့် အဆင့်တစ်ခုစီသည် နောက်ဆုံးဖိအား၏ အစိတ်အပိုင်းအနည်းငယ်သာ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အကြီးမားဆုံးဖိအားကွာခြားချက်သည် နောက်ဆုံးအဆင့်တွင်သာ ပေါ်လာပြီး ထိုအဆင့်သည် အချင်းငယ်သော ပစ္စတင်ကို အသုံးပြုသည် (ဓာတ်ငွေ့ပမာဏ ကျုံ့သွားသောကြောင့်)။ ရလဒ်အနေဖြင့် မည်သည့်ပစ္စတင်တစ်ခုတည်းတွင်မဆို အမြင့်ဆုံးဓာတ်ငွေ့အားသည် တူညီသော ಒಟ್ಟಾರೆဖိအားအချိုးကို လွှမ်းခြုံထားသော အဆင့်တစ်ခုတည်းဒီဇိုင်းထက် များစွာနိမ့်ကျသည်။
ဓာတ်ငွေ့အားနည်းခြင်းဆိုသည်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
- ပိုမိုပေါ့ပါးပြီး ပိုမိုကျစ်လစ်သော ကွန်ပရက်ဆာဘောင်များ
- ပစ္စတင်ကွင်းများ၊ ရော့ဒ်များနှင့် ဝက်ဝံများ၏ သက်တမ်းပိုရှည်ခြင်း
- တုန်ခါမှုနှင့် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ လျှော့ချခြင်း
- ဆယ်စုနှစ်များစွာ ဝန်ဆောင်မှုပေးပြီးနောက် ပိုမိုမြင့်မားသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု
ဥပမာတစ်ခုဖြင့် သက်သေပြပါ။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကို ၁၀ ဘားမှ ၃၀၀ ဘားအထိ ဖိသိပ်ရန် စဉ်းစားပါ (ဖိအားအချိုး ၃၀:၁)။ အဆင့်တစ်ခုတည်းပါ ကွန်ပရက်ဆာသည် လေဖြတ်ခြင်းအဆုံးတွင် ပစ္စတင်ပေါ်တွင် အလွန်မြင့်မားသော ဓာတ်ငွေ့အားနှင့် စွန့်ထုတ်မှုအပူချိန်ရှိလိမ့်မည်။
အဆင့်နှစ်ဆင့်ပါ ကွန်ပရက်ဆာတစ်ခုသည် ပထမအဆင့်တွင် ၁၀ ဘားမှ ၅၅ ဘား (အချိုး ၅.၅:၁) အထိ ဖိသိပ်နိုင်ပြီး ဓာတ်ငွေ့ကို အအေးခံကာ ဒုတိယအဆင့်တွင် ၅၅ ဘားမှ ၃၀၀ ဘား (အချိုး ၅.၄၅:၁) အထိ ဖိသိပ်နိုင်သည်။ အဆင့်တစ်ခုစီ၏ စွန့်ထုတ်အပူချိန်သည် ဘေးကင်းပါသည်။ ပထမအဆင့် ပစ္စတင်ပေါ်ရှိ ဓာတ်ငွေ့အားကို အလယ်အလတ် ၅၅ ဘားဖြင့် ကန့်သတ်ထားသည်။ ဒုတိယအဆင့် ပစ္စတင်သည် အချင်းသေးငယ်သောကြောင့် ၎င်း၏ ဓာတ်ငွေ့အားကိုလည်း စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။ စုစုပေါင်းအလုပ်မှာ နည်းပါးပြီး ကွန်ပရက်ဆာသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ ချောမွေ့စွာ လည်ပတ်သည်။
ဘယ်အချိန်မှာ Multi-Stage Compression လိုအပ်သလဲ။
ယေဘုယျအားဖြင့် လေအတွက် ಒಟ್ಟಾರೆဖိအားအချိုးသည် ၆:၁ သို့မဟုတ် ဟိုက်ဒရိုဂျင်အတွက် ၄:၁ ထက်ကျော်လွန်သောအခါ (၎င်း၏ အပူအချိုးမြင့်မားမှုကြောင့်)၊ အဆင့်များစွာဖိသိပ်ခြင်းကို အကြံပြုလိုပါသည်။ ၁၀:၁ အထက်အချိုးများအတွက် ၎င်းကို အမြဲတမ်းနီးပါး လိုအပ်ပါသည်။ ဖိအားမြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အပြန်အလှန်ဖိသိပ်စက်အများစု (ဥပမာ CNG အတွက် ၂၀၀-၄၀၀ ဘား၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်လောင်စာဖြည့်ရန်အတွက် ၃၅၀-၇၀၀ ဘား) သည် အဆင့်သုံးဆင့် သို့မဟုတ် လေးဆင့်အထိပင် အသုံးပြုကြသည်။
Xuzhou Huayan ချဉ်းကပ်မှု- သင့်ဓာတ်ငွေ့အတွက် စင်မြင့်ဖွဲ့စည်းပုံကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း
မှာXuzhou Huayan ဓာတ်ငွေ့ပစ္စည်းကိရိယာကုမ္ပဏီလီမိတက်ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြန်အလှန်ဖိအားပေးစက်များကို နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကျော် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထုတ်လုပ်လာခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာများသည် အဆင့်အရေအတွက်သည် တစ်မျိုးတည်းသောဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်ကြောင်း သိရှိကြပါသည်။ ၎င်းသည် အောက်ပါတို့ပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
- ဓာတ်ငွေ့အမျိုးအစား (အပူအချိုး၊ မော်လီကျူးအလေးချိန်)
- ဝင်ပေါက်ဖိအားနှင့် အပူချိန်
- လိုအပ်သော ထုတ်လွှတ်ဖိအား
- စီးဆင်းမှုနှုန်းနှင့် တာဝန်စက်ဝန်း
- ဘေးကင်းရေးကန့်သတ်ချက်များ (ခွင့်ပြုထားသော အမြင့်ဆုံးထုတ်လွှတ်မှုအပူချိန်)
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အသုံးချမှုအတွက် အကောင်းဆုံးအဆင့်ဖွဲ့စည်းပုံကို ဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် တိကျသော သာမိုဒိုင်းနမစ်နှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ မော်ဒယ်လ်ကို အသုံးပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကွန်ပရက်ဆာများကို ဒေါင်လိုက်၊ အလျားလိုက် သို့မဟုတ် ထောင့် (V/L) အပြင်အဆင်များဖြင့် အဆင့်နှစ်ဆင့်၊ သုံးဆင့် သို့မဟုတ် လေးဆင့်ဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် စင်မြင့်အအေးပေးစက်များ၊ ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းများနှင့် pulsation damping တို့ကို ပေါင်းစပ်စနစ်တစ်ခုအဖြစ် ဒီဇိုင်းထုတ်ပါသည်။
ထိရောက်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဖိသိပ်မှုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ကတိကဝတ်-
- အိမ်တွင်းဒီဇိုင်းနှင့် ထုတ်လုပ်မှု – ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒီဇိုင်း၊ ပုံသွင်းခြင်း၊ စက်ဖြင့်ပြုပြင်ခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်း၏ အဆင့်တိုင်းကို ထိန်းချုပ်ပြီး ဆလင်ဒါများ၊ အဆို့ရှင်များနှင့် အအေးပေးစက်များကို ချောမွေ့စွာ ပေါင်းစပ်နိုင်စေရန် သေချာစေသည်။
- စိတ်ကြိုက်ဖွဲ့စည်းမှု – ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ သီးခြားဓာတ်ငွေ့နှင့် ဖိအားလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော အဆင့်အရေအတွက်၊ ဆလင်ဒါအချင်းနှင့် ပစ္စည်းများကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပေးပါသည်။
- သက်သေပြနိုင်သောအတွေ့အကြုံ – ကျွန်ုပ်တို့၏ အဆင့်များစွာပါသော အပြန်အလှန်ဖိသိပ်စက်များသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဟိုက်ဒရိုဂျင်လောင်စာဖြည့်စခန်းများ၊ CNG ရေတံခွန်များ၊ ဇီဝဓာတ်ငွေ့အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးဓာတ်ငွေ့ဖိသိပ်ခြင်းတို့တွင် ယုံကြည်စိတ်ချစွာလည်ပတ်ပါသည်။
- ရေရှည်ပံ့ပိုးမှု – သင့်၏ ဘက်စုံကွန်ပရက်ဆာကို အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့် လည်ပတ်နေစေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြီးပြည့်စုံသော စာရွက်စာတမ်းများ၊ အပိုပစ္စည်းများနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်များကို ပေးပါသည်။
နိဂုံးချုပ်
အဆင့်များစွာဖိသိပ်ခြင်းသည် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ သိမ်မွေ့မှုတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ - ၎င်းသည် ထိရောက်မှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် တာရှည်ခံမှုရှိသော မြင့်မားသောဖိအားဖိသိပ်မှုအတွက် အခြေခံဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆင့်တစ်ခုစီ၏ အပူချိန်မြင့်တက်လာမှုကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို လျှော့ချပေးသည်။ ပစ္စတင်တစ်ခုစီပေါ်ရှိ ဓာတ်ငွေ့အားများကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်တမ်းကို တိုးချဲ့ပေးသည်။ ဖိအားအချိုး ၆:၁ အထက် လိုအပ်သည့် မည်သည့်အသုံးချမှုအတွက်မဆို အဆင့်များစွာ အပြန်အလှန်ဖိသိပ်ခြင်းသည် သက်သေပြနိုင်သော၊ လက်တွေ့ကျသောအဖြေဖြစ်သည်။
သင်သည် မြင့်မားသောဖိအားရှိသော ဓာတ်ငွေ့ဖိသိပ်မှုစနစ်ကို စီစဉ်နေပြီး စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီးမှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နေစဉ် ထိရောက်မှုကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေလိုပါက လေးဆယ်စုကြာ အဆင့်များကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နေသော အင်ဂျင်နီယာများနှင့် ဆွေးနွေးပါ။
သင့်ရဲ့ reciprocating compressor အတွက် သင့်တော်တဲ့ stage configuration ကို ဆွေးနွေးဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ပါ။
Xuzhou Huayan ဓာတ်ငွေ့ပစ္စည်းကိရိယာကုမ္ပဏီလီမိတက်
Email: Mail@huayanmail.com
ဖုန်း: +၈၆ ၁၉၃၅၁၅၆၅၁၇၀
နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကျော် ထိရောက်သော ဖိသိပ်မှု အင်ဂျင်နီယာပညာ။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၅ ရက်
