ອຸນຫະພູມສູງແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງໃນຊ່ວງລຶະເບິ່ງຮ້ອນປະກອບເປັນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງສໍາລັບລະບົບການຜະລິດໄນໂຕຣເຈນ PSA ແລະສະຫນັບສະຫນູນຫນ່ວຍງານອາກາດທີ່ຖືກບີບອັດ. ອຸນຫະພູມອາກາດສູງຂື້ນ, ການສະສົມຄວາມຮ້ອນທີ່ຕົກຄ້າງ, ແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຫຼາຍເກີນໄປແລະນໍ້າມັນທີ່ປົນເປື້ອນໃນອາກາດທີ່ຖືກບີບອັດໂດຍທົ່ວໄປເຮັດໃຫ້ຄວາມບໍລິສຸດຂອງໄນໂຕຣເຈນຫຼຸດລົງ, ການປ່ອຍອາຍແກັສຫຼຸດລົງ, ເລັ່ງການເຊື່ອມໂຊມຂອງໂມເລກຸນຄາບອນ, ແລະອັດຕາການລົ້ມເຫຼວຂອງອຸປະກອນເພີ່ມຂຶ້ນ. ເພື່ອຮັບປະກັນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບທີ່ຫມັ້ນຄົງແລະຍືດອາຍຸການບໍລິການຂອງອຸປະກອນ, ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ນໍາສະເຫນີມາດຕະຖານການດໍາເນີນງານໃນລະດູຮ້ອນທີ່ກວມເອົາການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຄຸ້ມຄອງລະບົບການປັບອາກາດ, ການຄວບຄຸມການດໍາເນີນງານຕົ້ນຕໍແລະໂປໂຕຄອນການກວດກາປະຈໍາວັນມາດຕະຖານສໍາລັບລູກຄ້າອຸດສາຫະກໍາທົ່ວໂລກ.
1. ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ການຈັດການຄວາມຮ້ອນ
ອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບເປັນປັດໃຈສໍາຄັນຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບການດູດຊຶມຂອງ sieves ໂມເລກຸນກາກບອນ. ຂໍ້ກໍານົດການດໍາເນີນງານມາດຕະຖານແມ່ນສ້າງເປັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
• ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກພາຍໃນຂອງຫ້ອງອຸປະກອນຈະຕ້ອງຮັກສາໄວ້ທີ່ ≤35°C. ການດໍາເນີນງານໄລຍະຍາວສູງກວ່າ 40 ° C ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການດູດຊຶມຂອງ sieves ໂມເລກຸນຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມບໍລິສຸດຂອງໄນໂຕຣເຈນທີ່ຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານແລະຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດຫຼຸດລົງ.
• ການລະບາຍອາກາດແບບຍືນຍົງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນຜ່ານປ່ອງຢ້ຽມລະບາຍອາກາດ, ພັດລົມລະບາຍອາກາດອຸດສາຫະກໍາ, ຫຼືລະບົບເຄື່ອງປັບອາກາດສະເພາະ. ການສໍາຜັດກັບແສງແດດໂດຍກົງໃສ່ອຸປະກອນແມ່ນຖືກຫ້າມຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
• ຕ້ອງມີການເກັບກູ້ຂັ້ນຕ່ຳ 1 ແມັດ ຮອບໜ່ວຍ ເພື່ອຮັບປະກັນການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ມີສິ່ງກີດຂວາງ. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການວາງທໍ່ ຫຼືທໍ່ສົ່ງເພື່ອກີດຂວາງຊ່ອງທາງລະບາຍອາກາດ.
• ປ້ອງກັນການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດຮ້ອນ: ອາກາດຮ້ອນຈາກເຄື່ອງອັດຄວາມເຢັນຂອງອາກາດ ແລະເຄື່ອງອົບເຢັນໃນຕູ້ເຢັນຈະບໍ່ໄຫຼກັບຄືນໄປຫາຫົວເຄື່ອງຜະລິດໄນໂຕຣເຈນ, ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຄວາມຮ້ອນເກີນໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບຫຼຸດລົງ.
2. ການຄຸ້ມຄອງມາດຕະຖານຂອງລະບົບການບີບອັດອາກາດ Pretreatment
ລະບົບ pretreatment ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນອຸປະສັກປ້ອງກັນຫຼັກສໍາລັບເຄື່ອງກໍາເນີດໄນໂຕຣເຈນ PSA ແລະ sieve ໂມເລກຸນຄາບອນ. ການຮັກສາຕາມລະດູການຢ່າງເຂັ້ມງວດແມ່ນບັງຄັບໃນໄລຍະທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ.
2.1 ເຄື່ອງອົບແຫ້ງອາກາດເຢັນ
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງໃນຊ່ວງລຶະເບິ່ງຮ້ອນເຮັດໃຫ້ການໂຫຼດຂອງເຄື່ອງອົບຕູ້ເຢັນເພີ່ມຂຶ້ນ. ການເຮັດຄວາມສະອາດຂອງຂີ້ຝຸ່ນແລະນໍ້າມັນທີ່ປົນເປື້ອນຢູ່ໃນຮູ condenser ເປັນປົກກະຕິແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອຮັກສາປະສິດທິພາບການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ຫມັ້ນຄົງ. ການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ດີຈະເຮັດໃຫ້ຈຸດນໍ້າຄ້າງຄວາມກົດດັນສູງຂື້ນແລະນໍາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຫຼາຍເກີນໄປເຂົ້າໄປໃນຫໍດູດຊຶມ. ຈຸດນ້ຳຕົກຄວາມກົດດັນມາດຕະຖານຈະຖືກຄວບຄຸມລະຫວ່າງ 2 °C ແລະ 5 ° C ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງ sieve ໂມເລກຸນຖາວອນທີ່ເກີດຈາກການເຂົ້າໄປໃນນ້ໍາ.
2.2 Precision Filter Assembly
ອຸປະກອນລະບາຍນ້ໍາອັດຕະໂນມັດແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການລົ້ມເຫຼວພາຍໃຕ້ສະພາບອຸນຫະພູມສູງແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ. ການກວດກາການລະບາຍນ້ໍາດ້ວຍມືປະຈໍາວັນແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນ້ໍາສະສົມເຂົ້າໄປໃນລະບົບດູດຊຶມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໄສ້ຕອງສາມຂັ້ນຕອນສໍາລັບການກໍາຈັດຂີ້ຝຸ່ນ, ນ້ໍາ, ແລະນ້ໍາມັນຈະຖືກປ່ຽນແທນຕາມກໍານົດເວລາ. ອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບສູງເລັ່ງການລະເຫີຍຂອງນໍ້າມັນເຄື່ອງອັດ, ແລະຂີ້ຝຸ່ນນ້ໍາມັນຫຼາຍເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ການປົນເປື້ອນຂອງ sieves ໂມເລກຸນຄາບອນທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້.
2.3 ຖັງເກັບອາກາດ
ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມກາງເວັນ-ກາງຄືນທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດໃນລະດູຮ້ອນ ເຮັດໃຫ້ເກີດການຂົ້ນທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນຢູ່ໃນຖັງເກັບອາກາດ. ການປະຕິບັດການລະບາຍນ້ໍາສອງຄັ້ງໃນຕອນເຊົ້າແລະຕອນແລງແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອກໍາຈັດນ້ໍາຂົ້ນແລະຫຼີກເວັ້ນຄວາມຊຸ່ມຊື້ນໃນການສະຫນອງອາກາດທໍ່.
3. ການຄວບຄຸມການປະຕິບັດຄວາມຊັດເຈນສໍາລັບ PSA ໄນໂຕຣເຈນ Generator ຫນ່ວຍຕົ້ນຕໍ
3.1 ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມອາກາດທາງເຂົ້າ
ອຸນຫະພູມຂອງອາກາດບີບອັດເຂົ້າໄປໃນຫນ່ວຍບໍລິການຕົ້ນຕໍຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມທີ່ ≤40°C. ໃນລະດູຮ້ອນ, ອຸນຫະພູມຂອງເຄື່ອງອັດອາກາດສາມາດສູງເຖິງ 85 ° C ຫາ 95 ° C. ຄວາມເຢັນດ້ານຫນ້າບໍ່ພຽງພໍຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການດໍາເນີນງານທີ່ສໍາຄັນສອງຢ່າງ: ການຫຼຸດລົງປະສິດທິພາບການດູດຊຶມຂອງໂມເລກຸນທີ່ນໍາໄປສູ່ຄວາມບໍລິສຸດຂອງໄນໂຕຣເຈນທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ, ແລະການເລັ່ງ molecular sieve pulverization ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການບໍລິການສັ້ນລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
3.2 ການກວດກາ ແລະບໍາລຸງຮັກສາປ່ຽງນິວເມຕິກ
ອຸນຫະພູມສູງແບບຍືນຍົງເລັ່ງການອາຍຸຂອງອົງປະກອບປະທັບຕາວາວແລະເຮັດໃຫ້ເກີດການຮົ່ວໄຫຼພາຍໃນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ປ່ຽງບ່ອນນັ່ງມຸມທີ່ຜິດປົກກະຕິແລະປ່ຽງຜີເສື້ອ pneumatic ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມບໍລິສຸດຂອງໄນໂຕຣເຈນທີ່ມີການປ່ຽນແປງແລະການບໍລິໂພກພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນ. ການກວດກາບູລິມະສິດຂອງຄວາມໃກ້ຊິດຂອງປ່ຽງ pneumatic ແມ່ນແນະນໍາທຸກຄັ້ງທີ່ຄວາມບໍ່ສະຖຽນລະພາບຂອງພາລາມິເຕີເກີດຂື້ນ.
3.3 ການຮັກສາຄວາມກົດດັນການສະຫນອງອາກາດຄົງທີ່
ການເຮັດວຽກຂອງອຸນຫະພູມສູງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການເດີນທາງ overheating ເລື້ອຍໆຂອງເຄື່ອງອັດອາກາດ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມກົດດັນການສະຫນອງອາກາດບໍ່ຫມັ້ນຄົງ. ການເຫນັງຕີງຂອງຄວາມກົດດັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ tower adsorption ແລະໃສ່ sieves ໂມເລກຸນ. ລະບົບຈະດໍາເນີນການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງພາຍໃນຂອບເຂດຄວາມກົດດັນທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິພາບການຜະລິດໄນໂຕຣເຈນທີ່ສອດຄ່ອງ.
4. ບຳລຸງຮັກສາລະບົບປ້ຳອັດລົມ
• ຕິດຕາມອຸນຫະພູມຂອງເຄື່ອງອັດລົມໃນແບບສົດໆ ແລະ ເຮັດຄວາມສະອາດຝຸ່ນ ແລະ ຮອຍເປື້ອນຂອງນໍ້າມັນເຄື່ອງເປັນປະຈຳເພື່ອປ້ອງກັນການປິດຄວາມຮ້ອນເກີນ.
• ອຸນຫະພູມນ້ຳມັນສູງເກີນໄປເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບການແຍກນ້ຳມັນ-ແກັສ. ອາກາດບີບອັດທີ່ມີນ້ໍາມັນແມ່ນສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ sieve ໂມເລກຸນ.
• ຫຼີກລ່ຽງການດຳເນີນການຕໍ່ເນື່ອງເຕັມເວລາດົນນານ. ການດໍາເນີນການ off-peak ແມ່ນແນະນໍາໃຫ້ບ່ອນທີ່ເງື່ອນໄຂການຜະລິດອະນຸຍາດໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນການໂຫຼດຂອງລະບົບ.
5. ປັບປຸງມາດຕະຖານການກວດກາປະຈໍາວັນໃນລະດູຮ້ອນ
ເພື່ອລົບລ້າງຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ, ຄວາມຖີ່ຂອງການກວດກາຈະຕ້ອງເພີ່ມຂຶ້ນໃນຊ່ວງອຸນຫະພູມສູງໃນລະດູຮ້ອນ, ໂດຍສຸມໃສ່ບັນດາລາຍການທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ໄປນີ້:
•ອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບຂອງຫ້ອງອຸປະກອນແລະອຸນຫະພູມອາກາດ inlet ຂອງຫນ່ວຍງານຕົ້ນຕໍ
•ສະຖານະການປະຕິບັດງານແລະຄວາມກົດດັນໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງຈຸດນ້ໍາຕົກຂອງເຄື່ອງອົບແຫ້ງຕູ້ເຢັນ
•ການລະບາຍນ້ໍາກ້ຽງຂອງການກັ່ນຕອງທັງຫມົດແລະຖັງເກັບຮັກສາອາກາດ
•ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຄວາມບໍລິສຸດ outlet ໄນໂຕຣເຈນແລະປະລິມານການຜະລິດອາຍແກັສ
• ການຂົ້ນຂອງທໍ່, ຄວາມແກ່, ແລະເງື່ອນໄຂການຮົ່ວໄຫຼຂອງອາກາດ
•ສະຖານະການເຮັດວຽກຂອງພັດລົມເຢັນແລະການສະສົມຂອງຂີ້ຝຸ່ນຢູ່ໃນອົງປະກອບການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນ
•ສຽງຜິດປົກກະຕິແລະການຮົ່ວໄຫຼຂອງອາກາດຂອງປ່ຽງ solenoid ແລະເຄື່ອງກະຕຸ້ນປອດ
6. ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງການດໍາເນີນງານໃນລະດູຮ້ອນທົ່ວໄປແລະການແກ້ໄຂມາດຕະຖານ
6.1 ຄວາມບໍລິສຸດໄນໂຕຣເຈນຫຼຸດລົງພາຍໃຕ້ພາລາມິເຕີຄົງທີ່
ສາເຫດ: ອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບສູງ ແລະ ອາກາດ inlet ຫຼຸດລົງຄວາມສາມາດໃນການດູດຊຶມທີ່ມີປະສິດທິພາບຂອງ sieves ໂມເລກຸນກາກບອນ.
ການແກ້ໄຂ: ເສີມຂະຫຍາຍມາດຕະການເຮັດຄວາມເຢັນດ້ານຫນ້າເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອຸນຫະພູມອາກາດ inlet ຫຼຸດລົງ; ປັບຄວາມດັນທາງເຂົ້າໃຫ້ເໝາະສົມ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນການໂຫຼດໃນການເຮັດວຽກເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມບໍລິສຸດຂອງໄນໂຕຣເຈນຄົງທີ່.
6.2 ຄວາມບໍລິສຸດທີ່ເໜັງຕີງ ແລະ ການບໍລິໂພກພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນ
ສາເຫດ: ອຸນຫະພູມສູງອາຍຸຂອງພາກສ່ວນຜະນຶກເຮັດໃຫ້ການຮົ່ວໄຫຼພາຍໃນຂອງປ່ຽງ pneumatic.
ການແກ້ໄຂ: ກວດສອບປ່ຽງນັ່ງມຸມທັງຫມົດແລະປ່ຽງ pneumatic butterfly ຢ່າງສົມບູນແບບແລະການທົດແທນອົງປະກອບຜູ້ສູງອາຍຸໃນລັກສະນະທີ່ທັນເວລາ.
6.3 ການເດີນທາງ Compressor ເລື້ອຍໆແລະຄວາມດັນອາກາດທີ່ບໍ່ສະຖຽນລະພາບ
ສາເຫດ: ການເຮັດວຽກເຕັມທີ່ໃນໄລຍະຍາວເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງອັດຄວາມຮ້ອນເກີນ, ແລະຄວາມຜັນຜວນຂອງຄວາມກົດດັນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງລະບົບການຜະລິດໄນໂຕຣເຈນ.
ການແກ້ໄຂ: ທໍາຄວາມສະອາດອົງປະກອບກະຈາຍຄວາມຮ້ອນ compressor, ຫຼີກເວັ້ນການດໍາເນີນງານຢ່າງເຕັມທີ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແລະປະຕິບັດການປະຕິບັດການຜະລິດ staggered.
7. ສະຫຼຸບ
ການຮັກສາລະດູຮ້ອນຂອງລະບົບການຜະລິດໄນໂຕຣເຈນ PSA ສຸມໃສ່ສາມຂະຫນາດຫຼັກ: ການຄຸ້ມຄອງການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ການສະຫນອງອາກາດທີ່ຖືກບີບອັດບໍລິສຸດ, ແລະການກວດກາອັນຕະລາຍທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຕາມປົກກະຕິ. ການບໍາລຸງຮັກສາຕາມລະດູການແບບວິທະຍາສາດແລະມາດຕະຖານສາມາດຫຼີກລ່ຽງການຢຸດເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ຜົນຜະລິດໄນໂຕຣເຈນທີ່ຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ, ແລະຄວາມເສຍຫາຍຂອງອຸປະກອນ. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ວິສາຫະກິດຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານແລະບໍາລຸງຮັກສາ, ປົກປ້ອງອົງປະກອບ sieve ໂມເລກຸນຄາບອນຫຼັກ, ຍືດອາຍຸການບໍລິການໂດຍລວມຂອງອຸປະກອນ, ແລະຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານການຜະລິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຫມັ້ນຄົງ, ແລະມີປະສິດທິພາບສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາລວມທັງເອເລັກໂຕຣນິກ, ການປຸງແຕ່ງເຄມີ, ໂລຫະ, ການປຸງແຕ່ງ laser, ແລະການຜະລິດອາຫານ.
ສໍາລັບການແກ້ໄຂການບໍາລຸງຮັກສາລະດູຮ້ອນແບບມືອາຊີບແລະການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການສໍາລັບລະບົບການຜະລິດໄນໂຕຣເຈນ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ທີມງານດ້ານວິຊາການຂອງ Gaesiy Technology.
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ
ທີມງານວິສະວະກໍາມືອາຊີບຂອງພວກເຮົາໃຫ້ລູກຄ້າທົ່ວໂລກໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານວິຊາການແບບຢຸດດຽວ, ການຊີ້ນໍາການບໍາລຸງຮັກສາອຸປະກອນ, ແລະການແກ້ໄຂລະບົບອາຍແກັສທີ່ກໍາຫນົດເອງ.
ເຄື່ອງຜະລິດອອກຊິເຈນ Twin-Tower ໃດທີ່ຈະກໍາຈັດການເຫນັງຕີງຂອງອົກຊີໃນເຕົາແກ້ວ ແລະການສູນເສຍຂີ້ເຫຍື້ອ?
ຜູ້ປະກອບການສວນອຸດສາຫະກໍາສາມາດລົບລ້າງການເຫນັງຕີງຂອງການສະຫນອງອົກຊີໃນສູນກາງ & ອຸປະສັກການກວດສອບ PED ຂ້າມຊາຍແດນໄດ້ແນວໃດ?
WhatsApp
GSE tech
E-mail