ක්‍රයෝජනික් ද්‍රව නල මාර්ග ප්‍රවාහනයේ ප්‍රශ්න කිහිපයක විශ්ලේෂණය (3)

සම්ප්රේෂණය තුළ අස්ථායී ක්රියාවලියකි

ක්‍රයොජනික් ද්‍රව නල මාර්ග සම්ප්‍රේෂණය කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී, ක්‍රයොජනික් ද්‍රවයේ විශේෂ ගුණ සහ ක්‍රියාවලි ක්‍රියාකාරිත්වය ස්ථායී තත්ත්වය පිහිටුවීමට පෙර සංක්‍රාන්ති තත්වයේ සාමාන්‍ය උෂ්ණත්ව තරලයට වඩා වෙනස් අස්ථායී ක්‍රියාවලීන් මාලාවක් ඇති කරයි. අස්ථායී ක්‍රියාවලිය උපකරණවලට විශාල ගතික බලපෑමක් ඇති කරයි, එය ව්‍යුහාත්මක හානි ඇති කළ හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස, එක්සත් ජනපදයේ සැටර්න් V ප්‍රවාහන රොකට්ටුවේ ද්‍රව ඔක්සිජන් පිරවුම් පද්ධතිය වරක් කපාටය විවෘත කරන විට අස්ථායී ක්‍රියාවලියේ බලපෑම හේතුවෙන් මුදල් සම්භාරයක් වියදම් රේඛාව කැඩී ගියේය. මීට අමතරව, අස්ථායී ක්රියාවලිය අනෙකුත් සහායක උපකරණ (වෑල්ව්, බෙලෝ, ආදිය) හානි සිදු විය. ක්‍රයොජනික් ද්‍රව නල මාර්ග සම්ප්‍රේෂණය කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ අස්ථායී ක්‍රියාවලියට ප්‍රධාන වශයෙන් ඇතුළත් වන්නේ අන්ධ ශාඛා පයිප්ප පිරවීම, කාණු පයිප්පයේ වරින් වර දියර මුදා හැරීමෙන් පසු පිරවීම සහ ඉදිරිපස වායු කුටීරය පිහිටුවා ඇති කපාටය විවෘත කිරීමේදී අස්ථායී ක්‍රියාවලියයි. මෙම අස්ථායී ක්රියාවලීන් පොදුවේ ඇති දේ නම්, ඒවායේ සාරය යනු ක්රයොජනික් දියර මගින් වාෂ්ප කුහරය පිරවීමයි, එය ද්වි-අදියර අතුරුමුහුණතෙහි දැඩි තාපය හා ස්කන්ධ මාරු කිරීම, පද්ධති පරාමිතීන්හි තියුනු උච්චාවචනයන් ඇති කරයි. ජලාපවහන නලයෙන් වරින් වර දියර බැහැර කිරීමෙන් පසු පිරවීමේ ක්‍රියාවලිය ඉදිරිපස වායු කුටීරය පිහිටුවා ඇති කපාටය විවෘත කිරීමේදී අස්ථායී ක්‍රියාවලියට සමාන බැවින්, පහත දැක්වෙන්නේ අන්ධ ශාඛා පයිප්පය පුරවන විට සහ විට අස්ථායී ක්‍රියාවලිය විශ්ලේෂණය කරයි. විවෘත කපාටය විවෘත වේ.

අන්ධ ශාඛා නල පිරවීමේ අස්ථායී ක්රියාවලිය

පද්ධතියේ ආරක්ෂාව සහ පාලනය පිළිබඳ සලකා බැලීම සඳහා, ප්රධාන ප්රවාහක නලයට අමතරව, නල මාර්ගයේ සමහර සහායක ශාඛා පයිප්ප සවි කළ යුතුය. මීට අමතරව, ආරක්ෂිත කපාට, විසර්ජන කපාට සහ පද්ධතියේ අනෙකුත් කපාට අනුරූප ශාඛා පයිප්ප හඳුන්වා දෙනු ඇත. මෙම ශාඛා ක්රියා නොකරන විට, නල පද්ධතිය සඳහා අන්ධ ශාඛා පිහිටුවා ඇත. අවට පරිසරය මගින් නල මාර්ගයේ තාප ආක්රමණය අනිවාර්යයෙන්ම අන්ධ නළයේ වාෂ්ප කුහරවල පැවැත්මට හේතු වනු ඇත (සමහර අවස්ථාවලදී, බාහිර ලෝකයෙන් ක්රයෝජනික් දියරයේ තාප ආක්රමණය අඩු කිරීම සඳහා වාෂ්ප කුහර විශේෂයෙන් භාවිතා වේ "). සංක්‍රාන්ති තත්වයේදී, කපාට ගැලපීම සහ වෙනත් හේතූන් නිසා නල මාර්ගයේ පීඩනය ඉහළ යනු ඇත. පීඩන වෙනසෙහි ක්රියාකාරිත්වය යටතේ ද්රව වාෂ්ප කුටීරය පුරවනු ඇත. ගෑස් කුටීරය පිරවීමේ ක්‍රියාවලියේදී තාපය හේතුවෙන් ක්‍රයොජනික් ද්‍රව වාෂ්ප වීමෙන් ජනනය වන වාෂ්ප ද්‍රවය ආපසු හරවා යැවීමට ප්‍රමාණවත් නොවේ නම්, ද්‍රවය සෑම විටම වායු කුටීරය පුරවනු ඇත. අවසාන වශයෙන්, වායු කුහරය පිරවීමෙන් පසු, අන්ධ නල මුද්‍රාවේ වේගවත් තිරිංග තත්වයක් ඇති වන අතර එමඟින් මුද්‍රාව අසල තියුණු පීඩනයක් ඇති වේ.

අන්ධ නළය පිරවීමේ ක්රියාවලිය අදියර තුනකට බෙදා ඇත. පළමු අදියරේ දී, පීඩනය සමතුලිත වන තෙක් පීඩන වෙනසෙහි ක්රියාකාරිත්වය යටතේ ද්රව උපරිම පිරවුම් වේගය කරා ළඟා වේ. දෙවන අදියරේදී, අවස්ථිති භාවය හේතුවෙන්, දියර ඉදිරියට පිරවීම දිගටම සිදු වේ. මෙම අවස්ථාවේදී, ප්රතිලෝම පීඩන වෙනස (පිරවීමේ ක්රියාවලිය සමඟ ගෑස් කුටියේ පීඩනය වැඩි වේ) තරලය මන්දගාමී වනු ඇත. තෙවැනි අදියර වේගවත් තිරිංග අදියර වන අතර, පීඩන බලපෑම විශාලතම වේ.

පිරවුම් වේගය අඩු කිරීම සහ වායු කුහරයේ ප්රමාණය අඩු කිරීම අන්ධ ශාඛා පයිප්ප පිරවීමේදී ඇතිවන ගතික භාරය ඉවත් කිරීම හෝ සීමා කිරීම සඳහා භාවිතා කළ හැකිය. දිගු නල මාර්ග පද්ධතිය සඳහා, දියර ප්රවාහයේ මූලාශ්රය ප්රවාහයේ ප්රවේගය අඩු කිරීම සඳහා කල්තියාම සුමට ලෙස සකස් කළ හැකි අතර, කපාට දිගු කාලයක් වසා ඇත.

ව්‍යුහය අනුව, අන්ධ ශාඛා පයිප්පයේ දියර සංසරණය වැඩි දියුණු කිරීමට, වායු කුහරයේ ප්‍රමාණය අඩු කිරීමට, අන්ධ ශාඛා පයිප්පයේ දොරටුවේ දේශීය ප්‍රතිරෝධය හඳුන්වා දීමට හෝ අන්ධ ශාඛා පයිප්පයේ විෂ්කම්භය වැඩි කිරීමට අපට විවිධ මාර්ගෝපදේශ කොටස් භාවිතා කළ හැකිය. පිරවීමේ වේගය අඩු කිරීමට. මීට අමතරව, බ්රේල් පයිප්පයේ දිග සහ ස්ථාපන තත්ත්වය ද්විතියික ජල කම්පනය කෙරෙහි බලපෑමක් ඇති කරනු ඇත, එබැවින් සැලසුම් සහ පිරිසැලසුම කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතුය. නල විෂ්කම්භය වැඩි කිරීම ගතික භාරය අඩු කිරීමට හේතුව පහත පරිදි ගුණාත්මකව පැහැදිලි කළ හැකිය: අන්ධ ශාඛා පයිප්ප පිරවීම සඳහා, ශාඛා පයිප්ප ප්රවාහය ප්රධාන නල ප්රවාහය මගින් සීමා කරනු ලැබේ, ගුණාත්මක විශ්ලේෂණයේදී ස්ථාවර අගයක් ලෙස උපකල්පනය කළ හැකිය. . ශාඛා පයිප්පයේ විෂ්කම්භය වැඩි කිරීම හරස්කඩ ප්රදේශය වැඩි කිරීමට සමාන වන අතර, පිරවුම් වේගය අඩු කිරීමට සමාන වන අතර, එමගින් බර අඩු කිරීමට හේතු වේ.

කපාට විවෘත කිරීමේ අස්ථායී ක්රියාවලිය

කපාටය වසා ඇති විට, පරිසරයෙන් තාපය ඇතුල් වීම, විශේෂයෙන්ම තාප පාලම හරහා, ඉක්මනින් කපාට ඉදිරිපිට වායු කුටියක් සෑදීමට මග පාදයි. කපාටය විවෘත කිරීමෙන් පසු, වාෂ්ප සහ දියර චලනය වීමට පටන් ගනී, මන්ද වායු ප්‍රවාහ අනුපාතය ද්‍රව ප්‍රවාහ අනුපාතයට වඩා බෙහෙවින් වැඩි බැවින්, ඉවත් කිරීමෙන් පසු කපාටයේ වාෂ්ප සම්පූර්ණයෙන්ම විවෘත නොවන අතර එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස පීඩනය, දියර වේගයෙන් පහත වැටේ. පීඩන වෙනස ක්‍රියාව යටතේ ඉදිරියට ගෙන යනු ලැබේ, ද්‍රවය ආසන්නයේ කපාටය සම්පූර්ණයෙන්ම විවෘත නොකළ විට, එය තිරිංග තත්ව සාදනු ඇත, මෙම අවස්ථාවේදී, ජල බෙර වාදනය සිදුවනු ඇත, ශක්තිමත් ගතික බරක් නිපදවයි.

කපාට විවෘත කිරීමේ අස්ථායී ක්රියාවලිය මගින් ජනනය වන ගතික භාරය ඉවත් කිරීම හෝ අඩු කිරීම සඳහා වඩාත් ඵලදායී ක්රමයක් වන්නේ ගෑස් කුටිය පිරවීමේ වේගය අඩු කිරීම සඳහා සංක්රාන්ති තත්වයේ වැඩ පීඩනය අඩු කිරීමයි. මීට අමතරව, අධික ලෙස පාලනය කළ හැකි කපාට භාවිතා කිරීම, නල කොටසෙහි දිශාව වෙනස් කිරීම සහ කුඩා විෂ්කම්භයක් සහිත විශේෂ බයිපාස් නල මාර්ගයක් (ගෑස් කුටියේ ප්රමාණය අඩු කිරීම සඳහා) හඳුන්වාදීම ගතික භාරය අඩු කිරීම සඳහා බලපෑමක් ඇති කරයි. විශේෂයෙන්, අන්ධ ශාඛා පයිප්පයේ විෂ්කම්භය වැඩි කිරීමෙන් අන්ධ ශාඛා පයිප්ප පුරවන විට ගතික බර අඩු කිරීමට වඩා වෙනස් බව සැලකිල්ලට ගත යුතුය, කපාටය විවෘත කරන විට අස්ථායී ක්රියාවලිය සඳහා, ප්රධාන නල විෂ්කම්භය වැඩි කිරීම නිල ඇඳුම අඩු කිරීමට සමාන වේ. නල ප්රතිරෝධය, පිරවූ වායු කුටියේ ප්රවාහ අනුපාතය වැඩි කරනු ඇත, එමගින් ජල පහර අගය වැඩි කරයි.

 

HL Cryogenic උපකරණ

1992 දී ආරම්භ කරන ලද HL Cryogenic Equipment යනු HL Cryogenic Equipment Company Cryogenic Equipment Co., Ltd ට අනුබද්ධ සන්නාමයකි. HL Cryogenic උපකරණ පාරිභෝගිකයින්ගේ විවිධ අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා ඉහළ රික්තක පරිවරණය කරන ලද Cryogenic පයිප්ප පද්ධතිය සහ ඒ ආශ්‍රිත ආධාරක උපකරණ සැලසුම් කිරීම සහ නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා කැපවී සිටී. රික්ත පරිවරණය කරන ලද පයිප්ප සහ නම්‍යශීලී හෝස් ඉහළ රික්තක සහ බහු-ස්ථර බහු-තිර විශේෂ පරිවාරක ද්‍රව්‍යවල ඉදිකර ඇති අතර, දියර ඔක්සිජන්, ද්‍රව නයිට්‍රජන් මාරු කිරීම සඳහා භාවිතා කරන අතිශය දැඩි තාක්ෂණික ප්‍රතිකාර සහ ඉහළ රික්ත ප්‍රතිකාර මාලාවක් හරහා ගමන් කරයි. , ද්‍රව ආගන්, ද්‍රව හයිඩ්‍රජන්, ද්‍රව හීලියම්, ද්‍රව එතිලීන් වායු LEG සහ ද්‍රව ස්වභාවික වායු LNG.

HL Cryogenic Equipment Company හි Vacuum Jacketed Pipe, Vacuum Jacketed Hose, Vacuum Jacketed Valve, සහ Phase Separator යන නිෂ්පාදන මාලාව, අතිශයින්ම දැඩි තාක්ෂණික ප්‍රතිකාර මාලාවක් හරහා ගමන් කර ඇති අතර, ද්‍රව ඔක්සිජන්, ද්‍රව නයිට්‍රජන්, ද්‍රව ආගන්, ද්‍රව හයිඩ්‍රජන්, ද්‍රව හීලියම්, LEG සහ LNG, සහ මෙම නිෂ්පාදන වාතය වෙන් කිරීම, වායූන්, ගුවන් සේවා, ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ, සුපිරි සන්නායක, චිප්ස්, ස්වයංක්‍රීය එකලස් කිරීම, ආහාර සහ බීම, ෆාමසිය, රෝහල, ජෛව බැංකුව, රබර්, නව ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදන රසායනික ඉංජිනේරු විද්‍යාව, යකඩ සහ වානේ සහ විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ ආදිය.


පසු කාලය: පෙබරවාරි-27-2023

ඔබගේ පණිවිඩය තබන්න