၁။ ဗဟိုခွာအားထိန်း ကွန်ပရက်ဆာများ၏ ဝိသေသလက္ခဏာများကား အဘယ်နည်း။
centrifugal compressor သည် turbo compressor တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး များပြားသော processing gas volume၊ သေးငယ်သော volume၊ ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှု၊ အဆင်ပြေသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၊ ရေနံမှဓာတ်ငွေ့ညစ်ညမ်းမှုမရှိခြင်းနှင့် အသုံးပြုနိုင်သောမောင်းနှင်မှုပုံစံများစွာရှိသည်။
၂။ ဗဟိုခွာအားသုံး ကွန်ပရက်ဆာ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
ယေဘုယျအားဖြင့် ဓာတ်ငွေ့ဖိအားတိုးမြှင့်ခြင်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ တစ်ယူနစ်ထုထည်လျှင် ဓာတ်ငွေ့မော်လီကျူးအရေအတွက် တိုးမြှင့်ရန်ဖြစ်ပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ ဓာတ်ငွေ့မော်လီကျူးများနှင့် မော်လီကျူးများအကြား အကွာအဝေးကို တိုတောင်းစေရန်ဖြစ်သည်။ အလုပ်လုပ်သောဒြပ်စင် (မြန်နှုန်းမြင့်လည်ပတ်သည့် impeller) သည် ဓာတ်ငွေ့ပေါ်တွင် အလုပ်လုပ်သောကြောင့် ဗဟိုခွာအားလှုပ်ရှားမှုအောက်တွင် ဓာတ်ငွေ့၏ဖိအားတိုးလာပြီး kinetic စွမ်းအင်လည်း များစွာတိုးလာသည်။ ဓာတ်ငွေ့ဖိအားကို ပိုမိုတိုးမြှင့်ရန်အတွက် ၎င်းသည် ဗဟိုခွာအားဖိအားပေးစက်၏ အလုပ်လုပ်ပုံနိယာမဖြစ်သည်။
၃။ centrifugal compressor များ၏ အသုံးများသော အဓိက ရွေ့လျားမှုများကား အဘယ်နည်း။
centrifugal compressor များ၏ အသုံးများသော prime movers များမှာ- လျှပ်စစ်မော်တာ၊ steam turbine၊ gas turbine စသည်တို့ ဖြစ်သည်။
၄။ centrifugal compressor ရဲ့ အရန်ပစ္စည်းတွေက ဘာတွေလဲ။
centrifugal compressor main engine ၏ လည်ပတ်မှုသည် အရန်ပစ္စည်းများ၏ ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအပေါ် အခြေခံသည်။ အရန်ပစ္စည်းများတွင် အောက်ပါအချက်များ ပါဝင်သည်-
(၁) ချောဆီစနစ်။
(၂) အအေးပေးစနစ်။
(၃) အငွေ့ပျံစနစ်။
(၄) လျှပ်စစ်ကိရိယာစနစ်သည် ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြစ်သည်။
(၅) ခြောက်သွေ့သောဓာတ်ငွေ့ဖြင့် တံဆိပ်ခတ်စနစ်။
၅။ ၎င်းတို့၏ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများအရ centrifugal compressor အမျိုးအစားများကား အဘယ်နည်း။
centrifugal compressors များကို ၎င်းတို့၏ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ဝိသေသလက္ခဏာများအရ horizontal split type၊ vertical split type၊ isothermal compression type၊ combined type နှင့် အခြားအမျိုးအစားများအဖြစ် ခွဲခြားနိုင်သည်။
၆။ ရိုတာတွင် မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းများ ပါဝင်သနည်း။
ရိုတာတွင် main shaft၊ impeller၊ shaft sleeve၊ shaft nut၊ spacer၊ balance disc နှင့် thrust disc တို့ ပါဝင်သည်။
၇။ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဆိုတာ ဘာလဲ။
စင်မြင့်သည် centrifugal compressor ၏ အခြေခံယူနစ်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတွင် impeller နှင့် ၎င်းနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော fixed element များပါဝင်သည်။
၈။ အပိုင်းအစရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်က ဘာလဲ။
အဝင်ပေါက်နှင့် အထွက်ပေါက်ကြားရှိ အဆင့်တစ်ခုစီသည် အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အပိုင်းတွင် အဆင့်တစ်ခု သို့မဟုတ် အဆင့်များစွာ ပါဝင်သည်။
၉။ ဆလင်ဒါရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်က ဘာလဲ။
ဗဟိုခွာဖိအားပေးစက်၏ ဆလင်ဒါတွင် အပိုင်းတစ်ခု သို့မဟုတ် အပိုင်းများစွာပါဝင်ပြီး ဆလင်ဒါတစ်ခုတွင် အနည်းဆုံး အဆင့်တစ်ခုနှင့် အများဆုံး အဆင့်ဆယ်ခုအထိ နေရာချထားနိုင်သည်။
၁၀။ ကော်လံ၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကား အဘယ်နည်း။
မြင့်မားသောဖိအားရှိသော centrifugal compressor များကို တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဆလင်ဒါနှစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခုထက်ပိုသော ဆလင်ဒါများဖြင့် ဖွဲ့စည်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ centrifugal compressor တန်းတစ်တန်းဖြစ်လာစေရန် ဆလင်ဒါတစ်ခု သို့မဟုတ် ဆလင်ဒါများစွာကို ဝင်ရိုးတစ်ခုပေါ်တွင် စီစဉ်ထားသည်။ တန်းအမျိုးမျိုးတွင် လည်ပတ်နှုန်းကွဲပြားသည်။ လည်ပတ်နှုန်းသည် ဖိအားနည်းတန်းထက် မြင့်မားပြီး မြင့်မားသောဖိအားတန်း၏ impeller အချင်းသည် လည်ပတ်နှုန်းတူညီသော (coaxial) တန်းရှိ ဖိအားနည်းတန်းထက် ပိုကြီးသည်။
၁၁။ Impeller ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်က ဘာလဲ။ ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ဝိသေသလက္ခဏာတွေအရ ဘယ်လိုအမျိုးအစားတွေ ရှိလဲ။
impeller သည် centrifugal compressor ၏ တစ်ခုတည်းသော အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး gas medium တွင် အလုပ်လုပ်သည်။ gas medium သည် impeller နှင့်အတူ လည်ပတ်ပြီး kinetic energy ကို ရရှိကာ diffuser မှ pressure energy အဖြစ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပြောင်းလဲပေးသည်။ centrifugal force ၏ လုပ်ဆောင်ချက်အောက်တွင် impeller port မှ စွန့်ထုတ်ပြီး compressor outlet မှ စွန့်ထုတ်သည်အထိ diffuser၊ bend နှင့် return device တစ်လျှောက် နောက်ထပ်ဖိအားပေးရန်အတွက် နောက်တစ်ဆင့် impeller ထဲသို့ ဝင်ရောက်သည်။
impeller ကို ၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ဝိသေသလက္ခဏာများအရ open type၊ semi-open type နှင့် closed type ဟူ၍ သုံးမျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။
၁၂။ centrifugal compressor ရဲ့ အများဆုံးစီးဆင်းမှုအခြေအနေက ဘာလဲ။
စီးဆင်းမှုနှုန်း အမြင့်ဆုံးရောက်ရှိသောအခါ၊ အခြေအနေသည် အမြင့်ဆုံးစီးဆင်းမှုအခြေအနေဖြစ်သည်။ ဤအခြေအနေအတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေနှစ်ခုရှိသည်-
ပထမဦးစွာ၊ အဆင့်ရှိ စီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းတစ်ခု၏ လည်ချောင်းရှိ လေစီးဆင်းမှုသည် အရေးပါသောအခြေအနေသို့ ရောက်ရှိသည်။ ဤအချိန်တွင် ဓာတ်ငွေ့၏ ထုထည်စီးဆင်းမှုသည် အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးဖြစ်နေပြီဖြစ်သည်။ ကွန်ပရက်ဆာ၏ နောက်ဘက်ဖိအား မည်မျှလျှော့ချပါစေ၊ စီးဆင်းမှုကို မြှင့်တင်၍မရပါ။ ဤအခြေအနေသည် “ပိတ်ဆို့ခြင်း” “အခြေအနေများ” ဖြစ်လာသည်။
ဒုတိယအချက်မှာ စီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းသည် အရေးပါသောအခြေအနေသို့ မရောက်ရှိသေးခြင်း၊ ဆိုလိုသည်မှာ “ပိတ်ဆို့ခြင်း” အခြေအနေမရှိသော်လည်း၊ ကွန်ပရက်ဆာသည် မြင့်မားသောစီးဆင်းမှုနှုန်းတွင် စက်တွင် စီးဆင်းမှုဆုံးရှုံးမှုများစွာရှိပြီး ထုတ်ပေးနိုင်သော စွန့်ထုတ်ဖိအားမှာ အလွန်နည်းပါးပြီး သုညနီးပါးဖြစ်သည်။ ဗဟိုခွာအားထိန်းကွန်ပရက်ဆာ၏ အမြင့်ဆုံးစီးဆင်းမှုအခြေအနေဖြစ်သည့် ဤမျှများပြားသောစီးဆင်းမှုကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် စွန့်ထုတ်ပိုက်ရှိခုခံမှုကို ကျော်လွှားရန်သာ စွမ်းအင်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
၁၃။ centrifugal compressor ရဲ့ surge ကဘာလဲ။
centrifugal compressor များ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် လည်ပတ်ခြင်းအတွင်း တစ်ခါတစ်ရံတွင် ရုတ်တရက် ပြင်းထန်သော တုန်ခါမှုများ ဖြစ်ပေါ်ပြီး ဓာတ်ငွေ့အလယ်အလတ်၏ စီးဆင်းမှုနှင့် ဖိအားသည်လည်း အလွန်အတက်အကျရှိပြီး ပုံမှန် မှိုင်းညို့သော “ခေါ်သံ” အသံများနှင့် ပိုက်ကွန်ရက်တွင် လေစီးဆင်းမှု အတက်အကျများ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်။ “အသက်ရှူကြပ်ခြင်း” နှင့် “အသက်ရှူကြပ်ခြင်း” ကဲ့သို့သော ပြင်းထန်သော ဆူညံသံကို centrifugal compressor ၏ surge အခြေအနေဟုခေါ်သည်။ surge အခြေအနေအောက်တွင် compressor သည် အချိန်ကြာမြင့်စွာ မလည်ပတ်နိုင်ပါ။ compressor သည် surge အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိသည်နှင့်၊ operator သည် outlet pressure ကို လျှော့ချရန် သို့မဟုတ် inlet သို့မဟုတ် outlet flow ကို တိုးမြှင့်ရန် ချက်ချင်း ချိန်ညှိမှုများ ပြုလုပ်သင့်သည်၊ သို့မှသာ compressor သည် surge ဧရိယာမှ လျင်မြန်စွာ ထွက်ခွာနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး compressor ၏ တည်ငြိမ်သော လည်ပတ်မှုကို ရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။
၁၄။ လှိုင်းလုံးကြီးဖြစ်စဉ်၏ ဝိသေသလက္ခဏာများကား အဘယ်နည်း။
centrifugal compressor သည် surge ဖြစ်စဉ်ဖြင့် လည်ပတ်သည်နှင့် unit နှင့် pipe network ၏ လည်ပတ်မှုတွင် အောက်ပါဝိသေသလက္ခဏာများ ရှိသည်။
(၁) ဓာတ်ငွေ့အလယ်အလတ်၏ ထွက်ပေါက်ဖိအားနှင့် ဝင်ပေါက်စီးဆင်းမှုနှုန်းသည် သိသိသာသာပြောင်းလဲပြီး တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဓာတ်ငွေ့နောက်ပြန်စီးဆင်းမှုဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ ဓာတ်ငွေ့အလယ်အလတ်ကို ကွန်ပရက်ဆာထုတ်လွှတ်မှုမှ ဝင်ပေါက်သို့ လွှဲပြောင်းပေးခြင်းသည် အန္တရာယ်ရှိသော အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည်။
(2) ပိုက်ကွန်ရက်တွင် ကြီးမားသော amplitude နှင့် နိမ့်သော ကြိမ်နှုန်းဖြင့် အခါအားလျော်စွာ တုန်ခါမှုရှိပြီး အခါအားလျော်စွာ “ဟိန်းဟောက်” အသံ ပါရှိသည်။
(၃) ကွန်ပရက်ဆာကိုယ်ထည်သည် ပြင်းထန်စွာတုန်ခါပြီး အခွံနှင့် ဘက်ရင်တွင် ပြင်းထန်သောတုန်ခါမှုရှိပြီး ပြင်းထန်သောလေစီးဆင်းမှုအသံကို ပုံမှန်ထုတ်လွှတ်သည်။ ပြင်းထန်သောတုန်ခါမှုကြောင့် ဘက်ရင်ချောဆီအခြေအနေပျက်စီးပြီး ဘက်ရင်ဘောင်များလောင်ကျွမ်းကာ ရိုးတံပင်လိမ်သွားလိမ့်မည်။ ၎င်းပျက်စီးသွားပါက ရိုတာနှင့် စတာတို့သည် ပွတ်တိုက်မိပြီး တံဆိပ်ခတ်သည့်အစိတ်အပိုင်းသည် ပြင်းထန်စွာပျက်စီးလိမ့်မည်။
၁၅။ လှိုင်းဒဏ်ခံနိုင်စွမ်း ချိန်ညှိမှုကို မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း။
လှိုင်းစီးခြင်းရဲ့ ဆိုးကျိုးက အရမ်းကြီးမားပေမယ့် ဒီဇိုင်းကနေ အခုချိန်ထိ ဖယ်ရှားလို့မရသေးပါဘူး။ လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း ယူနစ် လှိုင်းစီးခြင်းအခြေအနေကို ရှောင်ရှားဖို့ပဲ ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်။ anti-surge ရဲ့ အခြေခံမူက လှိုင်းစီးခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းကို ပစ်မှတ်ထားဖို့ပါ။ လှိုင်းစီးတော့မယ်ဆိုရင် ယူနစ်ကို လှိုင်းစီးဧရိယာကနေ ထွက်သွားအောင် compressor ရဲ့ စီးဆင်းမှုကို ချက်ချင်းတိုးမြှင့်ဖို့ ကြိုးစားပါ။ anti-surge ရဲ့ သီးခြားနည်းလမ်း သုံးမျိုးရှိပါတယ်-
(၁) တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဓာတ်ငွေ့လေကြောင်းကာကွယ်ရေးနည်းလမ်း။
(2) တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဓာတ်ငွေ့ပြန်တက်နည်းလမ်း။
(3) ကွန်ပရက်ဆာ၏ လည်ပတ်မှုအမြန်နှုန်းကို ပြောင်းလဲပါ။
၁၆။ အဘယ်ကြောင့် compressor သည် surge limit အောက်တွင် လည်ပတ်နေရသနည်း။
(၁) အထွက်နောက်ဘက်ဖိအား အလွန်မြင့်မားနေပါသည်။
(2) အဝင်လိုင်းအဆို့ရှင်ကို လီဗာဖြင့် ဖိထားသည်။
(3) ထွက်ပေါက်အဆို့ရှင်ကို လီဗာဖြင့် ပိတ်ထားလိုက်သည်။
(၄) anti-surge valve ချို့ယွင်းနေ သို့မဟုတ် မှားယွင်းစွာ ချိန်ညှိထားခြင်းဖြစ်သည်။
၁၇။ ဗဟိုခွာအားထိန်း ကွန်ပရက်ဆာများ၏ အလုပ်အခြေအနေ ချိန်ညှိမှုနည်းလမ်းများကား အဘယ်နည်း။
ထုတ်လုပ်မှုတွင် လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များသည် မလွဲမသွေပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်သောကြောင့်၊ ထုတ်လုပ်မှုစနစ်၏ တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ကွန်ပရက်ဆာသည် ထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ပြောင်းလဲနေသော အလုပ်ခွင်အခြေအနေများအောက်တွင် လည်ပတ်နိုင်စေရန်အတွက် ကွန်ပရက်ဆာကို ကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ် အလိုအလျောက် ချိန်ညှိရန် မကြာခဏ လိုအပ်ပါသည်။
ဗဟိုခွာအားထိန်း ကွန်ပရက်ဆာများအတွက် ယေဘုယျအားဖြင့် ချိန်ညှိမှုနှစ်မျိုးရှိသည်- တစ်ခုမှာ ညီမျှသောဖိအားချိန်ညှိမှုဖြစ်ပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ စီးဆင်းမှုနှုန်းကို စဉ်ဆက်မပြတ်နောက်ပြန်ဖိအားအခြေခံဖြင့် ချိန်ညှိသည်။ နောက်တစ်ခုမှာ ညီမျှသောစီးဆင်းမှုချိန်ညှိမှုဖြစ်ပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ စီးဆင်းမှုနှုန်းမပြောင်းလဲဘဲ ကွန်ပရက်ဆာကို ချိန်ညှိသည်။ အထူးသဖြင့် စွန့်ထုတ်ဖိအားတွင် အောက်ပါချိန်ညှိမှုနည်းလမ်းငါးခုရှိသည်-
(၁) ထွက်ပေါက်စီးဆင်းမှု ထိန်းညှိခြင်း။
(၂) ဝင်ပေါက်ရေစီးဆင်းမှု ထိန်းညှိခြင်း။
(၃) မြန်နှုန်းထိန်းညှိမှုကို ပြောင်းလဲပါ။
(4) ချိန်ညှိရန် အဝင်ပေါက်လမ်းညွှန်ဗားကို လှည့်ပါ။
(5) တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း လေဝင်လေထွက် သို့မဟုတ် လေပြန်စီးဆင်းမှု ချိန်ညှိခြင်း။
၁၈။ အမြန်နှုန်းက ကွန်ပရက်ဆာရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်စေသလဲ။
ကွန်ပရက်ဆာ၏ အမြန်နှုန်းသည် ကွန်ပရက်ဆာ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မျဉ်းကွေးကို ပြောင်းလဲခြင်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်ရှိသော်လည်း စွမ်းဆောင်ရည်မှာ တသမတ်တည်းဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းသည် ကွန်ပရက်ဆာ ချိန်ညှိမှုနည်းလမ်း၏ အကောင်းဆုံးပုံစံဖြစ်သည်။
၁၉။ ညီမျှသောဖိအားချိန်ညှိမှု၊ ညီမျှသောစီးဆင်းမှုချိန်ညှိမှုနှင့်အချိုးကျချိန်ညှိမှု၏အဓိပ္ပာယ်ကားအဘယ်နည်း။
(1) ဖိအားညီမျှမှု ထိန်းညှိခြင်းဆိုသည်မှာ ကွန်ပရက်ဆာ၏ စွန့်ထုတ်ဖိအားကို မပြောင်းလဲဘဲ ထားရှိခြင်းနှင့် ဓာတ်ငွေ့စီးဆင်းမှုကိုသာ ပြောင်းလဲခြင်းကို ထိန်းညှိခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။
(2) ညီမျှသောစီးဆင်းမှုထိန်းညှိခြင်းဆိုသည်မှာ ကွန်ပရက်ဆာမှ သယ်ဆောင်လာသော ဓာတ်ငွေ့အလယ်အလတ်၏ စီးဆင်းမှုနှုန်းကို မပြောင်းလဲဘဲ စွန့်ထုတ်ဖိအားကိုသာ ပြောင်းလဲခြင်းကို ထိန်းညှိခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။
(3) အချိုးကျ ထိန်းညှိမှု ဆိုသည်မှာ ဖိအားအချိုးကို မပြောင်းလဲစေသော (ဥပမာ- anti-surge ထိန်းညှိမှု) သို့မဟုတ် ဓာတ်ငွေ့မီဒီယာနှစ်ခု၏ စီးဆင်းမှုရာခိုင်နှုန်းကို မပြောင်းလဲစေသော ထိန်းညှိမှုကို ရည်ညွှန်းသည်။
၂၀။ ပိုက်ကွန်ရက်ဆိုတာ ဘာလဲ။ ၎င်းရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေက ဘာတွေလဲ။
ပိုက်ကွန်ရက်သည် centrifugal compressor မှ ဓာတ်ငွေ့အလယ်အလတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ပိုက်လိုင်းစနစ်ဖြစ်သည်။ compressor ဝင်ပေါက်မတိုင်မီတည်ရှိသောတစ်ခုကို suction pipeline ဟုခေါ်ပြီး compressor ထွက်ပေါက်ပြီးနောက်တည်ရှိသောတစ်ခုကို discharge pipeline ဟုခေါ်သည်။ suction နှင့် discharge pipeline များပေါင်းလဒ်သည် ပြီးပြည့်စုံသော ပိုက်လိုင်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မကြာခဏ ပိုက်ကွန်ရက်ဟု ရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည်။
ပိုက်လိုင်းကွန်ရက်ကို ယေဘုယျအားဖြင့် ပိုက်လိုင်းများ၊ ပိုက်ဆက်ပစ္စည်းများ၊ အဆို့ရှင်များနှင့် စက်ပစ္စည်းများဖြစ်သည့် အစိတ်အပိုင်းလေးခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
၂၁။ axial force ရဲ့ ဆိုးကျိုးက ဘာလဲ။
ရိုတာသည် မြန်နှုန်းမြင့်ဖြင့် လည်ပတ်နေသည်။ ဖိအားမြင့်ဘက်မှ ဖိအားနည်းဘက်သို့ ဝင်ရိုးအားသည် အမြဲတမ်း သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဝင်ရိုးအား၏ လုပ်ဆောင်ချက်အောက်တွင် ရိုတာသည် ဝင်ရိုးအား၏ ဦးတည်ရာသို့ ဝင်ရိုးရွေ့လျားမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ရိုတာ၏ ဝင်ရိုးရွေ့လျားမှုသည် ဂျာနယ်နှင့် ဘီရင်ဘုရှ်အကြား နှိုင်းရလျှောကျမှုကို ဖြစ်စေသည်။ ထို့ကြောင့် ဂျာနယ် သို့မဟုတ် ဘီရင်ဘုရှ်ကို ဖိအားဖြစ်စေနိုင်သည်။ ပို၍ပြင်းထန်စွာပြောရလျှင် ရိုတာ၏ ရွေ့လျားမှုကြောင့် ရိုတာဒြပ်စင်နှင့် စတာဒြပ်စင်အကြား ပွတ်တိုက်မှု၊ တိုက်မိမှုနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှုများကိုပင် ဖြစ်စေသည်။ ရိုတာ၏ ဝင်ရိုးအားကြောင့် အစိတ်အပိုင်းများ ပွတ်တိုက်မှုနှင့် ဟောင်းနွမ်းမှု ရှိလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် ယူနစ်၏ လည်ပတ်မှုယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို မြှင့်တင်ရန် ၎င်းကို ဟန်ချက်ညီစေရန် ထိရောက်သော အစီအမံများ ချမှတ်သင့်သည်။
၂၂။ ဝင်ရိုးအားအတွက် ချိန်ခွင်လျှာညှိနည်းလမ်းများကား အဘယ်နည်း။
ဝင်ရိုးအားချိန်ခွင်လျှာသည် များစွာသောအဆင့် centrifugal compressor များ ဒီဇိုင်းဆွဲရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် မကိန်းပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် အောက်ပါနည်းလမ်းနှစ်ခုကို ယေဘုယျအားဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။
(၁) တွန်းစက်များကို မျက်နှာချင်းဆိုင် တပ်ဆင်ထားသည် (တွန်းစက်၏ ဖိအားမြင့်ဘက်ခြမ်းနှင့် ဖိအားနည်းဘက်ခြမ်းကို ကျောချင်းကပ်၍ တပ်ဆင်ထားသည်)
single-stage impeller မှထုတ်လုပ်သော axial force သည် impeller inlet သို့ညွှန်ပြသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ဖိအားမြင့်ဘက်မှ ဖိအားနည်းဘက်သို့ဖြစ်သည်။ multi-stage impeller များကို အစီအစဉ်အတိုင်းစီစဉ်ထားပါက rotor ၏ စုစုပေါင်း axial force သည် impeller များ၏ အဆင့်အားလုံးရှိ axial force များ၏ပေါင်းလဒ်ဖြစ်သည်။ ဤစီစဉ်မှုသည် rotor axial force ကို အလွန်ကြီးမားစေမည်မှာ ထင်ရှားသည်။ multi-stage impeller များကို ဆန့်ကျင်ဘက်ဦးတည်ချက်များတွင်စီစဉ်ထားပါက ဆန့်ကျင်ဘက်ဝင်ပေါက်များပါရှိသော impeller များသည် ဆန့်ကျင်ဘက်ဦးတည်ချက်တွင် axial force ကိုထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းညှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ဆန့်ကျင်ဘက်စီစဉ်မှုသည် multi-stage centrifugal compressor များအတွက် အသုံးအများဆုံး axial force balance နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
(၂) ချိန်ခွင်လျှာညှိပြားကို တပ်ဆင်ပါ
balance disc သည် multi-stage centrifugal compressors များအတွက် အသုံးများသော axial force balancing device တစ်ခုဖြစ်သည်။ balance disc ကို ယေဘုယျအားဖြင့် high pressure ဘက်ခြမ်းတွင် တပ်ဆင်ထားပြီး outer edge နှင့် cylinder အကြားတွင် labyrinth seal ပါရှိသောကြောင့် high pressure ဘက်ခြမ်းနှင့် compressor inlet ကို ဆက်သွယ်ထားသော low pressure ဘက်ခြမ်းသည် တည်ငြိမ်နေမည်ဖြစ်သည်။ pressure difference မှ ထုတ်ပေးသော axial force သည် impeller မှ ထုတ်ပေးသော axial force နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပြီး impeller မှ ထုတ်ပေးသော axial force ကို ဟန်ချက်ညီစေသည်။
၂၃။ ရেইল axial force balance ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ။
rotor balance ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က အဓိကအားဖြင့် axial thrust နဲ့ thrust bearing ရဲ့ load ကို လျှော့ချဖို့ပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့် axial force ရဲ့ 70℅ ကို balance plate က ဖယ်ရှားပြီး ကျန် 30℅ က thrust bearing ရဲ့ load ပါ။ axial force တစ်ခုခုက rotor ရဲ့ ချောမွေ့တဲ့ လည်ပတ်မှုကို တိုးတက်စေဖို့ ထိရောက်တဲ့ တိုင်းတာမှုတစ်ခုပါ။
၂၄။ thrust tile ရဲ့ အပူချိန် မြင့်တက်လာရတဲ့ အကြောင်းရင်းက ဘာလဲ။
(1) ဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်းသည် မဆင်မခြင်ဖြစ်ပြီး၊ thrust tile ၏ bearing area သည် သေးငယ်ပြီး တစ်ယူနစ်ဧရိယာလျှင် ဝန်သည် စံသတ်မှတ်ချက်ထက် ကျော်လွန်သည်။
(2) အဆင့်ကြားတံဆိပ် ပျက်စီးသွားသောကြောင့် နောက်ပိုင်းအဆင့်၏ impeller ၏ ထွက်ပေါက်မှ ဓာတ်ငွေ့သည် ယခင်အဆင့်သို့ ယိုစိမ့်သွားပြီး impeller ၏ နှစ်ဖက်စလုံးတွင် ဖိအားကွာခြားချက်ကို တိုးစေပြီး ပိုမိုကြီးမားသော thrust ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
(၃) ချိန်ခွင်လျှာပိုက်ပိတ်ဆို့နေပြီး၊ ချိန်ခွင်လျှာပြား၏ အရန်ဖိအားခန်း၏ ဖိအားကို ဖယ်ရှား၍မရပါ၊ ထို့အပြင် ချိန်ခွင်လျှာပြား၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပုံမှန်အတိုင်း မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။
(၄) ချိန်ခွင်လျှာပြား၏ အလုံပိတ်ပျက်စီးခြင်း၊ အလုပ်လုပ်သည့်အခန်း၏ဖိအားကို ပုံမှန်အတိုင်းမထားနိုင်ခြင်း၊ ချိန်ခွင်လျှာညှိနိုင်စွမ်းလျော့နည်းခြင်းနှင့် ဝန်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို တွန်းကန်ပြားသို့ လွှဲပြောင်းပေးခြင်းဖြင့် တွန်းကန်ပြားသည် ဝန်ပိမှုအောက်တွင် လည်ပတ်စေသည်။
(၅) တွန်းကန်အားရှိသော ဆီဝင်ပေါက်သည် သေးငယ်ပြီး အအေးပေးဆီစီးဆင်းမှု မလုံလောက်ပါ၊ ပွတ်တိုက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အပူကို အပြည့်အဝ ဖယ်ရှား၍မရပါ။
(6) ချောဆီတွင် ရေ သို့မဟုတ် အခြားမသန့်စင်မှုများ ပါဝင်ပါက၊ thrust pad သည် အရည်ချောဆီအပြည့်အစုံကို မဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါ။
(၇) bearing ၏ ဆီဝင်ပေါက် အပူချိန် အလွန်မြင့်မားပြီး thrust pad ၏ အလုပ်လုပ်သည့်ပတ်ဝန်းကျင် ညံ့ဖျင်းသည်။
၂၅။ ကြွေပြား၏ မြင့်မားသောအပူချိန်ကို မည်သို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည်နည်း။
(၁) တွန်းကန်ပြား၏ဖိအားကိုစစ်ဆေးပါ၊ တွန်းကန်ပြား၏ bearing ဧရိယာကိုသင့်လျော်စွာချဲ့ထွင်ပါ၊ ထို့နောက် တွန်းကန်ပြားဝန်ကို စံသတ်မှတ်ချက်အတွင်းထားရှိပါ။
(2) စင်ကြားအလုံပိတ်ကို ဖြုတ်ပြီး စစ်ဆေးပါ၊ ပျက်စီးနေသော စင်ကြားအလုံပိတ် အစိတ်အပိုင်းများကို အစားထိုးပါ။
(၃) ချိန်ခွင်လျှာညှိပိုက်ကို စစ်ဆေးပြီး ပိတ်ဆို့နေသောအရာကို ဖယ်ရှားပါ၊ သို့မှသာ ချိန်ခွင်လျှာညှိပြား၏ အရန်ဖိအားခန်း၏ ဖိအားကို အချိန်မီဖယ်ရှားနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ချိန်ခွင်လျှာညှိပြား၏ ဟန်ချက်ညီမှုကို သေချာစေမည်ဖြစ်သည်။
(၄) balance disc ၏ sealing strip ကို အစားထိုးပါ၊ balance disc ၏ sealing performance ကို မြှင့်တင်ပါ၊ balance disc ၏ working chamber တွင် ဖိအားကို ထိန်းသိမ်းပါ၊ axial thrust ကို သင့်တင့်မျှတအောင် ပြုလုပ်ပါ။
(၅) ဘီးရင်ဆီဝင်ပေါက်၏ အချင်းကို ချဲ့ထွင်ပါ၊ ချောဆီပမာဏကို တိုးမြှင့်ပါ၊ သို့မှသာ ပွတ်တိုက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အပူကို အချိန်မီ ဖယ်ရှားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
(၆) ချောဆီ၏ ချောဆီစွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အရည်အချင်းပြည့်မီသော ချောဆီအသစ်ကို အစားထိုးပါ။
(၇) အအေးခံရေ၏ အဝင်နှင့် အထွက်ရေအဆို့ရှင်များကို ဖွင့်ပါ၊ အအေးခံရေပမာဏကို တိုးမြှင့်ပါ၊ ဆီထောက်ပံ့မှု၏ အပူချိန်ကို လျှော့ချပါ။
၂၆။ ပေါင်းစပ်စနစ်သည် ပြင်းထန်စွာ ဖိအားလွန်ကဲနေသည့်အခါ ပေါင်းစပ်ကွန်ပရက်ဆာဝန်ထမ်းများ ဘာလုပ်သင့်သနည်း။
(1) ဖိအားလျှော့ချရန်အတွက် PV2001 ကိုဖွင့်ရန် ပေါင်းစပ်လုပ်ငန်းခွင်ဝန်ထမ်းများအား အသိပေးပါ။
(၂) အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် ဖိအားကို ကိုယ်တိုင်ထုတ်ရန်အတွက် ကွန်ပရက်ဆာ၏ ဒုတိယအဆင့်ထွက်ပေါက်ကို ဖွင့်ရန် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရေးဝန်ထမ်းများအား အသိပေးပြီး အော်ပရေတာ၏ စောင့်ကြည့်မှုနှင့် ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးကို အာရုံစိုက်ပါ။
၂၇။ ပေါင်းစပ်ကွန်ပရက်ဆာသည် ပေါင်းစပ်စနစ်ကို မည်သို့လည်ပတ်စေသနည်း။
ပေါင်းစပ်စနစ်ကို မစတင်မီ ပေါင်းစပ်စနစ်ကို နိုက်ထရိုဂျင်ဖြင့် ဖြည့်ပြီး ဖိအားတစ်ခုဖြင့် အပူပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပေါင်းစပ်စနစ်သို့ စက်ဝန်းတစ်ခု တည်ဆောက်ရန်အတွက် ပေါင်းစပ်ဓာတ်ငွေ့ ကွန်ပရက်ဆာကို အသက်သွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
(၁) ပုံမှန်စတင်လည်ပတ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆင်းဓာတ်ငွေ့ကွန်ပရက်ဆာတာဘိုင်ကို စတင်လည်ပတ်ပြီး ဝန်မပါဘဲ ပုံမှန်အမြန်နှုန်းဖြင့် လည်ပတ်ပါ။
(၂) အချို့သော anti-surge cooler ကို ထိန်းသိမ်းပြီးနောက်၊ ဓာတ်ငွေ့သည် ပြန်ဝင်သောလေ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုထဲသို့ ဝင်ရောက်ပြီး ပြန်စီးဆင်းမှုသည် အလွန်အကျွံ မများပြားသင့်ဘဲ အပူလွန်ကဲခြင်း မရှိစေရန် သတိပြုပါ။
(၃) ပေါင်းစပ်မျှော်စင်၏ အပူချိန်ကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ပေါင်းစပ်စနစ်အတွင်းသို့ ဓာတ်ငွေ့ပမာဏနှင့် ဖိအားကို ထိန်းချုပ်ရန် သွေးလည်ပတ်မှုအပိုင်းရှိ anti-surge အဆို့ရှင်ကို အသုံးပြုပါ။
၂၈။ ပေါင်းစပ်စနစ်သည် ဓာတ်ငွေ့ကို အရေးတကြီးဖြတ်တောက်ရန် လိုအပ်သည့်အခါ (ကွန်ပရက်ဆာသည် မရပ်ပါ)၊ ပေါင်းစပ်ကွန်ပရက်ဆာသည် မည်သို့လည်ပတ်သင့်သနည်း။
ပေါင်းစပ်ကွန်ပရက်ဆာများသည် အရေးပေါ်ဖြတ်တောက်မှုလုပ်ဆောင်ချက် လိုအပ်သည်-
(၁) အဆစ်ဖိစက်သည် ဓာတ်ငွေ့ကို အရေးတကြီးဖြတ်တောက်ပြီး မူလအလုံပိတ်ကို အလယ်အလတ်ဖိအားနိုက်ထရိုဂျင်သို့ပြောင်းကာ အဆစ်ဖိစက်ကို အပိုင်း (သန့်စင်မှုအပိုင်း) ထဲသို့ လေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင်ပြုလုပ်ပြီး ဖိအားကို ထိန်းသိမ်းရန် အာရုံစိုက်ကြောင်း စေလွှတ်သည့်အခန်းသို့ သတင်းပို့ပါ။
(၂) လတ်ဆတ်သောဓာတ်ငွေ့ပမာဏကို လျှော့ချရန် လတ်ဆတ်သောအပိုင်းရှိ anti-surge အဆို့ရှင်ကိုဖွင့်ပြီး လည်ပတ်နေသောဓာတ်ငွေ့ပမာဏကို လျှော့ချရန် လည်ပတ်မှုအပိုင်းရှိ anti-surge အဆို့ရှင်ကိုဖွင့်ပါ။
(3) XV2683 ကိုပိတ်ပါ၊ XV2681 နှင့် XV2682 ကိုပိတ်ပါ။
(၄) ကွန်ပရက်ဆာ၏ ဒုတိယအဆင့်ထွက်ပေါက်ရှိ လေဝင်ပေါက်အဆို့ရှင် PV2620 ကိုဖွင့်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ဖိအားကို ≤0.15Mpa∕min နှုန်းဖြင့် လျှော့ချပါ။ ပေါင်းစပ်ဓာတ်ငွေ့ကွန်ပရက်ဆာသည် ဝန်မပါဘဲ လည်ပတ်ပြီး ပေါင်းစပ်စနစ်ကို ဖိအားလျှော့ချထားသည်။
(၅) ပေါင်းစပ်စနစ်၏ မတော်တဆမှုကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပြီးနောက်၊ ပေါင်းစပ်စနစ်ကို အစားထိုးရန် ပေါင်းစပ်ကွန်ပရက်ဆာ၏ အဝင်ပေါက်မှ နိုက်ထရိုဂျင်ကို အားသွင်းပြီး လည်ပတ်မှုကို လုပ်ဆောင်ကာ ပေါင်းစပ်စနစ်ကို အပူနှင့် ဖိအားအောက်တွင် ထားရှိထားသည်။
၂၉။ လတ်ဆတ်သောလေကို မည်သို့ထည့်ရမည်နည်း။
ပုံမှန်အခြေအနေများတွင်၊ ဝင်ပေါက်အပိုင်း၏ အဆို့ရှင် XV2683 သည် အပြည့်အဝပွင့်နေပြီး၊ anti-surge cooler ပြီးနောက် fresh section ရှိ anti-surge အဆို့ရှင်ဖြင့်သာ fresh gas ပမာဏကို ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ fresh air volume ၏ ရည်ရွယ်ချက်။
၃၀။ ကွန်ပရက်ဆာမှတစ်ဆင့် လေအမြန်နှုန်းကို မည်သို့ထိန်းချုပ်ရမည်နည်း။
ဆင်းဂတ်စ် ကွန်ပရက်ဆာဖြင့် အာကာသအလျင်ကို ထိန်းချုပ်ခြင်းဆိုသည်မှာ လည်ပတ်မှုပမာဏကို တိုးမြှင့်ခြင်း သို့မဟုတ် လျှော့ချခြင်းဖြင့် အာကာသအလျင်ကို ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ လတ်ဆတ်သောဓာတ်ငွေ့ပမာဏတစ်ခု၏ အခြေအနေတွင်၊ ဓာတုဗေဒဖြင့် လည်ပတ်နေသောဓာတ်ငွေ့ပမာဏကို တိုးမြှင့်ခြင်းသည် အာကာသအလျင်ကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသော်လည်း၊ အာကာသအလျင်တိုးလာခြင်းသည် မီသနောကို သက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်။ ပေါင်းစပ်တုံ့ပြန်မှုသည် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ သက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်။
၃၁။ ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ လည်ပတ်မှုပမာဏကို မည်သို့ထိန်းချုပ်ရမည်နည်း။
သွေးလည်ပတ်မှုအပိုင်းရှိ anti-surge အဆို့ရှင်ဖြင့် Throttle ကို ကန့်သတ်ထားသည်။
၃၂။ ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ လည်ပတ်မှုပမာဏကို တိုးမြှင့်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း၏ အကြောင်းရင်းများကား အဘယ်နည်း။
(၁) လတ်ဆတ်သောဓာတ်ငွေ့ပမာဏနည်းသည်။ ဓာတ်ပြုမှုကောင်းသောအခါ ထုထည်လျော့နည်းသွားပြီး ဖိအားသည် အလွန်မြန်ဆန်စွာကျဆင်းသွားကာ ထွက်ပေါက်ဖိအားနိမ့်ကျစေသည်။ ဤအချိန်တွင် ပေါင်းစပ်ဓာတ်ပြုမှုအမြန်နှုန်းကို ထိန်းချုပ်ရန် နေရာအလျင်ကို မြှင့်တင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
(2) ပေါင်းစပ်စနစ်၏ ထွက်ပေါက်ပမာဏ (ဖြေလျော့ပေးသောဓာတ်ငွေ့ပမာဏ) သည် အလွန်ကြီးမားပြီး PV2001 သည် အလွန်ကြီးမားသည်။
(၃) လည်ပတ်နေသော ဓာတ်ငွေ့တိုးမတက်စေရန် အဆို့ရှင်၏ အဖွင့်သည် အလွန်ကြီးလွန်းသောကြောင့် ဓာတ်ငွေ့နောက်ပြန်စီးဆင်းမှု များပြားစေသည်။
၃၃။ ပေါင်းစပ်စနစ်နှင့် ပေါင်းစပ်ကွန်ပရက်ဆာကြားရှိ အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုများကား အဘယ်နည်း။
(1) ရေနွေးငွေ့စည်၏ အရည်အဆင့်၏ အောက်ဆုံးကန့်သတ်ချက်သည် 10℅ ထက်နည်းသည် သို့မဟုတ် ညီမျှသည်၊ ၎င်းကို ပေါင်းစပ်ကွန်ပရက်ဆာနှင့် အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ထားပြီး၊ ရေနွေးငွေ့စည် ခြောက်သွေ့ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် XV2683 ကို ပိတ်ထားသည်။
(2) မီသနော ခွဲထုတ်ကိရိယာ၏ အရည်အဆင့်၏ အထက်ကန့်သတ်ချက်သည် ≥90℅ ရှိပြီး၊ ၎င်းကို ခလုတ်တိုက်မှုကာကွယ်ရန်အတွက် ပေါင်းစပ်ကွန်ပရက်ဆာနှင့် အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ထားပြီး၊ XV2681၊ XV2682 နှင့် XV2683 တို့ကို အရည်သည် ပေါင်းစပ်ကွန်ပရက်ဆာဆလင်ဒါထဲသို့ ဝင်ရောက်ခြင်းနှင့် အင်ပါယာကို ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ပိတ်ထားပါသည်။
(3) ပေါင်းစပ်မျှော်စင်၏ ပူပြင်းသောအစက်အပြောက် အပူချိန်၏ အထက်ကန့်သတ်ချက်မှာ ≥275°C ရှိပြီး၊ ၎င်းကို ခုန်ရန်အတွက် ပေါင်းစပ်ကွန်ပရက်ဆာနှင့် အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ထားသည်။
၃၄။ ဓာတုဗေဒနည်းဖြင့် လည်ပတ်နေသောဓာတ်ငွေ့၏ အပူချိန် အလွန်မြင့်မားပါက ဘာလုပ်သင့်သနည်း။
(၁) ပေါင်းစပ်စနစ်တွင် လည်ပတ်နေသောဓာတ်ငွေ့၏ အပူချိန်မြင့်တက်လာခြင်း ရှိ၊ မရှိ စောင့်ကြည့်ပါ။ ၎င်းသည် အညွှန်းကိန်းထက် မြင့်မားပါက လည်ပတ်နေသော ပမာဏကို လျှော့ချသင့်သည် သို့မဟုတ် ရေဖိအားကို တိုးမြှင့်ရန် သို့မဟုတ် ရေအပူချိန်ကို လျှော့ချရန် ပေးပို့သူအား အကြောင်းကြားသင့်သည်။
(၂) anti-surge cooler ရဲ့ return water အပူချိန် မြင့်တက်လာမှု ရှိမရှိ ကြည့်ပါ။ မြင့်တက်လာရင် gas return flow က အရမ်းများပြီး အအေးခံတဲ့ အာနိသင် ညံ့ဖျင်းပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ circulation ပမာဏကို တိုးမြှင့်သင့်ပါတယ်။
၃၅။ ဓာတုဗေဒနည်းဖြင့် မောင်းနှင်နေစဉ်အတွင်း လတ်ဆတ်သောဓာတ်ငွေ့နှင့် လည်ပတ်နေသောဓာတ်ငွေ့ကို မည်သို့အလှည့်ကျထည့်ရမည်နည်း။
ပေါင်းစပ်မှုစတင်သောအခါ၊ ဓာတ်ငွေ့အပူချိန်နိမ့်ခြင်းနှင့် ဓာတ်ကူပစ္စည်းပူပြင်းသောနေရာအပူချိန်နိမ့်ခြင်းကြောင့် ပေါင်းစပ်တုံ့ပြန်မှုသည် အကန့်အသတ်ရှိသည်။ ဤအချိန်တွင်၊ ဓာတ်ကူပစ္စည်းအိပ်ရာအပူချိန်ကို တည်ငြိမ်စေရန် အဓိကအားဖြင့် ဆေးပမာဏဖြစ်သင့်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ လတ်ဆတ်သောဓာတ်ငွေ့ပမာဏမတိုင်မီ လည်ပတ်နေသောပမာဏကို ထည့်သွင်းသင့်သည် (ယေဘုယျအားဖြင့် လည်ပတ်နေသောဓာတ်ငွေ့ပမာဏသည် လတ်ဆတ်သောဓာတ်ငွေ့ပမာဏ၏ ၄ ဆမှ ၆ ဆအထိဖြစ်သည်)၊ ထို့နောက် လတ်ဆတ်သောဓာတ်ငွေ့ပမာဏကို ထည့်ပါ။ ပမာဏထည့်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် နှေးကွေးသင့်ပြီး အချိန်အပိုင်းအခြားတစ်ခုရှိရမည် (အဓိကအားဖြင့် ဓာတ်ကူပစ္စည်းပူပြင်းသောနေရာအပူချိန်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်မှုနှင့် အပေါ်သို့တက်နေသောလမ်းကြောင်းရှိမရှိပေါ်တွင် မူတည်သည်)။ အဆင့်ရောက်ရှိပြီးနောက်၊ စတင်အငွေ့ကိုပိတ်ရန် ပေါင်းစပ်မှုလိုအပ်နိုင်သည်။ လတ်ဆတ်သောအပိုင်း၏ anti-surge အဆို့ရှင်ကိုပိတ်ပြီး လတ်ဆတ်သောလေကိုထည့်ပါ။ လည်ပတ်နေသောအပိုင်းငယ်ရှိ anti-surge အဆို့ရှင်ကိုပိတ်ပြီး လည်ပတ်နေသောလေပမာဏကိုထည့်ပါ။
၃၆။ ပေါင်းစပ်စနစ် စတင်ပြီး ရပ်တန့်သွားသောအခါ အပူနှင့်ဖိအားကို ထိန်းသိမ်းရန် ကွန်ပရက်ဆာကို မည်သို့အသုံးပြုရမည်နည်း။
နိုက်ထရိုဂျင်ကို ပေါင်းစပ်စနစ်ကို အစားထိုးရန်နှင့် ဖိအားပေးရန် ပေါင်းစပ်ကွန်ပရက်ဆာ၏ အဝင်ပေါက်မှ အားသွင်းသည်။ ပေါင်းစပ်ကွန်ပရက်ဆာနှင့် ပေါင်းစပ်စနစ်ကို စက်လည်ပတ်စေသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် စနစ်ကို ပေါင်းစပ်စနစ်၏ ဖိအားအရ ဗလာဖြစ်စေသည်။ ပေါင်းစပ်မျှော်စင်၏ ထွက်ပေါက်တွင် အပူချိန်ကို ထိန်းသိမ်းရန် အာကာသအလျင်ကို အသုံးပြုပြီး ပေါင်းစပ်စနစ်၏ အပူ၊ ဖိအားနည်းနှင့် မြန်နှုန်းနည်း လည်ပတ်မှု လျှပ်ကာကို ပေးစွမ်းရန် စတင်သည့် ရေနွေးငွေ့ကို ဖွင့်ထားသည်။
၃၇။ ပေါင်းစပ်စနစ်ကို စတင်သောအခါ၊ ပေါင်းစပ်စနစ်၏ ဖိအားကို မည်သို့တိုးမြှင့်ရမည်နည်း။ ဖိအားမြှင့်တင်သည့် အမြန်နှုန်းထိန်းချုပ်မှု မည်မျှရှိသနည်း။
ပေါင်းစပ်စနစ်၏ ဖိအားမြှင့်တင်ခြင်းကို အဓိကအားဖြင့် လတ်ဆတ်သောဓာတ်ငွေ့ပမာဏကို တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် လည်ပတ်နေသောဓာတ်ငွေ့၏ ဖိအားကို တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် ရရှိသည်။ အထူးသဖြင့်၊ သေးငယ်သော လတ်ဆတ်သောအပိုင်းရှိ anti-surge အဆို့ရှင်ကို ပိတ်ခြင်းဖြင့် ပေါင်းစပ်လတ်ဆတ်သောဓာတ်ငွေ့ပမာဏကို တိုးမြှင့်နိုင်သည်။ သေးငယ်သော လည်ပတ်နေသောအပိုင်းရှိ anti-surge အဆို့ရှင်ကို ပိတ်ခြင်းဖြင့် ပေါင်းစပ်ဖိအားကို ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ပုံမှန်စတင်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း ပေါင်းစပ်စနစ်၏ ဖိအားမြှင့်တင်အမြန်နှုန်းကို ယေဘုယျအားဖြင့် 0.4MPa/min တွင် ထိန်းချုပ်ထားသည်။
၃၈။ ပေါင်းစပ်မျှော်စင် ပူလာသောအခါ၊ ပေါင်းစပ်မျှော်စင်၏ အပူပေးနှုန်းကို ထိန်းချုပ်ရန် ပေါင်းစပ်ကွန်ပရက်ဆာကို မည်သို့အသုံးပြုရမည်နည်း။ အပူပေးနှုန်း၏ ထိန်းချုပ်မှုညွှန်းကိန်းကား အဘယ်နည်း။
တစ်ဖက်တွင် အပူချိန်မြင့်တက်လာသောအခါ၊ စတင်လည်ပတ်သည့်ရေနွေးငွေ့ကို အပူပေးရန်ဖွင့်ပြီး ဘွိုင်လာရေလည်ပတ်မှုကို မောင်းနှင်ကာ ပေါင်းစပ်မျှော်စင်၏ အပူချိန်မြင့်တက်လာသည်။ ထို့ကြောင့်၊ မျှော်စင်၏ အပူချိန်မြင့်တက်လာမှုကို အဓိကအားဖြင့် အပူပေးသည့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း လည်ပတ်မှုပမာဏကို ချိန်ညှိခြင်းဖြင့် ချိန်ညှိသည်။ အပူပေးနှုန်း၏ ထိန်းချုပ်ညွှန်းကိန်းမှာ တစ်နာရီလျှင် 25 ℃ ဖြစ်သည်။
၃၉။ လတ်ဆတ်သောအပိုင်းနှင့် လည်ပတ်နေသောအပိုင်းတွင် anti-surge ဓာတ်ငွေ့စီးဆင်းမှုကို မည်သို့ချိန်ညှိရမည်နည်း။
compressor ရဲ့ လည်ပတ်မှုအခြေအနေဟာ surge အခြေအနေနဲ့ နီးစပ်နေတဲ့အခါ anti-surge ချိန်ညှိမှုကို လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ ချိန်ညှိမှုမပြုလုပ်ခင်မှာ system air volume အတက်အကျများလွန်းတာကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် surge အခြေအနေနဲ့ နီးစပ်တဲ့ အပိုင်းကို ဦးစွာ ဆုံးဖြတ်ပြီး အပိုင်းကို သင့်တော်စွာဖွင့်ပါ။ anti-surge valve ကို အသုံးပြုပြီး ဖယ်ရှားသင့်ပြီး system gas volume အတက်အကျကို အာရုံစိုက်ပါ (tower ထဲကို ဝင်လာတဲ့ gas volume ရဲ့ တည်ငြိမ်မှုကို တတ်နိုင်သမျှ ထိန်းသိမ်းပါ)၊ ဒါပေမယ့် surge ကို ဖယ်ရှားဖို့ anti-surge valve နှစ်ခုကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း မဖွင့်ပါနဲ့။
၄၀။ နှိပ်ပါ။ ကွန်ပရက်ဆာ၏ အဝင်တွင် အရည်ရှိနေရခြင်း အကြောင်းရင်းကား အဘယ်နည်း။
(၁) ယခင်စနစ်မှ ပို့ဆောင်ပေးသော လုပ်ငန်းစဉ်ဓာတ်ငွေ့၏ အပူချိန်မြင့်မားနေပြီး၊ ဓာတ်ငွေ့သည် လုံးဝငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းမရှိ၊ ဓာတ်ငွေ့ပို့ဆောင်ရေးပိုက်လိုင်းသည် ရှည်လျားလွန်းပြီး ပိုက်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ငွေ့ရည်ဖွဲ့ပြီးနောက် ဓာတ်ငွေ့တွင် အရည်များပါဝင်သည်။
(2) လုပ်ငန်းစဉ်စနစ်၏ အပူချိန်မြင့်မားပြီး ဓာတ်ငွေ့အလယ်အလတ်တွင် ဆူမှတ်နိမ့်သော အစိတ်အပိုင်းများသည် အရည်အဖြစ်သို့ ငွေ့ရည်ဖွဲ့သွားသည်။
(3) ခွဲထုတ်စက်၏ အရည်အဆင့် အလွန်မြင့်မားနေခြင်းကြောင့် ဓာတ်ငွေ့-အရည် ရောနှောမှု ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
၄၁။ ကွန်ပရက်ဆာဝင်ပေါက်ရှိ အရည်ကို မည်သို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည်နည်း။
(၁) လုပ်ငန်းစဉ်လည်ပတ်မှုကို ချိန်ညှိရန် ယခင်စနစ်ကို ဆက်သွယ်ပါ။
(2) စနစ်သည် ခွဲထုတ်လွှတ်မှုအရေအတွက်ကို သင့်လျော်စွာ တိုးမြှင့်ပေးသည်။
(၃) ဓာတ်ငွေ့-အရည် စိမ့်ဝင်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန် ခွဲထုတ်စက်၏ အရည်အဆင့်ကို လျှော့ချပါ။
၄၂။ ပေါင်းစပ်ကွန်ပရက်ဆာယူနစ်၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းများကား အဘယ်နည်း။
(1) ကွန်ပရက်ဆာ၏ စင်မြင့်အလုံပိတ်သည် ပြင်းထန်စွာပျက်စီးနေပြီး အလုံပိတ်စွမ်းဆောင်ရည် လျော့ကျကာ ဓာတ်ငွေ့အလယ်အလတ်၏ အတွင်းပိုင်းနောက်ပြန်စီးဆင်းမှု တိုးလာသည်။
(2) impeller သည် ပြင်းထန်စွာ ဟောင်းနွမ်းနေပြီး rotor လုပ်ဆောင်ချက် လျော့နည်းသွားကာ ဓာတ်ငွေ့အလတ်စားသည် လုံလောက်သော kinetic energy ကို မရနိုင်ပါ။
(၃) ရေနွေးငွေ့တာဘိုင်၏ ရေနွေးငွေ့စစ်ထုတ်ကိရိယာ ပိတ်ဆို့နေပြီး ရေနွေးငွေ့စီးဆင်းမှု ပိတ်ဆို့နေကာ စီးဆင်းမှုနှုန်း နည်းပြီး ဖိအားကွာခြားမှု များပြားနေသောကြောင့် ရေနွေးငွေ့တာဘိုင်၏ အထွက်စွမ်းအားကို ထိခိုက်စေပြီး ယူနစ်၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို လျော့ကျစေသည်။
(၄) လေဟာနယ်ဒီဂရီသည် အညွှန်းကိန်းလိုအပ်ချက်များထက် နိမ့်ကျနေပြီး ရေနွေးငွေ့တာဘိုင်၏ စွန့်ထုတ်မှုပိတ်ဆို့နေသည်။
(၅) ရေနွေးငွေ့အပူချိန်နှင့်ဖိအား parameters များသည် operating index ထက်နိမ့်ပြီး ရေနွေးငွေ့အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင်သည်နိမ့်သောကြောင့် unit ၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့်လည်ပတ်မှုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
(၆) လှိုင်းကြီးခြင်း အခြေအနေ ဖြစ်ပေါ်သည်။
၄၃။ centrifugal compressor များ၏ အဓိကစွမ်းဆောင်ရည် parameters များကား အဘယ်နည်း။
centrifugal compressors များ၏ အဓိကစွမ်းဆောင်ရည် parameters များမှာ- flow၊ outlet pressure သို့မဟုတ် compression ratio၊ power၊ efficiency၊ speed၊ energy head စသည်တို့ဖြစ်သည်။
ပစ္စည်းကိရိယာ၏ အဓိကစွမ်းဆောင်ရည် ကန့်သတ်ချက်များသည် ပစ္စည်းကိရိယာ၏ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်း၊ အလုပ်လုပ်သည့်ပတ်ဝန်းကျင် စသည်တို့ကို ဖော်ပြရန် အခြေခံအချက်အလက်များဖြစ်ပြီး အသုံးပြုသူများအတွက် ပစ္စည်းကိရိယာများဝယ်ယူရန်နှင့် အစီအစဉ်များပြုလုပ်ရန် အရေးကြီးသော လမ်းညွှန်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။
၄၄။ ထိရောက်မှုဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။
ထိရောက်မှုဆိုသည်မှာ ဗဟိုခွာအားထိန်း ကွန်ပရက်ဆာမှ ဓာတ်ငွေ့သို့ လွှဲပြောင်းပေးသော စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုအဆင့်ဖြစ်သည်။ အသုံးချမှုအဆင့် မြင့်လေ ကွန်ပရက်ဆာ၏ ထိရောက်မှု မြင့်လေဖြစ်သည်။
ဓာတ်ငွေ့ဖိသိပ်မှုတွင် လုပ်ငန်းစဉ်သုံးမျိုးရှိသည်- variable compression၊ adiabatic compression နှင့် isothermal compression၊ compressor ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို variable efficiency၊ adiabatic efficiency နှင့် isothermal efficiency အဖြစ်လည်း ခွဲခြားထားသည်။
၄၅။ ဖိသိပ်မှုအချိုးရဲ့ အဓိပ္ပာယ်က ဘာလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့ပြောနေတဲ့ ဖိသိပ်မှုအချိုးဆိုတာ ကွန်ပရက်ဆာက ထုတ်လွှတ်တဲ့ဓာတ်ငွေ့ဖိအားနဲ့ ဝင်ပေါက်ဖိအားရဲ့ အချိုးကို ရည်ညွှန်းတာကြောင့် တစ်ခါတစ်ရံမှာ ဖိအားအချိုး ဒါမှမဟုတ် ဖိအားအချိုးလို့ ခေါ်ပါတယ်။
၄၆။ ချောဆီစနစ်တွင် မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းများ ပါဝင်သနည်း။
ချောဆီစနစ်တွင် ချောဆီစခန်း၊ အဆင့်မြင့်ဆီတိုင်ကီ၊ အလယ်အလတ်ချိတ်ဆက်ပိုက်လိုင်း၊ ထိန်းချုပ်အဆို့ရှင်နှင့် စမ်းသပ်ကိရိယာတို့ ပါဝင်သည်။
ချောဆီစက်ရုံတွင် ဆီတိုင်ကီ၊ ဆီပန့်၊ ဆီအအေးပေးစက်၊ ဆီစစ်၊ ဖိအားထိန်းညှိအဆို့ရှင်၊ စမ်းသပ်ကိရိယာများ၊ ဆီပိုက်လိုင်းများနှင့် အဆို့ရှင်များ ပါဝင်ပါသည်။
၄၇။ အဆင့်မြင့်လောင်စာဆီတိုင်ကီ၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကား အဘယ်နည်း။
လောင်စာဆီတိုင်ကီအဆင့်မြင့်ခြင်းသည် ယူနစ်အတွက် ဘေးကင်းရေးကာကွယ်ရေးအစီအမံများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယူနစ်ပုံမှန်လည်ပတ်နေချိန်တွင် ချောဆီသည် အောက်ခြေမှဝင်ရောက်ပြီး အပေါ်မှလောင်စာဆီတိုင်ကီသို့ တိုက်ရိုက်စွန့်ထုတ်သည်။ ၎င်းသည် ဆီဝင်ပေါက်တစ်လျှောက်ရှိ ချောဆီအချက်အမျိုးမျိုးမှတစ်ဆင့် စီးဆင်းပြီး ဆီတိုင်ကီသို့ ပြန်သွားကာ ယူနစ်၏ အားလပ်ချိန်လည်ပတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ချောဆီလိုအပ်ကြောင်း သေချာစေသည်။
၄၈။ ပေါင်းစပ်ကွန်ပရက်ဆာယူနစ်အတွက် မည်သည့်ဘေးကင်းရေးကာကွယ်မှုအစီအမံများ ရှိသနည်း။
(၁) အဆင့်မြင့်လောင်စာဆီတိုင်ကီ
(၂) ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်
(၃) စုဆောင်းပစ္စည်း
(၄) အမြန်ပိတ်သည့် အဆို့ရှင်
(၅) အခြား အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ထားသော ကိရိယာများ
၄၉။ labyrinth seal ရဲ့ တံဆိပ်ခတ်ခြင်း နိယာမက ဘာလဲ။
အလားအလာစွမ်းအင် (ဖိအား) ကို kinetic စွမ်းအင် (စီးဆင်းမှုအလျင်) အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီး eddy currents ပုံစံဖြင့် kinetic စွမ်းအင်ကို ပျောက်ကွယ်သွားစေခြင်းဖြင့်။
၅၀။ တွန်းကန်အား ආපදිරියටရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်က ဘာလဲ။
တွန်းကန်အားဝင်ရိုးတွင် လုပ်ဆောင်ချက်နှစ်ခုရှိသည်- ရိုတာ၏တွန်းအားကို ထမ်းပိုးရန်နှင့် ရိုတာကို ဝင်ရိုးအလိုက် နေရာချထားရန်။ တွန်းကန်အားဝင်ရိုးတွင် ဟန်ချက်ညီအောင်မထိန်းထားသော ရိုတာတွန်းအား၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို ထမ်းပိုးထားသည်။ ဤတွန်းအားများ၏ ပမာဏကို အဓိကအားဖြင့် ရေနွေးငွေ့တာဘိုင်ဝန်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည်။ ထို့အပြင်၊ တွန်းကန်အားဝင်ရိုးသည် ဆလင်ဒါနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ရိုတာ၏ ဝင်ရိုးအနေအထားကို ပြုပြင်ရန်လည်း လုပ်ဆောင်သည်။
၅၁။ ပေါင်းစပ်ကွန်ပရက်ဆာသည် ရပ်သွားသောအခါ အဘယ်ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ဖိအားကို အမြန်ဆုံး ထုတ်လွှတ်သင့်သနည်း။
ကွန်ပရက်ဆာကို ဖိအားအောက်တွင် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ပိတ်ထားသောကြောင့်၊ မူလတံဆိပ်ဓာတ်ငွေ့၏ အဝင်ဖိအားသည် ကွန်ပရက်ဆာ၏ အဝင်ဖိအားထက် မမြင့်နိုင်ပါက၊ စက်ရှိ စစ်ထုတ်မထားသော လုပ်ငန်းစဉ်ဓာတ်ငွေ့သည် တံဆိပ်ထဲသို့ ကွဲထွက်သွားပြီး တံဆိပ်ကို ပျက်စီးစေလိမ့်မည်။
၅၂။ တံဆိပ်ခတ်ခြင်း၏ အခန်းကဏ္ဍကား အဘယ်နည်း။
centrifugal compressor ၏ ကောင်းမွန်သော လည်ပတ်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုရရှိရန်အတွက်၊ ပွတ်တိုက်မှု၊ ဟောင်းနွမ်းမှု၊ တိုက်မိမှု၊ ပျက်စီးမှုနှင့် အခြားမတော်တဆမှုများကို ရှောင်ရှားရန် rotor နှင့် stator အကြားတွင် တိကျသော ကွာဟချက်တစ်ခု ထားရှိရမည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ကွာဟချက်များရှိနေခြင်းကြောင့် stage များနှင့် shaft end များအကြား ယိုစိမ့်မှု သဘာဝအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်။ ယိုစိမ့်မှုသည် compressor ၏ အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းကို လျော့ကျစေရုံသာမက ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုနှင့် ပေါက်ကွဲမှု မတော်တဆမှုများကိုပင် ဖြစ်စေသည်။ ထို့ကြောင့် ယိုစိမ့်မှုဖြစ်စဉ်ကို ဖြစ်ပေါ်ခွင့်မပြုနိုင်ပါ။ rotor နှင့် stator အကြား သင့်လျော်သော ကွာဟချက်ကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ် compressor ၏ စင်မြင့်အကြား ယိုစိမ့်မှုနှင့် shaft end ယိုစိမ့်မှုကို ရှောင်ရှားရန် တံဆိပ်ခတ်ခြင်းသည် ထိရောက်သော နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
၅၃။ ၎င်းတို့၏ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများအရ မည်သည့်တံဆိပ်ခတ်ကိရိယာများကို အမျိုးအစားခွဲခြားထားသနည်း။ ရွေးချယ်မှုမူကား အဘယ်နည်း။
ကွန်ပရက်ဆာ၏ အလုပ်လုပ်သည့် အပူချိန်၊ ဖိအားနှင့် ဓာတ်ငွေ့အလယ်အလတ်သည် အန္တရာယ်ရှိသည်ဖြစ်စေ မရှိသည်ဖြစ်စေ တံဆိပ်သည် မတူညီသောဖွဲ့စည်းပုံပုံစံများကို အသုံးပြုပြီး ယေဘုယျအားဖြင့် တံဆိပ်ခတ်ကိရိယာဟု ရည်ညွှန်းပါသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ဝိသေသလက္ခဏာများအရ၊ တံဆိပ်ခတ်ကိရိယာကို အမျိုးအစားငါးမျိုးခွဲခြားထားသည်- လေထုတ်ယူခြင်းအမျိုးအစား၊ လဘ်အမျိုးအစား၊ ရေပေါ်လက်စွပ်အမျိုးအစား၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျိုးအစားနှင့် ခရုပတ်အမျိုးအစား။ ယေဘုယျအားဖြင့် အဆိပ်သင့်ပြီး အန္တရာယ်ရှိသော၊ မီးလောင်လွယ်သောနှင့် ပေါက်ကွဲနိုင်သောဓာတ်ငွေ့များအတွက် ရေပေါ်လက်စွပ်အမျိုးအစား၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျိုးအစား၊ ဝက်အူအမျိုးအစားနှင့် လေထုတ်ယူခြင်းအမျိုးအစားကို အသုံးပြုသင့်သည်။
၅၄။ ဓာတ်ငွေ့တံဆိပ်ဆိုတာ ဘာလဲ။
ဓာတ်ငွေ့တံဆိပ်သည် ဓာတ်ငွေ့အလယ်အလတ်ကို ချောဆီအဖြစ် အသုံးပြု၍ ထိတွေ့မှုမရှိသော တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တံဆိပ်ခတ်ဒြပ်စင်ဖွဲ့စည်းပုံ၏ တီထွင်ကြံဆမှုဒီဇိုင်းနှင့် ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့် ယိုစိမ့်မှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် လျှော့ချနိုင်သည်။
၎င်း၏ ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် တံဆိပ်ခတ်ခြင်းမူမှာ-
(1) တံဆိပ်ခတ်ထိုင်ခုံနှင့် rotor သည် အတော်လေး ပုံသေဖြစ်သည်
တံဆိပ်ခတ်တုံးနှင့် တံဆိပ်ခတ်ဆည်ကို မူလကွင်းနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် တံဆိပ်ခတ်ထိုင်ခုံ၏ အဆုံးမျက်နှာပြင် (မူလတံဆိပ်ခတ်မျက်နှာပြင်) တွင် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ တံဆိပ်ခတ်တုံးများသည် အရွယ်အစားနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးဖြင့် လာပါသည်။ ရိုတာသည် မြန်နှုန်းမြင့်ဖြင့် လည်ပတ်သောအခါ၊ ၎င်း၏ထိုးသွင်းမှုအတွင်း ဓာတ်ငွေ့သည် ဖိအားတစ်ခုကို ထုတ်ပေးပြီး မူလကွင်းကို တွန်းထုတ်ကာ ဓာတ်ငွေ့ချောဆီဖြစ်ပေါ်စေပြီး မူလတံဆိပ်ခတ်မျက်နှာပြင်၏ ယိုစိမ့်မှုကို လျှော့ချပေးပြီး ဓာတ်ငွေ့အလယ်အလတ်ယိုစိမ့်မှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးသည်။ တစ်ရှူးဓာတ်ငွေ့ ထိတွေ့သောအခါ တံဆိပ်ခတ်ဆည်ကို ရပ်နားရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။
(၂) ဤကဲ့သို့သော ပိတ်ခြင်းအတွက် အလယ်အလတ်ဓာတ်ငွေ့ သို့မဟုတ် အစွမ်းမဲ့ဓာတ်ငွေ့ ဖြစ်နိုင်သည့် တည်ငြိမ်သော ပိတ်ခြင်းဓာတ်ငွေ့ရင်းမြစ် လိုအပ်ပါသည်။ မည်သည့်ဓာတ်ငွေ့ကို အသုံးပြုပါစေ၊ ၎င်းကို စစ်ထုတ်ပြီး သန့်ရှင်းသောဓာတ်ငွေ့ဟု ခေါ်ဆိုရမည်။
၅၅။ ခြောက်သွေ့သောဓာတ်ငွေ့တံဆိပ်ကို မည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း။
လုပ်ငန်းစဉ်ဓာတ်ငွေ့ လေထုထဲသို့ ယိုစိမ့်ခွင့်မပြုသည့်အခြေအနေ သို့မဟုတ် ပိတ်ဆို့နေသောဓာတ်ငွေ့ကို စက်ထဲသို့ မဝင်ခွင့်ပြုသည့်အခြေအနေအတွက်၊ အလယ်အလတ်လေဝင်ပေါက်ပါရှိသော စီးရီးခြောက်သွေ့သောဓာတ်ငွေ့အလုံပိတ်ကို အသုံးပြုသည်။
သာမန် tandem ခြောက်သွေ့သော ဓာတ်ငွေ့တံဆိပ်များသည် လုပ်ငန်းစဉ်ဓာတ်ငွေ့အနည်းငယ် လေထုထဲသို့ ယိုစိမ့်ပြီး လေထုဘက်ရှိ အဓိကတံဆိပ်ကို ဘေးကင်းရေးတံဆိပ်အဖြစ် အသုံးပြုသည့် အခြေအနေများအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။
၅၆။ မူလတန်းတံဆိပ်ခတ်ဓာတ်ငွေ့၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်ကားအဘယ်နည်း။
မူလတံဆိပ်ဓာတ်ငွေ့၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ ပေါင်းစပ်ကွန်ပရက်ဆာရှိ မသန့်ရှင်းသောဓာတ်ငွေ့သည် မူလတံဆိပ်၏ အဆုံးမျက်နှာပြင်ကို ညစ်ညမ်းခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ကွန်ပရက်ဆာ၏ မြန်နှုန်းမြင့်လည်ပတ်မှုဖြင့် ပထမအဆင့်တံဆိပ်အဆုံးမျက်နှာပြင်၏ ခရုပတ်လမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့် ပထမအဆင့်တံဆိပ်အပေါက်သို့ မှုတ်သွင်းပြီး တံဆိပ်အဆုံးမျက်နှာပြင်များကြားတွင် မာကျောသောလေအလွှာတစ်ခုဖွဲ့စည်းကာ အဆုံးမျက်နှာပြင်ကို ချောဆီလိမ်းပြီး အအေးခံသည်။ ဓာတ်ငွေ့အများစုသည် ရိုးတံအဆုံး labyrinth မှတစ်ဆင့် စက်ထဲသို့ဝင်ရောက်ပြီး ဓာတ်ငွေ့အနည်းငယ်သာ မူလတံဆိပ်၏ အဆုံးမျက်နှာပြင်မှတစ်ဆင့် အပေါက်အပေါက်သို့ ဝင်ရောက်သည်။
၅၇။ ဒုတိယတံဆိပ်ခတ်ဓာတ်ငွေ့၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်ကား အဘယ်နည်း။
ဒုတိယတံဆိပ်ဓာတ်ငွေ့၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ မူလတံဆိပ်၏ အဆုံးမျက်နှာပြင်မှ ဓာတ်ငွေ့အလတ်စားအနည်းငယ် ယိုစိမ့်မှု ဒုတိယတံဆိပ်၏ အဆုံးမျက်နှာပြင်သို့ ဝင်ရောက်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန်နှင့် ဒုတိယတံဆိပ်၏ ဘေးကင်းလုံခြုံပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော လည်ပတ်မှုကို သေချာစေရန်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယတံဆိပ်ခတ် လေဝင်လေထွက်ပြွန်၏ အခေါင်းပေါက်သည် လေဝင်လေထွက်ပြွန်ပိုက်လိုင်းထဲသို့ ဝင်ရောက်ပြီး ဓာတ်ငွေ့၏ အစိတ်အပိုင်းအနည်းငယ်သာ ဒုတိယတံဆိပ်ခတ်၏ အဆုံးမျက်နှာပြင်မှတစ်ဆင့် ဒုတိယတံဆိပ်ခတ် လေဝင်လေထွက်ပြွန်ထဲသို့ ဝင်ရောက်ပြီးနောက် အမြင့်ဆုံးနေရာတွင် လေဝင်လေထွက်ပြွန်ထွက်သည်။
၅၈။ နောက်ဘက်အထီးကျန်ဓာတ်ငွေ့၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်ကား အဘယ်နည်း။
နောက်ဘက်အထီးကျန်ဓာတ်ငွေ့၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ဒုတိယအလုံပိတ်၏ အဆုံးမျက်နှာပြင်သည် ပေါင်းစပ်ကွန်ပရက်ဆာဘာရင်း၏ ချောဆီကြောင့် မညစ်ညမ်းစေရန် သေချာစေရန်ဖြစ်သည်။ ဓာတ်ငွေ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို နောက်ဘက်အလုံပိတ်၏ အတွင်းဘက်အဖုံးအပေါက်မှတစ်ဆင့် ထုတ်လွှတ်ပြီး ဓာတ်ငွေ့အနည်းငယ်ကို ဒုတိယအလုံပိတ်၏ အဆုံးမျက်နှာပြင်မှ ယိုစိမ့်စေသည်။ ကျန်ဓာတ်ငွေ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို နောက်ဘက်အလုံပိတ်၏ အပြင်ဘက်အဖုံးအပေါက်မှတစ်ဆင့် ဘာရင်း၏ ချောဆီအပေါက်မှတစ်ဆင့် ထုတ်လွှတ်သည်။
၅၉။ ခြောက်သွေ့သောဓာတ်ငွေ့အလုံပိတ်စနစ်ကို အသုံးမပြုမီ လည်ပတ်မှုအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများကား အဘယ်နည်း။
(၁) ချောဆီစနစ်မစတင်မီ ၁၀ မိနစ်အလိုတွင် နောက်ဘက်အထီးကျန်ဓာတ်ငွေ့ကိုထည့်ပါ။ အလားတူပင်၊ ဆီ ၁၀ မိနစ်ကြာ အလုပ်မလုပ်တော့ပါက နောက်ဘက်အထီးကျန်ဓာတ်ငွေ့ကို ဖြတ်တောက်နိုင်သည်။ ဆီသယ်ယူပို့ဆောင်မှုစတင်ပြီးနောက်၊ နောက်ဘက်အထီးကျန်ဓာတ်ငွေ့ကို ရပ်တန့်၍မရပါ၊ မဟုတ်ပါက အလုံပိတ်ပျက်စီးသွားလိမ့်မည်။
(၂) filter ကို အသုံးပြုသည့်အခါ၊ အလွန်လျင်မြန်စွာ ဖွင့်ခြင်းကြောင့် ချက်ချင်းဖိအားသက်ရောက်မှုကြောင့် filter element ပျက်စီးမှုမဖြစ်စေရန်အတွက် filter ၏ အပေါ်နှင့်အောက် ball valve များကို ဖြည်းဖြည်းချင်းဖွင့်သင့်သည်။
(၃) စီးဆင်းမှုမီတာကို အသုံးပြုသည့်အခါ စီးဆင်းမှုတည်ငြိမ်စေရန်အတွက် အပေါ်နှင့်အောက် ဘောလ်ဗာများကို ဖြည်းဖြည်းချင်းဖွင့်သင့်သည်။
(၄) အဓိကတံဆိပ်ခတ်ဓာတ်ငွေ့ရင်းမြစ်၊ ဒုတိယတံဆိပ်ခတ်ဓာတ်ငွေ့နှင့် နောက်ဘက်အထီးကျန်ဓာတ်ငွေ့တို့၏ ဖိအားတည်ငြိမ်မှုရှိမရှိနှင့် စစ်ထုတ်ကိရိယာပိတ်ဆို့နေခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။
၆၀။ အေးခဲစခန်းတွင် V2402 နှင့် V2403 အတွက် အရည်စီးကူးမှုကို မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း။
မောင်းနှင်ခြင်းမပြုမီ V2402 နှင့် V2403 တို့သည် ပုံမှန်အရည်အဆင့်ကို ကြိုတင်သတ်မှတ်သင့်သည်။ သတ်မှတ်ထားသော အဆင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
(၁) အရည်အဆင့်ကို မသတ်မှတ်မီ၊ V2402၊ V2403 လမ်းညွှန်ရေချိုးခန်းမှ V2401 ပိုက်လိုင်းရှိ အဆို့ရှင်များကို ကြိုတင်ဖွင့်ပါ၊ ပိုက်လိုင်းရှိ “၈” လိုက်ကာကို ပြောင်းပြန်လှန်ထားကြောင်း အတည်ပြုပါ၊ V2401 ထဲသို့ ဝင်သော လမ်းညွှန်ရေချိုးခန်း၏ အဆို့ရှင် ပိတ်ထားကြောင်း အတည်ပြုပါ၊ LV2420 နှင့် ၎င်း၏ ရှေ့နှင့်နောက် ရပ်တန့်အဆို့ရှင်များ အပြည့်အဝပွင့်နေကြောင်း အတည်ပြုပါ၊ FV2401 နှင့် FV2402 တို့သည် အပြည့်အဝပွင့်နေကြောင်း အတည်ပြုပါ။
(၂) V2402 ထဲသို့ propylene ထည့်သွင်းခြင်းကို ဖိအားကွာခြားချက်အပေါ် မူတည်၍ တစ်ခုပြီးတစ်ခု အကောင်အထည်ဖော်ပြီး V2401၊ XV2482၊ V2401 မှ V2402 အဆို့ရှင်များ၊ LV2421 နှင့် ၎င်း၏ ရှေ့နှင့်နောက် stop အဆို့ရှင်များ၏ အဓိကထွက်ပေါက်အဆို့ရှင်ကို အနည်းငယ်ဖွင့်ကာ V2402 ၏ propylene အရည်အဆင့်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်းသတ်မှတ်သည်။
(3) V2402 နှင့် V2403 အကြား ဖိအားချိန်ခွင်လျှာကြောင့် propylene ကို အရည်အဆင့်ကွာခြားချက်မှတစ်ဆင့်သာ V2403 ထဲသို့ ထည့်သွင်းနိုင်သည်။
(၄) V2402 နှင့် V2403 တို့၏ ဖိအားလွန်ကဲခြင်းကို ကာကွယ်ရန် အရည်လမ်းညွှန်လုပ်ငန်းစဉ်သည် နှေးကွေးရမည်။ V2402 နှင့် V2403 တို့၏ ပုံမှန်အရည်အဆင့်ကို သတ်မှတ်ပြီးနောက်၊ LV2421 နှင့် ၎င်း၏ ရှေ့နှင့်နောက် ရပ်တန့်အဆို့ရှင်များကို ပိတ်သင့်ပြီး V2402 နှင့် V2403 တို့ကို ပိတ်သင့်သည်။
၆၁။ ရေခဲသေတ္တာ အရေးပေါ်ပိတ်သိမ်းရန် အဆင့်များကား အဘယ်နည်း။
ဓာတ်အားပြတ်တောက်ခြင်း၊ ဆီပန့်ပြတ်တောက်ခြင်း၊ ပေါက်ကွဲမှု၊ မီးလောင်ခြင်း၊ ရေပြတ်တောက်ခြင်း၊ ကိရိယာဓာတ်ငွေ့ပြတ်တောက်ခြင်း၊ ကွန်ပရက်ဆာ မြင့်တက်ခြင်းကို ဖယ်ရှား၍မရခြင်းတို့ကြောင့် ကွန်ပရက်ဆာကို အရေးပေါ်ပိတ်ရပါမည်။ စနစ်တွင် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားပါက ပရိုပီလင်းဓာတ်ငွေ့ရင်းမြစ်ကို ချက်ချင်းဖြတ်တောက်ပြီး ဖိအားကို နိုက်ထရိုဂျင်ဖြင့် အစားထိုးသင့်သည်။
(၁) ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပွားရာနေရာ သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ခန်းရှိ ကွန်ပရက်ဆာကို ပိတ်ပါ၊ ဖြစ်နိုင်ပါက တက္ကစီမောင်းနှင်ချိန်ကို တိုင်းတာပြီး မှတ်တမ်းတင်ပါ။ ကွန်ပရက်ဆာ၏ မူလအဖုံးကို အလယ်အလတ်ဖိအား နိုက်ထရိုဂျင်သို့ ပြောင်းပါ။
(၂) ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုမရှိဘဲ ဖိအားနည်းနိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့ရင်းမြစ်ရှိပါက ဆီလည်ပတ်မှုဆက်လက်လည်ပတ်နေပါက၊ ရိုတာလည်ပတ်မှုရပ်တန့်သွားသည်နှင့် ရိုတာကိုချက်ချင်းလှည့်ပါ။ စက်ရုံတစ်ခုလုံးပိတ်ထားပါက ဂျက်ပန့်၊ အငွေ့ရည်စုပ်စက်နှင့် ဆီပန့်၏ လည်ပတ်မှုခလုတ်များကို ပါဝါထောက်ပံ့မှုပြန်လည်ရရှိပြီးနောက် ပန့်အလိုအလျောက်စတင်ခြင်းမှကာကွယ်ရန် အချိန်မီဖြုတ်ထားသောအနေအထားသို့လှည့်သင့်သည်။
(၃) ကွန်ပရက်ဆာ၏ ဒုတိယအဆင့်၏ ထွက်ပေါက်အဆို့ရှင်ကို ပိတ်ပါ။
(၄) ရေခဲသေတ္တာစနစ်အတွင်းနှင့် အပြင်သို့ propylene အဆို့ရှင်ကို ပိတ်ပါ။
(၅) လေဟာနယ်ဒီဂရီသည် သုညနှင့်နီးကပ်သောအခါ၊ ရေစုပ်စက်ကိုရပ်ပြီး ရေငွေ့ကိုပိတ်ရန် ရိုးတံကိုရပ်ပါ။
(၆) ပြန်လည်လည်ပတ်မှုပမာဏကို ချိန်ညှိရန် အာရုံစိုက်ပါ၊ လိုအပ်ပါက ဖြည့်စွက်ဆားရည်ထုတ်သည့်အဆို့ရှင်ကို အနည်းငယ်ဖွင့်ပါ၊ aspirator ၏ intake valve ပိတ်သွားသောအခါ condensate pump ကို ရပ်ပါ။
(၇) အရေးပေါ်ပိတ်သိမ်းရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းကို ရှာဖွေပါ။
၆၂။ ပေါင်းစပ်ကွန်ပရက်ဆာကို အရေးပေါ်ပိတ်ရန် အဆင့်များကား အဘယ်နည်း။
ဓာတ်အားပြတ်တောက်ခြင်း၊ ဆီပန့်ပြတ်တောက်ခြင်း၊ ပေါက်ကွဲမှု၊ မီးလောင်ခြင်း၊ ရေပြတ်တောက်ခြင်း၊ ကိရိယာဓာတ်ငွေ့ပြတ်တောက်ခြင်း၊ ကွန်ပရက်ဆာ မြင့်တက်ခြင်းကို ဖယ်ရှား၍မရခြင်းတို့ကြောင့် ကွန်ပရက်ဆာကို အရေးပေါ်ပိတ်ရပါမည်။ စနစ်တွင် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားပါက ပရိုပီလင်းဓာတ်ငွေ့ရင်းမြစ်ကို ချက်ချင်းဖြတ်တောက်ပြီး ဖိအားကို နိုက်ထရိုဂျင်ဖြင့် အစားထိုးသင့်သည်။
(၁) ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပွားရာနေရာ သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ခန်းရှိ ကွန်ပရက်ဆာကို ပိတ်ပါ၊ ဖြစ်နိုင်ပါက မောင်းနှင်ချိန်ကို တိုင်းတာပြီး မှတ်တမ်းတင်ပါ။
(၂) ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုမရှိဘဲ ဖိအားနည်းနိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့ရင်းမြစ်ရှိပါက ဆီလည်ပတ်မှုဆက်လက်လည်ပတ်နေပါက၊ ရိုတာလည်ပတ်မှုရပ်တန့်သွားသည်နှင့် ရိုတာကိုချက်ချင်းလှည့်ပါ။ စက်ရုံတစ်ခုလုံးပိတ်ထားပါက ဂျက်ပန့်၊ အငွေ့ရည်စုပ်စက်နှင့် ဆီပန့်၏ လည်ပတ်မှုခလုတ်များကို ပါဝါထောက်ပံ့မှုပြန်လည်ရရှိပြီးနောက် ပန့်အလိုအလျောက်စတင်ခြင်းမှကာကွယ်ရန် အချိန်မီဖြုတ်ထားသောအနေအထားသို့လှည့်သင့်သည်။
(၃) အချိန်မီ မူလအလုံပိတ်ကို အလယ်အလတ်ဖိအားရှိသော နိုက်ထရိုဂျင်သို့ပြောင်းပြီး XV2683၊ XV2682 နှင့် XV2681 တို့ကို ပိတ်ထားကြောင်း အတည်ပြုပြီး ထိန်းချုပ်ခန်းသည် PV2620 ကိုဖွင့်ကာ ကွန်ပရက်ဆာစနစ်ဖိအားကို လျှော့ချရန် ဖိအားလျှော့ချနှုန်း ≤0.15Mpa∕min ကို ထိန်းချုပ်သည်။ ပါဝါပြတ်တောက်သွားပါက သို့မဟုတ် ကိရိယာလေရပ်တန့်သွားပါက XV2681 သည် ဤအချိန်တွင် အလိုအလျောက်ပိတ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ကွန်ပရက်ဆာဝန်ထမ်းများအား ဖိအားကို ကိုယ်တိုင်ထုတ်လွှတ်ရန် ကွန်ပရက်ဆာ၏ ဒုတိယအဆင့်ထွက်ပေါက်အဆို့ရှင်ကို ဖွင့်ရန် အကြောင်းကြားသင့်သည်။
(၄) လေဟာနယ်ဒီဂရီသည် သုညနှင့်နီးကပ်သောအခါ၊ ရေစုပ်စက်ကိုရပ်ပြီး ရေငွေ့ကိုပိတ်ရန် ရိုးတံကိုရပ်ပါ။
(၅) ပြန်လည်လည်ပတ်မှုပမာဏကို ချိန်ညှိရန် အာရုံစိုက်ပါ၊ လိုအပ်ပါက ဖြည့်စွက်ဆားရည်ထုတ်သည့်အဆို့ရှင်ကို အနည်းငယ်ဖွင့်ပါ၊ aspirator ၏ intake valve ပိတ်သွားသောအခါ condensate pump ကို ရပ်ပါ။
(၆) အရေးပေါ်ပိတ်သိမ်းရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းကို ရှာဖွေပါ။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မေလ ၆ ရက်

