ວິທີການກວດຫາການຮົ່ວໄຫຼໃນລະບົບທໍ່ທີ່ມີฉนวนສູນຍາກາດ?

ເມື່ອເວົ້າເຖິງທໍ່ທີ່ມີฉนวนສູນຍາກາດ, ບໍ່ມີຫຍັງດີກ່ວາການທົດສອບການຮົ່ວໄຫຼຂອງເຄື່ອງວັດແທກມວນສານຮີລຽມ. ວິທີການນີ້ມີຄວາມອ່ອນໄຫວພຽງພໍທີ່ຈະກວດພົບການຮົ່ວໄຫຼທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດ - ລົງເຖິງ 5 × 10⁻¹³ mbar·L/s. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຢຸດຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນສິ່ງນີ້ດ້ວຍການທົດສອບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມກົດດັນສະຖິດ, ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນວ່າສູນຍາກາດເສື່ອມໂຊມໄວເທົ່າໃດຕາມການເວລາ. ດ້ວຍວິທີນີ້, ພວກເຮົາສາມາດຊອກຫາການຮົ່ວໄຫຼ ແລະ ກວດສອບຄວາມສົມບູນຂອງລະບົບທັງໝົດໃນເທື່ອດຽວ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການກວດສອບທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດມັກຈະມາກ່ອນ: ພຽງແຕ່ຊອກຫານ້ຳກ້ອນຢູ່ເທິງເສື້ອຊັ້ນນອກ. ຜູ້ປະຕິບັດງານທຸກຄົນຕ້ອງຮູ້ວ່າແຜ່ນນ້ຳກ້ອນອາດເປັນສັນຍານເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ. ແລະ ສຳລັບລະບົບທີ່ມີຄວາມກົດດັນ, ການກວດຈັບການຮົ່ວໄຫຼດ້ວຍຄື້ນສຽງຄວາມຖີ່ສູງແມ່ນມີປະໂຫຍດ. ມັນຈະກວດພົບການຮົ່ວໄຫຼຈາກໄລຍະໄກເຖິງ 50 ຟຸດ.

ທີ່ HL Cryogenics, ພວກເຮົາໃຊ້ວິທີການທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້, ໂດຍຍຶດໝັ້ນກັບມາດຕະຖານ ASME, CE, ແລະ ISO ຢ່າງໃກ້ຊິດ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນທໍ່ສນວນສູນຍາກາດ, ກທໍ່ຍືດหยุ่นທີ່ກັນຄວາມຮ້ອນສູນຍາກາດຫຼື ຖັງຂະໜາດນ້ອຍ, ທຸກໆຜະລິດຕະພັນອອກຈາກສະຖານທີ່ຂອງພວກເຮົາຕາມຂໍ້ກຳນົດການຮົ່ວໄຫຼທີ່ເຂັ້ມງວດ, ພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການໄດ້ທຸກບ່ອນໃນໂລກ.

ການໂອນນ້ຳໃນອຸນຫະພູມເຢັນບໍ່ສາມາດໃຫ້ອະໄພຄວາມຜິດພາດໄດ້. ລອງຄິດເບິ່ງ: ທ່ານກຳລັງໃຊ້ໄນໂຕຣເຈນແຫຼວທີ່ອຸນຫະພູມ -196°C ຫຼື LNG ທີ່ອຸນຫະພູມ -162°C ຜ່ານທໍ່ເມື່ອອາກາດພາຍນອກມີອຸນຫະພູມຫ້ອງ. ຊ່ອງຫວ່າງອຸນຫະພູມແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງຫຼາຍ - ແມ່ນແຕ່ຫຼາຍກວ່າ 250°C. ຖ້າຮູເຂັມເປີດຢູ່ໃນຊັ້ນສູນຍາກາດ, ອາກາດຈະເລື່ອນເຂົ້າມາ. ທັນໃດນັ້ນ, ໂມເລກຸນອາກາດເຫຼົ່ານັ້ນຈະກາຍເປັນຂົວຄວາມຮ້ອນຂະໜາດນ້ອຍ, ທຳລາຍຊັ້ນກັນຄວາມຮ້ອນ. ການຮົ່ວໄຫຼຂອງຄວາມຮ້ອນເພີ່ມຂຶ້ນ, ຜະລິດຕະພັນຈະຕົ້ມໄວຂຶ້ນ, ແລະມັນມີລາຄາແພງ - ໂດຍສະເພາະໃນສະຖານີ LNG ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ບ່ອນທີ່ພຽງແຕ່ຫຼອດດຽວທີ່ລົ້ມເຫຼວສາມາດເສຍຜະລິດຕະພັນຫຼາຍພັນໂດລາໃນແຕ່ລະມື້.

ແຕ່ຄວາມສ່ຽງມີຫຼາຍກວ່າເງິນ. ສະມາຄົມອາຍແກັສອຸດສາຫະກຳເອີຣົບໄດ້ບັນທຶກກໍລະນີທີ່ການຮົ່ວໄຫຼພາຍໃນຖັງທີ່ມີฉนวนສູນຍາກາດນຳໄປສູ່ໄພພິບັດ. ລອງນຶກພາບເບິ່ງ: ຮອຍແຕກທີ່ເກີດຈາກຄວາມອິດເມື່ອຍເກີດຂຶ້ນໃນຮອຍເຊື່ອມ, ຂອງແຫຼວທີ່ມີຄວາມເຢັນຈະຊຶມເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງສູນຍາກາດ, ແລະຊັ້ນນອກຈະເຢັນລົງຈົນກາຍເປັນແຕກງ່າຍ. ເມື່ອມັນແຕກໃນທີ່ສຸດ, ຊິ້ນສ່ວນເຫຼັກຈະພຸ່ງອອກມາດ້ວຍແຮງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດ. ລະບົບຕ່ອງໂສ້ຂອງເຫດການແມ່ນຄືກັນສະເໝີ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍສະເໝີ. ການສັງເກດເຫັນບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ແຕ່ຫົວທີບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ຈະມີເທົ່ານັ້ນ - ມັນເປັນສິ່ງຈຳເປັນຢ່າງແທ້ຈິງສຳລັບຄວາມປອດໄພ.

20180903_115204

ສາລະບານ
1.ວິທີການທີ 1 ແລະ 2: ການກວດກາດ້ວຍສາຍຕາ ແລະ ການກວດຈັບນ້ຳກ້ອນ

2.ວິທີທີ່ 3: ການທົດສອບການຮົ່ວໄຫຼຂອງເຄື່ອງວັດແທກມວນສານຮີລຽມ

3.ວິທີທີ່ 4: ການກວດຫາການຮົ່ວໄຫຼດ້ວຍຄື້ນສຽງຄວາມຖີ່ສູງ

4.ສິ່ງທ້າທາຍດ້ານວິສະວະກຳ: ການຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງສູນຍາກາດ

ວິທີການທີ 1 ແລະ 2: ການກວດກາດ້ວຍສາຍຕາ ແລະ ການກວດຈັບນ້ຳກ້ອນ

ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄໝສຳລັບວິທີການກວດຫາພື້ນຖານ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ສຸດ - ພຽງແຕ່ຄົນທີ່ມີທັກສະທີ່ຮູ້ວ່າຕ້ອງຊອກຫາຫຍັງ. ເມື່ອທໍ່ສນວນສູນຍາກາດຫຼື Mini Tank ສູນເສຍສູນຍາກາດປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນ, ບໍລິເວນອ້ອມຮອບຮອຍຮົ່ວຈະເຢັນໄວ. ເຢັນພໍທີ່ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຈາກອາກາດຈະຕົກລົງ, ແຂງຕົວ, ແລະ ສ້າງເປັນຈຸດນ້ຳກ້ອນທີ່ຊັດເຈນຢູ່ເທິງເສື້ອຊັ້ນນອກ. ສິ່ງນັ້ນໂດດເດັ່ນ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ຂ້າງທໍ່ສ່ວນທີ່ເຫຼືອທີ່ອຸນຫະພູມຫ້ອງ.

ພວກເຮົາສະແດງໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດງານຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາເຫັນວິທີການກວດສອບດ້ວຍສາຍຕາເຫຼົ່ານີ້ເປັນປະຈຳສະເໝີ. ພວກມັນສຸມໃສ່ສິ່ງທີ່ໜ້າສົງໄສທົ່ວໄປຄື: ການເຊື່ອມ, ໜ້າແປນ, ວາວ, ແລະ ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່. ຖ້າຜູ້ໃດພົບເຫັນນ້ຳຄ້າງ ຫຼື ນ້ຳກ້ອນຢູ່ດ້ານນອກຂອງເສື້ອກັນໜາວ - ໂດຍບໍ່ມີການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ຳໃນສາຍຕາ - ມັນເປັນສັນຍານເຕືອນໄພທັນທີ. ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າໃຫ້ຢຸດ, ດັງສັນຍານເຕືອນ, ແລະ ເລີ່ມການກວດສອບການວິນິດໄສຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ວິທີການທີ່ງ່າຍດາຍນີ້ໄດ້ຢຸດເຫດການຫຼາຍຢ່າງກ່ອນທີ່ມັນຈະຮຸນແຮງຂຶ້ນ. ມັນເປັນເລື່ອງທຳມະດາໂດຍສະເພາະໃນວຽກງານອາຍແກັສອຸດສາຫະກຳຂອງເອີຣົບ ແລະ ໂຮງງານເຄິ່ງຕົວນຳຂອງອາຊີຕາເວັນອອກ, ບ່ອນທີ່ການມີ LN₂ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນບໍ່ສາມາດເຈລະຈາໄດ້.

ການທົດສອບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມດັນໄຟຟ້າສະຖິດບອກທ່ານວ່າສູນຍາກາດພາຍໃນລະບົບ cryogenic ຍັງເຮັດວຽກຢູ່ຫຼືບໍ່, ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ທ່ານເຫັນຢ່າງແນ່ນອນວ່າມີການຮົ່ວໄຫຼຢູ່ໃສ. ຂະບວນການແມ່ນງ່າຍດາຍ: ປິດປາກວົງແຫວນສູນຍາກາດ, ເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງວັດແທກສູນຍາກາດທີ່ໄດ້ຮັບການປັບລະດັບແລ້ວ, ແລະເບິ່ງວ່າຄວາມດັນປ່ຽນແປງແນວໃດຕາມການເວລາ.

ດ້ວຍວາວທີ່ມີฉนวนສູນຍາກາດ ຫຼື ເຄື່ອງແຍກໄລຍະ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວພວກເຮົາດໍາເນີນການທົດສອບນີ້ເປັນເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງ, ເລີ່ມຕົ້ນຈາກຄວາມກົດດັນຕໍ່າກວ່າ 1 × 10⁻³ Pa. ຖ້າຄວາມກົດດັນເກີນຂີດຈຳກັດທີ່ຕັ້ງໄວ້ - ເຊິ່ງ ISO 20486 ຫຼື ASTM E1603 ກໍານົດໄວ້ - ນັ້ນແມ່ນຫຼັກຖານທີ່ມີການຮົ່ວໄຫຼ ຫຼື ມີການປ່ອຍອາຍພິດອອກມາຫຼາຍຈາກບາງສິ່ງບາງຢ່າງພາຍໃນ. ການທົດສອບນີ້ແມ່ນລະອຽດອ່ອນ - ລົງເຖິງ 1 × 10⁻¹² Pa·m³/s - ສະນັ້ນມັນຂຶ້ນກັບສິ່ງທ້າທາຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າສໍາລັບໂຄງການໄຮໂດຣເຈນໃນຕາເວັນອອກກາງທີ່ມີມາດຕະຖານການຮົ່ວໄຫຼທີ່ເຂັ້ມງວດໂດຍສະເພາະ.

ວິທີທີ່ 3: ການທົດສອບການຮົ່ວໄຫຼຂອງເຄື່ອງວັດແທກມວນສານຮີລຽມ

微信图片_20210104170516

ການທົດສອບການຮົ່ວໄຫຼຂອງເຄື່ອງວັດແທກມວນສານຮີລຽມແມ່ນມາດຕະຖານຄຳສຳລັບການຊອກຫາ ແລະ ການວັດແທກການຮົ່ວໄຫຼໃນລະບົບທີ່ມີฉนวนສູນຍາກາດ. ພວກເຮົາອີງໃສ່ຮີລຽມດ້ວຍເຫດຜົນງ່າຍໆຄື: ມັນເປັນໂມເລກຸນອາຍແກັສທີ່ບໍ່ມີປະຕິກິລິຍາທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດ. ມັນລັກລອບຜ່ານການຮົ່ວໄຫຼນ້ອຍໆທີ່ອາຍແກັສອື່ນໆບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້, ແຕ່ມັນບໍ່ເຄີຍມີປະຕິກິລິຍາກັບອຸປະກອນ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ນ້ຳໃນອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າປົກກະຕິເສື່ອມສະພາບ.

ນີ້ແມ່ນວິທີການເຮັດວຽກຂອງຂະບວນການຕົວຈິງ. ພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການດຶງສູນຍາກາດເຂົ້າໄປໃນວົງແຫວນ, ໂດຍຮັກສາເຄື່ອງວັດແທກມວນສານໃຫ້ສຽບຢູ່ທີ່ຊ່ອງສູນຍາກາດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາເຄື່ອນຍ້າຍເຂົ້າໄປດ້ວຍການລະເບີດຂອງຮີລຽມສັ້ນໆ, ສີດມັນໄປຕາມຈຸດທີ່ໜ້າສົງໄສທຸກຈຸດ - ຮອຍເຊື່ອມ, ໜ້າແປນ, ຂໍ້ຕໍ່, ແລະຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ໃນທໍ່ສນວນສູນຍາກາດ, ທໍ່ຍືດຫຍຸ່ນ, ແລະ ການປະກອບວາວ. ຖ້າຫາກມີການຮົ່ວໄຫຼເລັກນ້ອຍທີ່ສຸດ, ຮີລຽມຈະຊອກຫາມັນ. ອາຍແກັສຈະເລື່ອນຜ່ານໄປສູ່ຊ່ອງວ່າງສູນຍາກາດ, ເຄື່ອງວັດສະເປກໂຕຣມິເຕີຈະດົມມັນອອກ, ແລະ ສັນຍານເຕືອນໄພທັນທີ.

ການຮົ່ວໄຫຼພາຍໃນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຍຸດທະວິທີທີ່ແຕກຕ່າງ. ແທນທີ່ຈະສີດພົ່ນ, ພວກເຮົາໃສ່ຮີລຽມເຂົ້າໄປໃນທໍ່ດ້ານໃນ, ໂດຍການກົດດັນມັນ. ຖ້າມີສິ່ງໃດຮົ່ວໄຫຼອອກມາທາງຮູເຂັມທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນເຂົ້າໄປໃນວົງແຫວນສູນຍາກາດ, ເຄື່ອງກວດຈັບຈະເກັບເອົາຮ່ອງຮອຍທັນທີ. ໂດຍການສະຫຼັບລະຫວ່າງວິທີການ "ສີດພົ່ນ" ນີ້ ແລະ ການທົດສອບ "ການກົດດັນ", ພວກເຮົາຈະບໍ່ປ່ອຍເສັ້ນທາງໃດໆໄວ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດສອບ - ທັງພາຍໃນ ຫຼື ພາຍນອກ.

ພວກເຮົາຍຶດໝັ້ນກັບມາດຕະຖານທີ່ເຂັ້ມງວດຂອງມາດຕະຖານ ASME V, ມາດຕາ 10, ແລະ ພາກຜະນວກ IV ແລະ V. ວິທີການນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາກວດພົບການຮົ່ວໄຫຼໄດ້ເຖິງ 5×10⁻¹³ mbar·L/s—ລະດັບທີ່ວິທີການອື່ນໆບໍ່ຫຼາຍປານໃດສາມາດທຽບເທົ່າໄດ້.

ວິທີທີ່ 4: ການກວດຫາການຮົ່ວໄຫຼດ້ວຍຄື້ນສຽງຄວາມຖີ່ສູງ

ການກວດຈັບດ້ວຍຄື້ນສຽງຄວາມຖີ່ສູງກາຍເປັນເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໄດ້ຜົນເພື່ອປະກອບການທົດສອບຮີລຽມໃນການກວດຈັບຢ່າງວ່ອງໄວຂອງລະບົບຄວາມກົດດັນທີ່ມີອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າມາດຕະຖານ. ອາຍແກັສທີ່ໄຫຼອອກມາໃນລະບົບຄວາມກົດດັນຈະປ່ອຍອາຍພິດສຽງຄວາມຖີ່ສູງເນື່ອງຈາກການໄຫຼທີ່ບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ. ດັ່ງນັ້ນ, ໂດຍການໃຊ້ເຄື່ອງກວດຈັບດ້ວຍຄື້ນສຽງຄວາມຖີ່ສູງແບບພົກພາ, ຊ່າງເຕັກນິກສາມາດກວດຈັບການຮົ່ວໄຫຼໃນທໍ່ສົ່ງນ້ຳ ແລະ ແມ່ນແຕ່ໃນການປະກອບທີ່ສັບສົນເຊັ່ນ: ທໍ່ຍືດหยุ่นທີ່ມີຊັ້ນປ້ອງກັນສູນຍາກາດ ແລະ ທໍ່ທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງໂດຍບໍ່ລົບກວນການດຳເນີນງານຂອງລະບົບ.

ເຕັກນິກນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະເມື່ອກວດພົບການຮົ່ວໄຫຼໃນການຕິດຕັ້ງທີ່ຕ້ອງການການດຳເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຊັ່ນ: ການຕິດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖານທີ່ LNG ຫຼືໂຮງງານອາຍແກັສອຸດສາຫະກຳ. ຊ່າງເຕັກນິກສາມາດກວດພົບສະຖານທີ່ຂອງການຮົ່ວໄຫຼໃນການຕິດຕັ້ງໄດ້ໃນໄລຍະໄກເຖິງ 50 ຟຸດ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນການທົດສອບທີ່ໄວ, ແຕ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວໜ້ອຍກວ່າການວັດແທກມວນສານຮີລຽມ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການກວດຫາການຮົ່ວໄຫຼບໍ່ແມ່ນຈຸດຈົບຂອງເລື່ອງ - ການປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼແມ່ນເປົ້າໝາຍຂອງວິສະວະກຳ. HL Cryogenics'ທໍ່ສນວນສູນຍາກາດແລະ ການອອກແບບຖັງຂະໜາດນ້ອຍປະກອບມີຂໍ້ຄວນລະວັງຫຼາຍຢ່າງທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປົກປ້ອງການເສື່ອມສະພາບຂອງສູນຍາກາດ.

ລັກສະນະສຳຄັນຂອງລະບົບສູນຍາກາດຂອງ HL Cryogenics ແມ່ນລະບົບປໍ້າສູນຍາກາດແບບໄດນາມິກ, ເຊິ່ງຮັບປະກັນການບຳລຸງຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງສູນຍາກາດໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນທັງໝົດ. ບໍ່ເຫມືອນກັບລະບົບສູນຍາກາດແບບດັ້ງເດີມທີ່ປະສົບກັບການເສື່ອມສະພາບຂອງສູນຍາກາດເທື່ອລະກ້າວ ເນື່ອງຈາກການປ່ອຍອາຍພິດພາຍໃນຂອງວັດສະດຸ, ລະບົບຂອງພວກເຮົາກຳຈັດອາຍພິດທີ່ຍັງເຫຼືອອອກຈາກວົງແຫວນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຮັກສາປະສິດທິພາບການສນວນຂອງສູນຍາກາດໃຫ້ຕໍ່າກວ່າ 1×10⁻³ Pa. ການບຳລຸງຮັກສາແບບໄດນາມິກຊ່ວຍເພີ່ມອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນ.

ການເລືອກວັດສະດຸທີ່ເໝາະສົມກໍ່ເປັນສິ່ງຈຳເປັນເຊັ່ນກັນ. ພວກເຮົາໃຊ້ພຽງແຕ່ເຫຼັກສະແຕນເລດ austenitic (304L ແລະ 316L) ເທົ່ານັ້ນ, ເຊິ່ງຮັບປະກັນຄວາມທົນທານ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນໃນອຸນຫະພູມ cryogenic -269°C. ການເຊື່ອມທັງໝົດຂອງພວກເຮົາແມ່ນເຮັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງ ASME ພາກທີ IX ແລະ ແຕ່ລະອັນແມ່ນກວດສອບຜ່ານການກວດສອບທາງລັງສີ ຫຼື ການກວດສອບສີຍ້ອມກ່ອນການທົດສອບສູນຍາກາດ. ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ ASME, CE ແລະ ISO, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດຜະລິດຕະພັນຕາມມາດຕະຖານຂອງປະເທດໃດກໍໄດ້ - ບໍ່ວ່າຈະເປັນການປະຕິບັດຕາມ PED ສຳລັບຕະຫຼາດເອີຣົບ, ASME B31.3 ສຳລັບສະຖານີ LNG ຂອງອາເມລິກາ, ຫຼື GB/T 18442 ສຳລັບອາຍແກັສອຸດສາຫະກຳຂອງຈີນ.

mmexport1646221666586

ການລວມຕົວ

ລອງເບິ່ງໂຄງການທີ່ຜ່ານມາໃນສະຖານີປ່ຽນອາຍແກັສ LNG ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້. ມີຫຼາຍກວ່າ 200 ແມັດທໍ່ສນວນສູນຍາກາດ, ຊຸດວາວປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນສູນຍາກາດຫຼາຍອັນ, ແລະອີກຫຼາຍໆອັນທໍ່ຍືດหยุ่นທີ່ກັນຄວາມຮ້ອນສູນຍາກາດຈຳເປັນຕ້ອງຕິດຕັ້ງການເຊື່ອມຕໍ່ສຳລັບການໂອນຍ້າຍເຮືອໄປຫາຝັ່ງ. ຂັ້ນຕອນທຳອິດຂອງວິທີການກວດຫາການຮົ່ວໄຫຼຂອງພວກເຮົາແມ່ນການທົດສອບເຄື່ອງວັດແທກມວນສານຮີລຽມຂອງຮອຍຕໍ່ ແລະ ຂໍ້ຕໍ່ທັງໝົດໃນໂຮງງານຂອງພວກເຮົາ, ກ່ອນທີ່ອຸປະກອນຈະຖືກສົ່ງໄປຍັງສະຖານທີ່.

ຂັ້ນຕອນທີສອງແມ່ນການທົດສອບໃນສະຖານທີ່ເພີ່ມເຕີມໂດຍໃຊ້ການທົດສອບມວນສານຮີລຽມ ແລະ ການທົດສອບດ້ວຍຄື້ນສຽງຄວາມຖີ່ສູງ. ໃນລະຫວ່າງການທົດສອບຄັ້ງສຸດທ້າຍ, ຊ່າງເຕັກນິກໄດ້ພົບເຫັນສັນຍານສຽງທີ່ຜິດປົກກະຕິຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງແປນ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການກວດສອບດ້ວຍສາຍຕາກ່ອນໜ້ານີ້. ການທົດສອບຮີລຽມສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີການຮົ່ວໄຫຼໜ້ອຍກວ່າ 1 × 10⁻⁸ mbar·L/s, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບການສນວນກັນຄວາມຮ້ອນໃນສູນຍາກາດຫຼຸດລົງໃນລະຫວ່າງສອງສາມເດືອນຕໍ່ມາຂອງການເຮັດວຽກ. ຫຼັງຈາກພວກເຮົາໄດ້ສ້ອມແປງປະທັບຕາແປນ ແລະ ການທົດສອບຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ, ຄວາມແໜ້ນຂອງການຮົ່ວໄຫຼໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຢ່າງສຳເລັດຜົນ. ປະຈຸບັນ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາສາມປີ, ໂດຍບໍ່ມີການເສື່ອມສະພາບຂອງສູນຍາກາດ.

ສະນັ້ນ, ການກວດຫາການຮົ່ວໄຫຼໃນທໍ່ທີ່ມີฉนวนສູນຍາກາດຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນເທັກໂນໂລຢີດຽວ, ແຕ່ເປັນຂັ້ນຕອນວິສະວະກຳທີ່ສັບສົນເຊິ່ງລວມເອົາການກວດກາດ້ວຍສາຍຕາ, ການທົດສອບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມດັນ, ການທົດສອບມວນສານຮີລຽມ ແລະ ການກວດຄັດດ້ວຍຄື້ນສຽງຄວາມຖີ່ສູງ.

ເຕັກນິກການທົດສອບທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຖືກລວມເຂົ້າໃນຂັ້ນຕອນ QA ທີ່ HL Cryogenics, ແລະດັ່ງນັ້ນທຸກໆທໍ່ສນວນສູນຍາກາດ, ທໍ່ຍືດหยุ่นທີ່ກັນຄວາມຮ້ອນສູນຍາກາດ, ວາວກັນຄວາມຮ້ອນສູນຍາກາດ,ເຄື່ອງແຍກເຟສທີ່ມີฉนวนສູນຍາກາດr, ແລະ Mini Tank ທີ່ສະໜອງໂດຍພວກເຮົາຕອບສະໜອງມາດຕະຖານຄຸນນະພາບສາກົນສູງສຸດ. ຈາກສະຖານີ LNG ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຈົນເຖິງໂຮງງານຜະລິດເຄິ່ງຕົວນຳໃນອາຊີຕາເວັນອອກ, ຈາກໂຮງງານອາຍແກັສອຸດສາຫະກຳໃນເອີຣົບ ຈົນເຖິງໂຮງງານໄຮໂດຣເຈນໃນຕາເວັນອອກກາງ - ບໍ່ວ່າທ່ານຈະມີໂຄງການໃດກໍ່ຕາມ, ວິສະວະກອນຂອງພວກເຮົາຈະມີທັງຄວາມຊ່ຽວຊານ ແລະ ຄຸນວຸດທິ (ASME, CE, ແລະ ISO) - ເພື່ອສະໜອງລະບົບ cryogenic ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ກັນການຮົ່ວໄຫຼໃຫ້ທ່ານ.

ຕິດຕໍ່ກັບ HL Cryogenics ດຽວນີ້ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າໂຄງການຂອງທ່ານຕ້ອງການຫຍັງໃນດ້ານການກວດຫາການຮົ່ວໄຫຼ. ທີມງານວິສະວະກອນຂອງພວກເຮົາຈະພັດທະນາໂປໂຕຄອນການທົດສອບການຮົ່ວໄຫຼທີ່ຕ້ອງການສຳລັບລະບົບ cryogenic ຂອງທ່ານ!

ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ

ເປັນຫຍັງຕ້ອງເລືອກ HL Cryogenics?

ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1992, HL Cryogenics ໄດ້ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການອອກແບບ ແລະ ຜະລິດລະບົບທໍ່ cryogenic ທີ່ມີฉนวนສູນຍາກາດສູງ ແລະ ອຸປະກອນສະໜັບສະໜູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເຊິ່ງຖືກອອກແບບມາເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ພວກເຮົາມີໃບຢັ້ງຢືນ ASME, CE, ແລະ ISO 9001, ແລະ ໄດ້ສະໜອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດສາກົນທີ່ມີຊື່ສຽງຫຼາຍແຫ່ງ. ທີມງານຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຈິງໃຈ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ແລະ ມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະເປັນເລີດໃນທຸກໆໂຄງການທີ່ພວກເຮົາດຳເນີນການ.

ພວກເຮົາສະເໜີຜະລິດຕະພັນ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂອັນໃດແດ່?

ທໍ່ສນວນ/ທໍ່ຫຸ້ມດ້ວຍເຄື່ອງດູດຝຸ່ນ
ທໍ່ຍືດหยุ่นທີ່ມີฉนวน/ມີເສື້ອຄຸມສູນຍາກາດ
ຕົວແຍກເຟສ / ທໍ່ລະບາຍໄອນ້ຳ
ວາວປິດແບບມີฉนวนສູນຍາກາດ (ແບບນິວເມຕິກ)
ວາວກວດສອບຊັ້ນປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນສູນຍາກາດ
ວາວຄວບຄຸມທີ່ມີฉนวนສູນຍາກາດ
ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີฉนวนສູນຍາກາດສຳລັບກ່ອງເຢັນ ແລະ ຕູ້ຄອນເທນເນີ
ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນໄນໂຕຣເຈນແຫຼວ MBE
ອຸປະກອນສະໜັບສະໜູນການແຊ່ແຂງອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທໍ່ VI — ລວມທັງແຕ່ບໍ່ຈຳກັດພຽງແຕ່ກຸ່ມວາວບັນເທົາຄວາມປອດໄພ, ເຄື່ອງວັດແທກລະດັບນ້ຳ, ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມ, ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມດັນ, ເຄື່ອງວັດແທກສູນຍາກາດ ແລະ ກ່ອງຄວບຄຸມໄຟຟ້າ.

ປະລິມານສັ່ງຊື້ຂັ້ນຕ່ຳແມ່ນເທົ່າໃດ?

ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຮອງຮັບຄຳສັ່ງຊື້ທຸກຂະໜາດ - ຕັ້ງແຕ່ໜ່ວຍດຽວຈົນເຖິງໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່.

HL Cryogenics ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານການຜະລິດໃດແດ່?

ທໍ່ສນວນສູນຍາກາດ (VIP) ຂອງ HL Cryogenics ແມ່ນຜະລິດຕາມລະຫັດທໍ່ຄວາມດັນ ASME B31.3 ເປັນມາດຕະຖານຂອງພວກເຮົາ.

HL Cryogenics ໃຊ້ວັດຖຸດິບຫຍັງແດ່?

HL Cryogenics ເປັນຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນສູນຍາກາດທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານ, ໂດຍຈັດຊື້ວັດຖຸດິບທັງໝົດຈາກຜູ້ສະໜອງທີ່ມີຄຸນນະພາບເທົ່ານັ້ນ. ພວກເຮົາສາມາດຈັດຊື້ວັດສະດຸທີ່ຕອບສະໜອງມາດຕະຖານ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດສະເພາະຕາມທີ່ລູກຄ້າຮ້ອງຂໍ. ການຄັດເລືອກວັດສະດຸທົ່ວໄປຂອງພວກເຮົາລວມມີເຫຼັກສະແຕນເລດ ASTM/ASME 300 ທີ່ມີການປະຕິບັດໜ້າດິນເຊັ່ນ: ການດອງດ້ວຍກົດ, ການຂັດດ້ວຍກົນຈັກ, ການອົບອ່ອນ, ແລະ ການຂັດດ້ວຍໄຟຟ້າ.

ຂໍ້ກຳນົດຂອງທໍ່ສນວນສູນຍາກາດແມ່ນຫຍັງ?

ຂະໜາດ ແລະ ຄວາມດັນອອກແບບຂອງທໍ່ດ້ານໃນແມ່ນຖືກກຳນົດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ. ຂະໜາດຂອງທໍ່ດ້ານນອກແມ່ນປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດມາດຕະຖານຂອງ HL Cryogenics, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າລູກຄ້າຈະລະບຸໄວ້ເປັນຢ່າງອື່ນ.

ຂໍ້ດີຂອງລະບົບທໍ່ສົ່ງນ້ຳແບບຄົງທີ່ ແລະ ລະບົບທໍ່ສົ່ງນ້ຳແບບຍືດຫຍຸ່ນ VI ແມ່ນຫຍັງ?

ເມື່ອປຽບທຽບກັບການສນວນກັນຄວາມຮ້ອນຂອງທໍ່ແບບດັ້ງເດີມ, ລະບົບສູນຍາກາດສະຖິດໃຫ້ການປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນທີ່ດີກວ່າ, ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍການແຍກເປັນແກັສໃຫ້ກັບລູກຄ້າ. ມັນຍັງມີປະສິດທິພາບດ້ານຕົ້ນທຶນຫຼາຍກ່ວາລະບົບ VI ແບບໄດນາມິກ, ຫຼຸດຜ່ອນການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ຕ້ອງການສຳລັບໂຄງການຕ່າງໆ.


ເວລາໂພສ: ມິຖຸນາ-29-2026