ພວກເຮົາສ້າງລະບົບທໍ່ຮີລຽມແຫຼວຂອງພວກເຮົາດ້ວຍແຜ່ນປ້ອງກັນໄນໂຕຣເຈນແຫຼວເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຮົ່ວໄຫຼຄວາມຮ້ອນຈາກອຸນຫະພູມຫ້ອງໄປຈົນເຖິງສາຍຮີລຽມ 4 K. ແຜ່ນປ້ອງກັນຕັ້ງຢູ່ປະມານ 77 K, ເຮັດວຽກເປັນຕົວປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນ; ມັນຈັບຄວາມຮ້ອນທີ່ແຜ່ກະຈາຍ ແລະ ນຳໄຟຟ້າສ່ວນໃຫຍ່ກ່ອນທີ່ມັນຈະໄປຮອດຮີລຽມ. ທີ່ HL Cryogenics, ວິທີການນີ້ຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບພະລັງງານ, ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຮີລຽມຕົ້ມໄວເກີນໄປ, ແລະຊ່ວຍໃຫ້ສາຍໂອນຍາວໆແລ່ນໄດ້ຢ່າງລຽບງ່າຍ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື. ທ່ານຈະພົບເຫັນແຜ່ນປ້ອງກັນ LN₂ ຝັງຢູ່ພາຍໃນຂອງພວກເຮົາທໍ່ສນວນສູນຍາກາດຕິດຕັ້ງ, ລ້ອມຮອບດ້ວຍສູນຍາກາດທີ່ຮັກສາໄວ້ຢ່າງລະມັດລະວັງ.
ໃນເຄືອຂ່າຍ cryogenic ຂະໜາດໃຫຍ່, ການຂ້າມການປ້ອງກັນລະດັບກາງນີ້ບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກ. ຖ້າບໍ່ມີມັນ, ຄວາມຮ້ອນຈາກລັງສີ ແລະ ອາຍແກັສທີ່ຫຼົງໄຫຼພາຍໃນສິ່ງກີດຂວາງສູນຍາກາດຈະເຮັດໃຫ້ວົງຈອນຮີລຽມລົ້ນ, ເຮັດໃຫ້ການລະເຫີຍຢ່າງໄວວາ ແລະເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກທີ່ໝັ້ນຄົງເກືອບເປັນໄປບໍ່ໄດ້.
ການອອກແບບຂອງພວກເຮົາສຸມໃສ່ຮູບແບບຫຼັກຂອງການຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນ - ລັງສີ, ການນຳຄວາມຮ້ອນ, ແລະ ການນຳອາຍແກັສທີ່ເຫຼືອຢູ່ເລັກນ້ອຍ. ສູນຍາກາດກຳຈັດກະແສຄວາມຮ້ອນ, ແຕ່ລັງສີຍັງສົ່ງຄວາມຮ້ອນໄປສູ່ສ່ວນທີ່ໜາວທີ່ສຸດ. ນັ້ນແມ່ນບ່ອນທີ່ແຜ່ນປ້ອງກັນໄນໂຕຣເຈນເຂົ້າມາ. ທີ່ອຸນຫະພູມ 77 K, ມັນດູດຊຶມພະລັງງານສ່ວນໃຫຍ່ນີ້, ສະນັ້ນມີພຽງສ່ວນໜ້ອຍດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ຜ່ານໄປຫາຮີລຽມ. ສຳລັບທໍ່ທີ່ມີຊັ້ນສູນຍາກາດທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ - ໂດຍສະເພາະໃນລະບົບການໂອນຄວາມຮ້ອນທີ່ຕ້ອງການຄວາມຮ້ອນສູງ - ແຜ່ນປ້ອງກັນໄນໂຕຣເຈນນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນປະໂຫຍດເທົ່ານັ້ນ; ມັນຍັງເປັນສ່ວນສຳຄັນຂອງວິສະວະກຳ. ມັນແມ່ນສິ່ງທີ່ຮັກສາລະບົບໃຫ້ໝັ້ນຄົງ, ມີປະສິດທິພາບ, ແລະ ປະຫຍັດຕົ້ນທຶນຕະຫຼອດຊີວິດການເຮັດວຽກທັງໝົດຂອງມັນ.
ສາລະບານ
1. ສະຖາປັດຕະຍະກຳລະບົບ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງກັບຜະລິດຕະພັນ HL Cryogenics
2. ປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນ ແລະ ພຶດຕິກຳການສນວນກັນຄວາມຮ້ອນໃນສູນຍາກາດ
3. ບົດບາດຂອງການສະໜັບສະໜູນລະບົບຍ່ອຍ cryogenic
4. ສະຖານະການນຳໃຊ້ວິສະວະກຳໃນໂລກຕົວຈິງ
●ສະຖາປັດຕະຍະກຳລະບົບ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງກັບຜະລິດຕະພັນ HL Cryogenics
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນການປະຕິບັດວິສະວະກຳຂອງພວກເຮົາ, LN2 Shield ເອງບໍ່ແມ່ນຊິ້ນສ່ວນທີ່ໂດດດ່ຽວແຕ່ເປັນລະບົບຍ່ອຍຂອງລະບົບທໍ່ສົ່ງນ້ຳ cryogenic ທັງໝົດ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ລະບົບຍ່ອຍນີ້ແມ່ນໃຊ້ຮ່ວມກັບທໍ່ສນວນສູນຍາກາດ, ທໍ່ລະບາຍອາກາດທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນອີ, ແລະວາວກັນຄວາມຮ້ອນສູນຍາກາດລະບົບຕ່າງໆເພື່ອສ້າງລະບົບການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ອີງຕາມຊັ້ນໂຄງການ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຄວາມດັນຂອງມັນ, ວົງຈອນປ້ອງກັນສາມາດຈັດລຽງຂະໜານ ຫຼື ເຊື່ອມຕໍ່ກັນໄດ້.
ໃນກໍລະນີຂອງການນຳໃຊ້ແບບໄດນາມິກ ຫຼື ໄລຍະຍາວ, aລະບົບປໍ້າສູນຍາກາດແບບໄດນາມິກຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງຂອງສູນຍາກາດພາຍໃນທໍ່. ມັນຈະຮັບປະກັນວ່າຄຸນສົມບັດການສນວນຂອງທໍ່ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຍ້ອນການຮົ່ວໄຫຼຂອງທໍ່ ຫຼື ການລະບາຍອາຍພິດອອກໃນໄລຍະເວລາ. ການນໍາໃຊ້ການປ້ອງກັນ LN2 ແລະ ການສູບສູນຍາກາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄ່າສໍາປະສິດການຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນທີ່ມີປະສິດທິພາບຕໍ່າຫຼາຍ.
●ປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນ ແລະ ພຶດຕິກຳການສນວນກັນຄວາມຮ້ອນໃນສູນຍາກາດ
ໂດຍການລວມຕົວຂອງພວກເຮົາລະບົບປໍ້າສູນຍາກາດແບບໄດນາມິກ, ວາວກັນຄວາມຮ້ອນສູນຍາກາດ, ແລະຕົວແຍກເຟສ, ພວກເຮົາສະໜອງການຕັ້ງຄ່າທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍຮີລຽມແຫຼວໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ຂອງພວກເຮົາລົດຖັງນ້ອຍແລະທໍ່ອ່ອນນຸ້ມໃຫ້ພວກເຮົາຈັດການທັງວຽກເຄື່ອນທີ່ ແລະ ວຽກຄົງທີ່ດ້ວຍຄວາມແມ່ນຍຳ.
ຈາກທັດສະນະດ້ານວິສະວະກຳ, ປະສິດທິພາບຂອງໄສ້ປ້ອງກັນທີ່ອີງໃສ່ໄນໂຕຣເຈນແຫຼວແມ່ນຂຶ້ນກັບສູນຍາກາດ, ການປ່ອຍອາຍພິດຂອງວັດສະດຸ, ແລະ ການອອກແບບຄວາມຮ້ອນຂອງການຍຶດ. ສູນຍາກາດພາຍໃນອຸປະກອນ HL Cryogenics ຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາໃຫ້ເຮັດວຽກໃນລະດັບ 10⁻³ - 10⁻⁶ Pa. ໃນຄວາມກົດດັນດັ່ງກ່າວ, ການນຳອາຍແກັສສາມາດຖືກລະເລີຍໄດ້, ແລະ ລັງສີແມ່ນກົນໄກຫຼັກຂອງການຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນ.
ເມື່ອໃຊ້ຊັ້ນປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນໄນໂຕຣເຈນ, ປະສິດທິພາບຂອງການຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນຈະຫຼຸດລົງເຖິງ 70-90% ເມື່ອທຽບກັບການສນວນກັນຄວາມຮ້ອນສູນຍາກາດດຽວ. ນັ້ນນຳໄປສູ່ປະສິດທິພາບທີ່ດີຂຶ້ນຂອງທໍ່ສນວນສູນຍາກາດແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການຕົ້ມໃນກໍລະນີຂອງລະບົບຮີລຽມ. ໃນການຕິດຕັ້ງຂະໜາດໃຫຍ່, ເຖິງແມ່ນວ່າການເພີ່ມຂຶ້ນເລັກນ້ອຍໃນການຫຼຸດຜ່ອນການຮົ່ວໄຫຼຂອງຄວາມຮ້ອນກໍ່ຍັງນຳໄປສູ່ການປະຫຍັດທາງເສດຖະກິດທີ່ສຳຄັນຍ້ອນລາຄາທີ່ສູງຂອງຮີລຽມ.
ການເລືອກວັດສະດຸກໍ່ມີຄວາມສຳຄັນເຊັ່ນກັນ. ພວກເຮົາໃຊ້ເຫຼັກສະແຕນເລດ (304L ແລະ 316L ເປັນທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດ), ເນື່ອງຈາກມັນມີຄວາມນຳຄວາມຮ້ອນຕ່ຳ ແລະ ຄວາມແຂງແຮງໃນອຸນຫະພູມ cryogenic ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຕອບສະໜອງມາດຕະຖານການເຊື່ອມ. ການຕິດຕັ້ງທັງໝົດຂອງພວກເຮົາຕອບສະໜອງມາດຕະຖານ ASME, CE, ແລະ ISO ຂອງຖັງຄວາມດັນ ແລະ ວິສະວະກຳ cryogenic.
●ບົດບາດຂອງການສະໜັບສະໜູນລະບົບຍ່ອຍ cryogenic
ໄສ້ປ້ອງກັນໄນໂຕຣເຈນຈະບໍ່ເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງຖ້າບໍ່ມີຊຸດລະບົບຍ່ອຍ cryogenic. ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຜະລິດຕະພັນຄອບຄົວ HL Cryogenics ຂອງພວກເຮົາ, ໜຶ່ງໃນອຸປະກອນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ອອກແບບເອີ້ນວ່າເຄື່ອງແຍກໄລຍະທີ່ມີฉนวนສູນຍາກາດ.ມັນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ສະຖຽນລະພາບຂອງການໄຫຼສອງເຟສ ແລະ ການປົກປ້ອງຈາກການລັອກໄອນ້ຳໃນສາຍສົ່ງ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການອອກແບບຂອງວາວກັນຄວາມຮ້ອນສູນຍາກາດມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະໜອງຂົວຄວາມຮ້ອນທີ່ຕໍ່າສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມແນ່ນອນຂອງການຄວບຄຸມການໄຫຼຢູ່ທີ່ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມສູງ. ການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວມີຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດໃນລະບົບໄນໂຕຣເຈນແຫຼວ ແລະ ທໍ່ສົ່ງລະບົບຮີລຽມແຫຼວທີ່ມີການໂຫຼດຫຼາກຫຼາຍ.
ອຸປະກອນອີກອັນໜຶ່ງທີ່ມັກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍ cryogenic ຂອງປະລິມານຫຼາຍແມ່ນລົດຖັງນ້ອຍລະບົບ. ຮ່ວມກັນກັບພວກເຮົາລະບົບປໍ້າສູນຍາກາດແບບໄດນາມິກ, ພວກມັນໃຫ້ຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງຄວາມກົດດັນ, ອຸນຫະພູມ, ແລະ ການແຈກຢາຍໄລຍະ.
ສະຖານະການນຳໃຊ້ວິສະວະກຳໃນໂລກຕົວຈິງ
ໃນໂຄງການ LNG ໜຶ່ງໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍຮີລຽມແຫຼວໄປເປັນໄລຍະທາງໄກ - ແລະການຮັກສາການສູນເສຍຄວາມຮ້ອນໃຫ້ຕໍ່າແມ່ນມີຄວາມ ສຳ ຄັນຫຼາຍ. ທາງເລືອກໃນການຟື້ນຟູຮີລຽມມີ ຈຳ ກັດ, ສະນັ້ນການສູນເສຍເຖິງແມ່ນວ່າພຽງເລັກນ້ອຍກໍ່ ໝາຍ ເຖິງການເສຍຊັບພະຍາກອນ. ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້, ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງລະບົບກັນຄວາມຮ້ອນສອງຂັ້ນຕອນ: ພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ທໍ່ສນວນສູນຍາກາດແລະ ໄດ້ເພີ່ມວົງຈອນປ້ອງກັນໄນໂຕຣເຈນແຫຼວ.
ສະພາບອາກາດຂອງອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ບໍ່ເອື້ອອຳນວຍຕໍ່ອຸນຫະພູມທີ່ສູງກວ່າ 35°C, ແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ, ແຕ່ລະບົບກໍ່ຍັງຮັກສາໄດ້ດີ. ເມື່ອທຸກຢ່າງເຮັດວຽກໄດ້, ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນການຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາຂອງການລະລາຍຂອງຮີລຽມເມື່ອທຽບກັບສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຄາດຫວັງໄວ້ໂດຍບໍ່ມີແຜ່ນປ້ອງກັນໄນໂຕຣເຈນແຫຼວ.ລະບົບປໍ້າສູນຍາກາດແບບໄດນາມິກໄດ້ເຮັດວຽກຂອງມັນ - ລະດັບສູນຍາກາດຍັງຄົງທີ່ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການປະຕິບັດການບຳລຸງຮັກສາ, ວາວປ້ອງກັນສູນຍາກາດຮັບປະກັນວ່າພວກເຮົາສາມາດແຍກສ່ວນຕ່າງໆຂອງທໍ່ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ.
ເມື່ອເບິ່ງຕົວເລກແລ້ວ, ມັນຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າ: ການສະກັດກັ້ນຄວາມຮ້ອນຫຼາຍຂັ້ນຕອນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ທິດສະດີເທົ່ານັ້ນ. ໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆເຊັ່ນ: ສະຖານີ LNG ແລະໂຮງງານເຄິ່ງຕົວນຳ, ມັນເປັນສິ່ງຈຳເປັນ. ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຂະບວນການບໍ່ແມ່ນແຖບຂ້າງ - ມັນກຳນົດວ່າສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດດຳເນີນງານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບແນວໃດ.
ທີ່ HL Cryogenics, ພວກເຮົາສ້າງລະບົບປ້ອງກັນໄນໂຕຣເຈນແຫຼວທີ່ມີບົດບາດສຳຄັນໃນວິສະວະກຳ cryogenic ໃນປະຈຸບັນ - ໂດຍສະເພາະເມື່ອເວົ້າເຖິງການຕັ້ງຄ່າຮີລຽມແຫຼວທີ່ການຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງທາງຄວາມຮ້ອນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນແທ້ໆ. ພວກເຮົາໄດ້ລວມເອົາການກັນຄວາມຮ້ອນສູນຍາກາດທີ່ກ້າວໜ້າ, ຊິ້ນສ່ວນທີ່ອອກແບບຢ່າງແມ່ນຍຳ, ແລະຍຶດໝັ້ນກັບມາດຕະຖານການຜະລິດທີ່ເຂັ້ມງວດ, ດັ່ງນັ້ນລະບົບຂອງພວກເຮົາຈຶ່ງເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງໜ້າເຊື່ອຖືສຳລັບໂຄງການອາຍແກັສອຸດສາຫະກຳທົ່ວໂລກ.
ພວກເຮົາກຳລັງປັບແຕ່ງທໍ່ທີ່ມີฉนวนສູນຍາກາດ, ທໍ່ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ແລະ ລະບົບຍ່ອຍ cryogenic ຂອງພວກເຮົາຢູ່ສະເໝີເພື່ອຈັດການກັບວຽກທີ່ຫຍຸ້ງຍາກໃນສະຖານທີ່ LNG, ການຜະລິດ semiconductor, ແລະ ໂຄງການພະລັງງານໄຮໂດຣເຈນໃນທົ່ວເອີຣົບ, ອາຊີ, ແລະ ຕາເວັນອອກກາງ.
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການວິທີແກ້ໄຂທີ່ມີອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າມາດຕະຖານທີ່ເໝາະສົມກັບໂຄງການຂອງທ່ານ, ຫຼື ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເວົ້າກ່ຽວກັບການອອກແບບລະບົບ, ພວກເຮົາເປີດຮັບການສົນທະນາດ້ານວິຊາການກັບຜູ້ຮັບເໝົາ EPC, ວິສະວະກອນ ແລະ ທີມງານຈັດຊື້.
●ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
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.
ທໍ່ສນວນ/ທໍ່ຫຸ້ມດ້ວຍເຄື່ອງດູດຝຸ່ນ
ທໍ່ຍືດหยุ่นທີ່ມີฉนวน/ມີເສື້ອຄຸມສູນຍາກາດ
ຕົວແຍກເຟສ / ທໍ່ລະບາຍໄອນ້ຳ
ວາວປິດແບບມີฉนวนສູນຍາກາດ (ແບບນິວເມຕິກ)
ວາວກວດສອບຊັ້ນປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນສູນຍາກາດ
ວາວຄວບຄຸມທີ່ມີฉนวนສູນຍາກາດ
ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີฉนวนສູນຍາກາດສຳລັບກ່ອງເຢັນ ແລະ ຕູ້ຄອນເທນເນີ
ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນໄນໂຕຣເຈນແຫຼວ MBE
ອຸປະກອນສະໜັບສະໜູນການແຊ່ແຂງອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທໍ່ VI — ລວມທັງແຕ່ບໍ່ຈຳກັດພຽງແຕ່ກຸ່ມວາວບັນເທົາຄວາມປອດໄພ, ເຄື່ອງວັດແທກລະດັບນ້ຳ, ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມ, ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມດັນ, ເຄື່ອງວັດແທກສູນຍາກາດ ແລະ ກ່ອງຄວບຄຸມໄຟຟ້າ.
ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຮອງຮັບຄຳສັ່ງຊື້ທຸກຂະໜາດ - ຕັ້ງແຕ່ໜ່ວຍດຽວຈົນເຖິງໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່.
ທໍ່ສນວນສູນຍາກາດ (VIP) ຂອງ HL Cryogenics ແມ່ນຜະລິດຕາມລະຫັດທໍ່ຄວາມດັນ ASME B31.3 ເປັນມາດຕະຖານຂອງພວກເຮົາ.
HL Cryogenics ເປັນຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນສູນຍາກາດທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານ, ໂດຍຈັດຊື້ວັດຖຸດິບທັງໝົດຈາກຜູ້ສະໜອງທີ່ມີຄຸນນະພາບເທົ່ານັ້ນ. ພວກເຮົາສາມາດຈັດຊື້ວັດສະດຸທີ່ຕອບສະໜອງມາດຕະຖານ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດສະເພາະຕາມທີ່ລູກຄ້າຮ້ອງຂໍ. ການຄັດເລືອກວັດສະດຸທົ່ວໄປຂອງພວກເຮົາລວມມີເຫຼັກສະແຕນເລດ ASTM/ASME 300 ທີ່ມີການປະຕິບັດໜ້າດິນເຊັ່ນ: ການດອງດ້ວຍກົດ, ການຂັດດ້ວຍກົນຈັກ, ການອົບອ່ອນ, ແລະ ການຂັດດ້ວຍໄຟຟ້າ.
ຂະໜາດ ແລະ ຄວາມດັນອອກແບບຂອງທໍ່ດ້ານໃນແມ່ນຖືກກຳນົດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ. ຂະໜາດຂອງທໍ່ດ້ານນອກແມ່ນປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດມາດຕະຖານຂອງ HL Cryogenics, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າລູກຄ້າຈະລະບຸໄວ້ເປັນຢ່າງອື່ນ.
ເມື່ອປຽບທຽບກັບການສນວນກັນຄວາມຮ້ອນຂອງທໍ່ແບບດັ້ງເດີມ, ລະບົບສູນຍາກາດສະຖິດໃຫ້ການປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນທີ່ດີກວ່າ, ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍການແຍກເປັນແກັສໃຫ້ກັບລູກຄ້າ. ມັນຍັງມີປະສິດທິພາບດ້ານຕົ້ນທຶນຫຼາຍກ່ວາລະບົບ VI ແບບໄດນາມິກ, ຫຼຸດຜ່ອນການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ຕ້ອງການສຳລັບໂຄງການຕ່າງໆ.
●ໂພສທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ເວລາໂພສ: ກໍລະກົດ-06-2026