ຄວນໃຊ້ແຮງດັນອອກແບບໃດສຳລັບສາຍໂອນໄນໂຕຣເຈນແຫຼວ?

ໃນວິສະວະກຳໄຣໂອເຈນິກ, ຄວາມດັນໃນການອອກແບບບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຄ່າທີ່ລະບຸເທົ່ານັ້ນ - ມັນເປັນຕົວກຳນົດຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະສິດທິພາບທີ່ສຳຄັນທີ່ກຳນົດຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງຂອງລະບົບໄນໂຕຣເຈນແຫຼວທັງໝົດ. ທີ່ HL Cryogenics, ພວກເຮົາກຳນົດຄວາມດັນໃນການອອກແບບໂດຍອີງໃສ່ການປະສົມປະສານຂອງຄວາມດັນປະຕິບັດການ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຂະບວນການ, ແລະ ສະຖານະການຄວາມລົ້ມເຫຼວ.

ສຳລັບທໍ່ cryogenic ທຳມະດາ ຫຼືທໍ່ສນວນສູນຍາກາດ, ຄວາມດັນປະຕິບັດການອາດຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 3 ຫາ 10 ບາ, ຂຶ້ນກັບຄວາມດັນຂອງຖັງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທາງລຸ່ມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມດັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນລະຫວ່າງການເລີ່ມຕົ້ນ, ການປິດວາວ, ຫຼື ການປ່ຽນໄລຍະ, ໂດຍສະເພາະເມື່ອໄນໂຕຣເຈນແຫຼວກະພິບເປັນອາຍແກັສ.

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາລວມເອົາຂອບການອອກແບບໄວ້ສະເໝີ, ຮັບປະກັນວ່າລະບົບຈະຍັງຄົງປອດໄພພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ.

ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຊື່ອມ

ສາລະບານ
1. ປັດໄຈຫຼັກທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ການຄັດເລືອກແຮງດັນການອອກແບບ
2. ລະຫັດ ແລະ ມາດຕະຖານວິສະວະກຳທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້
3. ລະດັບຄວາມກົດດັນການອອກແບບທົ່ວໄປ
4. ເປັນຫຍັງຄວາມກົດດັນໃນການອອກແບບຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບ

ປັດໄຈສຳຄັນທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ການຄັດເລືອກແຮງດັນໃນການອອກແບບ

1. ຄວາມກົດດັນໃນການໃຊ້ງານ ແລະ ເງື່ອນໄຂແຫຼ່ງທີ່ມາ

ແຮງດັນຈາກແຫຼ່ງທີ່ມາ, ເຊິ່ງປົກກະຕິແລ້ວມາຈາກລົດຖັງນ້ອຍຫຼື ຖັງເກັບຮັກສານ້ຳປະລິມານຫຼາຍ, ແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນສະເໝີ. ຖັງເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະເຮັດວຽກລະຫວ່າງ 2 ຫາ 10 ບາ, ແຕ່ຄວາມດັນທາງລຸ່ມສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການການໄຫຼ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ.
ພວກເຮົາຮັບປະກັນວ່າທຸກພາກສ່ວນຂອງລະບົບການໂອນຍ້າຍ cryogenic ທີ່ອອກແບບມາເປັນຢ່າງດີ, ເຊັ່ນ:ທໍ່ຍືດหยุ่นທີ່ກັນຄວາມຮ້ອນສູນຍາກາດແລະ ການປະກອບທໍ່ໄຄຣໂອເຈນິກ, ສາມາດຮັບມືກັບຄວາມກົດດັນໄດ້ຫຼາຍກວ່າຄວາມກົດດັນສູງສຸດທີ່ເປັນໄປໄດ້.

2. ການຂະຫຍາຍຕົວທາງຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການປ່ຽນແປງໄລຍະ

ຢູ່ທີ່ -196°C, ໄນໂຕຣເຈນແຫຼວຈະມີຄວາມອ່ອນໄຫວຫຼາຍຕໍ່ຄວາມຮ້ອນທີ່ເຂົ້າມາ. ເຖິງແມ່ນວ່າການສູນເສຍຄວາມຮ້ອນພຽງເລັກນ້ອຍກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການລະເຫີຍຢ່າງໄວວາ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນພາຍໃນເພີ່ມຂຶ້ນ.
ສິ່ງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນໂດຍສະເພາະໃນລະບົບທີ່ບໍ່ມີການຄຸ້ມຄອງໄລຍະທີ່ດີ, ບ່ອນທີ່ຂອງແຫຼວທີ່ກັກຂັງສາມາດຂະຫຍາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມກົດດັນທີ່ສູງກວ່າຄ່າປະຕິບັດການປົກກະຕິຫຼາຍ.
ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງນີ້, ພວກເຮົາສົມທົບ:

ເຄື່ອງແຍກໄລຍະທີ່ມີฉนวนສູນຍາກາດໜ່ວຍງານຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງຂອງແຫຼວ ແລະ ອາຍແກັສ

• ຄລະບົບທີ່ຖືກຕ້ອງສຳລັບການລະບາຍ ແລະ ບັນເທົາຄວາມກົດດັນ

3. ປະສິດທິພາບການສນວນກັນຄວາມຮ້ອນແບບສູນຍາກາດ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນການຮົ່ວໄຫຼຄວາມຮ້ອນ

ສະຖຽນລະພາບຂອງຄວາມກົດດັນແມ່ນຂຶ້ນກັບວ່າດີປານໃດທໍ່ສນວນສູນຍາກາດເຮັດວຽກ. ທີ່ HL Cryogenics, ພວກເຮົາອອກແບບລະບົບຂອງພວກເຮົາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນວິທີການທີ່ຄວາມຮ້ອນສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້, ເຊັ່ນ: ຜ່ານການຮອງຮັບ ແລະ ວັດສະດຸ, ການນຳໄຟຟ້າ ລັງສີລະຫວ່າງທໍ່ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ອາຍແກັສທີ່ເຫຼືອເຄື່ອນຍ້າຍໄປມາໃນຊ່ອງວົງແຫວນ
ພວກເຮົາຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຕົ້ມລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍການໄດ້ຮັບລະດັບສູນຍາກາດທີ່ສູງ (ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນ 10⁻⁴ ຫາ 10⁻⁶ mbar), ເຊິ່ງຮັກສາທັງອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມດັນໃຫ້ໝັ້ນຄົງ.
ສິ່ງນີ້ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມກົດດັນໃນການອອກແບບທີ່ຕ້ອງການໂດຍການຢຸດການສະສົມຄວາມກົດດັນທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ.

4. ສະຖຽນລະພາບສູນຍາກາດແບບໄດນາມິກ

ເທລະບົບປໍ້າສູນຍາກາດແບບໄດນາມິກແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນລະຫວ່າງລະບົບຂອງພວກເຮົາ. ມັນເຮັດໃຫ້ສູນຍາກາດມີຄວາມໝັ້ນຄົງຕາມການເວລາ.
ວິທີແກ້ໄຂຂອງພວກເຮົາແຕກຕ່າງຈາກລະບົບສູນຍາກາດສະຖິດທີ່ແຕກຫັກຍ້ອນການຮົ່ວໄຫຼຂອງຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼື ການຊຶມເຂົ້າ. ກວດສອບລະດັບຂອງສູນຍາກາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

• ຊົດເຊີຍສູນຍາກາດທີ່ສູນເສຍໄປ

• ເພີ່ມອາຍຸການໃຊ້ງານ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ
ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າວັດສະດຸສນວນສູນຍາກາດເຮັດວຽກໃນລັກສະນະດຽວກັນໃນທຸກໆຄັ້ງ, ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ ແລະ ຢຸດຄວາມບໍ່ສະຖຽນລະພາບຂອງຄວາມກົດດັນໃນເຄືອຂ່າຍທໍ່ໄຄຣໂອເຈນິກໄລຍະໄກ.

5. ການເຊື່ອມໂຍງອົງປະກອບ ແລະ ການຈັດອັນດັບຄວາມດັນ

ແຮງດັນໃນການອອກແບບຕ້ອງຄືກັນສຳລັບທຸກພາກສ່ວນຂອງລະບົບ:

ວາວກັນຄວາມຮ້ອນສູນຍາກາດ: ຮັກສາສິ່ງຂອງໃຫ້ປອດໄພ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າ.

ທໍ່ຍືດຫຍຸ່ນທີ່ມີฉนวนกันความร้อนแบบดูดควัน: ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດງໍມັນໄດ້ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາແຮງດັນໄວ້ພາຍໃນ.

ເຄື່ອງແຍກໄລຍະທີ່ມີฉนวนສູນຍາກາດ: ຮັກສາພຶດຕິກຳຂອງໄລຍະໃຫ້ຢູ່ໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ຢຸດຕິການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມດັນ.
ພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ຊິ້ນສ່ວນເຫຼົ່ານີ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເປັນລະບົບແທນທີ່ຈະເປັນຊິ້ນສ່ວນແຍກຕ່າງຫາກ. ສິ່ງນີ້ຮັບປະກັນວ່າລະບົບໄນໂຕຣເຈນແຫຼວທັງໝົດສາມາດຮັບມືກັບຄວາມດັນໄດ້ເທົ່າກັນ.

●ລະຫັດ ແລະ ມາດຕະຖານວິສະວະກຳທີ່ໃຊ້ໄດ້

ລະດັບຄວາມກົດດັນການອອກແບບທົ່ວໄປ

ລະບົບປໍ້າສູນຍາກາດ 3 ໄດນາມິກ

ໂດຍການລວມຕົວຂອງພວກເຮົາລະບົບປໍ້າສູນຍາກາດແບບໄດນາມິກ, ວາວກັນຄວາມຮ້ອນສູນຍາກາດ, ແລະຕົວແຍກເຟສ, ພວກເຮົາສະໜອງການຕັ້ງຄ່າທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍຮີລຽມແຫຼວໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ຂອງພວກເຮົາລົດຖັງນ້ອຍແລະທໍ່ອ່ອນນຸ້ມໃຫ້ພວກເຮົາຈັດການທັງວຽກເຄື່ອນທີ່ ແລະ ວຽກຄົງທີ່ດ້ວຍຄວາມແມ່ນຍຳ.

ແຮງດັນໃນການອອກແບບຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານທີ່ຍອມຮັບໄດ້ສຳລັບວິສະວະກຳ cryogenic, ເຊັ່ນ: ASME B31.3 ແມ່ນໃຊ້ທົ່ວໄປໃນການນຳໃຊ້ LNG ແລະ ອາຍແກັສອຸດສາຫະກຳ. DIN EN 13480 ແມ່ນໃຊ້ທົ່ວໄປໃນເອີຣົບ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້. ມາດຕະຖານ ISO ສຳລັບທໍ່ ແລະ ເຮືອທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຕ່ຳຫຼາຍ
ໃນຕະຫຼາດທີ່ມີກົດລະບຽບ ເຊັ່ນ: ໂຄງສ້າງພື້ນຖານ LNG ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫຼື ໂຮງງານອາຍແກັສອຸດສາຫະກຳໃນເອີຣົບ, ການປະຕິບັດຕາມບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກ; ມັນເປັນຂໍ້ກຳນົດສຳລັບການຊື້.
ພວກເຮົາຮັບປະກັນວ່າລະບົບ HL Cryogenics ທັງໝົດຕອບສະໜອງ ຫຼື ເກີນມາດຕະຖານເຫຼົ່ານີ້. ນີ້ລວມທັງການທົດສອບຄວາມດັນ, ການຮັບຮອງວັດສະດຸ, ແລະ ການຮັບປະກັນວ່າການເຊື່ອມໂລຫະແມ່ນເຮັດໄດ້ດີ.

ຈາກສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນໃນໂຄງການຂອງພວກເຮົາ, ນີ້ແມ່ນລະດັບຄວາມກົດດັນປົກກະຕິ:

- ການຕັ້ງຄ່າຄວາມດັນຕ່ຳ (ທໍ່ສັ້ນ, ໄຫຼຄົງທີ່): 10–16 ບາ
- ລະບົບທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນປານກາງ ເຊັ່ນ: ເຄືອຂ່າຍອຸດສາຫະກໍາ: 16–25 bar
- ລະບົບທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ຫຼື ລະບົບໄດນາມິກ (ທໍ່ສົ່ງນ້ຳໜັກຍາວ, ການປ່ຽນແປງການໂຫຼດ): ສູງສຸດ 40 ບາ

ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດ, ຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍ. ມັນທັງໝົດແມ່ນຂຶ້ນກັບສິ່ງຕ່າງໆເຊັ່ນ: ທໍ່ຍາວເທົ່າໃດ, ບ່ອນທີ່ພວກມັນແລ່ນ, ການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມສູງ, ປະລິມານການໄຫຼທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈັດການ, ແລະຂອບເຂດຄວາມປອດໄພແບບໃດທີ່ລູກຄ້າ ຫຼື EPC ຕ້ອງການ.

 

ຕົວຢ່າງຕົວຈິງ

ຈາກສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນໃນໂຄງການຂອງພວກເຮົາ, ນີ້ແມ່ນລະດັບຄວາມກົດດັນປົກກະຕິ:

- ການຕັ້ງຄ່າຄວາມດັນຕ່ຳ (ທໍ່ສັ້ນ, ໄຫຼຄົງທີ່): 10–16 ບາ
- ລະບົບທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນປານກາງ ເຊັ່ນ: ເຄືອຂ່າຍອຸດສາຫະກໍາ: 16–25 bar
- ລະບົບທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ຫຼື ລະບົບໄດນາມິກ (ທໍ່ສົ່ງນ້ຳໜັກຍາວ, ການປ່ຽນແປງການໂຫຼດ): ສູງສຸດ 40 ບາ

ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດ, ຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍ. ມັນທັງໝົດແມ່ນຂຶ້ນກັບສິ່ງຕ່າງໆເຊັ່ນ: ທໍ່ຍາວເທົ່າໃດ, ບ່ອນທີ່ພວກມັນແລ່ນ, ການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມສູງ, ປະລິມານການໄຫຼທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈັດການ, ແລະຂອບເຂດຄວາມປອດໄພແບບໃດທີ່ລູກຄ້າ ຫຼື EPC ຕ້ອງການ. ບໍ່ດົນມານີ້ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດວຽກໃນໂຄງການສຳລັບໂຮງງານເຄິ່ງຕົວນຳໃນອາຊີຕາເວັນອອກ. ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອສ້າງລະບົບໄນໂຕຣເຈນແຫຼວທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດສູງ, ສະນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງໃຊ້ທໍ່ສນວນສູນຍາກາດແລະທໍ່ຍືດຫຍຸ່ນໂດຍປົກກະຕິແລ້ວລະບົບຈະເຮັດວຽກທີ່ 6 ບາ, ແຕ່ຍ້ອນວ່າພວກເຮົາຕ້ອງຍ້າຍໄນໂຕຣເຈນໄປໄກກວ່າ 300 ແມັດ, ຮັບມືກັບອັດຕາການໄຫຼທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້, ແລະ ຍຶດໝັ້ນກັບມາດຕະຖານຄວາມບໍລິສຸດ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ເຂັ້ມງວດຫຼາຍ, ພວກເຮົາຈຶ່ງຕັດສິນໃຈເພີ່ມຄວາມດັນອອກແບບເປັນ 25 ບາ.

ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຮົາໄດ້ລວມເອົາການກັນຄວາມຮ້ອນສູນຍາກາດທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ, ການຕິດຕັ້ງປໍ້າສູນຍາກາດແບບໄດນາມິກ, ແລະ ໜ່ວຍແຍກໄລຍະທີ່ວາງໄວ້ຢ່າງລະມັດລະວັງ. ສ່ວນປະສົມນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຮົ່ວໄຫຼຂອງຄວາມຮ້ອນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 95% ເມື່ອທຽບກັບທໍ່ທຳມະດາ. ຄວາມດັນຍັງຄົງທີ່, ເກືອບບໍ່ເຄີຍມີການປ່ຽນແປງ. ແລະ, ໃນປີທຳອິດ, ພວກເຮົາບໍ່ມີການປິດລະບົບທີ່ບໍ່ຄາດຄິດເລີຍ.

ເຄື່ອງແຍກໄລຍະທີ່ສນວນກັນຄວາມຮ້ອນສູນຍາກາດ

ເປັນຫຍັງຄວາມກົດດັນໃນການອອກແບບຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບ

ຈາກສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນໃນໂຄງການຂອງພວກເຮົາ, ນີ້ແມ່ນລະດັບຄວາມກົດດັນປົກກະຕິ:

- ການຕັ້ງຄ່າຄວາມດັນຕ່ຳ (ທໍ່ສັ້ນ, ໄຫຼຄົງທີ່): 10–16 ບາ
- ລະບົບທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນປານກາງ ເຊັ່ນ: ເຄືອຂ່າຍອຸດສາຫະກໍາ: 16–25 bar
- ລະບົບທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ຫຼື ລະບົບໄດນາມິກ (ທໍ່ສົ່ງນ້ຳໜັກຍາວ, ການປ່ຽນແປງການໂຫຼດ): ສູງສຸດ 40 ບາ

ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດ, ຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍ. ມັນທັງໝົດແມ່ນຂຶ້ນກັບສິ່ງຕ່າງໆເຊັ່ນ: ທໍ່ຍາວເທົ່າໃດ, ບ່ອນທີ່ພວກມັນແລ່ນ, ການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມສູງ, ປະລິມານການໄຫຼທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈັດການ, ແລະຂອບເຂດຄວາມປອດໄພແບບໃດທີ່ລູກຄ້າ ຫຼື EPC ຕ້ອງການ. ບໍ່ດົນມານີ້ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດວຽກໃນໂຄງການສຳລັບໂຮງງານເຄິ່ງຕົວນຳໃນອາຊີຕາເວັນອອກ. ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອສ້າງລະບົບໄນໂຕຣເຈນແຫຼວທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດສູງ, ສະນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງໃຊ້ທໍ່ສນວນສູນຍາກາດແລະທໍ່ຍືດຫຍຸ່ນໂດຍປົກກະຕິແລ້ວລະບົບຈະເຮັດວຽກທີ່ 6 ບາ, ແຕ່ຍ້ອນວ່າພວກເຮົາຕ້ອງຍ້າຍໄນໂຕຣເຈນໄປໄກກວ່າ 300 ແມັດ, ຮັບມືກັບອັດຕາການໄຫຼທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້, ແລະ ຍຶດໝັ້ນກັບມາດຕະຖານຄວາມບໍລິສຸດ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ເຂັ້ມງວດຫຼາຍ, ພວກເຮົາຈຶ່ງຕັດສິນໃຈເພີ່ມຄວາມດັນອອກແບບເປັນ 25 ບາ.

ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຮົາໄດ້ລວມເອົາການກັນຄວາມຮ້ອນສູນຍາກາດທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ, ການຕິດຕັ້ງປໍ້າສູນຍາກາດແບບໄດນາມິກ, ແລະ ໜ່ວຍແຍກໄລຍະທີ່ວາງໄວ້ຢ່າງລະມັດລະວັງ. ສ່ວນປະສົມນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຮົ່ວໄຫຼຂອງຄວາມຮ້ອນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 95% ເມື່ອທຽບກັບທໍ່ທຳມະດາ. ຄວາມດັນຍັງຄົງຄົງທີ່, ເກືອບບໍ່ເຄີຍມີການປ່ຽນແປງ. ແລະ, ໃນປີທຳອິດ, ພວກເຮົາບໍ່ມີການປິດລະບົບໂດຍບໍ່ຄາດຄິດເລີຍ. ການຄາດເດົາຜິດກ່ຽວກັບຄວາມດັນໃນການອອກແບບບໍ? ນັ້ນກຳລັງເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາ. ຖ້າຕ່ຳເກີນໄປ, ທ່ານອາດຈະປະເຊີນກັບການຮົ່ວໄຫຼ, ການແຕກຫັກ, ຫຼື ການຕົ້ມທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ. ບໍ່ຕ້ອງເວົ້າເຖິງ, ມັນເປັນການພະນັນດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງ. ຖ້າສູງເກີນໄປ, ທ່ານພຽງແຕ່ເສຍເງິນໃນວັດສະດຸພິເສດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບຂອງທ່ານຫຼຸດລົງ.

ນັ້ນແມ່ນບ່ອນທີ່ HL Cryogenics ເຂົ້າມາ. ພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ຄິດໄລ່ຕົວເລກເທົ່ານັ້ນ - ພວກເຮົາດຶງເອົາຄວາມຮູ້ດ້ານວິສະວະກຳຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ປະສົບການໃນໂລກຕົວຈິງ, ແລະເຕັກໂນໂລຢີ cryogenic ທີ່ກ້າວໜ້າແທ້ໆບາງຢ່າງເພື່ອຊອກຫາຈຸດທີ່ດີ.

ການເລືອກຄວາມດັນອອກແບບທີ່ເໝາະສົມສຳລັບສາຍໂອນໄນໂຕຣເຈນແຫຼວບໍ່ແມ່ນວຽກທີ່ຕ້ອງເຮັດໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ. ມັນຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຮູ້ທີ່ແທ້ຈິງໃນດ້ານອຸນຫະພົນສາດ, ວິທີການທີ່ວັດສະດຸປະຕິບັດຕົວພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ, ເຄັດລັບສູນຍາກາດ, ແລະ ການຕິດຕັ້ງສ່ວນທີ່ເຄື່ອນທີ່ທັງໝົດເຂົ້າກັນເປັນລະບົບດຽວທີ່ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່.

ດ້ວຍພື້ນຖານຂອງພວກເຮົາໃນທໍ່ສນວນສູນຍາກາດ, ວາວ, ຕົວແຍກເຟສ, ແລະລະບົບປໍ້າສູນຍາກາດແບບໄດນາມິກ, ພວກເຮົາສະໜອງສາຍໂອນທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ມີປະສິດທິພາບເທົ່ານັ້ນ - ພວກມັນຍັງປອດໄພ ແລະ ແຂງແຮງອີກດ້ວຍ. ພວກເຮົາບໍ່ເຊື່ອໃນວິທີແກ້ໄຂທີ່ງ່າຍດາຍ. ທຸກໆການຕັ້ງຄ່າທີ່ພວກເຮົາສ້າງແມ່ນຖືກອອກແບບມາເພື່ອການດຳເນີນງານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານກົດລະບຽບຂອງທ່ານ.

ຖ້າທ່ານກຳລັງວາງແຜນລະບົບໄນໂຕຣເຈນແຫຼວໃໝ່ ຫຼື ຕ້ອງການຍົກລະດັບສິ່ງທີ່ທ່ານມີຢູ່, ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາ HL Cryogenics. ໃຫ້ພວກເຮົາສ້າງບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ເໝາະສົມກັບທ່ານແທ້ໆ.

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: ເມສາ-10-2026