ဘူမိအပူစနစ်တွင် ဂျင်နရေတာတစ်ခု မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်

ဘူမိအပူစနစ်များတွင် ဂျင်နရေတာများ မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်

ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများအပေါ် မှီခိုမှုတို့၏ အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို လျှော့ချရန် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကြိုးပမ်းမှုများတွင် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များသည် အဓိကဦးစားပေးဖြစ်လာခဲ့သည်။ အလားအလာကောင်းသော ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်တစ်ခုမှာ ဘူမိအပူစွမ်းအင်ဖြစ်သည်။ ဘူမိအပူစွမ်းအင်သည် ကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်အောက်တွင်ရှိသော အပူမှ လာသည်။ ဤစွမ်းအင်ကို အသုံးချရန်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘူမိအပူစနစ်များဟုလူသိများသော စနစ်များကို အသုံးပြုကြပြီး ဂျင်နရေတာများသည် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ကြသည်။ ဤဆောင်းပါးသည် ကမ္ဘာမြေအတွင်းပိုင်းမှ အပူကိုထုတ်ယူခြင်းမှသည် အသုံးပြုနိုင်သော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းအထိ ဘူမိအပူစနစ်များတွင် ဂျင်နရေတာများ မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကို ဆွေးနွေးပါမည်။

ဘူမိအပူစွမ်းအင်မိတ်ဆက်

ဘူမိအပူစွမ်းအင် သို့မဟုတ် ဘူမိအပူသည် ကမ္ဘာမြေအတွင်းမှ စတင်ဖြစ်ပေါ်လာသော အပူပုံစံဖြင့် စွမ်းအင်ဖြစ်သည်။ ဤအပူကို ကမ္ဘာမြေ၏ အူတိုင်နှင့် အပေါ်ယံလွှာရှိ ရေဒီယိုသတ္တိကြွပစ္စည်းများ ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းအပြင် ကမ္ဘာမြေဖွဲ့စည်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ဖမ်းယူထားသော အပူမှလည်း ထုတ်ပေးပါသည်။ ဤစွမ်းအင်ကို အသုံးချရန် အသုံးပြုသည့် နည်းပညာသည် မြေအောက်မှ ပူသောအရည်များကို အသုံးပြု၍ ရေနွေးငွေ့ထုတ်လုပ်ခြင်းအပေါ် အာရုံစိုက်ပြီးနောက် တာဘိုင်ဂျင်နရေတာများကို မောင်းနှင်ပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန် အသုံးပြုပါသည်။

ဘူမိအပူစနစ်

ဘူမိအပူစနစ်တွင် အဓိကအစိတ်အပိုင်းများစွာပါဝင်လေ့ရှိသည်- ထုတ်လုပ်မှုတွင်း၊ ထိုးသွင်းတွင်း၊ အပူဖလှယ်စက်၊ တာဘိုင်၊ ဂျင်နရေတာနှင့် ဖြန့်ဖြူးရေးနှင့် ထိန်းချုပ်စနစ်။ ကမ္ဘာမြေအတွင်းပိုင်းမှ အပူကို ထုတ်လုပ်မှုတွင်းမှတစ်ဆင့် ထုတ်ယူပြီး ပူသောအရည် သို့မဟုတ် ရေနွေးငွေ့ကို မျက်နှာပြင်သို့ မြှင့်တင်သည်။ ထို့နောက် ရရှိလာသော ရေနွေးငွေ့ကို လျှပ်စစ်ဂျင်နရေတာနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော တာဘိုင်ကို မောင်းနှင်ရန် အသုံးပြုသည်။

ဘူမိအပူစနစ်များတွင် ဂျင်နရေတာများ မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်

၁။ ကမ္ဘာမြေမှ အပူထုတ်ယူခြင်း
ပထမအဆင့်တွင် ထုတ်လုပ်မှုတွင်းတစ်ခုကို တူးဖော်ခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာမြေမှ အပူကို ထုတ်ယူသည်။ ဤတွင်းသည် ရေနွေးငွေ့ သို့မဟုတ် ရေနွေးပါရှိသော ဘူမိအပူလှောင်ကန်သို့ ဦးတည်သည်။ ရေတွင်း၏အနက်သည် တည်နေရာနှင့် ဘူမိအပူသိုက်များပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်ပြီး၊ ပုံမှန်အားဖြင့် မျက်နှာပြင်အောက် ၁ ကီလိုမီတာမှ ၃ ကီလိုမီတာအတွင်းတွင် ရှိသည်။

၂။ အပူကို ရေနွေးငွေ့အဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်း
ပူသောအရည် သို့မဟုတ် ရေနှင့်ရေငွေ့ ရောစပ်ထားသောအရည်ကို ရေတွင်းမှ ထုတ်ယူပြီးနောက် ပိုက်များမှတစ်ဆင့် မျက်နှာပြင်သို့ ပို့ဆောင်သည်။ မျက်နှာပြင်တွင်၊ ဤအရည်ကို အပူလဲလှယ်စက် သို့မဟုတ် ခွဲထုတ်စက်ထဲသို့ ထည့်ပေးကာ ရေနှင့်ရေငွေ့ကို ခွဲထုတ်သည်။ ဤရလဒ်ရေငွေ့သည် ဂျင်နရေတာ၏ တာဘိုင်ကို မောင်းနှင်ရာတွင် အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။

၃။ တာဘိုင်မောင်းနှင်မှု
အပူဖလှယ်မှုမှ ထွက်ပေါ်လာသော ရေနွေးငွေ့ကို တာဘိုင်သို့ ဦးတည်စေသည်။ တာဘိုင်တွင် ရိုတာပေါ်တွင် ဓါးသွားများစွာ တပ်ဆင်ထားသည်။ ဤမြင့်မားသောဖိအားရှိသော ရေနွေးငွေ့သည် တာဘိုင်ဓါးသွားများကို ဖြတ်သန်းသွားပြီး တာဘိုင်ကို လည်ပတ်စေသည်။ ဤလည်ပတ်မှုရွေ့လျားမှုသည် အပူစွမ်းအင်ကို စက်မှုစွမ်းအင်အဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏ ပထမခြေလှမ်းဖြစ်သည်။

၄။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ခြင်း
လည်ပတ်နေသော တာဘိုင်ကို ရိုးတံတစ်ခုမှတစ်ဆင့် ဂျင်နရေတာရိုတာနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။ တာဘိုင်လည်ပတ်သည်နှင့်အမျှ ဂျင်နရေတာရိုတာသည် လည်ပတ်ပြီး ရိုတာ၏ သံလိုက်စက်ကွင်းသည် ဂျင်နရေတာ၏ စတာ (ဂျင်နရေတာ၏ တည်ငြိမ်သောအစိတ်အပိုင်း) တွင် လျှပ်စစ်စီးကြောင်းကို ထုတ်လုပ်စေသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို လျှပ်စစ်သံလိုက် လှုံ့ဆော်မှုဟု လူသိများသည်။

၅။ ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ဖြန့်ဖြူးမှုစနစ်
ထို့နောက် ဂျင်နရေတာမှ ထုတ်လုပ်သော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသည် ဓာတ်အားလိုင်းသို့ မဖြန့်ဖြူးမီ ဓာတ်အားအရည်အသွေးနှင့် တည်ငြိမ်မှုကို သေချာစေရန် ထိန်းချုပ်စနစ်မှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းသွားသည်။ ဤထိန်းချုပ်စနစ်သည် ဗို့အား၊ ကြိမ်နှုန်းနှင့် စွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူးမှုလိုအပ်ချက်များကို နောက်ဆုံးစားသုံးသူများထံ စောင့်ကြည့်ပေးသည်။

ဘူမိအပူစနစ်အမျိုးအစားများ

အောက်ပါတို့အပါအဝင် သီးခြားအခြေအနေများနှင့် လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အသုံးပြုသော ဘူမိအပူစနစ် အမျိုးအစားများစွာရှိသည်-

၁။ ဘိုင်နရီ ዑደብ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ
ဤစနစ်တွင်၊ ဘူမိအပူအရည်ကို ပိုက်များမှတစ်ဆင့် အပူပေးပြီး အပူကို အသုံးပြု၍ isobutane ကဲ့သို့သော ဆူမှတ်နိမ့်သော ဒုတိယအရည်ကို အငွေ့ပျံစေသည်။ ထို့နောက် ဤဒုတိယအရည်မှ အငွေ့ကို တာဘိုင်နှင့် ဂျင်နရေတာတစ်ခုကို မောင်းနှင်ရန် အသုံးပြုသည်။

၂။ အခြောက်ခံ ရေနွေးငွေ့စက်ရုံ
ဤစနစ်သည် ဘူမိအပူစွမ်းအင်လှောင်ကန်မှ တိုက်ရိုက်ရေနွေးငွေ့ကို အသုံးပြု၍ တာဘိုင်ကို မောင်းနှင်သည်။ ၎င်းသည် ရှေးအကျဆုံးနှင့် အရိုးရှင်းဆုံး ဘူမိအပူနည်းပညာဖြစ်သည်။

၃။ Flash Steam Generator
ဤဓာတ်အားပေးစက်ရုံသည် မြင့်မားသောဖိအားဖြင့် ရေနွေးကို အသုံးပြုပြီး မျက်နှာပြင်တွင် ထုတ်လုပ်သောအခါ ၎င်း၏ဖိအားကို လျော့ကျစေပြီး ရေနွေးငွေ့အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားသည်။ ထို့နောက် ဤရေနွေးငွေ့ကို တာဘိုင်တစ်ခု မောင်းနှင်ရန် အသုံးပြုသည်။

အားသာချက်များနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ

ထူးချွန်

၄။ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သော
ဘူမိအပူဓာတ်အားပေးစက်ရုံများသည် ရုပ်ကြွင်းလောင်စာဓာတ်အားပေးစက်ရုံများထက် ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု များစွာနည်းပါးသည်။

၂။ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များ
ဘူမိအပူစွမ်းအင်သည် ကမ္ဘာမြေ၏အပူရှိနေသရွေ့ ဘယ်တော့မှကုန်ဆုံးသွားခြင်းမရှိသော စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

၃။ ရရှိနိုင်မှု မြင့်မားခြင်း
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် သို့မဟုတ် လေစွမ်းအင်နှင့်မတူဘဲ၊ ဘူမိအပူစွမ်းအင်ကို ၂၄ နာရီရရှိနိုင်ပြီး ရာသီဥတုအခြေအနေပေါ် မူတည်ခြင်းမရှိပါ။

တန်တန်ဂန်

၁။ ကနဦးကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားခြင်း
ဘူမိအပူဓာတ်သုံး ရေနံတွင်း စူးစမ်းရှာဖွေခြင်းနှင့် တူးဖော်ခြင်းအတွက် ကနဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာ အတော်လေး များပြားပါသည်။

၂။ ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာအန္တရာယ်များ
ဘူမိအပူဓာတ်အားပေးစက်ရုံများအတွက် အလားအလာရှိသော နေရာများသည် ဥပမာအားဖြင့် ပစိဖိတ် မီးစက်ဝိုင်းကဲ့သို့သော ဘူမိအပူလှုပ်ရှားမှုရှိသော နေရာများတွင်သာ ကန့်သတ်ထားသည်။

၃။ ရေနှင့် သတ္တုဓာတ် စီမံခန့်ခွဲမှု
အသုံးပြုထားသောရေတွင် စက်ပစ္စည်းများပေါ်တွင် သံချေးတက်ခြင်း သို့မဟုတ် အနည်ထိုင်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သော သတ္တုဓာတ်များ ပါဝင်နိုင်သည်။

နိဂုံး

ဘူမိအပူစွမ်းအင်စနစ်များရှိ ဂျင်နရေတာများသည် ကမ္ဘာမြေအတွင်းမှ အပူစွမ်းအင်ကို အသုံးပြုနိုင်သော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအဖြစ် ပြောင်းလဲရာတွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် ပူသောအရည်များကို တူးဖော်ခြင်းနှင့် ထုတ်ယူခြင်း၊ ရေနွေးငွေ့ကို ခွဲထုတ်ခြင်း၊ တာဘိုင်ကို မောင်းနှင်ခြင်းနှင့် နောက်ဆုံးတွင် ဂျင်နရေတာမှ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်ကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် စတင်သည်။ ကနဦးကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားခြင်းနှင့် ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာအန္တရာယ်များကဲ့သို့သော စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသော်လည်း ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုနှင့် ထုတ်လွှတ်မှုနည်းပါးခြင်းကဲ့သို့သော ဘူမိအပူစွမ်းအင်၏ အားသာချက်များသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အစုစုတွင် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်စေသည်။

မှတ်ချက်ရေးပါ