មើល៖ 0 អ្នកនិពន្ធ៖ កម្មវិធីនិពន្ធគេហទំព័រ ពេលវេលាបោះពុម្ព៖ 2026-08-10 ប្រភពដើម៖ គេហទំព័រ
ការកើនឡើងសម្ពាធបទប្បញ្ញត្តិសម្រាប់ Zero Liquid Discharge (ZLD) នៅក្នុងការផលិតថ្ម lithium-ion និងការកែច្នៃឡើងវិញនូវ hydrometallurgical ទាមទារការយកចិត្តទុកដាក់ជាបន្ទាន់។ អ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្រប្រឈមមុខនឹងស្មុគ្រស្មាញ ស្ទ្រីមទឹកសំណល់ដែលមានជាតិប្រៃខ្ពស់ ដែលបង្កឱ្យមានការអនុលោមភាពធ្ងន់ធ្ងរ និងឧបសគ្គក្នុងប្រតិបត្តិការ។ ការកែច្នៃទឹកសំណល់នេះប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទៅលើការចំណាយប្រតិបត្តិការរបស់រោងចក្រទាំងមូល។ ការបំបែកកំដៅនៅតែជាដំណើរការដែលប្រើថាមពលខ្លាំង។ ការជ្រើសរើសបច្ចេកវិជ្ជាហួតខុសនាំឱ្យមានតម្លៃប្រើប្រាស់ខ្ពស់មិនស្ថិតស្ថេរ។ វាក៏បណ្តាលឱ្យមានការខកខានក្នុងការថែទាំជាញឹកញាប់ផងដែរ ដោយសារតែការធ្វើមាត្រដ្ឋានធ្ងន់ធ្ងរ និងហានិភ័យក្នុងការបរាជ័យក្នុងការបំពេញការអនុលោមតាមលំហូរទឹកយ៉ាងតឹងរ៉ឹង។ គ្រឿងបរិក្ខារឧស្សាហកម្មពឹងផ្អែកជាចម្បងលើដំណោះស្រាយលេចធ្លោចំនួនបី ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះ៖ រំហួត MVR , ប្រព័ន្ធ ឯកតា រំហួតពហុបែបផែន និង កញ្ចប់ឧបករណ៍ រំហួតកំដៅ ។ ជម្រើសដ៏ល្អប្រសើរគឺអាស្រ័យទៅលើការវាយតម្លៃយ៉ាងតឹងរឹងនៃឧបសគ្គនៃការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ គីមីសាស្ត្រស្ទ្រីមចំណី និងដើមទុនធៀបនឹងកម្រិតចំណាយប្រតិបត្តិការ។
MVR Evaporators ផ្តល់ជូន OPEX រយៈពេលវែងទាបបំផុតដោយការកែច្នៃថាមពលចំហាយ (ផ្តល់ទិន្នផល 30-50% ការសន្សំថាមពលជាងវិធីសាស្ត្រប្រពៃណី) ដែលធ្វើឱ្យវាល្អសម្រាប់គ្រឿងបរិក្ខារដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាមួយនឹងថាមពលអគ្គិសនីដែលមានតម្លៃសមរម្យ ទោះបីជា CAPEX ដំបូងខ្ពស់ជាងក៏ដោយ។
Multi-Effect Evaporators (MEE) នៅតែជាដំណោះស្រាយដែលអាចសម្រេចបានបំផុតសម្រាប់គ្រឿងបរិក្ខារដែលមានចំហាយទឹកសំណល់ច្រើនក្រៃលែង និងមានតម្លៃទាប និងសម្រាប់ព្យាបាលទឹកសំណល់ជាមួយនឹងការកើនឡើងចំណុចរំពុះខ្លាំង ឬ viscosity ខ្ពស់។
ឧបករណ៍រំហួតកំដៅ-បូម ផ្តល់នូវដំណោះស្រាយសីតុណ្ហភាពទាប និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សម្រាប់បរិមាណតូចជាង ឬស្ទ្រីមដែលងាយនឹងកម្ដៅ ដោយដំណើរការទាំងស្រុងលើចរន្តអគ្គិសនីដោយមិនចាំបាច់មានចំហាយទឹកខាងក្រៅ ឬទឹកត្រជាក់ឡើយ។
ការជ្រើសរើសសម្ភារៈ និងការព្យាបាលមុន គឺមានសារៈសំខាន់នៅគ្រប់ប្រព័ន្ធទាំងអស់។ ធម្មជាតិច្រេះនៃទឹកសំណល់ពីថ្មលីចូម (ក្លរីត លោហធាតុធ្ងន់) កំណត់ការប្រើប្រាស់យ៉ាន់ស្ព័រថ្នាក់ទីខ្ពស់ និងយុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងភាពកខ្វក់យ៉ាងម៉ត់ចត់។
Evaporation Crystallization គឺជាជំហានចុងក្រោយជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់ ZLD ពិតក្នុងការកែច្នៃថ្ម ដែលទាមទារការរួមបញ្ចូលយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយប្រព័ន្ធរំហួតបឋម ដើម្បីយកអំបិលដែលមានតម្លៃពីថ្ម។
តារាងមាតិកា
ការកែច្នៃថ្ម និងស្ទ្រីមផលិតកម្មមានផ្ទុកសារធាតុកខ្វក់ដែលស្មុគស្មាញខ្លាំង។ ការទាញយកលោហធាតុដ៏មានតម្លៃបន្សល់ទុកនូវអនុផលគីមីដ៏លំបាក។ អ្នកនឹងរកឃើញសំណល់លីចូម cobalt នីកែល និងម៉ង់ហ្គាណែសនៅក្នុងស្ទ្រីមទាំងនេះ។ លោហធាតុទាំងនេះមានរួមជាមួយកំហាប់ដ៏ធំនៃសូដ្យូមស៊ុលហ្វាតឬសូដ្យូមក្លរួ។ គីមីសាស្ត្រឈ្លានពានទាំងនេះ រួមចំណែកដោយផ្ទាល់ដល់ការធ្វើមាត្រដ្ឋាន និងធ្វើឱ្យខូចទ្រង់ទ្រាយធ្ងន់ធ្ងរ។ ការធ្វើមាត្រដ្ឋានបង្កើតជាកំណករ៉ែរឹងលើផ្ទៃផ្ទេរកំដៅនៅខាងក្នុងរំហួត។ របាំងរាងកាយនេះកាត់បន្ថយប្រសិទ្ធភាពកម្ដៅយ៉ាងខ្លាំង។ វាបង្ខំឱ្យបិទការថែទាំដែលមិនបានគ្រោងទុកចំពោះបំពង់ដែលស្ទះដោយមេកានិច ឬគីមី។
អំបិលមួយចំនួនដូចជា សូដ្យូមស៊ុលហ្វាត បង្ហាញភាពរលាយបញ្ច្រាស់។ ពួកវាក្លាយទៅជារលាយតិចនៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពកើនឡើង ធ្វើឱ្យការផ្លាស់ប្តូរកំដៅស្ទើរតែជៀសមិនរួចដោយគ្មានការរចនាច្បាស់លាស់។ ប្រតិបត្តិករត្រូវតែយល់អំពីយន្តការធ្វើមាត្រដ្ឋានជាក់លាក់នៅពេលលេងនៅក្នុងបរិក្ខាររបស់ពួកគេ។ ជាធម្មតា យើងបែងចែកយន្តការទាំងនេះជាបីប្រភេទផ្សេងគ្នា៖
ការធ្វើមាត្រដ្ឋានទឹកភ្លៀង៖ អំបិលរលាយលើសពីដែនកំណត់នៃការរលាយរបស់វា ហើយគ្រីស្តាល់ដោយផ្ទាល់ទៅលើជញ្ជាំងបំពង់ក្តៅ។
ការបំពុលដោយភាគល្អិតៈ វត្ថុធាតុរឹងដែលផ្អាកពីដំណើរការចរន្តទឹកបានដោះស្រាយ និងដុតនំទៅលើផ្ទៃផ្ទេរកំដៅ។
Corrosion Fouling: ក្លរីតដែលឈ្លានពានវាយប្រហារលើលោហៈមូលដ្ឋាន បង្កើតផ្ទៃរដុប ដែលបង្កើនល្បឿននៃការបញ្ចេញសារធាតុរ៉ែបន្ថែមទៀត។
ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យទាំងនេះតម្រូវឱ្យមានការរួមបញ្ចូលគ្នានៃលំហូរសារធាតុរាវដែលមានល្បឿនលឿន និងការព្យាបាលគីមីយ៉ាងតឹងរឹងជាមុន។ ប្រសិនបើអ្នកមិនអើពើនឹងគីមីសាស្ត្រនៃស្ទ្រីមមតិព័ត៌មានរបស់អ្នក នោះឧបករណ៍រំហួតរបស់អ្នកនឹងដោតជាប់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនៃការដាក់ឱ្យដំណើរការ។
ការកើនឡើងចំណុចរំពុះកំណត់ដែនកំណត់ទែរម៉ូឌីណាមិកនៃប្រព័ន្ធរបស់អ្នក។ BPE កំណត់ភាពខុសគ្នានៃសីតុណ្ហភាពរវាងការដាំទឹកសុទ្ធ និងការដាំឱ្យពុះដំណោះស្រាយអំបិលនៅសម្ពាធដូចគ្នា។ ទឹកសំណល់ថ្មដែលមានជាតិប្រៃខ្ពស់បង្កើនចំណុចរំពុះយ៉ាងសំខាន់។ ទ្រព្យសម្បត្តិរូបវន្តនេះកំណត់ការរចនាឧបករណ៍រំហួតជាមូលដ្ឋាន។ BPE ខ្ពស់ប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពថាមពលនៃប្រព័ន្ធដែលបានជ្រើសរើសរបស់អ្នក។ វាក៏កំណត់តម្រូវការមេកានិចសម្រាប់ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ចំហាយផងដែរ។
នៅពេលដែល BPE កើនឡើង ភាពខុសគ្នានៃសីតុណ្ហភាពដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនៅទូទាំងឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅធ្លាក់ចុះ។ ដើម្បីទូទាត់សង ប្រព័ន្ធត្រូវតែដំណើរការនៅសម្ពាធខ្ពស់ ឬប្រើប្រាស់តំបន់ផ្ទេរកំដៅធំជាង។ ប្រព័ន្ធត្រូវតែធ្វើការកាន់តែលំបាកក្នុងការបង្ហាប់ចំហាយនៅពេលដែល BPE ឈានដល់កម្រិតខ្លាំង។ ស្ទ្រីមចំណីដែលមាន 10 ° C BPE ទាមទារសមាមាត្រសម្ពាធម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ដែលរុញដែនកំណត់នៃកង្ហារកណ្តាលតែមួយដំណាក់កាលស្តង់ដារ។ ការខកខានក្នុងគណនី BPE នាំឱ្យជាប់គាំងការហួត ការកើនឡើងម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ និងការបរាជ័យឧបករណ៍យ៉ាងឆាប់រហ័ស។ វិស្វករត្រូវតែគូសផែនទីខ្សែកោង BPE នៃទឹកសំណល់ជាក់លាក់ពីកំហាប់សូន្យរហូតដល់តិត្ថិភាព។
ការហួតហួសពីការកាត់បន្ថយបរិមាណសំណល់សាមញ្ញ។ វាដើរតួនាទីជាជំហានចាំបាច់ក្នុងការស្តារធនធាន។ គ្រឿងបរិក្ខារត្រូវតែផ្លាស់ប្តូរពីការប្រមូលផ្តុំរាវស្តង់ដារទៅជាគ្រីស្តាល់នៃការហួតពេញលេញ។ ការផ្លាស់ប្តូរនេះអនុញ្ញាតឱ្យរុក្ខជាតិប្រមូលផលអំបិលដ៏មានតម្លៃដោយជោគជ័យក្នុងទម្រង់រឹង។ វាសម្រេចបាននូវប្រព័ន្ធទឹកបិទជិតពិតប្រាកដដែលត្រូវការសម្រាប់ការអនុលោមតាម ZLD ។
ឧបករណ៍រំហួតខ្សែភាពយន្តដែលធ្លាក់តាមស្តង់ដារគ្រប់គ្រងដំណាក់កាលនៃការប្រមូលផ្តុំដំបូងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ពួកវាមិនអាចគ្រប់គ្រងសារធាតុរអិលខ្លាំងដែលបង្កើតកំឡុងពេលគ្រីស្តាល់បានទេ។ អ្នកត្រូវតែដាក់ពង្រាយគ្រីស្តាល់ចរាចរដោយបង្ខំសម្រាប់ដំណាក់កាលចុងក្រោយ។ គ្រឿងទាំងនេះប្រើស្នប់លំហូរតាមអ័ក្សដ៏ធំ ដើម្បីរុញច្រានទឹកប្រៃដែលឆ្អែតឆ្អែតតាមរយៈឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅក្នុងល្បឿនខ្ពស់។ នេះការពារកុំឱ្យឆ្អិននៅខាងក្នុងបំពង់ បង្ខំឱ្យការហួតកើតឡើងតែនៅក្នុងធុងពន្លឺប៉ុណ្ណោះ។ ការស្ដារឡើងវិញនូវអំបិលកម្រិតថ្ម ប្រែក្លាយការទទួលខុសត្រូវសំណល់ទៅជាលំហូរប្រាក់ចំណូលដ៏មានសក្តានុពល។ វាធានាថាអ្នកបំពេញតាមបទប្បញ្ញត្តិបរិស្ថានដ៏តឹងរឹង ខណៈពេលដែលបង្កើនប្រសិទ្ធភាពធនធានទាំងមូល។
Mechanical Vapor Recompression តំណាងឱ្យស្តង់ដារសម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពអគ្គិសនី។ ប្រព័ន្ធនេះប្រើម៉ាស៊ីនបង្ហាប់មេកានិច ដែលជារឿយៗជាកង្ហារ centrifugal ឬ Roots blower ដើម្បីបង្រួមចំហាយទីពីរ។ ការបង្ហាប់នេះបង្កើនសីតុណ្ហភាព និងសម្ពាធនៃចំហាយទឹក។ បន្ទាប់មកប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់ឡើងវិញនូវចំហាយទឹកដែលបានបង្ហាប់នេះជាឧបករណ៍ផ្ទុកកំដៅបឋម។ ទម្រង់ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់នេះទាមទារថាមពលអគ្គិសនីដែលមានស្ថេរភាពខ្ពស់សម្រាប់ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់។ វាត្រូវការចំហាយទឹកតិចតួចបំផុត ដែលជាធម្មតាមានតែក្នុងអំឡុងពេលចាប់ផ្តើមដំណើរការដំបូងប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីនាំប្រព័ន្ធឡើងដល់សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ។
ក MVR Evaporator កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ចំហាយទឹកថ្មីរហូតដល់ 50% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងវិធីសាស្ត្រប្រពៃណី។ បច្ចេកវិទ្យានេះស័ក្តិសមបំផុតនៅក្នុងបរិយាកាសដំណើរការបន្តដែលមានបរិមាណខ្ពស់។ អត្រាអគ្គិសនីក្នុងតំបន់ត្រូវតែមានប្រសិទ្ធភាពបើធៀបនឹងការផលិតចំហាយទឹក។ ស្ទ្រីមចំណីក៏ត្រូវតែខ្វះសារធាតុសរីរាង្គដែលងាយនឹងបង្កជាហេតុផងដែរ។ សមាសធាតុងាយនឹងបង្កជាហេតុអាចបណ្តាលឱ្យខូចខាតមេកានិកធ្ងន់ធ្ងរដល់ផ្នែកខាងក្នុងនៃម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ដែលមានល្បឿនលឿន។ ប្រសិនបើសារធាតុសរីរាង្គបន្តចូលទៅក្នុងដំណាក់កាលនៃចំហាយទឹក ពួកគេអាចធ្វើឱ្យខូចដល់ការផ្សាភ្ជាប់របស់ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ ឬបង្កើតលក្ខខណ្ឌផ្ទុះនៅខាងក្នុងប្រអប់។
Multi-Effect Evaporators ប្រើប្រាស់នាវាតភ្ជាប់ជាច្រើន ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាផលប៉ះពាល់។ ចំហាយទឹកដែលបង្កើតចេញពីឥទ្ធិពលទីមួយបម្រើជាឧបករណ៍ផ្ទុកកំដៅសម្រាប់ទីពីរ។ នាវាបន្តបន្ទាប់នីមួយៗដំណើរការនៅសម្ពាធទាបជាបន្តបន្ទាប់។ ការធ្លាក់ចុះសម្ពាធនេះរក្សាបាននូវកម្លាំងជំរុញសីតុណ្ហភាពចាំបាច់នៅទូទាំងប្រព័ន្ធទាំងមូល។ វិស្វករកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធទាំងនេះនៅក្នុងចំណីបញ្ជូនបន្ត ចំណីថយក្រោយ ឬការរៀបចំចំណីស្របគ្នា អាស្រ័យលើ viscosity និងភាពប្រែប្រួលនៃសីតុណ្ហភាពនៃ brine ។
Thermal Vapor Recompression (TVR) ជាញឹកញាប់រួមបញ្ចូលជាមួយការដំឡើង MEE ។ TVR ប្រើចំហាយជំរុញសម្ពាធខ្ពស់ដើម្បីបញ្ចូល និងបង្ហាប់ផ្នែកមួយនៃចំហាយទឹកបន្ទាប់បន្សំ។ នេះធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធភាពចំហាយទាំងមូលដោយមិនទាមទារម៉ាស៊ីនបង្ហាប់មេកានិចដ៏ធំ។ Multi -effect Evaporator ទាមទារបរិមាណខ្ពស់នៃចំហាយឧស្សាហកម្ម។ វាក៏តម្រូវឱ្យមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទឹកត្រជាក់យ៉ាងច្រើន ដើម្បីបង្រួមចំហាយចុងក្រោយ។ វាសមឥតខ្ចោះសម្រាប់គ្រឿងបរិក្ខារដែលមានរោងចក្រ cogeneration ដែលមានស្រាប់។ វាល្អឥតខ្ចោះនៅពេលព្យាបាលស្ទ្រីមចំណីជាមួយ BPE ដ៏ធំ និង viscosity ថាមវន្តខ្ពស់។ លក្ខខណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរទាំងនេះអាចលើសកម្រិតស្តង់ដារម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ MVR យ៉ាងងាយ។
ឧបករណ៍រំហួតកំដៅ-បូមប្រើវដ្តនៃទូរទឹកកកបិទជិត ដើម្បីបំបែកទឹកចេញពីសារធាតុកខ្វក់។ ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ដែលឧស្សាហ៍ធ្វើចរាចរទូរទឹកកកតាមរយៈឧបករណ៍រំហួត និងកុងដង់សឺរ។ ប្រព័ន្ធហួតទឹកសំណល់នៅសីតុណ្ហភាពទាបបំផុត។ ប្រតិបត្តិការជាធម្មតាដំណើរការក្នុងចន្លោះពី 30°C និង 40°C ក្រោមម៉ាស៊ីនបូមធូលីដ៏តឹងរឹង។ ទម្រង់ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើប្រតិបត្តិការអគ្គិសនី។ អ្នកមិនត្រូវការចំហុយរុក្ខជាតិខាងក្រៅ ឬប៉មត្រជាក់ធំទេ។
ម៉ាស៊ីន រំហួតម៉ាស៊ីនបូមកំដៅ ផ្តល់នូវសមល្អសម្រាប់កម្មវិធីកម្រិតសំឡេងទាបទៅមធ្យម។ វាដំណើរការបានយ៉ាងល្អជាពិសេសសម្រាប់កន្លែងប្រព្រឹត្តកម្មទឹកសំណល់វិមជ្ឈការ។ វាក៏ល្អផងដែរនៅពេលដែលស្ទ្រីមមានសារធាតុសរីរាង្គងាយនឹងបង្កជាហេតុ។ ការបំបែកដោយសីតុណ្ហភាពទាបការពារការរិចរិលនៃកំដៅ និងបញ្ឈប់ការបញ្ជូនដែលងាយនឹងបង្កជាហេតុទៅក្នុងម៉ាស៊ីនចម្រោះស្អាត។ សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការទាបក៏អនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់សម្ភារៈសំណង់ដែលមានតម្លៃថោកនៅក្នុងកម្មវិធីមួយចំនួនដែលមិនមែនជាក្លរួ ទោះបីជាទឹកសំណល់ពីថ្មនៅតែត្រូវការយ៉ាន់ស្ព័រថ្នាក់ទីខ្ពស់ក៏ដោយ។
ការប្រើប្រាស់ថាមពលជាក់លាក់ប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងនៅទូទាំងបច្ចេកវិទ្យាកម្ដៅទាំងបី។ ប្រព័ន្ធ MVR ជាធម្មតាប្រើប្រាស់ពី 15 ទៅ 30 kWh ក្នុងមួយតោននៃទឹកហួត។ ប្រព័ន្ធបូមកំដៅប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីច្រើនជាងបន្តិច ដោយសារតម្រូវការមេកានិចនៃវដ្តទូរទឹកកក។ MEE ពឹងផ្អែកខ្លាំងលើឡចំហាយ។ ស្តង់ដារ MEE បែបផែនបីដងប្រើប្រាស់ប្រហែល 0.33 តោននៃចំហាយទឹកក្នុងមួយតោននៃទឹកហួត។
ក្របខណ្ឌការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកត្រូវតែផ្តោតទាំងស្រុងទៅលើភាពអាចរកបាននៃគេហទំព័រ។ វាយតម្លៃស្ថេរភាពបណ្តាញមូលដ្ឋានរបស់អ្នកធៀបនឹងសមត្ថភាព boiler ដែលមានស្រាប់របស់អ្នក។ កុំជ្រើសរើសប្រព័ន្ធដែលជំរុញដោយអគ្គិសនី ប្រសិនបើបណ្តាញអគ្គិសនីក្នុងតំបន់របស់អ្នកជួបប្រទះការដាច់ភ្លើងញឹកញាប់ ឬតង់ស្យុងធ្លាក់ចុះ។ ការបាត់បង់ថាមពលភ្លាមៗនឹងដំណើរការម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ MVR ដែលអាចធ្វើឱ្យខូចមេកានិក និងបង្ខំឱ្យដំណើរការចាប់ផ្តើមឡើងវិញយូរ។
បច្ចេកវិទ្យា |
ប្រភពថាមពលបឋម |
ការប្រើប្រាស់ថាមពលជាក់លាក់ |
កម្មវិធីល្អបំផុត |
|---|---|---|---|
MVR Evaporator |
អគ្គិសនី |
15 - 30 kWh / តោនទឹក។ |
បរិមាណខ្ពស់ BPE ទាប ក្រឡាចត្រង្គមានស្ថេរភាព |
ឧបករណ៍រំហួតពហុបែបផែន (បែបផែនបីដង) |
ចំហាយឧស្សាហកម្ម |
~ 0.33 តោនចំហាយ / តោន |
BPE ខ្ពស់ viscosity ខ្ពស់ ចំហាយថោក |
ឧបករណ៍រំហួតនៃស្នប់កំដៅ |
អគ្គិសនី |
ទឹក 40 - 60 kWh / តោន |
បរិមាណទាប សីតុណ្ហភាពទាប តម្រូវការ |
ប្រព័ន្ធនីមួយៗគ្រប់គ្រងការបង្កើន viscosity និងសារធាតុដែលផ្អាកមានភាពខុសប្លែកគ្នា។ ការរចនាខ្សែភាពយន្តធ្លាក់ចុះ MVR ស្តង់ដារ តស៊ូជាមួយនឹងសារធាតុរអិលដែលមានជាតិ viscous ខ្ពស់ និងជិតឆ្អែត។ នៅពេលដែល viscosity សារធាតុរាវលើសពី 50 centipoise កម្រាស់នៃខ្សែភាពយន្តកើនឡើងនៅខាងក្នុងបំពង់។ នេះកាត់បន្ថយប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្ទេរកំដៅ និងបង្កើតហានិភ័យខ្ពស់នៃការស្ទះបំពង់ពេញលេញ។ ប្រព័ន្ធចែកចាយអង្គធាតុរាវនៅផ្នែកខាងលើនៃបំពង់ខ្សែភាពយន្តដែលធ្លាក់ចុះនឹងដោត ប្រសិនបើវត្ថុរឹងដែលផ្អាកលើសពីដែនកំណត់នៃការរចនា។
MEE បង្ហាញពីឧត្តមភាពច្បាស់លាស់ក្នុងការដោះស្រាយសក្ដានុពលនៃសារធាតុរាវដ៏លំបាកទាំងនេះ។ ចលនាដោយបង្ខំ MEE រចនាយ៉ាងងាយស្រួលគ្រប់គ្រងសារធាតុរអិលធ្ងន់។ ម៉ាស៊ីនបូមឈាមរត់ក្នុងបរិមាណខ្ពស់រុញសារធាតុរាវហួសកម្រិតស្តង់ដារគ្រីស្តាល់ដោយមិនបាច់ដោត។ ល្បឿនបំពង់ខ្ពស់កាត់ស្រទាប់ព្រំដែន និងការពារកុំឱ្យពុះក្នុងមូលដ្ឋាន។ ប្រព័ន្ធបូមកំដៅគ្រប់គ្រង viscosities កម្រិតមធ្យមបានយ៉ាងល្អ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ពួកវាពូកែជាចម្បងក្នុងការទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញកម្ដៅនៃសមាសធាតុដែលងាយនឹងកម្ដៅ ជាជាងការចាត់ចែងសារធាតុរអិលគ្រីស្តាល់ធ្ងន់។
តម្រូវការស្នាមជើងរាងកាយកំណត់ការសម្រេចចិត្តលើប្លង់រុក្ខជាតិសំខាន់ៗ។ MEE ត្រូវការចន្លោះបញ្ឈរយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីផ្ទុកនាវាខ្ពស់ៗជាច្រើន និង condensers barometric ។ វាក៏ទាមទារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធត្រជាក់ខាងក្រៅយ៉ាងទូលំទូលាយ រួមទាំងប៉មត្រជាក់ធំ និងម៉ាស៊ីនបូមឈាមរត់ផងដែរ។ ប្រព័ន្ធបូមកំដៅ ច្រើនតែបង្រួមខ្លាំង។ ក្រុមហ៊ុនផលិតជាធម្មតាផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវ skid-mounted សម្រាប់ការដាក់ឱ្យដំណើរការកម្មវិធីដោត និងលេងបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ អ្នកអាចដំឡើងពួកវាក្នុងកន្លែងចង្អៀតជាមួយនឹងការងារវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិលតិចតួចបំផុត។
MVR ទាមទារកន្លែងទំនេរសម្រាប់ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់មេកានិចធំ។ វាក៏ត្រូវការឯករភជប់សំឡេងរំខានពិសេសផងដែរ ដើម្បីការពារប្រតិបត្តិករពីឧបករណ៍ឌីស៊ីបែលខ្ពស់។ សមត្ថភាពស្វ័យប្រវត្តិកម្មកំណត់កម្រិតអន្តរាគមន៍ប្រតិបត្តិករប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក។ ប្រព័ន្ធ MVR និង Heat-pump គាំទ្រដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិខ្ពស់ និងបន្តតាមរយៈឧបករណ៍បញ្ជាតក្កវិជ្ជាទំនើប (PLCs) ។ ពួកគេប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ SCADA កម្រិតខ្ពស់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យរំញ័រម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ សីតុណ្ហភាពផ្ទុក និងកម្រិតរាវ។ ជារឿយៗ MEE ទាមទារឱ្យមានការត្រួតពិនិត្យដោយដៃបន្ថែមទៀតក្នុងអំឡុងពេលចាប់ផ្តើមដំណើរការ និងការផ្លាស់ប្តូរដំណើរការជាបាច់។
ថ្លៃដើមទុននាំមុខមានចំណាត់ថ្នាក់ខុសគ្នាតាមបច្ចេកវិទ្យាទាំងបី។ MVR ជាទូទៅមានស្លាកតម្លៃដំបូងខ្ពស់បំផុត។ នេះកើតចេញពីម៉ាស៊ីនបង្ហាប់មេកានិកភាពជាក់លាក់ និងតំបន់ផ្ទេរកំដៅដ៏ធំដែលត្រូវការដើម្បីដំណើរការលើឌីផេរ៉ង់ស្យែលសីតុណ្ហភាពតូច។ ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ខ្លួនវាជារឿយៗមានចំណែកដ៏ធំនៃតម្លៃឧបករណ៍សរុប។ ប្រព័ន្ធបូមកំដៅតំណាងឱ្យការវិនិយោគដើមទុនកម្រិតមធ្យមសម្រាប់សមត្ថភាពតូចជាងមុន ដោយសារធាតុផ្សំនៃទូរទឹកកកមានស្តង់ដារ និងអាចប្រើបានយ៉ាងទូលំទូលាយ។
ថ្លៃដើម MEE នៅតែប្រែប្រួលខ្ពស់ដោយផ្អែកលើជម្រើសនៃការរចនាជាក់លាក់។ តម្លៃ MEE ចុងក្រោយគឺអាស្រ័យទាំងស្រុងលើចំនួននៃផលប៉ះពាល់ដែលបានដំឡើង។ ការបន្ថែមឥទ្ធិពលទី 4 ឬទី 5 បង្កើន CAPEX ប៉ុន្តែបន្ថយការប្រើប្រាស់ចំហាយទឹក។ រួមទាំងសមាសធាតុ TVR ឬការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងពីខ្សែភាពយន្តធ្លាក់ចុះទៅចរាចរដោយបង្ខំក៏ផ្លាស់ប្តូរតម្រូវការដើមទុនដំបូងផងដែរ។ អ្នកត្រូវតែធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពតម្លៃនៃផ្ទៃផ្លាស់ប្តូរកំដៅបន្ថែមធៀបនឹងសម្ពាធចំហាយដែលមាន។
ការវិភាគប្រៀបធៀបលើវដ្តជីវិតរយៈពេល 10 ឆ្នាំបង្ហាញពីគន្លងហិរញ្ញវត្ថុខុសៗគ្នា។ ការសន្សំថាមពលដ៏ធំរបស់ប្រព័ន្ធ MVR ជារឿយៗផ្តល់ផលត្រឡប់មកវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សលើការវិនិយោគ។ ប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការនេះ ទូទាត់យ៉ាងឆាប់រហ័សនូវស្លាកតម្លៃដំបូងដ៏ចោតនៅក្នុងរោងចក្រដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់។ គ្រឿងបរិក្ខារដែលដំណើរការ 24/7 ច្រើនតែសម្រេចបាននូវការសងត្រលប់លើបុព្វលាភ MVR ក្នុងរយៈពេលពីរទៅបីឆ្នាំ។ ប្រសិទ្ធភាពអគ្គិសនីគ្របដណ្តប់លើការគណនា OPEX ។
ការចំណាយប្រតិបត្តិការ MEE ប្រែប្រួលដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលក្នុងស្រុក។ ការចំណាយលើឥន្ធនៈ boiler កំណត់លទ្ធភាពជោគជ័យរយៈពេលវែងនៃប្រព័ន្ធដំណើរការដោយចំហាយទឹក។ ប្រសិនបើតម្លៃឧស្ម័នធម្មជាតិ ឬធ្យូងថ្មកើនឡើង នោះ MEE OPEX នឹងក្លាយជាបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរ។ ការចំណាយប្រតិបត្តិការម៉ាស៊ីនបូមកំដៅនៅតែអាចព្យាករណ៍បានខ្ពស់។ ពួកគេភ្ជាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងទៅនឹងអត្រាអគ្គិសនីពាណិជ្ជកម្ម និងត្រូវការសារធាតុគីមីប្រើប្រាស់តិចតួចបំផុត។ អ្នកមិនចាំបាច់ទិញសារធាតុគីមីព្យាបាលទឹកក្នុងប៉មត្រជាក់ ឬសារធាតុបន្ថែមទឹកក្នុងឡចំហាយ។
ការថែទាំបរិក្ខារទាមទារធនធានបច្ចេកទេសជាក់លាក់ និងពេលវេលារងចាំដែលបានគ្រោងទុក។ ការថែទាំ MVR ពាក់ព័ន្ធនឹងការជំនួសការផ្សាភ្ជាប់ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ដែលមានតំលៃថ្លៃតាមកាលវិភាគដ៏តឹងរឹង។ ប្រតិបត្តិករក៏ត្រូវតែធ្វើការត្រួតពិនិត្យរំញ័រជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងម៉ត់ចត់ ដើម្បីការពារការបរាជ័យមេកានិចដ៏មហន្តរាយ។ ការវិភាគប្រេង និងការជំនួសទ្រនាប់ត្រូវការអ្នកបច្ចេកទេសឯកទេស។ ប្រសិនបើម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ MVR បរាជ័យ រោងចក្រហួតទាំងមូលនឹងគ្មានអ៊ីនធឺណិត។
ការថែទាំ MEE ផ្តោតយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសេវាប្រព័ន្ធបូមធូលីធំៗ និងម៉ាស៊ីនបូមឈាមរត់។ អ្នកបច្ចេកទេសចំណាយពេលច្រើនម៉ោងយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការសម្អាតបំពង់ដែលមានមាត្រដ្ឋានដោយគីមី និងគ្រប់គ្រងគីមីនៃទឹកប៉មត្រជាក់។ អ្នកត្រូវតែត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំនូវធុងបារ៉ូម៉ែត្រ និងឧបករណ៍បញ្ចេញចំហាយទឹកសម្រាប់ការពាក់។ ប្រព័ន្ធបូមកំដៅ ត្រូវការសេវាឯកទេសនៃសៀគ្វីទូរទឹកកកបិទជិត។ អ្នកត្រូវតែជួលអ្នកបច្ចេកទេស HVAC ដែលមានការបញ្ជាក់សម្រាប់ការជួសជុលម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ទូរទឹកកកតាមកាលកំណត់ និងការរកឃើញលេចធ្លាយ។ ការជំនួសទូរទឹកកកដែលបាត់ បន្ថែមបន្ទុកថែទាំវដ្តជីវិត។
ទឹកសំណល់លីចូមបង្ហាញពីហានិភ័យនៃការច្រេះធ្ងន់ធ្ងរ ដោយសារតែកំហាប់ក្លរីតខ្ពស់។ ដែកអ៊ីណុកស្តង់ដារ 316L បរាជ័យយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងឈ្លានពាន។ អ្នកត្រូវតែធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសម្ភារៈសំណង់ដោយផ្អែកលើសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ និងកម្រិតក្លរួជាក់លាក់។ ការរំលងលើលោហៈធាតុធានាការបរាជ័យឧបករណ៍មិនគ្រប់ខែ និងការចំណាយលើការជំនួសដ៏ធំ។
ដែកអ៊ីណុក Titanium, Super Duplex ឬ Hastelloy ក្លាយជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ភាពជឿជាក់រយៈពេលវែង។ ទីតាញ៉ូមថ្នាក់ទី 2 ឬថ្នាក់ទី 12 ផ្តល់នូវភាពធន់នឹងការ corrosion crevice ។ ការជ្រើសរើសសម្ភារៈបានត្រឹមត្រូវការពារការបាក់រណ្តៅដែលមានមហន្តរាយ និងការបង្ក្រាបការច្រេះ។ អ្នកក៏ត្រូវពិចារណាផងដែរអំពីសម្ភារៈប្រើប្រាស់សម្រាប់ម៉ាស៊ីនបូមឈាមរត់ សន្ទះបិទបើក និងផ្នែក wetted ឧបករណ៍។
ការប្រមូលផ្តុំក្លរ (ppm) |
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ |
សម្ភារៈដែលបានណែនាំ |
|---|---|---|
< 500 ppm |
<60°C |
316L ដែកអ៊ីណុក |
500 - 5,000 ppm |
60 ° C - 80 ° C |
2205 ដែកអ៊ីណុកពីរជាន់ |
> 5,000 ppm |
> 80°C |
ទីតានីញ៉ូមថ្នាក់ទី 2 / Hastelloy C276 |
ទឹកសំណល់ពីថ្មឆៅមិនអាចចូលទៅក្នុងរំហួតដោយផ្ទាល់ដោយមិនបង្កបញ្ហាភ្លាមៗនោះទេ។ អ្នកត្រូវអនុវត្តការចម្រោះទឹកឡើងយ៉ាងម៉ត់ចត់ ដើម្បីយកសារធាតុដែលបានផ្អាក។ តម្រង Ultrafiltration ឬ Multimedia ចាប់យកភាគល្អិតល្អ ដែលនឹងដុតនំនៅលើឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅ។ ការលៃតម្រូវ pH បន្សាបអាស៊ីតឈ្លានពានឬមូលដ្ឋានមុនពេលពួកវាបុកប្រព័ន្ធការពារលោហធាតុពីដំណើរកំសាន្ត pH ខ្លាំង។
ការបន្ទន់ជាតិគីមីដោយប្រើសូដ្យូមកាបូណាត ឬសូដ្យូមអ៊ីដ្រូអុកស៊ីត យកជាតិកាល់ស្យូម និងម៉ាញ៉េស្យូមអ៊ីយ៉ុងចេញពីចំណីឆៅ។ អ៊ីយ៉ុងរឹងទាំងនេះបង្កើតជាមាត្រដ្ឋានរឹងរូសបំផុត។ ជំហានព្យាបាលមុនទាំងនេះការពារការធ្វើមាត្រដ្ឋានមុនអាយុ។ ពួកវាការពារឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅរបស់រំហួតដែលមានតំលៃថ្លៃពីការច្រេះដែលមិនអាចត្រឡប់វិញបាន និងរក្សាបាននូវប្រសិទ្ធភាពកំដៅដ៏ល្អប្រសើរពេញមួយវដ្តផលិតកម្ម។ ប្រព័ន្ធព្យាបាលមុនដែលបានរចនាយ៉ាងល្អ ពង្រីកពេលវេលារវាងវដ្តនៃការសម្អាតគីមីពីថ្ងៃទៅមួយខែ។
ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ MVR ប្រឈមនឹងដែនកំណត់ប្រតិបត្តិការដាច់ដោយឡែកដែលអ្នកត្រូវតែគោរព។ ការកើនឡើងដែលមិននឹកស្មានដល់នៅក្នុងការកើនឡើងចំណុចរំពុះបណ្តាលឱ្យមានការកើនឡើងនៃម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ធ្ងន់ធ្ងរ។ ការកើនឡើងកើតឡើងនៅពេលដែលម៉ាស៊ីនបង្ហាប់មិនអាចយកឈ្នះលើឌីផេរ៉ង់ស្យែលសម្ពាធ ដែលបណ្តាលឱ្យមានលំហូរបញ្ច្រាស់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ដែលបំផ្លាញទ្រនាប់ និងប្រដាប់រុញ។ ការដឹកជញ្ជូនសរីរាង្គដែលងាយនឹងបង្កជាហេតុអាចបណ្តាលឱ្យមានការបរាជ័យផ្នែកមេកានិចដ៏មហន្តរាយដោយការបំផ្លិចបំផ្លាញត្រារបស់ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ ឬបណ្តាលឱ្យមានការផ្ទុះខាងក្នុង។
អ្នកអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនេះដោយការរចនាប្រព័ន្ធកូនកាត់ឆ្លាតវៃ។ ប្រើ MVR ដើម្បីគ្រប់គ្រងកំហាប់ភាគច្រើននៃទឹកសំណល់ ដែល BPE នៅមានកម្រិតទាប។ អនុវត្តតាមនេះជាមួយនឹងគ្រីស្តាល់បែបផែនតែមួយដែលដំណើរការដោយចំហាយទឹកសម្រាប់ដំណាក់កាលចុងក្រោយ BPE កម្រិតខ្ពស់។ វាការពារម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ដែលងាយរងគ្រោះ ខណៈពេលដែលបង្កើនប្រសិទ្ធភាពថាមពលរុក្ខជាតិទាំងមូល។ អ្នកក៏គួរដំឡើងដ្រាយវ៍ហ្វ្រេកង់អថេរ (VFDs) និងសន្ទះបិទបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដើម្បីការពារម៉ាស៊ីនបង្ហាប់កំឡុងពេលចាប់ផ្តើមដំណើរការ និងការបិទជាបន្តបន្ទាប់។
ចាប់ផ្តើមការកំណត់លក្ខណៈស្ទ្រីមចំណីដ៏ទូលំទូលាយ និងកម្មវិធីសាកល្បងសាកល្បងក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍ ដើម្បីកំណត់កម្ពស់ចំណុចរំពុះជាក់លាក់ និងទំនោរនៃការធ្វើមាត្រដ្ឋាន។
ពិគ្រោះជាមួយវិស្វករបំបែកកំដៅឯកទេស ដើម្បីបង្កើតការវិភាគតម្លៃនៃវដ្តជីវិតដែលបានធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្ម ដោយផ្អែកលើអត្រាប្រើប្រាស់ជាក់លាក់របស់អ្នក។
វាយតម្លៃគម្រោងពង្រីកឧបករណ៍ប្រើប្រាស់រយៈពេលវែងរបស់ឧបករណ៍របស់អ្នក ដើម្បីធានាបាននូវស្ថេរភាពបណ្តាញអគ្គិសនីគ្រប់គ្រាន់ ឬសមត្ថភាពចំហាយនៃឡចំហាយ។
កំណត់តម្រូវការនៃការបង្ហូររាវសូន្យពិតប្រាកដរបស់អ្នក និងគោលដៅនៃភាពបរិសុទ្ធនៃអំបិលចុងក្រោយ ដើម្បីកំណត់ទំហំឧបករណ៍គ្រីស្តាល់ខាងក្រោមឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។
សម្រាប់ទឹកសំណល់ដែលមានជាតិប្រៃខ្ពស់ ការស្ដារធនធាន និងគម្រោង ZLD VNOR បង្កើត និងផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធរំហួត និងគ្រីស្តាល់តាមតម្រូវការ ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា MVR, multi-effect, និង heat-pump technology។ ការគាំទ្រគម្រោងរបស់វាគ្របដណ្តប់លើការរចនាប្រព័ន្ធ ការប្រឌិត ការដំឡើង និងការដាក់កម្រៃជើងសារ និងសេវាកម្មក្រោយពេលលក់ ដែលជួយរោងចក្រឧស្សាហកម្មមានតុល្យភាពប្រសិទ្ធភាពថាមពល ភាពជឿជាក់នៃប្រតិបត្តិការ និងតម្លៃវដ្តជីវិត។
A: ប្រព័ន្ធពហុបែបផែនពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើចំហាយទឹកឧស្សាហកម្ម និងទឹកត្រជាក់ដើម្បីជំរុញដំណើរការបំបែក។ MVR ផ្លាស់ប្តូរការពឹងផ្អែកនេះទាំងស្រុងទៅថាមពលអគ្គិសនីដោយប្រើម៉ាស៊ីនបង្ហាប់មេកានិចដើម្បីកែច្នៃកំដៅចំហាយ។ ភាពខុសគ្នាជាមូលដ្ឋាននេះផ្តល់នូវការសន្សំថាមពល 30-50% សម្រាប់ MVR ។ MVR ជាធម្មតាប្រើប្រាស់ 15-30 kWh ក្នុងមួយតោននៃទឹកហួត ដែលកាត់បន្ថយវិក្កយបត្រឧបករណ៍ប្រើប្រាស់យ៉ាងច្រើនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងជម្រើសដែលដំណើរការដោយចំហាយទឹក។
A: ប្រព័ន្ធបូមកំដៅដើរតួនាទីជាឧបករណ៍ប្រមូលផ្តុំសីតុណ្ហភាពទាបដ៏ល្អ ប៉ុន្តែវាកម្រនឹងសម្រេចបាន ZLD ពិតប្រាកដដោយខ្លួនឯងណាស់។ វាតស៊ូជាមួយនឹង viscosities ខ្លាំង និងការកើនឡើងចំណុចរំពុះខ្ពស់ដែលបានរកឃើញនៅក្នុងដំណាក់កាលគ្រីស្តាល់ចុងក្រោយនៃការកែច្នៃថ្ម។ អ្នកត្រូវតែផ្គូផ្គងវាជាមួយឧបករណ៍គ្រីស្តាល់ ឬឧបករណ៍សម្ងួតឯកទេស ដើម្បីប្រមូលផលអំបិលស្ងួតដោយជោគជ័យ និងសម្រេចបាននូវការបង្ហូររាវសូន្យទាំងស្រុង។
ចម្លើយ៖ ការកើនឡើងនៃចំណុចរំពុះខ្ពស់ (BPE) បង្ខំឱ្យម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ MVR ធ្វើការកាន់តែពិបាកដើម្បីរក្សាឌីផេរ៉ង់ស្យែលសីតុណ្ហភាពចាំបាច់។ BPE ខ្លាំងទាមទារសមាមាត្រសម្ពាធម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ខ្ពស់ជាង ដែលបង្កើនការប្រើប្រាស់អគ្គិសនី និងភាពតានតឹងផ្នែកមេកានិច។ នៅពេលដែល BPE លើសពីដែនកំណត់ស្តង់ដារ វិស្វករត្រូវតែដាក់ពង្រាយម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ពហុដំណាក់កាល ឬប្រព័ន្ធ MEE-MVR កូនកាត់ដើម្បីគ្រប់គ្រង brine ប្រមូលផ្តុំដោយសុវត្ថិភាព។
ចម្លើយ៖ វិធីសាស្ត្ររំហួតមានសារសំខាន់តិចជាងលោហធាតុ។ ទឹកសំណល់លីចូមក្លរីត មានភាពឈ្លានពានខ្លាំង ដែលបណ្តាលឱ្យមានការជ្រាបទឹកយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងដែកអ៊ីណុកស្តង់ដារ។ ប្រភេទឧបករណ៍រំហួតទាំងអស់ត្រូវតែត្រូវបានសាងសង់ដោយប្រើវត្ថុធាតុកម្រិតខ្ពស់ដូចជា Titanium, Super Duplex stainless steel ឬ Hastelloy ។ ការជ្រើសរើសយ៉ាន់ស្ព័រត្រឹមត្រូវការពារការ corrosion មហន្តរាយ និងធានាបាននូវស្ថេរភាពប្រតិបត្តិការរយៈពេលវែង។
ចម្លើយ៖ មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំ MVR ផ្តោតលើម៉ាស៊ីនបង្ហាប់មេកានិច។ ប្រតិបត្តិករត្រូវតែអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យរំញ័រយ៉ាងតឹងរឹង ជំនួសការផ្សាភ្ជាប់មេកានិក និងរក្សាប្រព័ន្ធរំអិលដើម្បីការពារការបរាជ័យក្នុងល្បឿនលឿន។ លើសពីនេះទៀត ការធ្វើមាត្រដ្ឋានឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅតម្រូវឱ្យមានការសម្អាតសារធាតុគីមីជាប្រចាំ ដើម្បីរក្សាប្រសិទ្ធភាពកម្ដៅ។ ការចម្រោះទឹកខាងលើត្រឹមត្រូវកាត់បន្ថយបញ្ហាមិនល្អទាំងនេះ និងពង្រីកពេលវេលារវាងចន្លោះពេលថែទាំ។
A: បាទ ប្រព័ន្ធកូនកាត់ផ្តល់នូវប្រសិទ្ធភាពពិសេសសម្រាប់ទឹកសំណល់ស្មុគស្មាញ។ ឯកតា MVR គ្រប់គ្រងការប្រមូលផ្តុំបរិមាណភាគច្រើន ដែលការកើនឡើងនៃចំណុចរំពុះនៅតែមានកម្រិតទាប បង្កើនប្រសិទ្ធភាពអគ្គិសនី។ ឯកតា Multi-effect បន្ទាប់មកគ្រប់គ្រងលើចុងកន្ទុយ BPE ខ្ពស់នៃដំណើរការ។ នេះការពារម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ MVR ពីភាពតានតឹងខ្លាំង ខណៈពេលដែលមានប្រសិទ្ធិភាពជំរុញទឹក brine ទៅ saturation ។
ចម្លើយ៖ TVR បម្រើជាចំណុចកណ្តាលដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់រវាងស្តង់ដារ MEE និង MVR ពេញលេញ។ វាប្រើចំហាយជំរុញសម្ពាធខ្ពស់ដើម្បីបញ្ចូល និងបង្ហាប់ផ្នែកមួយនៃចំហាយទឹកបន្ទាប់បន្សំ ដោយកែច្នៃវាចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធកំដៅវិញ។ TVR រួមបញ្ចូលយ៉ាងងាយស្រួលទៅក្នុងការដំឡើងពហុបែបផែន ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពចំហាយទឹកទាំងមូល ដោយមិនត្រូវការការវិនិយោគទុនដ៏ធំនៃម៉ាស៊ីនបង្ហាប់មេកានិច។