Leave Your Message
NMP ပြန်လည်ရယူခြင်းစနစ်ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘက်ထရီစက်ရုံတွေက ဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲ။
ဘက်ထရီထုတ်လုပ်ရေးနည်းပညာ
သတင်းကဏ္ဍများ
ထူးခြားသောသတင်းများ
၀၁၀၂၀၃၀၄၀၅၀၆၀၇၀၈

NMP ပြန်လည်ရယူခြင်းစနစ်ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘက်ထရီစက်ရုံတွေက ဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲ။

၂၀၂၆-၀၄-၀၆

မိတ်ဆက်
လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီ အီလက်ထရုတ် အပေါ်ယံလွှာ အုပ်ထားစဉ်အတွင်း NMP (N-methylpyrrolidone) ပမာဏများစွာသည် အခြောက်ခံမီးဖိုများတွင် အငွေ့ပျံသွားပါသည်။ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှတ်ခြင်းသည် စျေးကြီးသော ပျော်ရည်များကို ဖြုန်းတီးစေပြီး တင်းကျပ်သော ထုတ်လွှတ်မှုစည်းမျဉ်းများကို ချိုးဖောက်ပါသည်။ ထုတ်လုပ်သူများသည် ပတ်ဝန်းကျင်စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီနေစဉ် ပျော်ရည်ကုန်ကျစရိတ်များကို မည်သို့လျှော့ချနိုင်မည်နည်း။ NMP ပြန်လည်ရယူသည့်စနစ်သည် အဖြေကို ပေးပါသည်။

၀၁၀၂.jpg

H1: NMP ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစနစ်ဆိုတာ ဘာလဲ။
NMP ပြန်လည်ရယူသည့်စနစ်သည် အပေါ်ယံလွှာစက်မှထွက်လာသော NMP အငွေ့ကို ဖမ်းယူသည်။ ၎င်းသည် ရေစုပ်ယူမှုကို အသုံးပြုလေ့ရှိသည်- NMP အငွေ့သည် စုပ်ယူမှုမျှော်စင်ထဲသို့ ဝင်ရောက်ပြီး ရေဖြန်းခြင်းသည် ၎င်းကို ပျော့ပျောင်းသော ပျော်ရည်အဖြစ်သို့ ပျော်ဝင်စေသည်။ ထို့နောက် ပျော်ရည်ကို ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော NMP ကို ​​ပြန်လည်ရရှိရန် (မကြာခဏ ပေါင်းခံခြင်းဖြင့်) စုစည်းသည်။ ကောင်းမွန်စွာ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော စနစ်များတွင် ပြန်လည်ရယူမှုနှုန်းသည် 90% ထက်ကျော်လွန်သည်။

H2: NMP ပြန်လည်ရယူခြင်းသည် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း။

၁။ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း-NMP ကုန်ကျစရိတ်မှာ တစ်တန်လျှင် ဒေါ်လာ ၁၅၀၀ မှ ၃၀၀၀ အထိ ရှိသည်။ 1GWh လိုင်းတစ်ခုသည် တစ်လလျှင် တန်ချိန် ၃၀ မှ ၅၀ အထိ သုံးစွဲပြီး ပြန်လည်ရယူခြင်းသည် နှစ်စဉ် ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ သက်သာစေသည်။

၂။ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ လိုက်နာမှု-ဒေသများစွာ (ဥပမာ- EU၊ တရုတ်နိုင်ငံ၏ Yangtze မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ) သည် VOC ကန့်သတ်ချက်များကို တင်းကျပ်စွာ ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှတ်မှုသည် ဒဏ်ကြေးများ သို့မဟုတ် ပိတ်သိမ်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။

၃။အရင်းအမြစ်ထိရောက်မှု-ပိတ်ထားသော ကွင်းဆက်ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းသည် ကာဗွန်ကြားနေရေးရည်မှန်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။

H2: ဒီပစ္စည်းကို ဘယ်သူတွေ လုံးဝလိုအပ်ပါသလဲ။

  • ဘက်ထရီလျှပ်ကူးပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများ (EV၊ စားသုံးသူအီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု)။
  • အလွှာလိုက်ဖုံးအုပ်ခြင်းလိုင်းများသည် တစ်နှစ်လျှင် နာရီ ၂၀၀၀ ကျော် လည်ပတ်လျက်ရှိသည်။
  • VOC ထုတ်လွှတ်မှု ကန့်သတ်ချက်များရှိသော ဒေသများတွင် တည်ရှိသော စက်ရုံများ။
  • ကုန်ကြမ်းဝယ်ယူမှုကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချရန် ရှာဖွေနေသော လုပ်ငန်းများ။

H2: အသုံးများသော နည်းပညာဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက်များ – စုပ်ယူမှုနှင့် ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်း

နည်းလမ်း

ထိရောက်မှု

စွမ်းအင်အသုံးပြုမှု

ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု

ရေစုပ်ယူမှု

၉၀–၉၅%

အလယ်အလတ်

နိမ့် (ပွတ်တိုက်သန့်ရှင်းရေး)

ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်း

၇၀–၈၅%

မြင့်မားသော (အေးစိမ့်စိမ့်)

အလယ်အလတ် (အညစ်အကြေးစွန့်ထုတ်နိုင်ခြေ)

တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့် စုပ်ယူမှုသည် ကြီးမားသော ဘက်ထရီစက်ရုံများတွင် လွှမ်းမိုးထားသည်။ ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းသည် လိုင်းငယ်များ သို့မဟုတ် စိုထိုင်းဆနည်းသောအခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီသော်လည်း ပါဝါပိုမိုသုံးစွဲသည်။

H2: အကြံပြုထားသော ဖြေရှင်းချက် – Guangdong Pengjin သည် အဘယ်ကြောင့် ထင်ရှားပေါ်လွင်နေရသနည်း
ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ စဉ်ဆက်မပြတ် NMP ပြန်လည်ရယူရန်အတွက် Guangdong Pengjin Intelligent Equipment Co., Ltd. သည် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော ထိန်းချုပ်မှုများဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသော စုပ်ယူမှုစနစ်များကို ပေးဆောင်သည်။ ၎င်းတို့၏ ဒီဇိုင်းများတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်-

  • မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသောထုပ်ပိုးစုပ်ယူမှုမျှော်စင်များ
  • တည်ငြိမ်သော အထွက်နှုန်းအတွက် အလိုအလျောက် အာရုံစူးစိုက်မှုကို စောင့်ကြည့်ခြင်း။
  • ရှိပြီးသား အပေါ်ယံလွှာ မျဉ်းကြောင်းများနှင့် ကိုက်ညီသော ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော အနေအထား။

Pengjin ၏ စနစ်များသည် ပြန်လည်ရရှိသော NMP တစ်တန်လျှင် စွမ်းအင်နည်းပါးစွာဖြင့် ၉၃–၉၆% ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမှုကို ရရှိသည်။

H2: လက်တွေ့အသုံးချမှု ဥပမာများ

အမှု ၁:2GWh EV ဘက်ထရီစက်ရုံတစ်ခုသည် Pengjin ၏ ပြန်လည်ရယူရေးစနစ်ကို တပ်ဆင်ခဲ့သည်။ နေ့စဉ် NMP သုံးစွဲမှုသည် ၈ တန်မှ ၀.၅ တန်အထိ ကျဆင်းသွားပြီး အသစ်ဝယ်ယူမှုအရ တစ်နှစ်လျှင် ဒေါ်လာ ၁.၂ သန်း ချွေတာနိုင်ခဲ့သည်။

အမှု ၂:စမ်းသပ်အလွှာလိုက်ထုတ်လုပ်သည့်လိုင်း (တစ်နေ့လျှင် 500kWh) သည် Pengjin ၏ mini recovery skid ကို အသုံးပြုခဲ့ပြီး NMP ၏ 85% ကို ပြန်လည်ရယူနိုင်ခဲ့ပြီး ၈ လအတွင်း ပြန်လည်ပေးချေခဲ့သည်။

၀၁၀၁.jpg

နိဂုံးချုပ်
NMP ပြန်လည်ရယူခြင်းသည် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သော ဘက်ထရီထုတ်လုပ်မှုအတွက် ရွေးချယ်စရာမဟုတ်တော့ပါ။ ရေစုပ်ယူမှုစနစ်များသည် စီမံခန့်ခွဲနိုင်သော ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့် မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးစွမ်းသည်။ Guangdong Pengjin Intelligent Equipment သည် လိုင်းအသစ်များနှင့် ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံမှု နှစ်မျိုးလုံးအတွက် သက်သေပြနိုင်သော၊ တိုးချဲ့နိုင်သော ဖြေရှင်းချက်များကို ပေးပါသည်။ ကုန်ကျစရိတ်များ လျှော့ချရန်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်အောင် နေထိုင်ရန် ပြန်လည်ရယူခြင်းကို ရွေးချယ်ပါ။