Leave Your Message
လီသီယမ်ဘက်ထရီထုတ်လုပ်ရာတွင် NMP ပြန်လည်ရယူခြင်းစနစ်ဆိုတာဘာလဲ။
ဘက်ထရီထုတ်လုပ်ရေးနည်းပညာ
သတင်းကဏ္ဍများ
ထူးခြားသောသတင်းများ
၀၁၀၂၀၃၀၄၀၅၀၆၀၇၀၈

လီသီယမ်ဘက်ထရီထုတ်လုပ်ရာတွင် NMP ပြန်လည်ရယူခြင်းစနစ်ဆိုတာဘာလဲ။

၂၀၂၆-၀၄-၀၇

ကျွန်တော်မိတ်ဆက်

လီသီယမ်ဘက်ထရီထုတ်လုပ်မှုတွင် NMP ကို ​​လျှပ်ကူးပစ္စည်းအပေါ်ယံလွှာတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြသည်။ အခြောက်ခံနေစဉ်အတွင်း NMP ပါဝင်သော စွန့်ထုတ်ဓာတ်ငွေ့များစွာ ထွက်ရှိသည်။ သင့်လျော်သော ပြန်လည်ရယူမှုမရှိပါက ထုတ်လုပ်သူများသည် အရည်ပျော်ပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှု၊ စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုမြင့်မားခြင်းနှင့် VOC လိုက်နာမှုဖိအားများနှင့် ရင်ဆိုင်ရနိုင်သည်။

ဤအကြောင်းကြောင့် NMP ပြန်လည်ရယူခြင်းစနစ်များသည် ခေတ်မီဘက်ထရီစက်ရုံများတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော စက်ပစ္စည်းများ ဖြစ်လာခဲ့သည်။

NMP ပြန်လည်ရယူရေးစနစ်ဆိုတာ ဘာလဲ။

NMP ပြန်လည်ရယူသည့်စနစ်သည် အပေါ်ယံလွှာပါ စွန့်ထုတ်ဓာတ်ငွေ့မှ ပျော်ရည်အငွေ့ကို ဖမ်းယူပြီး အပူပြန်လည်ရယူခြင်း၊ အငွေ့ပြန်ခြင်းနှင့် ဓာတ်ငွေ့-အရည် ခွဲထုတ်ခြင်းတို့မှတစ်ဆင့် ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော အရည်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။

၎င်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ အရည်ပျော်ပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချရန်၊ စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ် လျှော့ချရန်နှင့် ပိုမိုသန့်ရှင်းသော ထုတ်လုပ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးရန်ဖြစ်သည်။

ဘာကြောင့် အရေးကြီးတာလဲ။

ဘက်ထရီစက်ရုံများသည် တစ်ချိန်တည်းတွင် ကိစ္စလေးခုကို ထိန်းချုပ်ရန် လိုအပ်သည်- အရည်ပျော်ပစ္စည်းသုံးစွဲမှု၊ VOC ထုတ်လွှတ်မှု၊ အခြောက်ခံစွမ်းအင်လိုအပ်ချက်နှင့် တည်ငြိမ်သော ကြီးမားသောထုတ်လုပ်မှု။

ရိုးရာစနစ်အချို့သည် အခြေခံပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမှုလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့၏ အပူပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမှုစွမ်းဆောင်ရည်သည် ပုံမှန်ဒီဇိုင်းများအောက်တွင် ၆၀-၇၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိလေ့ရှိသည်။ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် တည်ငြိမ်မှုလိုအပ်ချက်များ ပိုမိုမြင့်မားသော ပရောဂျက်များအတွက် ပိုမိုအဆင့်မြင့်သော သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်ထားသော ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမှုဖြေရှင်းချက်များကို မကြာခဏ ထည့်သွင်းစဉ်းစားလေ့ရှိသည်။

စနစ်က ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။

အပူပြန်လည်ရရှိမှု-

  • စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို လျှော့ချရန်အတွက် စွန့်ထုတ်သည့်လေသည် အပူကို ပြန်လေနှင့် ဖလှယ်သည်။ ရိုးရာဒီဇိုင်းများတွင် စွမ်းဆောင်ရည်သည် စနစ်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် လည်ပတ်မှုအခြေအနေများပေါ်တွင် မူတည်ပြီး ထိရောက်မှုမှာ ပရောဂျက်အလိုက် ကွဲပြားနိုင်သည်။

ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်း:

  • အပူပြန်လည်ရရှိပြီးနောက် NMP အငွေ့ကို အရည်အဖြစ်အအေးခံသည်။ ရိုးရှင်းသောအအေးပေးဖွဲ့စည်းပုံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ အဆင့်များစွာပါဝင်သော ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းသည် စဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ်မှုအောက်တွင် ပိုမိုတည်ငြိမ်သော ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးစွမ်းသည်။

ဓာတ်ငွေ့-အရည် ခွဲထုတ်ခြင်း-

  • ဓာတ်ငွေ့-အရည် ခွဲထုတ်ခြင်းကို အရည်စီးဆင်းမှုကို လျှော့ချရန်နှင့် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေသည့် အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။ အခြေခံစနစ်များသည် ရိုးရှင်းသော အမှုန်အမွှားများ ဖယ်ရှားသည့်ဖွဲ့စည်းပုံများကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး ၎င်းသည် တည်ငြိမ်မှုနည်းသော ပြန်လည်လေအခြေအနေများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

VOC ကုသမှု

  • အမြီးဓာတ်ငွေ့ကို ပတ်ဝန်းကျင်စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ပြုပြင်သည်။ စီမံကိန်းလိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ adsorption rotor သို့မဟုတ် absorption tower စနစ်များကို ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် မကြာခဏ ပေါင်းစပ်ထားသည်။

အသုံးချမှု အခြေအနေများ

NMP ပြန်လည်ရယူခြင်းစနစ်များကို EV ဘက်ထရီလိုင်းများ၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်ဘက်ထရီစက်ရုံများနှင့် တင်းကျပ်သောပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်ထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်ချက်များရှိသော အခြားအလွှာလိုက်စီမံကိန်းများတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။

၎င်းတို့သည် တည်ငြိမ်သော ပျော်ရည်ပြန်လည်ရယူမှုနှင့် ထိန်းချုပ်ထားသော လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ် လိုအပ်သည့် အလတ်စားနှင့် အကြီးစား အပေါ်ယံလွှာလိုင်းများအတွက် အထူးအရေးကြီးပါသည်။

ခေတ်မီဘက်ထရီထုတ်လုပ်သူများသည် အခြေခံအိတ်ဇောဓာတ်ငွေ့ကုသမှုတစ်ခုတည်းထက် ပေါင်းစပ်ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေသည့်ဖြေရှင်းချက်များကို ပိုမိုအာရုံစိုက်လာကြသည်။

ဥပမာအားဖြင့်၊ Pengjin ၏ NMP ပြန်လည်ရယူခြင်းစနစ်သည် အပူပြန်လည်ရယူခြင်း၊ အဆင့်များစွာပါဝင်သော ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းနှင့် အမြီးဓာတ်ငွေ့ကုသမှုတို့ကို ပေါင်းစည်းထားသောဒီဇိုင်းတွင် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ၎င်း၏ cathode စနစ်သည် ၉၀-၉၅ ရာခိုင်နှုန်း ပြန်လေနှင့် အပူဖလှယ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ အသုံးပြုသည်။ ၎င်း၏ rotor-based ဖြေရှင်းချက်တွင်၊ ထုတ်လွှတ်မှုများကို ၅-၅၀ mg/Nm³ အထိ ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး ဓာတ်ခွဲခန်းဒေတာများအရ ၁ mg/Nm³ အထိ နိမ့်ကျစွာ ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး ၎င်း၏ tower-based ဖြေရှင်းချက်သည် တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှုအောက်တွင် ၁၅-၅၀ mg/Nm³ နှင့် ကိုက်ညီနိုင်သည်။

NMP ပြန်လည်ရယူသည့်စနစ်သည် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ရုံသာမက အရည်ပျော်ပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုနှင့် လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချရန်အတွက် လက်တွေ့ကျသောကိရိယာတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။

အခြေခံစနစ်များသည် သေးငယ်သောပရောဂျက်များနှင့် ကိုက်ညီနိုင်သော်လည်း၊ စွမ်းအင်ချွေတာမှု၊ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမှုတည်ငြိမ်မှုနှင့် ထုတ်လွှတ်မှုထိန်းချုပ်ရေးအတွက် လိုအပ်ချက်မြင့်မားသော လီသီယမ်ဘက်ထရီလိုင်းကြီးများအတွက် ပေါင်းစပ်ဖြေရှင်းချက်များသည် ပိုမိုသင့်လျော်ပါသည်။