Thread Content
مرحبًا أيها الفنيون، عندما يصل مستوى السائل البارد الرئيسي إلى أكثر من 2000 مم ويحدث التحول من تراكم السائل إلى عملية التنقية، كيف يمكن التعامل مع V6 (صمام عودة النيتروجين السائل إلى البرج السفلي) وHV1 (صمام التحكم في تدفق النيتروجين السائل إلى البرج العلوي) بطريقة تساعد على تراكم السائل وتنقيته في نفس الوقت، وبالتالي تقليل الوقت المستغرق؟
يؤثر حجم فتح كل من الصمامين بشكل مباشر على العبء الحراري لجهاز التكثيف والتبخير، ويجب السعي قدر الإمكان إلى تقليل العبء الحراري لجهاز التكثيف والتبخير أثناء تراكم السوائل. لتحسين النقاء، يتم أولاً ضبط صمام الرجوع للنيتروجين السائل في البرج السفلي لتعديل نقاء المادة فيه، ويتم تحديد درجة الفتح حسب مقاومة التدفق في البرج السفلي؛ وبعد أن يصبح البرج السفلي جاهزاً، يتم ضبط صمام التخفيض للنيتروجين السائل في البرج العلوي.
في المرحلة الأخيرة من تراكم السائل، يتم فتح صمام إعادة النيتروجين السائل إلى البرج السفلي أولاً، أما صمام إعادة النيتروجين السائل إلى البرج العلوي فهو يُستخدم لضبط نقاء الغاز في البرج العلوي. وإذا كانت سرعة التحرك كبيرة جداً، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة سريعة في كمية الغاز الداخل إلى البرج السفلي، مما يسبب مشكلة الضغط الزائد في البرج العلوي.
يمكن فتح التدفق العكسي على مراحل ببطء، في البداية يكون هناك تغير كبير في مقاومة الضغط لدى سيتا، وعندما يصبح مستوى السائل البارد مستقرًا نسبيًا، يمكن الاستمرار في فتح التدفق العكسي; صعوبة فتح صمام النيتروجين السائل في البرج، مما يقلل من الأحمال الحرارية الرئيسية