ເຮັດໃຫ້ຄວາມສະຫຼາດດ້ານການວັດແທກມີຄວາມແມ່ນຍຳຫຼາຍຂຶ້ນ!

ເລືອກ Lonnmeter ສຳລັບການວັດແທກທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສະຫຼາດ!

ການວັດແທກຄວາມດັນໃນສາຍການຜະລິດມີເທນ

ການວັດແທກຄວາມດັນໃນເສັ້ນແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບການດຳເນີນງານທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ປອດໄພ ແລະ ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານຂອງໂຮງງານອາຍແກັສຊີວະພາບຂະໜາດໃຫຍ່, ເພາະມັນຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄວາມດັນໃນເວລາຈິງໃນທົ່ວຂັ້ນຕອນການໝັກແບບບໍ່ມີອົກຊີເຈນ ແລະ ການປຸງແຕ່ງອາຍແກັສຊີວະພາບ - ກວດພົບການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຈາກຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງຂອງວັດຖຸດິບ, ການອຸດຕັນ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາຂອງອາຍແກັສ, ຫຼື ການຮົ່ວໄຫຼທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່...ມີເທນຜົນຜະລິດ, ຄວາມສົມບູນຂອງອຸປະກອນ, ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ.

ໂຮງງານໄຟຟ້າຊີວະພາບຂະໜາດໃຫຍ່

ໂຮງງານອາຍແກັສຊີວະພາບຂະໜາດໃຫຍ່

*

ຫຼັກການພື້ນຖານຂອງການໝັກແບບບໍ່ມີອົກຊີເຈນ ແລະ ການຜະລິດມີເທນ

ແອນແອໂຣບິກຂະບວນການໝັກສຳລັບການຜະລິດອາຍແກັສຊີວະພາບແມ່ນເຕັກໂນໂລຢີຫຼັກພາຍໃນການອອກແບບ ແລະ ການດຳເນີນງານໂຮງງານອາຍແກັສຊີວະພາບຂະໜາດໃຫຍ່. ຂະບວນການດັ່ງກ່າວປ່ຽນວັດຖຸດິບອິນຊີ - ເຊັ່ນ: ສິ່ງເສດເຫຼືອກະສິກຳ, ຂີ້ຕົມ, ຫຼື ເສດອາຫານ - ໄປເປັນອາຍແກັສຊີວະພາບໃນເວລາທີ່ບໍ່ມີອົກຊີເຈນໂດຍການປະສານງານກຸ່ມຈຸລິນຊີທີ່ສັບສົນ. ມີເທນແມ່ນອົງປະກອບຫຼັກຂອງອາຍແກັສຊີວະພາບ, ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນຜ່ານຊຸດຂອງປະຕິກິລິຍາທາງຊີວະພາບທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນສີ່ຂັ້ນຕອນຕາມລຳດັບຄື: ການໄຮໂດຣໄລຊິສ, ການສ້າງກົດ, ການສ້າງອາຊີໂຕເຈນ, ແລະ ການສ້າງເມທາໂນເຈນ.

ໃນລະຫວ່າງການໄຮໂດຣໄລຊິດ, ໂມເລກຸນອິນຊີທີ່ສັບສົນເຊັ່ນ: ຄາໂບໄຮເດຣດ, ໂປຣຕີນ, ແລະໄຂມັນຈະຖືກແຍກອອກໂດຍເຊື້ອແບັກທີເຣັຍໄຮໂດຣໄລຊິດໃຫ້ເປັນໂມໂນເມີທີ່ງ່າຍກວ່າ, ລວມທັງນ້ຳຕານ, ກົດອະມິໂນ, ແລະກົດໄຂມັນ. ຂັ້ນຕອນນີ້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍເພາະວ່າມີພຽງແຕ່ວັດສະດຸອິນຊີທີ່ລະລາຍເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດຜ່ານເຍື່ອຫຸ້ມເຊວ ແລະ ເຂົ້າສູ່ການເຜົາຜານຂອງຈຸລິນຊີ. ຕໍ່ໄປ, ການສ້າງອາຊິດຈະປະມວນຜົນໂມໂນເມີເຫຼົ່ານີ້ຕື່ມອີກ, ປ່ຽນພວກມັນໃຫ້ກາຍເປັນກົດໄຂມັນທີ່ລະເຫີຍໄດ້, ເຫຼົ້າ, ໄຮໂດຣເຈນ, ຄາບອນໄດອອກໄຊ, ແລະ ແອມໂມເນຍ. ມັນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນນີ້ທີ່ຄວາມສ່ຽງຂອງການປ່ອຍອາຍພິດແອມໂມເນຍ ແລະ ການສ້າງອາຍແກັສໄຮໂດຣເຈນຊັນໄຟດເລີ່ມຕົ້ນ, ເຮັດໃຫ້ການກວດຈັບອາຍແກັສ ແລະ ການຄວບຄຸມການປ່ອຍອາຍພິດມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຂະບວນການ ແລະ ເພື່ອປ້ອງກັນການກັດກ່ອນໃນສະຖານທີ່ຜະລິດອາຍແກັສຊີວະພາບອຸດສາຫະກຳ.

ການສ້າງອາຊິດໂຕເຈນຊີຊີ (Acetogenesis) ເປັນຂັ້ນຕອນທີສາມທີ່ກົດໄຂມັນທີ່ລະເຫີຍໄດ້ ແລະ ເຫຼົ້າຖືກປ່ຽນໂດຍເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ເປັນອາຊິດໂຕເຈນຊີຊີໄປເປັນກົດອະຊິຕິກ, ໄຮໂດຣເຈນ, ແລະ ຄາບອນໄດອອກໄຊ. ຂັ້ນຕອນນີ້ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ; ການສະສົມຜະລິດຕະພັນລະດັບກາງສາມາດຍັບຍັ້ງກິດຈະກຳຂອງຈຸລິນຊີ. ການສ້າງອາຊິດໂຕເຈນຊີຊີຕາມມາເປັນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ, ບ່ອນທີ່ການສ້າງອາຊິດໂຕເຈນຊີ ...

ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຂະບວນການຜະລິດມີເທນໃນໂຮງງານທີ່ທັນສະໄໝມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດເຊັ່ນ: ການຍ່ອຍສະຫຼາຍຮ່ວມກັນ - ການລວມຊັບສະເຕຣດຫຼາຍຊະນິດເພື່ອດຸ່ນດ່ຽງສານອາຫານ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືຂອງຈຸລິນຊີ - ແລະ ການເພີ່ມທະວີການປິ່ນປົວກ່ອນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສານອິນຊີທີ່ສັບສົນສາມາດເຂົ້າເຖິງຈຸລິນຊີໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ. ວິທີການເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດງານສາມາດເພີ່ມຜົນຜະລິດອາຍແກັສຊີວະພາບ, ປັບປຸງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຂະບວນການ, ແລະ ຈັດການການປ່ຽນແປງຂອງຄຸນລັກສະນະຂອງວັດຖຸດິບ, ດັ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ຈາກເອກະສານທົບທວນຄືນທີ່ຄົບຖ້ວນໃນໄລຍະມໍ່ໆມານີ້.

ເຄື່ອງມືວັດແທກແບບອິນໄລນ໌ແບບເວລາຈິງມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຮັບປະກັນສະພາບການໝັກທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ການຜະລິດອາຍແກັສມີເທນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື. ເຄື່ອງສົ່ງຄວາມດັນແບບອິນໄລນ໌ຈະຕິດຕາມກວດກາຄວາມດັນອາຍແກັສພາຍໃນເຄື່ອງຍ່ອຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຊ່ວຍກວດຫາຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ເກີດຈາກການອຸດຕັນ, ການປ່ຽນແປງຂອງອາຫານ, ຫຼື ການອຸດຕັນຂອງທໍ່ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ. ການວັດແທກຄວາມດັນທີ່ຖືກຕ້ອງຍັງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບການຊີ້ນຳການກວດຫາການອຸດຕັນຂອງທໍ່ ແລະ ສຳລັບການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງການແຊ່ນ້ຳຝົນ, ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ, ແລະ ການສັ່ນສະເທືອນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມພາຍນອກທີ່ສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກ. ເຄື່ອງສົ່ງຄວາມດັນແບບອິນໄລນ໌ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຂອງເຄື່ອງປະຕິກອນໄດ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ອັດຕາກິດຈະກຳຂອງຈຸລິນຊີ; ເຖິງແມ່ນວ່າການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມເລັກນ້ອຍກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຂອງເຊັນເຊີຄວາມດັນເປັນສູນ ຫຼື ຫຼຸດປະສິດທິພາບຂອງຂະບວນການໂດຍລວມ.

ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານລະດັບຕິດຕາມປະລິມານຂອງນ້ຳເປື້ອນ ຫຼື ສານຍ່ອຍພາຍໃນເຕົາປະຕິກອນ, ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການປ້ອງກັນການລົ້ນ ຫຼື ການຕື່ມບໍ່ເຕັມທີ່ສາມາດລົບກວນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ມີອາກາດ. ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນວັດແທກສ່ວນປະກອບຂອງອາຍແກັສຊີວະພາບ, ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດຕິດຕາມກວດກາລະດັບຄາບອນໄດອອກໄຊ, ມີເທນ, ແລະ ໄຮໂດຣເຈນຊັນໄຟດ໌ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ. ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມໜາແໜ້ນໃນເສັ້ນທີ່ຜະລິດໂດຍ Lonnmeter ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອກຳນົດຄວາມໜາແໜ້ນຂອງນ້ຳລະລາຍຫຼື ສ່ວນປະສົມອາຍແກັສຊີວະພາບ, ໃຫ້ການປ້ອນຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການຄິດໄລ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜົນຜະລິດອາຍແກັສ, ອັດຕາການໄຫຼຂອງມວນສານ, ແລະຍຸດທະສາດການຄວບຄຸມຂະບວນການ.

ຮ່ວມກັນ, ເຄື່ອງມືອັດຕະໂນມັດເຫຼົ່ານີ້ສະໜັບສະໜູນການຕິດຕາມຄວາມກົດດັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງລະບົບສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳທີ່ສຳຄັນຕໍ່ການດຳເນີນງານທີ່ປອດໄພ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ດີທີ່ສຸດຂອງໂຮງງານອາຍແກັສຊີວະພາບອຸດສາຫະກຳ. ພວກມັນຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດງານຮັກສາການຄວບຄຸມຕົວແປຂອງຂະບວນການຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ປະຕິບັດການຄວບຄຸມການປ່ອຍອາຍພິດແອມໂມເນຍທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ປະຕິບັດການປັບທຽບເຊັນເຊີທີ່ທັນເວລາ, ແລະ ປົກປ້ອງອຸປະກອນຈາກຜົນກະທົບຂອງການກັດກ່ອນ, ໄອນ້ຳອີ່ມຕົວ, ແລະ ອັນຕະລາຍຈາກການດຳເນີນງານອື່ນໆທີ່ພົບໃນການຜະລິດມີເທນຂະໜາດໃຫຍ່.

ຂັ້ນຕອນຂອງການຍ່ອຍສະຫຼາຍແບບບໍ່ມີອົກຊີເຈນ (ຂະບວນການໝັກມີເທນ)

ຟັງຊັນtໄອອອນຂອງ ການຕິດຕາມຄວາມດັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ການຕິດຕາມກວດກາຄວາມດັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນສ່ວນສຳຄັນຂອງການອອກແບບ ແລະ ການດຳເນີນງານຂອງໂຮງງານອາຍແກັສຊີວະພາບຂະໜາດໃຫຍ່. ໃນຂະບວນການໝັກແບບບໍ່ມີອົກຊີເຈນສຳລັບການຜະລິດອາຍແກັສຊີວະພາບ, ເຕົາປະຕິກອນມີເທນສ່ວນໃຫຍ່ເຮັດວຽກລະຫວ່າງຄວາມດັນວັດແທກ 0.1 ແລະ 1.5 ບາ, ຂຶ້ນກັບປະເພດຂອງເຄື່ອງຍ່ອຍ ແລະ ອຸປະກອນລຸ່ມນ້ຳ. ຕ້ອງມີເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານຄວາມດັນແບບອິນໄລນ໌ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ຍ້ອນວ່າຄວາມດັນມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຈຸລິນຊີ, ຜົນຜະລິດອາຍແກັສຊີວະພາບ, ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຂະບວນການຜະລິດມີເທນ.

ການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມດັນພາຍໃນເຄື່ອງຍ່ອຍອາຫານສາມາດຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບຂອງວິທີການຜະລິດອາຍແກັສມີເທນ. ຄວາມດັນທີ່ສູງຂຶ້ນສາມາດສະກັດກັ້ນການສ້າງອາຍແກັສ, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມດັນຫຼຸດລົງອາດຊີ້ບອກເຖິງການຮົ່ວໄຫຼ ຫຼື ການປ່ອຍອາຍແກັສທີ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້. ທັງສອງສະຖານະການເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄວາມປອດໄພຫຼຸດລົງ. ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານຄວາມດັນພາຍໃນຕິດຕາມຄວາມດັນພາຍໃນຂອງເຄື່ອງປະຕິກອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ສະໜັບສະໜູນສະພາບການຍ່ອຍອາຫານແບບບໍ່ມີອົກຊີເຈນທີ່ໝັ້ນຄົງເພື່ອຮັກສາກິດຈະກຳຂອງຈຸລິນຊີທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ການແຈກຢາຍສານອາຫານ. ຄວາມດັນທີ່ສະໝໍ່າສະເໝີແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການປ່ອຍອາຍພິດແອມໂມເນຍ, ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍຄາບອນໄດອອກໄຊ, ແລະ ເພື່ອຊ່ວຍຈັດການລະດັບອາຍແກັສໄຮໂດຣເຈນຊັນໄຟ.

ຂໍ້ດີຂອງການໃຊ້ເຕັກນິກ ແລະ ເຄື່ອງມືວັດແທກຄວາມດັນທາງອຸດສາຫະກໍາໂດຍສະເພາະໃນການຜະລິດອາຍແກັສຊີວະພາບປະກອບມີການກວດພົບສະພາບການກົດດັນເກີນທັນທີ - ປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວທາງກົນຈັກ ຫຼື ການແຕກຂອງທໍ່. ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານແບບອິນໄລນ໌ສາມາດລະບຸເຫດການຂະບວນການທີ່ຜິດປົກກະຕິໄດ້, ເຊັ່ນ: ການປ່ອຍອາຍແກັສຢ່າງກະທັນຫັນ (ເກີດຈາກການສັ່ນສະເທືອນ, ຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງກົນຈັກ, ຫຼື ການສະສົມຂອງອາຍແກັສ), ການສ້າງໂຟມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການອຸດຕັນຂອງວາວ ແລະ ທໍ່ສົ່ງ, ແລະ ການອຸດຕັນຂອງຂະບວນການ - ເປັນປະໂຫຍດໃນການຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍ ແລະ ປ້ອງກັນການຢຸດເຮັດວຽກທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງໃນການດຳເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ເຕັກໂນໂລຊີເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານຄວາມດັນແບບ inline ທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສູງຍັງຄົງເຊື່ອຖືໄດ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມອາຍແກັສຊີວະພາບທີ່ຕ້ອງການຄວາມຕ້ອງການສູງ. ເຊັນເຊີເຫຼົ່ານີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງການວັດແທກເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ, ຜົນກະທົບຂອງການສັ່ນສະເທືອນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ການແຊ່ນ້ຳຝົນ, ແລະ ໄອນ້ຳອີ່ມຕົວ - ເຊິ່ງພົບເລື້ອຍໃນການຕິດຕັ້ງເຕົາປະຕິກອນກາງແຈ້ງຂະໜາດໃຫຍ່. ທີ່ຢູ່ອາໄສປ້ອງກັນ, ວິທີການປັບທຽບຄວາມດັນແບບສູນທີ່ກ້າວໜ້າ, ແລະ ການອອກແບບເຊັນເຊີທີ່ປັບໃຫ້ເໝາະສົມກັບສື່ອາຍແກັສຊີວະພາບໂດຍສະເພາະປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດຈາກການອຸດຕັນຂອງທໍ່ນຳທາງຄວາມດັນ ແລະ ການກັດກ່ອນ. ເຊັນເຊີແບບ inline ຂອງ Lonnmeter ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອປະສິດທິພາບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ ແລະ ປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຄວບຄຸມຂະບວນການທີ່ຊັດເຈນ, ການດຳເນີນງານທີ່ປອດໄພກວ່າ, ແລະ ຜົນຜະລິດມີເທນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ສິ່ງທ້າທາຍຫຼັກໃນການວັດແທກຄວາມດັນ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງເຊັນເຊີ

ອັນຕະລາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ: H2S, CO2, ແອມໂມເນຍ, ໄອນ້ຳ, ການກັດກ່ອນ

ໄຮໂດຣເຈນຊູນໄຟດ໌ (H2S) ແມ່ນໜຶ່ງໃນສານທີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງທີ່ສຸດທີ່ພົບໃນການອອກແບບ ແລະ ການດຳເນີນງານຂອງໂຮງງານອາຍແກັສຊີວະພາບຂະໜາດໃຫຍ່. H2S ກະຕຸ້ນການກັດກ່ອນຂອງເຊັນເຊີຢ່າງໄວວາ, ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ລະບົບລົ້ມເຫຼວ ແລະ ລົບກວນລະບົບຕິດຕາມກວດກາຄວາມດັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳ. ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງວັດສະດຸແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ: ເຫຼັກກ້າຊັ້ນເຊັ່ນ 316L ແລະ Hastelloy ແມ່ນມັກທົນທານຕໍ່ H2S, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຜະລິດເຊັນເຊີໃຊ້ການເຄືອບພິເສດ ຫຼື ໂລຫະປະສົມເພື່ອການປົກປ້ອງເພີ່ມເຕີມ. ການປະຕິບັດຍຸດທະສາດການຫຼຸດຜ່ອນ H2S — ເຊັ່ນ: ການຂັດຖູຕົ້ນນ້ຳ ຫຼື ສິ່ງກີດຂວາງທາງເຄມີທ້ອງຖິ່ນ — ຊ່ວຍຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງເຊັນເຊີໃນຂະບວນການໝັກແບບບໍ່ມີອົກຊີເຈນສຳລັບການຜະລິດອາຍແກັສຊີວະພາບ.

ນອກເໜືອໄປຈາກ H2S, ອາຍນ້ຳອີ່ມຕົວ ແລະ ຄາບອນໄດອອກໄຊ (CO2) ຍັງມີຜົນກະທົບຕໍ່ການກັດກ່ອນຕໍ່ເຊັນເຊີ. ອາຍນ້ຳສາມາດເຈາະເຂົ້າໄປໃນປະທັບຕາ ແລະ ເຮືອນ, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ການສະສົມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ການແຕກຫັກຂອງວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນ, ແລະ ການອ່ານຄ່າທີ່ບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ. ການເລືອກເຊັນເຊີທີ່ມີການປ້ອງກັນການເຂົ້າທີ່ແຂງແຮງ (IP65 ຫຼືສູງກວ່າ), ປະທັບຕາປິດສະໜິດ, ແລະ ສິ່ງກີດຂວາງທີ່ບໍ່ດູດຊຶມນ້ຳແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ. ການບຳລຸງຮັກສາປ້ອງກັນເປັນປະຈຳ - ລວມທັງການກວດກາຄວາມເສຍຫາຍຂອງໄອນ້ຳ ແລະ ການປ່ຽນແທນປະທັບຕາທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຢ່າງທັນການ - ຊ່ວຍປັບປຸງອາຍຸການໃຊ້ງານ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງເຊັນເຊີໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

CO2, ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງພາຍໃນເຄື່ອງຍ່ອຍທີ່ບໍ່ມີອົກຊີເຈນ, ເລັ່ງການກັດກ່ອນໂດຍຜ່ານການສ້າງກົດຄາບອນນິກ. ການໃຊ້ໂລຫະທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນທີ່ບໍ່ແມ່ນໂລຫະ, ເຊັ່ນ: ປະเก็น PTFE, ສະໜອງການປ້ອງກັນການເສື່ອມສະພາບທີ່ເກີດຈາກ CO2. ການທຳຄວາມສະອາດເປັນປະຈຳ ແລະ ການກວດກາດ້ວຍສາຍຕາຊ່ວຍກວດຫາອາການຕົ້ນໆຂອງການກັດກ່ອນ ແລະ ຊົດເຊີຍຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງເຊັນເຊີ.

ແອມໂມເນຍສະເໜີສິ່ງທ້າທາຍສອງຢ່າງໃນວິທີການຜະລິດອາຍແກັສມີເທນ. ທຳອິດ, ມັນກະຕຸ້ນການໂຈມຕີທາງເຄມີ, ເຮັດໃຫ້ພື້ນຜິວເຊັນເຊີເສື່ອມສະພາບ. ອັນທີສອງ, ແອມໂມເນຍສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຕົກຄ້າງຂອງຜລຶກທີ່ເປັນฉนวนຂອງໂພຣບເຊັນເຊີ ແລະ ລົບກວນການອ່ານຄວາມດັນທີ່ຖືກຕ້ອງ. ອຸປະກອນທີ່ອອກແບບມາສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີແອມໂມເນຍຕ້ອງມີການເຄືອບກີດຂວາງທີ່ເລືອກ ແລະ ອົງປະກອບທີ່ປຽກຊຸ່ມທີ່ບໍ່ມີປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີ. ການຮັບປະກັນຄວາມສົມບູນຂອງການວັດແທກໃນການຕັ້ງຄ່າເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບການຄວບຄຸມການປ່ອຍອາຍພິດແອມໂມເນຍ ແລະ ສຳລັບການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຂະບວນການຜະລິດມີເທນໂດຍລວມ.

ໃນທຸກໆສິ່ງປົນເປື້ອນທັງໝົດ, ການປ້ອງກັນການກັດກ່ອນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການອອກແບບເຊັນເຊີທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ການເລືອກວັດສະດຸຢ່າງລະອຽດ. ການໃຊ້ເຮືອນປ້ອງກັນທີ່ມີຝາໜາ, ແຜ່ນກັ້ນແຍກຕ່າງຫາກທີ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄມີ, ແລະ ການເຄືອບຫຼາຍຊັ້ນສ້າງເຊັນເຊີທີ່ທົນທານທີ່ເໝາະສົມສຳລັບສະຖານທີ່ຜະລິດອາຍແກັສຊີວະພາບອຸດສາຫະກຳ. ໂປໂຕຄອນການບຳລຸງຮັກສາຄວນປະກອບມີການກວດກາການກັດກ່ອນຕາມກຳນົດເວລາ, ການເອົາໃຈໃສ່ທັນທີຕໍ່ເຊັນເຊີທີ່ຖືກທຳລາຍ, ແລະ ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເໝາະສົມກັບແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຂະບວນການ.

ຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຄື່ອງມືວັດແທກ: ການອຸດຕັນ, ການເຄື່ອນທີ່, ແລະ ການສັ່ນສະເທືອນ

ການອຸດຕັນຂອງທໍ່ນຳທາງຄວາມດັນແມ່ນສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງຄວາມຜິດພາດໃນການວັດແທກໃນເຕັກນິກ ແລະ ເຄື່ອງມືວັດແທກຄວາມດັນທາງອຸດສາຫະກໍາ. ການອຸດຕັນເກີດຂຶ້ນຈາກການສະສົມຂອງແຂງ (ເຊັ່ນ: ຟິມຊີວະພາບ, ດິນຊາຍ, ຕະກອນ) ແລະ ສາມາດຈໍາກັດການເຂົ້າເຖິງຂອງເຊັນເຊີຕໍ່ຄວາມດັນຂອງຂະບວນການໄດ້ຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ວິທີແກ້ໄຂຕົ້ນຕໍແມ່ນການວາງເສັ້ນທາງເຄື່ອງມືທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້, ການທໍາຄວາມສະອາດທໍ່ປົກກະຕິດ້ວຍເຕັກນິກການເຈາະ ຫຼື ການລ້າງ, ແລະ ລັກສະນະການອອກແບບເຊັ່ນ: ຈຸດລ້າງ ຫຼື ທໍ່ຮູກວ້າງ. ການກວດສອບດ້ວຍສາຍຕາເປັນປະຈໍາ ແລະ ໄລຍະຫ່າງການທໍາຄວາມສະອາດແມ່ນກຸນແຈສໍາຄັນສໍາລັບການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຂະບວນການຜະລິດມີເທນ.

ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມມີຜົນກະທົບຕໍ່ເຊັນເຊີຄວາມດັນໂດຍການເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງພື້ນຖານ ຫຼື ຄວາມຜິດພາດສູນ. ຄວາມຜັນຜວນຂອງອຸນຫະພູມອາກາດອ້ອມຂ້າງ ແລະ ອຸນຫະພູມຂະບວນການສາມາດເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸເຊັນເຊີຂະຫຍາຍ ຫຼື ຫົດຕົວ, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງ. ອຸດສາຫະກຳແກ້ໄຂບັນຫານີ້ດ້ວຍວິທີການປັບທຽບຄວາມດັນສູນ - ການນຳໃຊ້ຄວາມດັນອ້າງອີງພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າພື້ນຖານຂອງເຊັນເຊີຄືນໃໝ່ທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ກົນຈັກ. ການນຳໃຊ້ການອອກແບບເຊັນເຊີທີ່ມີການຊົດເຊີຍອຸນຫະພູມ ແລະ ສາຍຄວາມດັນທີ່ເປັນฉนวนຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງທາງຄວາມຮ້ອນ.

ການສັ່ນສະເທືອນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມແມ່ນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກອີກອັນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ, ໂດຍສະເພາະໃນສະຖານທີ່ທີ່ໃຊ້ອຸປະກອນໝູນວຽນຄວາມໄວສູງ. ການສັ່ນສະເທືອນສົ່ງໄປຫາຕົວເຊັນເຊີ ຫຼື ຈຸດຕິດຕັ້ງ, ສ້າງສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ປິດບັງການປ່ຽນແປງຄວາມກົດດັນທີ່ແທ້ຈິງ. ວິທີປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບເຫຼົ່ານີ້ລວມມີການຕິດຕັ້ງທີ່ແຂງແກ່ນໃສ່ໜ້າດິນທີ່ຊຸ່ມຊື່ນດ້ວຍການສັ່ນສະເທືອນ, ການແຍກການເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍໃຊ້ຂໍ້ຕໍ່ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ແລະ ການຫຼີກລ່ຽງການວາງຢູ່ເທິງກອບອຸປະກອນ ຫຼື ທໍ່ທີ່ບໍ່ມີເສົາຄ້ຳ. ການຕິດຕັ້ງເຊັນເຊີໃນໄລຍະທີ່ເໝາະສົມຈາກແຫຼ່ງການສັ່ນສະເທືອນແມ່ນແນະນຳໃຫ້ເຮັດເພື່ອການອ່ານທີ່ຖືກຕ້ອງໃນວິທີການຜະລິດອາຍແກັສມີເທນ.

ການແຊ່ນ້ຳຝົນເຮັດໃຫ້ເກີດສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ການຕິດຕັ້ງເຊັນເຊີກາງແຈ້ງໃນລະບົບຕິດຕາມຄວາມດັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳ. ການສຳຜັດກັບນ້ຳຝົນເປັນເວລາດົນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ, ການກັດກ່ອນ, ແລະ ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງເຊັນເຊີ. ມາດຕະການແກ້ໄຂລວມມີການໃຊ້ເຮືອນເຊັນເຊີທີ່ທົນທານຕໍ່ສະພາບອາກາດ, ຮັບປະກັນວ່າສາຍໄຟມີປະเก็นທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ປະທັບຕາຕ່ອມ, ແລະ ການໃຊ້ການເຄືອບ conformal ກັບອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ລະອຽດອ່ອນ. ຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍເພື່ອຮັກສາຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງເຊັນເຊີຄວາມດັນໃນການອອກແບບ ແລະ ການດຳເນີນງານໂຮງງານອາຍແກັສຊີວະພາບຂະໜາດໃຫຍ່.

ການເຊື່ອມໂຍງເຄື່ອງມືໃນລະບົບສຳລັບການຄວບຄຸມຂະບວນການທີ່ສົມບູນແບບ

ຍຸດທະສາດການຄວບຄຸມຂະບວນການທີ່ສົມບູນແບບໃນການອອກແບບ ແລະ ການດຳເນີນງານໂຮງງານອາຍແກັສຊີວະພາບຂະໜາດໃຫຍ່ແມ່ນອີງໃສ່ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນແບບອິນໄລນ໌, ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມໜາແໜ້ນແບບອິນໄລນ໌, ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານລະດັບແບບອິນໄລນ໌, ພ້ອມທັງເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານຄວາມດັນ ແລະ ອຸນຫະພູມແບບອິນໄລນ໌. ເຊັນເຊີແຕ່ລະປະເພດສະໜອງຂໍ້ມູນແບບເວລາຈິງ ເຊິ່ງເມື່ອປະສົມປະສານເຂົ້າກັນແລ້ວ ຈະສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈແບບຮອບດ້ານກ່ຽວກັບຂະບວນການໝັກແບບບໍ່ມີອົກຊີເຈນສຳລັບການຜະລິດອາຍແກັສຊີວະພາບ.

ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນແບບອິນໄລນ໌ແລະລອນມິເຕີເຄື່ອງວັດແທກຄວາມໜາແໜ້ນແບບອິນໄລນ໌ຕິດຕາມຕົວກຳນົດທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ: ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງມີເທນ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງນ້ຳເປື້ອນ. ສິ່ງນີ້ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດງານຮູ້ໂດຍກົງກ່ຽວກັບສະຖານະຂອງວິທີການຜະລິດອາຍແກັສມີເທນ. ຕົວຢ່າງ, ການປ່ຽນແປງຢ່າງກະທັນຫັນຂອງຄວາມໜາແໜ້ນ ຫຼື ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງອາຍແກັສສາມາດເປີດເຜີຍຄວາມແຕກຕ່າງ ຫຼື ຄວາມສ່ຽງຂອງຂະບວນການ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການແກ້ໄຂໄດ້ໄວເພື່ອຮັກສາການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຂະບວນການຜະລິດມີເທນ.

ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານລະດັບໃນລະບົບຈະຕິດຕາມກວດກາລະດັບວັດສະດຸພາຍໃນເຄື່ອງຍ່ອຍ ແລະ ຖັງເກັບຮັກສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ໂດຍການຈັດລຽງການອ່ານເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສັນຍານຈາກເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານຄວາມດັນ ແລະ ອຸນຫະພູມໃນລະບົບ, ຜູ້ປະຕິບັດງານບໍ່ພຽງແຕ່ປ້ອງກັນການລົ້ນ ຫຼື ການປິດລະບົບໃນລະດັບຕ່ຳເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງປັບວົງຈອນການປ້ອນຂໍ້ມູນວັດຖຸດິບ ແລະ ການກວນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລິດມີເທນສູງສຸດ.

ເຄືອຂ່າຍເຊັນເຊີພາຍໃນທີ່ມີການປະສານງານກັນຢ່າງດີຈະຊ່ວຍປັບປຸງການແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຖ້າຄວາມດັນເລີ່ມມີການປ່ຽນແປງໂດຍບໍ່ຄາດຄິດ, ຂໍ້ມູນຈາກເຄື່ອງວັດແທກຄວາມໜາແໜ້ນພາຍໃນສາມາດເນັ້ນໃຫ້ເຫັນສາເຫດທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້, ເຊັ່ນ: ການສະສົມຂອງໄອນ້ຳອີ່ມຕົວ, ການສ້າງໂຟມ, ຫຼື ການສະສົມຂອງແຂງ. ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານອຸນຫະພູມຊ່ວຍແຍກແຍະຜົນກະທົບຂອງການເລື່ອນຂອງອຸນຫະພູມຕໍ່ເຊັນເຊີຄວາມດັນຈາກການປ່ຽນແປງຄວາມດັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນການ, ສະໜັບສະໜູນການວິນິດໄສທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ການແກ້ໄຂ.

ການເຊື່ອມໂຍງນີ້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບການກວດຈັບ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນອາຍແກັສໄຮໂດຣເຈນຊູນໄຟດ໌ໃນໂຮງງານອາຍແກັສຊີວະພາບ. ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນແບບອິນໄລນ໌ສາມາດກວດພົບລະດັບ H₂S ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນເສື່ອມສະພາບ ຫຼື ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການນຳໃຊ້ອາຍແກັສ. ໂດຍປະສານກັບຂໍ້ມູນຄວາມໜາແໜ້ນ ແລະ ຄວາມກົດດັນ, ຜູ້ປະຕິບັດງານຈະໄດ້ຮັບຄຳເຕືອນລ່ວງໜ້າສຳລັບເງື່ອນໄຂທີ່ເອື້ອອຳນວຍຕໍ່ການຜະລິດ H₂S, ເຊິ່ງກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການແຊກແຊງທີ່ຊ່ວຍປ້ອງກັນການກັດກ່ອນໃນສະຖານທີ່ຜະລິດອາຍແກັສຊີວະພາບອຸດສາຫະກຳ.

ເຄື່ອງມືໃນລະບົບຍັງຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຄາບອນໄດອອກໄຊໃນເຄື່ອງຍ່ອຍທີ່ບໍ່ມີອົກຊີເຈນ. ການລາຍງານແບບເວລາຈິງກ່ຽວກັບອັດຕາສ່ວນ CO₂ ນຳພາການປັບຂະບວນການເພື່ອຮັກສາຄວາມບໍລິສຸດຂອງມີເທນໃຫ້ສູງ. ສຳລັບການຄວບຄຸມການປ່ອຍອາຍພິດແອມໂມເນຍໃນໂຮງງານອາຍແກັສຊີວະພາບ, ລະດັບ, ຄວາມໜາແໜ້ນ ແລະ ການອ່ານຄວາມດັນຮ່ວມກັນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສະພາບຂອງຊັ້ນໃຕ້ດິນທີ່ຜິດປົກກະຕິ, ສະໜັບສະໜູນການດຳເນີນການທີ່ທັນເວລາ. ການຕອບສະໜອງນີ້ແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບການຮັກສາການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ, ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບການປ່ອຍອາຍພິດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງໂຮງງານ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ລະບົບຕິດຕາມກວດກາຄວາມດັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຂໍ້ມູນເຊັນເຊີຊ່ວຍ. ວິທີການປັບທຽບລະດັບຄວາມດຣິບທີ່ບໍ່ມີການເລື່ອນສຳລັບເຊັນເຊີອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຊົດເຊີຍຜົນກະທົບຕໍ່ການສັ່ນສະເທືອນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກຄວາມດັນແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຂໍ້ມູນອ້າງອີງຈາກອຸປະກອນຕ່າງໆໃນລະບົບ. ການອ່ານຄ່າໃນລະບົບທີ່ປະສານງານຍັງຊ່ວຍລະບຸສາເຫດ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂສຳລັບການອຸດຕັນຂອງທໍ່ນຳທາງຄວາມດັນ, ຍ້ອນວ່າຄວາມແຕກຕ່າງໃນລະດັບ ແລະ ຄວາມດັນເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງການອຸດຕັນ ຫຼື ການຮົ່ວໄຫຼ. ໃນການຕິດຕັ້ງພາຍນອກ, ການເຊື່ອມໂຍງການປ້ອງກັນການແຊ່ນ້ຳຝົນສຳລັບເຊັນເຊີຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.

ໂດຍການປະສານຂໍ້ມູນຈາກເຄື່ອງມືທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຫຼົ່ານີ້, ຜູ້ປະຕິບັດງານຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງຂະບວນການ, ປັບປຸງຜົນຜະລິດມີເທນ, ແລະຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ - ສົ່ງຜົນການຄວບຄຸມທີ່ເຂັ້ມແຂງຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມການຜະລິດອາຍແກັສຊີວະພາບທີ່ສັບສົນ.

ການຜະລິດມີເທນ

ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານຄວາມດັນແບບ Inline Lonnmeter: ວິທີແກ້ໄຂຂັ້ນສູງສຳລັບການຜະລິດອາຍແກັສມີເທນ

ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານຄວາມດັນແບບອິນໄລນ໌ Lonnmeter ຖືກອອກແບບມາສຳລັບຄວາມເປັນຈິງທີ່ໂຫດຮ້າຍຂອງການອອກແບບ ແລະ ການດຳເນີນງານຂອງໂຮງງານອາຍແກັສຊີວະພາບຂະໜາດໃຫຍ່. ໃນສະພາບແວດລ້ອມເຫຼົ່ານີ້, ສານເຄມີທີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງ, ໄອນ້ຳອີ່ມຕົວ, ອຸນຫະພູມທີ່ປ່ຽນແປງ, ແລະ ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງຂອງໄຮໂດຣເຈນຊູນໄຟດ໌ ເຮັດໃຫ້ລະບົບຕິດຕາມກວດກາຄວາມດັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ຮັບການທົດສອບ. ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ Lonnmeter ຖືກສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍຊິ້ນສ່ວນທີ່ປຽກທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ, ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນເຮັດດ້ວຍເຫຼັກສະແຕນເລດ 316L ພ້ອມດ້ວຍການເຄືອບພື້ນຜິວທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ເພື່ອທົນທານຕໍ່ການສຳຜັດກັບໄຮໂດຣເຈນຊູນໄຟດ໌ ແລະ ແອມໂມເນຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ - ອົງປະກອບທີ່ເລັ່ງການເສື່ອມສະພາບຂອງເຊັນເຊີຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການກວດສອບ. ທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ສາຍເຄເບີ້ນຂອງພວກມັນໃຫ້ການປ້ອງກັນການຊຶມເຂົ້າຈາກການແຊ່ນ້ຳຝົນ, ເຊິ່ງເປັນກຸນແຈສຳຄັນສຳລັບການຕິດຕັ້ງກາງແຈ້ງບ່ອນທີ່ການປ້ອງກັນສະພາບອາກາດບໍ່ສາມາດຖືກທຳລາຍໄດ້.

ຂະບວນການໝັກແບບບໍ່ມີອົກຊີເຈນສຳລັບການຜະລິດອາຍແກັສຊີວະພາບສ້າງສະພາບແວດລ້ອມການວັດແທກທີ່ສັບສົນ. ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ Lonnmeter ຮັບມືກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ, CO₂ ທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້, ແລະ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມກົດດັນຢ່າງກະທັນຫັນ, ຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງເຖິງແມ່ນວ່າໄອນ້ຳທີ່ອີ່ມຕົວ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມຈະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງ. ອົງປະກອບເຊັນເຊີພິເສດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ, ໃນຂະນະທີ່ເອເລັກໂຕຣນິກຊົດເຊີຍໃນຕົວຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງການສັ່ນສະເທືອນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງສູນ. Lonnmeter ຍັງຮັບຮູ້ເຖິງສິ່ງທ້າທາຍຂອງການອຸດຕັນຂອງທໍ່ນຳທາງຄວາມກົດດັນ - ເຊິ່ງມັກຈະເກີດຈາກການກັ່ນຕົວຂອງສື່ ຫຼື ການຕົກຕະກອນຂອງແຂງ - ສະເໜີການອອກແບບການໃສ່ໂດຍກົງທີ່ແຂງແຮງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ປົກປ້ອງຄວາມສົມບູນຂອງການວັດແທກ, ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ພາຍໃຕ້ລະດັບຂີ້ຕົມ ຫຼື ໂຟມທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້.

ການເຊື່ອມໂຍງທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ບົກຜ່ອງກັບລະບົບ SCADA ແລະ PLC ຂອງໂຮງງານໝາຍຄວາມວ່າເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ Lonnmeter ຮອງຮັບໂປໂຕຄອນອຸດສາຫະກໍາທົ່ວໄປ, ເຊັ່ນ: ອະນາລັອກ 4–20 mA ແລະ Modbus, ສໍາລັບການເກັບກຳຂໍ້ມູນແບບເວລາຈິງ. ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ທົ່ວໂຮງງານໄດ້, ເຊື່ອມໂຍງເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານຄວາມດັນກັບເຄື່ອງມືໃນລະບົບອື່ນໆ - ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມໜາແໜ້ນ ແລະ ຄວາມໜືດຈາກ Lonnmeter - ເພື່ອສ້າງຊຸດການເພີ່ມປະສິດທິພາບແບບລວມສູນສໍາລັບຂະບວນການຜະລິດມີເທນ. ດ້ວຍເຫດຜົນການຄວບຄຸມຂະບວນການປ້ອນຂໍ້ມູນການຕິດຕາມກວດກາຄວາມດັນໃນລະບົບທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຜູ້ປະຕິບັດງານສາມາດປັບວັດສະດຸປ້ອນ, ອັດຕາການປັ່ນປ່ວນ, ຫຼື ຍຸດທະສາດການລະບາຍອາກາດແບບໄດນາມິກ, ສະຫນັບສະຫນູນຜົນຜະລິດມີເທນທີ່ສູງຂຶ້ນ, ການຄວບຄຸມການປ່ອຍອາຍພິດແອມໂມເນຍທີ່ເຂັ້ມງວດຂຶ້ນ, ແລະ ລະດັບຄາບອນໄດອອກໄຊທີ່ດີທີ່ສຸດໃນເຄື່ອງຍ່ອຍທີ່ບໍ່ມີອົກຊີເຈນ.

ຜົນປະໂຫຍດຕົວຈິງຂອງການນຳໃຊ້ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ Lonnmeter ໃນສາຍຈະເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໃນຕົວຊີ້ວັດປະສິດທິພາບຂອງໂຮງງານ. ການວັດແທກຄວາມດັນທີ່ຕອບສະໜອງ ແລະ ໝັ້ນຄົງຊ່ວຍໃຫ້ການຄວບຄຸມຂະບວນການທີ່ເຂັ້ມງວດຂຶ້ນ, ເພີ່ມຜົນຜະລິດມີເທນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກຕ່າງໃນວິທີການຜະລິດອາຍແກັສມີເທນ. ການກໍ່ສ້າງທີ່ແຂງແຮງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນເວລາຢຸດເຮັດວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກັດກ່ອນ, ການອຸດຕັນຂອງທໍ່ນຳທາງ, ຫຼື ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງເຊັນເຊີ. ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງເຊັນເຊີທີ່ຍາວນານຂຶ້ນ, ເນື່ອງຈາກວັດສະດຸທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ການຊົດເຊີຍທີ່ມີປະສິດທິພາບສຳລັບການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ ແລະ ການສັ່ນສະເທືອນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຮັດໃຫ້ການທົດແທນເຊັນເຊີທີ່ລົບກວນໜ້ອຍລົງ. ການແຈ້ງເຕືອນຂອງລະບົບທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍການກວດຈັບຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ຊັດເຈນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການປິດລະບົບສຸກເສີນ, ຫຼຸດຜ່ອນທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ການໃຊ້ພະລັງງານ.

ທັງຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະສິດທິພາບລ້ວນແຕ່ເປັນປະໂຫຍດ. ການເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງໄຮໂດຣເຈນຊັນໄຟ ຫຼື ການປ່ອຍອາຍພິດແອມໂມເນຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບໄດ້ທັນເວລາ, ປົກປ້ອງອຸປະກອນ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມສອດຄ່ອງກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. ການກວດພົບການໄຫຼເຂົ້າຂອງນ້ຳຝົນຢ່າງໄວວາ ຫຼື ລະດັບຄວາມອີ່ມຕົວທີ່ຜິດປົກກະຕິຊ່ວຍໃນການແຊກແຊງທັນທີ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງອຸປະກອນທີ່ຮ້າຍແຮງ.

ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານຄວາມດັນແບບ inline Lonnmeter ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີທີ່ສຸດສຳລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຕັກນິກ ແລະ ເຄື່ອງມືວັດແທກຄວາມດັນທາງອຸດສາຫະກໍາ, ໃຫ້ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ແປໂດຍກົງໄປສູ່ການປະຫຍັດການດໍາເນີນງານສໍາລັບຜູ້ຜະລິດອາຍແກັສຊີວະພາບ, ສະຫນັບສະຫນູນການຜະລິດພະລັງງານທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານຕົ້ນທຶນ ແລະ ຜົນຜະລິດມີເທນທີ່ຍືນຍົງໃນຂອບເຂດ.

ການຕິດຕັ້ງທີ່ແນະນຳສຳລັບການວັດແທກຄວາມດັນໃນເສັ້ນ

ການວາງຕຳແໜ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານຄວາມດັນແບບອິນໄລນ໌ໃນການອອກແບບ ແລະ ການດຳເນີນງານໂຮງງານອາຍແກັສຊີວະພາບຂະໜາດໃຫຍ່ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຄວບຄຸມຂະບວນການທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ສະຖານທີ່ສົ່ງສັນຍານທີ່ເໝາະສົມສະໜັບສະໜູນຂະບວນການໝັກແບບບໍ່ມີອົກຊີເຈນສຳລັບການຜະລິດອາຍແກັສຊີວະພາບ ແລະ ມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບລະບົບຕິດຕາມກວດກາຄວາມດັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳ.

ການຈັດວາງຄວນແກ້ໄຂບັນຫາສຳຄັນຕາມກະແສຂະບວນການ: ກ່ອນໜ້າທໍ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍແບບບໍ່ມີອົກຊີເຈນ (ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາຄວາມກົດດັນຂອງວັດຖຸດິບ), ພາຍໃນທໍ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍ (ເພື່ອບັນທຶກການເຄື່ອນໄຫວຂອງການໝັກ), ທັນທີຢູ່ລຸ່ມທໍ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍ (ເພື່ອຕິດຕາມວິທີການຜະລິດອາຍແກັສມີເທນ), ແລະກ່ອນ ແລະ ຫຼັງໜ່ວຍເຮັດຄວາມສະອາດອາຍແກັສ (ເຊັ່ນ: ໄຮໂດຣເຈນຊັນໄຟດ໌ ຫຼື ເຄື່ອງຂັດຄາບອນໄດອອກໄຊດ໌). ຮູບແບບນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງໂດຍກົງສຳລັບການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຂະບວນການຜະລິດມີເທນໂດຍການຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດກວດພົບຄວາມດັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ, ການຫຼຸດລົງເທື່ອລະກ້າວເນື່ອງຈາກການເປິະເປື້ອນ, ຫຼື ການຮົ່ວໄຫຼທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ການປະຕິບັດງານທີ່ມີປະສິດທິພາບ.

ທິດທາງການຕິດຕັ້ງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ; ເຊັນເຊີຄວນຕິດຕັ້ງຕັ້ງຊື່ເມື່ອເປັນໄປໄດ້ເພື່ອປ້ອງກັນການສະສົມຂອງແຫຼວໃນຊ່ອງຄວາມດັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງໄອນ້ຳອີ່ມຕົວ ເຊິ່ງສາມາດບິດເບືອນການວັດແທກ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເກີດການກັດກ່ອນ. ການຮັບປະກັນວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ທັງໝົດຖືກຜະນຶກເຂົ້າກັນຢ່າງແໜ້ນໜາແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການປ່ອຍອາຍພິດແອມໂມເນຍ ແລະ ອາຍແກັສຊີວະພາບ ເຊິ່ງປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນເສື່ອມສະພາບ. ການໃຊ້ສາຍສົ່ງກຳລັງສັ້ນ ແລະ ຊື່ ເມື່ອຈຳເປັນສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການອຸດຕັນຈາກອະນຸພາກ ແລະ ປ້ອງກັນສາເຫດທົ່ວໄປຂອງການອຸດຕັນຂອງທໍ່ນຳຄວາມດັນ.

ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານຄວາມດັນອຸດສາຫະກໍາຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກອັນຕະລາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ພົບເລື້ອຍໃນສະຖານທີ່ຜະລິດອາຍແກັສຊີວະພາບ. ການແຍກການສັ່ນສະເທືອນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ຖືກຕ້ອງຈາກການເຄື່ອນໄຫວຂອງປໍ້າ ຫຼື ເຄື່ອງອັດອາກາດ, ໃນຂະນະທີ່ຕູ້ທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ທົນທານຕໍ່ສະພາບອາກາດປ້ອງກັນການແຊ່ນ້ໍາຝົນສໍາລັບການຕິດຕັ້ງພາຍນອກ. ປະທັບຕາສາຍໄຟ ແລະ ຕູ້ຕ້ອງຮັບປະກັນການປ້ອງກັນການແຊ່ນ້ໍາ ແລະ ຝຸ່ນ.

ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມແມ່ນຄວາມສ່ຽງອີກອັນໜຶ່ງ. ການຕິດຕັ້ງຄວນຮັກສາເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານໃຫ້ຫ່າງຈາກແສງແດດໂດຍກົງ ແລະ ຫ່າງຈາກຈຸດຮ້ອນໃກ້ກັບເຄື່ອງຈັກ ຫຼື ໄຟ, ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມທີ່ເກີດຈາກອຸນຫະພູມ. ວິທີການປັບທຽບການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມແບບປົກກະຕິຕ້ອງໄດ້ຮັບການກຳນົດ, ໂດຍໃຊ້ຈຸດອ້າງອີງ ຫຼື ພາກສ່ວນທີ່ສະອາດຂອງທໍ່ເພື່ອສ້າງການວັດແທກພື້ນຖານສຳລັບການປັບທຽບຄືນໃໝ່.

ການປະສານເຊັນເຊີຄວາມດັນກັບເຄື່ອງມືໃນລະບົບອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ລະດັບ, ອຸນຫະພູມ, ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງມີເທນ, ຄວາມໜາແໜ້ນ (ລວມທັງເຄື່ອງວັດແທກຄວາມໜາແໜ້ນໃນລະບົບ Lonnmeter), ແລະ ເຄື່ອງກວດຈັບອາຍແກັສໄຮໂດຣເຈນຊັນໄຟດ໌ ໃຫ້ມຸມມອງຂະບວນການທີ່ຄົບຖ້ວນ. ການວາງເຊັນເຊີເຫຼົ່ານີ້ຄວນພິຈາລະນາສະພາບການໄຫຼໃນທ້ອງຖິ່ນ, ຫຼີກລ່ຽງຄວາມວຸ້ນວາຍທີ່ສາມາດບິດເບືອນຂໍ້ມູນ ຫຼື ສ້າງຄວາມຊັກຊ້າໃນການຕອບສະໜອງ. ຕົວຢ່າງ, ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມໜາແໜ້ນຕ້ອງການການໄຫຼທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ບໍ່ມີຟອງ - ການຕິດຕັ້ງທັງເຄື່ອງວັດແທກຄວາມດັນ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນຄຽງຄູ່ກັນຢູ່ສ່ວນທໍ່ຊື່ ແລະ ປະສົມກັນດີຮັບປະກັນການອ້າງອີງຂ້າມທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ປັບປຸງການຕອບສະໜອງຂອງຂະບວນການໂດຍລວມ.

ການປ້ອງກັນການກັດກ່ອນຕ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາການຕິດຕາມກວດກາສ່ວນປະກອບຂອງອາຍແກັສ; ໄຮໂດຣເຈນຊັນໄຟດ໌, ແອມໂມເນຍ, ແລະ ຄາບອນໄດອອກໄຊດ໌ສາມາດເສື່ອມສະພາບພື້ນຜິວເຊັນເຊີທີ່ເປີດເຜີຍໄດ້. ການເລືອກໂລຫະປະສົມທີ່ທົນທານຕໍ່ສານເຄມີສຳລັບຊິ້ນສ່ວນທີ່ປຽກ, ພ້ອມກັບການວາງເຊັນເຊີຍຸດທະສາດຢູ່ນອກເຂດທີ່ມີການກັດກ່ອນສູງ, ຊ່ວຍຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງເຊັນເຊີ ແລະ ຮັກສາຄວາມແມ່ນຍຳ.

ການລວມເອົາວິທີການວັດແທກແບບອິນໄລນ໌ທັງໝົດ, ແລະ ການປະຕິບັດຕາມວິທີປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດເຫຼົ່ານີ້ສຳລັບການວາງ ແລະ ການຕິດຕັ້ງ, ສະໜັບສະໜູນການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຖືກຕ້ອງຂອງຂະບວນການຍ່ອຍສະຫຼາຍແບບບໍ່ມີອົກຊີເຈນ ແລະ ຂັ້ນຕອນການປຸງແຕ່ງອາຍແກັສຕໍ່ມາ, ວາງພື້ນຖານສຳລັບຜົນຜະລິດມີເທນທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ການດຳເນີນງານທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຍາວນານໃນຂອບເຂດ.

ຂໍໃບສະເໜີລາຄາ: ຍົກລະດັບການຜະລິດມີເທນຂອງທ່ານດ້ວຍ Lonnmeter

ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານຄວາມດັນແບບອິນໄລນ໌ Lonnmeter ໄດ້ກຳນົດຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມປອດໄພຄືນໃໝ່ໃນການອອກແບບ ແລະ ການດຳເນີນງານໂຮງງານອາຍແກັສຊີວະພາບຂະໜາດໃຫຍ່. ດ້ວຍວັດສະດຸທີ່ທົນທານ ແລະ ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ, ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຕ້ານທານກັບອາຍແກັສໄຮໂດຣເຈນຊັນໄຟດ໌, ໄອນ້ຳອີ່ມຕົວ, ແລະ ສານເຄມີທີ່ຮຸນແຮງທີ່ມັກພົບໃນຂະບວນການໝັກແບບບໍ່ມີອົກຊີເຈນສຳລັບການຜະລິດອາຍແກັສຊີວະພາບ. ສະຖາປັດຕະຍະກຳແບບອິນໄລນ໌ຂອງພວກມັນຕ້ານທານການອຸດຕັນຈາກຂອງແຂງ ແລະ ນ້ຳກັ່ນ, ຮອງຮັບການຕິດຕາມກວດກາແບບເວລາຈິງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕະຫຼອດວິທີການຜະລິດອາຍແກັສມີເທນທີ່ຕ້ອງການຄວາມຕ້ອງການສູງ.

ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ Lonnmeter ໃຫ້ການວັດແທກຄວາມດັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ແມ່ນຍຳ. ສິ່ງນີ້ຮັບປະກັນການຄວບຄຸມຂະບວນການທັນທີສຳລັບການຕິດຕາມກວດກາຄາບອນໄດອອກໄຊ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດແອມໂມເນຍ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນເວລາຢຸດເຮັດວຽກ. ມາດຕະຖານການວັດແທກແບບສູນການເລື່ອນທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ຕູ້ທີ່ແຂງແຮງຂອງພວກມັນຕ້ານກັບການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ ແລະ ການສັ່ນສະເທືອນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ຮັກສາຄວາມແມ່ນຍຳທີ່ໝັ້ນຄົງເຖິງແມ່ນວ່າຈະຕິດຕັ້ງຢູ່ນອກອາຄານທີ່ຕ້ອງແຊ່ນ້ຳຝົນ ແລະ ຝຸ່ນ. ຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ປ້ອງກັນການສູນເສຍຂໍ້ມູນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການແຊກແຊງການບຳລຸງຮັກສາທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ ເຊິ່ງມັກຈະເກີດຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງເຊັນເຊີ ຫຼື ການອຸດຕັນຂອງທໍ່ນຳຄວາມດັນ.

ຜູ້ຈັດການຂະບວນການ, ວິສະວະກອນໂຮງງານ, ແລະເຈົ້າຂອງສະຖານທີ່ຜະລິດອາຍແກັສຊີວະພາບທີ່ຊອກຫາການເພີ່ມປະສິດທິພາບເຕັກນິກການວັດແທກຄວາມດັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະເຄື່ອງມືສໍາລັບການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຂະບວນການຜະລິດມີເທນສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກວິທີແກ້ໄຂເຊັນເຊີ Lonnmeter ທີ່ຖືກອອກແບບມາເປັນພິເສດ. ຂໍຄໍາປຶກສາສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼື ໃບສະເໜີລາຄາມື້ນີ້ - ແຕ່ລະຂໍ້ສະເໜີແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງສະຖານທີ່ຂອງທ່ານສໍາລັບປະສິດທິພາບການດໍາເນີນງານທີ່ບໍ່ມີການປະນີປະນອມ.

ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ

  1. ເປັນຫຍັງການວັດແທກຄວາມດັນໃນເສັ້ນຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບເຄື່ອງຍ່ອຍອາຫານແບບບໍ່ມີອົກຊີເຈນໃນໂຮງງານອາຍແກັສຊີວະພາບ?

ການວັດແທກຄວາມດັນໃນເສັ້ນແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບການຮັກສາສະພາບການໝັກແບບບໍ່ມີອົກຊີເຈນທີ່ໝັ້ນຄົງ, ຍ້ອນວ່າການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມດັນສົ່ງສັນຍານໂດຍກົງຕໍ່ບັນຫາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງຂອງວັດຖຸດິບ, ການອຸດຕັນຂອງທໍ່, ການຜະລິດອາຍແກັສເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ, ຫຼື ການຮົ່ວໄຫຼ. ຈຸດຂໍ້ມູນແບບເວລາຈິງເຫຼົ່ານີ້ສະໜັບສະໜູນກິດຈະກຳຂອງຈຸລິນຊີທີ່ດີທີ່ສຸດ, ປ້ອງກັນການຜະລິດມີເທນທີ່ຖືກສະກັດກັ້ນຈາກຄວາມດັນທີ່ສູງຂຶ້ນ, ແລະ ຫຼີກເວັ້ນຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພຈາກການປ່ອຍອາຍແກັສທີ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ - ທັງໝົດນີ້ໃນຂະນະທີ່ວາງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ຜົນຜະລິດອາຍແກັສຊີວະພາບທີ່ສູງຂຶ້ນ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງຂະບວນການ.

  1. ສິ່ງທ້າທາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສຳຄັນອັນໃດທີ່ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານຄວາມດັນແບບອິນໄລນ໌ປະເຊີນກັບໃນການດຳເນີນງານຂອງໂຮງງານອາຍແກັສຊີວະພາບ?

ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານຄວາມດັນແບບອິນໄລນ໌ໃນໂຮງງານອາຍແກັສຊີວະພາບຕ້ອງທົນທານຕໍ່ສະພາບທີ່ຮຸນແຮງລວມທັງໄຮໂດເຈນຊັນໄຟ (H₂S) ແລະ ການກັດກ່ອນທີ່ເກີດຈາກຄາບອນໄດອອກໄຊ, ໄອນ້ຳອີ່ມຕົວທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຊຸ່ມສະສົມ ແລະ ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງເຊັນເຊີ, ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມທີ່ບິດເບືອນການອ່ານ, ການສັ່ນສະເທືອນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມຈາກອຸປະກອນໃນສະຖານທີ່, ແລະ ການແຊ່ນ້ຳຝົນສຳລັບການຕິດຕັ້ງກາງແຈ້ງ. ຕ້ອງມີການອອກແບບທີ່ແຂງແຮງ (ເຊັ່ນ: ອົງປະກອບເຫຼັກສະແຕນເລດ 316L, ເຍື່ອທີ່ບໍ່ລະລາຍນ້ຳ, ເຮືອນ IP65+) ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍເຫຼົ່ານີ້.

  1. ຂໍ້ມູນຄວາມດັນໃນລະບົບຊ່ວຍຄວບຄຸມການປ່ອຍອາຍພິດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເຊັ່ນ: H₂S, CO₂, ແລະ ແອມໂມເນຍໃນໂຮງງານອາຍແກັສຊີວະພາບໄດ້ແນວໃດ?

ຂໍ້ມູນຄວາມດັນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນລະບົບເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າສຳລັບສະພາບການທີ່ກະຕຸ້ນການປ່ອຍອາຍພິດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ: ການປ່ຽນແປງຄວາມດັນທີ່ຜິດປົກກະຕິສາມາດຊີ້ບອກເຖິງລະດັບ H₂S ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ (ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການກັດກ່ອນ), ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ CO₂ ທີ່ບໍ່ສົມດຸນ (ເຊິ່ງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍລິສຸດຂອງມີເທນ), ຫຼື ຄວາມສ່ຽງຂອງການປ່ອຍແອມໂມເນຍຈາກການໝັກທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງ. ເມື່ອຈັບຄູ່ກັບເຊັນເຊີໃນສາຍອື່ນໆ (ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ), ຂໍ້ມູນນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ມີກົນລະຍຸດການຫຼຸດຜ່ອນເປົ້າໝາຍ - ເຊັ່ນ: ການຂັດຜິວຕົ້ນນ້ຳສຳລັບ H₂S ຫຼື ການປັບຂະບວນການສຳລັບການຄວບຄຸມ CO₂ - ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນ.

  1. ການປະຕິບັດການວັດແທກ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາແບບໃດທີ່ຈຳເປັນສຳລັບເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານຄວາມດັນແບບ inline ໃນສະຖານທີ່ຜະລິດອາຍແກັສຊີວະພາບ?

ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ການປັບທຽບຄືນໃໝ່ເປັນປະຈຳແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍເພື່ອຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງ, ໂດຍມີວິທີການປັບທຽບທີ່ບໍ່ມີການເຄື່ອນທີ່ເພື່ອຕັ້ງຄ່າພື້ນຖານຂອງເຊັນເຊີຄືນໃໝ່ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ໝັ້ນຄົງ. ການບຳລຸງຮັກສາຍັງປະກອບມີການແກ້ໄຂການເຄື່ອນທີ່ຂອງອຸນຫະພູມຜ່ານການອອກແບບເຊັນເຊີທີ່ໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ, ການທຳຄວາມສະອາດທໍ່ນຳທາງຄວາມດັນເປັນປະຈຳເພື່ອປ້ອງກັນການອຸດຕັນຈາກການສະສົມຂອງຊີວະພາບ ຫຼື ຂອງແຂງ, ແລະ ການກວດກາປະທັບຕາ/ເຮືອນເພື່ອປ້ອງກັນໄອນ້ຳ ແລະ ຝົນ. ຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ຫຼຸດຜ່ອນເວລາຢຸດເຮັດວຽກ ແລະ ຮັບປະກັນປະສິດທິພາບທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວ.

  1. ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານຄວາມດັນແບບອິນໄລນ໌ສາມາດປະສົມປະສານກັບເຊັນເຊີອື່ນໆເພື່ອປັບປຸງການຄວບຄຸມຂະບວນການຂອງໂຮງງານອາຍແກັສຊີວະພາບໄດ້ບໍ?

ແມ່ນແລ້ວ, ການລວມເອົາເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານຄວາມດັນແບບອິນໄລນ໌ທີ່ມີເຄື່ອງວັດແທກຄວາມໜາແໜ້ນ, ລະດັບ, ອຸນຫະພູມ, ແລະ ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສ້າງລະບົບຕິດຕາມກວດກາຂະບວນການແບບຮອບດ້ານ. ຕົວຢ່າງ, ການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມດັນທີ່ຈັບຄູ່ກັບຂໍ້ມູນຄວາມໜາແໜ້ນສາມາດລະບຸການເກີດຂອງໂຟມ ຫຼື ການສະສົມຂອງໄອນ້ຳ, ໃນຂະນະທີ່ການລວມການອ່ານຄວາມດັນ ແລະ ລະດັບຊ່ວຍປ້ອງກັນການລົ້ນຂອງທໍ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍ ຫຼື ການຕື່ມບໍ່ເຕັມ. ກະແສຂໍ້ມູນປະສົມປະສານນີ້ສະໜັບສະໜູນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ໄວຂຶ້ນ, ການປັບວັດສະດຸປ້ອນທີ່ແນ່ນອນ, ແລະ ການຄວບຄຸມການປ່ອຍອາຍພິດທີ່ດີຂຶ້ນ—ໃນທີ່ສຸດກໍ່ຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງໂຮງງານໂດຍລວມ ແລະ ການຜະລິດມີເທນ.


ເວລາໂພສ: ມັງກອນ-08-2026