ការពិចារណាលើការជ្រើសរើសត្រា - ការដំឡើងត្រាមេកានិចពីរសម្ពាធខ្ពស់

សំណួរ៖ យើងនឹងដំឡើងប្រព័ន្ធសម្ពាធខ្ពស់ពីរត្រាមេកានិចហើយកំពុងពិចារណាប្រើប្រាស់ផែនការ 53B? តើមានចំណុចគួរពិចារណាអ្វីខ្លះ? តើមានភាពខុសគ្នាអ្វីខ្លះរវាងយុទ្ធសាស្ត្ររោទិ៍?
ការរៀបចំទី 3 នៃត្រាមេកានិចគឺត្រាពីរកន្លែងដែលប្រហោងសារធាតុរាវរបាំងរវាងត្រាត្រូវបានរក្សានៅសម្ពាធធំជាងសម្ពាធបន្ទប់ត្រា។ យូរៗទៅ ឧស្សាហកម្មបានបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនសម្រាប់បង្កើតបរិយាកាសសម្ពាធខ្ពស់ដែលចាំបាច់សម្រាប់ត្រាទាំងនេះ។ យុទ្ធសាស្ត្រទាំងនេះត្រូវបានចាប់យកនៅក្នុងផែនការបំពង់របស់ត្រាមេកានិច។ ខណៈពេលដែលផែនការជាច្រើនទាំងនេះបម្រើមុខងារស្រដៀងគ្នា លក្ខណៈប្រតិបត្តិការរបស់នីមួយៗអាចខុសគ្នាខ្លាំង ហើយនឹងប៉ះពាល់ដល់គ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃប្រព័ន្ធផ្សាភ្ជាប់។
ផែនការបំពង់ 53B ដូចដែលបានកំណត់ដោយ API 682 គឺជាផែនការបំពង់ដែលដាក់សម្ពាធលើសារធាតុរាវរបាំងជាមួយនឹងឧបករណ៍ប្រមូលផ្តុំប្លោកនោមដែលមានផ្ទុកអាសូត។ ប្លោកនោមដែលមានសម្ពាធធ្វើសកម្មភាពដោយផ្ទាល់លើសារធាតុរាវរបាំង ដោយដាក់សម្ពាធលើប្រព័ន្ធផ្សាភ្ជាប់ទាំងមូល។ ប្លោកនោមការពារការប៉ះដោយផ្ទាល់រវាងឧស្ម័នសម្ពាធ និងសារធាតុរាវរបាំង ដែលលុបបំបាត់ការស្រូបយកឧស្ម័នចូលទៅក្នុងសារធាតុរាវ។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យផែនការបំពង់ 53B ត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងកម្មវិធីសម្ពាធខ្ពស់ជាងផែនការបំពង់ 53A។ លក្ខណៈដែលមានដោយខ្លួនឯងនៃឧបករណ៍ប្រមូលផ្តុំក៏លុបបំបាត់តម្រូវការសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់អាសូតថេរផងដែរ ដែលធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធនេះល្អសម្រាប់ការដំឡើងពីចម្ងាយ។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អត្ថប្រយោជន៍នៃធុងស្តុកឧស្ម័នក្នុងប្លោកនោមត្រូវបានទូទាត់ដោយលក្ខណៈប្រតិបត្តិការមួយចំនួននៃប្រព័ន្ធ។ សម្ពាធរបស់ Piping Plan 53B ត្រូវបានកំណត់ដោយផ្ទាល់ដោយសម្ពាធឧស្ម័ននៅក្នុងប្លោកនោម។ សម្ពាធនេះអាចផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែអថេរជាច្រើន។
រូបភាពទី 1


សាក​ថ្ម​ជាមុន
ប្លោក​ក្នុង​ធុង​ស្តុក​ឧស្ម័ន​ត្រូវតែ​បញ្ចូល​ថាមពល​ជាមុន​មុនពេល​សារធាតុរាវ​របាំង​ត្រូវបាន​បន្ថែម​ទៅក្នុង​ប្រព័ន្ធ។ នេះ​បង្កើត​មូលដ្ឋាន​សម្រាប់​ការគណនា និង​ការបកស្រាយ​នាពេលអនាគត​ទាំងអស់​នៃ​ប្រតិបត្តិការ​ប្រព័ន្ធ។ សម្ពាធ​បញ្ចូល​ថាមពល​ជាមុន​ពិតប្រាកដ​អាស្រ័យ​លើ​សម្ពាធ​ប្រតិបត្តិការ​សម្រាប់​ប្រព័ន្ធ និង​បរិមាណ​សុវត្ថិភាព​នៃ​សារធាតុរាវ​របាំង​នៅក្នុង​ធុង​ស្តុក​ឧស្ម័ន។ សម្ពាធ​បញ្ចូល​ថាមពល​ជាមុន​ក៏​អាស្រ័យ​លើ​សីតុណ្ហភាព​នៃ​ឧស្ម័ន​នៅក្នុង​ធុង​ស្តុក​ឧស្ម័ន​ផងដែរ។ ចំណាំ៖ សម្ពាធ​បញ្ចូល​ថាមពល​ជាមុន​ត្រូវបាន​កំណត់​តែ​នៅពេល​ដាក់ឱ្យ​ដំណើរការ​ដំបូង​នៃ​ប្រព័ន្ធ​ប៉ុណ្ណោះ ហើយ​នឹង​មិន​ត្រូវបាន​កែតម្រូវ​ក្នុងអំឡុងពេល​ប្រតិបត្តិការ​ជាក់ស្តែង​នោះទេ។

សីតុណ្ហភាព
សម្ពាធ​នៃ​ឧស្ម័ន​នៅ​ក្នុង​ប្លោក​នឹង​ប្រែប្រួល​អាស្រ័យ​លើ​សីតុណ្ហភាព​នៃ​ឧស្ម័ន។ ក្នុង​ករណី​ភាគច្រើន សីតុណ្ហភាព​នៃ​ឧស្ម័ន​នឹង​តាមដាន​សីតុណ្ហភាព​ព័ទ្ធជុំវិញ​នៅ​កន្លែង​ដំឡើង។ ការ​ប្រើប្រាស់​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ដែល​មាន​ការ​ប្រែប្រួល​សីតុណ្ហភាព​ប្រចាំថ្ងៃ និង​តាម​រដូវ​កាល​ច្រើន​នឹង​ជួបប្រទះ​នឹង​ការ​ប្រែប្រួល​សម្ពាធ​ប្រព័ន្ធ​យ៉ាង​ខ្លាំង។

ការប្រើប្រាស់សារធាតុរាវរបាំង
អំឡុងពេលប្រតិបត្តិការ ត្រាមេកានិចនឹងប្រើប្រាស់សារធាតុរាវរបាំងតាមរយៈការលេចធ្លាយត្រាធម្មតា។ សារធាតុរាវរបាំងនេះត្រូវបានបំពេញបន្ថែមដោយសារធាតុរាវនៅក្នុងធុងស្តុក ដែលបណ្តាលឱ្យមានការពង្រីកឧស្ម័ននៅក្នុងប្លោកនោម និងការថយចុះសម្ពាធប្រព័ន្ធ។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះគឺជាមុខងារនៃទំហំធុងស្តុក អត្រាលេចធ្លាយត្រា និងចន្លោះពេលថែទាំដែលចង់បានសម្រាប់ប្រព័ន្ធ (ឧទាហរណ៍ 28 ថ្ងៃ)។
ការប្រែប្រួលសម្ពាធប្រព័ន្ធគឺជាវិធីចម្បងដែលអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយតាមដានដំណើរការនៃត្រា។ សម្ពាធក៏ត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើតសំឡេងរោទិ៍ថែទាំ និងដើម្បីរកឃើញការបរាជ័យនៃត្រាផងដែរ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សម្ពាធនឹងផ្លាស់ប្តូរជាបន្តបន្ទាប់ ខណៈពេលដែលប្រព័ន្ធកំពុងដំណើរការ។ តើអ្នកប្រើប្រាស់គួរកំណត់សម្ពាធនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Plan 53B យ៉ាងដូចម្តេច? តើពេលណាចាំបាច់ត្រូវបន្ថែមសារធាតុរាវរបាំង? តើគួរបន្ថែមសារធាតុរាវប៉ុន្មាន?
សំណុំ​ការគណនា​វិស្វកម្ម​ដំបូង​ដែល​បាន​បោះពុម្ពផ្សាយ​យ៉ាងទូលំទូលាយ​សម្រាប់​ប្រព័ន្ធ Plan 53B បាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង API 682 Fourth Edition។ ឧបសម្ព័ន្ធ F ផ្តល់​ការណែនាំ​ជា​ជំហានៗ​អំពី​របៀប​កំណត់​សម្ពាធ និង​បរិមាណ​សម្រាប់​ផែនការ​បំពង់​នេះ។ តម្រូវការ​ដ៏​មាន​ប្រយោជន៍​បំផុត​មួយ​របស់ API 682 គឺ​ការបង្កើត​ផ្លាកឈ្មោះ​ស្តង់ដារ​សម្រាប់​ឧបករណ៍​ប្រមូលផ្តុំ​ប្លោកនោម (API 682 Fourth Edition, តារាង 10)។ ផ្លាកឈ្មោះ​នេះ​មាន​តារាង​ដែល​ចាប់យក​សម្ពាធ​សាក​ជាមុន ការ​បំពេញ​ឡើងវិញ និង​សម្ពាធ​រោទិ៍​សម្រាប់​ប្រព័ន្ធ​លើ​ជួរ​នៃ​លក្ខខណ្ឌ​សីតុណ្ហភាព​ព័ទ្ធជុំវិញ​នៅ​កន្លែង​អនុវត្ត។ ចំណាំ៖ តារាង​នៅក្នុង​ស្តង់ដារ​គ្រាន់តែ​ជា​ឧទាហរណ៍​មួយ ហើយ​តម្លៃ​ពិតប្រាកដ​នឹង​ផ្លាស់ប្តូរ​យ៉ាងខ្លាំង​នៅពេល​អនុវត្ត​ចំពោះ​ការអនុវត្ត​វាល​ជាក់លាក់​មួយ។
សម្មតិកម្មមូលដ្ឋានមួយនៃរូបភាពទី 2 គឺថា ផែនការបំពង់ 53B ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់ និងដោយគ្មានការផ្លាស់ប្តូរសម្ពាធមុនពេលសាកដំបូង។ មានការសន្មត់មួយផងដែរថា ប្រព័ន្ធអាចត្រូវបានប៉ះពាល់ទៅនឹងជួរសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញទាំងមូលក្នុងរយៈពេលខ្លី។ ទាំងនេះមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការរចនាប្រព័ន្ធ និងទាមទារឱ្យប្រព័ន្ធត្រូវបានដំណើរការក្នុងសម្ពាធធំជាងផែនការបំពង់ផ្សាភ្ជាប់ពីរផ្សេងទៀត។
រូបភាពទី 2

ដោយប្រើរូបភាពទី 2 ជាឯកសារយោង កម្មវិធីឧទាហរណ៍ត្រូវបានដំឡើងនៅក្នុងទីតាំងដែលសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញស្ថិតនៅចន្លោះ -17°C (1°F) និង 70°C (158°F)។ ផ្នែកខាងលើនៃជួរនេះហាក់ដូចជាខ្ពស់ពេក ប៉ុន្តែវាក៏រួមបញ្ចូលទាំងផលប៉ះពាល់នៃកំដៅព្រះអាទិត្យរបស់ឧបករណ៍ប្រមូលផ្តុំដែលត្រូវបានប៉ះពាល់នឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យដោយផ្ទាល់ផងដែរ។ ជួរដេកនៅលើតារាងតំណាងឱ្យចន្លោះសីតុណ្ហភាពរវាងតម្លៃខ្ពស់បំផុត និងទាបបំផុត។
នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយកំពុងដំណើរការប្រព័ន្ធ ពួកគេនឹងបន្ថែមសម្ពាធសារធាតុរាវរបាំងរហូតដល់សម្ពាធបំពេញត្រូវបានឈានដល់នៅសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញបច្ចុប្បន្ន។ សម្ពាធសំឡេងរោទិ៍គឺជាសម្ពាធដែលបង្ហាញថាអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយត្រូវបន្ថែមសារធាតុរាវរបាំងបន្ថែម។ នៅសីតុណ្ហភាព 25°C (77°F) ប្រតិបត្តិករនឹងសាកថ្មអាគុយជាមុនដល់ 30.3 bar (440 PSIG) សំឡេងរោទិ៍នឹងត្រូវបានកំណត់សម្រាប់ 30.7 bar (445 PSIG) ហើយប្រតិបត្តិករនឹងបន្ថែមសារធាតុរាវរបាំងរហូតដល់សម្ពាធឈានដល់ 37.9 bar (550 PSIG)។ ប្រសិនបើសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញថយចុះដល់ 0°C (32°F) នោះសម្ពាធសំឡេងរោទិ៍នឹងធ្លាក់ចុះដល់ 28.1 bar (408 PSIG) ហើយសម្ពាធបំពេញឡើងវិញដល់ 34.7 bar (504 PSIG)។
នៅក្នុងសេណារីយ៉ូនេះ សម្ពាធសំឡេងរោទិ៍ និងសម្ពាធបំពេញឡើងវិញ ផ្លាស់ប្តូរ ឬអណ្តែត ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ។ វិធីសាស្រ្តនេះត្រូវបានគេសំដៅជាញឹកញាប់ថាជាយុទ្ធសាស្ត្រអណ្តែត-អណ្តែត។ ទាំងសំឡេងរោទិ៍ និងសម្ពាធបំពេញឡើងវិញ "អណ្តែត"។ នេះបណ្តាលឱ្យមានសម្ពាធប្រតិបត្តិការទាបបំផុតសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សាភ្ជាប់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នេះដាក់តម្រូវការជាក់លាក់ពីរលើអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ៖ ការកំណត់សម្ពាធសំឡេងរោទិ៍ត្រឹមត្រូវ និងសម្ពាធបំពេញឡើងវិញ។ សម្ពាធសំឡេងរោទិ៍សម្រាប់ប្រព័ន្ធគឺជាមុខងារនៃសីតុណ្ហភាព ហើយទំនាក់ទំនងនេះត្រូវតែត្រូវបានសរសេរកម្មវិធីទៅក្នុងប្រព័ន្ធ DCS របស់អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ។ សម្ពាធបំពេញក៏នឹងអាស្រ័យលើសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញផងដែរ ដូច្នេះប្រតិបត្តិករនឹងត្រូវយោងទៅលើផ្លាកឈ្មោះដើម្បីស្វែងរកសម្ពាធត្រឹមត្រូវសម្រាប់លក្ខខណ្ឌបច្ចុប្បន្ន។
ការធ្វើឱ្យដំណើរការមួយមានភាពសាមញ្ញ
អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយមួយចំនួនទាមទារវិធីសាស្រ្តសាមញ្ញជាងនេះ ហើយចង់បានយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលទាំងសម្ពាធសំឡេងរោទិ៍ និងសម្ពាធបំពេញគឺថេរ (ឬថេរ) និងមិនអាស្រ័យលើសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ។ យុទ្ធសាស្ត្រថេរ-ថេរផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយនូវសម្ពាធតែមួយសម្រាប់បំពេញប្រព័ន្ធ និងតម្លៃតែមួយគត់សម្រាប់ការជូនដំណឹងដល់ប្រព័ន្ធ។ ជាអកុសល លក្ខខណ្ឌនេះត្រូវតែសន្មតថាសីតុណ្ហភាពស្ថិតនៅតម្លៃអតិបរមា ព្រោះការគណនាទូទាត់សងសម្រាប់សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញធ្លាក់ចុះពីសីតុណ្ហភាពអតិបរមាទៅសីតុណ្ហភាពអប្បបរមា។ នេះបណ្តាលឱ្យប្រព័ន្ធដំណើរការនៅសម្ពាធខ្ពស់។ នៅក្នុងកម្មវិធីមួយចំនួន ការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រថេរ-ថេរអាចបណ្តាលឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងការរចនាត្រា ឬការវាយតម្លៃ MAWP សម្រាប់សមាសធាតុប្រព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីដោះស្រាយសម្ពាធខ្ពស់។
អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយផ្សេងទៀតនឹងអនុវត្តវិធីសាស្រ្តចម្រុះជាមួយនឹងសម្ពាធសំឡេងរោទិ៍ថេរ និងសម្ពាធបំពេញអណ្តែត។ នេះអាចកាត់បន្ថយសម្ពាធប្រតិបត្តិការ ខណៈពេលដែលធ្វើឱ្យការកំណត់សំឡេងរោទិ៍មានភាពសាមញ្ញ។ ការសម្រេចចិត្តលើយុទ្ធសាស្ត្រសំឡេងរោទិ៍ត្រឹមត្រូវគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពិចារណាលើលក្ខខណ្ឌនៃកម្មវិធី ជួរសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ និងតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ។
ការលុបបំបាត់ឧបសគ្គ
មានការកែប្រែមួយចំនួននៅក្នុងការរចនានៃផែនការបំពង់ 53B ដែលអាចជួយកាត់បន្ថយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនទាំងនេះ។ កំដៅពីវិទ្យុសកម្មព្រះអាទិត្យអាចបង្កើនសីតុណ្ហភាពអតិបរមានៃអាគុយសម្រាប់ការគណនាការរចនាយ៉ាងខ្លាំង។ ការដាក់អាគុយនៅក្នុងម្លប់ ឬការសាងសង់ខែលការពារកម្តៅថ្ងៃសម្រាប់អាគុយអាចលុបបំបាត់កំដៅព្រះអាទិត្យ និងកាត់បន្ថយសីតុណ្ហភាពអតិបរមានៅក្នុងការគណនា។
នៅក្នុងការពិពណ៌នាខាងលើ ពាក្យថា សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ ត្រូវបានប្រើដើម្បីតំណាងឱ្យសីតុណ្ហភាពនៃឧស្ម័ននៅក្នុងប្លោក។ ក្រោមលក្ខខណ្ឌសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញដែលមានស្ថេរភាព ឬការផ្លាស់ប្តូរយឺតៗ នេះគឺជាការសន្មត់សមហេតុផល។ ប្រសិនបើមានការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញរវាងពេលថ្ងៃ និងពេលយប់ ការដាក់អ៊ីសូឡង់សម្រាប់អាគុយអាចបន្ថយការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃប្លោក ដែលបណ្តាលឱ្យសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការមានស្ថេរភាពជាងមុន។
វិធីសាស្រ្តនេះអាចត្រូវបានពង្រីកដល់ការប្រើប្រាស់ការតាមដានកំដៅ និងអ៊ីសូឡង់លើអាគុយ។ នៅពេលដែលវាត្រូវបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវ អាគុយនឹងដំណើរការនៅសីតុណ្ហភាពមួយដោយមិនគិតពីការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញប្រចាំថ្ងៃ ឬតាមរដូវកាលនោះទេ។ នេះប្រហែលជាជម្រើសរចនាតែមួយគត់ដ៏សំខាន់បំផុតដែលត្រូវពិចារណានៅក្នុងតំបន់ដែលមានការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពច្រើន។ វិធីសាស្រ្តនេះមានមូលដ្ឋានធំមួយដែលបានដំឡើងនៅក្នុងវាល ហើយបានអនុញ្ញាតឱ្យផែនការ 53B ត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងទីតាំងដែលមិនអាចធ្វើទៅបានជាមួយនឹងការតាមដានកំដៅ។
អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយដែលកំពុងពិចារណាប្រើប្រាស់ផែនការបំពង់ 53B គួរតែដឹងថាផែនការបំពង់នេះមិនមែនគ្រាន់តែជាផែនការបំពង់ 53A ដែលមានឧបករណ៍ប្រមូលផ្តុំនោះទេ។ ស្ទើរតែគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃការរចនាប្រព័ន្ធ ការដាក់ឱ្យដំណើរការ ប្រតិបត្តិការ និងការថែទាំផែនការ 53B គឺមានលក្ខណៈពិសេសចំពោះផែនការបំពង់នេះ។ ការខកចិត្តភាគច្រើនដែលអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយបានជួបប្រទះគឺមកពីកង្វះការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធ។ ក្រុមហ៊ុនផលិត Seal OEM អាចរៀបចំការវិភាគលម្អិតបន្ថែមទៀតសម្រាប់កម្មវិធីជាក់លាក់មួយ និងអាចផ្តល់នូវផ្ទៃខាងក្រោយដែលត្រូវការដើម្បីជួយអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយបញ្ជាក់ និងដំណើរការប្រព័ន្ធនេះបានត្រឹមត្រូវ។

ពេលវេលាបង្ហោះ៖ មិថុនា-០១-២០២៣