ການຜະລິດກຣາຟ, ເປັນຂະບວນການຜະລິດຫຼັກ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນເຮັດໃນອຸປະກອນສີ່ປະເພດຄື: ເຕົາຜະລິດກຣາຟ Acheson, ເຕົາຜະລິດກຣາຟແບບຊຸດພາຍໃນ, ເຕົາຜະລິດກຣາຟແບບກ່ອງ, ແລະ ເຕົາຜະລິດກຣາຟແບບຕໍ່ເນື່ອງ. ການວິເຄາະສະເພາະມີດັ່ງນີ້:
ເຕົາເຜົາກຣາຟິທິເຊຊັນ Acheson
ໃນຖານະທີ່ເປັນອຸປະກອນຫຼັກແບບດັ້ງເດີມ, ມັນໃຊ້ຫຼັກການຄວາມຮ້ອນແບບຕ້ານທານເພື່ອເພີ່ມອຸນຫະພູມເປັນ 2,800-3,000°C, ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສົມສຳລັບການຜະລິດແກຣໄຟດ໌ທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດສູງ. ເຕົາອົບປະເພດນີ້ມີໂຄງສ້າງທີ່ງ່າຍດາຍ ແລະ ແຂງແຮງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນມີຂໍ້ເສຍເຊັ່ນ: ວົງຈອນການຜະລິດທີ່ຍາວນານ, ການໃຊ້ພະລັງງານສູງ (ປະມານ 4,000-4,800 kWh/t), ແລະ ປະສິດທິພາບຕ່ຳ. ປະຈຸບັນ, ບໍລິສັດຕ່າງໆເຊັ່ນ Putailai ແລະ Shanshan ຍັງຄົງຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂລຢີນີ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ໄດ້ປັບປຸງປະສິດທິພາບພະລັງງານໂດຍການປັບປຸງອັດຕາສ່ວນຂອງວັດສະດຸຕ້ານທານ ແລະ ປັບປຸງໂຄງສ້າງການສນວນ.
ເຕົາເຜົາກຣາຟິຕິເຊຊັນພາຍໃນ
ເຕົາອົບນີ້ໃຫ້ຄວາມຮ້ອນໂດຍກົງຜ່ານຂົ້ວໄຟຟ້າເອງ, ເຊິ່ງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ວັດສະດຸຕ້ານທານເພື່ອສ້າງຄວາມຮ້ອນ. ມັນມີຂໍ້ດີເຊັ່ນ: ປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນສູງ, ເວລາເປີດເຄື່ອງສັ້ນ (ພຽງແຕ່ 1-2 ຊົ່ວໂມງໃນໄລຍະອຸນຫະພູມສູງ), ແລະ ການໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າ (ປະມານ 3,300-4,000 kWh/t). ປະເພດເຕົາອົບປະກອບມີເຕົາອົບປະເພດ I, ປະເພດ U, ປະເພດ W, ແລະ ປະເພດດອກພລຳ, ໂດຍປະເພດ U ເປັນທີ່ນິຍົມໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ໂຮງງານຄາບອນໃນເຢຍລະມັນ, ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ແລະ ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີນີ້ໃນຂອບເຂດໃຫຍ່ສຳລັບການຜະລິດຂົ້ວໄຟຟ້າແກຣໄຟທ໌ພະລັງງານສູງພິເສດຂະໜາດໃຫຍ່. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອຸນຫະພູມເຕົາອົບສູງສຸດຂອງມັນ (ປະມານ 2,800°C) ແມ່ນຕ່ຳກວ່າເຕົາອົບ Acheson ເລັກນ້ອຍ.
ເຕົາເຜົາກຣາຟິທິເຊຊັນແບບກ່ອງ
ເທັກໂນໂລຢີນີ້ໃຊ້ແຜ່ນຄາບອນ ຫຼື ແກຣໄຟຕ໌ ເພື່ອສ້າງໂຄງສ້າງກ່ອງ, ໂດຍໃຊ້ວັດສະດຸເອງເປັນອົງປະກອບຄວາມຮ້ອນແທນວັດສະດຸຕ້ານທານທີ່ອີງໃສ່ໂຄກແບບດັ້ງເດີມ. ໂດຍການເພີ່ມປະສິດທິພາບການແຈກຢາຍພາກສະໜາມຄວາມຮ້ອນ, ມັນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການຜຸພັງວັດສະດຸ, ປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນຕໍ່າ, ແລະ ການແຈກຢາຍອຸນຫະພູມທີ່ບໍ່ສະເໝີພາບພາຍໃນເຕົາອົບ. ບໍລິສັດຕ່າງໆເຊັ່ນ Hebei Kuntian ແລະ Shanshan Co., Ltd. ຖືສິດທິບັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ໄດ້ປັບປຸງຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຜະລິດຕະພັນໂດຍການປັບປຸງການປະທັບຕາກ່ອງ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບເສັ້ນໂຄ້ງການເປີດເຄື່ອງ.
ເຕົາເຜົາກຣາຟິຕິເຊຊັນຕໍ່ເນື່ອງ
ເຕົາອົບນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດປ້ອນວັດສະດຸໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ການປິ່ນປົວດ້ວຍອຸນຫະພູມສູງ (2,500-3,000°C), ແລະ ລະບາຍຄວາມເຢັນ. ມັນສະເໜີຂໍ້ໄດ້ປຽບເຊັ່ນ: ປະສິດທິພາບການຜະລິດສູງ, ການໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າ, ແລະ ລະດັບອັດຕະໂນມັດສູງ. ການຄວບຄຸມການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມແມ່ນບັນລຸໄດ້ໂດຍຜ່ານການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນແບບຕ້ານທານ (ວິທີການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນພາຍນອກ) ຫຼື ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນດ້ວຍຕົນເອງຂອງວັດສະດຸ (ວິທີການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນພາຍໃນ). ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ວິທີການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນພາຍໃນມີຄວາມສັບສົນຫຼາຍກວ່າໃນການໃຊ້ງານເນື່ອງຈາກການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງວັດສະດຸ. ບໍລິສັດຕ່າງໆເຊັ່ນ Kuntian ແລະ BTR ກຳລັງສົ່ງເສີມອຸດສາຫະກຳຂອງເຕັກໂນໂລຢີນີ້, ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະທົດແທນຮູບແບບການຜະລິດແບບບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງໃນອະນາຄົດ.
ແນວໂນ້ມຂອງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຄໍາແນະນໍາໃນການເລືອກອຸປະກອນ
- ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການໃຊ້ພະລັງງານ: ເຕົາໄຟແບບຊຸດພາຍໃນ ແລະ ແບບກ່ອງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ວັດສະດຸຕ້ານທານ, ໃນຂະນະທີ່ເຕົາໄຟແບບຕໍ່ເນື່ອງຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບຕື່ມອີກຜ່ານການຟື້ນຟູຄວາມຮ້ອນ, ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການການຜະລິດທີ່ມີຕົ້ນທຶນຕໍ່າພາຍໃຕ້ເປົ້າໝາຍຄວາມເປັນກາງຂອງກາກບອນ.
- ການເພີ່ມປະສິດທິພາບ: ເຕົາອົບແບບຕໍ່ເນື່ອງຊ່ວຍໃຫ້ການຜະລິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ, ດ້ວຍກຳລັງການຜະລິດແບບສາຍດຽວສູງເຖິງ 10,000 ໂຕນ, ເຊິ່ງຫຼາຍກວ່າສາມເທົ່າຂອງຜົນຜະລິດຂອງອຸປະກອນແບບດັ້ງເດີມ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເໝາະສົມສຳລັບວິສາຫະກິດວັດສະດຸອາໂນດຂະໜາດໃຫຍ່.
- ຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ: ເຕົາ Acheson ຍັງຄົງເປັນທີ່ນິຍົມສຳລັບການຜະລິດແກຣໄຟຟ໌ລະດັບສູງ ເນື່ອງຈາກມີຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງອຸນຫະພູມທີ່ດີກວ່າ, ໃນຂະນະທີ່ເຕົາຕໍ່ເນື່ອງຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຄວາມສອດຄ່ອງທີ່ເຂັ້ມງວດຂອງວັດສະດຸແບັດເຕີຣີພະລັງງານຜ່ານການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມທີ່ຊັດເຈນ.
- ການປັບປຸງເທັກໂນໂລຢີ: ຂະບວນການໃໝ່ໆ ເຊັ່ນ: ການສ້າງກຣາຟິໄທເຊຊັນດ້ວຍໄມໂຄເວຟ ແລະ ການສ້າງກຣາຟິໄທເຊຊັນດ້ວຍພລາສມາ ພວມຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ, ເຊິ່ງອາດຈະທຳລາຍຂີດຈຳກັດອຸນຫະພູມ 3,000°C ແລະ ຫຼຸດເວລາການປະມວນຜົນລົງຕື່ມອີກໃນອະນາຄົດ.
ເວລາໂພສ: ກັນຍາ-10-2025