बूस्टर को उसके दबावयुक्त चूषण स्रोत द्वारा परिभाषित किया जाता है।

यदि नाइट्रोजन पहले से ही वायुमंडलीय दबाव से ऊपर के दबाव पर पहुंचती है, तो बूस्टर परिवेशीय स्थितियों से पुनः संपीड़ित करने के बजाय उस प्रवेश दबाव का उपयोग कर सकता है।

नाइट्रोजन बूस्टर कंप्रेसर केवल उच्च डिस्चार्ज रेटिंग वाला एक मानक कंप्रेसर नहीं है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यह पहले से ही दबावयुक्त स्रोत से नाइट्रोजन लेता है और उसे उच्च दबाव तक बढ़ाता है। यह स्रोत PSA जनरेटर, मेम्ब्रेन जनरेटर, क्रायोजेनिक उत्पाद हेडर, वेपोराइज़र, निम्न-दबाव नाइट्रोजन नेटवर्क या स्टोरेज रिसीवर हो सकता है। वायुमंडलीय सक्शन के लिए डिज़ाइन किए गए कंप्रेसर का इनलेट घनत्व, दबाव अनुपात और सिलेंडर लोडिंग, कई बार धनात्मक इनलेट दबाव से संचालित होने वाले बूस्टर से भिन्न होता है। यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि समान अपेक्षित डिस्चार्ज दबाव, सक्शन दबाव में परिवर्तन होने पर द्रव्यमान प्रवाह, बिजली की मांग और स्टेज व्यवस्था में बहुत अंतर उत्पन्न कर सकता है। बूस्टर की आवश्यकता है या नहीं, यह तय करने से पहले, उस बिंदु पर उपलब्ध दबाव की पहचान करें जहां कंप्रेसर वास्तव में कनेक्ट होगा, वह दबाव कितना स्थिर है, और क्या अपस्ट्रीम उपकरण अपनी परिचालन सीमा से नीचे खींचे बिना आवश्यक नाइट्रोजन की आपूर्ति कर सकता है। बूस्टर तब उपयोगी होता है जब पहले से ही उपयोगी इनलेट दबाव मौजूद हो और उसे कम करने के बजाय संरक्षित किया जाना चाहिए।

Nitrogen booster compressor connected to a pressurized N2 source
बूस्टर का मूल्यांकन जनरेटर या कम दबाव वाले नाइट्रोजन हेडर के साथ मिलकर किया जाना चाहिए जो इसे सक्शन की आपूर्ति करता है।

बूस्टर शब्द जो आकार को बदलते हैं

बूस्टर सक्शन दबाव
अपस्ट्रीम पाइपिंग, उपचार और नियंत्रण हानियों के बाद बूस्टर इनलेट पर सकारात्मक दबाव उपलब्ध है।
वायुमंडलीय चूषण
एक ऐसी प्रवेश स्थिति जो स्थानीय वायुमंडलीय दबाव के निकट हो, जो कि उन कंप्रेसरों की विशिष्ट स्थिति है जो सीधे गैर-दबाव वाले स्रोत से बिजली खींचते हैं।
प्रेशर अनुपात
पूर्ण डिस्चार्ज दबाव को पूर्ण सक्शन दबाव से विभाजित करने पर प्राप्त मान; बूस्टर इनलेट दबाव में परिवर्तन होने पर यह मान तेजी से बदलता है।
अपस्ट्रीम नाइट्रोजन स्रोत
जनरेटर, वेपोराइज़र, लो-प्रेशर हेडर या रिसीवर जो बूस्टर को नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है।
रिसीवर दबाव
अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम भंडारण में दबाव ही उपलब्ध गैस भंडार और नियंत्रण व्यवहार को निर्धारित करता है।
द्रव्यमान प्रवाह
स्थानांतरित नाइट्रोजन की वास्तविक मात्रा, इनलेट घनत्व के साथ-साथ आयतनिक विस्थापन पर भी निर्भर करती है।

1. यह तय करें कि क्या पहले से ही पर्याप्त प्रवेश दाब मौजूद है।

नाइट्रोजन स्रोत से उच्च दबाव उपयोगकर्ता तक की प्रक्रिया का अध्ययन करें। यदि स्रोत स्थिर धनात्मक दबाव पर नाइट्रोजन प्रदान कर सकता है, तो उस दबाव को रेगुलेटर के माध्यम से बाहर निकालना और फिर लगभग वायुमंडलीय दबाव से पुनः संपीड़ित करना आमतौर पर अप्रभावी होता है। बूस्टर को अनुमोदित इनलेट रेंज के भीतर सीधे दबावयुक्त गैस को ग्रहण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। न्यूनतम और अधिकतम स्रोत दबाव को रिकॉर्ड करें, न कि केवल सामान्य मान को। एक PSA प्रणाली रिसीवर बैंड के चारों ओर चक्रित हो सकती है, एक मेम्ब्रेन प्रणाली फ़ीड और उत्पाद दबाव के प्रति संवेदनशील हो सकती है, और अन्य उपयोगकर्ताओं के चालू होने पर प्लांट हेडर का दबाव कम हो सकता है। बूस्टर को अपनी यांत्रिक सीमाओं को पार किए बिना या अपस्ट्रीम स्रोत को बाधित किए बिना इस भिन्नता को सहन करना होगा। यदि एकमात्र उपलब्ध स्रोत वायुमंडलीय या लगभग वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, तो अनुप्रयोग को बूस्टर के बजाय एक पारंपरिक कंप्रेसर या एक अलग उत्पादन व्यवस्था की आवश्यकता हो सकती है।

2. इनलेट दबाव में परिवर्तन होने पर संपीड़न अनुपात की पुनर्गणना करें।

P2/P1 की गणना के लिए निरपेक्ष दाब ​​का उपयोग करें। वायुमंडलीय चूषण से मांग में दिखने वाला उच्च निर्वहन दाब, बूस्टर को सार्थक धनात्मक प्रवेश दाब पर नाइट्रोजन प्राप्त होने पर बहुत कम चरणों की आवश्यकता हो सकती है। कम समग्र अनुपात निर्वहन तापमान और कार्य को कम कर सकता है, लेकिन उच्च प्रवेश घनत्व द्रव्यमान प्रवाह और चालक भार को बढ़ा सकता है। यही कारण है कि वायुमंडलीय चूषण मॉडल पर एक साधारण गुणक लागू करके बूस्टर का चयन नहीं किया जा सकता है। संपूर्ण चूषण सीमा में प्रदर्शन की मांग करें। उच्च प्रवेश दाब वाला मामला रॉड भार, सिलेंडर बल या मोटर शक्ति को नियंत्रित कर सकता है, जबकि निम्न प्रवेश दाब वाला मामला क्षमता या तापमान को नियंत्रित कर सकता है। दोनों पहलुओं की तकनीकी समीक्षा में आवश्यकता होती है।

क्षेत्र की स्थिति की पुष्टि करने के बाद, साइट की समीक्षा करें। नाइट्रोजन बूस्टर कंप्रेसर आवश्यकता के अनुरूप एक व्यावहारिक कंप्रेसर परिवार के साथ संसाधन का मिलान करना। यहां क्रॉस-चेक नाइट्रोजन बूस्टर कंप्रेसर और मानक गैस कंप्रेसर से संबंधित है।

3. अपस्ट्रीम जनरेटर को ऊर्जा की कमी से बचाएं।

एक बूस्टर जनरेटर द्वारा उत्पादित नाइट्रोजन की तुलना में अधिक तेज़ी से नाइट्रोजन का उपभोग कर सकता है। ऐसा होने पर, सक्शन दबाव गिर जाता है और बूस्टर कम दक्षता से काम करके या कम सक्शन ट्रिप पर बार-बार चालू होकर गिरते दबाव को संतुलित करने का प्रयास कर सकता है। प्रक्रिया की गतिशीलता के अनुसार, उत्पादन और बूस्टिंग के बीच एक उत्पाद रिसीवर स्थापित करें और पीक इवेंट के दौरान उत्पादन दर और बूस्टर की मांग के बीच असंतुलन के आधार पर इसका आकार निर्धारित करें। नियंत्रण प्रणाली को यह पता होना चाहिए कि स्रोत कब तैयार नहीं है। कम सक्शन की अनुमति देने वाला, जनरेटर-तैयार सिग्नल, रिसीवर दबाव लॉजिक और शुद्धता सिग्नल बूस्टर को विनिर्देश से बाहर की गैस खींचने या जनरेटर को उसके निर्धारित परिचालन बिंदु से बाहर चलाने से रोक सकते हैं। सटीक इंटरलॉक रणनीति उपकरण पर निर्भर करती है, लेकिन सिद्धांत एक समान है: बूस्टर नाइट्रोजन स्रोत के अधीन होना चाहिए, उसे अस्थिर करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।

High-pressure N2 compressor package and assembly piping
सक्शन और डिस्चार्ज इंटरफेस, नॉन-रिटर्न वाल्व, रिसीवर और कंट्रोल यह निर्धारित करते हैं कि बूस्टर एक स्थिर प्रणाली के रूप में व्यवहार करता है या नहीं।

4. उच्च दबाव शिखरों से उत्पादन को अलग करने के लिए भंडारण का उपयोग करें

नाइट्रोजन उत्पादन अपेक्षाकृत स्थिर होने पर भी उच्च दबाव की मांग अक्सर रुक-रुक कर होती है। निम्न दबाव वाले सिरे पर लगा रिसीवर जनरेटर के आउटपुट को सुचारू बना सकता है और बूस्टर के सक्शन को स्थिर कर सकता है। उच्च दबाव वाला रिसीवर डाउनस्ट्रीम में अचानक आने वाली पीक मांग को पूरा कर सकता है और बूस्टर साइक्लिंग को कम कर सकता है। सर्वोत्तम व्यवस्था में इनमें से एक या दोनों का उपयोग किया जा सकता है। चुने गए उच्च और निम्न दबाव सीमाओं के बीच उपलब्ध गैस भंडार की गणना निरपेक्ष दबाव और चयनित संदर्भ स्थिति का उपयोग करके करें। फिर उस भंडार की तुलना घटना के दौरान गैस की कमी से करें। भंडारण क्षमता नहीं बढ़ाता; यह केवल उत्पादन को समय के साथ स्थानांतरित करता है। यदि औसत डाउनस्ट्रीम मांग जनरेटर या बूस्टर की क्षमता से अधिक हो जाती है, तो अंतर्निहित कमी को दूर किए बिना रिसीवर का आकार बढ़ जाएगा।

Industrial nitrogen compressor equipment for Nitrogen Booster Compressor vs Standard Gas Compressor When Do You Need a Booster
चयनित नाइट्रोजन-संपीड़न क्षमता का सत्यापन करते समय उपकरण लेआउट, पहुंच, पाइपिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन का एक साथ उपयोग करें। इस स्थिति में, दृश्य नाइट्रोजन बूस्टर कंप्रेसर मानक गैस कंप्रेसर का समर्थन करता है।

5. सिस्टम के दोनों पक्षों के साथ बूस्टर नियंत्रणों का समन्वय करें।

एक मानक कंप्रेसर मुख्य रूप से अपने डिस्चार्ज हेडर से ही नियंत्रण कर सकता है। बूस्टर को अपस्ट्रीम स्थितियों का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके क्रम में न्यूनतम सक्शन दबाव, उत्पाद की शुद्धता, अपस्ट्रीम रिसीवर का स्तर, डाउनस्ट्रीम दबाव, मोटर लोड और तापमान शामिल हो सकते हैं। यदि परिवर्तनीय गति का उपयोग किया जाता है, तो न्यूनतम और अधिकतम गति स्वीकृत कंप्रेसर और मोटर सीमा के भीतर रहनी चाहिए। यदि रीसायकल या अनलोड नियंत्रण का उपयोग किया जाता है, तो वापस आने वाली गैस की शुद्धता या तापमान प्रभावित नहीं होना चाहिए। प्रत्येक सामान्य परिवर्तन का मानचित्रण करें: जनरेटर चालू होता है, रिसीवर भरता है, बूस्टर चालू होता है, डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ता खोलता है, मांग कम होती है और बूस्टर बंद होता है। फिर कमीशनिंग के दौरान परिवर्तन का परीक्षण करें। स्थिर स्थिर-अवस्था रीडिंग यह सिद्ध नहीं करती कि संयुक्त प्रणाली इन परिवर्तनों के दौरान ठीक से काम करेगी।

6. बूस्टर का चुनाव तब करें जब वह दबाव बनाए रखे और ट्रेन को सरल बनाए।

जब नाइट्रोजन स्रोत पहले से ही उपयोगी धनात्मक दाब प्रदान करता है और आगे की प्रक्रिया को उच्च स्तर के दाब की आवश्यकता होती है, तो बूस्टर एक उपयुक्त अवधारणा है। यह विशेष रूप से तब आकर्षक होता है जब स्रोत दाब आवश्यक संपीड़न अनुपात को कम कर देता है और जब भंडारण उच्च दाब की मांग से उत्पादन को अलग कर सकता है। एक पारंपरिक वायुमंडलीय-चूषण कंप्रेसर तब अधिक उपयुक्त हो सकता है जब स्रोत दाबहीन हो, उपलब्ध इनलेट दाब बहुत अस्थिर हो, या प्रक्रिया संरचना को अन्यथा अत्यधिक विनियमन और बफरिंग की आवश्यकता हो। किसी भी पुराने सिस्टम को अपग्रेड करते समय, नाइट्रोजन स्रोत को बदलने से पहले दोनों व्यवस्थाओं की ऊर्जा और नियंत्रणों की तुलना करें। चयनित मशीन को वास्तविक इनलेट दाब सीमा के लिए उपयुक्त होना चाहिए; कभी भी यह न मानें कि एक मानक कंप्रेसर को केवल एक दाबयुक्त सक्शन लाइन जोड़कर सुरक्षित रूप से बूस्टर में परिवर्तित किया जा सकता है।

बूस्टर बनाम वायुमंडलीय चूषण निर्णय

जब धनात्मक प्रवेश दाब को बनाए रखना आवश्यक हो
वस्तु इंजीनियरिंग प्रश्न सत्यापन या निर्णय संकेत
स्रोत दबाव क्या कनेक्शन बिंदु पर उपयोगी धनात्मक दाब लगातार उपलब्ध है? बूस्टर इनलेट रेंज न्यूनतम और अधिकतम मापे गए स्रोत दबाव पर आधारित है।
प्रेशर अनुपात स्रोत-दबाव सीमा के पार P2/P1 में क्या परिवर्तन होता है? स्टेज व्यवस्था और तापमान जांच में कम और उच्च इनलेट दोनों मामलों को शामिल किया गया है।
पीढ़ी संतुलन क्या स्रोत नाइट्रोजन की भरपाई उतनी ही तेजी से कर सकता है जितनी तेजी से बूस्टर उसका उपभोग करता है? रिसीवर लेवल और लो-सक्शन कंट्रोल स्रोत को नीचे की ओर खींचे जाने से रोकते हैं।
भंडारण क्या कम दबाव वाले या उच्च दबाव वाले रिसीवर छोटी पीक को बेहतर ढंग से संभालते हैं? इन्वेंट्री गणना से पता चलता है कि भंडारण से घटना की भरपाई हो जाती है और किसी भी तरह की निरंतर कमी नहीं रहती।
अंतिम आधार को आरएफक्यू, कमीशनिंग फाइल या रखरखाव रिकॉर्ड में दर्ज करें ताकि कोई अन्य इंजीनियर उस निर्णय को दोहरा सके।

परियोजना सत्यापन कार्यपत्रक

“प्रस्तावित बूस्टर इनलेट पर उपलब्ध न्यूनतम और अधिकतम नाइट्रोजन दबाव को मापें” प्रक्रिया को कारण, प्रतिक्रिया और स्वीकृति का दस्तावेजीकरण करके पूरा करें। “बूस्टर ड्यूटी को परिभाषित करें” से शुरू करें, बूस्टर सक्शन दबाव के अपेक्षित व्यवहार की पहचान करें, और दबाव अनुपात से संबंधित एक दूसरा अवलोकन चुनें जो स्वतंत्र रूप से उसी निष्कर्ष की पुष्टि कर सके। सुरक्षा उपकरणों को बायपास किए बिना या स्वीकृत ऑपरेटिंग रेंज से अधिक किए बिना जांच करें। यदि दोनों संकेत मेल नहीं खाते हैं, तो यह तय करने से पहले कि किस घटक को मरम्मत की आवश्यकता है, उपकरण की सटीकता, वाल्व की स्थिति, दबाव हानि, संदूषण, रिसाव या नियंत्रण तर्क की जांच करें। स्वतंत्र पुष्टि तब महत्वपूर्ण होती है जब शटडाउन या प्रतिस्थापन महंगा हो।

संबंधित उपकरण के मानक के लिए, साइट की समीक्षा करें। एन2 कंप्रेसर इस अनुभाग में परिचालन संबंधी मान्यताओं की जाँच करते समय विकल्पों का उपयोग करें। यहाँ की क्रॉस-चेक नाइट्रोजन बूस्टर कंप्रेसर और मानक गैस कंप्रेसर से संबंधित है।

समीक्षा मद "इनलेट स्थितियों की तुलना करें" को एक रिकॉर्ड किए गए स्वीकृति चरण में बदलें। यह पहचानें कि वायुमंडलीय चूषण कहाँ देखा गया, उस समय परिचालन स्थिति क्या थी, और कौन सी अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम स्थिति अपस्ट्रीम नाइट्रोजन स्रोत को बदल सकती है। आधार स्थापित करने के लिए उपयोग किए गए उपकरण, ड्राइंग, डेटाशीट या भौतिक निरीक्षण को रिकॉर्ड करें। फिर "दोनों इनलेट चरम सीमाओं के लिए निरपेक्ष दबावों के साथ समग्र संपीड़न अनुपात की गणना करें" क्रिया को दोहराने योग्य स्थिति में करें। यदि परिणाम अपेक्षित व्यवहार से मेल नहीं खाता है, तो विसंगति की व्याख्या होने तक अगले डिज़ाइन या रखरखाव संबंधी निर्णय को रोकें। इससे दूसरे इंजीनियर को स्मृति या किसी अलिखित धारणा पर निर्भर किए बिना जाँच को दोहराने के लिए पर्याप्त संदर्भ मिल जाता है।

“सबसे अधिक मांग की स्थिति में जनरेटर उत्पादन दर की तुलना बूस्टर खपत से करें” के संदर्भ में दबाव अनुपात को एक फील्ड चेकपॉइंट के रूप में उपयोग करें। माप या निरीक्षण स्थान, गैस की स्थिति, कंप्रेसर लोड, संबंधित वाल्व की स्थिति और स्वीकृति को परिभाषित करने वाले दस्तावेज़ को लिख लें। साथ ही रिसीवर के दबाव की भी जाँच करें ताकि किसी स्थानीय लक्षण को पूरे सिस्टम की समस्या न समझ लिया जाए। “दबाव अनुपात की गणना” की प्रक्रिया तभी पूरी मानी जाएगी जब अवलोकन से कोई स्पष्ट निर्णय लिया जा सके: स्वीकार करना, सुधार करना या आपूर्तिकर्ता की समीक्षा के लिए आगे भेजना। किसी भी सुधार के बाद जाँच दोहराएँ और कमीशनिंग या रखरखाव रिकॉर्ड के साथ पहले और बाद के मानों को सुरक्षित रखें।

N2 compressor system detail for Nitrogen Booster Compressor vs Standard Gas Compressor When Do You Need a Booster
पैकेज व्यवस्था की जांच दबाव, शीतलन, रखरखाव पहुंच और वास्तविक परिचालन सीमा के आधार पर की जानी चाहिए। इस स्थिति में, दृश्य नाइट्रोजन बूस्टर कंप्रेसर मानक गैस कंप्रेसर का समर्थन करता है।

एक नियंत्रित स्थिति बनाकर "अपस्ट्रीम जनरेटर के साथ समन्वय स्थापित करें" की पुष्टि करें, जिसमें अपस्ट्रीम नाइट्रोजन स्रोत और द्रव्यमान प्रवाह की एक साथ व्याख्या की जा सके। सिस्टम को स्थिर करें, दबाव, तापमान, प्रवाह या मशीन की स्थिति को आवश्यकतानुसार नोट करें, और कैलिब्रेटेड उपकरणों का उपयोग करें या निर्दिष्ट स्थानों पर प्रत्यक्ष निरीक्षण करें। "गैस इन्वेंट्री से निम्न- और उच्च-दबाव भंडारण का आकार निर्धारित करें, न कि किसी सामान्य बर्तन के आयतन के आधार पर" प्रक्रिया का पालन करें और अपेक्षित और प्रेक्षित प्रतिक्रिया दोनों को रिकॉर्ड करें। यदि किसी मॉडल-विशिष्ट सीमा की आवश्यकता है, तो उसे सामान्य मान डालने के बजाय चयनित कंप्रेसर, बर्तन, पाइपिंग, जनरेटर या प्रक्रिया दस्तावेज़ से प्राप्त करें। रिकॉर्ड में यह दर्शाया जाना चाहिए कि अंतिम निर्णय तकनीकी रूप से उचित क्यों है।

कार्य आदेश को बंद करने से पहले, नियंत्रण विवरण में "कम सक्शन, शुद्धता और डाउनस्ट्रीम दबाव की अनुमतियों को परिभाषित करें" को साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित करें। रिसीवर दबाव के लिए, संदर्भ बिंदु और इकाई या भौतिक स्थिति दर्ज करें; बूस्टर सक्शन दबाव के लिए, तुलना बिंदु दर्ज करें जो पुष्टि करता है कि सिस्टम सुसंगत रूप से कार्य कर रहा है। दोनों अवलोकनों को "आकार बफर भंडारण" और वास्तविक भार या संचालन मोड से संबंधित करें। स्थान और स्थिति के बिना मान का बाद में पुन: उपयोग करना कठिन है। यदि जाँच में कोई विसंगति पाई जाती है, तो उस प्रतिबंध, नियंत्रण स्थिति, घटक स्थिति या डिज़ाइन धारणा को ठीक करें जिसके कारण यह विसंगति हुई है, फिर उसी अवलोकन को दोहराएँ ताकि मरम्मत सिद्ध हो, न कि अनुमानित।

साइट का उपयोग करें उच्च दबाव नाइट्रोजन कंप्रेसर इस आवश्यकता को कंप्रेसर विनिर्देश में अनुवादित करते समय संसाधन को दूसरी जाँच के रूप में उपयोग करें। यहाँ की क्रॉस-चेक नाइट्रोजन बूस्टर कंप्रेसर मानक गैस कंप्रेसर से संबंधित है।

सुरक्षा और सत्यापन सीमा

किसी भी दबावयुक्त सक्शन कनेक्शन से बूस्टर के दोनों ओर फंसी हुई ऊर्जा का खतरा उत्पन्न होता है। आइसोलेशन वाल्व, नॉन-रिटर्न वाल्व, रिलीफ प्रोटेक्शन और वेंट पॉइंट्स को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि अवरुद्ध भाग अनजाने में अत्यधिक दबाव में न आ जाए। नाइट्रोजन वेंट ऑक्सीजन की कमी वाला वातावरण बना सकते हैं, इसलिए रिलीफ और पर्ज गैस को अनुमोदित सुरक्षित स्थान पर भेजें। सेवा शुरू करने से पहले, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों स्रोतों को अलग करें और सिलेंडर, कूलर, रिसीवर और इंटरकनेक्टिंग लाइनों में शून्य दबाव की पुष्टि करें।

बूस्टर आवेदन चेकलिस्ट

  1. प्रस्तावित बूस्टर इनलेट पर उपलब्ध न्यूनतम और अधिकतम नाइट्रोजन दबाव को मापें।
  2. दोनों प्रवेश बिंदुओं के लिए निरपेक्ष दाबों के साथ समग्र संपीड़न अनुपात की गणना करें।
  3. उच्चतम मांग की स्थिति के दौरान जनरेटर की उत्पादन दर की तुलना बूस्टर की खपत से करें।
  4. कम और उच्च दबाव वाले भंडारण का आकार गैस भंडार से निर्धारित करें, न कि किसी अनुमानित पात्र आयतन नियम से।
  5. नियंत्रण विवरण में कम चूषण, शुद्धता और अनुप्रवाह दबाव संबंधी अनुमेय कारकों को परिभाषित करें।
  6. आपूर्तिकर्ता से यह पुष्टि करने के लिए कहें कि मशीन विशेष रूप से पूर्ण दबाव-चूषण सीमा के लिए उपयुक्त है।

बूस्टर प्रश्न

क्या मैं एक मानक कंप्रेसर को दबावयुक्त नाइट्रोजन से चला सकता हूँ?

केवल तभी जब निर्माता ने विशिष्ट मशीन के लिए उस इनलेट दबाव को अनुमोदित किया हो। दबावयुक्त सक्शन सिलेंडर बलों, द्रव्यमान प्रवाह, वाल्व व्यवहार और चालक भार को परिवर्तित करता है; इसे हानिरहित परिचालन परिवर्तन नहीं माना जाना चाहिए।

क्या बूस्टर हमेशा कम बिजली की खपत करता है?

उच्च इनलेट दबाव एक निश्चित डिस्चार्ज लक्ष्य के लिए दबाव अनुपात को कम करता है, लेकिन यह द्रव्यमान प्रवाह को भी बढ़ा सकता है। सार्वभौमिक कमी मानने के बजाय वास्तविक प्रवाह और इनलेट स्थिति पर मेल खाने वाली शक्ति की तुलना करें।

रिसीवर को कहाँ रखना चाहिए?

कम दबाव वाला रिसीवर नाइट्रोजन स्रोत और बूस्टर सक्शन को स्थिर करता है; उच्च दबाव वाला रिसीवर डाउनस्ट्रीम में होने वाले तीव्र उतार-चढ़ाव को संभालता है। कई प्रणालियों को दोनों से लाभ होता है, लेकिन आवश्यक मात्रा की गणना मांग के आधार पर की जानी चाहिए।

जब बूस्टर अवधारणा उचित हो

जब प्रक्रिया में पहले से ही उपयोगी दबावयुक्त नाइट्रोजन मौजूद हो और उच्च वितरण दबाव की आवश्यकता हो, तो नाइट्रोजन बूस्टर का उपयोग करें। प्रवेश दबाव को बनाए रखें, स्रोत को अत्यधिक उपयोग से बचाएं, और सक्शन और डिस्चार्ज दोनों स्थितियों के अनुसार रिसीवर और नियंत्रणों को समन्वित करें। बूस्टर का चयन संपूर्ण प्रवेश दबाव सीमा के लिए किया जाना चाहिए, न कि केवल नाममात्र स्रोत दबाव के लिए।