ຜູ້ສະໜອງປ້ຳນ້ຳຂະໜາດນ້ອຍ
ປໍ້າໄດອາຟຣາມຂະໜາດນ້ອຍມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ອຸປະກອນການແພດ, ອຸປະກອນຫ້ອງທົດລອງ, ແລະ ລະບົບອຸດສາຫະກຳທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳສູງ - ແຕ່ສຽງລົບກວນ ແລະ ການສັ່ນສະເທືອນຍັງຄົງເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຍັງຄົງຄ້າງຢູ່. ສຽງຫຼາຍເກີນໄປ (>45 dB) ຫຼື ການສັ່ນສະເທືອນສາມາດເປັນສັນຍານຂອງການສວມໃສ່ກ່ອນໄວອັນຄວນ, ການຈັດການນ້ຳທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຫຼືແມ່ນແຕ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບ. ພວກເຮົາວິເຄາະວິທະຍາສາດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂທີ່ທັນສະໄໝເພື່ອໃຫ້ບັນລຸການດຳເນີນງານທີ່ງຽບສະຫງົບ ແລະ ໝັ້ນຄົງ.
ປັດໄຈຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດສຽງລົບກວນ ແລະ ການສັ່ນສະເທືອນ
1. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງແຫຼວ: ແຫຼ່ງສຽງທີ່ໂດດເດັ່ນ (>60% ຂອງສຽງລົບກວນທັງໝົດ) 14
-
ການເຕັ້ນຂອງຄວາມກົດດັນ: ການເປີດ/ປິດວາວຢ່າງໄວວາສ້າງຄວາມດັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວົງຈອນການດູດ/ປ່ອຍ, ສ້າງສຽງລົບກວນຄວາມຖີ່ຕ່ຳ (20–500 Hz).
-
ການເກີດເປັນຮູ: ໃນອຸນຫະພູມສູງ ຫຼື ສູນຍາກາດຕ່ຳ, ຂອງແຫຼວຈະລະເຫີຍເປັນຟອງທີ່ລະເບີດຢ່າງຮຸນແຮງ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການສັ່ນສະເທືອນທີ່ມີແຮງກະທົບສູງ (>10 kHz) ແລະ ການກັດເຊາະຂອງອົງປະກອບ 14.
-
ຄວາມປັ່ນປ່ວນ ແລະ ການໝູນວຽນ: ການໄຫຼທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງໃນທໍ່ກະຕຸ້ນການສະທ້ອນຂອງໂຄງສ້າງ, ເພີ່ມສຽງລົບກວນໄດ້ 6–15 dB 4.
2. ກຳລັງກົນຈັກ: ຕົວຂະຫຍາຍການສັ່ນສະເທືອນ
-
ຄວາມອິດເມື່ອຍຂອງການຍືດຫຍຸ່ນຂອງກະບອກສູບ: ເຍື່ອ PTFE/EPDM ທົນທານຕໍ່ຮອບວຽນການຍືດຫຍຸ່ນ 50–100 ຮອບຕໍ່ວິນາທີ. ການອອກແບບທີ່ບໍ່ສົມດຸນຈະສ້າງຄວາມກົດດັນທີ່ບໍ່ສົມດຸນ, ແຜ່ລາມຮອຍແຕກຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ສ້າງສຽງລົບກວນຄວາມຖີ່ກາງ (500–2k Hz) 15.
-
ລະບົບຂັບເຄື່ອນທີ່ບໍ່ຕັ້ງສູນ: ຂໍ້ຕໍ່ ຫຼື ແບຣິ່ງທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັນເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງທີ່ບໍ່ສົມດຸນ, ເຮັດໃຫ້ເພົາ ແລະ ວາວສວມໃສ່ໄວຂຶ້ນ 18.
-
ການກະທົບຂອງວາວ: ການປິດວາວດ້ວຍແຮງກະແທກທີ່ >5 ແມັດ/ວິນາທີ ເຮັດໃຫ້ເກີດສຽງ “ຕິກ” ແຫຼມໆ (>3k Hz) ແລະ ຄື້ນຊ໊ອກ 2.
3. ສຽງລົບກວນທີ່ເກີດຈາກມໍເຕີ: ຕົວກະຕຸ້ນໄຟຟ້າ 14
-
ຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ: ແຮງແມ່ເຫຼັກທີ່ບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີໃນມໍເຕີ DC ທີ່ຖືກແປງຈະເຮັດໃຫ້ສະເຕເຕີສັ່ນ (ສຽງດັງ 120–240 Hz).
-
ແຮງສຽດທານຂອງແບຣິ່ງ/ແປງ: ໜ້າຜິວກິ້ງທີ່ບໍ່ສົມບູນແບບ ຫຼື ການສະນວນຂອງຕົວປ່ຽນກະແສໄຟຟ້າເພີ່ມສຽງລົບກວນຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
-
ພັດລົມລະບາຍຄວາມຮ້ອນ: ຄວາມວຸ້ນວາຍຈາກພັດລົມເຮັດໃຫ້ເກີດສຽງຮ້ອງຄວາມຖີ່ສູງ (>8k Hz).
4. ການສະທ້ອນລະດັບລະບົບ: ຕົວກະຕຸ້ນທີ່ງຽບສະຫງົບ
-
ການສັ່ນສະເທືອນຂອງທໍ່: ທໍ່ແຂງຂະຫຍາຍການເຕັ້ນຂອງປໍ້າ, ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເສົາອາກາດສຽງລົບກວນ 13.
-
ພື້ນຜິວຕິດຕັ້ງ: ແຜງບາງໆ (<3 ມມ) ສະທ້ອນສຽງທີ່ 100–400 Hz, ເພີ່ມຄວາມດັງທີ່ຮັບຮູ້ໄດ້ 12 dB 37.
ການວັດແທກຜົນກະທົບ: ແຫຼ່ງກຳເນີດສຽງລົບກວນຕາມຄວາມຮຸນແຮງ
| ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ | ຂອບເຂດຄວາມຖີ່ | ການເພີ່ມສຽງລົບກວນ | ຄວາມກວ້າງຂອງການສັ່ນສະເທືອນ |
|---|---|---|---|
| ການເກີດຮູຂຸມຂົນ | >10 kHz | +15–25 ເດຊີບີ | ສູງ (>5 ມມ/ວິນາທີ) |
| ການເຕັ້ນຂອງແຮງດັນ | 20–500 Hz | +8–12 ເດຊີບີ | ປານກາງ (2–4 ມມ/ວິນາທີ) |
| ແມ່ເຫຼັກມໍເຕີ | 100–500 Hz | +6–10 ເດຊີບີ | ຕ່ຳ (<1 ມມ/ວິນາທີ) |
| ຜົນກະທົບຂອງວາວ | 1–5 kHz | +4–8 ເດຊີບີ | ປານກາງ-ສູງ (3–6 ມມ/ວິນາທີ) |
ຍຸດທະສາດການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ພິສູດແລ້ວ
ກ. ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງນໍ້າ
-
ການອອກແບບຕ້ານການເກີດ cavitation:
-
ເພີ່ມຄວາມດັນທາງເຂົ້າ ຫຼື ຫຼຸດອຸນຫະພູມເພື່ອສະກັດກັ້ນການເກີດຂອງຟອງ.
-
ໃຊ້ບ່ອນນັ່ງວາວຮູບຈວຍເພື່ອເຮັດໃຫ້ການໄຫຼວຽນຂອງນ້ຳລຽບງ່າຍ, ຫຼຸດຜ່ອນການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມດັນລົງ 40%.
-
-
ຕົວຫຼຸດຜ່ອນການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ:
-
ຕິດຕັ້ງຖັງບັບເຟີ (>10% ຂອງການຍົກຍ້າຍປໍ້າ) ຫຼື ຊ່ອງທາງໄຫຼແບບກ້ຽວວຽນເພື່ອດູດຊຶມແຮງດັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ຫຼຸດຜ່ອນສຽງລົບກວນລົງ 50% 46.
-
ຂ. ການຍົກລະດັບກົນຈັກ ແລະ ວັດສະດຸ
-
ໄດອາຟຣາມທີ່ສົມດຸນ:
-
ເຍື່ອ PTFE ໂຄ້ງ (ເຊັ່ນ KNF NMP 830) ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນຂອງການງໍລົງ 30% ເມື່ອທຽບກັບການອອກແບບຮາບພຽງ 5.
-
ການເຄືອບ Nanocomposite (ເຊັ່ນ graphene-PTFE) ຕ້ານທານກັບຄວາມອິດເມື່ອຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 500,000 ຮອບວຽນ 4.
-
-
ວາວທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່າ:
-
ວາວ Piezoelectric ເຮັດວຽກໃນ 2 ms (ທຽບກັບ 20 ms ສຳລັບສະປິງ), ກຳຈັດສຽງດັງ "water hammer" 7.
-
ຄ. ນະວັດຕະກໍາມໍເຕີ ແລະ ການຂັບເຄື່ອນ
-
ມໍເຕີ DC ທີ່ບໍ່ມີແປງ (BLDC):
-
ກຳຈັດສຽງລົບກວນຂອງຕົວປ່ຽນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຮາໂມນິກແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າລົງ 90% 4.
-
-
ວົງຈອນສະຕາດອ່ອນ:
-
ແຮງດັນໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 50–200 ms, ປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆທີ່ກະຕຸ້ນການສະທ້ອນ 6.
-
ງ. ການແກ້ໄຂການເຊື່ອມໂຍງລະບົບ
-
ການແຍກການສັ່ນສະເທືອນ:
-
ໃຊ້ຕົວຍຶດຢາງຊິລິໂຄນ (<40 Shore A) ຫຼື ຕົວຫຼຸດຜ່ອນສຽງລົບກວນຈາກໂຄງສ້າງລົງ 8–15 dB 35.
-
-
ການປິ່ນປົວດ້ວຍສຽງ:
-
ຫໍ່ປໍ້າດ້ວຍໂຟມທີ່ມີຮູນ້ອຍໆ (>30 PPI) ຫຼື ຕິດຕັ້ງຫ້ອງຂະຫຍາຍເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນສຽງລົບກວນ 125–500 Hz 47.
-
ການສຶກສາກໍລະນີ: ການເຮັດໃຫ້ປໍ້າສີດຢາທາງການແພດງຽບລົງ
-
ບັນຫາ: ສຽງດັງ 55 dB ຈາກສຽງ cavitation ແລະ ສຽງດັງຂອງ valve ໄດ້ລົບກວນການນອນຂອງຄົນເຈັບ.
-
ວິທີແກ້ໄຂ:
-
ປ່ຽນໄປໃຊ້ມໍເຕີ BLDC + ໄດອາຟຣາມໂຄ້ງ
-
ເພີ່ມຖັງບັຟເຟີ 20 ມລ
-
ຕິດຕັ້ງດ້ວຍຕົວແຍກຊິລິໂຄນ
-
-
ຜົນໄດ້ຮັບ: ສຽງລົບກວນຫຼຸດລົງເຫຼືອ 39 dB (ຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານໃນຕອນກາງຄືນຂອງ ICU) 4.
ວິທີປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບວິສະວະກອນ
-
ຫຼີກລ່ຽງການແລ່ນແຫ້ງ: >5 ນາທີໂດຍບໍ່ມີນໍ້າເພີ່ມຄວາມກົດດັນຂອງກະບັງລົມສາມເທົ່າ.
-
ໃຊ້ທໍ່ທີ່ຍືດຫຍຸ່ນໄດ້: ທໍ່ຊິລິໂຄນຂະໜາດ 30 ຊມ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສະທ້ອນຂອງທໍ່ໄດ້ 70% ເມື່ອທຽບກັບ PVC ແຂງ 3.
-
ອຸນຫະພູມຂອງຈໍສະແດງຜົນ: >80°C ເລັ່ງການແກ່ຕົວຂອງ PTFE—ຫຼຸດຄວາມໄວຂອງປ້ຳຖ້າຈຳເປັນ.
-
ລະບຸປໍ້າ Stability-First: ຮຸ່ນຕ່າງໆເຊັ່ນ WhisperSeries ຂອງ Pinmotor ປະສົມປະສານມໍເຕີ BLDC, ວາວທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ແລະເຊັນເຊີການສັ່ນສະເທືອນ IoT ສຳລັບການຕິດຕາມສຸຂະພາບແບບເວລາຈິງ.
ແນວໂນ້ມໃນອະນາຄົດ: ປໍ້າອັດສະລິຍະ ແລະ ງຽບ
-
ການຕັດສຽງລົບກວນແບບ Active: ໄມໂຄຣໂຟນ + ລຳໂພງແບບ counter-phase ເຮັດໃຫ້ສຽງ 100–800 Hz ຫຼຸດລົງ (ຫຼຸດຜ່ອນໄດ້ 12 dB ຜ່ານຫ້ອງທົດລອງ).
-
ເຍື່ອຫຸ້ມເຊລທີ່ສາມາດວິນິດໄສຕົນເອງໄດ້: ເຊັນເຊີຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ຝັງຢູ່ໃນກະບອກສູບຈະຄາດຄະເນຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຄວາມອິດເມື່ອຍ 80% 5.
"ໃນວິຊາໄມໂຄຣຟູໄລດິກສ໌, ຄວາມງຽບບໍ່ແມ່ນສິ່ງຟຸ່ມເຟືອຍ - ມັນເປັນລາຍເຊັນຂອງວິສະວະກຳຄວາມແມ່ນຍຳ."
ອອກແບບລະບົບທີ່ງຽບກວ່າ:
→ສຳຫຼວດປໍ້າໄດອາຟຣາມຂະໜາດນ້ອຍທີ່ມີສຽງລົບກວນຕ່ຳ
→ດາວໂຫຼດຄູ່ມືການຄວບຄຸມການສັ່ນສະເທືອນ
ເຈົ້າມັກທຸກຄົນຄືກັນ
ອ່ານຂ່າວເພີ່ມເຕີມ
ເວລາໂພສ: ກໍລະກົດ-22-2025
