မိုက်ခရိုဒိုင်ယာဖမ်ဖုန်စုပ်စက်များသည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၊ ဓာတ်ခွဲခန်းပစ္စည်းများနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းအလိုအလျောက်စနစ်များအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ သို့သော် လေထုဖိအားသိသိသာသာကျဆင်းသည့် မြင့်မားသောဒေသများ (ဥပမာ ကုန်းပြင်မြင့်များ သို့မဟုတ် တောင်တန်းများ) တွင် တပ်ဆင်သောအခါ အင်ဂျင်နီယာများသည် ၎င်းတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ပတ်သက်သည့် အရေးကြီးသောမေးခွန်းများနှင့် ရင်ဆိုင်ရလေ့ရှိသည်။ သိပ္ပံနှင့်ဖြေရှင်းချက်များကို ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြကြပါစို့။
ရူပဗေဒ- အမြင့်ပေက ဖုန်စုပ်စက်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်စေသလဲ
ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်တွင် စံသတ်မှတ်ထားသော လေထုဖိအားမှာ ~101.3 kPa ဖြစ်သည်။ မီတာ ၃၀၀၀ အမြင့်တွင် ၎င်းသည် ~70 kPa အထိ ကျဆင်းသွားပြီး ~30% လျော့ကျသွားသည်။ ၎င်းသည် ပန့်များကို နည်းလမ်းနှစ်မျိုးဖြင့် သက်ရောက်မှုရှိသည်-
-
အများဆုံးလေဟာနယ်လျှော့ချခြင်း-
ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်တွင် -80 kPa အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပန့်တစ်ခုသည် 3,000m တွင် -50 kPa သာ ထုတ်လုပ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လေဟာနယ်ကို တိုင်းတာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ပတ်ဝန်းကျင်ဖိအားနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင်။ ဥပမာအားဖြင့်:*ချန်ဒူး (96 kPa) တွင် -70 kPa (ဆွေမျိုး) ရရှိသော ပန့်သည် ကွမ်ကျိုး (100 kPa)*8 တွင် -66 kPa သာ ထုတ်လွှတ်လိမ့်မည်။
-
စီးဆင်းမှုနှုန်း ကျဆင်းမှု:
လေသိပ်သည်းဆနည်းခြင်းသည် ပမာဏတစ်ခုလျှင် ဓာတ်ငွေ့မော်လီကျူးများကို လျော့ကျစေပြီး စွန့်ထုတ်မှုကို နှေးကွေးစေသည်။ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်တွင် တစ်မိနစ်လျှင် ၂၅ လီတာနှုန်းဖြင့် ပန့်တစ်ခုသည် ၄၀၀၀ ကုဗမီတာတွင် ≤၁၈ လီတာ/မိနစ်အထိ ကျဆင်းသွားနိုင်သည်။
လက်တွေ့ကမ္ဘာ စွမ်းဆောင်ရည်ဒေတာ
| ကန့်သတ်ချက် | ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် (၀ မီတာ) | ၃၀၀၀ မီတာ အမြင့် | ပြောင်းလဲခြင်း |
|---|---|---|---|
| ပတ်ဝန်းကျင်ဖိအား | ၁၀၁.၃ kPa | ၇၀ kPa | ↓၃၁% |
| အများဆုံးရရှိနိုင်သော ဖုန်စုပ်စက် | -၈၀ ကီလိုပါစကာ | -၅၀ ကီလိုပါစကာ | ↓၃၇.၅% |
| စီးဆင်းမှုနှုန်း | ၂၅ လီတာ/မိနစ် | ၁၇ လီတာ/မိနစ် | ↓၃၂% |
| *HAD-PC3025N8 ကဲ့သို့သော ဒိုင်ယာဖရမ်စုပ်စက်များ၏ စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှုမှ ရရှိသော အချက်အလက်များကို ရယူထားပါသည်။* |
အရေးကြီးသော သင်ခန်းစာ- စုပ်စက်များ လည်ပတ်နေစဉ်လည်ပတ်၊ လေဟာနယ်အနက်နှင့် အမြန်နှုန်းသည် အမြင့်နှင့် အချိုးကျကျဆင်းသည်။
ဖိအားနည်းသောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာအန္တရာယ်များ
-
ကော်ဗီတာရှင်း
ပန့်ခန်းများတွင် ဖိအားလျင်မြန်စွာကျဆင်းခြင်းသည် ပိတ်မိနေသော အရည်များကို အငွေ့ပျံစေပြီး ပေါက်ကွဲစေသော ပူဖောင်းများကို ဖန်တီးပေးပြီး ဒိုင်ယာဖရမ်များနှင့် အဆို့ရှင်များကို တိုက်စားစေသည်။ ၎င်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်ဖိအားနည်းသောအခါတွင် ပိုဆိုးလာသည်။ -
အပူလွန်ကဲခြင်း:
လေပါးလေအေးပေးခြင်းသည် အအေးပေးစွမ်းဆောင်ရည်ကို လျော့ကျစေပြီး မော်တာအပူချိန်ကို 15–20% မြင့်တက်စေပြီး ပွတ်တိုက်မှုကို အရှိန်မြှင့်စေသည်6။ -
တံဆိပ်ယိုစိမ့်မှုများ-
ဖိအားကွာခြားချက်များသည် ဆန့်နိုင်အားရှိသော အလုံပိတ်များကို ပိတ်ဆို့စေပြီး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ စုပ်ထုတ်ခြင်းကဲ့သို့သော အရေးကြီးသော အသုံးချမှုများတွင် ပျက်ကွက်မှုအန္တရာယ်များကို တိုးမြင့်စေသည်၄။
မြင့်မားသော ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက်များ
၁။ အမြင့်ပေအလိုက် လျော်ကြေးပေးထားသော ဒီဇိုင်းများ
-
ဖိအားအာရုံခံကိရိယာများ + PID ထိန်းချုပ်မှု:
KNF N816 ကဲ့သို့သော ပန့်များသည် မော်တာအမြန်နှုန်းကို ချိန်ညှိရန်အတွက် အချိန်နှင့်တပြေးညီ တုံ့ပြန်ချက်ကို အသုံးပြုပြီး ဖိအားပြောင်းလဲမှုများရှိသော်လည်း တည်ငြိမ်သောလေဟာနယ်ကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ -
အဆင့်များစွာပါဝင်သော စုပ်စက်:
အဆင့်နှစ်ဆင့် မော်ဒယ်များ (ဥပမာ HG-30D) သည် ဖိအားကို ခွဲထုတ်လျှော့ချပေးပြီး 4,000m7 တွင်ပင် ပိုမိုနက်ရှိုင်းသော လေဟာနယ် (-95 kPa) ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
၂။ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းများ အဆင့်မြှင့်တင်မှုများ
-
အားဖြည့်ထားသော ဒိုင်ယာဖရမ်များ-
PTFE သို့မဟုတ် EPDM အမြှေးပါးများသည် cavitation ပျက်စီးမှုနှင့် flex fatigue36 ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ -
အပူစီမံခန့်ခွဲမှု:
ဘရပ်ရှ်မဲ့ DC မော်တာများ (ဥပမာ VAP2300) သည် အပူထုတ်လုပ်မှုကို လျှော့ချပေးပြီး အပူစုပ်စက်များသည် အပိုအပူကို ပျံ့နှံ့စေသည်6။
၃။ စနစ်အဆင့်ကာကွယ်မှုများ
-
ကြားခံတိုင်ကီများ:
ဖိအားခုန်နှုန်းများကို လျော့ပါးစေပြီး၊ စီးဆင်းမှုမတည်ငြိမ်မှုကို >40%2 လျှော့ချပေးသည်။ -
ဝင်ပေါက် စစ်ထုတ်ကိရိယာများ-
ခြောက်သွေ့သော မြင့်မားသောဒေသများတွင် အဖြစ်များသော ဖုန်မှုန့်များကို ပိတ်ဆို့ပေးပြီး အဆို့ရှင်ပိတ်ဆို့ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်၃။
ဖိအားနည်းဇုန်များတွင် သက်သေပြနိုင်သော အသုံးချမှုများ
-
တိဘက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခန်းများ-
၂-ဆင့် ဒိုင်ယာဖရမ်စုပ်စက်များကို အသုံးပြုသည့် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော စုပ်ယူကိရိယာများသည် 4,500m7 တွင် ဒဏ်ရာကုထုံးအတွက် -60 kPa ကို ထိန်းထားသည်။ -
အင်ဒီးစ် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အာရုံခံကိရိယာများ-
အမြင့်ပေအလိုက် လျော်ကြေးပေးထားသော ပန့်များ (ဥပမာ KVP300) ပါရှိသော ဓာတ်ငွေ့နမူနာယူကိရိယာများသည် CO₂ စောင့်ကြည့်ခြင်းအတွက် တသမတ်တည်းစီးဆင်းမှုကို ရရှိစေသည်1။ -
အာကာသယာဉ်စမ်းသပ်မှု:
၁၀,၀၀၀ မီတာ အနက်ရှိ ဖုန်စုပ်ခန်းများကို တုပခြင်းသည် စွမ်းဆောင်ရည် ရွေ့လျားမှု ၅% အောက်ရှိသော multi-stage pumps များအပေါ်တွင် မူတည်သည်8။
မြင့်မားသော ဧရိယာအသုံးပြုမှုအတွက် အဓိကရွေးချယ်မှု စံနှုန်းများ
-
ဖုန်စုပ်တည်ငြိမ်မှုသည်းခံနိုင်စွမ်း:
ဖိအားအပိုင်းအခြားများတစ်လျှောက် <±2% ရွေ့လျားမှုအတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပန့်များကို သတ်မှတ်ပါ (ဥပမာ၊ KNF LabVAC စီးရီး)၄။ -
အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ-
IP54 လုံအောင်ပိတ်ခြင်း (ဖုန်မှုန့်/စိုထိုင်းမှုဒဏ်ခံနိုင်မှု) နှင့် -20°C မှ 50°C လည်ပတ်မှုအတိုင်းအတာ68။ -
ဒေတာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု-
တုပထားသော အမြင့်ပေများ (ဥပမာ ၀–၅၀၀၀ မီတာ) တွင် စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသသည့် ထုတ်လုပ်သူ၏ စမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာများကို တောင်းဆိုပါ။
နိဂုံးချုပ်- ဟုတ်ကဲ့၊ Smart Engineering နဲ့
မိုက်ခရိုဒိုင်ယာဖရမ်ဖုန်စုပ်စက်များသည် မြင့်မားသောပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်များတွင် အလုပ်လုပ်သော်လည်း လျော့နည်းသွားသောဖုန်စုပ်အားအနက်၊ စီးဆင်းမှုယိုယွင်းခြင်းနှင့် အခေါင်းပေါက်ခြင်းတို့ကို တန်ပြန်ရန်အတွက် အမြင့်တွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားသော ဒီဇိုင်းများ လိုအပ်ပါသည်။ အရေးကြီးသောအသုံးချမှုများအတွက်-
-
ဘက်စုံအဆင့် သို့မဟုတ် ပိတ်ထားသော ကွင်းဆက်ပန့်များကို ဦးစားပေးပါ။
-
သင့်ပစ်မှတ်အမြင့်တွင် စွမ်းဆောင်ရည်ကို အတည်ပြုပါ။
-
ဖိအားနည်းအသုံးပြုမှုကိစ္စရပ်များတွင် အတွေ့အကြုံရှိသော ထုတ်လုပ်သူများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါ။
"မြင့်မားသော ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် အင်ဂျင်နီယာပညာတွင်၊ ဖိအားပြောင်းလဲမှုများကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းသည် လုပ်ဆောင်နိုင်သော စက်ပစ္စည်းများနှင့် ချို့ယွင်းမှုကင်းသော စနစ်များကို ခွဲခြားပေးသည်။"
အမြင့်စမ်းသပ်ထားသော ပန့်များကို စူးစမ်းလေ့လာပါ-
→Pinmotor မှ အမြင့်ပေမြင့် မိုက်ခရို ဒိုင်ယာဖရက်ချ် စုပ်စက်များ
မင်းလည်း အားလုံးကို ကြိုက်တယ်
သတင်းများ ပိုမိုဖတ်ရှုရန်
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၇ ရက်
