အသေးစား ရေအောက်စုပ်စက်များသည် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ အံ့ဖွယ်အမှုများဖြစ်သည်။ စားပွဲတင်ရေပန်းများနှင့် ငါးကန်များမှသည် ရှုပ်ထွေးသော ဓာတ်ခွဲခန်းပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် ကျစ်လစ်သော အအေးပေးစနစ်များအထိ နေရာတိုင်းတွင် တွေ့ရှိရသော ဤတိတ်ဆိတ်သော အလုပ်လုပ်သည့်စက်များသည် ရေကို ရေအောက်၌ ထိရောက်စွာ ရွေ့လျားစေသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့ မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။ နေရာတိုင်းတွင် တည်ရှိသော ဤသေးငယ်သော စုပ်စက်များ၏ အတွင်းပိုင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
အဓိကမူ- လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ရေစီးဆင်းမှုအဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်း
၎င်း၏ အဓိကအချက်မှာ မိုက်ခရို ရေမြှုပ်စုပ်စက်သည် ဗဟိုခွာအား၏ အခြေခံမူပေါ်တွင် လည်ပတ်သည်။ ၎င်း၏အလုပ်မှာ ဗို့အားနည်း DC (သို့မဟုတ် တစ်ခါတစ်ရံ AC) ပါဝါအရင်းအမြစ်မှ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို ရေကို ရွေ့လျားစေသော kinetic စွမ်းအင်အဖြစ် ပြောင်းလဲရန်ဖြစ်သည်။ အဆင့်ဆင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
-
ရေစိမ်ခြင်းနှင့် ရေဝင်ရောက်ခြင်း-ပန့်ယူနစ်တစ်ခုလုံးကို ၎င်းရွေ့လျားရန်လိုအပ်သော အရည်ထဲတွင် ရေအောက်တွင် ထားရှိသည်။ ရေသည် ပန့်မှတစ်ဆင့် လွတ်လပ်စွာဝင်ရောက်သည်။ဝင်ပေါက်ဇကာ သို့မဟုတ် အပေါက်၎င်း၏အောက်ခြေ သို့မဟုတ် ဘေးတွင် တည်ရှိသည်။ ဤဇကာသည် ရိုးရှင်းသော စစ်ထုတ်ကိရိယာအဖြစ် လုပ်ဆောင်ပြီး အညစ်အကြေးကြီးများ ဝင်ရောက်ခြင်းနှင့် အတွင်းပိုင်းယန္တရားကို ပျက်စီးစေခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။
-
လျှပ်စစ်မော်တာ:အဓိက အစိတ်အပိုင်းသည် ကျစ်လစ်သိပ်သည်းပြီး လေလုံသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ဒီစီ လျှပ်စစ်မော်တာ။ ပါဝါပေးသည့်အခါ (ပုံမှန်အားဖြင့် 3V၊ 5V၊ 6V၊ 12V သို့မဟုတ် 24V DC)၊ ဤမော်တာသည် မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း (များသောအားဖြင့် RPM ထောင်ပေါင်းများစွာ) ဖြင့်လည်ပတ်သည်။ အရေးကြီးသည်မှာ ဤမော်တာသည်လေလုံအောင် လုံအောင်ပိတ်ထားသည်လျှပ်စစ်အခန်းအတွင်းသို့ ရေများဝင်ရောက်ခြင်းနှင့် ရှော့ပတ်လမ်း သို့မဟုတ် သံချေးတက်ခြင်းတို့ကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ရေစိုခံ gasket များနှင့် seal များကို အသုံးပြုခြင်း။
-
တွန်းကန်အားမော်တာရဲ့ လည်ပတ်နေတဲ့ shaft နဲ့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားတာကတွန်းစက်။ ဤသည် ရေကို ရွေ့လျားစေရန် တာဝန်ရှိသော အဓိက အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ မိုက်ခရိုစုပ်စက်များရှိ Impeller များသည် များသောအားဖြင့် အလယ်ဗဟိုမှ အပြင်ဘက်သို့ ဖြာထွက်နေသော ကွေးညွှတ်နေသော ဓါးသွားများ သို့မဟုတ် vanes များပါရှိသော သေးငယ်သော ပလတ်စတစ် သို့မဟုတ် သတ္တု disc များဖြစ်သည်။
-
ဗဟိုခွာအား ထုတ်လုပ်ခြင်း-မော်တာသည် impeller ကို မြန်နှုန်းမြင့်ဖြင့် လည်ပတ်သည်နှင့်အမျှ၊ ကွေးညွှတ်နေသော ဓါးသွားများသည် inlet မှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်လာသော ရေကို ဖမ်းယူသည်။ရေကို အပြင်သို့ ပစ်ထုတ်သည်အလယ်ဗဟိုမှ impeller အိမ်ရာ၏ အစွန်းသို့ ရွေ့လျားခြင်းကြောင့်ဗဟိုခွာအား.
-
ဗော့လိတ် အခန်း-impeller ကို ဝန်းရံထားပြီး အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့ casing လို့ခေါ်တဲ့ casing တစ်ခုရှိပါတယ်။ဗျောက်ဤအခန်းသည် ခရုခွံနှင့်တူသော ခရုပတ်ပုံသဏ္ဍာန်ရှိသည်။ ရေကို impeller မှ အပြင်ဘက်သို့ ပစ်ထုတ်လိုက်သည်နှင့်အမျှ ၎င်းသည် ကျယ်ပြန့်လာသော ခရုပတ်ပုံသဏ္ဍာန်ထဲသို့ ဝင်ရောက်လာသည်။
-
ဖိအားနှင့် စီးဆင်းမှု ဖန်တီးခြင်း-ဗော့လိတ်အခန်း၏ ဒီဇိုင်းသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
-
ဖိအားပြောင်းလဲမှု:ရေသည် ဗော့လိတ်၏ ကျယ်ပြန့်လာသော ခရုပတ်လမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းသွားသည်နှင့်အမျှ ၎င်း၏အလျင် (အလျင်) လျော့ကျသွားသည်။ ဘာနူးလီ၏ နိယာမအရ၊ ဤအလျင်လျော့ကျမှုသည်ဖိအားတိုးလာခြင်း.
-
ဦးတည်ရာစီးဆင်းမှု-ဗော့လိတ်သည် အင်ပါယာမှ ပစ်လွှတ်လိုက်သောရေကို ထိရောက်စွာစုဆောင်းပြီး တစ်ခုတည်းသော ထွက်ပေါက်သို့ လမ်းကြောင်းပြောင်းပေးသည်။ ဤအာရုံစူးစိုက်ထားသော လမ်းကြောင်းသည် ရှုပ်ထွေးနေသော မြန်နှုန်းမြင့်ရေကို ပိုမိုစနစ်တကျနှင့် ဖိအားပေးထားသော စီးကြောင်းအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။
-
-
ရေထွက်ပေါက်-ဖိအားပေးထားသောရေကို စွန့်ထုတ်ပေါက် (များသောအားဖြင့် သေးငယ်သော နော်ဇယ် သို့မဟုတ် ဆူးတပ်ထားသော တပ်ဆင်မှု) မှတစ်ဆင့် ပန့်မှ အတင်းထွက်သည်။ ဤနေရာမှ ရေစီးဆင်းမှုကို ၎င်း၏ ဦးတည်ရာသို့ ညွှန်ကြားရန် ပြွန်များကို တပ်ဆင်ထားသည် - စမ်းရေတွင်းထိပ်သို့၊ စစ်ထုတ်ကိရိယာမှတစ်ဆင့်၊ အအေးခံရန် မျက်နှာပြင်တစ်ခုပေါ်တွင် သို့မဟုတ် အခြားရေလှောင်ကန်တစ်ခုသို့ ဖြစ်စေ။
-
စဉ်ဆက်မပြတ် သံသရာ:ရေကို အထွက်ပေါက်မှ တွန်းထုတ်လိုက်သည်နှင့်အမျှ အဝင်အနီးတွင် အနည်းငယ် ဖိအားနည်းသော ဧရိယာတစ်ခု ဖန်တီးပေးပါသည်။ ဤဖိအားကွာခြားချက်သည် အဝင်ဇကာမှတစ်ဆင့် ရေပိုမိုဝင်ရောက်စေပြီး မော်တာလည်ပတ်နေသရွေ့ စဉ်ဆက်မပြတ်စီးဆင်းမှု သံသရာကို ဖန်တီးပေးပါသည်။
ရေနစ်မြုပ်ခြင်းကို ခွင့်ပြုသည့် အဓိက အစိတ်အပိုင်းများ-
-
ရေစိုခံ မော်တာတံဆိပ်:အရေးအကြီးဆုံးအချက်။ အထူးတံဆိပ်များ (များသောအားဖြင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတံဆိပ်များ သို့မဟုတ် ခေတ်မီသော O-ring/grease ပေါင်းစပ်မှုများ) သည် ရိုးတံကို လွတ်လပ်စွာလည်ပတ်နိုင်စေစဉ် မော်တာဝါယာကြိုးများထဲသို့ ရေစိမ့်ဝင်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ ဤတံဆိပ်၏ တည်တံ့မှုသည် ပန့်၏သက်တမ်းနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို သတ်မှတ်ပေးသည်။
-
ချေးခံနိုင်ရည်ရှိသော ပစ္စည်းများ:အိမ်ရာ၊ impeller နှင့် seal များကို အထူးသဖြင့် ရေမသန့်စင်သောရေနှင့်အတူ အသုံးပြုပါက ရေအဆက်မပြတ်ထိတွေ့မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန်အတွက် တာရှည်ခံပလတ်စတစ်များ (ABS၊ PP၊ Noryl ကဲ့သို့)၊ ကြွေထည်များ၊ သံမဏိ သို့မဟုတ် ချေးခံနိုင်ရည်ရှိသော သတ္တုစပ်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားလေ့ရှိသည်။
-
ဝင်ပေါက် စစ်ထုတ်ကိရိယာ/စခရင်:အညစ်အကြေးများကြောင့် ပျက်စီးမှုမှ impeller ကို ကာကွယ်ပေးသည်။
-
အပူကာကွယ်မှု (မကြာခဏ):အရည်အသွေးမြင့် မိုက်ခရိုစုပ်စက်များစွာတွင် အပူချိန်လျှော့ချပေးသည့်စနစ်များ ပါရှိသည်။ မော်တာအပူလွန်ကဲပါက (ဥပမာ- ရေခန်းခြောက်ခြင်း၊ ပိတ်ဆို့ခြင်း သို့မဟုတ် ဗို့အားပြဿနာများကြောင့်)၊ ဤဘေးကင်းရေးအင်္ဂါရပ်သည် မီးလောင်ကျွမ်းခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ပါဝါကို ယာယီဖြတ်တောက်ပေးပါသည်။
မိုက်ခရို ရေငုပ်စက် vs. အခြား အသေးစား စုပ်စက်များ
-
ရေငုပ်နိုင်သော vs. ရေမငုပ်နိုင်သောအဓိကကွာခြားချက်က တည်နေရာပါ။ ရေမနစ်မြုပ်နိုင်သော စုပ်စက်များသည်အပြင်မှာအရည်ကိုထည့်ပြီး primed လုပ်ရပါမယ် (စတင်ဖို့အတွက် အရည်ဖြည့်ရပါမယ်)။ ရေငုပ်သင်္ဘောတွေက တိုက်ရိုက်လည်ပတ်ပါတယ်။inအရည်များသည် မူလကတည်းက အသင့်ပြင်ဆင်ထားပြီး ပိုမိုတိတ်ဆိတ်စွာ လည်ပတ်ကြသည် (အသံကို ရေဖြင့် တိုးတိုးတိတ်တိတ် ပိတ်ထားသည်)၊ ထို့အပြင် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အရည်မှတစ်ဆင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် အေးသွားလေ့ရှိသည်။
-
ဗဟိုခွာအားသုံး (ရေငုပ်နိုင်သော) vs. ဒိုင်ယာဖရက်ဂ်:ရေအောက် diaphragm ပန့်များ ရှိနေသော်လည်း၊ centrifugal ဒီဇိုင်းများ (အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည်) သည် micro application များအတွက် ပိုမိုအသုံးများသည်။ centrifugal ပန့်များသည် ဤအတိုင်းအတာရှိ diaphragm ပန့်များထက် တည်ဆောက်ပုံ ပိုမိုရိုးရှင်းခြင်း၊ ၎င်းတို့၏ အရွယ်အစားအတွက် စီးဆင်းမှုနှုန်း ပိုမိုမြင့်မားခြင်းနှင့် ယေဘုယျအားဖြင့် ပိုမိုတိတ်ဆိတ်သော လည်ပတ်မှုကို ပေးစွမ်းသော်လည်း ပုံမှန်အားဖြင့် ဖိအားနည်းပါးစွာ ထုတ်လုပ်သည်။
မိုက်ခရိုပန့်များရှိ Impeller အမျိုးအစားများ-
-
ဗဟိုခွာအားသုံး အင်ပါယာများ:ကွေးညွှတ်နေသော vanes များပါရှိသော စံဒီဇိုင်း၊ စီးဆင်းမှုနှင့် ဖိအား မျှတမှု ကောင်းမွန်သည်။
-
Vortex Impeller များvortex (whirlpool) effect ကို ဖန်တီးပါ။ ထိရောက်မှုနည်းသော်လည်း သေးငယ်သော အစိုင်အခဲများ သို့မဟုတ် ဆံပင်ကဲ့သို့သော အပျက်အစီးများကြောင့် ပိတ်ဆို့ခြင်းကို ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ရေလှောင်ကန် filter များတွင် အဖြစ်များသည်။
-
Paddle Wheel Impellers:ရိုးရှင်းသော ဓားသွားများ၊ မကြာခဏဆိုသလို ဦးခေါင်းဖိအား အလွန်နည်းရန် လိုအပ်သော်လည်း စီးဆင်းမှု ပိုမိုမြင့်မားစေလိုသည့်နေရာတွင် အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
အဖြစ်များသော အသုံးချမှုများ-
-
ငါးပြတိုက် ရေစစ်ခြင်းနှင့် ရေလည်ပတ်ခြင်း
-
ရေကန်ငယ်များနှင့် စားပွဲတင်ရေပန်းများ
-
ရေပန်းများနှင့် အလှဆင်ပြကွက်များ
-
DIY ပရောဂျက်များ (အအေးပေးစနစ်များ၊ ရေသွင်းစနစ်များ၊ ရေပေါ်စိုက်ပျိုးခြင်း)
-
စိုထိုင်းဆစက်များနှင့် အငွေ့ပျံစက်များ
-
အဖျော်ယမကာထုတ်ပေးသည့်စက်များ
-
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ/ဓာတ်ခွဲခန်းသုံး ပစ္စည်းကိရိယာများ အရည်ကိုင်တွယ်ခြင်း
-
အီလက်ထရွန်းနစ်အအေးပေးစနစ် (အရည်အအေးပေးစနစ်)
သင့်တော်သော မိုက်ခရို ရေငုပ်စက် ရွေးချယ်ခြင်း-
တစ်ခုကို ရွေးချယ်တဲ့အခါ အောက်ပါတို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ-
-
စီးဆင်းမှုနှုန်း (LPH/GPH):တစ်နာရီကို ရေဘယ်လောက် စီးဆင်းဖို့ လိုအပ်လဲ။
-
အများဆုံးဦးခေါင်းအမြင့် (မီတာ/ပေ):ရေကို ဒေါင်လိုက် ဘယ်လောက်အမြင့်ကနေ စုပ်ထုတ်ရမလဲ။ (အမြင့်တိုးလာတာနဲ့အမျှ ရေစီးဆင်းမှု လျော့ကျသွားပါတယ်)။
-
ဗို့အားနှင့် ပါဝါ:သင့်ပါဝါအရင်းအမြစ် (ဘက်ထရီ၊ USB၊ နံရံအဒက်တာ) နှင့် ကိုက်ညီပါစေ။
-
ထွက်ပေါက်/ဝင်ပေါက် အရွယ်အစား:သင့်ရဲ့ ပိုက်နဲ့ ကိုက်ညီပါသလား။
-
တာဝန်စက်ဝန်း:ဆက်တိုက်သုံးမလား၊ ရံဖန်ရံခါသုံးမလား။
-
အရည်အမျိုးအစား:သန့်ရှင်းသောရေ၊ ဆားငန်ရေ၊ အပျော့စား ဓာတုပစ္စည်းများလား။ (ဓာတုဗေဒ လိုက်ဖက်ညီမှုကို စစ်ဆေးပါ)။
-
အပျက်အစီးများ ကိုင်တွယ်ခြင်း-ရေညစ်တွေအတွက် vortex impeller လိုအပ်ပါသလား။
-
ဆူညံသံအဆင့်:တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သောပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အရေးကြီးပါသည်။
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်:
ထိုမိုက်ခရို ရေငုပ်စုပ်စက်ထိရောက်သော အသေးစားပြုလုပ်ခြင်း၏ သက်သေတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရေစိုခံအိမ်အတွင်း ဗဟိုခွာအားကို အသုံးချခြင်းဖြင့် ၎င်းသည် မရေမတွက်နိုင်သော ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော အသုံးချမှုများတွင် ရေကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ရွေ့လျားစေသည်။ ၎င်း၏ ရိုးရှင်းသော်လည်း ထိရောက်သော အဓိကယန္တရား - မြန်နှုန်းမြင့်မော်တာသည် ဖိအားပေးထားသော စီးဆင်းမှုကို ထုတ်လုပ်ရန် ခရုပတ်ပုံသဏ္ဍာန် အခန်းအတွင်းရှိ impeller ကို လည်ပတ်စေသည် - ကို နားလည်ခြင်းသည် ဤမရှိမဖြစ်လိုအပ်သော သေးငယ်သည့် စွမ်းအင်သုံးစက်များကို ရွေးချယ်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း နှင့် ပြဿနာရှာဖွေခြင်းတွင် အထောက်အကူပြုသည်။ ၎င်းတို့၏ တိတ်ဆိတ်သော လည်ပတ်မှု၊ အလိုအလျောက် ရေဖြည့်သွင်းခြင်း သဘောသဘာဝ နှင့် ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော အရွယ်အစားကြောင့် သေးငယ်သော အရည်ရွေ့လျားမှု လိုအပ်သည့်နေရာတိုင်းတွင် ၎င်းတို့သည် အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေမည်ကို သေချာစေသည်။
မင်းလည်း အားလုံးကို ကြိုက်တယ်
သတင်းများ ပိုမိုဖတ်ရှုရန်
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်

