龙8头号玩家

Leave Your Message
နည်းပညာစင်တာ
ဆက်စပ်အကြောင်းအရာ

မီးသတ်ပန့်၏အလုပ်လုပ်ပုံနိယာမ

2024-08-02

မီးသတ်ပန့်မီးဘေးကာကွယ်ရေးစနစ်များတွင် အထူးအသုံးပြုထားသည့် ပန့်တစ်လုံးဖြစ်ပြီး ၎င်း၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားသည့်အခါတွင် မီးအရင်းအမြစ်ကို လျင်မြန်စွာငြှိမ်းသတ်နိုင်ရန် ဖိအားမြင့်ရေစီးဆင်းမှုကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြစ်သည်။

မီးသတ်ပန့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အား အောက်ပါအဆင့်များအဖြစ် ပိုင်းခြားနိုင်ပါသည်။

၁။ပန့်အမျိုးအစား

  • centrifugal ပန့်: အသုံးအများဆုံး မီးသတ်ပန့်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး မီးဘေးကာကွယ်ရေးစနစ်အများစုအတွက် အသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်သည်။
  • Axial စီးဆင်းမှုပန့်: ကြီးမားသောစီးဆင်းမှုနှင့် ဦးခေါင်းနိမ့်ရန်လိုအပ်သည့်အခါသမယများအတွက်သင့်လျော်သည်။
  • ရောနှောစီးဆင်းမှုပန့်: အကြားcentrifugal ပန့်အလယ်အလတ်စီးဆင်းမှုနှင့် ဦးခေါင်းလိုအပ်ချက်များအတွက် သင့်လျော်သော axial flow pumps များ။

၂။စွမ်းဆောင်ရည်သတ်မှတ်ချက်များ

  • စီးဆင်းမှု (မေး)၊: ယူနစ်သည် တစ်နာရီလျှင် ကုဗမီတာ (m³/h) သို့မဟုတ် တစ်စက္ကန့်လျှင် လီတာ (L/s) ဖြစ်ပြီး၊ တစ်ယူနစ်လျှင် ပန့်ဖြင့် ပို့ပေးသော ရေပမာဏကို ညွှန်ပြသည်။
  • Lift (H): ယူနစ်သည် မီတာ (m) ဖြစ်ပြီး ဘုံဘိုင်မှ ရေတက်နိုင်သည့် အမြင့်ကို ညွှန်ပြသည်။
  • ပါဝါ(P): ယူနစ်သည် ကီလိုဝပ် (kW) ဖြစ်ပြီး ပန့်မော်တာ ပါဝါကို ညွှန်ပြသည်။
  • စွမ်းဆောင်ရည်(n): များသောအားဖြင့် ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ် ဖော်ပြသော ပန့်၏ စွမ်းအင်ပြောင်းလဲခြင်း ထိရောက်မှုကို ညွှန်ပြသည်။
  • မြန်နှုန်း(n): ယူနစ်သည် တစ်မိနစ်လျှင် လှည့်ပတ်မှုများ (rpm) ဖြစ်ပြီး ပန့်ပန်ပန်ကာ၏ လည်ပတ်နှုန်းကို ညွှန်ပြသည်။
  • ဖိအား(P): ယူနစ်သည် Pascal (Pa) သို့မဟုတ် Bar (ဘား) ဖြစ်ပြီး ပန့်ပေါက်ရှိ ရေဖိအားကို ညွှန်ပြသည်။

၃။ဖွဲ့စည်းပုံဖွဲ့စည်းမှု

  • စုပ်ကောင်: စုပ်ယူမှု နှင့် ထုတ်လွှတ်သည့် ပေါက်များ ပါ၀င်သော များသောအားဖြင့် သွန်းသံ သို့မဟုတ် သံမဏိဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အဓိက အစိတ်အပိုင်း။
  • impeller: လည်ပတ်ခြင်းမှတဆင့် centrifugal force ကိုထုတ်ပေးသည့် core component ကို အများအားဖြင့် stainless steel သို့မဟုတ် bronze ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
  • ဝင်ရိုး: ပါဝါထုတ်လွှတ်ရန် မော်တာနှင့် impeller တို့ကို ချိတ်ဆက်ပါ။
  • ဖျံ: ရေယိုစိမ့်မှုကို ကာကွယ်ရန်၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖျံများနှင့် ထုပ်ပိုးမှု တံဆိပ်များသည် အဖြစ်များပါသည်။
  • စေ့စေ့စပ်စပ်: ရိုးတံလည်ပတ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးပြီး ပွတ်တိုက်မှုကို လျှော့ချပေးသည်။
  • မော်တော်: များသောအားဖြင့် သုံးဆင့် AC မော်တာ ပါဝါရင်းမြစ်ကို ပေးသည်။
  • ထိန်းချုပ်မှုစနစ်: စုပ်စက်လည်ပတ်မှုကို စောင့်ကြည့်ထိန်းချုပ်ရန် စတား၊ အာရုံခံကိရိယာများနှင့် ထိန်းချုပ်မှုဘောင်တို့ ပါဝင်ပါသည်။

4. အလုပ်သဘော

  1. စတင်တည်ထောင်သည်: မီးအချက်ပြစနစ်သည် မီးအချက်ပြမှုကို တွေ့ရှိသောအခါ၊ အလိုအလျောက် ထိန်းချုပ်မှုစနစ် စတင်မည်ဖြစ်သည်။မီးသတ်ပန့်. အများအားဖြင့် ခလုတ်တစ်ခု သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ် panel ပေါ်ရှိခလုတ်မှတစ်ဆင့် လူကိုယ်တိုင် အသက်သွင်းခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။

  2. ရေစုပ်:မီးသတ်ပန့်ရေကို မီးတွင်း၊ မြေအောက်ရေတွင်း သို့မဟုတ် စုပ်ပိုက်မှတဆင့် စည်ပင်ရေစနစ်ကဲ့သို့သော ရေအရင်းအမြစ်မှ ထုတ်ယူသည်။ ဘုံဘိုင်၏အဝင်တွင် အညစ်အကြေးများကို စုပ်ခွက်ထဲသို့မ၀င်ရောက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန် Filter တပ်ဆင်ထားသည်။

  3. Supercharge: ရေသည် ပန့်ကိုယ်ထည်ထဲသို့ ဝင်လာပြီးနောက်၊ ရေစီးဆင်းမှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးပြီး ဖိအားဖြစ်စေသည့် impeller ၏လည်ပတ်မှုဖြင့် centrifugal force ကို ထုတ်ပေးပါသည်။ impeller ၏ ဒီဇိုင်းနှင့် အရှိန်သည် pump ၏ ဖိအားနှင့် flow ကို ဆုံးဖြတ်သည်။

  4. ပေးပို့ခြင်း။: ဖိအားပေးထားသောရေကို မီးသတ်ပိုက်ကဲ့သို့သော ရေထွက်ပိုက်မှတဆင့် မီးကာကွယ်ရေးစနစ်၏ အစိတ်အပိုင်းအသီးသီးသို့ ပို့ဆောင်သည်။မီးသတ်ရေဘုံပိုင်ရေဖျန်းစနစ် သို့မဟုတ် မီးသတ်ပိုက် စသဖြင့်၊

  5. ထိန်းချုပ်မှု:မီးသတ်ပန့်များသောအားဖြင့် စနစ်၏လည်ပတ်မှုအခြေအနေကို စောင့်ကြည့်ရန် ဖိအားအာရုံခံကိရိယာများနှင့် စီးဆင်းမှုအာရုံခံကိရိယာများ တပ်ဆင်ထားသည်။ အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည် တည်ငြိမ်သောရေဖိအားနှင့် စီးဆင်းမှုကိုသေချာစေရန် ဤအာရုံခံကိရိယာများမှ အချက်အလက်များအပေါ်အခြေခံ၍ ပန့်လည်ပတ်မှုကို ချိန်ညှိပေးသည်။

  6. ရပ်− မီးငြိမ်းသွားသောအခါတွင် ထိန်းချုပ်စနစ်သည် အလိုအလျောက်ပိတ်သွားသည် သို့မဟုတ် စနစ်က ရေပေးဝေရန် မလိုအပ်တော့ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်မီးသတ်ပန့်. ခလုတ်တစ်ခု သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ် panel ပေါ်ရှိခလုတ်မှတစ်ဆင့် လူကိုယ်တိုင်ရပ်တန့်ခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။

၅။အလုပ်လုပ်ငန်းစဉ်အသေးစိတ်

  • စတင်ချိန်: စတင်အချက်ပြမှုကို လက်ခံရရှိသည့်အချိန်မှ စက္ကန်အနည်းငယ်မှ စက္ကန့်ဆယ်ဂဏန်းအထိ အဆင့်သတ်မှတ်အမြန်နှုန်းသို့ရောက်ရှိသည့်အချိန်။
  • ရေစုပ်ယူမှုအမြင့်: ဘုံဘိုင်သည် ရေအရင်းအမြစ်မှရေကို ထုတ်ယူနိုင်သည့် အမြင့်ဆုံးအမြင့်မှာ အများအားဖြင့် မီတာများစွာမှ ဆယ်မီတာထက်ပိုသည်။
  • စီးဆင်းနေသော ခေါင်းကွေး: မတူညီသော စီးဆင်းမှုနှုန်းများအောက်တွင် ပန့်ခေါင်း၏ပြောင်းလဲမှုကို ညွှန်ပြပြီး ဘုံဘိုင်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် အရေးကြီးသောညွှန်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
  • NPSH (အသားတင်အပြုသဘောဆောင်သောစုပ်ခေါင်း): cavitation ကို ကာကွယ်ရန် ပန့်၏ စုပ်ယူမှုအဆုံးတွင် လိုအပ်သော အနိမ့်ဆုံးဖိအားကို ညွှန်ပြသည်။

၆။လျှောက်လွှာအခြေအနေများ

  • အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ− အပေါ်ထပ်သို့ ရေများ ပို့ဆောင်နိုင်စေရန် သေချာစေရန် ဓာတ်လှေကားမြင့် ပန့်တစ်လုံး လိုအပ်ပါသည်။
  • စက်မှုအဆောက်အအုံများ: ကြီးမားသောဧရိယာမီးလောင်မှုများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် ကြီးမားသော စီးဆင်းမှုပန့်တစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။
  • စည်ပင်ရေပေးဝေမှုမီးကာကွယ်ရေးစနစ်၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို သေချာစေရန် တည်ငြိမ်သောစီးဆင်းမှုနှင့် ဖိအားများ လိုအပ်သည်။

၇။ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု

  • ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်း။: တံဆိပ်များ၊ ဝက်ဝံများနှင့် မော်တာများ၏ အခြေအနေကို စစ်ဆေးခြင်း အပါအဝင်။
  • ချောဆီ: ဝက်ဝံများနှင့် အခြားရွေ့လျားနေသော အစိတ်အပိုင်းများသို့ ဆီပုံမှန်ထည့်ပါ။
  • သန့်ရှင်း: ရေစီးဆင်းမှုချောမွေ့စေရန် ပန့်ကိုယ်ထည်နှင့် ပိုက်များမှ အမှိုက်များကို ဖယ်ရှားပါ။
  • စမ်းသပ်ပြေး: အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် ပန့်ကို ပုံမှန်အတိုင်း စတင်နိုင်ပြီး ပုံမှန်အတိုင်းလည်ပတ်နိုင်စေရန်အတွက် ပုံမှန်စမ်းသပ်မှုများ လုပ်ဆောင်ပါ။

ယေဘုယျအနေဖြင့်,မီးသတ်ပန့်လုပ်ငန်းသဘောတရားမှာ စက်စွမ်းအင်ကို အရွေ့စွမ်းအင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန်နှင့် ရေ၏အလားအလာရှိသောစွမ်းအင်အဖြစ် မီးဘေးအရေးပေါ်အခြေအနေများကိုတုံ့ပြန်ရန် ထိရောက်သောရေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရရှိစေရန်ဖြစ်သည်။ ဤအသေးစိတ်အချက်အလက်နှင့် ကန့်သတ်ချက်များဖြင့်၊ ပိုမိုပြည့်စုံသော နားလည်မှုတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်သည်။မီးသတ်ပန့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရွေးချယ်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ နိယာမနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်လက္ခဏာများမီးသတ်ပန့်.