ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-04-22 မူရင်း- ဆိုက်
အင်ဂျင်နီယာများနှင့် ဝယ်သူများသည် အအေးခံခြင်းကို ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ဆွေးနွေးသောအခါတွင် ဝေါဟာရအသုံးအနှုန်းများ ရောထွေးသွားတတ်သည်။ တစ်ယောက်ယောက်က မေးရင် ကြားနိုင်တယ်။ Screw Compressor သည် hermetic ဖြစ်သည်။ တိုက်ရိုက်ဖြေဆိုရန်- 'ဝက်အူ' သည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိသိပ်မှုနည်းလမ်းကို ဖော်ပြသည်၊ 'hermetic' သည် အပြင်ဘက်အကာအရံကို ဖော်ပြနေပါသည်။ တိကျသော compact chillers အတွက် အပြည့်အဝ hermetic မော်ဒယ်များရှိသည်။ သို့သော်၊ စီးပွားဖြစ်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းဗားရှင်းအများစုသည် semi-hermetic သို့မဟုတ် open-drive ဗိသုကာလက်ရာများအပေါ်တွင် အားကိုးကြသည်။ ဤထူးခြားချက်သည် အဘယ်ကြောင့် အလွန်အရေးကြီးသနည်း။ မှားယွင်းသော အရံအတား အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် သင်၏ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ကုန်ကျစရိတ်၊ အလုပ်ချိန် စိတ်ချရမှုနှင့် ရေရှည်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အန္တရာယ်ကို ညွှန်ပြသည်။ အကြီးစား HVAC နှင့် စက်မှုအအေးပေးစနစ်များသည် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းသော စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်မှုကို ရှင်သန်နိုင်ရန် သီးခြားဖွဲ့စည်းပုံများကို တောင်းဆိုသည်။ မှားယွင်းစွာ သတ်မှတ်ပါက၊ စက်ပစ္စည်းများ ဆုံးရှုံးခြင်း သို့မဟုတ် တိုးချဲ့စက်ရပ်ချိန်ကို ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။ ဤဆောင်းပါးတွင်၊ ဤဗိသုကာများအကြား အတိအကျကွာခြားချက်များကို သင်လေ့လာပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒီဇိုင်းတစ်ခုစီ၏ အပေးအယူများကို စူးစမ်းလေ့လာပြီး သင်၏စီးပွားရေးလိုအပ်ချက်များအတွက် စံပြဖွဲ့စည်းပုံကို ရွေးချယ်ရန် ကူညီပေးပါမည်။
Screw compressors များကို hermetic၊ semi-hermetic နှင့် open-drive configurations များတွင် ရနိုင်သော်လည်း semi-hermetic သည် တန်ချိန် 50 နှင့် 1200+ ကြား ဝန်အတွက် စီးပွားဖြစ်စံဖြစ်သည်။
Hermetic အကာအရံများသည် ယိုစိမ့်နိုင်ခြေ သုညနှင့် ဆူညံသံ (ပုံမှန်အားဖြင့် 50-70 dB) ကို ပေးစွမ်းသော်လည်း အလုံးစုံပြုပြင်၍မရသော—စွမ်းရည်မြင့်စက်ပစ္စည်းများအတွက် အရေးကြီးသော ငွေကြေးအန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Semi-hermetic ဝက်အူကွန်ပရက်ဆာများသည် ကနဦးဝယ်ယူမှုကုန်ကျစရိတ်ထက် ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်မှုနှင့် ရေရှည် TCO ကို ဦးစားပေးကာ လေးလံသောသွန်းသံ bolted အကာအရံများကို အသုံးပြုသည်။
စက်မှုဓာတ်ငွေ့ဝက်အူကွန်ပရက်ဆာ အက်ပ်လီကေးရှင်းများ (ဥပမာ၊ အမိုးနီးယားကို အသုံးပြု၍) အတွင်းပိုင်းမော်တာအကွေ့အကောက်များ ဓာတုဗေဒနည်းဖြင့် ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အဖွင့်ဒရိုက်ဗိသုကာများကို လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးသည်။
စက်ပစ္စည်းများကို နားလည်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပထမဦးစွာ compression mechanism ကို ခွဲထုတ်ရပါမည်။ rotary screw system သည် volumetric မူအရ လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းသည် ဆက်စပ်နေသော အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုကို အသုံးပြုသည်- အမျိုးသားရဟတ်တစ်ခုနှင့် အမျိုးသမီးရဟတ်တစ်ခုတို့ကို အသုံးပြုထားသည်။ ဤရဟတ်များသည် တိကျစွာ စက်တပ်ထားသော ဘူးအတွင်းတွင် ရှိသည်။ ၎င်းတို့ လှည့်လာသောအခါတွင် ၎င်းတို့သည် အအေးခန်း ဓာတ်ငွေ့များကို စုပ်ပေါက်ပေါက်တွင် ချုပ်နှောင်ထားသည်။ လည်ပတ်မှုသည် ရဟတ်များ၏ အရှည်ကို အောက်သို့ တွန်းပို့သည်။ ရနိုင်သော ပမာဏသည် ဤလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် ကျုံ့သွားသည်။ ဤပမာဏ လျှော့ချခြင်းသည် ဓာတ်ငွေ့ကို ဖိသိပ်စေသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ စနစ်သည် ဖိအားမြင့်ဓာတ်ငွေ့ကို ထုတ်လွှတ်သည်။
ဤဒီဇိုင်းသည် ခေတ်ဟောင်းနည်းပညာထက် ကြီးမားသော အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် ရိုးရာ reciprocating compressor ထက် အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် 70% ရွေ့လျားနေသော အစိတ်အပိုင်းများ ပါဝင်ပါသည်။ ဤနေရာတွင် suction valves၊ discharge valves သို့မဟုတ် pistons မည်သည်ကိုမျှမတွေ့ပါ။ ရွေ့လျားနေသော အစိတ်အပိုင်းများ နည်းပါးခြင်းသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပွတ်တိုက်မှု နည်းပါးသည်။ ဤပွတ်တိုက်မှုကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် ဆက်တိုက်၊ လေးလံသော လုပ်ဆောင်ချက်ကို ရရှိစေပါသည်။ Facilities များသည် ဆိုးရွားသော ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု မအောင်မြင်ဘဲ ဤယူနစ်များကို အဆုံးမရှိ လည်ပတ်နိုင်သည်။
အခု ကျွန်တော်တို့ ခြံဝင်းကို စစ်ဆေးရမယ်။ အကာအရံအမျိုးအစားသည် အအေးခံနိုင်စွမ်းကို မဟုတ်ဘဲ ဗိသုကာလက်ရာကို သတ်မှတ်သည်။ ၎င်းသည် မော်တာနှင့် ကွန်ပရက်ဆာတို့ အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်ပုံကို ညွှန်ပြသည်။
Hermetic- ထုတ်လုပ်သူများသည် မော်တာနှင့် ကွန်ပရက်ဆာကို အပြည့်ဂဟေဆော်ထားသော သံမဏိခွံအတွင်းတွင် ထားကြသည်။ သူတို့က ဒီအခွံကို ထာဝရတံဆိပ်ခတ်တယ်။ မော်တာနှင့် ကွန်ပရက်ဆာသည် တူညီသောဖိအားပေးထားသော ပတ်ဝန်းကျင်ကို မျှဝေသည်။ သင်ဖွင့်၍မရပါ။
Semi-Hermetic- ဤဒီဇိုင်းသည် လေးလံသော သံထည်အခွံကို အသုံးပြုထားသည်။ hermetic ဗားရှင်းကဲ့သို့ပင်၊ မော်တာနှင့် ကွန်ပရက်ဆာသည် အတွင်းပိုင်းပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုတည်းကို မျှဝေပါသည်။ သို့သော်လည်း ထုတ်လုပ်သူများက အခွံကို တွဲလျက် တပ်ဆင်ကြသည်။ နည်းပညာရှင်များသည် ရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်းအတွက် အတွင်းပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန် ဘူးကို ဖြုတ်နိုင်သည်။
Open-Drive- ဤတွင်၊ မော်တာနှင့် ကွန်ပရက်ဆာသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခြားထားသည်။ သူတို့က အရံအတားကို မမျှဝေဘူး။ ပြင်ပ drive shaft သည် motor ကို compression mechanism နှင့် ချိတ်ဆက်သည်။ ၎င်းသည် refrigerant အတွင်းတွင် ထိန်းသိမ်းရန် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရှပ်တံဆိပ်တစ်ခု လိုအပ်သည်။
Hermetic ဒီဇိုင်းများသည် တိကျသော၊ အထူးပြုအသုံးချမှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ ၎င်းတို့သည် သီးခြားပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် ထူးခြားသော အားသာချက်များကို ပေးဆောင်သည်။
အားသာချက်များ- ပထမဦးစွာ ၎င်းတို့သည် အလွန်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော ခြေရာကို ပါရှိသည်။ စက်ခန်းနေရာ ကန့်သတ်ထားသောအခါ အင်ဂျင်နီယာများက ၎င်းတို့ကို ပိုနှစ်သက်သည်။ ဒုတိယ၊ ၎င်းတို့သည် ပြင်ပရိုးတံများကို ဖယ်ရှားပေးသည်။ Shaft seals များသည် refrigerant ယိုစိမ့်မှု၏ အဓိကအချက်ကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။ အပြည့်အ၀ ဂဟေဆော်ထားသော အခွံကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့်၊ hermetic ယူနစ်များသည် ယိုစိမ့်မှုအန္တရာယ်ကို သုညသို့ ကျဆင်းစေသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ငြိမ်သက်စွာ လည်ပတ်ကြသည်။ ဂဟေဆော်ထားသော သံမဏိသည် အတွင်းပိုင်း အသံကို သဘာဝအတိုင်း စိုစွတ်စေသည်။ ၎င်းတို့သည် ပုံမှန်အားဖြင့် 50 မှ 70 decibels အကြား ထုတ်လုပ်သည်။ ဤအသံပိုင်းဆိုင်ရာပရိုဖိုင်သည် ဆေးရုံများ၊ စာကြည့်တိုက်များနှင့် ရုံးခန်းအဆောက်အအုံများကဲ့သို့ ဆူညံသံမထိခိုက်နိုင်သော ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် စံပြဖြစ်စေသည်။
အားနည်းချက်များ (အစားထိုးထောင်ချောက်)- ငွေကြေးအန္တရာယ်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။ မအောင်မြင်သော hermetic စက်သည် စုစုပေါင်းဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်လာသည်။ သံမဏိခွံကို ဂဟေဆက်ထားသောကြောင့် စက်ပြင်ရန်အတွက် စက်ဖွင့်၍မရပါ။ အသေးစားအတွင်းပိုင်း bearing ပျက်ကွက်ပါက၊ သင်သည် ရိုးရိုး bearing ကို အစားထိုး၍မရပါ။ Compressor တစ်ခုလုံးကို လွှင့်ပစ်ရမယ်။ စွမ်းရည်မြင့်ယူနစ်ကို အစားထိုးခြင်းသည် လေးလံသော lifting စက်များ၊ ပိုက်အသစ်များနှင့် စက်ရပ်ချိန်များ လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းသည် mission-critical cooling အတွက် ပြင်းထန်သော လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ အားနည်းချက်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။
လုပ်ငန်းသုံး အကြီးစားအအေးခံခြင်းအများစုအတွက်၊ semi-hermetic ဗိသုကာများသည် စျေးကွက်ကိုလွှမ်းမိုးထားသည်။
အားသာချက်များ- မြင်းကောင်ရေ 50 (HP) သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုလိုအပ်သော အပလီကေးရှင်းများအတွက် မယှဉ်နိုင်သော ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ပေးဆောင်ပါသည်။ ၎င်းတို့၏ အဓိကအားသာချက်မှာ ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်မှုတွင်ဖြစ်သည်။ လက်မှတ်ရ ပညာရှင်များသည် သံကာစွပ်ကို ဖြုတ်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် ဟောင်းနွမ်းနေသော ဝက်ဝံများကို အစားထိုးခြင်း၊ ဆလိုက်အဆို့ရှင်များ လဲလှယ်ခြင်း သို့မဟုတ် မီးလောင်နေသော မော်တာ stator ကို ပြန်ရစ်နိုင်သည်။ ဤစွမ်းရည်သည် စက်ကိရိယာ၏ သက်တမ်းကို သိသိသာသာ ရှည်စေသည်။ ထို့အပြင် ဤယူနစ်များသည် လက်ကျန်တန်ဖိုးမြင့်မားသည်။ စီးပွားဖြစ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းစျေးကွက်သည် semi-hermetic frames ကိုအသုံးပြုပြီး အကြီးအကျယ်တောင်းဆိုမှုများရှိသည်။
အားနည်းချက်များ- ဤအကျိုးကျေးဇူးများသည် အပေးအယူများဖြင့် လာပါသည်။ ကနဦးအရင်းအနှီးအသုံးစရိတ်သည် hermetic equivalents များထက် ပိုမိုမြင့်မားသည်။ လေးလံသော သွန်းသံ bolted casings အတွက် ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်သည် ပို၍ ကုန်ကျသည်။ ထို့အပြင် ၎င်းတို့သည် ပိုမိုလေးလံသော အခြေခံအလေးချိန်ကို သယ်ဆောင်သည်။ ၎င်းတို့သည် အားဖြည့်အမိုးအကာများ လိုအပ်ပြီး စက်ရုံတွင်းရှိ ပိုကြီးသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခြေရာကို သိမ်းပိုက်ထားသည်။
အချို့သော စက်မှုကဏ္ဍများတွင် အလုံပိတ် အကာအရံများကို အသုံးမပြုနိုင်ပါ။ ပြင်းထန်သော ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ရေနံဓာတု အအေးခံခြင်းတို့သည် လွန်ကဲသော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ဖြစ်ရပ်မှန်များနှင့် ရင်ဆိုင်ရသည်။ ဤပတ်ဝန်းကျင်များသည် အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့များ၊ ပြင်းထန်သောဖိအားများ သို့မဟုတ် အထူးပြုအအေးခံပစ္စည်းများနှင့် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းလေ့ရှိသည်။ ဤအခြေအနေများတွင်၊ compression gas မှ လျှပ်စစ်မော်တာအား သီးခြားခွဲထုတ်ခြင်းသည် မဖြစ်မနေ ဖြစ်လာသည်။ ခန့်မှန်း၍မရသော ဓာတုပစ္စည်းများအတွင်း ထိလွယ်ရှလွယ်လျှပ်စစ် stator ကို နစ်မြှုပ်၍မရပါ။
စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အစားအစာများ ပြုပြင်ခြင်းနှင့် အအေးခန်း သိုလှောင်ရုံများသည် အမိုးနီးယားရေခဲသေတ္တာအပေါ် ကြီးကြီးမားမား မှီခိုနေရပါသည်။ အမိုးနီးယားသည် မယုံနိုင်လောက်အောင် သာလွန်ကောင်းမွန်သော အပူချိန်ကို ပေးစွမ်းသည်။ ၎င်းသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပူနွေးလာမှု အလားအလာ သုညလည်း ရှိသည်။ သို့သော် ၎င်းသည် ခက်ခဲသော အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အမိုးနီးယားသည် ကြေးနီကို ပြင်းထန်စွာ ကျဆင်းစေသည်။ ပုံမှန်လျှပ်စစ်မော်တာများသည် ကြေးနီအကွေ့အကောက်များကို အသုံးပြုသည်။ အမိုးနီးယား စမ်းချောင်းအတွင်း စံမော်တာတစ်လုံးကို ဓာတုပစ္စည်းက ကြေးနီကိုချက်ချင်း ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် အမိုးနီးယား gas screw compressor သည် open-drive configuration ကိုအသုံးပြုရပါမည်။ မော်တာအား ရုပ်ပိုင်းအရ ပိုင်းခြားခြင်းဖြင့်၊ သင်သည် ကြေးနီအကွေ့အကောက်များကို အအေးပေးသည့်လမ်းကြောင်းမှ လုံခြုံစွာ ထားရှိသည်။ မော်တာသည် အတွင်းပိုင်းရဟတ်များကို မောင်းနှင်နေချိန်တွင် မော်တာသည် ပတ်ဝန်းကျင်လေထဲတွင် ဘေးကင်းစွာ လည်ပတ်နေပါသည်။
Open-drive ဗိသုကာများသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရှုပ်ထွေးမှုများကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။ drive shaft သည် compressor casing ကို စိမ့်ဝင်သွားသောကြောင့် shaft seals ကို အသုံးပြုရပါမည်။ ဤတံဆိပ်များသည် လေထုထဲသို့ ဖိအားဝင်သော ဓာတ်ငွေ့များ မထွက်အောင် တားဆီးသည်။ Shaft seals များသည် ပြင်းထန်သော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကာလများ လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ထက် ပိုအရေးကြီးသည်မှာ ၎င်းတို့သည် တင်းကြပ်စွာ ထိန်းချုပ်ထားသော ပတ်ဝန်းကျင်ကို တောင်းဆိုသည်။ ဖုန်မှုန့်များ၊ အညစ်အကြေးများ၊ သို့မဟုတ် လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဓာတုပစ္စည်းများသည် ရိုးတံပေါ်တွင် အနည်ထိုင်ပါက တံဆိပ်ကို ပျက်စီးစေမည်ဖြစ်သည်။ ဤပျက်စီးလွယ်သောနေရာများကိုကာကွယ်ရန် စက်ရုံလည်ပတ်သူများသည် စက်ခန်းကိုသန့်ရှင်းပြီး ကောင်းစွာလေ၀င်လေထွက်ရှိစေရန် သေချာစေရမည်။
မှန်ကန်သော စက်ကိရိယာများကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် စက်ရုံလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များကို ချိန်ညှိရန် လိုအပ်သည်။ ဝယ်ယူသူများသည် ၀ယ်လိုအား အပြီးသတ်ခြင်းမပြုမီ အဓိက စံသတ်မှတ်ချက်သုံးခုကို အကဲဖြတ်သင့်သည်။
စွမ်းရည်သတ်မှတ်ချက်များသည် သင်၏နည်းပညာရွေးချယ်မှုများကို ညွှန်ပြသည်။ 50 HP အောက်တွင် ပေါ့ပါးသော ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများအတွက်၊ hermetic scroll ဒီဇိုင်းများသည် ထိရောက်မှုတိုက်ပွဲကို မကြာခဏအနိုင်ရသည်။ ကောင်းသော scroll ယူနစ်သည် ဤသေးငယ်သောအကွာအဝေးတွင် ထုထည်ပမာဏ 95% အထိ ရရှိနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် စျေးသက်သက်သာသာ၊ ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး HP 10 မှ 30 အပလီကေးရှင်းများအတွက် လုံးဝသင့်လျော်ပါသည်။
သို့သော် ရူပဗေဒ သည် 50 HP ထက် အပြောင်းအလဲရှိသည်။ 200+ HP (သို့မဟုတ် အအေးပေးတန်ချိန် 1200 အထိ) အတိုင်းအတာအထိ သယ်ဆောင်လာသည်နှင့်အမျှ scroll နည်းပညာသည် လက်တွေ့မကျပါ။ Semi-hermetic ဝက်အူယူနစ်များသည် ဤနေရာတွင် တိကျသောရွေးချယ်မှုဖြစ်လာသည်။ ၎င်းတို့သည် ကြီးမားသော အပူဝန်များအောက်တွင် တည်ငြိမ်ပြီး ဆက်တိုက်ထွက်ရှိမှုကို ပေးသည်။ ၎င်းတို့သည် ထပ်နေသည့် 40-50 HP အကွာအဝေးတွင် ပိုမိုကုန်ကျသော်လည်း ၎င်းတို့၏ တာရှည်ခံမှုသည် ၎င်းတို့အား ပိုမိုစမတ်ကျသော စက်မှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ဖြစ်စေသည်။
Commercial Compressor Architecture နှိုင်းယှဉ်
ဗိသုကာပညာ |
စံပြစွမ်းရည် အတိုင်းအတာ |
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ဗျူဟာ |
Refrigerant Leak Risk ၊ |
|---|---|---|---|
Hermetic Scroll |
50 HP အောက် |
ရှုံးနိမ့်မှုသို့ ပြေးပါ (အစားထိုးရန်) |
လုံးဝနီးပါး |
Hermetic ဝက်အူ |
50 HP - 150 HP |
ရှုံးနိမ့်မှုသို့ ပြေးပါ (အစားထိုးရန်) |
လုံးဝနီးပါး |
Semi-Hermetic ဝက်အူ |
50 HP - 1200+ တန် |
စီစဉ်ထားသော ပြုပြင်မွမ်းမံမှု (ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်) |
နိမ့်သည်။ |
Open-Drive Screw |
100 HP - 2000+ တန် |
အထူးကြပ်မတ်ထိန်းသိမ်းခြင်း (ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း) |
အလယ်အလတ် (Shaft Seals) |
ခေတ်မီဝယ်ယူရေးသည် စွမ်းအင်ထိရောက်မှု လိုအပ်သည်။ Variable Speed Drive (VSD) နည်းပညာသည် အရေးကြီးသော အဆင့်မြှင့်တင်မှုကို ကိုယ်စားပြုသည်။ သမားရိုးကျ ကွန်ပရက်ဆာများသည် သတ်မှတ်ထားသော အမြန်နှုန်းဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်။ သူတို့သည် အအေးခံရန် တောင်းဆိုမှုများကို ဖြည့်ဆည်းရန် အလှည့်အပြောင်း လည်ပတ်နေကြသည်။ ဤအဆက်မပြတ် စက်ဘီးစီးခြင်းသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အမြောက်အမြား ဆုံးရှုံးစေသည်။
VSD ကို rotary ဝက်အူစက်နှင့် တွဲချိတ်ခြင်းက ဤပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးသည်။ အင်ဗာတာသည် အဆောက်အဦ၏ အတိအကျ အပူဝန်နှင့် ကိုက်ညီစေရန် ရဟတ်အမြန်နှုန်းကို ဒိုင်းနမစ်ဖြင့် ချိန်ညှိပေးသည်။ အကယ်၍ စက်ရုံသည် အအေးခံနိုင်မှု 60% သာ လိုအပ်ပါက ရဟတ်များသည် 60% အမြန်နှုန်းဖြင့် လှည့်ပတ်သည်။ ဤပေါင်းစပ်မှုသည် ဘဝသံသရာစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးသည်။ ၎င်းသည် စတင်လုပ်ဆောင်စဉ်အတွင်း စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရှော့ခ်ကို လျှော့ချပေးကာ ဝက်ဝံများ၏ သက်တမ်းကို တိုးစေသည်။
Facility တည်နေရာသည် အသံပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကို သတ်မှတ်ပေးသည်။ မတူညီသော ဗိသုကာလက်ရာများ၏ အသံပိုင်းဆိုင်ရာ ပရိုဖိုင်များနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ရမည်။ Hermetic ယူနစ်များသည် ၎င်းတို့၏ ဂဟေဆော်ထားသော သံမဏိခွံများမှတစ်ဆင့် သဘာဝအသံကို စိုစွတ်စေပါသည်။ ရုံးခန်းနေရာများတွင် အလွယ်တကူ ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။
အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ semi-hermetic cast-iron ယူနစ်များသည် သိသာထင်ရှားသော ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှုကို ထုတ်လွှတ်သည်။ လေးလံသော ရဟတ်များသည် ကြိမ်နှုန်းနိမ့် ဟမ်များကို ထုတ်ပေးသည်။ အကယ်၍ သင်သည် သိမ်းပိုက်ထားသော စီးပွားရေးနေရာများအနီးတွင် အဆိုပါယူနစ်များကို တပ်ဆင်ပါက၊ acoustic လျော့ပါးစေရန်အတွက် သင်စီစဉ်ရပါမည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ဆူညံသံကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် ထူထဲသော အသံထွက်အင်္ကျီများ၊ အထူးသီးသန့် သီးခြားခွဲထားသော ချိတ်များ နှင့် ဆူညံသံကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် ရေပေါ်ကွန်ကရစ်အဖုံးများကို ပေါင်းထည့်လေ့ရှိသည်။
Rotary စနစ်များသည် တိကျသော အင်ဂျင်နီယာအပေါ်တွင် များစွာ အားကိုးပါသည်။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး ရဟတ်များအကြား ကင်းရှင်းမှုသည် အဏုကြည့်နိုင်မှုအရ ပါးလွှာသည်။ မှန်ကန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်၊ ဤယန္တရားများသည် တိကျသော ဆီထိုးဆေး လိုအပ်သည်။ ရေနံသည် အရေးကြီးသော အလုပ်သုံးခုကို တစ်ပြိုင်နက် လုပ်ဆောင်သည်။
တံဆိပ်ခတ်ခြင်း- ဆီသည် ရဟတ်များကြားရှိ အဏုကြည့်ကွက်လပ်များကို ဖြည့်ပေးကာ ဖိအားမြင့်ဓာတ်ငွေ့များ နောက်သို့ ချော်ကျခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။
အအေးခံခြင်း- ဓာတ်ငွေ့ကို ဖိသွင်းခြင်းသည် ပြင်းထန်သော အပူကို ထုတ်ပေးသည်။ ဆီသည် ဤအပူကိုစုပ်ယူပြီး သတ္တုရဟတ်များကို အပူချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့် သိမ်းယူခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။
ချောဆီ- ၎င်းသည် ရဟတ်ရိုးတံများကို ပံ့ပိုးပေးသည့် လေးလံသော ဝက်ဝံများကို ချောဆီပေးသည်။
ဤဆီများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းသည် စနစ်ဒီဇိုင်းတွင် ရှုပ်ထွေးမှု ပိုများစေသည်။ ဓာတ်ငွေ့သည် ဆီပူနှင့် ဖိသိပ်ထားသော အခန်းကို ထွက်သွားစေသည်။ ၎င်းသည် coalescing oil separator ကိုဖြတ်သန်းရပါမည်။ ဤခွဲထွက်ကိရိယာသည် ဓာတ်ငွေ့မှဆီများကို ဖယ်ထုတ်သည်။
စိတ်ဝင်စားစရာမှာ၊ semi-hermetic ဝက်အူစနစ်များသည် စက်ဆီပန့်များကို အသုံးပြုခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်လေ့ရှိသည်။ ယင်းအစား၊ ၎င်းတို့သည် အတွင်းပိုင်းဖိအားကွဲပြားမှုများကို အသုံးပြုသည်။ ခြားနားချက်သည် ဖိအားမြင့်ထုတ်လွှတ်သည့်ဘက်တွင် ထိုင်သည်။ ဆီဆေးထိုးပေါက်များသည် ဖိအားနည်းသော စုပ်ယူမှုဘက်တွင် ထိုင်သည်။ ဤဖိအားကွာခြားချက်သည် သဘာဝအားဖြင့် ဆီများကို ဘူးထဲသို့ ပြန်တွန်းပို့သည်။ စက်ဆီပန့်ကို ဖယ်ရှားခြင်းသည် စနစ်တစ်ခုလုံး၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို မြှင့်တင်ပေးသည့် အဓိကကျမှုဖြစ်နိုင်သည့်အချက်ကို ဖယ်ရှားပေးသည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းများ ဆက်လက်တိုးတက်နေပါသည်။ အချို့သော ခေတ်မီအပလီကေးရှင်းများသည် ဆီကင်းစင်သော သို့မဟုတ် ဆီလျှော့လုပ်ဆောင်မှုကို တောင်းဆိုကြသည်။ ယခုအခါ အင်ဂျင်နီယာများသည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းသော အခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ် အရည်အအေးပေးစက်ထိုးဆေးကို အသုံးပြုကြသည်။ အအေးခံရန်အတွက် ဆီထိုးသွင်းမည့်အစား၊ စနစ်သည် တိကျသောအမှုန်အမွှားအရည်များကို ဖိသိပ်မှုအခန်းထဲသို့ တိုက်ရိုက်ထိုးသွင်းသည်။ အရည်သည် အခိုးအငွေ့အဖြစ်သို့ လွင့်ထွက်ပြီး ကြီးမားသော အပူပမာဏကို စုပ်ယူသည်။ ဤနည်းပညာသည် ရဟတ်များကို ထိရောက်စွာ အေးစေသည်။ ၎င်းသည် ကြီးမားပြီး ရှုပ်ထွေးသော ရေနံစီမံခန့်ခွဲမှုကွင်းများပေါ်တွင် မှီခိုအားထားမှုကို လျော့နည်းစေပြီး စက်ပစ္စည်းများ၏ ခြေရာကို ပိုမိုကျုံ့သွားစေပါသည်။
စီးပွားဖြစ်ရေခဲသေတ္တာကို သွားလာရာတွင် စက်ပစ္စည်းဗိသုကာဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းပြတ်သားသော နားလည်မှုလိုအပ်သည်။ အလွန်တိကျသော၊ ယိုစိမ့်မှုဒဏ်ခံနိုင်သော၊ ဆူညံသံနည်းသောအက်ပ်များအတွက် အပြည့်အဝ hermetic ဝက်အူမော်ဒယ်များ ရှိသော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည် လေးလံသောစျေးကွက်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်။ Semi-hermetic ဗိသုကာသည် စဉ်ဆက်မပြတ် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းများအတွက် စီးပွားရေးအရ အအောင်မြင်ဆုံး ရွေးချယ်မှုအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။ ၎င်း၏ခိုင်ခံ့သောသွန်းသံဒီဇိုင်းနှင့် ပြီးပြည့်စုံသော ပြုပြင်နိုင်မှုတို့သည် တုနှိုင်းမဲ့သက်ရှည်မှုကို ပေးစွမ်းသည်။
သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုအား အပြီးသတ်နေသော အင်ဂျင်နီယာနှင့် ၀ယ်လိုအားအဖွဲ့များအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အောက်ပါအတိုင်း လုပ်ဆောင်နိုင်သော နောက်အဆင့်များကို အကြံပြုပါသည်။
သင့်စက်ရုံ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအန္တရာယ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကို စစ်ဆေးပါ။ အပြည့်အဝ ဂဟေဆော်ထားသော ယူနစ်ကို အစားထိုးရန် လိုအပ်သော တိုးချဲ့စက်ရပ်ချိန်ကို သင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအား ရှင်သန်နိုင်မလား။
သင်၏အခြေခံအအေးခံဝန်ကို အတိအကျတွက်ချက်ပါ။ ရေရှည်စွမ်းအင်ချွေတာရန်အတွက် Variable Speed Drives (VSD) ၏ပေါင်းစပ်မှုကို မျှတစေရန် ဤဒေတာကိုသုံးပါ။
သင့်စက်မှုအခန်းပတ်ဝန်းကျင်ကို အကဲဖြတ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည် အမိုးနီးယားကို အသုံးပြုရန် သို့မဟုတ် အလွန်အဆိပ်ပြင်းသောလေတွင် လုပ်ဆောင်ရန် စီစဉ်ပါက၊ အဖွင့်ဒရိုက်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံသို့ ချက်ချင်းလှည့်ပါ။
A: စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းက သူတို့ကို ခွဲခြားထားတယ်။ Scroll ကွန်ပရက်ဆာများသည် ငုတ်တုတ်နှင့် ပတ်လမ်းကြောင်းပတ်လမ်းများကို အသုံးပြုသည်။ သူတို့က ငြိမ်ငြိမ်လေး ပြေးတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ၎င်းတို့ကို 15 HP အောက် အပလီကေးရှင်းများတွင် သင်တွေ့နိုင်သည်။ Screw compressors များသည် interlocking rotors ကိုအသုံးပြုသည်။ လွန်ကဲသော ရာသီဥတုကို ကောင်းစွာ ကိုင်တွယ်တတ်ကြသည်။ ၎င်းတို့သည် အဆက်မပြတ် စွမ်းရည်မြင့် စက်မှုအအေးကို လွှမ်းမိုးထားသည်။
A: ဟုတ်ပါတယ်။ အပြည့်အ၀ ဂဟေဆက်ထားသော hermetic မော်ဒယ်များနှင့်မတူဘဲ၊ semi-hermetic အကာအရံများကို bolted ထားသည်။ ၎င်းသည် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအား ပိုက်ကိုဖွင့်နိုင်စေပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ဝက်ဝံများကို လဲလှယ်ခြင်း၊ ရဟတ်များ လဲလှယ်ခြင်းနှင့် ပြန်ရစ်ခြင်း စတေတာများကို အစားထိုးနိုင်သည်။ ဤပြုပြင်နိုင်မှုသည် စက်၏သက်တမ်းကို သိသိသာသာ ရှည်စေပြီး သင်၏ ကနဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
A: ၎င်းသည် အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းနှင့် ဆီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ပေါ်တွင် များစွာမူတည်ပါသည်။ သို့သော်၊ စီးပွားဖြစ် semi-hermetic ယူနစ်များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 75% နှင့် 85% ကြားတွင် ထုထည်ထိရောက်မှုဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်။ သင့်လျော်သော ဆီထိုးခြင်းနှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သော အမြန်နှုန်း drives များသည် မတူညီသော အပူဝန်များတစ်လျှောက်တွင် ဤစွမ်းဆောင်ရည်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။