• head_banner_02.jpg

ပိုက်လိုင်းလေထုတ်လွှတ်မှုအဆို့ရှင်နှင့် ပတ်သက်၍ မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

၁။ ပိုက်လိုင်းများတွင် အဘယ်ကြောင့် တပ်ဆင်ရန် လိုအပ်သနည်းလေထုတ်လွှတ်သည့်အဆို့ရှင်?

ပိုက်များကို ရေဖြင့်ဖြည့်သောအခါ၊ ရေစီးဆင်းသောအခါ သို့မဟုတ် ရေစစ်ထုတ်သောအခါ၊ လေသည် ၎င်းတို့အတွင်းတွင် စုပုံလာနိုင်သည်။ ၎င်းကို မစွန့်ထုတ်ပါက “လေပိတ်ဆို့ခြင်း” ဖြစ်ပေါ်ပြီး ရေဖြတ်ပိုင်းပုံကို လျော့ကျစေပြီး စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို တိုးမြင့်စေမည်ဖြစ်သည်။ ပြင်းထန်သောကိစ္စများတွင်၊ ၎င်းသည် ရေထုထည်ကို တိုးစေပြီး ပိုက်ပေါက်ကွဲစေနိုင်သည်။ သွန်ထုတ်နေစဉ်အတွင်း လေကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းခြင်းမပြုလုပ်ပါက ပိုက်အတွင်းရှိ အနုတ်ဖိအားသည် ပိုက်ကို ပြိုကျစေနိုင်သည်။ လေထုတ်လွှတ်သည့်အဆို့ရှင်၏ လုပ်ဆောင်ချက်မှာ လေကိုထုတ်လွှတ်ရန်၊ လေကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းရန်၊ လေပိတ်ဆို့ခြင်းကို ကာကွယ်ရန်နှင့် ရေထုထည်ကို တိုးမြင့်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ပိုက်လိုင်းများ ဘေးကင်းစွာလည်ပတ်ရန်အတွက် အရေးကြီးသောအာမခံချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။

ပိုက်လိုင်းများတွင် လေထုတ်လွှတ်သည့် အဆို့ရှင် အဘယ်ကြောင့် တပ်ဆင်ထားရန် လိုအပ်သနည်း။

၂။ ဒီသုံးခုရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံတွေက ဘာတွေလဲ။လေထုတ်လွှတ်သည့်အဆို့ရှင်?

- တစ်ပေါက်တည်းလေထုတ်လွှတ်သည့်အဆို့ရှင်: ၎င်းကို အဓိကအားဖြင့် အဆို့ရှင်ကိုယ်ထည်၊ float (သို့မဟုတ် float)၊ လီဗာယန္တရားနှင့် အချင်းသေးငယ်သော exhaust အပေါက် (၁ မှ ၃ မီလီမီတာခန့်) တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်းသည် အရိုးရှင်းဆုံးဖွဲ့စည်းပုံရှိပြီး စုပ်ယူမှုလုပ်ဆောင်ချက် မရှိပါ။

တစ်ပေါက်ပါ လေထုတ်လွှတ်သည့် အဆို့ရှင်

- နှစ်ထပ်-ပေါက်လေထုတ်လွှတ်သည့်အဆို့ရှင်: ကြီးမားသောနှင့်သေးငယ်သော စွန့်ထုတ်ပေါက်နှစ်ခုဖွဲ့စည်းရန် single-port valve တွင် အချင်းကြီးမားသော စွန့်ထုတ်ပေါက်တစ်ခုထည့်သွင်းထားသည်။ ကြီးမားသောအပေါက်တွင် အမြန်ဖွင့်ပိတ်ယန္တရားပါရှိပြီး လေစုပ်ယူသည့်လုပ်ဆောင်ချက်ပါရှိသည်။

နှစ်ထပ်လေထုတ်လွှတ်သည့်အဆို့ရှင်

- ပေါင်းစပ်မြန်နှုန်းမြင့်လေထုတ်လွှတ်သည့်အဆို့ရှင်အတွင်းပိုင်းတွင် double float သို့မဟုတ် split float plus deflector ဒီဇိုင်းကို အသုံးပြုထားသည်။ ကြီးမားသော exhaust port တွင် အထူး anti-blowing နှင့် blocking structure တပ်ဆင်ထားပြီး မြန်နှုန်းမြင့်လေစီးဆင်းမှုအောက်တွင် တည်ငြိမ်စွာဖွင့်နိုင်သည်။

ပေါင်းစပ်မြန်နှုန်းမြင့်လေထုတ်လွှတ်သည့်အဆို့ရှင်

၃။ ဒီသုံးခုရဲ့ လည်ပတ်မှုမူတွေမှာ ဘာတွေကွာခြားချက်တွေရှိလဲ။လေထုတ်လွှတ်သည့်အဆို့ရှင်?

- တစ်ပေါက်တည်းလေထုတ်လွှတ်သည့်အဆို့ရှင်လေမရှိ သို့မဟုတ် လေအနည်းငယ်သာရှိသည့်အခါ၊ ဖော့သည် စွန့်ထုတ်ပေါက်ကိုပိတ်ရန် အပေါ်သို့ ပေါလောမျောလာသည်။ အဆို့ရှင်၏ထိပ်တွင် ဓာတ်ငွေ့များစုပုံလာပြီး ရေမျက်နှာပြင်ကျဆင်းသွားသောအခါ၊ ဖော့သည် ပြုတ်ကျပြီး စွန့်ထုတ်ရန် အပေါက်ငယ်တစ်ခု ပွင့်သွားသည်။ ၎င်းသည် ဓာတ်ငွေ့အနည်းငယ်ကိုသာ အမြန်နှုန်းနိမ့်ဖြင့် ထုတ်လွှတ်နိုင်ပြီး မြန်မြန်မစွန့်ထုတ်နိုင်သည့်အပြင် ရှူသွင်း၍လည်းမရပါ။

- နှစ်ထပ်-ပေါက်လေထုတ်လွှတ်သည့်အဆို့ရှင်ပိုက်လိုင်းကို ရေဖြင့်ဖြည့်သောအခါ၊ လေအမြောက်အမြားကို အပေါက်ကြီးမှ လျင်မြန်စွာ ထုတ်လွှတ်သည်။ ဓာတ်ငွေ့ကုန်လုနီးပါးဖြစ်သောအခါ၊ အပေါက်ကြီးသည် ပိတ်ပြီး ကျန်ရှိသောဓာတ်ငွေ့များကို ထုတ်လွှတ်ရန် အပေါက်ငယ်များအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသည်။ ပိုက်လိုင်း ဗလာဖြစ်သွားသောအခါ သို့မဟုတ် အနုတ်ဖိအား ဖြစ်ပေါ်လာသောအခါ၊ အနုတ်ဖိအားကို ကာကွယ်ရန် အပေါက်ကြီးသည် လေထဲတွင် စုပ်ယူသည်။

- ပေါင်းစပ်မြန်နှုန်းမြင့်လေထုတ်လွှတ်သည့်အဆို့ရှင်လုပ်ဆောင်ချက်သည် နှစ်ထပ်ပေါက်အဆို့ရှင်နှင့် ဆင်တူသော်လည်း အဓိကကွာခြားချက်မှာ ပိုက်အတွင်းရှိ ဓာတ်ငွေ့စီးဆင်းမှုနှုန်း အလွန်မြင့်မားသည့်တိုင် (တစ်စက္ကန့်လျှင် ၁၅၀ မီတာထက်ပို)၊ အပေါက်ကြီးကို လေစီးဆင်းမှုကြောင့် ကြိုတင်ပိတ်ဆို့မည်မဟုတ်ပါ၊ ဓာတ်ငွေ့လုံးဝကုန်သွားသည်အထိ မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းဖြင့် ဓာတ်ငွေ့ကို ဆက်လက်စွန့်ထုတ်ပြီးနောက် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ပိတ်နိုင်သည်။

၄။ အဆို့ရှင်အမျိုးအစားသုံးမျိုးကြား အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်ကွာခြားချက်များကား အဘယ်နည်း။

လုပ်ဆောင်ချက်ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် အဆို့ရှင်အမျိုးအစားသုံးမျိုးစလုံးသည် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း ဓာတ်ငွေ့အနည်းငယ်ကို ထုတ်လွှတ်နိုင်ပြီး၊ ၎င်းသည် ၎င်းတို့၏တူညီသောအချက်ဖြစ်သည်။ သို့သော် အခြားရှုထောင့်များတွင် သိသာထင်ရှားသော ကွာခြားချက်များရှိသည်- single-port လေထုတ်လွှတ်အဆို့ရှင်သည် ရေဖြည့်သည့်အခါ ဓာတ်ငွေ့များစွာကို လျင်မြန်စွာ ထုတ်လွှတ်နိုင်စွမ်းမရှိသလို၊ ဗလာကျင်းသည့်အခါ အနုတ်လက္ခဏာဖိအားကို ကာကွယ်ရန် ရှူသွင်း၍မရပါ။ double-port လေထုတ်လွှတ်အဆို့ရှင်သည် ဓာတ်ငွေ့များစွာကို လျင်မြန်စွာ ထုတ်လွှတ်နိုင်ပြီး အနုတ်လက္ခဏာဖိအားကို ကာကွယ်ရန် ရှူသွင်းနိုင်သော်လည်း မြန်နှုန်းမြင့်လေစီးဆင်းမှုအောက်တွင် လေမှုတ်ခြင်းနှင့် ပိတ်ဆို့ခြင်းကို ရှောင်ရှား၍မရပါ။ composite high-speed လေထုတ်လွှတ်အဆို့ရှင်သည် ဓာတ်ငွေ့များစွာကို လျင်မြန်စွာ ထုတ်လွှတ်နိုင်စွမ်း၊ အနုတ်လက္ခဏာဖိအားကို ကာကွယ်ရန် ရှူသွင်း၍မရပါ၊ လေမှုတ်ခြင်းနှင့် ပိတ်ဆို့ခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်သည်။

ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ရှုပ်ထွေးမှုနှင့် ဈေးနှုန်းအရ၊ single-port လေထုတ်လွှတ်သည့်အဆို့ရှင်သည် အနိမ့်ဆုံးဖြစ်ပြီး၊ double-port လေထုတ်လွှတ်သည့်အဆို့ရှင်သည် အလယ်တွင်ရှိပြီး၊ composite high-speed လေထုတ်လွှတ်သည့်အဆို့ရှင်သည် အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။

၅။ ၎င်းတို့သည် မည်သည့်အခြေအနေများနှင့် သက်ဆိုင်သနည်း။

- တစ်ပေါက်တည်းလေထုတ်လွှတ်သည့်အဆို့ရှင်ဓာတ်ငွေ့အနည်းငယ်သာ ထုတ်လွှတ်ရန် လိုအပ်သည့် အခြားနေရာများ၊ ပိုက်လိုင်းငယ်များ၊ ပိုက်လိုင်းများ၏ အမြင့်ဆုံးနေရာများ၊ စစ်ထုတ်ကိရိယာများ၊ ဂိတ်ကိရိယာများနှင့် အခြားနေရာများအတွက် သင့်လျော်သည်။

- နှစ်ထပ်-ပေါက်လေထုတ်လွှတ်သည့်အဆို့ရှင်: အလတ်စားနှင့် အတိုအကွာအဝေး ရေပို့ဆောင်မှု၊ အထွေထွေစက်မှုလုပ်ငန်းစက်ရုံများ၊ အသေးစားနှင့် အလတ်စား ရေစုပ်စက်များနှင့် အလျင်အမြန်ထုတ်လွှတ်မှုနှင့် စုပ်အားကာကွယ်မှု လိုအပ်သည့် အခြားအခြေအနေများအတွက် သင့်လျော်သည်။

- ပေါင်းစပ်မြန်နှုန်းမြင့်လေထုတ်လွှတ်သည့်အဆို့ရှင်အကွာအဝေးရှည်၊ လှိုင်းထလွယ်သော၊ အချင်းကြီးသော ရေပို့လွှတ်ရေး စီမံကိန်းများနှင့် မြင့်မားသောစီးဆင်းမှုရှိသော ပိုက်လိုင်းများအတွက် သင့်လျော်သည်။ ၎င်းသည် သာမန်အိတ်ဇောပိုက်များ လေမှုတ်ခြင်းနှင့် ပိတ်ဆို့ခြင်း၏ မမြင်ရသောအန္တရာယ်ကို လုံးဝဖြေရှင်းပေးနိုင်ပြီး ရေပေးဝေရေးစီမံကိန်းကြီးများအတွက် ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။

၆။ ပေါင်းစပ်မြန်နှုန်းမြင့် စွန့်ထုတ်အဆို့ရှင်က ဘယ်လိုအဓိကပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းပေးသလဲ။

သာမန်လေထုတ်လွှတ်သည့်အဆို့ရှင်(တစ်ပေါက်နှင့် နှစ်ပေါက်အပါအဝင်) တွင် ရေကို ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြည့်သည့်အခါ အဖြစ်များသော မမြင်ရသောအန္တရာယ်ရှိသည်- ပိုက်အတွင်းရှိ ဓာတ်ငွေ့စီးဆင်းမှုနှုန်း အလွန်မြန်သောအခါ၊ လေစီးဆင်းမှုသည် မျောဘောလုံးကို တိုက်ရိုက်ပေါက်ကွဲစေပြီး စွန့်ထုတ်ပေါက်ကို ပိတ်ဆို့စေနိုင်ပြီး စွန့်ထုတ်၍မရသော လေပမာဏများစွာနှင့် ပိုက်ထဲတွင် လေအစုအဝေးများ ကျန်ရှိနေစေပါသည်။ ၎င်းသည် ရေပေးဝေမှုစီးဆင်းမှုကို ထိခိုက်စေရုံသာမက နောက်ဆက်တွဲ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု သို့မဟုတ် ရေပြတ်တောက်မှုအတွင်း ရေတူတံ ပေါက်ကွဲစေနိုင်သည်။ ပေါင်းစပ်မြန်နှုန်းမြင့်လေထုတ်လွှတ်သည့်အဆို့ရှင်သည် အရည်ဖွဲ့စည်းပုံကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် မှုတ်ထုတ်ခြင်းနှင့် ပိတ်ဆို့ခြင်းကို လုံးဝရှောင်ရှားပြီး စွန့်ထုတ်မှုအပြည့်အဝနှင့် ဘေးကင်းစွာလည်ပတ်မှုကို သေချာစေသည်။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃ ရက်