ဆိုလာစုပ်စက်က ရေကို ဘယ်လောက်အနက်ထိ စုပ်နိုင်လဲ။

ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဓာတ်အားလိုင်းမရှိဘဲ ဝေးလံခေါင်သီသောနေရာများတွင် ရေရရှိရန် ရုန်းကန်နေရပါသလား။

အကြောင်းအရာ ဝှက်

ဘယ်နေရာမှာမဆို၊ ဘယ်အချိန်မဆို အလုပ်ဖြစ်တဲ့ ဖြေရှင်းချက်တစ်ခု လိုအပ်ပါတယ်။

ဆိုလာစုပ်စက်၏ အနက်စွမ်းရည်သည် ၎င်း၏ဒီဇိုင်းနှင့် ပါဝါပေါ်တွင် မူတည်သည်။ အထူးပြု ဆိုလာစုပ်စက်အချို့သည် စုစုပေါင်းစုပ်စက်ခေါင်းကို ပေ ၁၀၀၀ (မီတာ ၃၀၅ ခန့်) အထိ ကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် စုပ်စက်ကို ရေအောက်အနက်မည်မျှတွင် နစ်မြုပ်နိုင်သည်နှင့် ကွာခြားပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် ပေ ၄၀၀ (မီတာ ၁၂၂) ခန့်ဖြစ်သည်။

နေသာသော လယ်ကွင်းရှိ ရေတွင်းနက်တစ်ခုတွင် တပ်ဆင်ထားသော နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ရေစုပ်စက်စနစ်။

ဆိုလာစုပ်စက်ရဲ့ အနက်ကို နားလည်ခြင်းဟာ ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုတည်းထက် ပိုပါတယ်။

၎င်းတွင် ပန့်၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ၊ ၎င်း၏ မော်တာ၏ စွမ်းအားနှင့် သင့်ရေတွင်း၏ သီးခြားအခြေအနေများ ပေါင်းစပ်ပါဝင်သည်။

သင့်ရေလိုအပ်ချက်နှင့် ရေတွင်းဝိသေသလက္ခဏာများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမထားပါက "ပေ ၁၀၀၀" အတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပန့်ကို ရွေးချယ်ရုံဖြင့် အလုပ်မလုပ်နိုင်ပါ။

ဤစနစ်များ မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်မှစ၍ သင်၏ ရေအနက်နှင့် ရေပမာဏ လိုအပ်ချက်များအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော ပန့်အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ခြင်းအထိ သင်သိလိုသမျှကို ဤလမ်းညွှန်ချက်က ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပေးပါမည်။

သင့်ရဲ့ ရေနက်လိုအပ်ချက်တွေအတွက် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ရေစုပ်စက်ကို မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းကို လေ့လာကြည့်ရအောင်။

ဆိုလာစုပ်စက်အကြောင်း ရှင်းလင်းချက်- ဆိုလာစုပ်စက်ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ။

နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ရေစုပ်စက်ရဲ့ နောက်ကွယ်က အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ နည်းပညာတွေကြောင့် ဇဝေဇဝါဖြစ်နေလား။

နေရောင်ခြည်ကို ရေစီးကြောင်းအဖြစ် ဘယ်လိုပြောင်းလဲစေခဲ့လဲဆိုတာကို ရိုးရှင်းတဲ့ ရှင်းပြချက်တစ်ခု လိုအပ်ပါတယ်။

နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ရေစုပ်စက်စနစ်သည် photovoltaic (PV) ပြားများကို အသုံးပြု၍ နေရောင်ခြည်ကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးခြင်းဖြင့် အလုပ်လုပ်သည်။ ဤ DC လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသည် မော်တာကို စွမ်းအင်ပေးပြီး ရေတွင်း သို့မဟုတ် ရေကန်ကဲ့သို့သော အရင်းအမြစ်မှ ရေကို ရွှေ့ပြောင်းရန် ရေစုပ်စက်ကို မောင်းနှင်သည်။ မော်တာသည် DC အစား AC ပါဝါလိုအပ်ပါက inverter ကို အသုံးပြုသည်။

ဆိုလာစုပ်စက်တစ်ခုရဲ့ အနက်ဘယ်လောက်အလုပ်လုပ်နိုင်လဲဆိုတာကို အမှန်တကယ်နားလည်ဖို့အတွက်၊ သူ့ရဲ့ အဓိကအစိတ်အပိုင်းတွေကို ဦးစွာနားလည်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။

အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီသည် စနစ်၏ အလုံးစုံစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် စွမ်းအားတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပြီး သိသာထင်ရှားသောအနက်မှ ရေကို ဆယ်ယူနိုင်စွမ်းကို တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်စေပါသည်။

မှော်ဆန်မှုက ပန့်မှာတင် မဟုတ်ဘဲ စနစ်တစ်ခုလုံး ချောမွေ့စွာ အတူတကွ လုပ်ဆောင်ပုံမှာလည်း ရှိပါတယ်။

ဆိုလာရေစုပ်စက်စနစ်၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းများ

ဆိုလာစုပ်စက်စနစ်သည် ရိုးရိုးစုပ်စက်ထက်ပိုပါသည်။

၎င်းသည် အမြင့်ဆုံးထိရောက်မှုအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ပေါင်းစပ်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။

  • ဆိုလာပြားများ (PV Array): ၎င်းတို့သည် ပါဝါအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် နေရောင်ခြည်မှ ဖိုတွန်များကို ဖမ်းယူပြီး တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်း (DC) လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသည်။ သင်တွင် ပြားများလေလေ၊ သင်ထုတ်လုပ်နိုင်သော ပါဝါပိုမိုရရှိလေလေဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် ပိုနက်သောရေတွင်းများအတွက် အရေးကြီးပါသည်။

  • ပန့်ထိန်းချုပ်ကိရိယာ (အင်ဗာတာ): ၎င်းသည် စနစ်၏ ဦးနှောက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဆိုလာပြားများမှ မော်တာသို့ ပါဝါကို ထိန်းညှိပေးသည်။ ခေတ်မီ ထိန်းချုပ်ကိရိယာများသည် ပါဝါထွက်ရှိမှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန် Maximum Power Point Tracking (MPPT) ကို အသုံးပြုပြီး ၎င်းမပါဝင်သော စနစ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ရေပေးပို့မှုကို 30% အထိ တိုးမြှင့်ပေးသည်။ ထိန်းချုပ်ကိရိယာအချို့သည် မော်တာအချို့အတွက် DC မှ AC ပါဝါသို့လည်း ပြောင်းလဲပေးသည်။

  • ရေစုပ်စက်မော်တာ: ဤသည်မှာ ပန့်၏ အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Brushless DC (BLDC) မော်တာများသည် စက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို ပန့်ကိုမောင်းနှင်ရန် လိုအပ်သော စက်မှုစွမ်းအင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။

  • ပန့်အဆုံး: ဒါက ရေကို အမှန်တကယ် ရွေ့လျားစေတဲ့ အစိတ်အပိုင်းပါ။ ဒါဟာ ဝက်အူ၊ ဗဟိုခွာအားစက် ဒါမှမဟုတ် တခြားယန္တရားအမျိုးအစား ဖြစ်နိုင်ပြီး တစ်ခုချင်းစီကို မတူညီတဲ့ စီးဆင်းမှုနဲ့ ဦးခေါင်းပိုင်း ဝိသေသလက္ခဏာတွေအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါတယ်။

BLDC အမြဲတမ်းသံလိုက်မော်တာ၏ စွမ်းအား

မော်တာသည် ရေနက်တွင်းအသုံးချမှုများအတွက် အရေးအကြီးဆုံး အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်ဟု ငြင်းခုံနိုင်ပါသည်။

Brushless DC (BLDC) အမြဲတမ်းသံလိုက်မော်တာသည် ဆိုလာစုပ်စက်များကို အလွန်ထိရောက်မှုရှိစေသည့် အဓိကနည်းပညာဖြစ်သည်။

ဤမော်တာများသည် 90% ထက်ပိုသော စွမ်းဆောင်ရည်များကို ရရှိပြီး ရိုးရာ AC မော်တာများ သို့မဟုတ် brushed DC မော်တာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက သိသိသာသာ ခုန်တက်သွားပါသည်။

ဤမြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုသည်မှာ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို အပူအဖြစ် ဆုံးရှုံးသွားမည့်အစား ရေစုပ်ထုတ်စွမ်းအားအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးခြင်းဖြစ်သည်။

ရိုတာကို အရည်အသွေးမြင့် neodymium iron boron သံလိုက်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားလေ့ရှိပြီး ကျစ်လစ်သော အရွယ်အစားဖြင့် ခိုင်မာသော torque ကို ပေးစွမ်းသည်။

ရိုးရာမော်တာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက BLDC မော်တာသည် ၄၇% အထိ သေးငယ်ပြီး ၃၉% ပိုမိုပေါ့ပါးသောကြောင့် တပ်ဆင်မှုကို ရိုးရှင်းစေပြီး ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချပေးပါသည်။

ဤထိရောက်မှုသည် တူညီသောစွမ်းဆောင်ရည်ရရှိရန် လိုအပ်သော ဆိုလာပြားအရေအတွက်ကို လျှော့ချပေးသောကြောင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေရန် တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ဆိုပေးပါသည်။

MPPT ထိန်းချုပ်သူ၏ အခန်းကဏ္ဍ

MPPT ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် ပြားများနှင့် မော်တာအကြား စမတ်ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။

ဆိုလာပြားထွက်ရှိမှုသည် နေရောင်ခြည်ပြင်းအားနှင့်အတူ အတက်အကျရှိသည်။

MPPT ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် ပြားများ၏ "အမြင့်ဆုံးပါဝါအမှတ်" ကိုရှာဖွေရန် လျှပ်စစ်ဝန်ကို အဆက်မပြတ်ချိန်ညှိပေးသည်။

၎င်းက မော်တာသည် မနက်စောစော၊ ညနေခင်းနှောင်းပိုင်း သို့မဟုတ် မိုးအုံ့သောနေ့များကဲ့သို့သော အလင်းရောင်နည်းသောအခြေအနေများတွင်ပင် တစ်နေ့တာလုံး အကောင်းဆုံးဗို့အားနှင့် လျှပ်စီးကြောင်းကို ရရှိကြောင်း သေချာစေသည်။

၎င်းသည် နေ့စဉ်ရေထွက်ရှိမှုကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေပြီး ပန့်မော်တာကို လျှပ်စစ်ချို့ယွင်းမှုများမှ ကာကွယ်ပေးပြီး ၎င်း၏သက်တမ်းကို တိုးချဲ့ပေးပါသည်။

component မူလတန်းရာထူးအမည် ပန့်ထုတ်မှုအနက်အပေါ် သက်ရောက်မှု
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး Panel များ နေရောင်ခြည်ကနေ DC လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ ပြားများ ပိုမိုများပြားလာလေ ရေနက်ရာမှ ရေကို ဆယ်ယူရာတွင် ပိုမိုအားကောင်းသော ပါဝါကို ပေးစွမ်းနိုင်လေဖြစ်သည်။
MPPT ထိန်းချုပ်ကိရိယာ ပြားများမှ မော်တာအထိ ပါဝါကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ နေ့စဉ်ရေပမာဏကို ၃၀% အထိ တိုးစေသည်၊ ရေတွင်းနက်များအတွက် အရေးကြီးသည်။
BLDC မော်တော် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို စက်မှုစွမ်းအားအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသည်။ မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည် (>90%) ဆိုသည်မှာ ပါဝါအလဟဿဖြစ်မှု နည်းပါးပြီး ဦးခေါင်းပိုမိုမြင့်မားစေပါသည်။
ပန့်အဆုံး ရေကို ရွှေ့ပေးသည်။ ဒီဇိုင်း (ဝက်အူ vs. အင်ပါယာ) သည် စီးဆင်းမှုနှင့် ဦးခေါင်းပိုင်း ချိန်ခွင်လျှာကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။

သင့်ပန့်၏ အရွယ်အစားသတ်မှတ်ခြင်း- ၎င်းသည် အနက်ထက်ပိုပါသည်။

ပန့်အရွယ်အစား မှားယွင်းစွာ ရွေးချယ်ခြင်းသည် စနစ်ချို့ယွင်းခြင်း သို့မဟုတ် တိုင်ကီ ဗလာဖြစ်သွားစေနိုင်သည်။

သင့်ရေတွင်း၏ ထူးခြားသော ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် သင့်ရေလိုအပ်ချက်များနှင့် ပန့်ကို ကိုက်ညီအောင် ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

ဆိုလာစုပ်စက်ကို မှန်ကန်စွာ အရွယ်အစားသတ်မှတ်ခြင်းတွင် သင်၏ စုစုပေါင်းစုပ်စက်ခေါင်း (TPH) နှင့် လိုအပ်သောရေပမာဏကို တစ်မိနစ်လျှင် ဂါလံ (GPM) ဖြင့် တွက်ချက်ခြင်း ပါဝင်သည်။ TPH သည် ရေတွင်းအနက်ကိုသာ တွက်ချက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ရေမျက်နှာပြင်အနေအထား၊ အမြင့်ပြောင်းလဲမှုများနှင့် မည်သည့်ဖိအားလိုအပ်ချက်များမဆို ပါဝင်သည်။

ပန့်တစ်ခု၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို "ပန့်မျဉ်းကွေး" တွင် ပြသထားပြီး ၎င်း၏ စီးဆင်းမှုနှုန်းကို ၎င်းအလုပ်လုပ်နေသော စုစုပေါင်း head နှင့် နှိုင်းယှဉ်၍ ပုံဖော်ထားသည်။

မှန်ကန်သောပန့်ကို ရွေးချယ်ရန်အတွက် ဦးစွာ သင်၏ စုစုပေါင်းရေပမာဏကို တွက်ချက်ပြီး သင်၏ နေ့စဉ်ရေလိုအပ်ချက်ကို ဆုံးဖြတ်ရမည်။

ဤတွက်ချက်မှုများကို လျစ်လျူရှုခြင်းသည် စိတ်ပျက်အားငယ်မှုနှင့် ငွေဖြုန်းတီးမှုတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် အဖြစ်များသော အမှားတစ်ခုဖြစ်သည်။

ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ကိုက်ညီမှုအတွက် လိုအပ်တဲ့ ဂဏန်းတွေကို ဘယ်လိုရယူရမလဲဆိုတာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ရအောင်။

စုစုပေါင်းပန့်ခေါင်း (TPH) တွက်ချက်ခြင်း

စုစုပေါင်းပန့်ခေါင်းသည် ရေကို ရွှေ့ပြောင်းရမည့် စုစုပေါင်းနှင့်ညီမျှသော အမြင့်ဖြစ်သည်။

၎င်းသည် pump အရွယ်အစားသတ်မှတ်ရာတွင် အရေးအကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်သည်။

၎င်းသည် အချက်များစွာ၏ ပေါင်းလဒ်ဖြစ်သည်-

  1. ရေမျက်နှာပြင်တည်ငြိမ်မှု- ဒါက ရေစုပ်စက်ဖွင့်ထားချိန်မှာ မြေပြင်မျက်နှာပြင်ကနေ ရေတွင်းထဲက ရေရဲ့အပေါ်ပိုင်းအထိ အကွာအဝေးပါ။ မဟုတ် ပြေးခြင်း။ ဤသည်မှာ သင်၏ အဓိက မတင်လိုအပ်ချက်ဖြစ်သည်။

  2. မြင့်တက်မှု- ရေတွင်းထိပ်မှ သိုလှောင်ကန်သို့ ရေကို တောင်ပေါ်သို့ စုပ်ယူနေပါက ဤဒေါင်လိုက်အကွာအဝေးကို သင်၏တွက်ချက်မှုတွင် ထည့်သွင်းရမည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်၏ရေကန်သည် ရေတွင်းထက် ပေ ၅၀ မြင့်သော တောင်ကုန်းပေါ်တွင်ရှိပါက သင်၏ TPH ကို ပေ ၅၀ ပေါင်းထည့်ရမည်။

  3. ပိုက်ပွတ်တိုက်မှုဆုံးရှုံးမှု: ပိုက်များမှတစ်ဆင့် စီးဆင်းနေသောရေသည် ပွတ်တိုက်မှုကြောင့် ဖိအားဆုံးရှုံးသည်။ ဤဖိအားဆုံးရှုံးမှုသည် ပိုက်၏အချင်း၊ အရှည်နှင့် ရေစီးဆင်းမှုနှုန်းပေါ်တွင် မူတည်သည်။ ပိုက်ရှည်ပြီး ကျဉ်းမြောင်းသောပိုက်များသည် ပွတ်တိုက်မှုဆုံးရှုံးမှုကို ပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး ၎င်းကို TPH တွင် ထည့်သွင်းသည်။

  4. ဖိအားလိုအပ်ချက်များ ဖိအားတိုင်ကီထဲသို့ ဖြန်းပေးနေပါက တိုင်ကီ၏ ဖိအားဆက်တင် (PSI ဖြင့်) ကို ညီမျှသော ဖိအားအဖြစ် ပြောင်းလဲရပါမည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန် PSI ဖြင့် ဖိအားကို ၂.၃၁ ဖြင့် မြှောက်ပါ။ စံ ၄၀/၆၀ PSI ဖိအားတိုင်ကီသည် သင့် TPH တွင် ၉၂ ပေ (၄၀ psi x ၂.၃၁) ခန့် ပေါင်းထည့်ပါသည်။

သင်လိုအပ်သော စီးဆင်းမှုနှုန်းကို ဆုံးဖြတ်ခြင်း

သင့်ရဲ့ TPH ကို သိပြီးတာနဲ့ ရေဘယ်လောက်လိုအပ်လဲဆိုတာကို တွက်ချက်ဖို့ လိုပါတယ်။

၎င်းကို ပုံမှန်အားဖြင့် တစ်နေ့လျှင် ဂါလံ (GPD) ဖြင့် တိုင်းတာပြီးနောက် ပန့်အရွယ်အစားအတွက် တစ်မိနစ်လျှင် ဂါလံ (GPM) သို့ ပြောင်းလဲသည်။

  • မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်များအတွက်- သင့်တိရစ္ဆာန်အားလုံးအတွက် တစ်နေ့တာ ရေသုံးစွဲမှုစုစုပေါင်းကို တွက်ချက်ပါ။ နွားတစ်ကောင်သည် တစ်နေ့လျှင် ၁၅ ဂါလံသောက်နိုင်ပြီး သိုးတစ်ကောင်သည် ၂ ဂါလံသောက်နိုင်သည်။

  • ဆည်မြောင်းအတွက်- ၎င်းသည် သီးနှံအမျိုးအစား၊ ရာသီဥတုနှင့် ရေသွင်းနည်းလမ်းပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ ဧက ၁ ဧကရှိသော ဥယျာဉ်အတွက် ရေစက်ချရေသွင်းခြင်းသည် GPD ၆၀၀ မှ ၈၀၀ အထိ လိုအပ်နိုင်သည်။

  • လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပြတ်တောက်မှု မရှိသော နေထိုင်မှုအတွက်- ပုံမှန်လူတစ်ဦးသည် အိမ်ထောင်စုအားလုံးအတွက် တစ်နေ့လျှင် ရေဂါလံ ၄၀ မှ ၅၀ အထိ အသုံးပြုသည်။ မိသားစုဝင် လေးဦးအတွက် ၂၀၀ GPD ခန့် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။

သင့်ပန့်လိုအပ်သော GPD ကို GPM သို့ပြောင်းရန်အတွက်၊ နေ့စဉ်စုစုပေါင်းကို နေအများဆုံးထွက်သည့်နာရီအရေအတွက်ဖြင့် စားပါ။

ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၆ နာရီဟု ခန့်မှန်းရသည်။

ဒါကြောင့် 1,200 GPD လိုအပ်ရင်-
၁၂၀၀ GPD / ၆ နာရီ = တစ်နာရီလျှင် ၂၀၀ ဂါလံ (GPH)
၂၀၀ GPH / ၆၀ မိနစ် = တစ်မိနစ်လျှင် ၃.၃၃ ဂါလံ (GPM)

သင့်ရည်မှန်းချက်မှာ သင်တွက်ချက်ထားသော TPH တွင် အနည်းဆုံး 3.33 GPM ထုတ်ပေးနိုင်သော ပန့်တစ်ခုကို ရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။

TPH တွက်ချက်မှု အစိတ်အပိုင်း ဖေါ်ပြချက် နမူနာ
ရေမျက်နှာပြင်တည်ငြိမ်မှု မြေပြင်မှ ရေမျက်နှာပြင်အထိ အနက်။ 200 ခွကေို
မြင့်တက်မှု ရေနံတွင်းမှ တိုင်ကီအထိ ဒေါင်လိုက်အမြင့်။ 50 ခွကေို
ပွတ်တိုက်မှုဆုံးရှုံးမှု ပိုက်ပွတ်တိုက်မှုကြောင့် ဖိအားဆုံးရှုံးမှု။ ၁၅ ပေ (ပိုက်လိုင်းရှည်တစ်ခုအတွက်)
ဖိအားခေါင်း ဖိအားတိုင်ကီ (PSI x 2.31) ကို ဖြည့်ရန်။ ၉၂ ပေ (၄၀ PSI အတွက်)
စုစုပေါင်း ပန့်ခေါင်း အစိတ်အပိုင်းအားလုံး၏ စုစုပေါင်း။ 357 ခွကေို

ဆိုလာစုပ်စက်- ရေနက်တွင်းကျွမ်းကျင်သူ

အလွန်နက်သော ရေတွင်းမှ ရေကို ဆွဲထုတ်ရန် လိုအပ်သော်လည်း ရေစီးကြောင်းကြီးကြီးမားမား မလိုအပ်ပါလား။

စံပန့်တစ်ခုသည် ထိုအနက်မှ ရေကို မြှောက်ရန် လုံလောက်သောဖိအားကို မပေးနိုင်ပါ။

နေရောင်ခြည်သုံး ဝက်အူစုပ်စက်သည် စီးဆင်းမှုနည်းပြီး ဦးခေါင်း (ဖိအား) အလွန်မြင့်မားစွာ ဖန်တီးရာတွင် အထူးကောင်းမွန်ပါသည်။ ရော်ဘာ stator အတွင်းရှိ သံမဏိဝက်အူကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် အိမ်သုံးရေ၊ မွေးမြူရေးနှင့် သဲပြဿနာရှိသော ရေတွင်းနက်များအတွက် အလွန်သင့်လျော်ပါသည်။

progressive cavity pump ဟုလည်း လူသိများသော screw pump သည် သာမန် centrifugal pumps များနှင့် မတူညီသော နိယာမဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်။

impeller ဖြင့် ရေကို အပြင်ဘက်သို့ ပစ်ထုတ်မည့်အစား၊ ၎င်းသည် ပျော့ပျောင်းသော stator အတွင်းသို့ လှည့်ပတ်သော helical rotor ကို အသုံးပြုသည်။

၎င်းက ရေ၏ အလုံပိတ်အပေါက်များကို ဖန်တီးပေးပြီး ၎င်းတို့ကို ပန့်၏ ဝင်ရိုးတစ်လျှောက် အပေါ်သို့ တွန်းပို့ပါသည်။

ဤဒီဇိုင်းက ကြီးမားသောဖိအားကို ထုတ်ပေးနိုင်စေသောကြောင့် အခက်ခဲဆုံးသော ရေနက်တွင်းအသုံးချမှုအချို့အတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်စေသည်။

Screw Pump တစ်ခုက High Head ကို ဘယ်လိုထုတ်ပေးသလဲ

screw pump ရဲ့ စွမ်းအားဟာ သူ့ရဲ့ positive displacement action မှာ တည်ရှိပါတယ်။

သတ္တုဝက်အူ (ရိုတာ) သည် ရာဘာ stator အတွင်းသို့ လှည့်သွားသည်နှင့်အမျှ ၎င်းသည် လုံအောင်ပိတ်ထားသော အိတ်ကပ်များစွာကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။

လည်ပတ်မှုတစ်ခုစီနှင့်အတူ ဤအိတ်ကပ်များသည် စုပ်စက်၏အရှည်တစ်လျှောက် "တိုး" သွားသည်။

အိတ်များကို လုံအောင်ပိတ်ထားသောကြောင့်၊ ပန့်သည် ၎င်း၏လည်ပတ်အမြန်နှုန်းမဟုတ်ဘဲ ၎င်း၏အရှည်နှင့် တိုက်ရိုက်အချိုးကျသောဖိအားကို တည်ဆောက်နိုင်သည်။

ဒါကြောင့် ပေ ၇၀၀ ဒါမှမဟုတ် ထို့ထက်ပိုတဲ့ အနက်ကနေ ရေကို ဆယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး အရွယ်အစားတူ ဗဟိုခွာအားသုံး စုပ်စက်အများစုအတွက် ခက်ခဲတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တစ်ခုပါပဲ။

ဤယန္တရားသည် သဲနှင့် အနည်အနှစ်များမှ ပွတ်တိုက်မှုကိုလည်း အလွန်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရော်ဘာ stator သည် အမှုန်အမွှားငယ်များကို ပျက်စီးမှုမရှိဘဲ ဖြတ်သန်းသွားနိုင်ရန် ကွေးညွှတ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။

ဒါကြောင့် လုံးဝသန့်ရှင်းမှုမရှိတဲ့ ရေတွင်းတွေမှာ အလွန်ခိုင်ခံ့ပါတယ်။

အဓိကအသုံးချမှုများနှင့် စံပြဈေးကွက်များ

ဝက်အူစုပ်စက်၏ ထူးခြားသော ဝိသေသလက္ခဏာများသည် သီးခြားအခြေအနေများအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်စေသည်။

၎င်း၏ အဓိကအားသာချက်မှာ အလွန်နက်ရှိုင်းသော အရင်းအမြစ်များမှ တည်ငြိမ်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော ရေထောက်ပံ့မှုကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။

  • အိမ်သုံးရေပေးဝေရေး- ရေတွင်းနက်များပါရှိသော ဓာတ်အားလိုင်းပြင်ပအိမ်များအတွက်၊ ဝက်အူစုပ်စက်သည် သိုလှောင်ကန်ကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ဖြည့်ပေးနိုင်ပြီး နေ့စဉ်အိမ်ထောင်စုလိုအပ်ချက်များအတွက် ရေအလုံအလောက်ပေးစွမ်းနိုင်သည်။

  • မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်များ ရေလောင်းခြင်း- ရေတွင်းအနက်များစွာရှိနိုင်သည့် ဝေးလံခေါင်သီသော မြက်ခင်းပြင်များရှိ ရေကန်များကို ရေလောင်းရန်အတွက် ၎င်းသည် အလွန်သင့်လျော်ပါသည်။ ရေစီးဆင်းမှုနှုန်း နိမ့်ခြင်းသည် ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက် မကြာခဏ လုံလောက်ပါသည်။

  • အသေးစားဆည်မြောင်း အကြီးစားလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးအတွက် မသင့်တော်သော်လည်း၊ ဥယျာဉ်ငယ်များ သို့မဟုတ် သစ်သီးခြံများအတွက် အစက်ချရေသွင်းခြင်းကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။

ပထဝီအနေအထားအရ ဤစုပ်စက်များသည် အာဖရိကနှင့် လက်တင်အမေရိကကဲ့သို့သော ဒေသများတွင် အလွန်ရေပန်းစားပြီး ထိုဒေသများတွင် ဓာတ်အားလိုင်းသို့ ဝင်ရောက်နိုင်မှု အကန့်အသတ်ရှိပြီး မြေအောက်ရေအရင်းအမြစ်များသည် အလွန်နက်ရှိုင်းလေ့ရှိသည်။

၎င်းတို့၏ ရိုးရှင်းမှုနှင့် တာရှည်ခံမှုတို့သည် ဤနယ်ပယ်များတွင် အသက်ကယ်ကြိုးတစ်ခု ဖြစ်စေသည်။

လက္ခဏာ အားသာချက် အကောင်းဆုံးအသုံးပြုမှု Case
ဦးခေါင်းမြင့်မားခြင်း (ဖိအား) ပေ ၇၀၀ ကျော်နက်သော ရေတွင်းများမှ ရေစုပ်ထုတ်နိုင်သည်။ အိမ်သုံး သို့မဟုတ် မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်များအတွက် ရေတွင်းနက်များ။
Low Flow Rate ရေဓာတ်ကို တည်ငြိမ်စွာ ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး စဉ်ဆက်မပြတ် ထောက်ပံ့ပေးသည်။ အချိန်နှင့်အမျှ သိုလှောင်ကန်များကို ဖြည့်တင်းခြင်း။
Sand Resistance ရော်ဘာ stator သည် သဲနှင့် အညစ်အကြေးများကို ဖြတ်သန်းနိုင်သည်။ အနည်အနှစ်ပါဝင်မှု မြင့်မားသော ရေတွင်းများ။
အပြုသဘောရွှေ့ပြောင်းခံရ ဦးခေါင်း မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ စီးဆင်းမှုသည် တသမတ်တည်းရှိသည်။ ရေပေးဝေမှုကို ခန့်မှန်းနိုင်သည်။

ဆိုလာပလတ်စတစ်အင်ပါလာစုပ်စက်- ပမာဏများများအလုပ်လုပ်သောစက်

သင့်ရဲ့ ခြံ ဒါမှမဟုတ် မွေးမြူရေးခြံအတွက် ရေအများကြီး ရွှေ့ပြောင်းဖို့ လိုအပ်ပါသလား။

ရေစီးဆင်းမှုနည်းသော စုပ်စက်သည် ဆည်မြောင်း သို့မဟုတ် ကြီးမားသော မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်အုပ်များ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။

ဆိုလာပလတ်စတစ် impeller စုပ်စက်များသည် မြင့်မားသောစီးဆင်းမှုနှင့် အလယ်အလတ် head အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော multi-stage centrifugal စုပ်စက်များဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ မြက်ခင်းရေပေးဝေရေးနှင့် ရေဖြည့်ကန်များအတွက် အလေးချိန်ပေါ့ပါးပြီး ပျက်စီးမှုဒဏ်ခံနိုင်သော ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။

အလွန်အမင်းအနက်ထက် ထုထည်ကို ဦးစားပေးသည့်အခါ ပလတ်စတစ်ပန်ကာများပါသည့် ဗဟိုခွာအားသုံးပန့်သည် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်လေ့ရှိသည်။

ဤစုပ်စက်များသည် ရေကို အပြင်ဘက်သို့ အရှိန်မြှင့်ပေးပြီး အလျင်ကို ဖိအားအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးရန်အတွက် လည်ပတ်နေသော impeller အများအပြားကို အသုံးပြုပါသည်။

impeller နှင့် diffuser ပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုစီကို "stage" ဟုခေါ်ပြီး အဆင့်များစွာကို စီထားခြင်းဖြင့် pump သည် မြင့်မားသော flow rate ကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင် ပိုမိုမြင့်မားသော pressure (head) ကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ပန်ကာများအတွက် အင်ဂျင်နီယာပလတ်စတစ်များကို အသုံးပြုခြင်းက ၎င်းတို့အား သဲမှုန်များမှ ပွတ်တိုက်မှုကို အလွန်ခံနိုင်ရည်ရှိစေပြီး ကုန်ကျစရိတ်နှင့် အလေးချိန်ကို လျှော့ချပေးပါသည်။

Multi-Stage Centrifugal ဒီဇိုင်း၏ အားသာချက်

ရေတစ်တိုင်တည်းကို တွန်းပို့သည့် screw pump နှင့်မတူဘဲ၊ centrifugal pump သည် ရေထဲသို့ စွမ်းအင်ကို အဆင့်ဆင့်ထည့်ပေးသည်။

ရေသည် impeller ၏ မျက်လုံးတွင် ပထမအဆင့်သို့ ဝင်ရောက်ပြီး centrifugal force ဖြင့် အပြင်သို့ စွန့်ထုတ်သည်။

ထို့နောက် diffuser သည် ဤမြန်နှုန်းမြင့်ရေကို စုဆောင်းပြီး နှေးကွေးစေကာ နောက်တစ်ဆင့်၏ impeller ထဲသို့ ပို့ဆောင်ပေးသည်။

ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို အဆင့်တိုင်းတွင် ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ဆောင်ပြီး ဖိအားသည် အချိန်တိုင်း တိုးလာပါသည်။

အဆင့် ၁၀ ပါသော စုပ်စက်သည် တူညီသော impeller ဒီဇိုင်းရှိသော အဆင့်တစ်ဆင့်ပါ စုပ်စက်ထက် ဖိအား ၁၀ ဆ ပိုမိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။

ဤဒီဇိုင်းသည် စွမ်းဆောင်ရည် ဝိသေသလက္ခဏာများစွာကို ခွင့်ပြုသည်။

အဆင့်အရေအတွက်နှင့် impeller ပုံသဏ္ဍာန်ကို ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် ထုတ်လုပ်သူများသည် head အနိမ့်များတွင် မြင့်မားသောစီးဆင်းမှု (ဥပမာ RPS800V) သို့မဟုတ် head အမြင့်များတွင် အသင့်အတင့်စီးဆင်းမှုအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားသော ပန့်များကို ဖန်တီးနိုင်သည်။

ဘာကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်တာလဲ

ပလတ်စတစ် အင်ပါလာစုပ်စက်သည် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပမာဏများစွာသုံးသော လူနေအိမ်သုံးအတွက် အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခု ဖြစ်လာပါသည်။

  1. ရေထွက်နှုန်းမြင့်မားခြင်း ဤစုပ်စက်များသည် တစ်မိနစ်လျှင် ၁၀ ဂါလံမှ ၁၀၀ ဂါလံကျော်အထိ ရေပေးဝေနိုင်သောကြောင့် လယ်ကွင်းများကို ရေသွင်းခြင်း၊ ကြီးမားသော မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများသို့ ရေထောက်ပံ့ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ကြီးမားသော ရေကန်များကို လျင်မြန်စွာ ရေဖြည့်ခြင်းအတွက် အလွန်သင့်လျော်ပါသည်။

  2. ကုန်ကျစရိတ် - ထိရောက်မှု ခိုင်ခံ့မှုမြင့်မားသော၊ ပုံသွင်းထားသော ပလတ်စတစ် impeller များကို အသုံးပြုခြင်းသည် သံမဏိကို အသုံးပြုခြင်းထက် ပိုမိုစီးပွားရေးအရ တွက်ခြေကိုက်ပါသည်။ ၎င်းသည် ကနဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို သိသိသာသာ လျော့နည်းစေပြီး ၎င်းသည် လယ်သမားများနှင့် မွေးမြူရေးခြံများအတွက် အဓိကအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုဖြစ်သည်။

  3. ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း - ခေတ်မီအင်ဂျင်နီယာပလတ်စတစ်များသည် အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် ခိုင်ခံ့ပြီး စိုက်ပျိုးရေးရေတွင်းများတွင် မကြာခဏတွေ့ရလေ့ရှိသော သဲမှုန်များမှ ပွတ်တိုက်မှုကို အလွန်ကောင်းမွန်စွာ ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် ဤအခြေအနေများတွင် သံမဏိထက် မကြာခဏ သာလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။

  4. ပေါ့ပါး: အလေးချိန်ပေါ့ပါးခြင်းက တပ်ဆင်ခြင်းကို ပိုမိုလွယ်ကူစေပြီး ကုန်ကျစရိတ်လည်း သက်သာသောကြောင့် လူတစ်ဦးတည်းကသာ ပန့်ကို ကိုင်တွယ်နိုင်စေပါသည်။

ဤစုပ်စက်များကို ၎င်းတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်၊ တာရှည်ခံမှုနှင့် ဈေးနှုန်းမျှတမှုတို့ကြောင့် အမေရိကနှင့် အာဖရိကတစ်လွှားတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုကြသည်။

လက္ခဏာ အားသာချက် အကောင်းဆုံးအသုံးပြုမှု Case
မြင့်မားသောစီးဆင်းမှုနှုန်း ရေပမာဏများစွာကို လျင်မြန်စွာ ရွှေ့ပြောင်းပေးသည်။ လယ်ယာရေသွင်းခြင်း၊ ရေကန်ကြီးများကို ဖြည့်ခြင်း။
အလယ်အလတ် ဦးခေါင်း ပေ ၃၀၀ မှ ၄၀၀ အထိရှိသော ရေတွင်းများအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် လူနေအိမ်ရေတွင်းအများစု။
ချွေတာ သံမဏိမော်ဒယ်များထက် ကနဦးကုန်ကျစရိတ် နည်းပါးသည်။ ဘတ်ဂျက်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ စီမံကိန်းတွေ။
ပေါ့ပါးတဲ့ တပ်ဆင်ရတာ ပိုလွယ်ကူပြီး ဈေးလည်း ပိုသက်သာပါတယ်။ DIY တပ်ဆင်မှုများ သို့မဟုတ် ဝေးလံခေါင်သီသောနေရာများ။

ဆိုလာစတီးလ်အင်ပါလာစုပ်စက်- ပရီမီယံကြံ့ခိုင်မှုရွေးချယ်မှု

သင့်ရေက အက်ဆစ်ဓာတ်လား၊ အယ်ကာလိုင်းလား၊ ဒါမှမဟုတ် ချေးတက်နေလား။

စံပန့်များသည် ရေပြင်းထန်သောအခြေအနေများတွင် လျင်မြန်စွာ ပျက်စီးသွားနိုင်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်များသော အစားထိုးမှုများ ပြုလုပ်ရလေ့ရှိသည်။

ဆိုလာစတီးလ် impeller ပန့်သည် ပန့်ကိုယ်ထည်နှင့် impeller အတွက် SS304 သို့မဟုတ် အဆင့်မြင့်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်းကို ရေစီးနှုန်းမြင့်မားသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် အမြင့်ဆုံးချေးခံနိုင်ရည်နှင့် တာရှည်ခံစေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး အလယ်အလတ်မှ မြင့်မားသော head ကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။

ရေအရည်အသွေးကို စိုးရိမ်ရသည့် အသုံးချမှုများအတွက်၊ တာရှည်ခံမှုသည် ထိပ်တန်းဦးစားပေး ဖြစ်လာသည်။

ပလတ်စတစ် အင်ပါယာများသည် ပွတ်တိုက်မှုဒဏ်ခံနိုင်မှုအတွက် အလွန်ကောင်းမွန်သော်လည်း၊ အက်ဆစ်ဓာတ်မြင့်မားသော သို့မဟုတ် အယ်ကာလိုင်းရေတွင် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာတိုက်ခိုက်မှုကို ခံရနိုင်ခြေရှိပါသည်။

ဤနေရာတွင် သံမဏိ impeller pump ၏ ထွန်းတောက်မှုဖြစ်သည်။

SS304 သို့မဟုတ် ရေကြောင်းအဆင့် SS316 သံမဏိဖြင့်ပင် တည်ဆောက်ထားသော ဤစုပ်စက်များကို အခက်ခဲဆုံးရေအခြေအနေများတွင် အချိန်စမ်းသပ်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး အဆင့်မြင့်အိမ်များ၊ အရေးကြီးသော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် သီးခြားပထဝီဝင်ဒေသများအတွက် ပရီမီယံရွေးချယ်မှုတစ်ခု ဖြစ်စေပါသည်။

ဘယ်အချိန်မှာ Stainless Steel လိုအပ်လဲ။

သံမဏိစုပ်စက်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ရွေးချယ်မှုသည် သင်၏ရေဓာတုဗေဒအပေါ် မူတည်ပါသည်။

စံသံ သို့မဟုတ် ပလတ်စတစ် အစိတ်အပိုင်းများသည် အချို့သော ဒြပ်စင်များနှင့် ထိတွေ့သောအခါ ချေးတက်ပြီး လျင်မြန်စွာ ပြိုကွဲသွားနိုင်သည်။

သင့်ရေတွင် အောက်ပါတို့ရှိပါက သံမဏိစုပ်စက်ကို စဉ်းစားသင့်သည်-

  • pH နည်းခြင်း (အက်ဆစ်ဓာတ်များသောရေ): အက်ဆစ်ဓာတ်ပါသောရေသည် ပိုက်လိုင်းများမှ သတ္တုများကို စိမ့်ထွက်စေပြီး ပန့်အစိတ်အပိုင်းများကို ရန်လိုစွာ တိုက်ခိုက်နိုင်သည်။
  • pH မြင့်မားခြင်း (အယ်ကာလိုင်းရေ): အယ်ကာလိုင်း မြင့်မားစွာပါဝင်သောရေသည် အချို့သောပစ္စည်းများကိုလည်း ချေးတက်စေနိုင်သည်။
  • ဆားငန်မြင့် ဆားငန်ရေ သို့မဟုတ် ဆားငန်ရေသည် သံမဏိ၊ မကြာခဏ SS316 ၏ သာလွန်ကောင်းမွန်သော ချေးခံနိုင်ရည် လိုအပ်ပါသည်။
  • မြင့်မားစွာပျော်ဝင်နေသော သတ္တုဓာတ်များ- ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၏ အယ်ကာလိုင်းမြေဆီလွှာဒေသများကဲ့သို့သော ဒေသအချို့ရှိရေတွင် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ တိုက်စားတတ်သော သတ္တုဓာတ်များ ပါဝင်သည်။

ကနဦးကုန်ကျစရိတ် ပိုမိုမြင့်မားသော်လည်း၊ ဈေးပေါသော ပန့်များကို အကြိမ်ကြိမ် အစားထိုးခြင်းကို ရှောင်ရှားခြင်းဖြင့် သံမဏိပန့်သည် ရေရှည်တွင် ပိုမိုစီးပွားရေးအရ ချွေတာနိုင်ပါသည်။

၎င်းသည် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုတို့တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။

ပစ်မှတ်စျေးကွက်များနှင့် အသုံးချမှုများ

သံမဏိစုပ်စက်များအတွက် ဈေးကွက်သည် ပိုမိုသီးသန့်ဖြစ်သော်လည်း အလွန်အရေးကြီးပါသည်။

၎င်းတို့သည် အောက်ပါတို့အတွက် ဦးစားပေးဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်-

  • အဆင့်မြင့်အိမ်များနှင့် ခြံများ- အခိုင်ခံ့ဆုံး "တပ်ဆင်ပြီး မေ့လိုက်ပါ" ရေစနစ်ကို လိုချင်သော ပိုင်ရှင်များသည် အမြင့်ဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက် သံမဏိကို ရွေးချယ်လေ့ရှိသည်။
  • ကမ်းရိုးတန်းဒေသများ- ဆားငန်ရေဝင်ရောက်မှုအန္တရာယ်ရှိသော ကမ်းရိုးတန်းအနီးရှိ ရေတွင်းများမှ ရေစုပ်ထုတ်ခြင်း။
  • သီးခြားစိုက်ပျိုးရေးဧရိယာများ- အမေရိကန် အနောက်ပိုင်း သို့မဟုတ် ဩစတြေးလျ၏ အစိတ်အပိုင်းများကဲ့သို့ ရေမျက်နှာပြင် ပြင်းထန်သည်ဟု လူသိများသော ဒေသများ။
  • စက်မှုလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် မြူနီစီပယ် အသုံးချမှုများ- ရေရှည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသည် ညှိနှိုင်း၍မရသော လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည့် အသေးစားရေပေးဝေရေးစီမံကိန်းများ။

ကြာရှည်ခံမှုနှင့် ခိုင်မာသောစွမ်းဆောင်ရည်အတွက် နာမည်ကောင်းရှိခြင်းကြောင့် သံမဏိစုပ်စက်သည် အဓိကထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်လာပြီး အတောင်းဆိုမှုအများဆုံးရှိသော ဖောက်သည်များအတွက် အရည်အသွေးအပေါ် ကတိကဝတ်ကို ပြသနေပါသည်။

လက္ခဏာ အားသာချက် အကောင်းဆုံးအသုံးပြုမှု Case
မြင့်မားသောချေးခံနိုင်ရည်ရှိသည် အလွန်ရှည်လျားသောဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း။ အက်ဆစ်ဓာတ်၊ အယ်ကာလိုင်း သို့မဟုတ် ဆားငန်ရေ။
အမြင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော ချို့ယွင်းမှုနည်းပါးပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းပါးသည်။ အရေးကြီးသော ရေပေးဝေရေး၊ အဆင့်မြင့်အိမ်များ။
ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသမာဓိ ရေတွင်းနက်များတွင် ပွတ်တိုက်မှုနှင့် ပျက်စီးမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ လိုအပ်ချက်များပြီး ရေရှည်တပ်ဆင်မှုများ။
ပရီမီယံအရည်အသွေး နှစ်ပေါင်းများစွာ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ ရေရှည်အခြေခံအဆောက်အအုံများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု။

ပန့်ချခြင်း၏ အနာဂတ်- Hybrid AC/DC စနစ်များ

နေမထွက်ပေမယ့် ရေဓာတ်လိုအပ်နေသေးရင် ဘာဖြစ်မလဲ။

နေရောင်ခြည်ကိုသာ အားကိုးခြင်းသည် ညဘက် သို့မဟုတ် မိုးအုံ့သောနေ့များတွင် ရေမလိုအပ်ပါ။

Hybrid AC/DC ဆိုလာစုပ်စက် ထိန်းချုပ်ကိရိယာများသည် ပါဝါထည့်သွင်းမှုနှစ်ခုကို ခွင့်ပြုခြင်းဖြင့် ဤပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးသည်။ စနစ်သည် ရရှိသည့်အခါတွင် ဆိုလာစွမ်းအင်ကို အလိုအလျောက်အသုံးပြုသော်လည်း ဆိုလာမလုံလောက်သည့်အခါတွင် AC အရင်းအမြစ် (ဇယားကွက် သို့မဟုတ် ဂျင်နရေတာ) သို့ ချောမွေ့စွာပြောင်းလဲနိုင်ပြီး ၂၄/၇ ရေပေးဝေမှုကို သေချာစေသည်။

ရိုးရာနေရောင်ခြည်စုပ်စက်၏ အကြီးမားဆုံး ကန့်သတ်ချက်မှာ နေရောင်ခြည်အပေါ် မှီခိုနေရခြင်း ဖြစ်သည်။

၎င်းသည် အိမ်သုံးရေ သို့မဟုတ် စီးပွားဖြစ် ရေသွင်းစိုက်ပျိုးရေးကဲ့သို့သော အရေးကြီးသော အသုံးချမှုများအတွက် သိသာထင်ရှားသော ပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုနေရာတွင် စဉ်ဆက်မပြတ် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါသည်။

သမားရိုးကျ ဓာတ်အားလိုင်း၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်၏ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော အကျိုးကျေးဇူးများကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော AC/DC hybrid controllers များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်းသည် အဓိက ခုန်ပျံကျော်လွှားမှုတစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။

ဤနည်းပညာသည် ကမ္ဘာနှစ်ခုလုံး၏ အကောင်းဆုံးကို ပေးစွမ်းပြီး ၂၄ နာရီပတ်လုံး ရေလုံခြုံမှုကို ပေးစွမ်းပါသည်။

Hybrid Controller များသည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို မည်သို့ဦးစားပေးသနည်း။

ဟိုက်ဘရစ်စနစ်တစ်ခုရဲ့ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်မှုဟာ ၎င်းရဲ့ ပါဝါစီမံခန့်ခွဲမှုယုတ္တိဗေဒမှာ တည်ရှိပါတယ်။

ထိန်းချုပ်ကိရိယာကို ဆိုလာပြားနှင့် AC ပါဝါအရင်းအမြစ် နှစ်ခုလုံးနှင့် တစ်ပြိုင်နက် ချိတ်ဆက်ထားသည်။

၎င်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ အခမဲ့နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို တတ်နိုင်သမျှ များများအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။

နေရောင်တောက်ပနေချိန်တွင် ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် ပန့်၏ ပါဝါလိုအပ်ချက်၏ ၁၀၀% ကို ဆိုလာပြားများမှ ရယူသည်။

မိုးတိမ်များ ဖြတ်သန်းသွားသည်နှင့်အမျှ သို့မဟုတ် ညနေခင်း နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှ နေရောင်ခြည် ဝင်ရောက်မှု ကျဆင်းသွားသည်။

ပိတ်သွားမည့်အစား၊ ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် ပန့်၏အမြန်နှုန်းနှင့် ရေစီးဆင်းမှုကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် AC ပါဝါကို ရရှိနိုင်သော DC ပါဝါနှင့် ရောနှောရန် စတင်သည်။

ညဘက်ကဲ့သို့ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် လုံးဝမရှိသည့်အခါတွင်သာ ၎င်းသည် 100% AC ပါဝါသို့ ပြောင်းလဲပါသည်။

ဤ "နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို ဦးစားပေး" ချဉ်းကပ်မှုသည် ရေကုန်ခန်းမှုအန္တရာယ်ကို ဖယ်ရှားပေးစဉ်တွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခများကို အများဆုံးချွေတာနိုင်ပါသည်။

ရေမပြတ်စီးဆင်းမှုရဲ့ အကျိုးကျေးဇူး

Hybrid စနစ်ရဲ့ လက်တွေ့အားသာချက်ကတော့ ရေအရင်းအမြစ် အပြည့်အဝ လုံခြုံမှုပါပဲ။

  • အိမ်ထောင်စုများအတွက်- ရိုးရာဇယားကွက်သုံး ရေတွင်းစုပ်စက်ကဲ့သို့ပင် နေ့ရောညပါ အချိန်မရွေး ရေချိုးခြင်း၊ အဝတ်လျှော်ခြင်း သို့မဟုတ် သင့်ဥယျာဉ်ကို ရေလောင်းခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

  • စိုက်ပျိုးရေးအတွက်- ရာသီဥတုအခြေအနေ မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ အရေးကြီးသော ရေသွင်းစနစ်အချိန်ဇယားများကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီး သီးနှံများကို မိုးခေါင်မှုဒဏ်မှ ကာကွယ်ပေးကာ အထွက်နှုန်းကို အမြင့်ဆုံးရရှိစေပါသည်။

  • မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်များအတွက်- တိရစ္ဆာန်များသည် အထူးသဖြင့် အပူလှိုင်းများအတွင်း ၎င်းတို့၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ထုတ်လုပ်မှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော သောက်သုံးရေကို အဆက်မပြတ် ရရှိနိုင်ပါသည်။

ဤနည်းပညာသည် ဓာတ်အားလိုင်းပြင်ပ လွတ်လပ်မှုနှင့် ဓာတ်အားလိုင်းပေါ်ရှိ အဆင်ပြေမှုအကြား ကွာဟချက်ကို ပေါင်းကူးပေးသည်။

၎င်းသည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ရေစုပ်စက်ကို ဝေးလံခေါင်သီသော၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားမရရှိသော နေရာများတွင်သာမက မည်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်မဆို ရိုးရာရေစုပ်စက်များအတွက် အလားအလာရှိပြီး သာလွန်ကောင်းမွန်သော အစားထိုးရွေးချယ်စရာတစ်ခု ဖြစ်စေသည်။

၎င်းသည် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု အပြည့်အဝကို လိုအပ်သော အသုံးပြုသူတိုင်းအတွက် ခိုင်မာပြီး စိတ်ပူစရာမလိုသော ရေဖြေရှင်းချက်ကို ပေးပါသည်။

ပါဝါအရင်းအမြစ်အခြေအနေ ထိန်းချုပ်ကိရိယာ လုပ်ဆောင်ချက် ရလဒ်
နေရောင်ခြည်အပြည့် ဆိုလာပြားများမှ 100% DC လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို အသုံးပြုသည်။ ရေစုပ်စက်ဖြင့် ကုန်ကျစရိတ် မရှိပါ။
နေရောင်ခြည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း / မိုးတိမ်များ DC ပါဝါနှင့် AC ပါဝါကို ရောစပ်သည်။ ရေစီးဆင်းမှု တသမတ်တည်းရှိခြင်း၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို အများဆုံးအသုံးချခြင်း။
နေရောင်မရှိ (ည) အလိုအလျောက် AC ပါဝါကို 100% သို့ ပြောင်းပေးသည်။ ၂၄/၇ ရေပေးဝေမှု မပြတ်တောက်ပါ။
AC လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပြတ်တောက်မှု (နေ့) ရရှိနိုင်သော နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ဖြင့် ဆက်လက်လည်ပတ်နေပါသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်း ပြတ်တောက်မှုများအတွင်း ရေရရှိမှု။

ကောက်ချက်

သင့်တော်သော ဆိုလာစုပ်စက်ကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် သင့်ရေအနက်၊ ရေလိုအပ်ချက်နှင့် ရေအရည်အသွေးပေါ် မူတည်ပါသည်။

စစ်မှန်သော အားသာချက်မှာ ထိရောက်သော မော်တာတစ်ခုကို မှန်ကန်သော ပန့်အမျိုးအစားနှင့် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော ထိန်းချုပ်ကိရိယာတစ်ခုနှင့် ပေါင်းစပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။

အမေးအဖြေများ

1 hp ဆိုလာစုပ်စက်က ဘယ်လောက်အနက်ထိ မောင်းလို့ရလဲ။

1 HP ဆိုလာစုပ်စက်၏ အနက်သည် မော်ဒယ်အလိုက် ကွဲပြားသည်။
မြင့်မားသောခေါင်းပါသော ဝက်အူစုပ်စက်သည် ပေ ၅၀၀ အထိရောက်ရှိနိုင်ပြီး၊ မြင့်မားသောစီးဆင်းမှုရှိသော ဗဟိုခွာအားသုံးစုပ်စက်သည် ပေ ၂၀၀ အထိသာ ကန့်သတ်ထားနိုင်သည်။

ဆိုလာရေစုပ်စက်တွေက ဘယ်လောက်ကြာကြာခံလဲ။

အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ဆိုလာစုပ်စက်စနစ်သည် နှစ်ပေါင်းများစွာ ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
ဆိုလာပြားများကို မကြာခဏ ၂၅ နှစ်အထိ အသုံးပြုနိုင်ပြီး ပန့်နှင့် မော်တာမှာမူ အဓိကပြုပြင်မှု မလိုအပ်မီ ၁၀ နှစ်မှ ၁၅ နှစ်အထိ ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။

မိုးအုံ့တဲ့နေ့တွေမှာ ဆိုလာရေစုပ်စက်တွေ အလုပ်လုပ်ပါသလား။

ဟုတ်ကဲ့၊ ဒါပေမယ့် လျော့နည်းတဲ့စီးဆင်းမှုနှုန်းနဲ့ပါ။
MPPT ထိန်းချုပ်ကိရိယာများပါရှိသော ခေတ်မီစနစ်များသည် အလင်းရောင်နည်းသောအခြေအနေများတွင်ပင် လည်ပတ်နိုင်သော်လည်း၊ ထွက်ရှိမှုမှာ နေသာသောနေ့ထက် နည်းပါးမည်ဖြစ်သည်။

ဆိုလာစုပ်စက်က ရေကန်တစ်ကန်ကို ဖြည့်နိုင်ပါသလား။

ဟုတ်ကဲ့၊ ဒါက သူတို့ရဲ့ အသုံးအများဆုံး application တွေထဲက တစ်ခုပါ။
ဖိအားမဲ့သိုလှောင်ကန်သို့ ရေစုပ်ထုတ်ခြင်းသည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ရေစုပ်စက်စနစ်ကို အသုံးပြုရန် စွမ်းအင်အသက်သာဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။

ဆိုလာရေစုပ်စက်ရဲ့ အားနည်းချက်က ဘာလဲ။

အဓိကအားနည်းချက်ကတော့ ကနဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ် မြင့်မားတာပါပဲ။
ဘက်ထရီများ သို့မဟုတ် hybrid AC/DC controller နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုခြင်းမရှိပါက ညဘက်တွင်လည်း ရေကို မစုပ်ထုတ်ပါ။

ရေတွင်းစုပ်စက်တစ်လုံးလည်ပတ်ဖို့ ဆိုလာပြားဘယ်နှစ်လုံးလိုအပ်လဲ။

ဒါက စုပ်စက်ရဲ့ မြင်းကောင်ရေနဲ့ ရေတွင်းရဲ့ အနက်ပေါ် မူတည်ပါတယ်။
၁/၂ HP ပန့်ငယ်တစ်ခုသည် ၂-၄ ပြားသာ လိုအပ်နိုင်ပြီး ၃ HP ပန့်တစ်ခုသည် ၁၂ ပြား သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ လိုအပ်နိုင်သည်။

ဆိုလာပြားတွေကနေ ရေတွင်းစုပ်စက်ကို တိုက်ရိုက်လည်ပတ်လို့ရပါသလား။

ဟုတ်ကဲ့၊ သင့်တော်တဲ့ ထိန်းချုပ်ကိရိယာနဲ့ပါ။
ဘက်ထရီများ မလိုအပ်ဘဲ ပန့်၏မော်တာကို ဘေးကင်းစွာလည်ပတ်စေရန်အတွက် ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် ပြားများမှ ပြောင်းလဲနိုင်သော ပါဝါကို စီမံခန့်ခွဲသည်။

ဆိုလာရေတွင်းစုပ်စက်ရဲ့ ဈေးနှုန်းက ဘယ်လောက်လဲ။

သေးငယ်ပြီး ရေတိမ်တွင်းကိရိယာများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မှာ ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ အောက်မှ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အစွမ်းထက်သော ရေနက်တွင်းစနစ်များအတွက် ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ ကျော်အထိ ရှိသည်။
ဈေးနှုန်းသည် ရေအနက်၊ ရေစီးဆင်းမှုနှုန်းနှင့် ရေစုပ်စက်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်ပါသည်။

HYBSUN ကုမ္ပဏီ

၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၌ စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော HYBSUN SOLAR CO.,LTD သည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ရေစုပ်စက်စနစ်၏ အင်ဂျင်နီယာ၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ရောင်းချခြင်းတွင် ရှေ့ဆောင်လမ်းပြခြင်း၊ ဆန်းသစ်တီထွင်ခြင်းနှင့် ထူးချွန်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

Recent Posts

အခမဲ့ကိုးကားရယူလိုက်ပါ။

ဆက်သွယ်ရန် ဖောင်သရုပ်ပြ (#3)

အခမဲ့ကိုးကားရယူလိုက်ပါ။

ဆက်သွယ်ရန် ဖောင်သရုပ်ပြ (#3)
အခမဲ့ Quote ကို ယခုရယူပါ။

အခမဲ့ Quote ကို အခုပဲ ရယူလိုက်ပါ။

ဆက်သွယ်ရန် ဖောင်သရုပ်ပြ (#3)