Pump ပျက်နေရင် ဘယ်လိုပြင်ရမလဲ။

သင့်ရဲ့ ရေစုပ်စက်က တုန်ခါနေသလား၊ စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းနေသလား၊ ဒါမှမဟုတ် လုံးဝ အလုပ်မလုပ်တော့ဘူးလား?

အကြောင်းအရာ ဝှက်

မင်းရဲ့ အဖိုးတန်အချိန်တွေကို ဖြုန်းတီးနေပြီး မင်းရဲ့ ရေပေးဝေမှုလည်း အန္တရာယ်နဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတယ်။

ပြုပြင်ခြင်းသည် ရိုးရှင်းသောပြုပြင်မှုထက် ပို၍အခြေခံကျပေမည်။

အလုပ်မလုပ်သော ပန့်ကို ပြုပြင်ခြင်းသည် များသောအားဖြင့် သင့်လျော်သော ရောဂါရှာဖွေခြင်းဖြင့် စတင်လေ့ရှိသည်။ အဖြစ်အများဆုံး "ချို့ယွင်းမှု" မှာ ပန့်နှင့် အလုပ်အကြား မကိုက်ညီမှုဖြစ်သည်။ စွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် သင့်ပန့်အမျိုးအစားသည် လိုအပ်သော ရေစီးဆင်းမှု၊ ရေတွင်းအနက် (အမြင့်) နှင့် ရေအရည်အသွေးအတွက် မှန်ကန်ကြောင်း သေချာပါစေ။

ဆိုလာစုပ်စက် အမျိုးအစား အမျိုးမျိုးနှင့် ၎င်းတို့၏ အကောင်းဆုံး အသုံးချမှုများကို ပြသသည့် ပုံတစ်ပုံ

မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း အလုပ်မလုပ်သော ပန့်သည် ချို့ယွင်းနေသော ထုတ်ကုန်၏ လက္ခဏာတစ်ရပ် အမြဲတမ်း မဟုတ်ပါ။

အများအားဖြင့် ၎င်းသည် စက်ပစ္စည်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကြား မကိုက်ညီမှု၏ လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။

သဲနည်းပြီး ရေစီးနှုန်းများသော အခြေအနေများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ပန့်တစ်ခုသည် သဲနက်သော ရေတွင်းတွင် မလွဲမသွေ ချို့ယွင်းလိမ့်မည်။

သင့်ရေပြဿနာကို အမှန်တကယ်ဖြေရှင်းရန်အတွက် သင်သည် ရောဂါရှာဖွေရေးပညာရှင်တစ်ဦး ဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

ရရှိနိုင်သော ကိရိယာအမျိုးမျိုးကို နားလည်ပြီး သင့်အခြေအနေအတွက် မှန်ကန်သောတစ်ခုကို ရွေးချယ်ရမည်။

ဆိုလာရေစုပ်စက်တွေရဲ့ အဓိကအမျိုးအစားတွေကို လေ့လာကြည့်ရအောင်။

ဒါက သင့်ရဲ့လက်ရှိ setup ဟာ အောင်မြင်မှုအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ထားခြင်း ရှိ၊ မရှိ ဒါမှမဟုတ် ကျရှုံးမှုအတွက် ဦးတည်နေခြင်း ရှိ၊ မရှိကို ရောဂါရှာဖွေရာမှာ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။

ဦးခေါင်းကြီးကျွမ်းကျင်သူ- ဆိုလာစုပ်စက်က သင့်ရဲ့အဖြေလား။

အလွန်နက်သော ရေတွင်းမှ ရေခပ်ရန် သင် အခက်အခဲရှိနေပါသလား။

သင့်ရဲ့လက်ရှိစုပ်စက်မှာ ရေကိုမျက်နှာပြင်ပေါ် မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ ဒေါင်လိုက်စွမ်းအား ချို့တဲ့နေပါသလား။

ဒါက အထူးပြုဖြေရှင်းချက် လိုအပ်သည့် ဂန္ထဝင် ခေါင်းကြီးပြဿနာတစ်ခုပါ။

နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ဝက်အူစုပ်စက်သည် မြင့်မားသော ဦးခေါင်း၊ စီးဆင်းမှုနည်းသော အခြေအနေများအတွက် သီးသန့်ပြင်ဆင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ရေကို အပေါ်သို့ "တွန်း" ရန် ရော်ဘာ stator အတွင်းရှိ stainless steel helical screw ကို အသုံးပြုပြီး ကြီးမားသောဖိအားကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းသည် ရေတွင်းနက်များ၊ မြင့်မားသော ရေသိုလှောင်မှုနှင့် အိမ်သုံးရေပေးဝေမှုအတွက် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်ဖြစ်စေသည်။

Screw Pump ရဲ့ စွမ်းအားကို နားလည်ခြင်း

ဝက်အူပန့်၏ မှော်ဆန်သောအချက်မှာ ၎င်း၏ ဒီဇိုင်းတွင် တည်ရှိနေပြီး၊ progressing cavity pump အဖြစ် လူသိများသည်။

၎င်းသည် impeller pump ကဲ့သို့ centrifugal force ကို အသုံးမပြုပါ။

ယင်းအစား၊ လည်ပတ်နေသော သတ္တုဝက်အူ (ရိုတာ) သည် ပျော့ပြောင်းသော ရော်ဘာအိမ် (စတာ) အတွင်းသို့ လှည့်သွားသည်။

ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် ရေ၏ အပေါက်များကို ပိတ်စေပြီး ပန့်၏ ဝင်ပေါက်မှ ၎င်း၏ ထွက်ပေါက်သို့ "တိုးတက်" သွားသည်။

ဤအပေါက်များကို ပိတ်ထားသောကြောင့် ပန့်သည် အလွန်မြင့်မားသောဖိအားကို စုပုံစေပြီး အခြားပန့်အမျိုးအစားများကို ရပ်တန့်စေမည့် အနက်မှရေကို အပေါ်သို့ တွန်းပို့နိုင်သည်။

ဤဒီဇိုင်းသည် အလွန်ထိရောက်မှုရှိပြီး မီတာ ၁၅၀ ကျော်အနက်ရှိ ရေတွင်းများမှ ရေကို ဆယ်ယူနိုင်စေပါသည်။

ရောဂါရှာဖွေခြင်းအတွက် အဓိကစွမ်းဆောင်ရည် မက်ထရစ်များ

screw pump တစ်ခုသည် သင့်အတွက် မှန်ကန်သော "ပြင်ဆင်မှု" ဟုတ်မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် ၎င်း၏စွမ်းရည်များကို သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါ။

လက္ခဏာ နေရောင်ခြည်သုံး ဝက်အူစုပ်စက် ပုံမှန် ဗဟိုခွားစက်
မက်စ်ခေါင်း > မီတာ 150 < 100 မီတာ
စီးဆင်းနှုန်း နိမ့် (ဥပမာ၊ ၂-၄ m³/နာရီ) မြင့်မားသော (ဥပမာ၊ > 10 m³/h)
Sand Resistance အလွန်ကောင်းမွန်သော ဆင်းရဲဖို့ တရားမျှတတယ်။
အကောင်းဆုံးလျှောက်လွှာ အိမ်မွေး/မွေးမြူရေး ရေတွင်းနက် ရေတိမ်တွင်း လယ်ယာရေသွင်းစနစ်

အဓိကအားသာချက်တစ်ခုမှာ ၎င်း၏ သဲဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း ဖြစ်သည်။

ဝက်အူဒီဇိုင်းသည် သဲနှင့် သဲမှုန်များ ပိုမိုပါဝင်သည့် ရေကို ကိုင်တွယ်နိုင်ပြီး ဗဟိုခွာအားလျှပ်စစ်ပန်ကာကို ပျက်စီးစေမည့် လျင်မြန်စွာ ဟောင်းနွမ်းမှုမရှိဘဲ ကိုင်တွယ်နိုင်သည်။

၎င်းသည် သဲပါဝင်မှုကို ၁.၅% အထိ ကိုင်တွယ်နိုင်သော်လည်း၊ ဗဟိုခွာအားသုံးစုပ်စက်အများစုမှာ ၀.၅% တွင် ပျက်ကွက်လာပါသည်။

Screw Pump တစ်ခု ဖြစ်တဲ့အခါ မှားသော fix

ဒီစုပ်စက်က အထွေထွေပညာရှင်မဟုတ်ဘဲ အထူးကုဆရာဝန်ပါ။

၎င်း၏ အဓိက ကန့်သတ်ချက်မှာ စီးဆင်းမှုနှုန်း ဖြစ်သည်။

ခြံကြီးတစ်ခုကို ရေသွင်းရန် သို့မဟုတ် ရေလှောင်ကန်ကြီးတစ်ခုကို အမြန်ဖြည့်ရန် လိုအပ်ပါက screw pump သည် အလွန်နှေးကွေးသည်ဟု ခံစားရလိမ့်မည်။

ဥပမာအားဖြင့် ၁ ဟက်တာရှိသော လယ်ကွင်းကို ရေသွင်းရန်အတွက် တစ်နေ့လျှင် ရေ ၅၀-၆၀ ကုဗမီတာ လိုအပ်နိုင်သည်။

တစ်နာရီလျှင် 3 m³/h ထုတ်ပေးသော screw pump သည် ဆက်တိုက် ၁၆ နာရီကျော် လည်ပတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့၊ high-flow centrifugal pump တစ်လုံးဟာ ၆ နာရီအတွင်း အလားတူအလုပ်ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။

ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့ "ပြဿနာ" ဟာ အကြီးစား စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ရေပမာဏ နည်းနေရင် screw pump က ဖြေရှင်းချက် မဟုတ်ပါဘူး။ ပြဿနာရဲ့ အကြောင်းရင်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။

မြင့်မားသောစီးဆင်းမှုရှိသော အလုပ်မြင်းရုပ်- ဆိုလာပလတ်စတစ်အင်ပါလာစုပ်စက်ဖြင့် ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းခြင်း

သင့်ရဲ့ ခြံ၊ မွေးမြူရေးခြံ ဒါမှမဟုတ် ဥယျာဉ်ကြီးအတွက် ရေအမြောက်အမြား ရွှေ့ပြောင်းဖို့ လိုအပ်ပါသလား။

သင့်ရဲ့ လက်ရှိစုပ်စက်က ရေကြီးရေလျှံမှု လိုအပ်နေချိန်မှာပဲ ရေစက်လို စီးဆင်းနေသလား။

သင်ဟာ စီးဆင်းမှုနှုန်းပြဿနာနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပြီး ဖြေရှင်းချက်ကတော့ ပမာဏအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့ ပန့်မှာ ရှိပါတယ်။

လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး သို့မဟုတ် မြက်ခင်းရေပေးဝေမှုကဲ့သို့သော ပမာဏများစွာလိုအပ်မှုများအတွက် ပလတ်စတစ်ပန်ကာများပါရှိသော အဆင့်များစွာပါသည့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ဗဟိုခွာအားစုပ်စက်သည် မကြာခဏ သင့်လျော်ပါသည်။ ၎င်းကို ရေအမြောက်အမြားကို ထိရောက်စွာ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး သဲမှုန်များကို ကောင်းစွာခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့် အစွမ်းထက်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်စေသည်။

မြင့်မားသောစီးဆင်းမှုအတွက် ဗဟိုခွာအားသုံး အားသာချက်

ဒီပန့်အမျိုးအစားဟာ screw pump နဲ့ လုံးဝကွဲပြားတဲ့ နိယာမနဲ့ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။

၎င်းသည် vane များပါသည့် လည်ပတ်နေသော disk များကဲ့သို့ impeller အများအပြားကို အသုံးပြုသည်။

အင်ပါယာများသည် မြန်နှုန်းမြင့်ဖြင့် လည်ပတ်သောအခါ၊ ဗဟိုခွာအားကို အသုံးပြု၍ ရေကို အပြင်ဘက်သို့ မှုတ်ထုတ်ကြသည်။

ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် အလယ်ဗဟို (အဝင်ပေါက်) တွင် ဖိအားနည်းပြီး အစွန်းတွင် ဖိအားမြင့်စေပြီး ရေကို ပန့်မှတစ်ဆင့် ပိုက်ပေါ်သို့ တွန်းပို့ပါသည်။

impeller များစွာကို တစ်ခုအပေါ်တစ်ခု စီထားခြင်းဖြင့် ("multi-stage" ဒီဇိုင်း)၊ ပန့်သည် အလတ်စား head အသုံးချမှုများအတွက်၊ ပုံမှန်အားဖြင့် မီတာ ၁၀၀ အထိ လုံလောက်သောဖိအားကို တည်ဆောက်နိုင်သည်။

သို့သော် ၎င်း၏ စစ်မှန်သော အစွမ်းသတ္တိမှာ ရေပမာဏများစွာကို ရွှေ့ပြောင်းနိုင်စွမ်းဖြစ်ပြီး အချို့မော်ဒယ်များသည် တစ်နာရီလျှင် ၁၅ ကုဗမီတာထက် အလွယ်တကူ ကျော်လွန်နိုင်သည်။

၎င်းသည် ပုံမှန် screw pump နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက စီးဆင်းမှု ၄၀၀% တိုးလာခြင်းဖြစ်သည်။

ပစ္စည်းသိပ္ပံ- တာရှည်ခံ ပလတ်စတစ် တွန်းကန်များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

ပန်ကာများအတွက် ပလတ်စတစ်ရွေးချယ်မှုသည် မဟာဗျူဟာမြောက် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။

ခေတ်မီအင်ဂျင်နီယာပလတ်စတစ်များသည် အလွန်ခိုင်ခံ့သည်၊ အလေးချိန်ပေါ့ပါးပြီး စီးပွားရေးအရလည်း ချွေတာသည်။

အရေးကြီးသည်မှာ ၎င်းတို့သည် သဲမှုန်များကို ခံနိုင်ရည်အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။

သဲနှင့် သတ္တု impeller အကြား မာကျောစွာ တိုက်မိခြင်းကြောင့် လျင်မြန်စွာ တိုက်စားခြင်းနှင့်မတူဘဲ၊ ပလတ်စတစ် impeller ၏ အနည်းငယ်ပို၍ ခွင့်လွှတ်နိုင်သော မျက်နှာပြင်သည် သေးငယ်သော အမှုန်အမွှားများကို ပိုမိုထိရောက်စွာ ကိုင်တွယ်နိုင်သည်။

ဒါကြောင့် ရေအရင်းအမြစ်တွေမှာ နုန်းအနည်အနှစ်တွေ မကြာခဏ ပါဝင်လေ့ရှိတဲ့ အာဖရိကနဲ့ အမေရိကတိုက်လို ဒေသတွေက ရေတွင်းတွေနဲ့ မြစ်တွေအတွက် အသင့်တော်ဆုံးပါပဲ။

ထို့အပြင်၊ ပလတ်စတစ် impeller များသည် ပန့်ကို ပေါ့ပါးစေပြီး ထုတ်လုပ်ရန် ကုန်ကျစရိတ် သက်သာစေသောကြောင့် နောက်ဆုံးအသုံးပြုသူအတွက် ကုန်ကျစရိတ် ချွေတာနိုင်စေပါသည်။

ချို့ယွင်းချက်ကို ရှာဖွေခြင်း- သင့်ပလတ်စတစ် အင်ပါလာပန့် "အလုပ်မလုပ်နိုင်ခြင်း" အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သနည်း

ဒီ pump က အလုပ်များပေမယ့် ကန့်သတ်ချက်တွေရှိပါတယ်။

သင့်ရဲ့ ပလတ်စတစ် impeller pump ချို့ယွင်းနေတယ်ဆိုရင်၊ ဒီဇိုင်းဘောင်အပြင်ဘက်မှာ အသုံးပြုထားတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

မြင်ကွင်း ပြဿနာ "ပြင်ခြင်း"
ရေတွင်းအနက် > ၁၀၀ မီတာ ရေကို ထိရောက်စွာ မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည့် ဖိအားမရှိပါ။ စွမ်းဆောင်ရည် ၅၀% ကျော် ကျဆင်းသွားနိုင်သည်။ မြင့်မားသောဦးခေါင်းရှိသော ဝက်အူစုပ်စက်သို့ပြောင်းပါ။
အလွန်ချေးတက်သောရေ အက်ဆစ်ဓာတ် သို့မဟုတ် အယ်ကာလိုင်းရေသည် ပန့်၏ အတွင်းပိုင်း အစိတ်အပိုင်းများနှင့် အိမ်ရာကို ယိုယွင်းပျက်စီးစေသည်။ သံမဏိ impeller pump သို့ပြောင်းပါ။
ကြီးမားသော၊ ပွတ်တိုက်နိုင်သော သဲ သဲမှုန်များနှင့် ကောင်းမွန်သော်လည်း၊ ကြမ်းတမ်းသော သို့မဟုတ် ချွန်ထက်သော သဲမှုန်များသည် လျင်မြန်စွာ ပွန်းစားမှုကို ဖြစ်စေဆဲဖြစ်သည်။ သင့်လျော်သော ရေတွင်းဇကာတစ်ခု တပ်ဆင်ပါ သို့မဟုတ် ဝက်အူစုပ်စက်သို့ ပြောင်းပါ။

ဥပမာအားဖြင့်၊ ဤစုပ်စက်ကို ၁၅၀ မီတာအနက်ရှိ ရေတွင်းတွင်အသုံးပြုခြင်းသည် ရေထွက်ရှိမှု မရှိသလောက်ပင်ဖြစ်သည်။

ပျက်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဦးခေါင်းကို အလွန်အမင်းအသုံးပြုဖို့အတွက် မှားယွင်းတဲ့ကိရိယာတစ်ခုပါပဲ။

ဤနယ်နိမိတ်များကို နားလည်ခြင်းသည် သင့်ရေစနစ်ကို "ပြုပြင်" ရန် အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။

တာရှည်ခံမှုကျွမ်းကျင်သူ- Stainless Steel Impeller Pump တစ်ခုတည်းကသာ ဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အခါ

ရေစုပ်စက်တွေကို နှစ်နှစ်တစ်ကြိမ် လဲလှယ်နေပါသလား။

၎င်းတို့သည် အသက်ကြီးလာခြင်းကြောင့် မဟုတ်ဘဲ သံချေးတက်ခြင်း၊ ချေးခြင်းနှင့် ယိုစိမ့်ခြင်းတို့ကြောင့် ပျက်စီးသွားခြင်းလား။

အစားထိုးခြင်း၊ ရပ်တန့်ချိန်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်များ အဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေသော ဤသံသရာသည် တစ်ခုတည်းသော တရားခံကို ညွှန်ပြနေသည်- သင့်ရေသည် သင့်ပစ္စည်းကိရိယာများကို ဓာတုဗေဒနည်းဖြင့် ပျက်စီးစေပါသည်။

သံချေးတက်ခြင်း၊ အက်ဆစ်ဓာတ် သို့မဟုတ် အယ်ကာလိုင်းရေတွင် ရေရှည်တည်တံ့သော ပြုပြင်မှုမှာ ဓာတုဗေဒတိုက်ခိုက်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် တည်ဆောက်ထားသော ပန့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သံမဏိ အင်ပါယာများနှင့် အိမ်ရာပါရှိသော နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ပန့်သည် ချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်မြင့်မားပြီး ရေကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကြာရှည်ခံပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော လည်ပတ်မှုကို သေချာစေသည်။

ရေ၏ချေးခြင်းကို ကုဒ်လုပ်ခြင်း

ရေဟာ H₂O အမြဲတမ်း သန့်စင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။

၎င်းတွင် ပျော်ဝင်နေသော သတ္တုဓာတ်များနှင့် ၎င်းကို အက်ဆစ်ဓာတ် (pH နည်းခြင်း) သို့မဟုတ် အယ်ကာလိုင်း (pH များခြင်း) ဖြစ်စေသော ဓာတုပစ္စည်းများ ပါဝင်နိုင်သည်။

ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၏ အစိတ်အပိုင်းများကဲ့သို့သော အယ်ကာလိုင်းမြေဆီလွှာများရှိသော ဒေသများရှိရေ သို့မဟုတ် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ရေစီးဆင်းမှုရှိသော ဒေသများရှိရေသည် စံသွန်းသံ သို့မဟုတ် အချို့သော ပလတ်စတစ်စုပ်စက် အစိတ်အပိုင်းများကိုပင် အလွန်အမင်း ချေးတက်စေသော pH ရှိနိုင်သည်။

ဤသံချေးတက်ခြင်းသည် သံချေးတက်ခြင်းကိုသာ ဖြစ်စေသည်မဟုတ်ပါ။

၎င်းသည် impeller များကို စားသုံးနိုင်ပြီး ၎င်းတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို လျော့ကျစေနိုင်သည်။

၎င်းသည် ပန့်အိမ်ရာကို အားနည်းစေပြီး ယိုစိမ့်မှုများ ဖြစ်စေနိုင်သည်။

၎င်းသည် သတ္တုဓာတ်များစုပုံခြင်း (အကြေးခွံများ) ကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး ပန့်၏ ရွေ့လျားနေသော အစိတ်အပိုင်းများကို ဆုပ်ကိုင်စေသည်။

pH 5.5 ရှိသော ရေထဲတွင် စံသတ်မှတ်ထားသော ပန့်တစ်ခုသည် ၁၈ လအတွင်း ပျက်စီးသွားနိုင်သော်လည်း၊ သံမဏိပန့်တစ်ခုသည် တူညီသောအခြေအနေများတွင် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော် ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။

SS304 သံမဏိရဲ့ အားသာချက်

ဤအခြေအနေတွင် "ပြင်ဆင်ချက်" မှာ ရုပ်ဝတ္ထုသိပ္ပံဖြစ်သည်။

အရည်အသွေးမြင့်စုပ်စက်များသည် ရေနှင့်ထိတွေ့သော အစိတ်အပိုင်းအားလုံးအတွက် SS304 သံမဏိကို အသုံးပြုသည်။

SS304 သည် ခရိုမီယမ် ၁၈% နှင့် နီကယ် ၈% ခန့်ပါဝင်သော အထူးသံမဏိအမျိုးအစားဖြစ်သည်။

ဒီဖွဲ့စည်းမှုက အရေးကြီးပါတယ်။

ခရိုမီယမ်သည် အောက်ဆီဂျင်နှင့် ဓာတ်ပြုပြီး သံမဏိမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ပါးလွှာသော၊ မမြင်ရသော နှင့် အလွန်ခိုင်ခံ့သော "passive layer" တစ်ခုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။

ဤအလွှာသည် ခြစ်ရာများဖြစ်ပေါ်ပါက အလိုအလျောက် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပြီး သံချေးနှင့် ချေးခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည့် အစွမ်းထက်သော အတားအဆီးတစ်ခုကို ပေးစွမ်းသည်။

၎င်းက ပန့်ကို အက်ဆစ်ဓာတ်နှင့် အယ်ကာလီ အခြေအနေ နှစ်မျိုးလုံးကို အလွန်အမင်း ခံနိုင်ရည်ရှိစေပြီး အရည်အသွေးညံ့သော ပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ပန့်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၎င်း၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို 500% အထိ သိသိသာသာ တိုးမြှင့်ပေးပါသည်။

ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုစုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ် (TCO)

သံမဏိစုပ်စက်တွင် ကနဦးကုန်ကျစရိတ် ပိုမိုမြင့်မားပါသည်။

ဒါက ဝယ်သူတချို့ကို တွန့်ဆုတ်စေနိုင်ပါတယ်။

သို့သော်၊ ဤသည်မှာ ရေတိုနှင့် ရေရှည်တွေးခေါ်မှု၏ ဂန္ထဝင်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သည်။

သံချေးတက်သော ရေနံတွင်းတစ်တွင်းအတွက် ၁၀ နှစ်ကျော်ကြာ ပိုင်ဆိုင်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။

pump အမျိုးအစား ကန ဦး ကုန်ကျစရိတ် အစားထိုးမှုများ (၁၀ နှစ်) စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်
စံပန့် $400 ၅ (ဒေါ်လာ ၆.၀၀) $၂၀၀၀ + အနားယူချိန်
SS304 ပန့် $700 0 $700

သံမဏိစုပ်စက်သည် အစပိုင်းတွင် ၇၅% ပိုစျေးကြီးသော်လည်း ရေရှည်တွင် ၆၅% စျေးသက်သာသည်။

၎င်းတွင် အစားထိုးရန်အတွက် လုပ်အားခ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပန့်လည်ပတ်မှု ရပ်တန့်ချိန်ကြောင့် ဆုံးရှုံးမှု ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်ကိုပင် ထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားခြင်း မရှိပါ။

ရေအရည်အသွေးကြောင့် သင့်ပန့်များ အချိန်မတိုင်မီ ချို့ယွင်းနေပါက သင်ဝယ်ယူနိုင်သော အဈေးအကြီးဆုံးပန့်မှာ အခြားစျေးပေါသော ပန့်တစ်ခုဖြစ်သည်။

တကယ့်ပြင်ဆင်မှုကတော့ ကြံ့ခိုင်မှုမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာပါပဲ။

မမြင်ရသော အင်ဂျင်- စွမ်းဆောင်ရည်ညံ့ဖျင်းတဲ့ မော်တာက တကယ့်ပြဿနာလား။

သင့်ရဲ့စုပ်စက်ဟာ ရေတွင်းအတွက် သင့်တော်တဲ့ အမျိုးအစားဖြစ်ပေမယ့် စွမ်းဆောင်ရည်ကတော့ အားနည်းနေဆဲပါ။

ကြီးမားတဲ့ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး အဆောက်အအုံ ရှိပေမယ့် နေသာတဲ့နေ့မှာ ရေထွက်နှုန်းကတော့ စိတ်ပျက်စရာပါပဲ။

တကယ့်ပြဿနာက သင့်စနစ်ရဲ့ မမြင်ရတဲ့၊ ပါဝါကို အလွန်အမင်း ဆာလောင်နေတဲ့ နှလုံးသား- သင့်ရဲ့ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို အလဟဿဖြစ်စေတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ညံ့ဖျင်းတဲ့ မော်တာတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

မှန်ကန်သောပန့်ရှိသော်လည်း စွမ်းဆောင်ရည်ညံ့ဖျင်းသောစနစ်အတွက် "ပြင်ဆင်ချက်" မှာ များသောအားဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သောမော်တာဖြစ်သည်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော Brushless DC (BLDC) အမြဲတမ်းသံလိုက်မော်တာသည် ၉၀% ကျော် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ရရှိနိုင်ပြီး ပါဝါနည်းနည်းဖြင့် ရေပိုမိုထုတ်ပေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည် လိုအပ်သောဆိုလာပြားအရေအတွက်ကို တိုက်ရိုက်လျှော့ချပေးပြီး စနစ်တစ်ခုလုံးကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချပေးသည်။

စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် မော်တာကို ဘာက သတ်မှတ်သလဲ။

မော်တာအားလုံးကို တူညီစွာ ဖန်တီးထားခြင်းမဟုတ်ပါ။

ပန့်ဒီဇိုင်းဟောင်းများသည် မကြာခဏဆိုသလို ထိရောက်မှုနည်းသော brushed DC မော်တာများ သို့မဟုတ် AC မော်တာများကို အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။

ဘရက်ရှ်မော်တာတစ်လုံးသည် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်၏ ၆၅-၇၅% ကိုသာ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးနိုင်သည်။

ကျန်တာတွေက အပူအဖြစ် ပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။

အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ ခေတ်မီ BLDC မော်တာသည် အပြောင်းအလဲကြီးတစ်ခု ဖြစ်သည်။

အစွမ်းထက်သော အမြဲတမ်းသံလိုက်များ (မကြာခဏ neodymium iron boron ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်) ကို အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပွတ်တိုက်မှုဖြစ်စေသော စုတ်တံများကို ဖယ်ရှားခြင်းဖြင့် ဤမော်တာများသည် 90% သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ပင် စွမ်းဆောင်ရည်များ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ဤ ၁၅-၂၅% ထိရောက်မှုတိုးတက်မှုသည် အလွန်များပြားပါသည်။

ဆိုလိုသည်မှာ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် ၁၀၀၀ ဝပ်တိုင်းအတွက် BLDC မော်တာသည် ပန့်အား ၉၀၀ ဝပ်ကျော် ထုတ်ပေးနိုင်ပြီး မော်တာအဟောင်းသည် ၇၀၀ ဝပ်သာ ထုတ်ပေးနိုင်သည်။

သင့်စနစ်တစ်ခုလုံးအပေါ် သက်ရောက်မှု

ဤထိရောက်မှုသည် စနစ်တစ်ခုလုံးအပေါ် ပေါင်းစပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။

နံပါတ်တွေကို ကြည့်ရအောင်။

ဝပ် ၇၀၀ ရှိသော ပန့်အားရရှိရန်အတွက် သင်လိုအပ်သည်များ-

  • ၉၂% ထိရောက်သော မော်တာဖြင့်- ဝပ် ၁၀၀၀ ရှိသော ဆိုလာပြားများ။
  • ၉၂% ထိရောက်သော မော်တာဖြင့်- ဆိုလာပြားတွေက ဝပ် ၇၆၀ ပဲရှိတယ်။

မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော မော်တာက သင့်ဆိုလာအစုအဝေး၏ အရွယ်အစားကို ၂၅% နီးပါး လျှော့ချနိုင်စေပါသည်။

ဆိုလာပြားများသည် အဓိက ကုန်ကျစရိတ် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းသည် ကနဦး ငွေစုမှုကို သိသာထင်ရှားစွာ ဖြစ်စေပါသည်။

ထို့အပြင် BLDC မော်တာများသည် ပိုမိုကျစ်လစ်ပြီး ပေါ့ပါးသည်။

ခေတ်မီ BLDC မော်တာတစ်လုံးသည် ပါဝါထွက်ရှိမှုတူညီသော ရိုးရာမော်တာထက် ၄၇% အထိ သေးငယ်ပြီး ၃၉% အထိ ပေါ့ပါးနိုင်သည်။

၎င်းက တပ်ဆင်မှုကို ပိုမိုလွယ်ကူစေပြီး စျေးသက်သာစေသည်၊ အထူးသဖြင့် လက်ဖြင့် နှိမ့်ချရန် လိုအပ်သော ရေနက်တွင်းစုပ်စက်များအတွက်။

BLDC မော်တာများ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ အားသာချက်များ

ထိရောက်မှုအပြင် BLDC မော်တာများသည် အဖြစ်များသော ပန့်ပြဿနာများကို "ပြုပြင်" ပေးသည့် အခြားအဓိက အကျိုးကျေးဇူးများကို ပေးစွမ်းသည်။

  • မြင့်မားသော Torque ၎င်းတို့သည် မြင့်မားသော စတင်လှည့်အားကို ပေးစွမ်းပြီး ၎င်းသည် အရှိန်အဟုန်ကို ကျော်လွှားရန်နှင့် ဝက်အူစုပ်စက်များ သို့မဟုတ် ရေနက်တွင်းအသုံးချမှုများတွင် ရေရွေ့လျားစေရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
  • သက်တမ်းရှည်- ဘရက်ရှ်များ ဟောင်းနွမ်းရန် မလိုအပ်သောကြောင့် ၎င်းတို့သည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု မလိုအပ်ဘဲ လည်ပတ်မှုသက်တမ်း ပိုမိုကြာရှည်ပါသည်။
  • အသိဉာဏ်ထိန်းချုပ်မှု: နေရောင်ခြည်အခြေအနေပြောင်းလဲသည်နှင့်အမျှ ဆိုလာပြားများမှ အများဆုံးရရှိနိုင်သော ပါဝါကို ထုတ်ယူရန် ပန့်၏အမြန်နှုန်းကို အဆက်မပြတ်ချိန်ညှိပေးသည့် စမတ် MPPT (Maximum Power Point Tracking) ထိန်းချုပ်ကိရိယာများနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုရန် အလွန်သင့်လျော်ပါသည်။

သင့်စနစ်က နှေးကွေးနေပုံရရင် မော်တာကို အရင်ဆုံးကြည့်သင့်ပါတယ်။

စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော BLDC မော်တာဖြင့် လည်ပတ်သောစနစ်ကို အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းသည် စွမ်းဆောင်ရည်ညံ့ဖျင်းခြင်းအတွက် အထိရောက်ဆုံးပြင်ဆင်နည်းဖြစ်လေ့ရှိသည်။

"နေမရှိ၊ ရေမရှိ" ပြဿနာကို ဖြေရှင်းခြင်း- AC/DC Hybrid ပြုပြင်မှု

သင့်ရဲ့ နေရောင်ခြည်စုပ်စက်ဟာ နေသာပြီး တောက်ပတဲ့နေ့တွေမှာ ထိရောက်မှုရဲ့ မော်ဒယ်တစ်ခုပါ။

ဒါပေမယ့် မိုးအုံ့နေတဲ့အခါ၊ မိုးရွာနေတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် မှောင်နေတဲ့အခါ ဘာဖြစ်မလဲ။

သင့်ရဲ့ ရေပေးဝေမှု ရပ်တန့်သွားပါပြီ။

နေရောင်ခြည်အပေါ် ဤကဲ့သို့ လုံးဝမှီခိုအားထားမှုသည် အိမ်များ၊ လယ်ယာများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လက်မခံနိုင်စရာ အားနည်းချက်တစ်ခုကို ဖန်တီးပေးပါသည်။

ရေပေးဝေမှု မညီမညာဖြစ်ခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းမှာ ဟိုက်ဘရစ်ဓာတ်အားစနစ်ဖြစ်သည်။ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော AC/DC ဟိုက်ဘရစ်ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် ရေစုပ်စက်ကို ရရှိသည့်အခါတွင် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ဖြင့် လည်ပတ်စေပြီး နေရောင်ခြည်မလုံလောက်သည့်အခါတွင် AC ဓာတ်အားလိုင်း သို့မဟုတ် ဂျင်နရေတာဓာတ်အားသို့ အလိုအလျောက်ပြောင်းလဲနိုင်စေပါသည်။ ၎င်းသည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ၂၄/၇ ရေပေးဝေမှုကို အာမခံပါသည်။

Hybrid Controller က ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ဘယ်လိုဖန်တီးပေးသလဲ

ဟိုက်ဘရစ် AC/DC ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည့် ရေစနစ်၏ ဦးနှောက်ဖြစ်သည်။

၎င်းကို သီးခြားပါဝါအဝင်နှစ်ခုဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်- တစ်ခုမှာ သင်၏ဆိုလာပြားများမှ DC ပါဝါအတွက်နှင့် တစ်ခုမှာ ဓာတ်အားလိုင်း သို့မဟုတ် အရန်ဂျင်နရေတာမှ AC ပါဝါအတွက်ဖြစ်သည်။

ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၏ အတွင်းပိုင်းယုတ္တိဗေဒသည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ထည့်သွင်းမှုကို အဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်သည်။

  1. နေအပြည့်: ဆိုလာပြားများသည် လုံလောက်သော ပါဝါကို ထုတ်လုပ်နေချိန်တွင် ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် ဤ DC ပါဝါ၏ 100% ကို ပန့်သို့ ညွှန်ကြားပေးသည်။ AC ချိတ်ဆက်မှုသည် အလုပ်မလုပ်ဘဲ ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။
  2. နေမရှိ (ည/တိမ်ထူထပ်သည်): ဆိုလာထည့်သွင်းမှုသည် အသုံးပြုနိုင်သော ዘዴအောက်သို့ ကျဆင်းသွားသောအခါ၊ ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် AC ပါဝါအရင်းအမြစ်သို့ ချက်ချင်း အလိုအလျောက်ပြောင်းပေးပြီး ပန့်ကို အနှောင့်အယှက်မရှိဘဲ လည်ပတ်နေစေပါသည်။
  3. တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနေရောင် (Hybrid Function): အဆင့်မြင့်ဆုံး ထိန်းချုပ်ကိရိယာများတွင် စစ်မှန်သော hybrid လုပ်ဆောင်ချက် ပါရှိသည်။ နေမှ ပန့်လိုအပ်သော စွမ်းအင်၏ ၇၀% ကို ပေးနိုင်ပါက ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် ထိုနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်အားလုံးကို အသုံးပြုပြီး ကျန် ၃၀% ကိုသာ AC အရင်းအမြစ်မှ ရယူမည်ဖြစ်သည်။

ဤပေါင်းစပ်ချဉ်းကပ်မှုသည် သင်သည် အခမဲ့နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို အမြဲတမ်း ဦးစွာအသုံးပြုနေကြောင်း သေချာစေပြီး ပေးဆောင်ရသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအပေါ် မှီခိုမှုကို လျှော့ချပေးပါသည်။

မယှဉ်နိုင်သော အကျိုးကျေးဇူး- ၂၄ နာရီ ရေဖူလုံရေး

အသုံးချမှုများစွာအတွက်၊ ရံဖန်ရံခါ ရေလောင်းခြင်းသည် ရွေးချယ်စရာတစ်ခု မဟုတ်ပါ။

  • အိမ်တွင်းအသုံးပြုမှု- မိုးအုံ့နေတဲ့နေ့ဖြစ်လို့ မိသားစုတစ်စုကို ရေချိုးလို့မရဘူး၊ အိမ်သာရေဆွဲလို့မရဘူး၊ ရေသောက်လို့မရဘူးလို့ ပြောလို့မရပါဘူး။
  • မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း တိရစ္ဆာန်များသည် သောက်သုံးရေကို အဆက်မပြတ်ရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ ပူပြင်းသောရာသီဥတုတွင် ရေတစ်ရက်မျှမရခြင်းသည် မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်များ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ခြံအကျိုးအမြတ်အတွက် ကပ်ဘေးတစ်ခု ဖြစ်စေနိုင်သည်။
  • အရေးကြီးသော ဆည်မြောင်း သီးနှံအချို့သည် ဖိစီးမှု သို့မဟုတ် ကျရှုံးမှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ညဘက် သို့မဟုတ် မိုးအုံ့သောနေ့များတွင်ပင် သတ်မှတ်ထားသောအချိန်များတွင် ရေလောင်းရန် လိုအပ်နိုင်သည်။

AC/DC ဟိုက်ဘရစ်စနစ်က ဒီအားနည်းချက်ကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။

၎င်းသည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ရေစုပ်စက်ကို "နေ့အလင်းရောင်သာရှိသော" ကိရိယာတစ်ခုမှ အချိန်ပြည့်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော အသုံးအဆောင်တစ်ခုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။

၎င်းသည် ရိုးရာဇယားကွက်သုံး ပန့်၏ ၂၄/၇ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုဖြင့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်၏ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကုန်ကျစရိတ် အကျိုးကျေးဇူးများကို ပေးစွမ်းသည်။

စနစ်ရိုးရှင်းမှုနှင့် ပေါင်းစပ်မှု

ဟိုက်ဘရစ်ထိန်းချုပ်ကိရိယာတစ်ခုထည့်သွင်းခြင်းသည် ရှိပြီးသား သို့မဟုတ် အသစ်ထွက်ဆိုလာစုပ်စက်စနစ်အတွက် ရိုးရှင်းသော "ပြင်ဆင်ချက်" တစ်ခုဖြစ်သည်။

ထိန်းချုပ်ကိရိယာကို ပါဝါအရင်းအမြစ်များနှင့် ပန့်ကြားတွင် တပ်ဆင်ထားသည်။

ဆိုလာပြားဝါယာကြိုးများကို DC အဝင်နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး AC ပါဝါကြိုးကို AC အဝင်နှင့် ချိတ်ဆက်သည်။

ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် ရှုပ်ထွေးသော switching နှင့် power blending အားလုံးကို အလိုအလျောက် ကိုင်တွယ်သည်။

လက်ဖြင့်လှန်ရန် ခလုတ်များ မရှိပါ။

ဒါကြောင့် သင်ဟာ အိမ်ခြံမြေကနေ ဝေးနေရင်တောင် စနစ်က ရေစီးဆင်းနေစေဖို့အတွက် သူ့ရဲ့ ပါဝါအရင်းအမြစ်တွေကို ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်စွာ စီမံခန့်ခွဲပေးမှာ သေချာပါတယ်။

ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို မထိခိုက်စေဘဲ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်၏ အကျိုးကျေးဇူးများကို လိုချင်သူတိုင်းအတွက် ၎င်းသည် အပြီးသတ်ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်။

ကောက်ချက်

ပန့်ပြဿနာကို ပြုပြင်ခြင်းသည် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတည်းနှင့်သာ သက်ဆိုင်ခြင်း ရှားပါးပါသည်။

၎င်းသည် ဘက်စုံစနစ်တကျ စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ ထိရောက်သော နှင့် ရေရှည်တည်တံ့သော ဖြေရှင်းချက်ကို သေချာစေသည့် မှန်ကန်သော ပန့်အမျိုးအစား၊ မော်တာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပါဝါအရင်းအမြစ်ကို သင်၏ သီးခြားရေလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီအောင် ပေါင်းစပ်ခြင်းမှ စစ်မှန်သောအောင်မြင်မှု ရရှိပါသည်။

အမေးအဖြေများ

ကျွန်တော့်ရဲ့ ဆိုလာစုပ်စက်က ဘာလို့ ရေကို မစုပ်ထုတ်ပေးတာလဲ။

ရိုးရှင်းသောပြဿနာများကို ဦးစွာစစ်ဆေးပါ- ဝါယာကြိုးများပြတ်တောက်ခြင်း၊ အဆို့ရှင်များပိတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ရေဝင်ပေါက်ပိတ်ဆို့ခြင်း။ ၎င်းတို့အဆင်ပြေပါက၊ ပြဿနာသည် နေရောင်ခြည်မလုံလောက်ခြင်း သို့မဟုတ် သင့်ပန့်နှင့် ရေတွင်းအနက်မကိုက်ညီခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။

နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ရေစုပ်စက်ကို ဘယ်လိုစမ်းသပ်မလဲ။

ပန့်ကို ရေပိုက်မှ ဖြုတ်ပြီး တိုက်ရိုက်ယုံကြည်စိတ်ချရသော ပါဝါအရင်းအမြစ် (ဘက်ထရီ သို့မဟုတ် နေသာသောနေ့တွင် တိုက်ရိုက်ဆိုလာချိတ်ဆက်မှုကဲ့သို့) ဖြင့် ရေပုံးထဲတွင် မော်တာလည်ပတ်ပြီး ရေထုတ်လွှတ်ခြင်းရှိမရှိ စမ်းသပ်ပါ။

ကျွန်တော့်ရဲ့ ဆိုလာစုပ်စက်က ဘာလို့ နှေးကွေးစွာ လည်ပတ်နေတာလဲ။

၎င်းသည် မိုးအုံ့သောနေ့များတွင် နေရောင်ခြည်နည်းပါးခြင်းကြောင့် ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ၎င်းသည် သင်၏ဆိုလာအစုအဝေးသည် ပန့်အတွက် သေးငယ်လွန်းခြင်း သို့မဟုတ် ပန့်သည် ၎င်း၏အကောင်းဆုံးအကွာအဝေးထက်ကျော်လွန်သောအနက်မှ ရေကို ဆယ်ယူရန်ကြိုးစားနေခြင်းကိုလည်း ဆိုလိုနိုင်သည်။

ဆိုလာစုပ်စက်က ဘက်ထရီမပါဘဲ အလုပ်လုပ်နိုင်ပါသလား။

ဟုတ်ကဲ့၊ ခေတ်မီဆိုလာစုပ်စက်စနစ်အများစုကို နေ့ခင်းဘက်တွင် ဘက်ထရီမပါဘဲ ဆိုလာပြားများမှ တိုက်ရိုက်လည်ပတ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ဘက်ထရီများသည် ညဘက်အသုံးပြုရန်အတွက် စွမ်းအင်သိုလှောင်ရန် ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း နေ့ခင်းဘက်လည်ပတ်မှုအတွက် မလိုအပ်ပါ။

ကျွန်တော့်ရဲ့ ဆိုလာစုပ်စက် ထိန်းချုပ်ကိရိယာကို ဘယ်လို reset လုပ်ရမလဲ။

ထိန်းချုပ်ကိရိယာအများစုကို ပါဝါအရင်းအမြစ်အားလုံး (ဆိုလာနှင့် AC နှစ်မျိုးလုံး၊ သက်ဆိုင်ပါက) ကို စက္ကန့် ၆၀ ခန့် ဖြုတ်ပြီးနောက် ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် ပြန်လည်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ ဆိုလာကို ဦးစွာချိတ်ဆက်ပြီးနောက် မည်သည့် AC အရင်းအမြစ်ကိုမဆို ချိတ်ဆက်သင့်သည်။

ဆိုလာရေစုပ်စက်တွေမှာ အဖြစ်အများဆုံးပြဿနာက ဘာလဲ။

အဖြစ်အများဆုံး "ပြဿနာ" ကတော့ စနစ်ဒီဇိုင်းမှားယွင်းခြင်းပါပဲ။ ရေတွင်းနက်ကြီးထဲမှာ high-flow pump သုံးတာ ဒါမှမဟုတ် သံချေးတက်တဲ့ရေထဲမှာ standard pump သုံးတာက စွမ်းဆောင်ရည်ညံ့ဖျင်းတာ ဒါမှမဟုတ် အစောပိုင်းပျက်စီးမှုတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။

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)