Views: 80 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-09-17 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງສະພາບແວດລ້ອມມັກຈະລວມຢູ່ໃນຂໍ້ມູນການອອກແບບລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນ, ແຕ່ຄວາມສໍາຄັນຂອງມັນສາມາດຖືກເຂົ້າໃຈຜິດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍເມື່ອເລືອກເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງ.
ສໍາລັບແບບທໍາມະດາ ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງ ທີ່ປະຕິບັດການດ້ວຍມ້ວນແຫ້ງ , ອຸນຫະພູມຫລອດໄຟແຫ້ງ ໂດຍ ປົກກະຕິແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍກ່ວາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງພີ່ນ້ອງ. ຫນ່ວຍບໍລິການປະຕິເສດຄວາມຮ້ອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກຈາກນ້ໍາຂະບວນການໄປສູ່ອາກາດກາງແຈ້ງໂດຍບໍ່ມີການອີງໃສ່ການລະເຫີຍຂອງນ້ໍາ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນບໍ່ຄວນຖືກລະເລີຍ.
ມັນຈະກາຍເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍຂື້ນເມື່ອລະບົບກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການເຮັດຄວາມເຢັນກ່ອນ adiabatic, ລະບົບສີດພົ່ນ, ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຂົ້ນ, ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ກັດກ່ອນ, ການດໍາເນີນງານຂອງນ້ໍາໃນອຸນຫະພູມຕ່ໍາ, ຫຼືການປ່ຽນແປງຂອງລະດູການ..
ຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງຈະຊ່ວຍໃຫ້ວິສະວະກອນຫຼີກລ່ຽງການຂະຫຍາຍຂະໜາດນ້ອຍແລະບໍ່ຈໍາເປັນ.
ຄູ່ມືນີ້ອະທິບາຍວ່າຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງອາກາດລ້ອມຮອບມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງ, ເມື່ອຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຄວນຈະຖືກລວມເຂົ້າໃນການເລືອກອຸປະກອນ, ແລະສິ່ງທີ່ຜູ້ຊື້ຄວນໃຫ້ຂໍ້ມູນໃນເວລາທີ່ຮ້ອງຂໍເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງທີ່ກໍາຫນົດເອງ.
ສໍາລັບລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນແບບແຫ້ງມາດຕະຖານທີ່ເຮັດວຽກແຫ້ງຫມົດ, ການເພີ່ມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນອຸນຫະພູມຂອງຫລອດແຫ້ງຄົງທີ່ມີຜົນກະທົບຫນ້ອຍຕໍ່ຄວາມອາດສາມາດຂອງຄວາມເຢັນຫຼາຍກ່ວາການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມຫລອດໄຟແຫ້ງລ້ອມຮອບ.
ນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າລະບົບຄວາມເຢັນແຫ້ງໂອນພຽງແຕ່ຄວາມຮ້ອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກລະຫວ່າງນ້ໍາຂະບວນການແລະອາກາດລ້ອມຮອບ.
ຄວາມສຳພັນການປະຕິເສດຄວາມຮ້ອນຂັ້ນພື້ນຖານສາມາດສະແດງໄດ້ຕາມແນວຄວາມຄິດດັ່ງນີ້:
Q = ṁ × Cp × ΔT
ບ່ອນທີ່:
Q = ຄວາມຮ້ອນປະຕິເສດ
ṁ = ອັດຕາການໄຫຼຂອງມະຫາຊົນ
Cp = ຄວາມອາດສາມາດຄວາມຮ້ອນສະເພາະ
ΔT = ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມ
ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມລະຫວ່າງນ້ໍາຂະບວນການແລະອາກາດກາງແຈ້ງແມ່ນຕົວຂັບເຄື່ອນປະສິດທິພາບຕົ້ນຕໍ.
ການເພີ່ມ insulation ມີການປ່ຽນແປງສະຖານະການຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ: ການລະເຫີຍຂອງນ້ໍາເຮັດໃຫ້ອາກາດທີ່ເຂົ້າມາເຢັນກັບອຸນຫະພູມຂອງຫລອດໄຟປຽກ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສະພາບແວດລ້ອມເປັນຕົວກໍານົດທີ່ສໍາຄັນຂອງຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຄວາມເຢັນກ່ອນ.
ຕົວຢ່າງ, Kelvion ສະຫນອງຮູບແບບແຫ້ງ (sensible-only), ປຽກ, ແລະປະສົມ - ໂດຍໃຊ້ການລະເຫີຍເພື່ອເພີ່ມຄວາມເຢັນໃນສະພາບອຸນຫະພູມສູງ.
ກ່ອນທີ່ຈະເລືອກເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງ, ຜູ້ຊື້ຄວນເຂົ້າໃຈສາມຕົວກໍານົດສະພາບແວດລ້ອມເຫຼົ່ານີ້.
ອຸນຫະພູມຫລອດແຫ້ງແມ່ນອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບປົກກະຕິວັດແທກໂດຍບໍ່ມີການພິຈາລະນາຜົນກະທົບ evaporative.
ສໍາລັບເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງແບບທໍາມະດາ, ນີ້ແມ່ນປົກກະຕິຫນຶ່ງໃນຕົວກໍານົດການອອກແບບກາງແຈ້ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ.
ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ລະບົບທີ່ຖືກອອກແບບສໍາລັບ:
35°C ອາກາດລ້ອມຮອບ
ຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມທີ່ມີຢູ່ຫຼາຍກ່ວາລະບົບດຽວກັນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່:
45°C ອາກາດລ້ອມຮອບ.
ເມື່ອອຸນຫະພູມຂອງຫລອດໄຟແຫ້ງໃກ້ເຂົ້າມາໃກ້ກັບອຸນຫະພູມທໍ່ລະບາຍນ້ໍາທີ່ຕ້ອງການ, ການບັນລຸໜ້າທີ່ເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ຕ້ອງການຈະກາຍເປັນເລື່ອງຍາກຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນອັດຕາສ່ວນຂອງໄອນ້ໍາໃນປະຈຸບັນຢູ່ໃນອາກາດເຖິງສູງສຸດທີ່ມັນສາມາດຮັກສາໄວ້ຢູ່ໃນອຸນຫະພູມນັ້ນ.
ມັນບໍ່ຄວນຖືກຕີຄວາມວ່າຂຶ້ນກັບອຸນຫະພູມຢ່າງດຽວ. ຕົວຢ່າງ, 80% ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນອຸນຫະພູມຕ່ໍາມີ vapor ນ້ໍາຫນ້ອຍກ່ວາ 80% ໃນອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນ.
ອຸນຫະພູມກະເປົ໋າປຽກສະທ້ອນເຖິງຄວາມເຢັນທີ່ມີຢູ່ຈາກການລະເຫີຍຂອງນໍ້າ.
ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນໂດຍສະເພາະສໍາລັບ:
ເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງ adiabatic
ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນລະເຫີຍ
ລະບົບທຳຄວາມເຢັນແບບປະສົມ
ການປະຕິເສດຄວາມຮ້ອນດ້ວຍສີດ
ກົມພະລັງງານຂອງສະຫະລັດອະທິບາຍອຸນຫະພູມໃນກະເປົ໋າປຽກເປັນຕົວຊີ້ບອກຂອງຄວາມອີ່ມຕົວຂອງ adiabatic ແລະໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າການລະເຫີຍຂອງນ້ໍາເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມຕ່ໍາລົງເມື່ອອຸນຫະພູມຫລອດໄຟປຽກຕໍ່າກວ່າອຸນຫະພູມຂອງຫລອດໄຟແຫ້ງ.
ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ແມ່ນພື້ນຖານ:
ການເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຖືກຄວບຄຸມໂດຍສະພາບຂອງຫລອດໄຟແຫ້ງ, ໃນຂະນະທີ່ປະສິດທິພາບການເຮັດຄວາມເຢັນແບບລະເຫີຍແລະ adiabatic ແມ່ນໄດ້ຮັບອິດທິພົນຢ່າງແຂງແຮງຈາກສະພາບຫລອດໄຟປຽກ.
ປົກກະຕິ ເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງອຸດສາຫະກໍາປະກອບດ້ວຍ :
finned-tube coils ແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ
ພັດລົມຕາມແກນ
ສ່ວນຫົວ ແລະການເຊື່ອມຕໍ່
casing ແລະກອບໂຄງສ້າງ
ລະບົບຄວບຄຸມພັດລົມ
ນ້ຳ ຫຼື ນ້ຳ glycol ໄຫລເຂົ້າໄປພາຍໃນທໍ່ ໃນຂະນະທີ່ພັດລົມເຄື່ອນຍ້າຍອາກາດກາງແຈ້ງໄປທົ່ວຄວງ.
ການເດີນທາງຄວາມຮ້ອນ:
ນ້ໍາຂະບວນການ → ຝາທໍ່ → Fins → ອາກາດລ້ອມຮອບ
ບໍ່ມີນ້ໍາ cooling tower ຈໍາເປັນຕ້ອງລະເຫີຍໃນລະຫວ່າງການດໍາເນີນງານແຫ້ງປົກກະຕິ.
ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນຫນຶ່ງທີ່ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງມີຄວາມດຶງດູດສໍາລັບ:
ຄວາມເຢັນຂະບວນການອຸດສາຫະກໍາ
ສູນຂໍ້ມູນ
ອຸປະກອນພະລັງງານ
ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ
ລະບົບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ
ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ
ລະບົບນ້ໍາວົງປິດແລະ glycol
BAC ອະທິບາຍຄ້າຍຄືກັນການເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງເປັນການປະຕິເສດຄວາມຮ້ອນໃຫ້ກັບອາກາດໂດຍບໍ່ມີການບໍລິໂພກນ້ໍາໃນລະຫວ່າງຂະບວນການເຮັດຄວາມເຢັນ.
ພິຈາລະນາສອງສະຖານທີ່ດໍາເນີນການດຽວກັນ:
ອຸນຫະພູມຫລອດໄຟແຫ້ງ 35°C
ແຕ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ສະຖານທີ່ A:
35°C
30% RH
ສະຖານທີ່ B:
35°C
70% RH
ສໍາລັບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແບບແຫ້ງທໍາມະດາທີ່ບໍ່ມີສີດນ້ໍາຫຼື adiabatic pre-cooling, ອາກາດທີ່ເຂົ້າໄປໃນ coil ແມ່ນຍັງປະມານ 35 ° C ໃນທັງສອງກໍລະນີ.
ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມຂອງນ້ໍາກັບອາກາດຕົ້ນຕໍບໍ່ໄດ້ຫາຍໄປທັນທີເພາະວ່າ RH ເພີ່ມຂຶ້ນ.
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນເລັກນ້ອຍປ່ຽນແປງຄຸນສົມບັດທາງຄວາມຮ້ອນຂອງອາກາດ, ແຕ່ໃນການຄັດເລືອກເຄື່ອງເຢັນແບບແຫ້ງປົກກະຕິຜົນກະທົບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເປັນຮອງທຽບກັບຕົວແປເຊັ່ນ:
ອຸນຫະພູມຫລອດໄຟແຫ້ງ
ອຸນຫະພູມຂອງນ້ໍາຂະບວນການ
ກະແສລົມ
ຂະໜາດທໍ່
ອັດຕາການໄຫຼຂອງນ້ໍາ
ຄວາມໄວພັດລົມ
ວົງຈອນທໍ່
ເລຂາຄະນິດ fin
ສະພາບການ fouling
ດ້ວຍເຫດນີ້, ການລະບຸພຽງແຕ່ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໂດຍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ອຸນຫະພູມຫລອດໄຟທີ່ມີການອອກແບບສູງສຸດແມ່ນບໍ່ພຽງພໍສໍາລັບການເລືອກເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນກາຍເປັນຕົວກໍານົດການດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ສໍາຄັນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານສະເພາະຈໍານວນຫນຶ່ງ.
ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແບບແຫ້ງ adiabatic ໃຊ້ຄວາມເຢັນກ່ອນການລະເຫີຍກ່ອນທີ່ອາກາດລ້ອມຮອບໄປຮອດທໍ່ແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຫຼັກ.
ລະບົບທົ່ວໄປປະກອບມີ:
pads wetted
ສື່ evaporative
ໝອກ
ຫົວສີດ
ເມື່ອນ້ໍາ evaporates ເຂົ້າໄປໃນອາກາດທີ່ເຂົ້າມາ, ອຸນຫະພູມຫລອດແຫ້ງຂອງມັນຫຼຸດລົງ.
ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນໄດ້ຮັບອາກາດເຢັນແລະປະຕິເສດຄວາມຮ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນໃນສະພາບອາກາດຮ້ອນ.
BAC ອະທິບາຍວ່າການລະບາຍຄວາມຮ້ອນລ່ວງໜ້າທີ່ມີ insulated ເອົາອາກາດເຂົ້າມາໃກ້ກັບອຸນຫະພູມຫລອດໄຟປຽກ, ເພີ່ມທ່າແຮງຄວາມເຢັນເກີນກວ່າການທໍາງານຂອງອາກາດແຫ້ງພຽງຢ່າງດຽວ.
ທ່າແຮງການລະເຫີຍແມ່ນຫຼາຍກວ່າເກົ່າເມື່ອອາກາດກາງແຈ້ງຮ້ອນ ແລະ ແຫ້ງ.
ຕົວຢ່າງ:
ຮ້ອນ + RH ຕໍ່າ → ທ່າແຮງຄວາມເຢັນ evaporative ຂະຫນາດໃຫຍ່
ຮ້ອນ + RH ສູງ → ມີທ່າແຮງການລະບາຍຄວາມຮ້ອນໜ້ອຍລົງ
ເມື່ອຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ສົມທຽບເພີ່ມຂຶ້ນ, ຫຼອດໄຟແຫ້ງ ແລະຫລອດປຽກຈະເຄື່ອນເຂົ້າໃກ້ກັນ.
ທີ່ມີໃຫ້ ການຊຶມເສົ້າຫລອດໄຟ ກາຍເປັນນ້ອຍລົງ.
ເພາະສະນັ້ນ:
ສະພາບອາກາດແຫ້ງແລ້ງອາດຈະໃຫ້ຄວາມເຢັນກ່ອນຄວາມເຢັນຂອງ adiabatic ຫຼາຍກ່ວາສະພາບອາກາດທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຫລອດແຫ້ງດຽວກັນ.
ThermoKey ຍັງກໍານົດເງື່ອນໄຂຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມເປັນປັດໃຈສໍາຄັນໃນເວລາທີ່ເລືອກລະບົບ adiabatic ສໍາລັບ coolers ແຫ້ງແລະ condensers.
ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແບບປະສົມສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໃນໂຫມດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍອີງຕາມເງື່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບ.
ລໍາດັບທົ່ວໄປອາດຈະເປັນ:
ໃນອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມປານກາງ, ຫນ່ວຍບໍລິການເຮັດວຽກຄືກັບເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງທໍາມະດາ.
ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີນ້ໍາ evaporative.
ເມື່ອອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມເພີ່ມຂຶ້ນ, ການຊ່ວຍເຫຼືອການລະເຫີຍຈະຖືກເປີດໃຊ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອຸນຫະພູມອາກາດເຂົ້າ.
ຄວາມໄວພັດລົມ, ການໃຊ້ນໍ້າ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອການລະເຫີຍໄດ້ຖືກປັບເຂົ້າກັນເພື່ອຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ:
ຄວາມອາດສາມາດເຮັດຄວາມເຢັນ
ການນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າ
ການບໍລິໂພກນ້ໍາ
ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ແນວຄວາມຄິດຂອງ Cascade Cooling ໃນປະຈຸບັນຂອງ Kelvion, ປະສົມປະສານຮູບແບບການດໍາເນີນງານແຫ້ງແລະປຽກເພື່ອປັບການປະຕິບັດຄວາມເຢັນກັບການປ່ຽນແປງສະພາບແວດລ້ອມ.
ສໍາລັບລະບົບປະເພດນີ້, ຂໍ້ມູນຄວາມຊຸ່ມຊື່ນປະຈໍາປີມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍກ່ວາມັນເຮັດສໍາລັບເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງແບບງ່າຍດາຍ.
ບັນຫາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນ ຈຸດນ້ໍາຕົກ.
ເມື່ອອຸນຫະພູມຂອງພື້ນຜິວຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າຈຸດນໍ້າຄ້າງຂອງອາກາດອ້ອມຂ້າງ, ຄວາມຊຸ່ມຊື້ນຈະ condenses ເທິງຫນ້ານັ້ນ.
ASHRAE ສັງເກດວ່າການຂົ້ນຂຶ້ນເທິງພື້ນຜິວທີ່ເຢັນກວ່າຈຸດນໍ້າຄ້າງຂອງອາກາດ. ການ condensation ຍາວສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາ corrosion ແລະອຸປະກອນ.
ນີ້ເປັນສິ່ງສໍາຄັນໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ນ້ໍາທີ່ໄຫຼວຽນຂອງ cooler ແຫ້ງແລ່ນເຢັນຜິດປົກກະຕິ.
ສໍາລັບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງປະເພດໄອເສຍສ່ວນໃຫຍ່, ອຸນຫະພູມຂອງນ້ໍາສູງກວ່າຈຸດນ້ໍາຕົກພາຍນອກ - ດັ່ງນັ້ນການຂົ້ນຂອງພາຍນອກແມ່ນບໍ່ເປັນຄວາມກັງວົນຕົ້ນຕໍ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນຄວນຈະຖືກກວດສອບໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ:
glycol ອຸນຫະພູມຕ່ໍາ
ເງື່ອນໄຂຂະບວນການຕາມລະດູການ
ການດໍາເນີນງານເລີ່ມຕົ້ນເຢັນ
ຂະບວນການແຊ່ເຢັນ loops
ຫນ້າທີ່ເຮັດຄວາມເຢັນອຸດສາຫະກໍາຜິດປົກກະຕິ
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໂດຍຕົວມັນເອງບໍ່ໄດ້ບອກທ່ານວ່າຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຈະເກີດຂື້ນຫຼືບໍ່.
ວິສະວະກອນຄວນປຽບທຽບ:
ອຸນຫະພູມໜ້າດິນທຽບກັບອຸນຫະພູມຈຸດນ້ຳຕົກຄ້າງ
ຖ້າ:
ອຸນຫະພູມພື້ນຜິວ < ຈຸດນ້ຳຄ້າງ
condensation ກາຍເປັນເປັນໄປໄດ້.
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຍັງສາມາດເປັນເລື່ອງທາງອ້ອມຜ່ານຄວາມທົນທານຂອງອຸປະກອນ.
ການປຽກຊ້ຳໆ, ການຂົ້ນ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນເປັນເວລາດົນສາມາດເພີ່ມເວລາທີ່ພື້ນຜິວໂລຫະຍັງປຽກ.
ເມື່ອລວມກັບ:
ເກືອ
ມົນລະພິດອຸດສາຫະກໍາ
ສານເຄມີ
ຂີ້ຝຸ່ນ
ອາກາດແຄມຝັ່ງທະເລທີ່ຮຸກຮານ
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການກັດກ່ອນອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ດັ່ງນັ້ນ, ໂຄງການໃນສະພາບແວດລ້ອມແຄມທະເລທີ່ຊຸ່ມຊື່ນຫຼືອຸດສາຫະກໍາອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການພິຈາລະນາ:
casing ທົນທານຕໍ່ corrosion
fins ອະລູມິນຽມເຄືອບ
ວັດສະດຸທໍ່ທີ່ເຫມາະສົມ
ອົງປະກອບໄຟຟ້າທີ່ມີການປ້ອງກັນ
fasteners ທີ່ເຫມາະສົມ
ການເຄືອບ coil
ການເຂົ້າເຖິງທໍາຄວາມສະອາດປົກກະຕິ
ລະດັບການປົກປ້ອງທີ່ຖືກຕ້ອງຄວນຖືກເລືອກຕາມສະພາບແວດລ້ອມຂອງສະຖານທີ່ຕົວຈິງແທນທີ່ຈະເປັນອັດຕາສ່ວນຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຢ່າງດຽວ.
ສໍາລັບໂຄງການທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບທະເລ, ດັ່ງນັ້ນຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຄວນໄດ້ຮັບການປະເມີນຮ່ວມກັນກັບ ການສໍາຜັດກັບ chloride ແລະການກັດກ່ອນ , ບໍ່ໄດ້ຖືກປະຕິບັດເປັນຕົວກໍານົດການອອກແບບທີ່ໂດດດ່ຽວ.
ມ້ວນແຫ້ງໂດຍທົ່ວໄປຍັງຄົງຮັກສາຄວາມສະອາດໄດ້ງ່າຍກວ່າເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນທີ່ປຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທໍ່ປຽກຊຸ່ມ ຫຼື ປຽກເປັນໄລຍະໆ ສາມາດເກັບເອົາສິ່ງປົນເປື້ອນໃນອາກາດໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນພາຍໃຕ້ບາງສະພາບສະຖານທີ່.
ສິ່ງປົນເປື້ອນທົ່ວໄປປະກອບມີ:
ຂີ້ຝຸ່ນ
ເກສອນ
ອະນຸພາກອຸດສາຫະກໍາ
ເສັ້ນໃຍ
ເງິນຝາກເກືອ
ເມື່ອເງິນຝາກສະສົມລະຫວ່າງ fins, ພວກເຂົາສາມາດ:
ຈໍາກັດການໄຫຼຂອງອາກາດ
ເພີ່ມການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມກົດດັນດ້ານອາກາດ
ຫຼຸດຜ່ອນການປະຕິບັດການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນ
ເພີ່ມພະລັງງານພັດລົມ
ເພີ່ມຄວາມຖີ່ຂອງການທໍາຄວາມສະອາດ
ນີ້ແມ່ນມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ສີດ adiabatic ຫຼືລະບົບການປຽກຊຸ່ມຖືກນໍາໃຊ້.
ດັ່ງນັ້ນ, ຄຸນນະພາບນ້ໍາຍັງຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາ.
ຄຸນນະພາບນ້ໍາທີ່ບໍ່ດີສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດ:
ການປັບຂະຫນາດ
ເງິນຝາກແຮ່ທາດ
nozzles ສະກັດ
ຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບ pad
ເລັ່ງ coil fouling
ຕົວກໍານົດການເລືອກທີ່ສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນ ອຸນຫະພູມວິທີການ.
ສໍາລັບເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງແບບທໍາມະດາ, ນີ້ສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ປະມານວ່າ:
Approach = ອຸນຫະພູມຂອງນ້ໍາ outlet − ອຸນຫະພູມຫລອດແຫ້ງລ້ອມຮອບ
ສົມມຸດວ່າ:
ອຸນຫະພູມຂອງນ້ໍາ = 40°C
ຫຼອດແຫ້ງ = 35°C
ວິທີການ:
5 ກ
ການຫຼຸດຜ່ອນວິທີການທີ່ຕ້ອງການໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນຂອງພື້ນຜິວ, ການໄຫຼຂອງອາກາດຫຼາຍກວ່າເກົ່າຫຼືການເພີ່ມປະສິດທິພາບອື່ນ.
ຖ້າຄວາມຕ້ອງການກາຍເປັນ:
ທໍ່ລະບາຍນໍ້າ = 37°C
ສະພາບແວດລ້ອມ = 35°C
ວິທີການແມ່ນພຽງແຕ່:
2 ກ
ທີ່ສາມາດເພີ່ມຂະຫນາດອຸປະກອນແລະຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສໍາລັບການອອກແບບແຫ້ງເທົ່ານັ້ນ.
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນບໍ່ໄດ້ກໍາຈັດການຈໍາກັດຫລອດໄຟແຫ້ງນີ້.
ຄວາມເຢັນຂອງ Adiabatic ປ່ຽນແປງສະຖານະການເພາະວ່າອຸນຫະພູມທີ່ເຂົ້າມາໃນອາກາດສາມາດຫຼຸດລົງຊົ່ວຄາວຕໍ່ສະພາບຂອງຫລອດໄຟປຽກ.
ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນຫນຶ່ງທີ່ການຊ່ວຍເຫຼືອ adiabatic ສາມາດກາຍເປັນທີ່ດຶງດູດໃນເວລາທີ່ໂຄງການຕ້ອງການອຸນຫະພູມທີ່ໃກ້ຊິດໃນຊ່ວງລຶະເບິ່ງຮ້ອນສູງສຸດ.
ປັດໄຈການອອກແບບ |
ອາກາດຮ້ອນ, ແຫ້ງແລ້ງ |
ອາກາດຮ້ອນ, ຊຸ່ມຊື່ນ |
|---|---|---|
ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແບບແຫ້ງເທົ່ານັ້ນ |
ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກອຸນຫະພູມຫລອດໄຟແຫ້ງ |
ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກອຸນຫະພູມຫລອດໄຟແຫ້ງ |
ທ່າແຮງຄວາມເຢັນ Adiabatic |
ສູງ |
ຕ່ໍາກວ່າ |
Wet-bulb depression |
ປົກກະຕິແລ້ວໃຫຍ່ກວ່າ |
ປົກກະຕິແລ້ວມີຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ |
ປະສິດທິພາບການລະເຫີຍຂອງນ້ໍາ |
ສູງກວ່າ |
ຕ່ໍາກວ່າ |
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຂົ້ນ |
ມັກຈະຕ່ໍາ |
ອາດສູງຂື້ນຢູ່ກັບຈຸດນ້ຳຕົກຄ້າງ |
ຄວາມກັງວົນຕໍ່ການກັດກ່ອນ |
ຂຶ້ນກັບສິ່ງປົນເປື້ອນ |
ອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມຊຸ່ມຊື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະສິ່ງປົນເປື້ອນ |
ຄວາມສໍາຄັນຂອງຄຸນນະພາບນ້ໍາກັບລະບົບ adiabatic |
ສຳຄັນ |
ສຳຄັນ |
ຕົວກໍານົດການການຄັດເລືອກຕົ້ນຕໍສໍາລັບການດໍາເນີນງານແຫ້ງ |
ຫລອດໄຟແຫ້ງ |
ຫລອດໄຟແຫ້ງ |
ຕາຕະລາງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນຫຍັງຄໍາຖະແຫຼງການ:
'ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງຈະຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມອາດສາມາດຂອງເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງໄດ້ສະເໝີ'
ແມ່ນງ່າຍດາຍເກີນໄປ.
ຄໍາຖະແຫຼງທີ່ຖືກຕ້ອງກວ່າແມ່ນ:
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນມີອິດທິພົນໂດຍກົງທີ່ຈໍາກັດຕໍ່ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ແຫ້ງເທົ່ານັ້ນເມື່ອທຽບກັບອຸນຫະພູມຫລອດໄຟແຫ້ງ, ແຕ່ມັນສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ທ່າແຮງຄວາມເຢັນຂອງ adiabatic, ເງື່ອນໄຂການຂົ້ນແລະຄວາມທົນທານຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໃນໄລຍະຍາວ.
ບໍ່ແມ່ນອັດຕະໂນມັດ.
ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງບໍ່ຄວນມີຂະໜາດໃຫຍ່ເກີນໄປ ເພາະສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ.
ແທນທີ່ຈະ, ວິສະວະກອນຄວນປະເມີນຄັ້ງທໍາອິດ:
ນີ້ກໍານົດສະພາບຄວາມເຢັນທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກສູງສຸດ.
ອຸນຫະພູມທີ່ໃກ້ກວ່ານີ້ແມ່ນກັບຫລອດໄຟແຫ້ງລ້ອມຮອບ, ຄວາມເຢັນແຫ້ງທີ່ທ້າທາຍຫຼາຍຈະກາຍເປັນ.
ຄວາມອາດສາມາດຕ້ອງອີງໃສ່ການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນສູງສຸດທີ່ແທ້ຈິງ.
ນ້ໍາ, ethylene glycol ແລະ propylene glycol ມີຄຸນສົມບັດຄວາມຮ້ອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ Glycol ສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່:
ຄວາມອາດສາມາດຄວາມຮ້ອນ
ຄວາມຫນືດ
ການຫຼຸດລົງຄວາມກົດດັນ
ຄ່າສໍາປະສິດການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນ
ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງອາກາດຫຼຸດລົງຕາມຄວາມສູງ, ເຊິ່ງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດດ້ານທາງອາກາດ.
ດັ່ງນັ້ນລະດັບຄວາມສູງສົມຄວນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂແຍກຕ່າງຫາກແລະບໍ່ຄວນສັບສົນກັບຜົນກະທົບຂອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ.
ຖ້າເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແບບແຫ້ງເທົ່ານັ້ນກາຍເປັນຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ, ການແກ້ໄຂ adiabatic ຫຼືປະສົມອາດຈະຖືກພິຈາລະນາ.
ແຕ່ເງື່ອນໄຂຂອງ bulb ຊຸ່ມໃນທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດກາກ່ອນທີ່ຈະສົມມຸດວ່າການປັບປຸງປະສິດທິພາບຂະຫນາດໃຫຍ່.
ສໍາລັບອຸປະກອນ adiabatic, ຜູ້ອອກແບບຄວນຮ້ອງຂໍທັງສອງ:
ອອກແບບອຸນຫະພູມຫລອດໄຟແຫ້ງ
ແລະ
ອຸນ ຫະ ພູມ bulb ຊຸ່ມ ຫຼື ຄວາມ ຊຸ່ມ ຊື່ນ ທີ່ ສອດ ຄ້ອງ ກັນ
ສົມມຸດວ່າສອງເມືອງໄປຮອດ:
40°C ຫລອດໄຟແຫ້ງ
ແຕ່ອຸນຫະພູມຫລອດໄຟປຽກຂອງພວກມັນແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ.
40°C DB
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຕ່ໍາ
WB ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ
ອາດຈະມີຄວາມເຢັນໃນການລະເຫີຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
40°C DB
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ
WB ໃກ້ກວ່າ 40°C
ລະບົບ adiabatic ດຽວກັນຈະມີໂອກາດຫນ້ອຍທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນອຸນຫະພູມເຂົ້າສູ່ອາກາດ.
ເອກະສານການເຮັດວຽກຂອງ adiabatic ຂອງ BAC ອະທິບາຍຄ້າຍຄືກັນກັບນ້ໍາທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ອາກາດທີ່ເຂົ້າມາກ່ອນຄວາມເຢັນໄປສູ່ສະພາບຂອງຫລອດໄຟທີ່ປຽກກ່ອນທີ່ຈະໄປຮອດເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ.
ດັ່ງນັ້ນ, ການລະບຸເຄື່ອງເຢັນ adiabatic ໂດຍໃຊ້ພຽງແຕ່:
'ອຸນຫະພູມສູງສຸດ = 40°C'
ບໍ່ສົມບູນ.
ອຸປະກອນເຮັດຄວາມເຢັນເຮັດວຽກຕະຫຼອດປີ, ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນຊ່ວງລຶະເບິ່ງຮ້ອນຫນຶ່ງຊົ່ວໂມງເທົ່ານັ້ນ.
ການອອກແບບທີ່ດີຄວນພິຈາລະນາຂໍ້ມູນສະພາບອາກາດໃນທ້ອງຖິ່ນລວມທັງ:
ອຸນຫະພູມຫລອດໄຟແຫ້ງປະຈໍາຊົ່ວໂມງ
ອຸນ ຫະ ພູມ bulb ຊຸ່ມ
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນພີ່ນ້ອງ
ການແຜ່ກະຈາຍອຸນຫະພູມຕາມລະດູການ
ຊົ່ວໂມງຂ້າງເທິງຈຸດທີ່ກໍານົດໄວ້ຂອງຄວາມເຢັນແຫ້ງ
ນີ້ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ຄາດຄະເນ:
ພັດລົມປະຈໍາປີ
ຊົ່ວໂມງປະຕິບັດການ adiabatic
ການບໍລິໂພກນ້ໍາປະຈໍາປີ
ການປະຕິບັດສ່ວນການໂຫຼດ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານ
ເວັບໄຊໃດໜຶ່ງອາດຈະປະສົບກັບອຸນຫະພູມຂອງຫຼອດໄຟແຫ້ງສູງສຸດ ແຕ່ພຽງແຕ່ເປັນເວລາຈຳກັດຊົ່ວໂມງເທົ່ານັ້ນ.
ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ຫນ່ວຍບໍລິການອາດຈະດໍາເນີນການ:
ຮູບແບບແຫ້ງສໍາລັບສ່ວນໃຫຍ່ຂອງປີ
ແລະ
ໂໝດ Adiabatic ພຽງແຕ່ໃນລະຫວ່າງເງື່ອນໄຂສູງສຸດ.
ບາງຄັ້ງນີ້ສາມາດສະຫນອງຄວາມສົມດູນຂອງນ້ໍາແລະພະລັງງານທີ່ດີກວ່າການອອກແບບລະບົບທັງຫມົດປະມານການລະເຫີຍຂອງຄວາມເຢັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ສູນຂໍ້ມູນເປັນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ສໍາຄັນເພາະວ່າຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງຄວາມເຢັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັກສາໄວ້ໃນທົ່ວການປ່ຽນແປງສະພາບພາຍນອກ.
ເມື່ອເລືອກ ເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງສໍາລັບສູນຂໍ້ມູນສູນຂໍ້ມູນ , ວິສະວະກອນຄວນພິຈາລະນາ:
ອຸນຫະພູມສູງສຸດຂອງຫລອດໄຟແຫ້ງກາງແຈ້ງ
Wet-bulb temperature ຖ້າການຊ່ວຍເຫຼືອ adiabatic ຖືກນໍາໃຊ້
facility-ການສະຫນອງນ້ໍາແລະອຸນຫະພູມກັບຄືນ
ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ glycol
ຄວາມຕ້ອງການຊໍ້າຊ້ອນ
ການຄວບຄຸມພັດລົມ
ຂີດຈຳກັດສຽງ
ການມີນ້ໍາທ້ອງຖິ່ນ
ຊົ່ວໂມງປະຕິບັດການປະຈໍາປີ
ສໍາລັບລະບົບແຫ້ງເທົ່ານັ້ນ, ຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສໍາຄັນຍັງຄົງເປັນອຸນຫະພູມຂອງຫລອດໄຟແຫ້ງກາງແຈ້ງ.
ສໍາລັບລະບົບ adiabatic ຫຼືແບບປະສົມ, ທັງສະພາບຫລອດແຫ້ງແລະຫລອດປຽກກາຍເປັນສິ່ງສໍາຄັນ.
ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ກາຍເປັນຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນຍ້ອນວ່າສູນຂໍ້ມູນຊອກຫາການດຸ່ນດ່ຽງ ການບໍລິໂພກນ້ໍາ, ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານແລະຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຄວາມເຢັນ.
ສໍາລັບການເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງແບບທໍາມະດາ, ອຸນຫະພູມຫລອດໄຟແຫ້ງຄວນໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.
ນີ້ສາມາດປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຄວາມເຢັນທີ່ລະເຫີຍເກີນ.
ການເລືອກ Adiabatic ຕ້ອງການ bulb ຊຸ່ມຫຼືເງື່ອນໄຂຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ສອດຄ້ອງກັນ.
ນີ້ອາດຈະສ້າງ condensation ທີ່ບໍ່ຄາດຄິດໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີອຸນຫະພູມຕ່ໍາ.
ອຸນຫະພູມຫລອດໄຟແຫ້ງທີ່ສູງຫຼາຍຍັງສາມາດສ້າງຄວາມຕ້ອງການປະຕິເສດຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ.
ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ adiabatic ອາດຈະໃຊ້ນ້ໍາຫນ້ອຍກວ່າລະບົບລະເຫີຍແບບດັ້ງເດີມ, ແຕ່ຄຸນນະພາບນ້ໍາຍັງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ແຜ່ນ, ລະບົບສີດແລະຄວາມສະອາດຂອງທໍ່.
ສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາ ໂຄງການ cooler ແຫ້ງ , ການຄັດເລືອກອຸປະກອນຄວນຈະເລີ່ມຕົ້ນທີ່ມີສະພາບການປະຕິບັດຕົວຈິງແທນທີ່ຈະເປັນຄວາມສາມາດລາຍການມາດຕະຖານຢ່າງດຽວ.
ການປະເມີນແບບກຳນົດເອງສາມາດພິຈາລະນາ:
ຫນ້າທີ່ເຮັດຄວາມເຢັນ
ເງື່ອນໄຂຂອງນ້ໍາຫຼື glycol
ອຸນຫະພູມ inlet ແລະ outlet
ອຸນຫະພູມການອອກແບບສະພາບແວດລ້ອມ
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ຫຼື ສະພາບຫລອດໄຟປຽກ ເມື່ອກ່ຽວຂ້ອງ
ການຫຼຸດລົງຄວາມກົດດັນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້
ການຕັ້ງຄ່າພັດລົມ
ພື້ນທີ່ຕິດຕັ້ງ
ຄວາມຕ້ອງການສິ່ງລົບກວນ
ສະພາບແວດລ້ອມ
coil ແລະ casing ຄວາມຕ້ອງການວັດສະດຸ
ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອຈັບຄູ່ລະບົບແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນແລະລະບົບການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດກັບເງື່ອນໄຂຂອງໂຄງການທີ່ແທ້ຈິງ, ໃນຂະນະທີ່ຫຼີກເວັ້ນທັງສອງຄວາມສາມາດບໍ່ພຽງພໍແລະ oversizing ທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ.
ສໍາລັບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແບບແຫ້ງແບບທໍາມະດາ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ສົມທຽບໂດຍປົກກະຕິມີອິດທິພົນໂດຍກົງຫນ້ອຍກວ່າອຸນຫະພູມຫລອດໄຟແຫ້ງລ້ອມຮອບ. ການປະຕິບັດເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງແມ່ນຄຸ້ມຄອງຕົ້ນຕໍໂດຍການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມລະຫວ່າງນ້ໍາຂະບວນການແລະອາກາດກາງແຈ້ງ.
ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງແບບດັ້ງເດີມອາດຈະເຮັດວຽກຢ່າງປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນສະພາບອາກາດແຫ້ງແລ້ງຫຼືຊຸ່ມຖ້າເລືອກຢ່າງຖືກຕ້ອງສໍາລັບອຸນຫະພູມຫລອດໄຟແຫ້ງທີ່ອອກແບບ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສະພາບອາກາດທີ່ແຫ້ງແລ້ງມີທ່າແຮງຫຼາຍກວ່າເກົ່າສໍາລັບການເຮັດຄວາມເຢັນກ່ອນ adiabatic ເນື່ອງຈາກວ່າການລະເຫີຍໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນເມື່ອອາກາດມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຫນ້ອຍ.
ບໍ່ຈໍາເປັນ.
ສໍາລັບລະບົບແຫ້ງເທົ່ານັ້ນ, RH ສູງຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບທີ່ສໍາຄັນໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສໍາລັບລະບົບ adiabatic, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງຈະຫຼຸດຜ່ອນທ່າແຮງການລະບາຍຄວາມເຢັນທີ່ມີຢູ່ເພາະວ່າອຸນຫະພູມຂອງຫລອດໄຟປຽກເຄື່ອນທີ່ໃກ້ຊິດກັບອຸນຫະພູມຫລອດແຫ້ງ.
ສໍາລັບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງແບບທໍາມະດາ, ອຸນຫະພູມຫລອດໄຟແຫ້ງແມ່ນປົກກະຕິອຸນຫະພູມຕົ້ນຕໍໃນການອອກແບບກາງແຈ້ງ.
ອຸນຫະພູມຫລອດໄຟປຽກກາຍເປັນສິ່ງສຳຄັນເມື່ອມີການລວມເອົາຄວາມເຢັນແບບລະເຫີຍ, adiabatic ຫຼື hybrid.
ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງແບບດັ້ງເດີມບໍ່ສາມາດເຮັດຄວາມເຢັນຂອງນ້ໍາຂະບວນການພາຍໃຕ້ອຸນຫະພູມຂອງອາກາດພາຍນອກທີ່ເຂົ້າມາໂດຍຜ່ານການແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງດຽວ.
Adiabatic pre-cooling ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນອຸນຫະພູມເຂົ້າໄປໃນອາກາດຕ່ໍາກວ່າມູນຄ່າຂອງຫລອດໄຟແຫ້ງກາງແຈ້ງແລະຍ້າຍມັນໄປສູ່ສະພາບຂອງຫລອດໄຟປຽກ, ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມນ້ໍາຕ່ໍາເປັນໄປໄດ້ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ເຫມາະສົມ.
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້ກໍານົດການກັດກ່ອນ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງລວມກັບເກືອ, ມົນລະພິດຫຼືສານເຄມີທີ່ຮຸກຮານສາມາດເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການກັດກ່ອນ. ເງື່ອນໄຂສະຖານທີ່, ວັດສະດຸ, ການເຄືອບແລະການປະຕິບັດການບໍາລຸງຮັກສາຄວນໄດ້ຮັບການປະເມີນຮ່ວມກັນ.
ຢ່າງຫນ້ອຍ, ໃຫ້:
ອຸນຫະພູມສູງສຸດຂອງຫລອດໄຟແຫ້ງ
ອຸນ ຫະ ພູມ bulb ຊຸ່ມ ທີ່ ສອດ ຄ້ອງ ກັນ ຫຼື RH
ລະດັບຄວາມສູງຂອງເວັບໄຊ
ອຸນຫະພູມຂະບວນການ - ນ້ໍາທີ່ຕ້ອງການ
ສໍາລັບການວິເຄາະພະລັງງານແລະນ້ໍາປະຈໍາປີ, ຂໍ້ມູນສະພາບອາກາດປະຈໍາຊົ່ວໂມງຫຼືຕາມລະດູການສະຫນອງພື້ນຖານທີ່ດີຫຼາຍກ່ວາຈຸດຫນຶ່ງຂອງການອອກແບບສູງສຸດ.
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງສະພາບແວດລ້ອມເປັນເລື່ອງສຳຄັນໃນການເລືອກເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງ, ແຕ່ ບໍ່ແມ່ນໃນແບບທີ່ຜູ້ຊື້ຄາດຫວັງສະເໝີ.
ສໍາລັບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແບບແຫ້ງມາດຕະຖານເທົ່ານັ້ນ, ອຸນຫະພູມຫລອດໄຟແຫ້ງລ້ອມຮອບ, ອຸນຫະພູມຂອງຂະບວນການ, ການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດແລະພື້ນຜິວການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນແມ່ນປັດໃຈປະສິດທິພາບທີ່ເດັ່ນຊັດ..
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກາຍເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍເມື່ອ:
adiabatic pre-cooling ຖືກນໍາໃຊ້
ຄວາມເຢັນປະສົມແມ່ນພິຈາລະນາ
condensation ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ
ການຕິດຕັ້ງມີ exposure corrosion ສູງ
ການບໍລິໂພກນ້ໍາແລະພະລັງງານປະຈໍາປີຕ້ອງໄດ້ຮັບການເພີ່ມປະສິດທິພາບ
ດັ່ງນັ້ນວິທີການອອກແບບທີ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ແມ່ນ:
'ສະພາບອາກາດຊຸ່ມບໍ?'
ແຕ່ແທນທີ່ຈະ:
'ອຸນຫະພູມຫລອດໄຟແຫ້ງ, ອຸນຫະພູມກະເປົ໋າປຽກ, ອຸນຫະພູມຂອງນໍ້າໃນຂະບວນການ, ການໂຫຼດ ແລະເງື່ອນໄຂຂອງສະຖານທີ່ມີປະຕິກິລິຍາແນວໃດຕະຫຼອດປີເຮັດວຽກ?'
ສໍາລັບການຄັດເລືອກເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງທີ່ຖືກຕ້ອງ, ສະຫນອງ ຫນ້າທີ່ເຮັດຄວາມເຢັນຂອງທ່ານ, ປະເພດນ້ໍາແລະຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນ, ອຸນຫະພູມ inlet / outlet, ອັດຕາການໄຫຼ, ອຸນຫະພູມຫລອດແຫ້ງອາກາດລ້ອມຮອບ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຫຼືສະພາບຫລອດໄຟປຽກ, ຄວາມສູງແລະຄວາມຕ້ອງການການຕິດຕັ້ງ . ຕົວກໍານົດການເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງພື້ນຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງຫຼາຍສໍາລັບການເລືອກອຸປະກອນຫຼາຍກ່ວາຄວາມອາດສາມາດເຮັດຄວາມເຢັນຢ່າງດຽວ.
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງສະພາບແວດລ້ອມມີອິດທິພົນຕໍ່ການເລືອກ ແລະປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງແນວໃດ
ວິທີການປ້ອງກັນການກັດກ່ອນຂອງເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນໃນສະພາບແວດລ້ອມແຄມຝັ່ງທະເລ
ວິທີການເລືອກເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງສໍາລັບສະພາບອາກາດຮ້ອນແລະຂີ້ຝຸ່ນ: ຄູ່ມື EPC
ແຜ່ນທໍ່ຄົງທີ່ Vs ຫົວລອຍ Vs ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ U-Tube: ຄູ່ມືການເລືອກປະຕິບັດ
Microchannel ທຽບກັບ Fin-and-Tube Coils: ອັນໃດດີກວ່າສໍາລັບ Condenser ກາງແຈ້ງ?
ຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນອັນດັບ 10 Gasked Plate ໃນສະຫະລັດ 2026
ຄູ່ມືການຊື້ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງອຸດສາຫະກຳສູງສຸດ 2026: ເກນການເລືອກ ແລະ ຄຳແນະນຳຍີ່ຫໍ້ຊັ້ນນຳຂອງໂລກ