ເຈົ້າຢູ່ນີ້: ບ້ານ » ບລັອກ » ວິທີການອອກແບບການປ້ອງກັນການແຊ່ແຂງສໍາລັບລະບົບເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງ

ວິທີການອອກແບບການປ້ອງກັນ freeze ສໍາລັບລະບົບ cooler ແຫ້ງ

Views: 80     Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-09-28 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ

ປຸ່ມການແບ່ງປັນ facebook
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ twitter
ປຸ່ມ​ແບ່ງ​ປັນ​ເສັ້ນ​
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ wechat
linkedin ປຸ່ມການແບ່ງປັນ
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ pinterest
ແບ່ງປັນປຸ່ມແບ່ງປັນນີ້

ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຕະຫຼອດປີ, ແຕ່ເງື່ອນໄຂລະດູຫນາວແນະນໍາຫນຶ່ງໃນຄວາມສ່ຽງທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນລະບົບການປະຕິເສດຄວາມຮ້ອນທີ່ອີງໃສ່ນ້ໍາ: ການແຊ່ແຂງ..

ເມື່ອນ້ໍາຫຼືການແກ້ໄຂນ້ໍາ glycol ທີ່ມີການປ້ອງກັນບໍ່ພຽງພໍ freezes ພາຍໃນ coil cooler ແຫ້ງ, ທໍ່, ປ່ຽງ, ຫຼືແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ, ການຂະຫຍາຍຜົນໄດ້ຮັບສາມາດທໍາລາຍທໍ່, fittings, headers, ແລະອົງປະກອບອື່ນໆ. ໃນກໍລະນີຮ້າຍແຮງ, ເຫດການເຢັນດຽວສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຮົ່ວໄຫຼ, ການປ່ຽນທໍ່, ການຢຸດພັກຍາວ, ແລະການສ້ອມແປງລາຄາແພງ.

ສໍາລັບເຫດຜົນນີ້, ການປ້ອງກັນ freeze ບໍ່ຄວນຖືກປະຕິບັດເປັນອຸປະກອນເສີມທີ່ເພີ່ມຫຼັງຈາກເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງໄດ້ຖືກເລືອກ.

ມັນຄວນຈະເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການອອກແບບລະບົບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ.

ຍຸດທະສາດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຕ້ອງຕອບຄໍາຖາມຈໍານວນຫນຶ່ງ:

  • ອຸນຫະພູມກາງແຈ້ງຕໍ່າສຸດທີ່ລະບົບອາດຈະປະສົບແມ່ນຫຍັງ?

  • ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງຕ້ອງສືບຕໍ່ເຮັດວຽກໃນລະຫວ່າງອາກາດເຢັນບໍ?

  • ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າປັ໊ມຢຸດ?

  • ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການຂັດຂ້ອງ?

  • glycol ຍອມຮັບໄດ້ຕະຫຼອດຂະບວນການທັງຫມົດບໍ?

  • ວົງຈອນກາງແຈ້ງສາມາດລະບາຍນ້ໍາຫມົດບໍ?

  • ນ້ຳສາມາດຕິດຢູ່ໃນທໍ່ ຫຼືທໍ່ໄດ້ບໍ?

ຄູ່ມືນີ້ອະທິບາຍວິທີການວິສະວະກອນສາມາດອອກແບບການປ້ອງກັນ freeze ສໍາລັບ a ລະບົບ cooler ແຫ້ງ ແລະປຽບທຽບຍຸດທະສາດທີ່ສໍາຄັນທີ່ມີຢູ່.

ເປັນ​ຫຍັງ​ຈຶ່ງ​ເປັນ​ຫຍັງ​ຈຶ່ງ​ສໍາ​ຄັນ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ freeze ໃນ​ລະ​ບົບ cooler ແຫ້ງ​

ເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງແບບ V

ປົກກະຕິແລ້ວເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງມີທໍ່ປາຍແຫຼມທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ຂ້າງນອກ.

ນ້ຳ ຫຼື ນ້ຳ glycol ໄຫຼວຽນຜ່ານວົງວຽນ ໃນຂະນະທີ່ພັດລົມຕາມແກນເຄື່ອນຍ້າຍອາກາດລ້ອມຮອບໄປທົ່ວຄີ.

ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານປົກກະຕິ, ການຈັດການນີ້ແມ່ນງ່າຍດາຍແລະເຊື່ອຖືໄດ້.

ຄວາມສ່ຽງຈະປາກົດຂຶ້ນເມື່ອອຸນຫະພູມຂອງນ້ໍາຕົກໄປຫາຈຸດແຊ່ແຂງ.

ນ້ໍາບໍລິສຸດຂະຫຍາຍອອກໃນຂະນະທີ່ມັນ freezes. ຖ້ານ້ໍາຕິດຢູ່ໃນທໍ່ແຂງ, ຫົວ, ປ່ຽງ, ຫຼືທໍ່ແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ, ການສ້າງກ້ອນພຽງພໍສາມາດສ້າງຄວາມກົດດັນພາຍໃນທີ່ເສຍຫາຍ.

ພາກສ່ວນທີ່ເປີດເຜີຍຂອງລະບົບເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງສາມາດປະກອບມີ:

  • finned coils;

  • ຫົວ;

  • ການສະຫນອງແລະການສົ່ງຄືນທໍ່;

  • ປ່ຽງ;

  • ປັ໊ມ;

  • strainers;

  • ເຊັນເຊີ;

  • ເຮືອຂະຫຍາຍ;

  • ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຂອງແຜ່ນ;

  • ສາຍລະບາຍ.

ດັ່ງນັ້ນ, ການປ້ອງກັນການແຊ່ແຂງຕ້ອງກວມເອົາ ວົງຈອນໄຮໂດຼລິກທີ່ເປີດເຜີຍທັງຫມົດ , ບໍ່ພຽງແຕ່ທໍ່ເຢັນແຫ້ງເທົ່ານັ້ນ.

ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍອຸນຫະພູມຕໍ່າສຸດທີ່ເປັນໄປໄດ້

ວັດສະດຸປ້ອນການອອກແບບທຳອິດຄວນຈະເປັນອຸນຫະພູມຕໍ່າສຸດທີ່ວົງຈອນກາງແຈ້ງສາມາດປະສົບກັບຕົວຈິງໄດ້.

ນີ້ບໍ່ຄວນເປັນພຽງແຕ່ອຸນຫະພູມລະດູຫນາວສະເລ່ຍປະຈໍາປີ.

ວິສະວະກອນຄວນພິຈາລະນາ:

  • ອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບຕໍາ່ສຸດທີ່ປະຫວັດສາດ;

  • ການອອກແບບໂຄງການອຸນຫະພູມຕໍາ່ສຸດທີ່;

  • ອຸນຫະພູມໃນຕອນກາງຄືນ;

  • exposure ລົມ;

  • ໄລຍະເວລາປິດອຸປະກອນ;

  • ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພະລັງງານທີ່ຍາວນານ;

  • ອຸນຫະພູມໃນລະຫວ່າງການບໍາລຸງຮັກສາ;

  • ເຫດການອາກາດໜາວທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ.

ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ເຮັດວຽກຕາມປົກກະຕິອາດມີນໍ້າອຸ່ນ ແລະເບິ່ງຄືວ່າມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເຢັນເລັກນ້ອຍ.

ແຕ່ຖ້າການໄຫຼວຽນຂອງຢຸດຢ່າງກະທັນຫັນໃນເວລາ 2:00 ໂມງເຊົ້າໃນລະຫວ່າງທີ່ໄຟຟ້າຢຸດ, ທໍ່ກາງແຈ້ງສາມາດຄ່ອຍໆເຂົ້າຫາອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ.

ນັ້ນອາດຈະສະແດງເຖິງສະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດທີ່ແທ້ຈິງ.

ອຸນຫະພູມການອອກແບບທຽບກັບອຸນຫະພູມປະຕິບັດການປົກກະຕິ

ພິຈາລະນາເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງທີ່ປົກກະຕິເຮັດວຽກກັບ:

  • ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ຂອງ​ນ​້​ໍ​າ​: 35°C

  • ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ຂອງ​ນ​້​ໍ​າ​: 30°C

  • ອຸນຫະພູມໃນລະດູຫນາວປົກກະຕິ: 0°C

ມັນຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງທີ່ຈະສະຫຼຸບວ່າການປ້ອງກັນ freeze ແມ່ນບໍ່ຈໍາເປັນເພາະວ່ານ້ໍາປະຕິບັດການຢູ່ເຫນືອການ freeze.

ຖ້າເວັບໄຊສາມາດບັນລຸ:

−20°C

ແລະໄຟຟ້າຢຸດເຄື່ອງສູບນ້ໍາເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ, ນ້ໍາຄົງທີ່ພາຍໃນທໍ່ກາງແຈ້ງສາມາດເຢັນລົງໄປສູ່ອຸນຫະພູມນັ້ນໃນທີ່ສຸດ.

ດັ່ງນັ້ນການປ້ອງກັນການແຊ່ແຂງຄວນພິຈາລະນາ ສະພາບຂອງລະບົບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຕ່ໍາສຸດ , ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ອຸນຫະພູມນ້ໍາໃນຂະນະທີ່ລະບົບກໍາລັງເຮັດວຽກ.

ການ​ປ້ອງ​ກັນ freeze ແລະ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ລະ​ເບີດ​ບໍ່​ຄື​ກັນ​

ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ແມ່ນສໍາຄັນໃນເວລາທີ່ເລືອກ glycol.

ປ້ອງກັນການແຊ່ແຂງ

ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ແຂງ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ນ້ຳ​ຍັງ​ຄົງ​ເປັນ​ຂອງ​ແຫຼວ​ຢ່າງ​ພຽງ​ພໍ​ທີ່​ໄປ​ເຊຍ​ກັນ​ນ້ຳ​ກ້ອນ​ບໍ່​ໄດ້​ຢູ່​ເໜືອ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ທີ່​ເລືອກ​ໄວ້.

ວິທີການນີ້ແມ່ນເຫມາະສົມທີ່:

  • ລະບົບຕ້ອງສືບຕໍ່ການໄຫຼວຽນຂອງອຸນຫະພູມຕ່ໍາ;

  • ໄປເຊຍກັນກ້ອນສາມາດຂັດຂວາງ passages ຂະຫນາດນ້ອຍ;

  • ປັ໊ມຈໍາເປັນຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນໃຫມ່ໃນລະຫວ່າງສະພາບອາກາດເຢັນ;

  • ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງຂະບວນການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນ້ໍາຍັງຄົງສາມາດສູບໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ.

Trane ອະທິບາຍການປົກປ້ອງ freeze ຕາມຄວາມເຫມາະສົມທີ່ບໍ່ສາມາດທົນທານຕໍ່ການສ້າງກ້ອນໄດ້ແລະບ່ອນທີ່ລະບົບຕ້ອງເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ເຢັນ.

ການປົກປ້ອງລະເບີດ

ການປ້ອງກັນລະເບີດມີຈຸດປະສົງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ບາງສ່ວນປະສົມຂອງນ້ຳ glycol ອາດຈະເລີ່ມສ້າງເປັນກ້ອນຫີນຢູ່ລຸ່ມຈຸດແຊ່ແຂງຂອງພວກມັນ ໂດຍບໍ່ກາຍເປັນກ້ອນແຂງໃນທັນທີ.

ເມື່ອນ້ໍາ freezes ທໍາອິດ, ຂອງແຫຼວທີ່ຍັງເຫຼືອຈະກາຍເປັນຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ glycol ຫຼາຍ.

ຖ້າປະລິມານການຂະຫຍາຍພຽງພໍ, ລະບົບອາດຈະທົນທານຕໍ່ສະພາບທີ່ແຊ່ແຂງບາງສ່ວນນີ້ໂດຍບໍ່ມີການລະເບີດ.

ການປ້ອງກັນການລະເບີດແມ່ນສຸມໃສ່ ການປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍທາງກົນ , ແທນທີ່ຈະຮັກສາການແກ້ໄຂທີ່ບໍ່ມີນ້ໍາກ້ອນ.

ຍຸດທະສາດນີ້ອາດຈະໃຊ້ໄດ້ກັບບາງລະບົບທີ່ຍັງຄົງປິດໃນລະດູຫນາວ, ແຕ່ມັນບໍ່ຄວນຈະຖືກນໍາໄປໃຊ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນກໍລະນີທີ່ເຄື່ອງສູບນ້ໍາຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຫຼືບ່ອນທີ່ຊ່ອງທາງທີ່ຖືກຈໍາກັດບໍ່ສາມາດທົນທານຕໍ່ການສ້າງຂີ້ຕົມ.

ສີ່ຍຸດທະສາດການປ້ອງກັນ freeze ຕົ້ນຕໍ

ສໍາລັບລະບົບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງສ່ວນໃຫຍ່, ການປ້ອງກັນການແຊ່ແຂງແມ່ນອີງໃສ່ໜຶ່ງ ຫຼືຫຼາຍວິທີເຫຼົ່ານີ້:

  1. Glycol ຕ້ານການ freeze

  2. ການໄຫຼວຽນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

  3. ການ​ອອກ​ແບບ Drain-down ຫຼື drain-back

  4. ການທຳຄວາມຮ້ອນ ແລະການຄວບຄຸມ

ລະບົບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດອາດຈະລວມເອົາຫຼາຍຂອງພວກເຂົາ.

1. Glycol-Based Freeze Protection

ການນໍາໃຊ້ການແກ້ໄຂນ້ໍາ glycol ແມ່ນຫນຶ່ງໃນວິທີການທົ່ວໄປທີ່ສຸດສໍາລັບການປົກປ້ອງວົງຈອນເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງກາງແຈ້ງ.

ສອງ​ຂອງ​ນ​້​ໍ​າ​ທີ່​ໃຊ້​ທົ່ວ​ໄປ​ແມ່ນ​:

  • ethylene glycol, ຫຼື EG;

  • propylene glycol, ຫຼື PG.

ທັງສອງຫຼຸດລົງຈຸດ freezing ຂອງນ້ໍາ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການເລືອກ glycol ບໍ່ຄວນອີງໃສ່ພຽງແຕ່ຈຸດ freeze.

Ethylene Glycol ທຽບກັບ Propylene Glycol

ເມື່ອປຽບທຽບກັບ propylene glycol, ethylene glycol ປົກກະຕິແລ້ວມີຄຸນສົມບັດຄວາມຮ້ອນແລະນ້ໍາທີ່ດີກວ່າໃນລະດັບດຽວກັນຂອງການປ້ອງກັນການຕ້ານການ freeze.

Dow Corporation ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມຫນືດຂອງການແກ້ໄຂ ethylene glycol ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນຕ່ໍາ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນແລະການສູບນ້ໍາທີ່ດີກວ່າໃນຫຼາຍຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.

ເມື່ອຕ້ອງການຄວາມເປັນພິດຕ່ໍາ, propylene glycol ມັກຈະເປັນທີ່ນິຍົມ.

ທາງເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບ:

  • ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ;

  • ຄວາມຕ້ອງການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ;

  • ລະບຽບການທ້ອງຖິ່ນ;

  • ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປົນເປື້ອນຂອງຂະບວນການ;

  • ຄໍາແນະນໍາຜູ້ສະຫນອງນ້ໍາ;

  • ຄວາມຕ້ອງການປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນ.

ຄວນໃຊ້ Glycol ຫຼາຍປານໃດ?

ບໍ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທົ່ວໄປທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບທຸກໆເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງ.

ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ຈໍາເປັນແມ່ນຂຶ້ນກັບຕົ້ນຕໍ:

  • ປະເພດ glycol;

  • ອຸນຫະພູມຕ່ໍາສຸດທີ່ຄາດໄວ້;

  • ບໍ່ວ່າຈະເປັນການປ້ອງກັນ freeze ຫຼືລະເບີດແມ່ນຈໍາເປັນ;

  • ຂໍ້ມູນຜູ້ສະຫນອງນ້ໍາ;

  • ຕ້ອງການ pumpability.

ຕົວຢ່າງ, Dow ແນະນໍາໃຫ້ເລືອກການປ້ອງກັນ freeze ຕ່ໍາສຸດອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານທີ່ຄາດວ່າຈະຕ່ໍາສຸດແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນຂອບການອອກແບບປົກກະຕິປະມານ 3 ° C / 5 ° F ຕ່ໍາກວ່າເງື່ອນໄຂທີ່ຄາດໄວ້ຕ່ໍາສຸດ.

ຫຼັກການທີ່ສໍາຄັນແມ່ນ:

ຢ່າເລືອກຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ glycol ຈາກກົດລະບຽບທົ່ວໄປເຊັ່ນ: 'ໃຊ້ 30%.' ສະເໝີ.

ໃຊ້ຂໍ້ມູນຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ-ທຽບກັບອຸນຫະພູມຂອງຜູ້ຜະລິດຕົວຈິງ.

Glycol ເພີ່ມເຕີມແມ່ນບໍ່ດີກວ່າສະເຫມີ

ການເພີ່ມ glycol ເພີ່ມເຕີມປັບປຸງການປົກປ້ອງອຸນຫະພູມຕ່ໍາ, ແຕ່ມັນຍັງປ່ຽນແປງຄຸນສົມບັດຄວາມຮ້ອນຂອງນ້ໍາ.

ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ glycol ສູງກວ່າໂດຍທົ່ວໄປຫມາຍຄວາມວ່າ:

  • viscosity ສູງຂຶ້ນ;

  • ຄວາມຫນາແຫນ້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ;

  • ການປະຕິບັດການໂອນຄວາມຮ້ອນທີ່ມີປະສິດທິພາບຕ່ໍາເມື່ອທຽບກັບນ້ໍາ;

  • ການຕໍ່ຕ້ານໄຮໂດຼລິກເພີ່ມຂຶ້ນ;

  • ຄວາມຕ້ອງການສູບນ້ໍາຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.

Dow ສັງເກດເຫັນໂດຍສະເພາະວ່າການເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ propylene glycol ປັບປຸງການປ້ອງກັນ freeze ແຕ່ຍັງສາມາດເພີ່ມຄວາມຫນືດແລະພະລັງງານການສູບນ້ໍາທີ່ຕ້ອງການ.

ເພາະສະນັ້ນ:

ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ glycol ທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນປົກກະຕິແລ້ວຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຕ່ໍາສຸດທີ່ຕອບສະຫນອງຢ່າງປອດໄພໃນລະດັບການປົກປ້ອງທີ່ກໍານົດໄວ້ແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ສະຫນອງນ້ໍາ.

ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງຄວນຖືກເລືອກດ້ວຍຄວາມຮ້ອນໂດຍໃຊ້ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ glycol ຕົວຈິງແທນທີ່ຈະເປັນຄຸນສົມບັດຂອງນ້ໍາ.

2. ການໄຫຼວຽນຂອງນ້ໍາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ອີກວິທີໜຶ່ງແມ່ນເຮັດໃຫ້ນໍ້າອຸ່ນໄຫຼວຽນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຜ່ານວົງຈອນກາງແຈ້ງ.

ຖ້ານ້ໍາໄຫຼວຽນຍັງຄົງປອດໄພເຫນືອຄວາມເຢັນ, ທໍ່ເຢັນແຫ້ງແລະທໍ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້.

ຍຸດທະສາດນີ້ສາມາດເຮັດວຽກຢູ່ໃນລະບົບທີ່:

  • ຄວາມຮ້ອນແມ່ນມີຢູ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ;

  • pumps ມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືສູງ;

  • ການດໍາເນີນງານລະດູຫນາວແມ່ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ;

  • ການສະຫນອງພະລັງງານແມ່ນມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືສູງ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການໄຫຼວຽນຢ່າງດຽວບໍ່ຄ່ອຍຈະເປັນຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງພຽງແຕ່ໂດຍບໍ່ມີການປະເມີນເງື່ອນໄຂຄວາມລົ້ມເຫຼວ.

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າປໍ້າຢຸດ?

ນີ້ແມ່ນຈຸດອ່ອນຂອງການປ້ອງກັນການໄຫຼວຽນເທົ່ານັ້ນ.

ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ຂອງ​ປ​ັ​ມ​ຫຼື​ໄຟ​ຫມົດ​:

flow = ສູນ

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທໍ່ກາງແຈ້ງເລີ່ມສູນເສຍຄວາມຮ້ອນໃຫ້ກັບອາກາດອ້ອມຂ້າງ.

ໃນທີ່ສຸດ, ນ້ ຳ ທີ່ຕິດຢູ່ສາມາດຮອດອຸນຫະພູມເຢັນ.

ດັ່ງນັ້ນວິສະວະກອນຄວນຖາມວ່າ:

ຖ້າການໄຫຼວຽນຢຸດໃນຊ່ວງກາງຄືນທີ່ເຢັນທີ່ສຸດຂອງປີ, ລະບົບຈະຮັກສາຄວາມປອດໄພໄດ້ດົນປານໃດ?

ຖ້າບໍ່ມີຄໍາຕອບທີ່ຍອມຮັບໄດ້, ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປົກປ້ອງສໍາຮອງຂໍ້ມູນ.

ປ້ຳຊ້ຳ

ການຕິດຕັ້ງທີ່ສໍາຄັນອາດຈະໃຊ້:

  • ປັ໊ມພາລະຫນ້າທີ່ / ສະແຕນບາຍ;

  • ການປ່ຽນແປງປັ໊ມອັດຕະໂນມັດ;

  • ພະລັງງານສຸກເສີນ;

  • ສັນຍານເຕືອນການໄຫຼຕ່ໍາ.

ມາດ​ຕະ​ການ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ປັບ​ປຸງ​ຄວາມ​ຫນ້າ​ເຊື່ອ​ຖື​ແຕ່​ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ລົບ​ລ້າງ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ freeze ທຸກ​.

ຕົວຢ່າງ, ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໄຟຟ້າທົ່ວໄປສາມາດປິດການທໍາງານຂອງປັ໊ມທັງສອງ.

ດັ່ງນັ້ນການປ້ອງກັນການແຊ່ແຂງຄວນພິຈາລະນາ ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຮູບແບບທົ່ວໄປ , ບໍ່ພຽງແຕ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງອຸປະກອນແຕ່ລະຄົນ.

3. Drain-Down ແລະ Drain-Back Freeze Protection

ຖ້າວົງຈອນກາງແຈ້ງສາມາດຫວ່າງຫມົດເມື່ອລະບົບຢຸດ, ນ້ໍາບໍ່ສາມາດແຊ່ແຂງພາຍໃນອົງປະກອບທີ່ຖືກລະບາຍ.

ນີ້ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຫຼືລົບລ້າງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ glycol ສູງ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄໍາສໍາຄັນແມ່ນ:

ສົມບູນ.

ລະບົບລະບາຍນ້ຳໄດ້ຕາມທິດສະດີ ແຕ່ປ່ອຍໃຫ້ນ້ຳຕິດຢູ່ໃນຈຸດຕ່ຳຍັງສາມາດແຊ່ແຂງໄດ້.

ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບລະບົບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງທີ່ສາມາດລະບາຍນ້ໍາໄດ້

ລະບົບລະບາຍນ້ໍາທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຄວນພິຈາລະນາ:

  • coil ປະຖົມນິເທດ;

  • ເປີ້ນພູທໍ່;

  • ຈຸດລະບາຍ;

  • vents ຈຸດສູງ;

  • ການຈັດການວາວ;

  • header ເລຂາຄະນິດ;

  • ກັບດັກຈຸດຕ່ໍາ.

ນ້ໍາທັງຫມົດຄວນຈະມີເສັ້ນທາງທີ່ຊັດເຈນເພື່ອລະບາຍ.

ເປັນຫຍັງນໍ້າທີ່ຕິດຢູ່ຈຶ່ງເປັນອັນຕະລາຍ

ສະ​ຖານ​ທີ່​ກັບ​ດັກ​ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ປະ​ກອບ​ມີ​:

  • ທໍ່ແນວນອນ;

  • ຫົວ;

  • ປ່ຽງ;

  • strainers;

  • ທໍ່ຢືດຢຸ່ນ;

  • dips ທໍ່;

  • ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ;

  • ປ້ຳປ້ຳ.

ເຖິງແມ່ນວ່າປະລິມານທີ່ໂດດດ່ຽວຂະຫນາດນ້ອຍສາມາດ freeze ແລະຂະຫຍາຍໄດ້.

ເອກະສານ Trane ເຕືອນໂດຍສະເພາະວ່ານ້ໍາສາມາດຕິດຢູ່ໃນທໍ່ແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນແລະຕ້ອງໄດ້ຮັບການໂຍກຍ້າຍອອກຢ່າງສົມບູນໃນເວລາທີ່ການລະບາຍນ້ໍາແມ່ນອີງໃສ່ການປົກປ້ອງລະດູຫນາວ.

ດັ່ງນັ້ນ, ພຽງແຕ່ການຕິດຕັ້ງປ່ຽງລະບາຍນ້ໍາຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງລະບົບບໍ່ໄດ້ ສ້າງ ການອອກແບບລະບາຍນ້ໍາທີ່ປອດໄພແບບ freeze-safe.

4. ການຄວບຄຸມຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການແຊ່ແຂງ

ຄວາມຮ້ອນຍັງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນ້ໍາທີ່ສໍາຜັດຈາກເຖິງອຸນຫະພູມ freezing.

ວິທີການທີ່ເປັນໄປໄດ້ລວມມີ:

  • ຕິດຕາມຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າ;

  • ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນທໍ່;

  • ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ immersion;

  • ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ enclosure;

  • ຫ້ອງສູບຄວາມຮ້ອນ.

Trane ກໍານົດການເພີ່ມຄວາມຮ້ອນເປັນຫນຶ່ງໃນວິທີການພື້ນຖານໃນການຮັກສາອຸປະກອນທີ່ມີນ້ໍາຢູ່ເຫນືອສະພາບ freezing.

ການຕິດຕາມຄວາມຮ້ອນ

ການຕິດຕາມຄວາມຮ້ອນແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປກັບຄວາມສ່ຽງ:

  • ທໍ່;

  • ປ່ຽງ;

  • ທໍ່ລະບາຍນໍ້າ;

  • ເຄື່ອງມື;

  • ປ້ຳປ້ຳ.

ມັນສາມາດເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະບ່ອນທີ່ການລະບາຍນ້ໍາຢ່າງເຕັມທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຕິດຕາມຄວາມຮ້ອນຂອງມັນເອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ:

  • ພະລັງງານໄຟຟ້າ;

  • ການຄວບຄຸມ;

  • insulation;

  • ການກວດກາ;

  • ບໍາລຸງຮັກສາ.

ວົງຈອນຕິດຕາມຄວາມຮ້ອນທີ່ລົ້ມເຫລວສາມາດສ້າງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ freeze ທີ່ເຊື່ອງໄວ້.

ການຄວບຄຸມແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການປົກປ້ອງ freeze

ການອອກແບບກົນຈັກຢ່າງດຽວແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ.

ລະບົບຄວບຄຸມຄວນຮັບຮູ້ເມື່ອເງື່ອນໄຂການແຊ່ແຂງໃກ້ເຂົ້າມາ.

ຕົວແປທີ່ສໍາຄັນອາດຈະປະກອບມີ:

  • ອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບ;

  • ເຂົ້າສູ່ອຸນຫະພູມຂອງນ້ໍາ;

  • ອຸນຫະພູມນ້ໍາອອກ;

  • ສະຖານະການໄຫຼ;

  • ການດໍາເນີນງານ pump;

  • ການຕັ້ງຄ່າຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ glycol.

ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ເອກະສານຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເນັ້ນຫນັກເຖິງການຮັບຮູ້ອຸນຫະພູມໃນອາກາດແລະນ້ໍານອກ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຕັ້ງຄ່າການຕ້ານການ freeze ໃນລະບົບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງ.

ສັນຍານເຕືອນອຸນຫະພູມຕໍ່າ

ສັນຍານເຕືອນອຸນຫະພູມຕໍ່າສາມາດເຕືອນຜູ້ປະຕິບັດການກ່ອນທີ່ຈະ freezing ກາຍເປັນສໍາຄັນ.

ອີງຕາມການອອກແບບລະບົບ, ໂມງປຸກອາດຈະກະຕຸ້ນ:

  • ການປິດພັດລົມ;

  • pump startup;

  • bypass valve ການດໍາເນີນງານ;

  • ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນສໍາຮອງ;

  • ແຈ້ງ​ການ​ສຸກ​ເສີນ​.

ປັ໊ມອັດຕະໂນມັດເລີ່ມຕົ້ນ

ເມື່ອອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງເຖິງຄ່າຕໍາ່ສຸດທີ່ກໍານົດໄວ້, ຕົວຄວບຄຸມສາມາດເລີ່ມຕົ້ນການໄຫຼວຽນຂອງອັດຕະໂນມັດ.

ນີ້ອາດຈະໂອນນ້ໍາອຸ່ນຈາກວົງຈອນໃນລົ່ມຜ່ານວົງຈອນກາງແຈ້ງ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍຸດທະສາດນີ້ຍັງຂຶ້ນກັບຄວາມພ້ອມຂອງການສະຫນອງພະລັງງານແລະປັ໊ມ.

ການປິດພັດລົມ

ພັດລົມເຢັນແຫ້ງເລັ່ງການປະຕິເສດຄວາມຮ້ອນ.

ໃນລະຫວ່າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຢັນຫຼາຍ, ພັດລົມທັງໝົດອາດຈະເຮັດໃຫ້ນໍ້າເຢັນເກີນໄປ.

ໄລຍະພັດລົມ ຫຼືການຄວບຄຸມຄວາມໄວທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອາດສາມາດເຮັດຄວາມເຢັນໄດ້ເນື່ອງຈາກອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງ.

ເຫດຜົນທີ່ເປັນໄປໄດ້ອາດຈະປະກອບມີ:

ການໂຫຼດສູງ → ການເຮັດວຽກຂອງພັດລົມເຕັມ

ຕ່ໍາສະພາບແວດລ້ອມ → ຄວາມໄວພັດລົມຫຼຸດລົງ

ສະພາບແວດລ້ອມຕໍ່າຫຼາຍ → ພັດລົມຢຸດ

ໃນຂະນະທີ່ການໄຫຼວຽນຍັງສືບຕໍ່.

ນີ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນຄວາມເຢັນຫຼາຍເກີນໄປແລະປະຫຍັດພະລັງງານພັດລົມ.

ການຄວບຄຸມຂ້າມ

ການຈັດການທາງຜ່ານສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຫຼືຢຸດການໄຫຼຜ່ານເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງໃນເວລາທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິເສດຄວາມຮ້ອນເພີ່ມເຕີມ.

ແນວຄວາມຄິດປົກກະຕິອາດຈະປະກອບມີ:

ຂະບວນການ Loop →ວາວສາມທາງ→ Cooler ແຫ້ງ / Bypass →ກັບຄືນ

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, bypassing coil ບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນອັດຕະໂນມັດ.

ຖ້ານ້ໍາຍັງຄົງຢູ່ໃນທໍ່ກາງແຈ້ງທີ່ໂດດດ່ຽວ, ມັນຍັງສາມາດແຊ່ແຂງໄດ້.

ດັ່ງນັ້ນພາກສ່ວນທີ່ໂດດດ່ຽວຕ້ອງຮັກສາ glycol-protected, ໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ, ແຜ່ກະຈາຍ, ຫຼື drained ຢ່າງເຕັມສ່ວນ.

ພິຈາລະນາຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພະລັງງານເປັນເງື່ອນໄຂການອອກແບບ

ຫນຶ່ງໃນຄໍາຖາມທີ່ດີທີ່ສຸດໃນລະຫວ່າງການອອກແບບການປ້ອງກັນ freeze ແມ່ນ:

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າພະລັງງານໄຟຟ້າສູນເສຍຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຕ່ໍາສຸດຂອງການອອກແບບນອກ?

ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພະລັງງານອາດຈະປິດການໃຊ້ງານ:

  • pumps ການໄຫຼວຽນ;

  • ຕິດຕາມຄວາມຮ້ອນ;

  • ປ່ຽງຄວບຄຸມ;

  • ການຄວບຄຸມພັດລົມ;

  • ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າ.

ດັ່ງນັ້ນລະບົບທີ່ຂຶ້ນກັບອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ວຽກທັງໝົດອາດຈະສູນເສຍການປົກປ້ອງທັງໝົດພ້ອມກັນ.

ສໍາລັບສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ສໍາຄັນ, ວິສະວະກອນອາດຈະພິຈາລະນາ:

  • ເຄື່ອງກໍາເນີດສຸກເສີນ;

  • ການຄວບຄຸມທີ່ຮອງຮັບ UPS;

  • ການປົກປ້ອງ glycol passive;

  • ການອອກແບບລະບາຍນ້ໍາ;

  • ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຊ້ຳຊ້ອນ.

ການປົກປ້ອງຕົວຕັ້ງຕົວຕີແມ່ນມີຄຸນຄ່າໂດຍສະເພາະເນື່ອງຈາກວ່າມັນບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນກັບການຄວບຄຸມການຕອບສະຫນອງຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ຕ້ອງການ Glycol ໃນລະບົບທັງຫມົດບໍ?

ບໍ່ສະເຫມີ.

ການນໍາໃຊ້ glycol ໃນທົ່ວ loop ຄວາມເຢັນຂະຫນາດໃຫຍ່ສາມາດສ້າງການລົງໂທດໃນ:

  • ການໂອນຄວາມຮ້ອນ;

  • ສູບພະລັງງານ;

  • ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງນ້ໍາ;

  • ບໍາລຸງຮັກສາ.

ທາງເລືອກຫນຶ່ງແມ່ນການແຍກວົງຈອນກາງແຈ້ງ.

ແຍກ Glycol Loop ດ້ວຍເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ

ການຈັດການທົ່ວໄປແມ່ນ:

Indoor Loop ນ້ໍາ

↓

ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຂອງແຜ່ນ

↓

Glycol Loop ກາງແຈ້ງ

↓

ຕູ້ເຢັນແຫ້ງ

ພຽງແຕ່ວົງຈອນນອກມີ glycol.

ຂະບວນການໃນລົ່ມສາມາດສືບຕໍ່ໃຊ້ນ້ໍາໄດ້.

Trane ອະທິບາຍວິທີການນີ້ເປັນທາງເລືອກໃນເວລາທີ່ glycol ແມ່ນບໍ່ປາດຖະຫນາໃນລະບົບທີ່ສົມບູນ, ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນທີ່ໂດດດ່ຽວແລະວົງຈອນການສູບນ້ໍາໃນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຈໍາກັດ glycol ກັບສ່ວນກາງແຈ້ງ.

ຂໍ້ດີ

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ເປັນໄປໄດ້ລວມມີ:

  • ປະລິມານ glycol ຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ;

  • ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ glycol ຫຼຸດລົງ;

  • ການລົງໂທດການສູບນ້ໍາຕ່ໍາໃນ loop ປະຖົມ;

  • ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ນ​້​ໍ​າ​ງ່າຍ​ຂຶ້ນ​;

  • ການ​ແຍກ​ອອກ​ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ​ລະ​ຫວ່າງ​ວົງ​ຈອນ indoor ແລະ​ນອກ​.

ການຄ້າ

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຂອງແຜ່ນແນະນໍາ:

  • ອຸນຫະພູມວິທີການເພີ່ມເຕີມ;

  • ການຫຼຸດລົງຄວາມກົດດັນ;

  • ຄວາມຕ້ອງການ pump;

  • ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ອຸ​ປະ​ກອນ​.

ຄວາມແຕກຕ່າງກັນຂອງອຸນຫະພູມເພີ່ມເຕີມຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃນເວລາທີ່ຂະຫນາດຂອງ cooler ແຫ້ງ.

ຢ່າລືມຖັງຂະຫຍາຍ

ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ Glycol ມີຜົນກະທົບຫຼາຍກ່ວາຈຸດ freezing.

ຖັງຂະຫຍາຍລະບົບຕ້ອງຮອງຮັບການປ່ຽນແປງຂອງປະລິມານຂອງນ້ໍາຍ້ອນການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ.

ການອອກແບບຄວນພິຈາລະນາ:

  • ປະລິມານລະບົບທັງໝົດ;

  • ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ນ​້​ໍ​າ​ຕໍາ​່​ສຸດ​ທີ່​;

  • ອຸນຫະພູມນ້ໍາສູງສຸດ;

  • ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ glycol;

  • ຄວາມກົດດັນຂອງລະບົບ.

ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ລະ​ເບີດ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ເກີດ​ກ້ອນ​ບາງ​ສ່ວນ​, ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ຈະ​ກາຍ​ເປັນ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ຫຼາຍ​.

ປົກປ້ອງປັ໊ມແລະສ່ວນປະກອບອື່ນໆ

ບາງຄັ້ງນັກອອກແບບໄດ້ສຸມໃສ່ການທັງຫມົດໃນວົງ.

ແຕ່ coil ແມ່ນພຽງແຕ່ຫນຶ່ງອົງປະກອບ exposed.

ການທົບທວນຄືນ freeze ຄົບຖ້ວນຄວນປະກອບມີ:

ປ້ຳ

ກວດເບິ່ງສະຖານທີ່ປໍ້າ ແລະວ່ານໍ້າຄົງຄ້າງຢູ່ໃນທໍ່ຫຼືບໍ່.

ວາວ

ຮ່າງກາຍວາວສາມາດບັນຈຸຂອງນ້ໍາຕິດຢູ່.

Strainers

Strainers ມັກຈະສ້າງຈຸດຕ່ໍາບ່ອນທີ່ນ້ໍາຍັງຄົງຢູ່.

ເຊັນເຊີ

ຖົງເຊັນເຊີຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼືສາຍແຮງກະຕຸ້ນອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງ.

ການຂະຫຍາຍທໍ່

ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂະຫນາດນ້ອຍສາມາດ freeze ໄດ້ໄວ.

ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຂອງແຜ່ນ

ເສັ້ນທາງແຄບອາດຈະຮັກສານ້ໍາແລະອາດຈະບໍ່ລະບາຍນ້ໍາຫມົດ.

ສາຍລະບາຍ

ທໍ່ລະບາຍນ້ໍາແຊ່ແຂໍງສາມາດປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລະບົບເປົ່າຫວ່າງເມື່ອຕ້ອງການການປົກປ້ອງ.

Insulation ຊ່ວຍ — ແຕ່​ວ່າ​ມັນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ freeze ໂດຍ​ຕົວ​ມັນ​ເອງ

insulation ຊ້າການສູນເສຍຄວາມຮ້ອນ.

ມັນບໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມຮ້ອນ.

ຖ້າອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມຍັງຕໍ່າກວ່າຄວາມເຢັນດົນພໍສົມຄວນ, ນ້ຳຄົງທີ່ທີ່ມີ insulated ໃນທີ່ສຸດກໍຈະເຂົ້າໃກ້ອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ.

ເພາະສະນັ້ນ, ປົກກະຕິແລ້ວ insulation ຄວນຖືວ່າເປັນ ມາດຕະການສະຫນັບສະຫນູນ , ບໍ່ແມ່ນກົນໄກປ້ອງກັນ freeze ຕົ້ນຕໍ.

ຫຼັກການດຽວກັນໃຊ້ກັບການປ້ອງກັນລົມ.

ມັນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍຄວາມຮ້ອນໄດ້ແຕ່ບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນການປົກປ້ອງຢ່າງບໍ່ມີກໍານົດ.

ການ​ອອກ​ແບບ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ freeze ສໍາ​ລັບ​ຮູບ​ແບບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​

ການອອກແບບທີ່ເຂັ້ມແຂງຄວນພິຈາລະນາຫຼາຍກ່ວາການດໍາເນີນງານປົກກະຕິ.

ໂໝດ 1: ການເຮັດວຽກໃນລະດູໜາວປົກກະຕິ

ລະບົບແມ່ນ:

  • ຂັບເຄື່ອນ;

  • ໝູນວຽນ;

  • ຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດ.

ການປ້ອງກັນການແຊ່ແຂງອາດຈະອີງໃສ່ glycol ຕົ້ນຕໍຫຼືການໄຫຼວຽນຂອງນ້ໍາທີ່ຄວບຄຸມ.

ໂໝດ 2: ສະແຕນບາຍ

ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງບໍ່ໄດ້ປະຕິເສດຄວາມຮ້ອນແຕ່ຍັງເຕັມໄປດ້ວຍ.

ການປົກປ້ອງອາດຈະຕ້ອງການ:

  • glycol;

  • ການໄຫຼວຽນຂອງຕໍາ່ສຸດທີ່;

  • ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ;

  • ການລະບາຍນ້ໍາອັດຕະໂນມັດ.

ໂໝດ 3: ການປິດລະບົບທີ່ວາງແຜນໄວ້

ຖ້າລະບົບຈະຍັງຄົງຢູ່ອອບໄລນ໌ສໍາລັບໄລຍະເວລາລະດູຫນາວທີ່ຂະຫຍາຍ, ວິສະວະກອນອາດຈະເລືອກ:

  • ການລະບາຍນ້ໍາຢ່າງເຕັມທີ່;

  • ການປົກປ້ອງ glycol;

  • ການຄວບຄຸມຄວາມຮ້ອນ.

ໂຫມດ 4: ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພະລັງງານທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້

ເງື່ອນໄຂນີ້ສົມຄວນໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດ.

ລະບົບອາດຈະສູນເສຍ:

  • ປັ໊ມ;

  • ການຄວບຄຸມ;

  • ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ.

ການປ້ອງກັນຕົວຕັ້ງຕົວຕີເຊັ່ນ: ການຕ້ານການແຊ່ແຂງທີ່ເລືອກຢ່າງຖືກຕ້ອງຫຼືການລະບາຍນ້ໍາທີ່ສົມບູນກາຍເປັນສິ່ງທີ່ມີຄຸນຄ່າໂດຍສະເພາະ.

ຕົວຢ່າງການອອກແບບການປ້ອງກັນການແຊ່ແຂງ

ພິຈາລະນາເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງຮັບໃຊ້ຂະບວນການອຸດສາຫະກໍາ.

ເງື່ອນໄຂໂຄງການ

  • ຫນ້າທີ່ເຮັດຄວາມເຢັນ: 500 kW

  • ການສະຫນອງນ້ໍາໃຫ້ແກ່ເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງ: 40 ° C

  • ການກັບຄືນຂອງນ້ໍາ: 35°C

  • ການອອກແບບໃນລະດູຮ້ອນ: 32°C

  • ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ໃນ​ລະ​ດູ​ຫນາວ​ຕໍາ​່​ສຸດ​ທີ່​: -18°C

  • ການຕິດຕັ້ງນອກ

  • ຕ້ອງດໍາເນີນການຕະຫຼອດປີ

ເນື່ອງຈາກວ່າລະບົບຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດໃນລະດູຫນາວ, ການອີງໃສ່ພຽງແຕ່ການລະບາຍນ້ໍາຈະບໍ່ປະຕິບັດໄດ້.

ແນວຄວາມຄິດທີ່ເປັນໄປໄດ້ແມ່ນ:

ຂະບວນການນ້ໍາ Loop

↓

ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຂອງແຜ່ນ

↓

Glycol Loop ປ້ອງກັນ

↓

ສູບ

↓

ຕູ້ເຢັນແຫ້ງ

↓

ກັບຄືນຫາເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຂອງແຜ່ນ

ວົງຈອນນອກສາມາດໃຊ້ glycol inhibited ທີ່ເລືອກໂດຍອີງຕາມຂໍ້ມູນການປ້ອງກັນ freeze ຂອງຜູ້ຜະລິດ glycol ສໍາລັບອຸນຫະພູມຕໍ່າສຸດທີ່ຕ້ອງການ.

ລໍາດັບການຄວບຄຸມອາດຈະປະກອບມີ:

  1. ການຄວບຄຸມພັດລົມຄວາມໄວຕົວປ່ຽນແປງໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກປົກກະຕິ.

  2. ຄວາມໄວພັດລົມຫຼຸດລົງເນື່ອງຈາກອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມຫຼຸດລົງ.

  3. ພັດລົມຢຸດໃນເວລາທີ່ຄວາມເຢັນຕື່ມອີກແມ່ນບໍ່ຈໍາເປັນ.

  4. ການໄຫຼວຽນຂອງປັ໊ມຮັກສາໄວ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ.

  5. ສັນຍານເຕືອນອຸນຫະພູມຕ່ໍາຂອງນ້ໍາ.

  6. ເຫດ​ຜົນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ສຸກ​ເສີນ​.

  7. ການປົກປ້ອງທີ່ຍັງເຫຼືອພຽງພໍໃນລະຫວ່າງການຂັດຈັງຫວະຂອງພະລັງງານເພາະວ່າຂອງນ້ໍານອກຕົວມັນເອງແມ່ນປ້ອງກັນການແຊ່ແຂງ.

ອັດຕາສ່ວນ glycol ສຸດທ້າຍຄວນຈະຖືກກໍານົດຈາກຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ຜະລິດນ້ໍາທີ່ເລືອກແທນທີ່ຈະສົມມຸດຈາກຕົວຢ່າງນີ້.

Glycol ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຂະຫນາດຂອງເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງແນວໃດ

ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປອັນໜຶ່ງແມ່ນ:

ເລືອກເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງໂດຍໃຊ້ນ້ໍາ → ເພີ່ມ glycol ໃນພາຍຫຼັງ.

ນີ້ສາມາດຜະລິດການເລືອກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

Glycol ມີຜົນກະທົບ:

  • ຄວາມຮ້ອນສະເພາະ;

  • ການນໍາຄວາມຮ້ອນ;

  • viscosity;

  • ຄວາມຫນາແຫນ້ນ;

  • ເລກ Reynolds;

  • ການຫຼຸດລົງຄວາມກົດດັນ.

ດັ່ງນັ້ນຜູ້ຜະລິດຄວນຮູ້:

ປະເພດ glycol + ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນ

ກ່ອນການເລືອກເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງສຸດທ້າຍ.

ການເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ glycol ອາດຈະຕ້ອງການ:

  • ໄຫຼຫຼາຍ;

  • ພື້ນທີ່ຫຼາຍ;

  • ຂະຫນາດ pump ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ;

  • ການຄິດໄລ່ຄວາມກົດດັນຫຼຸດລົງ.

ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປໃນການອອກແບບການປ້ອງກັນການແຊ່ແຂງ

ຄວາມຜິດພາດ 1: ການເລືອກ Glycol ຈາກອຸນຫະພູມລະດູຫນາວສະເລ່ຍ

ການອອກແບບຄວນອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂຕໍາ່ສຸດທີ່ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ບໍ່ແມ່ນສະພາບອາກາດສະເລ່ຍ.

ຄວາມຜິດພາດ 2: ສົມມຸດວ່າ 20% ຫຼື 30% Glycol ແມ່ນພຽງພໍສະເໝີ

ຈຸດແຊ່ແຂງແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມ:

  • ປະເພດ glycol;

  • ເອກ;

  • ການ​ສ້າງ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​.

ໃຊ້ຂໍ້ມູນຜູ້ຜະລິດນໍ້າສະເໝີ.

ຄວາມຜິດພາດ 3: ການເພີ່ມ Glycol ຫຼັງຈາກເລືອກເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງ

ການຄິດໄລ່ຄວາມຮ້ອນແລະໄຮໂດຼລິກຄວນໃຊ້ການປະສົມຕົວຈິງ.

ຄວາມຜິດພາດ 4: ຂຶ້ນກັບການໄຫຼວຽນຂອງປັ໊ມເທົ່ານັ້ນ

ປັ໊ມຫຼືຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພະລັງງານສາມາດເອົາການປົກປ້ອງໄດ້.

ຄວາມຜິດພາດ 5: ສົມມຸດວ່າ Coil ສາມາດລະບາຍນ້ໍາໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ

ເລຂາຄະນິດພາຍໃນອາດຈະຮັກສານ້ໍາ.

ການລະບາຍນ້ໍາຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບ.

ຄວາມຜິດພາດທີ 6: ປ້ອງກັນປ່ຽງແຕ່ບໍ່ສົນໃຈທໍ່ ແລະວາວ

ລະບົບດັ່ງກ່າວແມ່ນພຽງແຕ່ທົນທານຕໍ່ freeze ເປັນອົງປະກອບທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍນ້ໍາທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດຂອງຕົນ.

ຄວາມຜິດພາດ 7: ການນໍາໃຊ້ Glycol ຫຼາຍເກີນໄປ

ການຕ້ານການ freeze ເພີ່ມເຕີມບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າອັດຕະໂນມັດການອອກແບບລະບົບທີ່ດີກວ່າ.

ຄວາມຫນືດທີ່ສູງຂຶ້ນສາມາດເພີ່ມພະລັງງານການສູບນ້ໍາແລະຫຼຸດຜ່ອນການປະຕິບັດຄວາມຮ້ອນ.

ຄູ່ມືການຕັດສິນໃຈຂອງ Freeze-Protection

ສະພາບລະບົບ

ຍຸດທະສາດປົກກະຕິເພື່ອປະເມີນ

ການດໍາເນີນງານຕະຫຼອດປີຕ່ໍາກວ່າ 0 ° C

Glycol + ການຄວບຄຸມ

ລະບົບນໍ້າເທົ່ານັ້ນ

ການໄຫຼວຽນ + ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນແລະ / ຫຼືການລະບາຍນ້ໍາທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້

ການປິດລະດູໜາວຍາວ

ສໍາເລັດການລະບາຍນ້ໍາຫຼື glycol

ຄວາມເຢັນຂະບວນການທີ່ສໍາຄັນ

Glycol + ຊ້ໍາຊ້ອນ + ການຄວບຄຸມ

Glycol ທີ່ບໍ່ຕ້ອງການໃນ loop ຕົ້ນຕໍ

ແຍກ glycol ກາງແຈ້ງ

ພະລັງງານລົ້ມເຫຼວເລື້ອຍໆ

ການປົກປ້ອງຕົວຕັ້ງຕົວຕີແມ່ນຕ້ອງການຢ່າງແຂງແຮງ

ອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມຕໍ່າຫຼາຍ

ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ Glycol ແລະຄວາມດູດຊືມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດສອບຢ່າງລະມັດລະວັງ

ຕາຕະລາງນີ້ຄວນຈະຖືກໃຊ້ເປັນກອບການອອກແບບແທນທີ່ຈະໃຊ້ແທນວິສະວະກໍາສະເພາະໂຄງການ.

ຂໍ້ມູນອັນໃດທີ່ຄວນຖືກສົ່ງໄປຫາຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງ?

ສໍາລັບການຄັດເລືອກລະດູຫນາວທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ວິສະວະກອນຄວນສະຫນອງ:

ຂໍ້ມູນຄວາມຮ້ອນ

  • ຄວາມອາດສາມາດເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ຕ້ອງການ;

  • ເຂົ້າສູ່ອຸນຫະພູມຂອງນ້ໍາ;

  • ອຸນຫະພູມນ້ໍາອອກ;

  • ອັດຕາການໄຫຼຂອງນ້ໍາ.

ຂໍ້ມູນນ້ໍາ

  • ນ້ໍາຫຼື glycol;

  • ethylene glycol ຫຼື propylene glycol;

  • ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ glycol.

ເງື່ອນໄຂລະດູຮ້ອນ

  • ອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບການອອກແບບສູງສຸດ;

  • ການປະຕິບັດລະດູຮ້ອນທີ່ຕ້ອງການ.

ເງື່ອນໄຂລະດູຫນາວ

  • ອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບການອອກແບບຕໍາ່ສຸດທີ່;

  • ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມເຢັນລະດູຫນາວແມ່ນຕ້ອງການ;

  • ຍຸດທະສາດການປິດ.

ຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າແລະການຄວບຄຸມ

  • ແຮງດັນ;

  • ຄວາມຖີ່;

  • ຄວາມຕ້ອງການຄວບຄຸມຄວາມໄວຕົວປ່ຽນແປງ;

  • ການໂຕ້ຕອບລະບົບການຄວບຄຸມ.

ຂໍ້ມູນການຕິດຕັ້ງ

  • ການຕິດຕັ້ງນອກຫຼືພາຍໃນ;

  • ຄວາມຍາວທໍ່ທີ່ເປີດເຜີຍ;

  • ຄວາມສູງຂອງການຕິດຕັ້ງ;

  • ຊ່ອງຫວ່າງອຸປະກອນ;

  • ຊູນລົມ.

ຍຸດທະສາດການປ້ອງກັນ freeze ແລະການຄັດເລືອກ cooler ແຫ້ງຫຼັງຈາກນັ້ນສາມາດໄດ້ຮັບການປະເມີນຮ່ວມກັນ.

Aidear Dry Cooler ອອກແບບສໍາລັບການນໍາໃຊ້ສະພາບອາກາດເຢັນ

ສໍາລັບໂຄງການສະພາບອາກາດເຢັນ, ການເລືອກເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງຄວນພິຈາລະນາຫຼາຍກ່ວາຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຄວາມເຢັນໃນນາມ.

Aidear ສາມາດຕັ້ງຄ່າລະບົບ cooler ແຫ້ງປະມານຄວາມຕ້ອງການຂອງການດໍາເນີນງານຂອງໂຄງການລວມທັງ:

  • ການອອກແບບການປະຕິເສດຄວາມຮ້ອນ;

  • ເຂົ້າສູ່ແລະອອກຈາກອຸນຫະພູມຂອງນ້ໍາ;

  • ປະເພດ glycol ແລະຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນ;

  • ອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບຕໍ່າສຸດໃນລະດູຫນາວ;

  • ອຸນຫະພູມການອອກແບບ summer;

  • ການ​ຈັດ​ພັດ​ລົມ​ທີ່​ຈໍາ​ເປັນ​;

  • ການຄວບຄຸມຄວາມໄວຕົວປ່ຽນແປງ;

  • coil ແລະ casing ຄວາມຕ້ອງການວັດສະດຸ;

  • ຂໍ້​ຈໍາ​ກັດ​ຂອງ​ເວັບ​ໄຊ​.

ເມື່ອ ການຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງ ສໍາລັບສະພາບອາກາດເຢັນ, ໃຫ້ທັງ ອຸນຫະພູມການອອກແບບສູງສຸດໃນລະດູຮ້ອນແລະອຸນຫະພູມຕ່ໍາສຸດໃນການອອກແບບລະດູຫນາວ.

ທໍາອິດກໍານົດວ່າລະບົບສາມາດປະຕິເສດຄວາມຮ້ອນພຽງພໍໃນລະຫວ່າງສະພາບອາກາດຮ້ອນ.

ອັນທີສອງຊ່ວຍກໍານົດວິທີການປ້ອງກັນວົງຈອນໄຮໂດຼລິກກາງແຈ້ງໃນລະດູຫນາວ.

ບັນຊີລາຍການກວດສອບດ້ານວິສະວະກໍາສໍາລັບການປ້ອງກັນຄວາມເຢັນຂອງເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງ

ກ່ອນທີ່ຈະສໍາເລັດລະບົບ, ກວດສອບ:

  1. ອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມການອອກແບບຕໍ່າສຸດແມ່ນຫຍັງ?

  2. ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກໃນລະຫວ່າງສະພາບນັ້ນບໍ?

  3. ນ້ ຳ ມັນແມ່ນຫຍັງ?

  4. ປະເພດຂອງ glycol ແລະຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນແມ່ນຫຍັງ?

  5. ການປ້ອງກັນການ freeze ຫຼືການປ້ອງກັນລະເບີດແມ່ນຈໍາເປັນບໍ?

  6. ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ glycol ໄດ້ຖືກກວດສອບຕໍ່ກັບຂໍ້ມູນຜູ້ສະຫນອງບໍ?

  7. ເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງໄດ້ຖືກເລືອກໂດຍໃຊ້ຄຸນສົມບັດ glycol ຕົວຈິງບໍ?

  8. ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າປັ໊ມໄຫຼວຽນລົ້ມເຫລວ?

  9. ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າພະລັງງານຂອງໄຊທ໌ລົ້ມເຫລວ?

  10. ທໍ່ນັ້ນສາມາດລະບາຍນ້ໍາຢ່າງສົມບູນໄດ້ບໍ?

  11. ປ່ຽງ, strainers ແລະຈຸດຕ່ໍາມີການປ້ອງກັນບໍ?

  12. ທໍ່ທີ່ສໍາຜັດມີ insulated ແລະ/ຫຼື ຄວາມຮ້ອນຕາມຄວາມຈໍາເປັນ?

  13. ມີສັນຍານເຕືອນອຸນຫະພູມຕໍ່າໃຫ້ບໍ?

  14. ແຟນໆສາມາດລົງ ຫຼືຢຸດໃນຊ່ວງອາກາດໜາວຫຼາຍໄດ້ບໍ?

  15. ມີຍຸດທະສາດປ້ອງກັນການຢຸດສຸກເສີນບໍ?

ຖ້າຫຼາຍຄໍາຖາມເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ມີຄໍາຕອບທີ່ຊັດເຈນ, ການອອກແບບການປ້ອງກັນ freeze ອາດຈະຕ້ອງການການທົບທວນຄືນຕື່ມອີກ.

Takeaway ສຸດທ້າຍ

ການປ້ອງກັນການແຊ່ແຂງຂອງເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືບໍ່ໄດ້ບັນລຸໄດ້ໂດຍການເພີ່ມປະລິມານ glycol ດ້ວຍຕົນເອງ.

ມັນຕ້ອງການວິສະວະກອນເພື່ອປະເມີນ:

  • * ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ແວດ​ລ້ອມ​ຕໍາ​່​ສຸດ​ທີ່​

  • ຄຸນສົມບັດຂອງນ້ໍາ

  • ຮູບແບບການເຮັດວຽກ

  • Pump ລົ້ມເຫຼວ

  • ພະລັງງານລົ້ມເຫຼວ

  • ການລະບາຍນໍ້າ

  • ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ **

ສໍາລັບຫຼາຍໆລະບົບຕະຫຼອດປີ, ການແກ້ໄຂ glycol ທີ່ຖືກຄັດເລືອກຢ່າງຖືກຕ້ອງແມ່ນສະຫນອງຫນຶ່ງໃນຮູບແບບທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດຂອງການປົກປ້ອງຕົວຕັ້ງຕົວຕີ.

ສໍາລັບລະບົບທີ່ glycol ແມ່ນບໍ່ຕ້ອງການ, ທາງເລືອກເຊັ່ນວົງຈອນ glycol ກາງແຈ້ງແຍກຕ່າງຫາກ, ການຈັດການລະບາຍນ້ໍາທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ການໄຫຼວຽນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຫຼືການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວສາມາດຖືກພິຈາລະນາ.

ຫຼັກການທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດແມ່ນ:

ອອກແບບການປ້ອງກັນການ freeze ປະມານສະພາບທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ - ບໍ່ພຽງແຕ່ການດໍາເນີນງານປົກກະຕິ.

ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຕາມປົກກະຕິເປັນເວລາຫຼາຍພັນຊົ່ວໂມງ, ແຕ່ຄວາມເສຍຫາຍຂອງ freeze ສາມາດເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການປິດລະດູຫນາວທີ່ບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນພຽງແຕ່ຫນຶ່ງຄັ້ງ.

ການວາງແຜນສໍາລັບເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວໃນລະຫວ່າງການອອກແບບລະບົບເບື້ອງຕົ້ນສາມາດປັບປຸງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຂອງອຸປະກອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

ຕ້ອງການເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງສໍາລັບໂຄງການສະພາບອາກາດເຢັນບໍ?

ສະໜອງ:

  • ຄວາມອາດສາມາດເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ຕ້ອງການ;

  • ເຂົ້າສູ່ແລະອອກຈາກອຸນຫະພູມຂອງນ້ໍາ;

  • ປະເພດນ້ໍາ;

  • ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ glycol;

  • ອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບສູງສຸດຂອງລະດູຮ້ອນ;

  • ອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບຕໍ່າສຸດໃນລະດູຫນາວ;

  • ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ.

Aidear ສາມາດນໍາໃຊ້ເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານເຫຼົ່ານີ້ເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການເລືອກແລະກໍາຫນົດຄ່າເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຄງການທີ່ມີຈຸດປະສົງ.

ບລັອກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ບໍ່ສາມາດຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂລະບົບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ເຫມາະສົມກັບອຸດສາຫະກໍາຂອງທ່ານບໍ?

ພວກເຮົາເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການແກ້ໄຂລະບົບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານທີ່ດີເລີດສໍາລັບເກືອບ 20 ປີ, ຜະລິດຕະພັນຕົ້ນຕໍຂອງພວກເຮົາແມ່ນເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຕ່າງໆ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແລະຫົວຫນ່ວຍ, ເຊິ່ງທັງຫມົດແມ່ນກວມເອົາພື້ນທີ່ກ້ວາງຂອງການນໍາໃຊ້.
ໂທລະສັບ
 
+86 13915061591
ທີ່ຢູ່
 
Wujin ສູງ​ແລະ​ໃຫມ່​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກໍາ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​, Changzhou​, Jiangsu​, ປະ​ເທດ​ຈີນ​

ຜະລິດຕະພັນ

ການບໍລິການ

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ລິ້ງຄ໌

© ສະຫງວນລິຂະສິດ 2025 CHANGZHOU AIDEAR refrigeration TECHNOLOGY CO.,LTD. ສະຫງວນສິດທັງໝົດ.