Views: 80 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-09-10 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບແຄມຝັ່ງທະເລປະເຊີນກັບການປະສົມປະສານຂອງອາກາດທີ່ມີເກືອ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ, ການຂົ້ນແລະ, ໃນບາງບ່ອນ, ມົນລະພິດທາງອຸດສາຫະກໍາ. ໂດຍບໍ່ມີການປ້ອງກັນທີ່ເຫມາະສົມ, ເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ສາມາດໂຈມຕີ fins, ທໍ່, headers, casings, fasteners ແລະອົງປະກອບໄຟຟ້າ.
ວິທີທີ່ມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດໃນການປ້ອງກັນການກັດກ່ອນຂອງການແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ coastal ແມ່ນການສົມທົບວັດສະດຸທີ່ເຫມາະສົມ, ການເຄືອບປ້ອງກັນທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້, ການອອກແບບອຸປະກອນການກັດກ່ອນ, ການຕິດຕັ້ງທີ່ເຫມາະສົມແລະການກໍາຈັດເກືອປົກກະຕິ. ການເຄືອບຢ່າງດຽວບໍ່ສາມາດຊົດເຊີຍການລະບາຍນ້ໍາທີ່ບໍ່ດີ, ພື້ນຜິວທີ່ເສຍຫາຍ, ໂລຫະທີ່ບໍ່ເຂົ້າກັນໄດ້ຫຼືການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ຖືກລະເລີຍ.
ຄູ່ມືນີ້ອະທິບາຍວິທີການວິສະວະກອນແລະຜູ້ຊື້ອຸດສາຫະກໍາສາມາດສ້າງຍຸດທະສາດການຄວບຄຸມ corrosion ຢ່າງສົມບູນສໍາລັບ ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ fin-and-tube , coils microchannel, coolers ແຫ້ງແລະອຸປະກອນການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນອື່ນໆ.
ສີດທະເລມີເກືອ chloride. ລົມ, ໝອກ ແລະ ໝອກ ສາມາດພາເອົາເກືອເຫຼົ່ານີ້ໄປໄກກວ່າແຄມຝັ່ງທັນທີ ແລະ ຝາກພວກມັນໃສ່ອຸປະກອນທີ່ເປີດເຜີຍ.
ເມື່ອ droplet ທີ່ມີເກືອ evaporates, ຕົກຄ້າງ chloride ຍັງຄົງຢູ່ໃນໂລຫະ. ເນື່ອງຈາກວ່າສານຕົກຄ້າງນີ້ສາມາດດຶງດູດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຈາກອາກາດ, ມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ພື້ນຜິວເປັນໄຟຟ້າເຖິງແມ່ນວ່າອຸປະກອນຈະແຫ້ງ. ຊັ້ນ electrolyte ບາງໆນີ້ສະຫນັບສະຫນູນການກັດກ່ອນ electrochemical.
ຄວາມສ່ຽງຈະຮ້າຍແຮງຂຶ້ນເມື່ອມີເງື່ອນໄຂຫຼາຍຢ່າງຮ່ວມກັນ:
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນພີ່ນ້ອງສູງ
condensation ເລື້ອຍໆ
ການສໍາຜັດໂດຍກົງກັບນ້ໍາທະເລ
ລົມພັດແຮງຢູ່ຝັ່ງທະເລ
ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກສູງ
ຝົນທໍາມະຊາດຈໍາກັດຫຼືການລ້າງດ້ວຍມື
ມົນລະພິດອຸດສາຫະກໍາປະສົມກັບເກືອທະເລ
ການສະສົມຂອງຝຸ່ນທີ່ດັກຈັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ
ຮ່ອງທີ່ນໍ້າບໍ່ສາມາດລະບາຍນໍ້າໄດ້
ໄລຍະທາງຈາກຊາຍຝັ່ງແມ່ນສໍາຄັນ—ແຕ່ບໍ່ແມ່ນຢູ່ຄົນດຽວ. ທິດທາງລົມ, ທິດທາງອຸປະກອນ, ການຮົ່ມ, ຝົນຕົກ, ແລະຄວາມຖີ່ຂອງການທໍາຄວາມສະອາດສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກຕ່າງອັດຕາ corrosion ທີ່ສໍາຄັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າລະຫວ່າງສະຖານທີ່ໃກ້ຄຽງ.
ISO 9223 ຈັດປະເພດການກັດກ່ອນຂອງບັນຍາກາດ (C1–CX) ໂດຍອັດຕາການກັດກ່ອນ, ການຊຶມເຊື້ອຂອງ chloride, ແລະລະດັບການປົນເປື້ອນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຕັດສິນໃຈຈະຕ້ອງອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂສະເພາະຂອງສະຖານທີ່ - ບໍ່ພຽງແຕ່ແຜນທີ່ຫຼືໄລຍະທາງແຄມທະເລ. ດັ່ງທີ່ Outokumpu ບັນທຶກໄວ້, ການສໍາຜັດ chloride ແລະການປະຕິບັດການທໍາຄວາມສະອາດມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ຫນ້າໂລຫະ.
Pitting ສ້າງຊ່ອງຫວ່າງຂະຫນາດນ້ອຍ, ທ້ອງຖິ່ນແທນທີ່ຈະສູນເສຍພື້ນຜິວທີ່ເປັນເອກະພາບ. chlorides ມີປະສິດທິພາບໂດຍສະເພາະໃນການທໍາລາຍແຜ່ນ oxide ປ້ອງກັນໃນອາລູມິນຽມແລະບາງສະແຕນເລດ.
ຮູ ຫຼື ທໍ່ອາດຈະເບິ່ງເປັນທີ່ຍອມຮັບໂດຍລວມ ໃນຂະນະທີ່ຂຸມຂະຫນາດນ້ອຍຍັງສືບຕໍ່ເຈາະວັດສະດຸ. ໃນ coils refrigerant, ນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຮົ່ວໄຫລຂອງ pinhole.
ການກັດກ່ອນຂອງ Galvanic ສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ເມື່ອໂລຫະທີ່ບໍ່ຄ້າຍຄືກັນສອງແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າແລະສໍາຜັດກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ມີເກືອ.
ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ທໍ່ທອງແດງທີ່ຈັບຄູ່ກັບຄີອະລູມິນຽມໃນເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຂອງທໍ່ແບບດັ້ງເດີມ corrode ຢ່າງໄວວາ - ການຕົກຄ້າງຂອງນ້ໍາທະເລເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ electrolyte, ເລັ່ງການກັດກ່ອນຂອງໂລຫະທີ່ມີກຽດຫນ້ອຍ.
ການນໍາໃຊ້ໂລຫະທີ່ຄ້າຍຄືກັນຫຼຸດຜ່ອນ - ແຕ່ບໍ່ໄດ້ກໍາຈັດ - ການກັດກ່ອນ. ເຖິງແມ່ນວ່າເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ microchannel ອະລູມິນຽມທັງໝົດຍັງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການກັດກ່ອນຂອງ chloride, ການເຊື່ອມໂຊມຂອງສານເຄືອບ, ແລະການກັດກ່ອນຂອງຂໍ້ຕໍ່.
Crevice corrosion ພັດທະນາບ່ອນທີ່ຄວາມຊຸ່ມຊື້ນແລະເກືອຖືກດັກ, ລວມທັງ:
ການໂຕ້ຕອບແບບທໍ່ຫາປາຍ
ປວດຂໍ້ກະດູກ
Flanges ແລະພື້ນທີ່ gasket
ທັບຊ້ອນພາກສ່ວນແຜ່ນ-ໂລຫະ
ກອບພື້ນຖານທີ່ຖືກລະບາຍນ້ໍາບໍ່ດີ
ເງິນຝາກລະຫວ່າງ fins ໃກ້ຊິດ
ພື້ນທີ່ຖືກຈໍາກັດພັດທະນາສະພາບແວດລ້ອມທາງເຄມີທີ່ແຕກຕ່າງຈາກພື້ນທີ່ເປີດ, ເລັ່ງການໂຈມຕີທ້ອງຖິ່ນ.
ຖ້າການເຄືອບປ້ອງກັນສະແດງອາການຂອງຮອຍຂີດຂ່ວນ, ການຍຶດເກາະທີ່ບໍ່ດີຫຼືການຄຸ້ມຄອງບໍ່ສົມບູນ, chloride ions ອາດຈະເຈາະລົງພາຍໃຕ້ການເຄືອບ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ການກັດກ່ອນອາດຈະແຜ່ລາມພາຍໃຕ້ສິ່ງທີ່ເບິ່ງຄືວ່າເປັນຊັ້ນທີ່ສົມບູນຂອງການເຄືອບ.
ດັ່ງນັ້ນ, ການປິ່ນປົວດ້ານ, ການປົກຫຸ້ມຂອງຂອບ, ການປິ່ນປົວ, ແລະການຄວບຄຸມຄວາມເສຍຫາຍຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເຊັ່ນດຽວກັນກັບອົງປະກອບທາງເຄມີຂອງການເຄືອບ.
ດ້ານການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນບໍ່ແມ່ນອົງປະກອບທີ່ມີຄວາມສ່ຽງເທົ່ານັ້ນ. ແຜງເຫຼັກກາກບອນ, ກອບສັງກະສີ, ກອງພັດລົມ, ຕີນຍຶດ, ສະລັອດຕິງແລະຕູ້ໄຟຟ້າສາມາດລົ້ມເຫລວກ່ອນທີ່ທໍ່ນັ້ນເອງ.
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຊາຍຝັ່ງທະເລຄວນກ່າວເຖິງຫນ່ວຍງານທັງຫມົດແທນທີ່ຈະພຽງແຕ່ລະບຸໄວ້ວ່າ 'coil coil.'
ກ່ອນທີ່ຈະເລືອກວັດສະດຸຫຼືການເຄືອບ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຕິດຕັ້ງ.
ຂໍໃຫ້ທີມງານໂຄງການສະຫນອງ:
ໄລຍະທາງແລະທິດທາງຈາກ coastline ໄດ້
ການສໍາຜັດກັບນ້ໍາທະເລໂດຍກົງ
ທິດທາງລົມ
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສະເລ່ຍແລະຝົນຕົກ
ຊ່ວງອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ
ອຸດສາຫະກໍາ, ນ້ໍາເສຍຫຼືມົນລະພິດທາງເຄມີ
ການສໍາຜັດກັບ drift ຂອງ cooling tower
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການລ້າງນ້ໍາຈືດ
ຕ້ອງການຊີວິດການບໍລິການແລະຄວາມທົນທານຕໍ່ເວລາ downtime
ຜູ້ຜະລິດຍັງຕ້ອງການ:
ຕົວກາງການຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນ
ອົງປະກອບຂອງນ້ໍາແລະຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ chloride
ອຸນຫະພູມຂອງ inlet ແລະ outlet
ການອອກແບບແລະຄວາມກົດດັນປະຕິບັດງານ
ຄວາມອາດສາມາດເຮັດຄວາມເຢັນຫຼືຄວາມຮ້ອນທີ່ຕ້ອງການ
ກະແສລົມແລະການຫຼຸດລົງຄວາມກົດດັນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້
ການດໍາເນີນງານ condensing ຫຼື evaporating
ວິທີການທໍາຄວາມສະອາດແລະການເຂົ້າເຖິງທີ່ມີຢູ່
ບໍ່ມີວັດສະດຸໃດດີທີ່ສຸດ. ການຄັດເລືອກຕ້ອງດຸ່ນດ່ຽງການຕໍ່ຕ້ານ corrosion, ປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງກົນຈັກ, fabrication, ຄວາມກົດດັນ, ອຸນຫະພູມແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
ວັດສະດຸຫຼືການກໍ່ສ້າງ |
ຄວາມໄດ້ປຽບທີ່ມີທ່າແຮງ |
ຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ສໍາຄັນ |
|---|---|---|
ທໍ່ທອງແດງທີ່ມີຮູອະລູມິນຽມ |
ປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນທີ່ດີແລະສາມາດໃຊ້ໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ |
ຂໍ້ຕໍ່ໂລຫະທີ່ບໍ່ຄ້າຍຄືກັນສາມາດມີຄວາມສ່ຽງເມື່ອມີເກືອແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ |
ແຜ່ນທອງແດງ/ອາລູມີນຽມເຄືອບ |
ຮັກສາການກໍ່ສ້າງ coil ທີ່ຄຸ້ນເຄີຍໃນຂະນະທີ່ເພີ່ມສິ່ງກີດຂວາງ |
ການປົກປ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງການເຄືອບ, ການຍຶດຕິດແລະການບໍາລຸງຮັກສາ |
ອາລູມິນຽມທັງໝົດ microchannel coil |
ຫຼຸດຜ່ອນຄູ່ຜົວເມຍ galvanic ທອງແດງເປັນອາລູມິນຽມແລະສະຫນອງການກໍ່ສ້າງທີ່ຫນາແຫນ້ນ |
ອະລູມິນຽມຍັງສາມາດຂຸມໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ອຸດົມສົມບູນ chloride |
304 ສະແຕນເລດ |
ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບອົງປະກອບອຸດສາຫະກໍາຈໍານວນຫຼາຍແລະ casings |
ບໍ່ອັດຕະໂນມັດເຫມາະສົມສໍາລັບການສໍາຜັດ chloride ຮ້າຍແຮງ |
ສະແຕນເລດ 316/316L |
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວສະຫນອງການຕໍ່ຕ້ານ chloride ດີກວ່າ 304 ເນື່ອງຈາກ molybdenum |
ຍັງສາມາດທົນທຸກການກັດກ່ອນຂອງຂຸມ ຫຼືຮອຍແຕກໃນສະພາບທະເລທີ່ຮຸນແຮງ |
ສະແຕນເລດໂລຫະປະສົມສອງຊັ້ນ ຫຼືສູງກວ່າ |
ຄວາມຕ້ານທານຫຼາຍກວ່າເກົ່າໃນເງື່ອນໄຂ chloride ທີ່ຕ້ອງການ |
ຄວາມຕ້ອງການວັດສະດຸແລະການຜະລິດທີ່ສູງຂຶ້ນ |
ໂລຫະປະສົມທອງແດງ-nickel |
ມັກຈະພິຈາລະນາສໍາລັບການບໍລິການນ້ໍາທະເລ |
ຄວາມເໝາະສົມແມ່ນຂຶ້ນກັບເຄມີຂອງນ້ຳ, ຄວາມໄວ ແລະ ສິ່ງປົນເປື້ອນ |
Titanium |
ຄວາມຕ້ານທານທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກນ້ໍາທະເລຫຼາຍ |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເບື້ອງຕົ້ນທີ່ສູງຂຶ້ນແລະການພິຈາລະນາການຜະລິດພິເສດ |
ສະແຕນເລດບໍ່ຄວນຖືກລະບຸພຽງແຕ່ເປັນ 'stainless.' ຊັ້ນ, ການສໍາເລັດຮູບດ້ານ, ການເຊື່ອມໂລຫະ, ອຸນຫະພູມແລະການສໍາຜັດກັບ chloride ທັງຫມົດ. chlorides ສາມາດທໍາລາຍຊັ້ນຕົວຕັ້ງຕົວຕີໄດ້, ໃນຂະນະທີ່ເງິນຝາກທີ່ຄົງທີ່ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການກັດກ່ອນທ້ອງຖິ່ນ.
ຜູ້ສະຫນອງວັດສະດຸຍັງເຕືອນວ່າຕາຕະລາງການກັດກ່ອນຂອງຫ້ອງທົດລອງບໍ່ສາມາດສ້າງສະພາບການບໍລິການຕົວຈິງໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ການຄັດເລືອກສຸດທ້າຍຄວນພິຈາລະນາເຄມີຂອງນ້ໍາ, ຄວາມບໍ່ສະອາດ, ອຸນຫະພູມ, ຄວາມໄວແລະເລຂາຄະນິດຂອງອົງປະກອບ. ເບິ່ງ ຄຳແນະນຳການເລືອກວັດສະດຸຂອງ Outokumpu.
ດ້ວຍ fin stock pre-coated, ການເຄືອບແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ກ່ອນທີ່ອາລູມິນຽມຈະປະກອບເປັນ fins ແລະປະກອບເປັນ coil.
ທາງເລືອກນີ້ສາມາດສະຫນອງການປົກປ້ອງດ້ານເສດຖະກິດໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ຮຸນແຮງຫຼືປານກາງ. ລຸ້ນ hydrophilic ຍັງຊ່ວຍກະຈາຍ condensate ແລະລະບາຍອອກຈາກຫນ້າດິນ evaporator.
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການເຄືອບກ່ອນອາດບໍ່ສາມາດປົກປ້ອງການຕັດຂອບໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ຂໍ້ຕໍ່ທໍ່, ຫົວແລະອົງປະກອບອື່ນໆທີ່ເພີ່ມໃນລະຫວ່າງການປະກອບ. ມັນບໍ່ຄວນຈະຖືກປະຕິບັດໂດຍອັດຕະໂນມັດທຽບເທົ່າກັບທໍ່ປະກອບທີ່ມີເຄືອບຢ່າງເຕັມສ່ວນ.
Electrodeposition, ໂດຍທົ່ວໄປເອີ້ນວ່າ e-coating, immerses ທໍ່ conductive ປະກອບໃນອາບນ້ໍາການເຄືອບແລະນໍາໃຊ້ຄ່າໄຟຟ້າເພື່ອຝາກຮູບເງົາຄວບຄຸມ.
ປະໂຫຍດຕົ້ນຕໍຂອງມັນແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການກວມເອົາເລຂາຄະນິດ coil ສະລັບສັບຊ້ອນ, ລວມທັງແຄມຂອງ fin ແລະພື້ນທີ່ຍາກທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງ. ມັນຍັງສາມາດຊ່ວຍແຍກໄຟຟ້າດ້ານໂລຫະທີ່ບໍ່ຄ້າຍຄືກັນໄດ້.
ການເຄືອບອີເລັກໂທຣນິກແມ່ນຖືກພິຈາລະນາທົ່ວໄປສໍາລັບທໍ່ HVAC/R ແຄມຝັ່ງທະເລ, ລວມທັງທໍ່ທໍ່ກົມ ແລະໂຄງສ້າງ microchannel. ການສ້າງສູດທີ່ແນ່ນອນ, ການປິ່ນປົວກ່ອນ, ຂະບວນການປິ່ນປົວແລະການຕໍ່ຕ້ານ UV ຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບກັບຜູ້ສະຫນອງ.
ການເຄືອບອົບສາມາດສະຫນອງອຸປະສັກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕໍ່ກັບເກືອແລະສານເຄມີອຸດສາຫະກໍາທີ່ເລືອກ. ອີງຕາມສູດ, ພວກມັນອາດຈະຖືກນໍາໄປໃຊ້ໂດຍການຈຸ່ມ, ນ້ໍາຖ້ວມຫຼືສີດຢາກ່ອນທີ່ຈະຄວບຄຸມການປິ່ນປົວ.
ຜູ້ຊື້ຄວນກວດສອບ:
ການຕໍ່ຕ້ານສານເຄມີ
ສະຖຽນລະພາບ UV
ຄວາມຫນາຂອງຮູບເງົາ
ການຍຶດຕິດ
ຢືດຢຸ່ນ
ການປົກຫຸ້ມຂອງຂອບ
ຂັ້ນຕອນການສ້ອມແປງ
ຜົນກະທົບຕໍ່ການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນ ແລະການປະຕິບັດການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມກົດດັນອາກາດ
ການເຄືອບຫນາກວ່າຈະບໍ່ດີກວ່າອັດຕະໂນມັດ. ການສ້າງຮູບເງົາຫຼາຍເກີນໄປຫຼືຂົວລະຫວ່າງຄີທີ່ມີຊ່ອງຫວ່າງຢ່າງໃກ້ຊິດສາມາດຈໍາກັດການໄຫຼຂອງອາກາດແລະຫຼຸດຜ່ອນການປະຕິບັດຄວາມຮ້ອນ.
ການເຄືອບດ້ວຍສີດພົ່ນສາມາດເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ປະກອບຂະຫນາດໃຫຍ່, ການສ້ອມແປງພາກສະຫນາມຫຼືຫນ່ວຍງານທີ່ບໍ່ສາມາດແຊ່ນ້ໍາໄດ້.
ການປະຕິບັດຂອງພວກເຂົາແມ່ນຂຶ້ນກັບການທໍາຄວາມສະອາດ, ການກະກຽມດ້ານ, ການເຂົ້າເຖິງ, ການຄວບຄຸມຄວາມຫນາຂອງຮູບເງົາແລະສະພາບການປິ່ນປົວ. ທາງຜ່ານຂອງ fin ພາຍໃນອາດຈະຍາກກວ່າທີ່ຈະກວມເອົາຢ່າງເປັນເອກະພາບກ່ວາຂະບວນການໂຮງງານຄວບຄຸມ.
ພື້ນຜິວ hydrophilic ຊ່ວຍໃຫ້ນ້ໍາແຜ່ເຂົ້າໄປໃນຮູບເງົາບາງໆແລະລະບາຍນ້ໍາໄດ້ປະສິດທິພາບຫຼາຍ. ນີ້ສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດປະສິດທິພາບຂອງ evaporator ແລະຫຼຸດຜ່ອນ condensate carryover.
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, 'hydrophilic,' 'fin blue' ຫຼື 'fin gold' ອະທິບາຍການທໍາງານຂອງພື້ນຜິວ ຫຼືຮູບລັກສະນະ - ບໍ່ແມ່ນການກັດກ່ອນທົ່ວໄປ. ຜູ້ຊື້ຄວນຮ້ອງຂໍການກໍານົດການເຄືອບຕົວຈິງແລະບົດລາຍງານການທົດສອບແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ຊື່ສີ.
ສໍາລັບ ທໍ່ທອງແດງແລະທໍ່ອາລູມິນຽມ , ສຸມໃສ່ການຕິດຕໍ່ທໍ່ກັບ fin, ແຄມຂອງ fin, ກັບຄືນໄປບ່ອນໂຄ້ງ, ຫົວແລະກອບ.
ຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງຊາຍຝັ່ງທະເລທີ່ແຂງແຮງອາດຈະປະກອບມີ:
ການເຄືອບແບບເຕັມທີ່ທີ່ໃຊ້ໃນໂຮງງານ
ການເຄືອບທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ສໍາລັບທອງແດງ, ອາລູມິນຽມແລະຂໍ້ຕໍ່ brazed
ຫົວປ້ອງກັນແລະກັບຄືນໂຄ້ງ
ຝາຢາງທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ ແລະລະບາຍນ້ຳ
ການໂດດດ່ຽວລະຫວ່າງໂລຫະທີ່ບໍ່ເຂົ້າກັນໄດ້
ແຜ່ນໃບໜ້າເຂົ້າໄດ້ສຳລັບການລ້າງນ້ຳຈືດ
ເອກະສານຂັ້ນຕອນການສ້ອມແປງພາກສະໜາມ
ການເຄືອບສິ່ງກີດຂວາງ hydrophobic ອາດຈະປະຕິບັດໄດ້ດີໃນ condenser ກາງແຈ້ງແຕ່ຜົນກະທົບຕໍ່ພຶດຕິກໍາ condensate ໃນ evaporator. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງມ້ວນປຽກອາດຈະຕ້ອງການ topcoat hydrophilic ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ຫຼືລະບົບການລະບາຍນ້ໍາອື່ນ.
ລະບຸສະເໝີວ່າທໍ່ນັ້ນເຮັດວຽກແຫ້ງ, ປຽກ ຫຼື ພາຍໃຕ້ຮອບວຽນປຽກ-ແຫ້ງຊ້ຳໆ.
ການກໍ່ສ້າງອາລູມິນຽມທັງຫມົດຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນການໂຕ້ຕອບຂອງທອງແດງ - ອາລູມິນຽມ galvanic. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເກືອຊາຍຝັ່ງທະເລຍັງສາມາດໂຈມຕີທໍ່, fins, headers ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ brazed.
ສໍາລັບການເປີດເຜີຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ປະເມີນການເຄືອບທີ່ອອກແບບມາໂດຍສະເພາະສໍາລັບ ເລຂາຄະນິດ microchannel . ມັນຕ້ອງກວມເອົາເສັ້ນທາງແຄບແລະແຄມໂດຍບໍ່ມີການຂັດຂວາງການໄຫຼຂອງອາກາດຫຼືສ້າງຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້.
ຜູ້ສະຫນອງການເຄືອບຄວນຢືນຢັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມ, ຕົກຄ້າງ flux, ຂໍ້ຕໍ່ brazed ແລະອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານ.
ກ dryer cooler ເປັນລະບົບນອກທີ່ສົມບູນ, ສະນັ້ນການປົກປ້ອງພຽງແຕ່ coil ແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ.
ແຜນການ corrosion ຄວນກວມເອົາ:
ທໍ່ເຫຼັກ Galvanized ຫຼືເຄືອບ
fasteners ສະແຕນເລດຫຼືເຄືອບທີ່ເຫມາະສົມ
ກອງພັດລົມ ແລະ ຮອງຮັບມໍເຕີ
ຝາປິດໄຟຟ້າແລະສາຍເຄເບີ້ນ
ກອບພື້ນຖານແລະຈຸດຍົກ
ການລະບາຍນ້ໍາປະມານອຸປະກອນ
ການປ້ອງກັນການສໍາພັດຫຼັງຈາກການຂົນສົ່ງແລະການຕິດຕັ້ງ
ເນື່ອງຈາກວ່າເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງມັກຈະດໍາເນີນການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາຫຼືສູນຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນ, ການເຂົ້າເຖິງສໍາລັບການກວດກາແລະການທໍາຄວາມສະອາດ coil ຄວນຖືກລວມເຂົ້າໃນຮູບແບບ.
ສໍາລັບ ຫນ່ວຍ shell-and-tube ຕິດຕັ້ງນອກ, ບັນຍາກາດໃນທະເລສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຜົນກະທົບຕໍ່ shell exterior, ສະຫນັບສະຫນູນ, flanges ແລະ fasteners. ຖ້ານ້ໍາທະເລໄຫຼເຂົ້າໄປໃນທໍ່, ມັນຈະກາຍເປັນບັນຫາດ້ານວັດສະດຸຂອງນ້ໍາແຍກຕ່າງຫາກ.
ເຊັ່ນດຽວກັນ, ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຂອງແຜ່ນທີ່ຈັດການກັບນ້ໍາທະເລຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະເມີນຜົນຂອງວັດສະດຸແຜ່ນ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ gasket, ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ chloride, ອຸນຫະພູມແລະເງື່ອນໄຂການໄຫຼ. ການເລືອກຊື່ສະແຕນເລດຢ່າງດຽວແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ.
ຊອກຫາອຸປະກອນຢູ່ຫ່າງຈາກ surf ທີ່ແຕກຫັກ, ການລະບາຍນ້ໍາທະເລແລະການລອຍນ້ໍາຂອງ cooling towers ເຂັ້ມຂຸ້ນ. ເມື່ອເປັນໄປໄດ້, ໃຫ້ວາງເສັ້ນລວດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດຢູ່ຫ່າງຈາກລົມເທິງຝັ່ງ.
ໜ້າຈໍ, ປະຕູມ້ວນ ຫຼື ແວ່ນກັນລົມອາດຈະຫຼຸດການຕົກຄ້າງຂອງເກືອໂດຍກົງ, ແຕ່ມັນຈະຕ້ອງບໍ່ຈຳກັດການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດທີ່ຈຳເປັນ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເກີດການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດຮ້ອນຄືນໃໝ່.
ຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນຄວນກວດສອບການເກັບກູ້ຂັ້ນຕ່ໍາແລະຜົນກະທົບຫຼຸດລົງຄວາມກົດດັນ.
ສະຫນອງການລະບາຍນ້ໍາຢ່າງພຽງພໍແລະຫຼີກເວັ້ນການ ledges ອອກຕາມລວງນອນ, ຊ່ອງທາງປິດຫຼືຫມູ່ຄະນະ overlaps ທີ່ເກັບກໍານ້ໍາເຄັມ.
ພື້ນຖານການຕິດຕັ້ງຄວນຮັກສາຫົວຫນ່ວຍຢູ່ເຫນືອນ້ໍາຢືນ. ຮູລະບາຍນ້ຳຕ້ອງຢູ່ໄດ້ ແລະບໍ່ຄວນປ່ອຍນ້ຳເຄັມລົງໃສ່ອົງປະກອບທີ່ບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນຢູ່ດ້ານລຸ່ມ.
ໃຊ້ເຄື່ອງຊັກຜ້າ insulating ທີ່ເຫມາະສົມ, ເສອແຂນ, gaskets ຫຼື sealant ບ່ອນທີ່ໂລຫະທີ່ບໍ່ເຂົ້າກັນໄດ້ພົບ. ການໂດດດ່ຽວຕ້ອງມີຄວາມຫມັ້ນຄົງທາງດ້ານກົນຈັກແລະເຫມາະສົມກັບອຸນຫະພູມການດໍາເນີນງານແລະສະພາບແວດລ້ອມ.
ການໂຄສະນາການເຄືອບມັກຈະເນັ້ນໃສ່ຈໍານວນຊົ່ວໂມງທົດສອບການສີດເກືອ. ຕົວເລກດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນປະໂຫຍດພຽງແຕ່ເມື່ອເງື່ອນໄຂການທົດສອບຄົບຖ້ວນສົມບູນຮູ້.
ຖາມຜູ້ສະຫນອງ:
ໃຊ້ມາດຕະຖານໃດ?
ຕົວຢ່າງແມ່ນເປັນກະດານຮາບພຽງ, fin stock ຫຼື coil ສໍາເລັດ?
ພື້ນຜິວຖືກຂຽນໂດຍເຈດຕະນາບໍ?
ຊັ້ນໃຕ້ດິນ ແລະ ການບຳບັດຖືກໃຊ້ອັນໃດ?
ການທົດສອບຄວາມຫນາຂອງເຄືອບໃດ?
ການປະເມີນການເປັນຕຸ່ມ, ຮອຍແຕກ ແລະ ການກັດເຊາະໄດ້ຖືກປະເມີນແນວໃດ?
ລວມເອົາການຮັບແສງ UV ບໍ?
ໄດ້ຮັບການທົດສອບສະພາບປຽກ-ແຫ້ງ ຫຼື ຮອບວຽນບໍ?
ມີການວັດແທກປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນຫຼັງຈາກການເຄືອບບໍ?
ບົດລາຍງານໃຊ້ກັບລະບົບການເຄືອບທີ່ນໍາສະເຫນີບໍ?
ASTM B117 ກໍານົດວິທີການປະຕິບັດງານເຄື່ອງໃຊ້ເກືອ - ຫມອກ, ແຕ່ ASTM ເຕືອນວ່າການປະຕິບັດໃນສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດບໍ່ຄ່ອຍມີຄວາມສໍາພັນກັບຜົນໄດ້ຮັບການສີດເກືອໃນເວລາທີ່ພວກມັນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງດຽວ. ດັ່ງນັ້ນ, ຊົ່ວໂມງທົດສອບ 3,000 ບໍ່ຄວນຖືກຂາຍເປັນຈໍານວນສະເພາະຂອງປີຂ້າງມະຫາສະຫມຸດ. ເບິ່ງມາດຕະຖານ ASTM B117 ໃນປັດຈຸບັນ.
ASHRAE ຍັງເນັ້ນຫນັກວ່າອຸປະກອນສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມ corrosive ທີ່ຮູ້ຈັກຄວນໃຊ້ຄວາມຫນາຂອງວັດສະດຸທີ່ເຫມາະສົມ, ການເຄືອບຫຼືການກໍ່ສ້າງທົນທານຕໍ່ corrosion ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ. ອັນນີ້ຮອງຮັບການສະເປັກທີ່ອີງໃສ່ແອັບພລິເຄຊັນຫຼາຍກວ່າການປຽບທຽບຕົວເລກດຽວ. ເບິ່ງ ANSI/ASHRAE Standard 147 Addendum A.
ເຖິງແມ່ນວ່າການເຄືອບປະສິດທິພາບສູງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການບໍາລຸງຮັກສາ. ເງິນຝາກເກືອບໍ່ຄວນຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ຢູ່ຕະຫຼອດການຢູ່ໃນທໍ່ແລະທໍ່.
ບໍ່ມີຊ່ວງເວລາທຳຄວາມສະອາດທົ່ວໄປສຳລັບທຸກສະຖານທີ່ແຄມທະເລ. ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການກວດກາເລື້ອຍໆຫຼັງຈາກຄະນະກໍາມະແລະປັບຕາຕະລາງຕາມການສັງເກດການສະສົມເກືອ, ລົມພັດ, ຝົນແລະສະພາບການດໍາເນີນງານ.
ການຕິດຕັ້ງແຄມທະເລອາດຕ້ອງການຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຫຼາຍກວ່າອຸປະກອນທີ່ຢູ່ໄກຈາກພາຍໃນ ຫຼື ປ້ອງກັນຈາກການສີດພົ່ນໂດຍກົງ.
ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນແລະການເຄືອບ. ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ, ການລ້າງນ້ໍາຈືດທີ່ອ່ອນໂຍນຈະຊ່ວຍເອົາເກືອທີ່ລະລາຍອອກກ່ອນທີ່ມັນຈະເຂັ້ມຂຸ້ນ.
ຫຼີກເວັ້ນການເຮັດຄວາມສະອາດທີ່ເປັນກົດຫຼືເປັນດ່າງສູງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດທີ່ສາມາດທໍາຮ້າຍອາລູມິນຽມ, ທອງແດງ, ສັງກະສີຫຼືແຜ່ນປ້ອງກັນ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, Modine ກໍານົດວິທີການທໍາຄວາມສະອາດທີ່ບໍ່ມີອາຊິດແລະບໍ່ເປັນທາດຄາໂບໄຮເດຣດສໍາລັບການຮັກສາຜະລິດຕະພັນເຄືອບຂອງຕົນເອງ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນຫຍັງຄໍາແນະນໍາສະເພາະການເຄືອບແມ່ນສໍາຄັນ. ຂໍ້ມູນການບໍາລຸງຮັກສາ Coil coastal ຂອງ Modine ໃຫ້ຕົວຢ່າງຜູ້ຜະລິດຫນຶ່ງ.
ນ້ໍາທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງ, ແປງແຂງແລະການຕັ້ງ fin ບໍ່ລະມັດລະວັງສາມາດທໍາລາຍ fins ບາງໆຫຼືທໍາລາຍການເຄືອບ. ໃຊ້ວິທີການທໍາຄວາມສະອາດຄວາມກົດດັນຕ່ໍາທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໂດຍຜູ້ສະຫນອງ.
ຫຼັງຈາກການບໍລິການ, ໃຫ້ກວດເບິ່ງ:
ງໍ
ຊິບເຄືອບ
ແຂບຫາງທີ່ເປີດເຜີຍ
Rust ອ້ອມ fasteners
ການກັດກ່ອນຂອງຂໍ້ຕໍ່ທີ່ເຊື່ອມ ຫຼື ເຊື່ອມ
ຂຸມລະບາຍນ້ໍາທີ່ຖືກສະກັດ
ການປ່ຽນສີອ້ອມການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າ
ນໍ້າເຢັນ ຫຼືນໍ້າຮົ່ວໄຫຼ
ສ້ອມແປງການເຄືອບຄວາມເສຍຫາຍທັນທີໂດຍໃຊ້ລະບົບສໍາຜັດທີ່ລະບຸໄວ້.
ບັນທຶກວັນທີກວດກາ, ຮູບພາບ, ຜະລິດຕະພັນທໍາຄວາມສະອາດ, ການສ້ອມແປງການເຄືອບແລະຜົນການທົດສອບຮົ່ວ. ນີ້ສະຫນອງຫຼັກຖານສໍາລັບການປະຕິບັດຕາມການຮັບປະກັນແລະຊ່ວຍກໍານົດວ່າໄລຍະການທໍາຄວາມສະອາດແມ່ນພຽງພໍ.
ກ່ອນທີ່ຈະຮ້ອງຂໍວົງຢືມ, ໃຫ້ຜູ້ຜະລິດຂໍ້ມູນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ທີ່ຢູ່ການຕິດຕັ້ງຫຼືເຂດຊາຍຝັ່ງທະເລ
ໄລຍະຫ່າງຈາກທະເລໂດຍປະມານ
ການສີດພົ່ນໂດຍກົງແລະເງື່ອນໄຂຂອງລົມ
ອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ
ການປົນເປື້ອນທາງອຸດສາຫະກໍາຫຼືສານເຄມີ
ປະເພດເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ
ນ້ໍາການໂອນຄວາມຮ້ອນແລະອົງປະກອບເຕັມ
ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ chloride, pH ແລະອຸນຫະພູມ
ການອອກແບບຄວາມກົດດັນແລະອຸນຫະພູມ
ຄວາມອາດສາມາດແລະກະແສລົມທີ່ຕ້ອງການ
ເປົ້າໝາຍການດຳເນີນງານ
ຄວາມຖີ່ຂອງການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ຍອມຮັບໄດ້
ວັດສະດຸ casing ແລະ fastener ທີ່ຈໍາເປັນ
ປະເພດການເຄືອບທີ່ຕ້ອງການ
ການທົດສອບການກັດກ່ອນທີ່ຕ້ອງການແລະເງື່ອນໄຂການຍອມຮັບ
ຄວາມຕ້ອງການກວດກາແລະເອກະສານ
ບໍ່ໄດ້ລະບຸພຽງແຕ່ 'ການເຄືອບຊາຍຝັ່ງທະເລ' ຫຼື 'ຊັ້ນທະເລ.' ກໍານົດເງື່ອນໄຂສິ່ງແວດລ້ອມແລະຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການສະເຫນີການກໍ່ສ້າງສໍາເລັດ.
ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນປົກກະຕິມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍກ່ວາການອອກແບບທີ່ບໍ່ມີການປ້ອງກັນມາດຕະຖານ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລາຄາເບື້ອງຕົ້ນຄວນໄດ້ຮັບການປະເມີນຕໍ່ກັບ:
ການທົດແທນ coil
ການສູນເສຍເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ
ແຮງງານສຸກເສີນ
ຂະບວນການຢຸດເຮັດວຽກ
ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຄວາມເຢັນຫຼຸດລົງ
ເພີ່ມພະລັງງານພັດລົມ ຫຼືເຄື່ອງອັດ
ອາຍຸອຸປະກອນສັ້ນລົງ
ການເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊທ໌ຍາກ
ສໍາລັບໂຮງແຮມ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງອາຫານ, ສູນຂໍ້ມູນ, ຮ້ານເຢັນແລະສາຍການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນຫນຶ່ງອາດຈະເກີນການລົງທຶນປ້ອງກັນ corrosion ຕົ້ນສະບັບ.
ການແກ້ໄຂປະຫຍັດທີ່ສຸດແມ່ນເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນການເຄືອບທີ່ມີລາຄາແພງຫນ້ອຍທີ່ສຸດຫຼືໂລຫະປະສົມ. ມັນແມ່ນການອອກແບບທີ່ຕອບສະຫນອງຊີວິດການບໍລິການທີ່ກໍານົດໄວ້ດ້ວຍການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ສາມາດຄຸ້ມຄອງໄດ້ແລະຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການດໍາເນີນງານທີ່ຍອມຮັບໄດ້.
ບໍ່ມີການເຄືອບທີ່ດີທີ່ສຸດທົ່ວໄປ. ການເຄືອບ e-coil ເຕັມແລະເຄື່ອງເຄືອບ barrier ທີ່ລະບຸໄວ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງແມ່ນຖືກປະເມີນໂດຍທົ່ວໄປສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ, ໃນຂະນະທີ່ fins ທີ່ເຄືອບກ່ອນອາດຈະເຫມາະສົມສໍາລັບການຊູນຫນ້ອຍຮຸກຮານ. ການຕັດສິນໃຈແມ່ນຂຶ້ນກັບປະເພດ coil, ການດໍາເນີນງານຊຸ່ມຫຼືແຫ້ງ, exposure UV, ສານເຄມີແລະການເຂົ້າເຖິງການບໍາລຸງຮັກສາ.
ສະບັບເລກທີ ການກໍ່ສ້າງອາລູມິນຽມທັງຫມົດຫຼຸດຜ່ອນການໂຕ້ຕອບໂລຫະທີ່ແຕກຕ່າງກັນແຕ່ຍັງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ pitting chloride, ເງິນຝາກ, ຄວາມເສຍຫາຍການເຄືອບແລະການກັດກ່ອນຂອງຂໍ້ຕໍ່. ການສໍາຜັດກັບຊາຍຝັ່ງທະເລຢ່າງຮ້າຍແຮງອາດຈະຍັງຕ້ອງການການເຄືອບເຕັມມ້ວນທີ່ເຫມາະສົມ.
ສະແຕນເລດ 316 ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມີຄວາມຕ້ານທານ chloride ດີກວ່າ 304, ແຕ່ມັນບໍ່ເຫມາະສົມທົ່ວໄປສໍາລັບການບໍລິການນ້ໍາທະເລຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຫຼືສະພາບທີ່ຮ້ອນ - chloride ຮ້າຍແຮງ. ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ chloride, ອຸນຫະພູມ, ອົກຊີເຈນ, ການໄຫຼ, ເງິນຝາກແລະເລຂາຄະນິດ crevice ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນ.
ໄລຍະຫ່າງຄວນຈະອີງໃສ່ການປ່ອຍເກືອທີ່ແທ້ຈິງແລະຄວາມຕ້ອງການບໍາລຸງຮັກສາຂອງຜູ້ຜະລິດ. ກວດກາເລື້ອຍໆຫຼັງຈາກການມອບຫມາຍ, ສ້າງເສັ້ນພື້ນຖານແລະຫຍໍ້ໄລຍະເວລາໃນເວລາທີ່ເງິນຝາກທີ່ສັງເກດເຫັນຫຼື corrosion ປາກົດ.
ບໍ່ມີການແປງໂດຍກົງຄວນຈະເຮັດ. ການທົດສອບການສີດເກືອຊ່ວຍປຽບທຽບລະບົບການເຄືອບພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຫ້ອງທົດລອງທີ່ກໍານົດ, ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ແຜ່ພັນທຸກໆດ້ານຂອງການສໍາຜັດກັບຊາຍຝັ່ງທໍາມະຊາດ.
ແມ່ນແລ້ວ. Casings, ສະຫນັບສະຫນູນ, fasteners, ກອງພັດລົມແລະອົງປະກອບໄຟຟ້າສາມາດ corrode ເປັນເອກະລາດ. ການອອກແບບ coastal ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ປົກປ້ອງຫນ່ວຍບໍລິການນອກທັງຫມົດ.
Changzhou Aidear Refrigeration Technology Co., Ltd. ສະຫນອງອຸປະກອນການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນທີ່ກໍາຫນົດເອງສໍາລັບ HVAC ອຸດສາຫະກໍາ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ, ຄວາມເຢັນສູນຂໍ້ມູນ, ລະບົບພະລັງງານແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອື່ນໆ.
ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການທີ່ຖືກຢືນຢັນ, Aidear ສາມາດປະເມີນເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຂອງທໍ່ແລະທໍ່, ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ microchannel, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນທາງອາກາດ, ເຄື່ອງ condensers ແລະການຕັ້ງຄ່າທີ່ກໍາຫນົດເອງອື່ນໆ.
ສໍາລັບການສະເຫນີທີ່ຖືກຕ້ອງ, ສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ:
ຄວາມອາດສາມາດເຮັດຄວາມເຢັນຫຼືຄວາມຮ້ອນທີ່ຕ້ອງການ
ຂະຫນາດກາງເຮັດວຽກ
ອຸນຫະພູມຂອງ inlet ແລະ outlet
ຄວາມກົດດັນໃນການອອກແບບ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງລົມຫຼືພັດລົມ
ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ
ເງື່ອນໄຂການເປີດເຜີຍຂອງຊາຍຝັ່ງທະເລ
ວັດສະດຸທີ່ຕ້ອງການແລະຄວາມຕ້ອງການການເຄືອບ
ຮູບແຕ້ມຫຼືການຕິດຕັ້ງພື້ນທີ່ຈໍາກັດ
ຕິດຕໍ່ Aidear ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນທີ່ອອກແບບອ້ອມຂ້າງສະພາບການປະຕິບັດການ coastal ຂອງທ່ານ, ແຜນການບໍາລຸງຮັກສາແລະຄວາມຕ້ອງການໂຄງການ.
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
Shell ແລະ Tube Exchanger ຄວາມຮ້ອນ: ຫຼັກການພື້ນຖານ, ການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາແລະຄໍາແນະນໍາການຄັດເລືອກ