သင် ဤနေရာတွင် ရှိနေသည်- အိမ် » ဘလော့ » ပတ်ဝန်းကျင်စိုထိုင်းဆက ခြောက်သွေ့သော အအေးပေးစက် ရွေးချယ်မှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို မည်ကဲ့သို့ လွှမ်းမိုးနိုင်သနည်း။

ခြောက်သွေ့သောအအေးပေးစက်ရွေးချယ်မှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဝန်းကျင်စိုထိုင်းဆက မည်ကဲ့သို့ လွှမ်းမိုးနိုင်သနည်း။

ကြည့်ရှုမှုများ- 80     စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-09-17 မူရင်း- ဆိုက်

facebook share ခလုတ်
twitter မျှဝေခြင်းခလုတ်
လိုင်းမျှဝေခြင်းခလုတ်
wechat မျှဝေခြင်းခလုတ်
linkedin sharing ကိုနှိပ်ပါ။
pinterest မျှဝေခြင်းခလုတ်
ဤမျှဝေမှုအား မျှဝေရန် ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

ပတ်ဝန်းကျင်စိုထိုင်းဆကို အအေးပေးစနစ် ဒီဇိုင်းဒေတာတွင် မကြာခဏ ထည့်သွင်းလေ့ရှိသော်လည်း အခြောက်ခံအအေးပေးစက်ကို ရွေးချယ်သည့်အခါ ၎င်း၏အရေးပါမှုကို အလွယ်တကူ နားလည်မှုလွဲသွားနိုင်သည်။

သမားရိုးကျတစ်ခုအတွက် dry cooler သည် ပုံမှန်အားဖြင့် dry coil ဖြင့် လည်ပတ်နေသော နှိုင်း ရ စို ထိုင်းဆထက် များစွာအရေးကြီးပါသည်။ ယူနစ်သည် ရေငွေ့ပျံခြင်းကို မှီခိုခြင်းမရှိဘဲ လုပ်ငန်းစဉ်အရည်မှ ပြင်ပလေသို့ အသိသာရှိသောအပူကို ငြင်းပယ်သည်။

သို့သော် စိုထိုင်းဆကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း လျစ်လျူမရှုသင့်ပါ။

စနစ်တွင် adiabatic ကြိုတင်အအေးခံခြင်း၊ လေဖြန်းစနစ်များ၊ ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းအန္တရာယ်၊ အဆိပ်သင့်သောပတ်ဝန်းကျင်၊ အပူချိန်နိမ့်သော အရည်လည်ပတ်မှု သို့မဟုတ် ရာသီအလိုက်အခြေအနေများ ပြောင်းလဲလာသော အခါတွင် ၎င်းသည် ပို၍အရေးကြီးလာသည်။.

ခြားနားချက်ကို နားလည်ခြင်းဖြင့် အင်ဂျင်နီယာများသည် အရွယ်အစား သေးငယ်ခြင်း နှင့် မလိုအပ်သော အတိုင်းအတာ နှစ်ခုလုံးကို ရှောင်ရှားနိုင်စေပါသည်။

စက်ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုတွင် စိုထိုင်းဆကို ထည့်သွင်းသည့်အခါ ပတ်ဝန်းကျင်စိုထိုင်းဆသည် ခြောက်သွေ့သောအအေး၏စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်ပုံနှင့် စိတ်ကြိုက်အခြောက်ခံအအေးပေးစက်ကို တောင်းဆိုသည့်အခါ ဝယ်ယူသူများပေးသင့်သည့်အချက်အလက်များကို ဤလမ်းညွှန်တွင် ရှင်းပြထားသည်။

အမြန်အဖြေ- မြင့်မားသော စိုထိုင်းဆသည် ခြောက်သွေ့သော အအေးခံနိုင်စွမ်းကို လျော့နည်းစေပါသလား။

ပုံမှန်ခြောက်သွေ့သောအအေးပေးစနစ်သည် လုံးဝခြောက်သွေ့သောလည်ပတ်မှုအတွက်၊ အဆက်မပြတ်ခြောက်သွေ့သောမီးသီးအပူချိန်တွင် နှိုင်းရစိုထိုင်းဆတိုးလာခြင်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်ခြောက်သွေ့မီးသီးအပူချိန်ကိုပြောင်းလဲခြင်းထက် အအေးခံနိုင်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုနည်းပါးပါသည်။

အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ခြောက်သွေ့သော အအေးပေးစနစ်များသည် လုပ်ငန်းစဉ်အရည်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်လေကြားတွင် သိသာထင်ရှားသော အပူကိုသာ လွှဲပြောင်းပေးသောကြောင့် ဖြစ်သည်။

အခြေခံအပူငြင်းပယ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဆက်နွယ်မှုကို သဘောတရားအရ ကိုယ်စားပြုနိုင်သည်-

မေး=ṁ×Cp×ΔT

ဘယ်မှာလဲ-

  • မေး = တေဇော ပယ်ခြင်း။

  • ṁ = ဒြပ်ထုစီးဆင်းမှုနှုန်း

  • Cp = သတ်မှတ်ထားသော အပူပမာဏ

  • ΔT = အပူချိန် ကွာခြားချက်

ထို့ကြောင့်၊ လုပ်ငန်းစဉ်အရည်နှင့် ပြင်ပလေအကြား အပူချိန်ကွာခြားမှုသည် အဓိက စွမ်းဆောင်ရည် မောင်းနှင်အားဖြစ်သည်။

ကာရံထည့်သွင်းခြင်းသည် အခြေအနေကို သိသာထင်ရှားစွာ ပြောင်းလဲစေသည်- ရေငွေ့ပျံခြင်းသည် ဝင်လာသောလေကို ၎င်း၏စိုစွတ်သောမီးသီးအပူချိန်သို့ အေးစေသည်၊၊ ပတ်ဝန်းကျင်စိုထိုင်းဆသည် ကြိုတင်အအေးခံနိုင်မှု၏ အဓိကအချက်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။

ဥပမာအားဖြင့်၊ Kelvion သည် အပူချိန်မြင့်မားသောအခြေအနေများတွင် အအေးခံမှုကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် ရေငွေ့ပျံခြင်းကို အသုံးပြုကာ ခြောက်သွေ့ (အသိသာရှိ-သာ)၊ စိုစွတ်သော၊ နှင့် ပေါင်းစပ်မုဒ်များကို ပေးဆောင်သည်။

Dry-Bulb Temperature၊ Wet-Bulb Temperature နှင့် Relative Humidity

အခြောက်ခံအအေးပေးစက်ကို မရွေးချယ်မီ ဝယ်ယူသူများသည် ဤပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်သုံးခုကို နားလည်သင့်သည်။

Dry-Bulb အပူချိန်

Dry-bulb temperature သည် အငွေ့ပျံခြင်းဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမပြုဘဲ တိုင်းတာသည့် သာမန်ပတ်ဝန်းကျင်လေအပူချိန်ဖြစ်သည်။

သမားရိုးကျ အခြောက်ခံအအေးပေးစက်အတွက်၊ ၎င်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အရေးကြီးဆုံး ပြင်ပဒီဇိုင်းဘောင်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။

ဥပမာ၊ အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော စနစ်တစ်ခု၊

35°C ပတ်ဝန်းကျင်လေ

တူညီသောစနစ်တွင် လုပ်ဆောင်နေသော အပူချိန်ထက် ကွဲပြားခြားနားသော ရရှိနိုင်သော အပူချိန်ကွာခြားမှု ရှိလိမ့်မည်-

45°C ပတ်ဝန်းကျင်လေ။

ပတ်ဝန်းကျင်အခြောက်မီးသီးအပူချိန်သည် အလိုရှိသော လုပ်ငန်းစဉ်-အရည်ထွက်ပေါက်အပူချိန်သို့ ချဉ်းကပ်လာသည်နှင့်အမျှ လိုအပ်သော အအေးခံမှုတာဝန်ကို ရရှိရန်မှာ ပို၍ခက်ခဲလာသည်။

နှိုင်းရစိုထိုင်းဆ

နှိုင်းရစိုထိုင်းဆဆိုသည်မှာ လေထဲတွင် လက်ရှိရေခိုးရေငွေ့၏ အချိုးအစားကို ထိုအပူချိန်တွင် အမြင့်ဆုံးအထိ ထိန်းထားနိုင်သည်။

အပူချိန်တစ်ခုတည်းကို မှီခိုခြင်းဟု အဓိပ္ပာယ်မဖွင့်သင့်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အပူချိန်နိမ့်သော 80% နှိုင်းရစိုထိုင်းဆတွင် အပူချိန် 80% ထက်နည်းသော ရေငွေ့ပါရှိသည်။

Wet-Bulb အပူချိန်

စိုစွတ်သောမီးသီး အပူချိန်သည် ရေငွေ့ပျံခြင်းမှ ရရှိနိုင်သော အအေးခံနိုင်ခြေကို ရောင်ပြန်ဟပ်သည်။

၎င်းသည် အထူးအရေးကြီးသည်-

  • adiabatic အခြောက်အအေးစက်

  • အငွေ့ပျံသော အအေးခံစက်များ

  • hybrid အအေးပေးစနစ်များ

  • spray-assisted heat rejection

US စွမ်းအင်ဌာနသည် စိုစွတ်သောမီးသီးအပူချိန်ကို adiabatic saturation ၏ညွှန်ပြချက်တစ်ခုအဖြစ် ဖော်ပြထားပြီး စိုစွတ်သောမီးသီးအပူချိန်သည် dry-bulb အပူချိန်အောက်ရောက်သောအခါတွင် ရေအငွေ့ပျံခြင်းကြောင့် အပူချိန်လျော့ကျသွားကြောင်း မှတ်သားထားသည်။

ဤထူးခြားချက်သည် အခြေခံကျသည်-

ခြောက်သွေ့သောအအေးပေးခြင်းကို ခြောက်သွေ့သောမီးသီးအခြေအနေများက အဓိကအားဖြင့် အုပ်ချုပ်သော်လည်း အငွေ့ပျံခြင်းနှင့် အအေးခံခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို စိုစွတ်သောမီးသီးအခြေအနေများကြောင့် ပြင်းထန်စွာလွှမ်းမိုးထားသည်။

သမားရိုးကျ Dry Cooler သည် အပူကို မည်သို့ ငြင်းပယ်မည်နည်း။

ပုံမှန်ပါပဲ။ စက်မှုအခြောက်ခံအအေးပေးစက်တွင် -

  • finned-tube အပူဖလှယ်ရေးကွိုင်

  • axial ပရိတ်သတ်များ

  • ခေါင်းစီးများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုများ

  • casing နှင့်ဖွဲ့စည်းပုံဘောင်

  • ပန်ကာထိန်းချုပ်မှုစနစ်

ပရိတ်သတ်များသည် ဆူးတောင်များကိုဖြတ်၍ ပြင်ပလေကို ရွေ့လျားနေစဉ် ရေ သို့မဟုတ် ဂလိုင်ကော်ရည်သည် ပြွန်အတွင်း စီးဆင်းသွားသည်။

အပူခရီးများ

လုပ်ငန်းစဉ်အရည် → Tube wall → Fins → ပတ်ဝန်းကျင်လေ

အအေးခံတာဝါရေသည် ပုံမှန်ခြောက်သွေ့နေချိန်တွင် အငွေ့ပျံရန် မလိုအပ်ပါ။

ဒါက dry coolers တွေက ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုပါပဲ။

  • စက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အအေး

  • ဒေတာစင်တာများ

  • ပါဝါပစ္စည်းများ

  • စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များ

  • ရေခဲသေတ္တာစနစ်များ

  • စက်အအေးခံခြင်း။

  • closed-loop water နှင့် glycol စနစ်များ

BAC သည် အအေးခံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ရေစားသုံးခြင်းမပြုဘဲ ခြောက်သွေ့သောအအေးကို လေထဲသို့အပူကို ငြင်းပယ်ခြင်းအဖြစ် ဖော်ပြသည်။

Dry-Bulb Temperature အဘယ်ကြောင့် စိုထိုင်းဆထက် ပိုအရေးကြီးသနည်း။

တူညီသောနေရာတွင်လည်ပတ်နေသောနေရာနှစ်ခုကို သုံးသပ်ကြည့်ပါ-

35°C ခြောက်သွေ့မီးသီးအပူချိန်

ဒါပေမယ့် မတူညီတဲ့ နှိုင်းရစိုထိုင်းဆတွေနဲ့။

တည်နေရာ A-

35°C

30% RH

တည်နေရာ B-

35°C

70% RH

ရေဖြန်း သို့မဟုတ် adiabatic ကြိုတင်အအေးခံခြင်းမရှိသော သမားရိုးကျအခြောက်ခံအအေးအတွက်၊ ကွိုင်ထဲသို့ဝင်သောလေသည် နှစ်ခုစလုံးတွင် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 35°C ရှိသေးသည်။

ထို့ကြောင့် RH တိုးလာခြင်းကြောင့် ပင်မအရည်မှ လေထုအပူချိန် ကွာခြားချက်သည် ရုတ်တရက် ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းမရှိပေ။

စိုထိုင်းဆသည် လေ၏ ရူပဗေဒဂုဏ်သတ္တိများကို အနည်းငယ်ပြောင်းလဲစေသော်လည်း ပုံမှန်အခြောက်ခံအအေးပေးစက်ရွေးချယ်မှုတွင် ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုများကဲ့သို့သော ကိန်းရှင်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ယေဘူယျအားဖြင့် ဒုတိယအချက်မှာ-

  • ခြောက်သွေ့မီးသီးအပူချိန်

  • လုပ်ငန်းစဉ်အရည်အပူချိန်

  • လေစီးလမ်းကြောင်း

  • coil အရွယ်အစား

  • အရည်စီးဆင်းမှုနှုန်း

  • ပန်ကာအရှိန်

  • tube circuiting

  • ဆူးတောင် ဂျီသြမေတြီ

  • fouling အခြေအနေ

ထို့ကြောင့် အမြင့်ဆုံးဒီဇိုင်းအခြောက်မီးသီးအပူချိန်ကို မပေးဘဲ နှိုင်းရစိုထိုင်းဆကိုသာ သတ်မှတ်ခြင်းသည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော အခြောက်အအေးရွေးချယ်မှုအတွက် မလုံလောက်ပါ။

ပတ်ဝန်းကျင် စိုထိုင်းဆက ပိုအရေးကြီးလာတဲ့အခါ

စိုထိုင်းဆသည် တိကျသောလည်ပတ်မှုအခြေအနေများအောက်တွင် အဓိက အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်တစ်ခု ဖြစ်လာသည်။

1. Adiabatic Dry Coolers

adiabatic အခြောက်အအေး

adiabatic dry cooler သည် ပတ်ဝန်းကျင်လေသည် ပင်မအပူဖလှယ်သည့် ကွိုင်သို့ မရောက်ရှိမီ အငွေ့ပျံသော ကြိုတင်အအေးခံမှုကို အသုံးပြုသည်။

အသုံးများသောစနစ်များ ပါဝင်သည်-

  • wetted pads

  • အငွေ့ပျံသောမီဒီယာ

  • မြူခိုး

  • spray nozzles များ

ဝင်လာသောလေထဲသို့ ရေများ အငွေ့ပျံသွားသောအခါ ၎င်း၏ခြောက်သွေ့သော မီးသီးအပူချိန် ကျဆင်းသွားသည်။

ဆိုလိုသည်မှာ အပူလဲလှယ်ကိရိယာသည် ပိုအေးသောလေကို လက်ခံရရှိပြီး ပူပြင်းသောရာသီဥတုတွင် ပို၍အပူကို ငြင်းပယ်သည်။

BAC မှ လျှပ်ကာဖြင့် ကြိုတင်အအေးခံခြင်းသည် စိုစွတ်သောမီးသီး အပူချိန်သို့ ဝင်လာသောလေကို စိုစွတ်သောမီးသီး အပူချိန်နှင့် ပိုမိုနီးကပ်စွာ ယူဆောင်လာကာ အအေးခံနိုင်သည့် အလားအလာကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။

Relative Humidity သည် ဤနေရာတွင် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း။

ပြင်ပလေသည် ပူပြီး ခြောက်သွေ့သောအခါတွင် အငွေ့ပျံနိုင်ခြေ ပိုများသည်။

ဥပမာအားဖြင့်:

ပူ + နိမ့် RH → ကြီးမားသော အငွေ့ပျံသော အအေးခံနိုင်စွမ်း

ပူ + မြင့်မားသော RH → သေးငယ်သော အငွေ့ပျံနိုင်သော အအေးခံနိုင်စွမ်း

နှိုင်းရစိုထိုင်းဆ မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ ခြောက်သွေ့သောမီးသီးနှင့် စိုစွတ်သောမီးသီး အပူချိန်များသည် တဆက်တည်း နီးကပ်လာသည်။

ရရှိနိုင်သော စိုစွတ်သောမီးသီး စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းသည် ပိုမိုသေးငယ်လာသည်။

ထို့ကြောင့်-

ခြောက်သွေ့သောရာသီဥတုသည် တူညီသောခြောက်သွေ့သောမီးသီးအပူချိန်တွင် စိုစွတ်သောရာသီဥတုထက် adiabatic ကြိုတင်အအေးခံမှုကို သိသိသာသာပိုပေးနိုင်သည်။

ThermoKey သည် dry coolers နှင့် condensers အတွက် adiabatic systems ကိုရွေးချယ်ရာတွင် အရေးကြီးသောအချက်အဖြစ် ပတ်ဝန်းကျင်စိုထိုင်းဆအခြေအနေများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်သည်။

2. Hybrid Dry/Wet Cooling စနစ်များ

ဟိုက်ဘရစ်အအေးပေးစက်များသည် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေနှင့် စနစ်လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်၍ မတူညီသောပုံစံများဖြင့် လည်ပတ်နိုင်သည်။

ပုံမှန်အစီအစဥ်သည်-

အခြောက်မုဒ်

အလယ်အလတ်ရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်တွင်၊ ယူနစ်သည် သမားရိုးကျ အခြောက်ခံအအေးပေးစက်ကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်သည်။

အငွေ့ပျံသောရေ မလိုအပ်ပါ။

Adiabatic သို့မဟုတ် Wet Mode

ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန် မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ လေဝင်လေထွက်အပူချိန်ကို လျှော့ချရန်အတွက် အငွေ့ပျံနိုင်သော အကူအညီကို အသက်သွင်းထားသည်။

ရောနှောခြင်း သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်မုဒ်

ပန်ကာအမြန်နှုန်း၊ ရေအသုံးပြုမှုနှင့် အငွေ့ပျံမှုအကူအညီတို့ကို ဟန်ချက်ညီစေရန် အတူတကွ ချိန်ညှိထားပါသည်။

  • အအေးခံနိုင်စွမ်း

  • လျှပ်စစ်မီးအသုံးပြုမှု

  • ရေသုံးစွဲမှု

ဥပမာ၊ Kelvion ၏ လက်ရှိ Cascade Cooling အယူအဆသည် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများကို ပြောင်းလဲရန်အတွက် အအေးပေးခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့် စိုစွတ်သောလည်ပတ်မှုမုဒ်များကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။

ဤစနစ်အမျိုးအစားအတွက်၊ နှစ်စဉ် စိုထိုင်းဆဒေတာသည် ရိုးရိုးခြောက်သွေ့သောအေးစက်အတွက် ၎င်းထက် များစွာပိုအရေးကြီးပါသည်။

3. Coil သို့မဟုတ် Equipment ပေါ်တွင် ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်း။

နောက်ထပ်အရေးကြီးသော စိုထိုင်းဆနှင့်ပတ်သက်သော ပြဿနာမှာ နှင်းရည် ဖြစ်သည်။.

မျက်နှာပြင် အပူချိန်သည် ပတ်ဝန်းကျင်လေ၏ နှင်းရည်မှတ်အောက်သို့ ကျဆင်းသွားသောအခါ၊ ထိုမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အစိုဓာတ်များ စုပုံလာသည်။

ASHRAE သည် လေ၏နှင်းရည်ထက် ပိုအေးသော မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် ငွေ့ရည်ဖွဲ့မှု ဖြစ်ပေါ်သည်ကို မှတ်သားထားသည်။ ကြာရှည်စွာ ငွေ့ရည်ဖွဲ့မှုသည် သံချေးတက်ခြင်းနှင့် စက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

အခြောက်ခံအအေးပေးစက်၏ လည်ပတ်နေသောအရည်သည် ပုံမှန်မဟုတ်စွာ အေးသွားသောအခါ အထူးသဖြင့် အရေးကြီးသည်။

အိတ်ဇောအမျိုးအစား အခြောက်ခံအအေးပေးစက်အများစုအတွက်၊ အရည်အပူချိန်သည် ပြင်ပနှင်းရည်မှတ်ထက် ကျော်လွန်နေသည်—ထို့ကြောင့် ပြင်ပငွေ့ရည်ဖွဲ့မှုသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အဓိကစိုးရိမ်စရာမဟုတ်ပေ။

သို့ရာတွင်၊ ၎င်းကို ပါဝင်သော အပလီကေးရှင်းများတွင် စစ်ဆေးသင့်သည်-

  • အပူချိန်နိမ့် glycol

  • ရာသီအလိုက်ဖြစ်စဉ်အခြေအနေများ

  • အအေးစတင်လည်ပတ်မှု

  • chilled process loops များ

  • ပုံမှန်မဟုတ်သောစက်မှုလုပ်ငန်းအအေးပေးတာဝန်များ

အဘယ်ကြောင့် Dew Point သည် RH တစ်ခုတည်းထက် ပိုကောင်းသနည်း။

နှိုင်းရ စိုထိုင်းဆသည် ငွေ့ရည်ဖွဲ့မှု ဖြစ်ပေါ်မည်ကို မပြောပြပေ။

အင်ဂျင်နီယာများ နှိုင်းယှဉ်သင့်သည်-

မျက်နှာပြင် အပူချိန် နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် နှင်းပွိုင့် အပူချိန်

အကယ်၍

မျက်နှာပြင်အပူချိန် < Dew point

condensation ဖြစ်လာနိုင်သည်။

4. စိုစွတ်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင် သံချေးတက်ခြင်းအန္တရာယ်

စိုထိုင်းဆသည် စက်ပစ္စည်းများ၏ တာရှည်ခံမှုမှတစ်ဆင့် သွယ်ဝိုက်သောအားဖြင့် အရေးပါနိုင်သည်။

ထပ်ခါထပ်ခါ စိုစွတ်ခြင်း၊ ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်း နှင့် ကြာရှည်စွာ အစိုဓာတ် ထိတွေ့ခြင်းသည် သတ္တုမျက်နှာပြင်များ စိုစွတ်နေချိန်ကို တိုးလာစေပါသည်။

နှင့်ပေါင်းစပ်သောအခါ

  • ဆား

  • စက်မှုညစ်ညမ်းမှုများ

  • ဓာတုပစ္စည်းများ

  • ဖုန်မှုန့်

  • ပြင်းထန်သော ကမ်းရိုးတန်းလေထု

သံချေးတက်နိုင်ခြေ သိသိသာသာတိုးလာနိုင်သည်။

ထို့ကြောင့် စိုစွတ်သော ကမ်းရိုးတန်း သို့မဟုတ် စက်မှုပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ပရောဂျက်တစ်ခုသည် အောက်ပါတို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။

  • corrosion-ခံနိုင်ရည်ရှိသော casing

  • coated အလူမီနီယံ fins

  • သင့်လျော်သောပြွန်ပစ္စည်းများ

  • အကာအကွယ်လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများ

  • သင့်လျော်သော fasteners

  • coil အပေါ်ယံပိုင်း

  • ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးဝင်ရောက်ခွင့်

မှန်ကန်သောကာကွယ်မှုအဆင့်ကို စိုထိုင်းဆရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုတည်းထက် အမှန်တကယ်နေရာပတ်ဝန်းကျင်အလိုက် ရွေးချယ်သင့်သည်။

ပင်လယ်နှင့်နီးသော ပရောဂျက်များအတွက်၊ ထို့ကြောင့် စိုထိုင်းဆကို က လိုရိုက်ထိတွေ့မှုနှင့် ချေးအမျိုးအစား အလိုက် သီးခြားဒီဇိုင်းဘောင်တစ်ခုအဖြစ် မသတ်မှတ်ဘဲ အကဲဖြတ်သင့်သည်။

5. Fouling and Moisture Retention

Dry coils သည် ယေဘူယျအားဖြင့် ဆက်တိုက် စိုစွတ်နေသော အပူဖလှယ်ကိရိယာများထက် သန့်ရှင်းရန် ပိုမိုလွယ်ကူပါသည်။

သို့ရာတွင်၊ စိုစွတ်သော သို့မဟုတ် ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းစိုစွတ်သော ကွိုင်များသည် အချို့သောနေရာအခြေအနေများအောက်တွင် လေထုညစ်ညမ်းမှုကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ထိန်းထားနိုင်သည်။

သာမာန် ညစ်ညမ်းပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်-

  • ဖုန်မှုန့်

  • ဝတ်မှုန်

  • စက်မှုအမှုန်များ

  • အမျှင်များ

  • ဆားသိုက်

ဆူးတောင်များကြားတွင် သိုက်များစုပုံလာသောအခါ၊ ၎င်းတို့လုပ်နိုင်သည်-

  • လေဝင်လေထွက်ကိုကန့်သတ်

  • air-side pressure drop ကိုတိုးစေသည်။

  • အပူလွှဲပြောင်းခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို လျှော့ချပါ။

  • ပန်ကာစွမ်းအင်ကိုတိုးမြှင့်

  • သန့်ရှင်းရေးကြိမ်နှုန်းကို တိုးမြှင့်ပါ။

Adiabatic Sprays သို့မဟုတ် စိုစွတ်သည့်စနစ်များကို အသုံးပြုသည့်အခါ ၎င်းသည် အထူးသဖြင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။

ထို့ကြောင့် ရေအရည်အသွေးကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။

ရေအရည်အသွေးညံ့ဖျင်းခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်-

  • အတိုင်းအတာ

  • ဓာတ်သတ္တုသိုက်

  • ပိတ်ဆို့ထားသော nozzles များ

  • pad ၏ထိရောက်မှုကိုလျှော့ချ

  • အရှိန်မြှင့် coil fouling

စိုထိုင်းဆ နှင့် အအေးခန်း ချဉ်းကပ်မှု အပူချိန်

နောက်ထပ်အရေးကြီးသောရွေးချယ်မှု parameter သည် ချဉ်းကပ်အပူချိန် ဖြစ်သည်။.

သမားရိုးကျ အခြောက်ခံအအေးပေးစက်အတွက်၊ ၎င်းကို ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် နားလည်နိုင်သည်-

ချဉ်းကပ်မှု = အရည်ထွက်ပေါက်အပူချိန် − ပတ်ဝန်းကျင်ခြောက်သွေ့မီးသီးအပူချိန်

ဆိုပါစို့-

အရည်ထွက်ပေါက်အပူချိန် = 40°C

ပတ်ဝန်းကျင်အခြောက်မီးသီး = 35°C

ချဉ်းကပ်မှု-

၅ ကျပ်

လိုအပ်သောချဉ်းကပ်မှုကို လျှော့ချခြင်းသည် ယေဘုယျအားဖြင့် အပူလွှဲပြောင်းသည့်မျက်နှာပြင်၊ ပိုကြီးသောလေစီးဆင်းမှု သို့မဟုတ် အခြားစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်မှုတို့ကို တောင်းဆိုသည်။

လိုအပ်ချက်ဖြစ်လာပါက၊

အရည်ထွက်ပေါက် = 37°C

ပတ်ဝန်းကျင် = 35°C

ချဉ်းကပ်မှုသည်သာဖြစ်သည်

၂ ကျပ်

၎င်းသည် ခြောက်သွေ့သီးသန့် ဒီဇိုင်းအတွက် စက်ပစ္စည်း အရွယ်အစားနှင့် ပါဝါလိုအပ်ချက်များကို သိသိသာသာ တိုးလာစေနိုင်သည်။

စိုထိုင်းဆသည် ဤခြောက်သွေ့သောမီးသီးကန့်သတ်ချက်ကို မဖယ်ရှားပါ။

Adiabatic cooling သည် လေဝင်လေထွက်အပူချိန်ကို စိုစွတ်သောမီးသီးအခြေအနေများဆီသို့ ယာယီလျှော့ချနိုင်သောကြောင့် အခြေအနေကို ပြောင်းလဲပေးပါသည်။

ပရောဂျက်တစ်ခုသည် အမြင့်ဆုံးနွေရာသီအခြေအနေများအတွင်း အနီးကပ်ချဉ်းကပ်အပူချိန်များ လိုအပ်သောအခါတွင် ဤအရာသည် adiabatic အကူအညီကို ဆွဲဆောင်မှုရှိလာနိုင်သည့် အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

ခြောက်သွေ့သောရာသီဥတုနှင့် စိုစွတ်သောရာသီဥတု- လက်တွေ့နှိုင်းယှဉ်မှု

ဒီဇိုင်းအချက်

ပူပြင်းခြောက်သွေ့သောရာသီဥတု

ပူ၊ စိုစွတ်သောရာသီဥတု

အခြောက်သာအေးစက်

အဓိကအားဖြင့် ခြောက်သွေ့မီးသီး အပူချိန်ကြောင့် ထိခိုက်သည်။

အဓိကအားဖြင့် ခြောက်သွေ့မီးသီး အပူချိန်ကြောင့် ထိခိုက်သည်။

Adiabatic အအေးခံနိုင်စွမ်း

မြင့်သည်။

အောက်ပိုင်း

Wet-bulb depression

ပိုကြီးတတ်သည်။

အများအားဖြင့် သေးငယ်သည်။

ရေငွေ့ပျံခြင်း ထိရောက်မှု

ပိုမြင့်တယ်။

အောက်ပိုင်း

ငွေ့ရည်ဖွဲ့မှုအန္တရာယ်

နိမ့်တတ်တယ်။

နှင်းအမှတ်ပေါ်မူတည်၍ မြင့်နိုင်သည်။

သံချေးတက်မှာ စိုးရိမ်စရာ

ညစ်ညမ်းမှုပေါ် မူတည်

အစိုဓာတ်နှင့် ညစ်ညမ်းမှုများနှင့်အတူ တိုးလာနိုင်သည်။

Adiabatic စနစ်ဖြင့် ရေအရည်အသွေးသည် အရေးကြီးပါသည်။

အရေးကြီးတယ်။

အရေးကြီးတယ်။

ခြောက်သွေ့လည်ပတ်မှုအတွက် အဓိကရွေးချယ်မှု ကန့်သတ်ချက်

မီးသီးခြောက်

မီးသီးခြောက်

ဤဇယားတွင် ဖော်ပြချက်သည် အဘယ်ကြောင့်နည်း။

'စိုထိုင်းဆမြင့်မားခြင်းသည် ခြောက်သွေ့သော အအေးခံနိုင်စွမ်းကို အမြဲတမ်း လျော့နည်းစေသည်'

ရိုးရှင်းလွန်းသည်။

ပိုမိုတိကျသောထုတ်ပြန်ချက်မှာ-

စိုထိုင်းဆသည် ခြောက်သွေ့သောမီးသီး အပူချိန်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အခြောက်သာရှိသော အအေးခံစက်ပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်လွှမ်းမိုးမှု နည်းပါးသော်လည်း ၎င်းသည် adiabatic cooling ဖြစ်နိုင်ခြေ၊ ငွေ့ရည်ဖွဲ့မှု အခြေအနေများနှင့် ရေရှည်ပတ်ဝန်းကျင် တာရှည်ခံမှုကို ပြင်းထန်စွာ လွှမ်းမိုးနိုင်သည်။

စိုထိုင်းဆများသောနေရာများတွင် ပိုကြီးသော Dry Cooler ကို ရွေးချယ်သင့်ပါသလား။

အလိုအလျောက် မဟုတ်ပါ။

ဆိုဒ်၏ နှိုင်းရစိုထိုင်းဆ မြင့်မားသောကြောင့် အခြောက်ခံအအေးပေးစက်ကို အရွယ်အစား ကြီးခြင်းမျိုး မဖြစ်သင့်ပါ။

ယင်းအစား အင်ဂျင်နီယာများသည် ဦးစွာ အကဲဖြတ်သင့်သည်-

အမြင့်ဆုံးဒီဇိုင်း Dry-Bulb Temperature

၎င်းသည် အမြင့်ဆုံးအာရုံခံနိုင်သော အအေးခံမှုအခြေအနေကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။

လိုအပ်သော အရည်ထွက်ပေါက် အပူချိန်

ဤအပူချိန်သည် ပတ်ဝန်းကျင်ခြောက်သွေ့မီးသီးနှင့် နီးကပ်လေလေ၊ ခြောက်သွေ့သောအအေးပေးခြင်းသည် ပို၍ခက်ခဲလေဖြစ်သည်။

Heat Rejection လိုအပ်သည်။

စွမ်းရည်သည် အမှန်တကယ် အမြင့်ဆုံးအပူခံဝန်အပေါ် အခြေခံရပါမည်။

အရည်အမျိုးအစား

ရေ၊ ethylene glycol နှင့် propylene glycol တို့သည် မတူညီသော အပူဓာတ်များ ရှိသည်။

Glycol အာရုံစူးစိုက်မှုအပေါ်လွှမ်းမိုးနိုင်သည်:

  • အပူစွမ်းရည်

  • viscosity

  • ဖိအားကျဆင်း

  • အပူလွှဲပြောင်းကိန်း

အမြင့်

လေထုသိပ်သည်းဆသည် အမြင့်သို့ လျော့ကျသွားပြီး၊ လေဘက်ခြမ်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။

ထို့ကြောင့် အမြင့်ပေသည် သီးခြား ပြုပြင်ခြင်းကို ခံယူထိုက်ပြီး စိုထိုင်းဆ သက်ရောက်မှုများနှင့် မရောထွေးသင့်ပါ။

Adiabatic အကူအညီ

အခြောက်ခံသာအေးစက်သည် လက်တွေ့မကျကျ ကြီးမားလာပါက၊ adiabatic သို့မဟုတ် hybrid solution ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည်။

သို့သော် ကြီးမားသော စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်မှု မပြုလုပ်မီ ဒေသတွင်း စိုစွတ်သော မီးသီး အခြေအနေများကို စစ်ဆေးရပါမည်။

Adiabatic Cooler ရွေးချယ်မှုတွင် စိုထိုင်းဆကို မည်သို့ပြောင်းလဲမည်နည်း။

adiabatic ပစ္စည်းများအတွက်၊ ဒီဇိုင်နာများသည် နှစ်ခုလုံးကို တောင်းဆိုသင့်သည်-

ခြောက်သွေ့မီးသီး အပူချိန်ကို ဒီဇိုင်းဆွဲပါ။

နှင့်

သက်ဆိုင်ရာ စိုစွတ်သောမီးသီး အပူချိန် သို့မဟုတ် စိုထိုင်းဆ

မြို့နှစ်မြို့စလုံး ရောက်တယ်ဆိုပါစို့။

40°C အခြောက်မီးသီး

ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ စိုစွတ်တဲ့မီးသီးရဲ့ အပူချိန်ဟာ အလွန်ကွာခြားပါတယ်။

ဆိုက် A

40°C DB

စိုထိုင်းဆနည်းသည်။

WB သိသိသာသာနိမ့်သွားတယ်။

သိသိသာသာ အငွေ့ပျံနိုင်သော အအေးခံနိုင်ခြေ ရှိနိုင်ပါသည်။

ဆိုဒ် B

40°C DB

မြင့်မားသောစိုထိုင်းဆ

WB သည် 40°C နှင့် ပို၍နီးကပ်သည်။

တူညီသော adiabatic system သည် လေဝင်လေထွက်အပူချိန်ကို လျှော့ချရန် အခွင့်အရေးနည်းပါသည်။

BAC ၏ adiabatic လည်ပတ်မှုစာရွက်စာတမ်းသည် အပူဖလှယ်ကိရိယာသို့မရောက်ရှိမီ စိုစွတ်သောမီးသီးအခြေအနေများဆီသို့ ဝင်လာသောလေကို ကြိုတင်အအေးခံရန်အတွက် အသုံးပြုထားသည့်ရေကို အလားတူဖော်ပြသည်။

ထို့ကြောင့်၊ adiabatic cooler ကိုသာအသုံးပြု၍ သတ်မှတ်ခြင်း

'ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် = 40°C'

မပြည့်စုံပါ။

ရာသီအလိုက် စိုထိုင်းဆသည် ဒီဇိုင်းတစ်ခုတည်းအချက်ထက် ပိုအရေးကြီးသည်။

အအေးပေးစက်များသည် တစ်နှစ်ပတ်လုံး အလုပ်လုပ်သည်၊

ကောင်းမွန်သော ဒီဇိုင်းတစ်ခုသည် အပါအဝင် ဒေသန္တရ ရာသီဥတု ပရိုဖိုင်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်-

  • နာရီအခြောက်မီးသီးအပူချိန်

  • စိုစွတ်သောမီးသီးအပူချိန်

  • နှိုင်းရစိုထိုင်းဆ

  • ရာသီအလိုက် အပူချိန် ဖြန့်ဖြူးခြင်း။

  • dry-cooling set point အထက် နာရီ

ခန့်မှန်းသည့်အခါ ၎င်းသည် အထူးအသုံးဝင်သည်-

  • နှစ်စဉ်ပန်ကာလျှပ်စစ်

  • adiabatic လည်ပတ်ချိန်

  • နှစ်စဉ်ရေသုံးစွဲမှု

  • part-load စွမ်းဆောင်ရည်

  • လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်

ဆိုက်တစ်ခုသည် မြင့်မားသော အခြောက်ခံမီးသီး အပူချိန်ကို ကြုံတွေ့ရနိုင်သော်လည်း အကန့်အသတ်ရှိသော နာရီများအတွက်သာ။

ထိုသို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်၊ ယူနစ်သည် လည်ပတ်နိုင်သည်-

နှစ်အများစုအတွက် အခြောက်မုဒ်

နှင့်

အမြင့်ဆုံးအခြေအနေများတွင်သာ Adiabatic မုဒ်။

၎င်းသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် စဉ်ဆက်မပြတ် အငွေ့ပျံသော အအေးခံစနစ်တစ်ခုလုံးကို ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်းထက် ရေ-စွမ်းအင်ချိန်ခွင်လျှာကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ပေးစွမ်းနိုင်သည်။

ဒေတာစင်တာ အအေးပေးစက်များအတွက် စိုထိုင်းဆ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများ

ဒေတာစင်တာများသည် ပြင်ပအခြေအနေများ ပြောင်းလဲနေသည့်အတွက် အအေးခံနိုင်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားရမည်ဖြစ်သောကြောင့် အရေးကြီးသော application တစ်ခုဖြစ်သည်။

ရွေးချယ်သည့်အခါ အင်ဂျင်နီယာများ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်- ဒေတာစင်တာ အပူ-ပယ်ချခြင်းကွင်း အတွက် အခြောက်ခံအအေးပေးစက်ကို

  • ပြင်ပခြောက်သွေ့မီးသီး၏ အမြင့်ဆုံးအပူချိန်

  • adiabatic အကူအညီကိုအသုံးပြုပါက wet-bulb temperature

  • facility-ရေပေးဝေမှုနှင့်ပြန်လာအပူချိန်

  • glycol အာရုံစူးစိုက်မှု

  • redundancy လိုအပ်ချက်များ

  • ပန်ကာထိန်းချုပ်မှု

  • acoustic ကန့်သတ်ချက်များ

  • ပြည်တွင်းရေရရှိမှု

  • နှစ်စဉ်လည်ပတ်ချိန်

အခြောက်သီးသန့်စနစ်အတွက်၊ အဓိကသော့ချက်ပတ်ဝန်းကျင်ကန့်သတ်ချက်သည် ပြင်ပအခြောက်မီးသီးအပူချိန်တွင် ကျန်ရှိနေပါသည်။

adiabatic သို့မဟုတ် hybrid စနစ်အတွက်၊ အခြောက်-မီးသီးနှင့် စိုစွတ်သောမီးသီးအခြေအနေနှစ်ခုလုံးသည် အရေးကြီးသည်။

ဒေတာစင်တာများသည် ဟန်ချက်ညီစေရန် ကြိုးပမ်းသောကြောင့် ဤထူးခြားချက်သည် ပို၍သက်ဆိုင်လာသည်။ ရေသုံးစွဲမှု၊ စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုနှင့် အအေးခံနိုင်မှုတို့ကို .

ရွေးချယ်မှုအမှားများ

အမှား 1- Relative Humidity ကို Main Dry Cooler Rating Condition အဖြစ် အသုံးပြုခြင်း။

သမားရိုးကျ ခြောက်သွေ့သော အအေးပေးရန်အတွက်၊ မီးသီးခြောက် အပူချိန်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် ပိုမိုအာရုံစိုက်သင့်သည်။

အမှား 2- Adiabatic Cooler အတွက် စိုထိုင်းဆကို လျစ်လျူရှုခြင်း။

၎င်းသည် အငွေ့ပျံနိုင်သော အအေးခံနိုင်စွမ်းကို လွန်ကဲစွာ ခန့်မှန်းနိုင်သည်။

အမှား 3- အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ကိုသာ သတ်မှတ်ခြင်း။

Adiabatic ရွေးချယ်မှုသည် သက်ဆိုင်ရာ စိုစွတ်သောမီးသီး သို့မဟုတ် စိုထိုင်းဆ အခြေအနေများ လိုအပ်သည်။

အမှား 4- Dew Point ကို လျစ်လျူရှုခြင်း။

၎င်းသည် အပူချိန်နိမ့်သော အပလီကေးရှင်းများတွင် မမျှော်လင့်ထားသော ငွေ့ရည်ဖွဲ့မှုကို ဖန်တီးနိုင်သည်။

အမှား 5- ခြောက်သွေ့သော ရာသီဥတုဟု ယူဆပါက အမြဲတမ်း စက်ကိရိယာ နည်းပါးရန် လိုအပ်သည်။

အလွန်မြင့်မားသော ခြောက်သွေ့သော မီးသီးအပူချိန်သည် ပြင်းထန်သော အပူ-ငြင်းပယ်ခြင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်ကို ဖန်တီးနိုင်သေးသည်။

အမှား 6- ရေအရည်အသွေးကို လျစ်လျူရှုခြင်း။

adiabatic cooler သည် သမားရိုးကျ အငွေ့ပျံသည့်စနစ်ထက် ရေကို များစွာနည်းစွာ အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း ရေအရည်အသွေးသည် pads၊ spray system နှင့် coil သန့်ရှင်းမှုကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။

Aidear စိတ်ကြိုက် Dry Cooler Selection ကို ဘယ်လိုချဉ်းကပ်မလဲ။

စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် dry cooler ပရောဂျက်များ ၊ ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုသည် စံကတ်တလောက်စွမ်းရည်တစ်ခုတည်းထက် အမှန်တကယ် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအခြေအနေများဖြင့် စတင်သင့်သည်။

စိတ်ကြိုက်အကဲဖြတ်မှုတစ်ခု စဉ်းစားနိုင်သည်-

  • အအေးခွန်

  • ရေ သို့မဟုတ် glycol အခြေအနေများ

  • အဝင်နှင့်အထွက်အပူချိန်

  • ပတ်ဝန်းကျင်ဒီဇိုင်းအပူချိန်

  • သက်ဆိုင်ရာအချိန်တွင် စိုထိုင်းဆ သို့မဟုတ် စိုစွတ်သောမီးသီးအခြေအနေများ

  • ခွင့်ပြုသောဖိအားကျဆင်း

  • ပန်ကာဖွဲ့စည်းမှု

  • တပ်ဆင်ရန်နေရာ

  • ဆူညံသံလိုအပ်ချက်များ

  • ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများ

  • coil နှင့် casing material လိုအပ်ချက်များ

ရည်ရွယ်ချက်မှာ စွမ်းဆောင်ရည် မလုံလောက်ခြင်းနှင့် မလိုအပ်ဘဲ အတိုးချုံ့ခြင်းများကို ရှောင်ရှားခြင်းဖြင့် အပူဖလှယ်သည့်စနစ်နှင့် လေ၀င်လေထွက်စနစ်တို့ကို လက်တွေ့ပရောဂျက်အခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီစေရန်ဖြစ်သည်။

အမေးများသောမေးခွန်းများ

Relative Humidity သည် Dry Cooler Capacity ကို တိုက်ရိုက် သက်ရောက်မှု ရှိပါသလား။

သမားရိုးကျ အခြောက်ခံသာအေးစက်အတွက်၊ နှိုင်းရစိုထိုင်းဆသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြောက်မီးသီးအပူချိန်ထက် တိုက်ရိုက်သြဇာသက်ရောက်မှု ပိုနည်းသည်။ Dry cooler ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အာရုံခံနိုင်သော အပူလွှဲပြောင်းမှုနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်အရည်နှင့် ပြင်ပလေတို့ကြား အပူချိန်ကွာခြားချက်ဖြင့် အဓိကအားဖြင့် အုပ်ချုပ်သည်။

ခြောက်သွေ့သောရာသီဥတုတွင် Dry Cooler သည် ပိုကောင်းပါသလား။

ဒီဇိုင်းအခြောက်ခံမီးသီးအပူချိန်အတွက် မှန်ကန်စွာရွေးချယ်ပါက သမားရိုးကျအခြောက်ခံအအေးပေးစက်သည် ခြောက်သွေ့သော သို့မဟုတ် စိုစွတ်သောရာသီဥတုတွင် အောင်မြင်စွာလည်ပတ်နိုင်သည်။

သို့ရာတွင်၊ ခြောက်သွေ့သောရာသီဥတုသည် လေထုစိုစွတ်မှုနည်းသောအခါတွင် အငွေ့ပျံခြင်းသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ပို၍ထိရောက်သောကြောင့် adiabatic ကြိုတင်အအေးခံရန် အလားအလာပိုကောင်းသည်။

မြင့်မားသော စိုထိုင်းဆသည် အခြောက်ခံသော အအေးခန်းကို ထိရောက်မှု လျော့နည်းစေသလား။

သေချာပေါက်။

အခြောက်သီးသန့်စနစ်အတွက်၊ RH မြင့်မားမှုတစ်ခုတည်းက အလိုအလျောက် ကြီးကြီးမားမား ထိရောက်မှုကို လျော့ပါးစေမည်မဟုတ်ပါ။

သို့သော် adiabatic စနစ်အတွက်၊ စိုထိုင်းဆမြင့်မားခြင်းသည် စိုစွတ်သောမီးသီးအပူချိန်သည် ခြောက်သွေ့မီးသီးအပူချိန်သို့ ပိုမိုနီးကပ်သွားသောကြောင့် ရရှိနိုင်သော အငွေ့ပြန်အအေးခံနိုင်ခြေကို လျော့နည်းစေသည်။

Dry Cooler ကိုရွေးချယ်ရန်အတွက် Wet-Bulb Temperature ကိုအသုံးပြုသင့်ပါသလား။

သမားရိုးကျ အအေးခန်းခြောက်အတွက်၊ မီးသီးခြောက်အပူချိန်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် ပြင်ပဒီဇိုင်းအပူချိန်ဖြစ်သည်။

အငွေ့ပျံခြင်း၊ adiabatic သို့မဟုတ် hybrid cooling ပေါင်းထည့်သောအခါ စိုစွတ်သောမီးသီးအပူချိန်သည် အရေးကြီးပါသည်။

Dry Cooler သည် ပတ်ဝန်းကျင် ခြောက်သွေ့-မီးသီး အပူချိန်အောက်တွင် အအေးခံနိုင်ပါသလား။

သမားရိုးကျ အခြောက်ခံအအေးပေးစက်သည် သာမာန်အပူဖလှယ်မှုတစ်ခုတည်းဖြင့် ပြင်ပလေထဲသို့ ဝင်ရောက်လာသော အပူချိန်အောက်ရှိ လုပ်ငန်းစဉ်အရည်များကို ပုံမှန်အားဖြင့် အအေးမပေးပါ။

Adiabatic ကြိုတင်အအေးခံခြင်းသည် ပြင်ပခြောက်သွေ့မီးသီးတန်ဖိုးအောက်ရှိ လေဝင်လေထွက်အပူချိန်ကို လျှော့ချနိုင်ပြီး ၎င်းအား စိုစွတ်သောမီးသီးအခြေအနေများဆီသို့ ရွှေ့ပေးကာ သင့်လျော်သောအခြေအနေများတွင် အရည်နိမ့်သည့်အပူချိန်ကို ရရှိစေနိုင်သည်။

မြင့်မားသော စိုထိုင်းဆသည် အခြောက်ခံသော အအေးခန်းတွင် သံချေးတက်နိုင်ပါသလား။

စိုထိုင်းဆတစ်ခုတည်းက သံချေးတက်တာကို မဆုံးဖြတ်ပါဘူး။

သို့သော်လည်း ဆားများ၊ ညစ်ညမ်းစေသော သို့မဟုတ် ပြင်းထန်သော ဓာတုပစ္စည်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော အစိုဓာတ်သည် သံချေးတက်နိုင်ခြေကို တိုးမြင့်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ဆိုက်အခြေအနေများ၊ ပစ္စည်းများ၊ အပေါ်ယံပိုင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အလေ့အကျင့်များကို အတူတကွ အကဲဖြတ်သင့်ပါသည်။

Adiabatic Dry Cooler အတွက် ဘယ်လိုရာသီဥတုအချက်အလက်တွေ လိုအပ်လဲ။

အနည်းဆုံး၊ ပေးဆောင်ပါ-

  • အမြင့်ဆုံးခြောက်သွေ့သောမီးသီးအပူချိန်

  • သက်ဆိုင်ရာ စိုစွတ်သောမီးသီး အပူချိန် သို့မဟုတ် RH

  • site အမြင့်

  • အလိုရှိသော လုပ်ငန်းစဉ်-အရည် အပူချိန်

နှစ်စဉ်စွမ်းအင်နှင့် ရေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွက်၊ နာရီအလိုက် သို့မဟုတ် ရာသီအလိုက် ရာသီဥတုဒေတာသည် အထွတ်အထိပ် ဒီဇိုင်းအမှတ်တစ်ခုထက် များစွာသာလွန်သောအခြေခံကို ပေးပါသည်။

နိဂုံး

ခြောက်သွေ့သောအအေးခန်းရွေးချယ်မှုတွင် ပတ်ဝန်းကျင်စိုထိုင်းဆသည် အရေးပါသော်လည်း ဝယ်သူများမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း အမြဲတမ်းမဖြစ်ပါ။.

စံခြောက်သွေ့သီးသန့် အအေးပေးစက်အတွက်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ခြောက်သွေ့မီးသီး အပူချိန်၊ လုပ်ငန်းစဉ်-အရည် အပူချိန်၊ လေစီးဆင်းမှုနှင့် အပူလွှဲပြောင်းမှု မျက်နှာပြင်များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ထင်ရှားသော စွမ်းဆောင်ရည် အကြောင်းရင်းများဖြစ်သည်။.

နှိုင်းရစိုထိုင်းဆသည် ပို၍အရေးကြီးလာသောအခါ-

  • adiabatic pre-cooling ကိုအသုံးပြုသည်။

  • hybrid cooling ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။

  • ငွေ့ရည်ဖွဲ့မှု ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။

  • တပ်ဆင်မှုတွင် မြင့်မားသော corrosion exposure ရှိသည်။

  • နှစ်စဉ် ရေနှင့် စွမ်းအင် သုံးစွဲမှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ရမည်။

ထို့ကြောင့် မှန်ကန်သော ဒီဇိုင်းနည်းလမ်းသည် မဟုတ်ပါ။

'ရာသီဥတု စိုစွတ်နေသလား'

ဒါပေမယ့်:

'အခြောက်မီးသီးအပူချိန်၊ စိုစွတ်သောမီးသီးအပူချိန်၊ လုပ်ငန်းစဉ်-အရည်များ အပူချိန်၊ ဝန်နှင့် ဆိုက်အခြေအနေများသည် လည်ပတ်နှစ်တစ်လျှောက်လုံး မည်သို့ အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသနည်း။'

တိကျသောခြောက်သွေ့သောအအေးပေးရွေးချယ်မှုအတွက်၊ သင်၏ အအေးခံတာဝန်၊ အရည်အမျိုးအစားနှင့် အာရုံစူးစိုက်မှု၊ ဝင်/ထွက်ပေါက်အပူချိန်၊ စီးဆင်းမှုနှုန်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ခြောက်သွေ့မီးသီးအပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆ သို့မဟုတ် စိုစွတ်သောမီးသီးအခြေအနေ၊ အမြင့်နှင့် တပ်ဆင်မှုလိုအပ်ချက်များကို ပေးပါ ။ ဤကန့်သတ်ချက်များသည် အအေးခံနိုင်စွမ်းတစ်ခုတည်းထက် စက်ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုအတွက် ပိုမိုခိုင်မာသောအခြေခံကိုပေးပါသည်။

ဆက်စပ်ဘလော့များ

ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ

သင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် စံပြရေခဲသေတ္တာစနစ်ဖြေရှင်းချက်များကို ရှာမတွေ့ပါ။

ကျွန်ုပ်တို့သည် အနှစ် 20 နီးပါး ကောင်းမွန်သော အထူးပြုရေခဲသေတ္တာစနစ်ဖြေရှင်းချက်ပေးသူဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကထုတ်ကုန်များမှာ အပူဖလှယ်မှု၊ လေအေးပေးစက်၊ ကွန်ဒင်ဆာနှင့် ယူနစ်များဖြစ်ပြီး ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးချနိုင်သောဧရိယာများကို လွှမ်းခြုံထားသည်။
အီးမေး
 
Aidear_chen@163.com
ဖုန်း
 
+86 13915061591
လိပ်စာ
 
Wujin High and New Technology Development Industry, Changzhou, Jiangsu, China

ထုတ်ကုန်များ

ဝန်ဆောင်မှုများ

ကြှနျုပျတို့အကွောငျး

လင့်များ

© မူပိုင်ခွင့် 2025 CHANGZHOU AIDEAR REFRIGERATION TECHNOLOGY CO., LTD. မူပိုင်ခွင့်ကိုလက်ဝယ်ထားသည်။