မင်းဒီမှာပါ- အိမ် » ဘလော့ » Dry Cooler System အတွက် Freeze Protection ကို ဘယ်လိုပုံစံထုတ်မလဲ။

Dry Cooler စနစ်အတွက် Freeze Protection ကို ဘယ်လိုပုံစံထုတ်မလဲ။

ကြည့်ရှုမှုများ- 80     စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-09-28 မူရင်း- ဆိုက်

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

အခြောက်ခံအအေးပေးစက်သည် တစ်နှစ်ပတ်လုံး ထိရောက်စွာလည်ပတ်နိုင်သော်လည်း ဆောင်းရာသီအခြေအနေများသည် ရေကိုအခြေခံသည့် အပူပယ်ဖျက်သည့်စနစ်တွင်မဆို အဆိုးရွားဆုံးအန္တရာယ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်- အေးခဲသည်.

ခြောက်သွေ့သော cooler coil၊ ပိုက်၊ valve သို့မဟုတ် heat exchanger အတွင်းရှိ ရေ သို့မဟုတ် လုံလောက်စွာ မကာကွယ်ထားသော water-glycol ဖြေရှင်းချက်သည် အေးသွားသောအခါ၊ ထွက်ပေါ်လာသော ချဲ့ထွင်မှုသည် ပြွန်များ၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ ခေါင်းစီးများနှင့် အခြားအစိတ်အပိုင်းများကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ပြင်းထန်သောအခြေအနေများတွင်၊ အေးခဲသည့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုသည် ယိုစိမ့်မှု၊ ကွိုင်အစားထိုးမှု၊ သက်တမ်းတိုးသည့်အချိန်နှင့် စျေးကြီးသောပြုပြင်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

ဤအကြောင်းကြောင့် အအေးခံအခြောက်ခံစက်ကို ရွေးချယ်ပြီးနောက် အအေးခံကာကွယ်မှုကို ဆက်စပ်ပစ္စည်းအဖြစ် မဆက်ဆံသင့်ပါ။

၎င်းသည် အစကတည်းက စနစ်ဒီဇိုင်း၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သင့်သည်။

ယုံကြည်စိတ်ချရသော နည်းဗျူဟာတစ်ခုသည် မေးခွန်းများစွာကို ဖြေရပါမည်။

  • စနစ်တွင် ကြုံတွေ့နိုင်သည့် အနိမ့်ဆုံး ပြင်ပအပူချိန်က ဘာလဲ ။

  • အေးခဲနေသော ရာသီဥတုအတွင်း အခြောက်ခံအအေးပေးစက်သည် ဆက်လက်လည်ပတ်နေရမည်လား။

  • စုပ်စက်ရပ်သွားပါက ဘာဖြစ်မလဲ။

  • ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုအတွင်း ဘာတွေဖြစ်မလဲ။

  • လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးတွင် glycol ကို လက်ခံနိုင်ပါသလား။

  • ပြင်ပပတ်လမ်းကို လုံးဝစုပ်ယူနိုင်ပါသလား။

  • ရေသည် ကွိုင်အတွင်း သို့မဟုတ် ပိုက်အတွင်းတွင် ပိတ်မိနေနိုင်ပါသလား။

ဤလမ်းညွှန်ချက်တွင် အင်ဂျင်နီယာများသည် အအေးဒဏ်ခံခြင်းအတွက် မည်ကဲ့သို့ ဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်ကြောင်း ရှင်းပြထားသည်။ dry cooler စနစ်နှင့် ရရှိနိုင်သော အဓိကဗျူဟာများကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။

Dry Cooler စနစ်တွင် အအေးခံခြင်း အကာအကွယ်သည် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း။

V-type dry cooler ၊

အအေးခန်းခြောက်တွင် ပုံမှန်အားဖြင့် အပြင်ဘက်တွင် တပ်ဆင်ထားသော finned tube coil ပါရှိသည်။

axial ပန်ကာများသည် ဆူးတောင်များတစ်လျှောက် ပတ်ဝန်းကျင်လေကို ရွေ့လျားနေစဉ်တွင် ရေ သို့မဟုတ် water-glycol ဖြေရှင်းချက်သည် ကွိုင်မှတဆင့် လည်ပတ်နေသည်။

ပုံမှန်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း ဤအစီအစဉ်သည် ရိုးရှင်းပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသည်။

အရည်အပူချိန်သည် ၎င်း၏အေးခဲသည့်နေရာသို့ ကျရောက်သည့်အခါ အန္တရာယ်ပေါ်လာသည်။

အေးခဲသွားသည်နှင့်အမျှ ရေသန့်သည် ကျယ်လာသည်။ တင်းကျပ်သောပြွန်၊ ခေါင်းစီး၊ အဆို့ရှင် သို့မဟုတ် အပူဖလှယ်သည့်လမ်းကြောင်းအတွင်းတွင် ရေများပိတ်မိပါက၊ လုံလောက်သောရေခဲဖွဲ့စည်းမှုသည် အတွင်းပိုင်းဖိအားကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။

အခြောက်ခံအအေးပေးစနစ်၏ ထိတွေ့နိုင်သော အစိတ်အပိုင်းများ ပါဝင်နိုင်သည်-

  • finned coils;

  • ခေါင်းစီးများ;

  • ထောက်ပံ့ရေးနှင့်ပြန်ပိုက်;

  • အဆို့ရှင်များ;

  • ပန့်များ;

  • စစ်အောင်များ;

  • အာရုံခံကိရိယာများ;

  • တိုးချဲ့ရေယာဉ်များ;

  • ပန်းကန်အပူလဲလှယ်ကိရိယာများ;

  • မြောင်းလိုင်းများ။

ထို့ကြောင့် အအေးခံခြင်းအား ကာကွယ်ရန်အတွက် ဖုံးအုပ်ထားရန် လိုအပ်ပါသည် ။ exposed hydraulic circuit တစ်ခုလုံးကို ခြောက်သွေ့သော cooler coil တစ်ခုတည်းတင်မဟုတ်ဘဲ

အနိမ့်ဆုံးဖြစ်နိုင်သော အပူချိန်ဖြင့် စတင်ပါ။

ပထမဆုံး ဒီဇိုင်းထည့်သွင်းမှုသည် ပြင်ပပတ်လမ်းမှ လက်တွေ့ကျကျ ခံစားနိုင်သည့် အနိမ့်ဆုံးအပူချိန် ဖြစ်သင့်သည်။

၎င်းသည် နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှ ဆောင်းရာသီ အပူချိန်မဟုတ်သင့်ပါ။

အင်ဂျင်နီယာများ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်-

  • သမိုင်းဆိုင်ရာ အနိမ့်ဆုံးပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်၊

  • စီမံကိန်းဒီဇိုင်းအနိမ့်ဆုံးအပူချိန်;

  • ညအချိန်အပူချိန်;

  • လေထိတွေ့မှု;

  • စက်ပစ္စည်းပိတ်ချိန်များ;

  • ကြာရှည်လျှပ်စစ်ပျက်ယွင်းမှုများ;

  • ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကာလအတွင်းအပူချိန်;

  • မမျှော်လင့်ထားသော ရာသီဥတုအေးသော အဖြစ်အပျက်များ။

ပုံမှန်လည်ပတ်နေသော အအေးပေးစနစ်တွင် ပူနွေးသောအရည်များပါဝင်နိုင်ပြီး အေးခဲနိုင်ခြေအနည်းငယ်သာရှိသည်။

သို့သော် ပါဝါပြတ်နေချိန်တွင် နံနက် 2 နာရီတွင် လည်ပတ်မှု ရုတ်တရက် ရပ်သွားပါက၊ ပြင်ပကွိုင်သည် ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်သို့ တဖြည်းဖြည်း နီးကပ်လာနိုင်သည်။

၎င်းသည် စစ်မှန်သော အဆိုးရွားဆုံး အခြေအနေအား ကိုယ်စားပြုနိုင်သည်။

ဒီဇိုင်းအပူချိန်နှင့် ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအပူချိန်

ပုံမှန်အားဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သော အခြောက်ခံအအေးပေးစက်ကို စဉ်းစားကြည့်ပါ-

  • အရည်ဝင်ပေါက်အပူချိန်: 35°C

  • အရည်ထွက်ပေါက်အပူချိန်: 30°C

  • ပုံမှန်ဆောင်းရာသီဝန်းကျင်- 0°C

လည်ပတ်မှုအရည်သည် အေးခဲခြင်းထက် အဆမတန်ရှိနေသောကြောင့် အအေးခံခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်မလိုအပ်ဟု ကောက်ချက်ချခြင်းသည် မှားယွင်းနေပေလိမ့်မည်။

ဆိုက်သို့ရောက်ရှိနိုင်လျှင်-

−20°C

နှင့် ပါဝါပြတ်တောက်မှုသည် ပန့်ကို နာရီပေါင်းများစွာ ရပ်တန့်စေပြီး၊ ပြင်ပကွိုင်အတွင်းမှ အငွေ့များ ထိုင်းမှိုင်းနေသော အရည်များသည် နောက်ဆုံးတွင် ထိုအပူချိန်သို့ အေးသွားနိုင်သည်။

ထို့ကြောင့် အအေးခံခြင်းအား ကာကွယ်ခြင်းသည် စနစ်လည်ပတ်နေချိန်တွင် အနိမ့်ဆုံးယုံကြည်ရလောက်သည့် စနစ်အခြေအနေ အား ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည် ၊ စနစ်လည်ပတ်နေချိန်တွင် အရည်အပူချိန်မျှသာမဟုတ်ပေ။

Freeze Protection နှင့် Burst Protection သည် တူညီသည်မဟုတ်ပါ။

glycol ကိုရွေးချယ်ရာတွင် ဤထူးခြားချက်သည် အရေးကြီးပါသည်။

အေးခဲခြင်းကာကွယ်ရေး

အေးခဲခြင်းမှ ကာကွယ်ခြင်းဆိုသည်မှာ ရွေးချယ်ထားသော ဒီဇိုင်းအပူချိန်ထက် ရေခဲပုံဆောင်များ မဖြစ်ပေါ်နိုင်သော အရည်များ လုံလောက်စွာကျန်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။

ဤနည်းလမ်းသည် သင့်လျော်သောနေရာတွင်-

  • စနစ်သည် နိမ့်သောအပူချိန်တွင် ဆက်လက်လည်ပတ်နေရမည်။

  • ရေခဲတုံးများသည် သေးငယ်သော လမ်းကြောင်းများကို ပိတ်ဆို့စေနိုင်သည်။

  • ရာသီဥတုအေးချိန်တွင် ပန့်များကို ပြန်လည်စတင်ရန် လိုအပ်သည်။

  • လုပ်ငန်းစဉ်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသည် အရည်ကို အပြည့်အဝစုပ်ယူနိုင်စေရန် လိုအပ်သည်။

Trane သည် ရေခဲများဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို သည်းမခံနိုင်သည့်နေရာနှင့် အေးသောရာသီဥတုအခြေအနေများတွင် စနစ်ဆက်လက်လည်ပတ်ရမည့်နေရာများတွင် အသင့်လျော်ဆုံးအဖြစ် အေးခဲမှုကာကွယ်မှုကို ဖော်ပြသည်။

Burst Protection

Burst Protection တွင် မတူညီသော ရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်။

အချို့သော glycol-ရေအရောအနှောများသည် ချက်ချင်းပင် အစိုင်အခဲပိတ်ဆို့ခြင်းမရှိဘဲ ၎င်းတို့၏ ရေခဲမှတ်အောက်ရှိ ရေခဲပုံဆောင်ခဲများ စတင်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။

ရေသည် ပထမအေးသွားသည်နှင့်အမျှ ကျန်အရည်များသည် glycol နှင့် ပိုမိုစုစည်းလာပါသည်။

လုံလောက်သော ချဲ့ထွင်မှု ပမာဏ ရှိနေပါက၊ စနစ်သည် ပေါက်ကွဲခြင်းမရှိဘဲ ဤတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အေးခဲနေသော အခြေအနေအား သည်းခံနိုင်သည်။

ထို့ကြောင့် Burst Protection သည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုမှ ကာကွယ်ခြင်း အပေါ် အာရုံစိုက်ပါသည်။ဖြေရှင်းချက်အား ရေခဲလုံးဝကင်းစင်စေမည့်အစား

ဤနည်းဗျူဟာသည် ဆောင်းရာသီတွင် ပိတ်ထားသည့် အချို့သောစနစ်များနှင့် သက်ဆိုင်နိုင်သော်လည်း ပန့်များလည်ပတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ချန်နယ်များက ရွှံ့ဖွဲ့စည်းခြင်းကို သည်းမခံနိုင်သည့်ကိစ္စများတွင် ၎င်းကို အလိုအလျောက် လက်ခံကျင့်သုံးသင့်သည်။

ပင်မအေးခဲခြင်း-ကာကွယ်ရေးဗျူဟာ လေးခု

အခြောက်ခံအအေးခံစနစ်အများစုအတွက်၊ အအေးခံခြင်းကာကွယ်မှုသည် ဤနည်းလမ်းများထဲမှ တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုသောအပေါ်အခြေခံသည်-

  1. Glycol ဆန့်ကျင်အေးခဲ

  2. စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်

  3. Drain-down သို့မဟုတ် drain-back ဒီဇိုင်း

  4. တက်ကြွသောအပူနှင့်ထိန်းချုပ်မှု

အယုံကြည်ရဆုံးစနစ်သည် ၎င်းတို့ထဲမှများစွာကို ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။

1. Glycol-Based Freeze Protection

glycol-water solution ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် ပြင်ပအခြောက်ခံအအေးခံဆားကစ်များကိုကာကွယ်ရန်အတွက် အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။

အသုံးများသော အရည်နှစ်မျိုးမှာ-

  • Ethylene glycol သို့မဟုတ် EG;

  • propylene glycol သို့မဟုတ် PG။

နှစ်ခုစလုံးက ရေခဲမှတ်ကို နိမ့်စေတယ်။

သို့သော်၊ glycol ရွေးချယ်မှုသည် အေးခဲသောအချက်ပေါ်တွင်သာ အခြေခံ၍မဖြစ်သင့်ပါ။

Ethylene Glycol နှင့် Propylene Glycol

propylene glycol နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ Ethylene glycol သည် အများအားဖြင့် တူညီသော အအေးခဲခြင်းကို ကာကွယ်သည့် အဆင့်တွင် အပူနှင့် အရည် ဂုဏ်သတ္တိများ ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။

Dow ကော်ပိုရေးရှင်းသည် ethylene glycol ဖြေရှင်းချက်များ၏ viscosity သည် ပုံမှန်အားဖြင့် နိမ့်ကျပြီး အပလီကေးရှင်းများစွာတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အပူလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် စုပ်ထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်ဟု Dow Corporation မှ ထောက်ပြသည်။

အဆိပ်သင့်မှုနည်းသောအခါတွင် propylene glycol ကို မကြာခဏဦးစားပေးလေ့ရှိသည်။

မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုအပေါ် မူတည်သည်-

  • လျှောက်လွှာ;

  • ပတ်ဝန်းကျင်လိုအပ်ချက်များ;

  • ဒေသဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ၊

  • လုပ်ငန်းစဉ်ညစ်ညမ်းမှုအန္တရာယ်;

  • အရည်ပေးသွင်းသူ အကြံပြုချက်များ၊

  • အပူစွမ်းဆောင်ရည်လိုအပ်ချက်များ။

Glycol ဘယ်လောက်သုံးသင့်သလဲ

အအေးခန်းတိုင်းအတွက် မှန်ကန်သော universal concentration မရှိပါ။

လိုအပ်သော အာရုံစူးစိုက်မှုအပေါ် အဓိကမူတည်သည်-

  • glycol အမျိုးအစား;

  • အနိမ့်ဆုံးမျှော်လင့်ထားသောအပူချိန်;

  • အေးခဲခြင်း သို့မဟုတ် ပေါက်ကွဲခြင်း ကာကွယ်ရေး လိုအပ်သည်ဖြစ်စေ၊

  • အရည်ပေးသွင်းသူဒေတာ;

  • လိုအပ်သော pumpability ။

ဥပမာအားဖြင့်၊ Dow သည် အနိမ့်ဆုံးမျှော်လင့်ထားသော လည်ပတ်မှုအပူချိန်အောက်တွင် အေးခဲခြင်းကာကွယ်မှုကို ရွေးချယ်ရန် အကြံပြုထားပြီး ခန့်ရှိသော ပုံမှန်ဒီဇိုင်းအနားသတ်ကို ညွှန် ပြပါသည်။ 3°C / 5°F အနိမ့်ဆုံးမျှော်လင့်ထားသည့်အခြေအနေအောက်

အရေးကြီးသောနိယာမသည်-

'အမြဲတမ်း 30% ကိုသုံးပါ' ကဲ့သို့သော ယေဘုယျစည်းမျဉ်းမှ glycol အာရုံစူးစိုက်မှုကို မရွေးချယ်ပါနှင့်။

အမှန်တကယ် ထုတ်လုပ်သူ၏ အာရုံစူးစိုက်မှု နှင့် အပူချိန် ဒေတာကို အသုံးပြုပါ။

ပိုများသော Glycol သည်အမြဲတမ်းပိုကောင်းမဟုတ်ပါ။

glycol များများထည့်ခြင်းက အပူချိန်နိမ့်ပါးမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး အရည်၏အပူဓာတ်ကိုလည်း ပြောင်းလဲစေသည်။

ယေဘုယျအားဖြင့် glycol အာရုံစူးစိုက်မှု မြင့်မားခြင်းကို ဆိုလိုသည်။

  • မြင့်မားသော viscosity;

  • ကွဲပြားခြားနားသောသိပ်သည်းဆ;

  • ရေနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ထိရောက်သော အပူလွှဲပြောင်းမှု စွမ်းဆောင်ရည် နိမ့်ကျသည်။

  • တိုးမြှင့်ဟိုက်ဒရောလစ်ခုခံ;

  • ပိုကြီးသော pumping လိုအပ်ချက်များ။

propylene glycol အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးလာခြင်းသည် အေးခဲခြင်းကာကွယ်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသော်လည်း ပျစ်ခဲမှုနှင့် လိုအပ်သောစုပ်ထုတ်စွမ်းအင်ကိုလည်း တိုးမြင့်စေနိုင်ကြောင်း Dow မှ အထူးသတိပြုမိပါသည်။

ထို့ကြောင့်-

အကောင်းဆုံး glycol အာရုံစူးစိုက်မှုသည် များသောအားဖြင့် လိုအပ်သော ကာကွယ်မှုအဆင့်နှင့် အရည်ပေးသွင်းမှုလိုအပ်ချက်များကို ဘေးကင်းစွာ ဖြည့်ဆည်းပေးသည့် အနိမ့်ဆုံးအာရုံစူးစိုက်မှုဖြစ်သည်။

အခြောက်ခံအအေးပေးစက်ကိုလည်း ရေ၏ဂုဏ်သတ္တိများထက် အမှန်တကယ် glycol အာရုံစူးစိုက်မှုကို အသုံးပြု၍ အပူဒဏ်ကို ရွေးချယ်သင့်သည်။

2. အဆက်မပြတ် အရည် လည်ပတ်မှု

အခြားနည်းလမ်းမှာ ပြင်ပပတ်လမ်းမှတဆင့် ပူနွေးသောအရည်များ စဉ်ဆက်မပြတ် လည်ပတ်နေစေရန်ဖြစ်သည်။

လည်ပတ်နေသောအရည်သည် အေးခဲနေသောအထက်တွင် လုံခြုံစွာရှိနေပါက၊ ခြောက်သွေ့သောအအေးခံကွိုင်နှင့် ပိုက်များကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်သည်။

ဤနည်းဗျူဟာသည် စနစ်များတွင် အလုပ်လုပ်နိုင်သည်-

  • အပူကို စဉ်ဆက်မပြတ် ရရှိနိုင်သည်။

  • ပန့်များသည် မြင့်မားသော ယုံကြည်စိတ်ချရမှုရှိသည်။

  • ဆောင်းတွင်းလည်ပတ်မှုသည် ဆက်တိုက်ဖြစ်နေသည်။

  • power supply သည် အလွန်စိတ်ချရသည်။

သို့သော်၊ လည်ပတ်မှုတစ်ခုတည်းသည် ကျရှုံးမှုအခြေအနေများကို အကဲဖြတ်ခြင်းမရှိဘဲ တစ်ခုတည်းသောကာကွယ်မှုဗျူဟာဖြစ်ခဲသည်။

Pump ရပ်ရင် ဘာဖြစ်မလဲ။

ဤသည်မှာ သွေးလည်ပတ်မှုတစ်ခုတည်းအတွက်သာ ကာကွယ်မှု၏ အားနည်းချက်ဖြစ်သည်။

ပန့်ခရီးစဉ်အတွင်း သို့မဟုတ် ဓာတ်အားပြတ်တောက်နေစဉ်-

flow = သုည

ထို့နောက် ပြင်ပကွိုင်သည် ပတ်ဝန်းကျင်လေကို အပူဆုံးရှုံးသွားတော့သည်။

နောက်ဆုံးတွင် ပိတ်မိနေသောရေသည် အေးခဲသောအပူချိန်သို့ ရောက်ရှိသွားနိုင်သည်။

ထို့ကြောင့် အင်ဂျင်နီယာများ မေးသင့်သည် ။

တစ်နှစ်တာ၏ အအေးဆုံးညတွင် လည်ပတ်မှုရပ်တန့်သွားပါက၊ စနစ်သည် မည်မျှကြာကြာ လုံခြုံနိုင်မည်နည်း။

လက်ခံနိုင်သော အဖြေမရှိပါက၊ အရန်ကာကွယ်မှု လိုအပ်ပါသည်။

Redundant Pumps များ

အရေးပါသော ထည့်သွင်းမှုများကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

  • တာဝန်/အသင့်ခံပန့်များ;

  • အလိုအလျောက်စုပ်စက်ပြောင်းလဲခြင်း;

  • အရေးပေါ်စွမ်းအင်;

  • low-flow အချက်ပေးသံများ။

ဤအစီအမံများသည် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို မြှင့်တင်ပေးသော်လည်း အေးခဲနေသော အခြေအနေတိုင်းကို မဖယ်ရှားနိုင်သေးပါ။

ဥပမာအားဖြင့်၊ သာမန်လျှပ်စစ်ချို့ယွင်းမှုသည် ပန့်နှစ်ခုလုံးကို ပိတ်နိုင်သည်။

ထို့ကြောင့် အအေးခံခြင်းအား ကာကွယ်ခြင်းသည် ဘုံမုဒ် ချို့ယွင်းမှုများ ၊ တစ်ဦးချင်း စက်ကိရိယာများ ချို့ယွင်းမှုသာမကဘဲ ဘုံမုဒ်ပျက်ကွက်မှုများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။

3. Drain-Down နှင့် Drain-Back Freeze Protection

အကယ်၍ စနစ်ရပ်သွားသည့်အခါ ပြင်ပပတ်လမ်းကို လုံးလုံးလျားလျား ရှင်းထုတ်နိုင်ပါက ညှစ်ထုတ်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများအတွင်းတွင် ရေများ အေးခဲသွားမည်မဟုတ်ပေ။

၎င်းသည် မြင့်မားသော glycol ပါဝင်မှုကို လျှော့ချနိုင်သည် သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်။

သို့သော် အဓိကစကားလုံးမှာ-

လုံးဝ

သီအိုရီအရ ရေနုတ်မြောင်းပေးနိုင်သော်လည်း နိမ့်သောနေရာများတွင် ပိတ်မိနေသော ရေများကို အရွက်များက အေးခဲသွားစေနိုင်သည်။

Drainable Dry Cooler စနစ်အတွက် လိုအပ်ချက်များ

ယုံကြည်စိတ်ချရသော ရေနုတ်မြောင်းစနစ်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်-

  • ကွိုင်တိမ်းညွတ်;

  • ပိုက်စောင်းများ;

  • ရေဆင်းအချက်များ;

  • အမှတ်မြင့်လေပေါက်များ;

  • အဆို့ရှင်အစီအစဉ်;

  • ခေါင်းစီး ဂျီသြမေတြီ၊

  • အမှတ်နည်းသော ထောင်ချောက်များ။

ရေအားလုံးကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖောက်ထုတ်ရန် လမ်းကြောင်းရှိရမည်။

ပိတ်မိနေသောရေသည် အဘယ်ကြောင့် အန္တရာယ်ရှိသနည်း။

ဖမ်းမိနိုင်သောနေရာများ ပါဝင်သည်-

  • အလျားလိုက်ပြွန်များ;

  • ခေါင်းစီးများ;

  • အဆို့ရှင်များ;

  • စစ်အောင်များ;

  • ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပိုက်များ;

  • piping dips;

  • အပူလဲလှယ်ကိရိယာများ;

  • pump casings။

သေးငယ်သော သီးခြားထုထည်တစ်ခုပင်လျှင် အေးခဲပြီး ချဲ့နိုင်သည်။

Trane စာရွက်စာတမ်းများတွင် ရေသည် အပူဖလှယ်သည့်လမ်းကြောင်းများတွင် ပိတ်မိနေနိုင်ပြီး ဆောင်းရာသီအကာအကွယ်အတွက် ရေနုတ်မြောင်းကို အားကိုးထားသောအခါတွင် ရေနုတ်မြောင်းများကို လုံးလုံးဖယ်ရှားရမည်ဖြစ်ကြောင်း အထူးသတိပေးထားသည်။

ထို့ကြောင့်၊ စနစ်တစ်ခု၏အောက်ခြေရှိ drain valve ကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း တပ်ဆင်ခြင်းသည် မဟုတ်ပေ ။ အေးခဲ-ဘေးကင်းသော မြောင်းအောက်ဒီဇိုင်းကို အလိုအလျောက် ဖန်တီးပေးမည်

4. တက်ကြွစွာ အပူပေးခြင်းနှင့် အေးခဲခြင်း ထိန်းချုပ်မှုများ

ထိတွေ့နေသောရေကို အေးခဲနေသော အပူချိန်သို့ မရောက်ရှိစေရန် အပူကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။

ဖြစ်နိုင်သောနည်းလမ်းများပါဝင်သည်-

  • လျှပ်စစ်အပူခြေရာခံ;

  • ပိုက်အပူပေးစက်;

  • နှစ်မြှုပ်အပူပေးစက်;

  • အကာအရံအပူပေးစက်;

  • ဘုံဘိုင်အခန်းများ။

Trane သည် အေးခဲနေသောအခြေအနေများထက် ရေပါသည့်ပစ္စည်းများကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အခြေခံနည်းလမ်းများထဲမှ တစ်ခုအဖြစ် အပူထပ်ထည့်ခြင်းကို ခွဲခြားသတ်မှတ်သည်။

အပူခြေရာခံခြင်း။

အပူခြေရာကောက်ခြင်းကို အားနည်းချက်ရှိသူများတွင် အများအားဖြင့် အသုံးပြုသည်-

  • ပိုက်များ;

  • အဆို့ရှင်များ;

  • မြောင်းများ;

  • တူရိယာများ;

  • pump casings။

အပြည့်အဝ ရေချိုးရန် မဖြစ်နိုင်သော နေရာတွင် အထူးအသုံးဝင်ပါသည်။

သို့သော်လည်း အပူခြေရာခံခြင်းကိုယ်တိုင် လိုအပ်သည်-

  • လျှပ်စစ်စွမ်းအင်;

  • ထိန်းချုပ်မှုများ;

  • လျှပ်ကာ;

  • စစ်ဆေးရေး;

  • ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု။

မအောင်မြင်သော အပူခြေရာခံပတ်လမ်းသည် လျှို့ဝှက်အေးခဲမှုအန္တရာယ်ကို ဖန်တီးနိုင်သည်။

ထိန်းချုပ်မှုများသည် Freeze Protection ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။

Mechanical Design တစ်ခုတည်းနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။

အေးခဲနေသော အခြေအနေများ နီးကပ်လာသောအခါ ထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည် သတိပြုသင့်သည်။

အရေးကြီးသော ကိန်းရှင်များ ပါဝင်နိုင်သည်-

  • ပတ်ဝန်းကျင်လေထုအပူချိန်;

  • အရည်အပူချိန်ဝင်ရောက်;

  • အရည်အပူချိန်ထွက်ခွာ;

  • စီးဆင်းမှုအခြေအနေ;

  • စုပ်စက်လည်ပတ်မှု;

  • glycol အာရုံစူးစိုက်မှု ဆက်တင်များ။

ဥပမာအားဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်စာရွက်စာတမ်းများသည် ပြင်ပလေထုနှင့် ရေစက်ဝိုင်းအပူချိန်ကို အာရုံခံခြင်းအပြင် dry-cooler လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်ဆက်စပ်သောစနစ်များတွင် အအေးခံခြင်းဆက်တင်များကို အလေးပေးပါသည်။

အပူချိန်နိမ့် နှိုးစက်

အပူချိန်နိမ့်သော အချက်ပေးစနစ်သည် အေးခဲခြင်းမဖြစ်မီတွင် အော်ပရေတာများအား သတိပေးနိုင်သည်။

စနစ်ဒီဇိုင်းပေါ်မူတည်၍ အချက်ပြမှုတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်-

  • ပန်ကာပိတ်ခြင်း၊

  • စုပ်စက်စတင်ခြင်း;

  • အဆို့ရှင်လည်ပတ်မှုရှောင်ကွင်း;

  • အရံအပူပေးခြင်း;

  • အရေးပေါ်သတိပေးချက်။

အလိုအလျောက်ပန့်စတင်

အပူချိန်သည် ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော အနည်းဆုံးတန်ဖိုးသို့ ကျဆင်းသွားသောအခါ ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် အလိုအလျောက် လည်ပတ်မှုကို စတင်နိုင်သည်။

၎င်းသည် အတွင်းပိုင်းပတ်လမ်းမှ ပူနွေးသောအရည်များကို ထိတွေ့ထားသော ပြင်ပပတ်လမ်းမှတဆင့် လွှဲပြောင်းပေးနိုင်သည်။

သို့သော်လည်း ဤနည်းဗျူဟာသည် ပါဝါထောက်ပံ့မှုနှင့် ပန့်များရရှိနိုင်မှုအပေါ်လည်း မူတည်ပါသည်။

ပန်ကာပိတ်ခြင်း။

အအေးခံပန်ကာသည် အပူငြင်းဆန်မှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးသည်။

အလွန်အေးသော ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေတွင်၊ လည်ပတ်နေသော ပန်ကာများအားလုံးသည် အရည်များ လွန်သွားနိုင်ပါသည်။

ပန်ကာ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲနိုင်သော မြန်နှုန်းထိန်းချုပ်မှုသည် အပူချိန်ကျသည်နှင့်အမျှ အအေးခံနိုင်စွမ်းကို လျှော့ချနိုင်သည်။

ဖြစ်နိုင်သော ယုတ္တိဗေဒများ ပါဝင်နိုင်သည်-

မြင့်မားသောဝန် → ပန်ကာပြည့်လည်ပတ်မှု

ပတ်ဝန်းကျင်ကို လျှော့ချခြင်း → ပန်ကာအမြန်နှုန်းကို လျှော့ချပါ။

အလွန်နိမ့်သော ပတ်ဝန်းကျင် → ပရိသတ်များ ရပ်သွားသည်။

လည်ပတ်နေစဉ်။

၎င်းသည် အလွန်အကျွံအအေးခံခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပြီး ပန်ကာစွမ်းအင်ကို သက်သာစေသည်။

ရှောင်ကွင်းထိန်းချုပ်မှု

ထပ်လောင်းအပူကို ပယ်ချရန်မလိုအပ်သောအခါ ရှောင်ကွင်းအစီအစဉ်တစ်ခုသည် ခြောက်သွေ့သောအအေးခန်းမှတစ်ဆင့် စီးဆင်းမှုကို လျှော့ချနိုင်သည် သို့မဟုတ် ရပ်တန့်နိုင်သည်။

ပုံမှန်အယူအဆတစ်ခု ပါဝင်နိုင်သည်-

လုပ်ငန်းစဉ် Loop → Three-Way Valve → Dry Cooler / Bypass → Return

သို့သော်၊ ကွိုင်ကိုကျော်ဖြတ်ခြင်းသည် ၎င်းကို အလိုအလျောက် ကာကွယ်ပေးမည်မဟုတ်ပေ။

သီးခြားပြင်ပကွိုင်အတွင်းတွင် ရေများကျန်နေပါက၊ ၎င်းသည် အေးခဲဆဲဖြစ်သည်။

ထို့ကြောင့် သီးခြားခွဲထားသောအပိုင်းသည် glycol ကိုကာကွယ်ထားရန်၊ အပူပေးထားသော၊ ပျံ့နှံ့နေသည် သို့မဟုတ် အပြည့်အဝ ညှစ်ထုတ်နေရပါမည်။

Power Failure ကို Design Condition တစ်ခုအဖြစ် သုံးသပ်ပါ။

အေးခဲခြင်း-ကာကွယ်မှုဒီဇိုင်းအတွင်း အကောင်းဆုံးမေးခွန်းများထဲမှတစ်ခုမှာ-

အနည်းဆုံး အပြင်ဘက်ဒီဇိုင်းအပူချိန်တွင် လျှပ်စစ်ပါဝါ ဆုံးရှုံးပါက ဘာဖြစ်နိုင်သနည်း။

ပါဝါချို့ယွင်းမှုသည် ပိတ်နိုင်သည်-

  • လည်ပတ်မှုပန့်များ;

  • အပူခြေရာခံ;

  • ထိန်းချုပ်မှုအဆို့ရှင်များ;

  • ပန်ကာထိန်းချုပ်မှုများ;

  • လျှပ်စစ်အပူပေးစက်များ။

အသက်ဝင်သောကိရိယာများပေါ်တွင် လုံးလုံးလျားလျားမူတည်သည့်စနစ်သည် ထို့ကြောင့် ကာကွယ်မှုအားလုံးကို တစ်ပြိုင်နက်ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။

အရေးကြီးသော အဆောက်အဦများအတွက် အင်ဂျင်နီယာများသည် အောက်ပါတို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါသည်။

  • အရေးပေါ်မီးစက်များ;

  • UPS ပံ့ပိုးထားသော ထိန်းချုပ်မှုများ၊

  • passive glycol ကာကွယ်မှု;

  • ရေနုတ်မြောင်း-နောက်ကျောဒီဇိုင်း;

  • မလိုအပ်သောအပူ။

မှန်ကန်စွာ တုံ့ပြန်သည့် ထိန်းချုပ်မှုများအပေါ် မမူတည်သောကြောင့် Passive Protection သည် အထူးတန်ဖိုးရှိပါသည်။

စနစ်တစ်ခုလုံးတွင် Glycol လိုအပ်ပါသလား။

အမြဲတမ်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။

ကြီးမားသော cooling loop တစ်လျှောက် glycol ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ပြစ်ဒဏ်များကို ဖန်တီးနိုင်သည်-

  • အပူလွှဲပြောင်း;

  • စုပ်ယူစွမ်းအင်;

  • အရည်ကုန်ကျစရိတ်;

  • ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု။

အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာ ပြင်ပပတ်လမ်းကို ခွဲထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။

Glycol Loop ကို Heat Exchanger ဖြင့် ခွဲခြားပါ။

ဘုံအစီအစဉ်တစ်ခုသည်-

Indoor Water Loop

↓

Plate Heat Exchanger

↓

ပြင်ပ Glycol ကွင်း

↓

Dry Cooler

ပြင်ပပတ်လမ်းတွင်သာ glycol ပါရှိသည်။

indoor process loop သည် ရေကို ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်သည်။

Trane သည် glycol ကို ပြင်ပအပိုင်းတွင် အထီးကျန်အပူဖလှယ်သည့်ကိရိယာနှင့် local pumping circuit ကိုအသုံးပြုကာ glycol ကို ပြီးပြည့်စုံသောစနစ်တွင် မလိုလားအပ်သောအခါတွင် ဤနည်းလမ်းကို ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအဖြစ် ဖော်ပြပါသည်။

အားသာချက်များ

ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အကျိုးကျေးဇူးများ ပါဝင်သည်-

  • သေးငယ်သော glycol ပမာဏ;

  • glycol ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချ;

  • မူလတန်းပတ်တွင် နိမ့်သော ပြစ်ဒဏ်များ

  • ပိုမိုလွယ်ကူသောအရည်စီမံခန့်ခွဲမှု;

  • Indoor နှင့် Outdoor ဆားကစ်များကြားတွင် ရှင်းလင်းစွာ ခွဲခြားထားသည်။

အပေးအယူ

သို့သော်၊ plate heat exchanger သည်-

  • အပိုဆောင်းချဉ်းကပ်အပူချိန်;

  • ဖိအားကျဆင်းမှု;

  • စုပ်စက်လိုအပ်ချက်များ;

  • ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်။

အခြောက်ခံအအေးပေးစက်ကို အရွယ်အစားချိန်သည့်အခါ အပိုအပူချိန်ကွာခြားချက်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။

Expansion Tank ကို မမေ့ပါနဲ့။

Glycol အာရုံစူးစိုက်မှုသည် ရေခဲမှတ်ထက် ပို၍အကျိုးသက်ရောက်သည်။

အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုကြောင့် စနစ်ချဲ့ထွင်မှုတိုင်ကီသည် အရည်ထုထည်ပြောင်းလဲမှုကို လိုက်လျောညီထွေရှိရပါမည်။

ဒီဇိုင်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။

  • စုစုပေါင်းစနစ်အသံအတိုးအကျယ်;

  • အနည်းဆုံးအရည်အပူချိန်;

  • အများဆုံးအရည်အပူချိန်;

  • glycol အာရုံစူးစိုက်မှု;

  • စနစ်ဖိအား။

ပေါက်ကွဲခြင်း ကာကွယ်ရေးသည် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ရေခဲဖွဲ့စည်းမှုကို ခွင့်ပြုပါက၊ ချဲ့ထွင်နိုင်စွမ်းသည် ပို၍ အရေးကြီးလာသည်။

Pump နှင့် အခြားသော အစိတ်အပိုင်းများကို ကာကွယ်ပါ။

ဒီဇိုင်နာများသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ကွိုင်ကို လုံးလုံးလျားလျား အာရုံစိုက်ကြသည်။

သို့သော် ကွိုင်သည် ထိတွေ့နိုင်သော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်သည်။

ပြီးပြည့်စုံသော အအေးခန်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်သင့်သည်-

ပန့်များ

ပန့်တည်နေရာကို စစ်ဆေးပြီး ဘူးအတွင်းတွင် ရေများ ငြိမ်နေနိုင်သလား။

အဆို့ရှင်များ

Valve ခန္ဓာကိုယ်တွင် ပိတ်မိနေသော အရည်များ ပါဝင်နိုင်သည်။

စစ်အောင်ပါ။

Strainers များသည် ရေကျန်နေသည့်နေရာများကို နည်းပါးအောင် ဖန်တီးပေးလေ့ရှိသည်။

အာရုံခံကိရိယာများ

သေးငယ်သော အာရုံခံအိတ်ကပ်များ သို့မဟုတ် တွန်းအားလိုင်းများသည် အားနည်းနိုင်သည်။

ချဲ့ထွင်ရေးပိုက်

သေးငယ်သော မျဉ်းကြောင်းများသည် လျင်မြန်စွာ အေးခဲသွားနိုင်သည်။

Plate Heat Exchangers များ

ကျဉ်းမြောင်းသော လမ်းကြောင်းများသည် ရေကို ထိန်းထားနိုင်ပြီး လုံး၀ မထွက်နိုင်ပါ။

ရေဆင်းလိုင်းများ

အကာအကွယ်လိုအပ်သောအခါတွင် အေးခဲထားသောမြောင်းသည် စနစ်ကို အလွတ်မရအောင် တားဆီးနိုင်သည်။

လျှပ်ကာသည် ကူညီပေးသည် - သို့သော် ၎င်းသည် သူ့ဘာသာသူ အေးခဲခြင်းမှ ကာကွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။

လျှပ်ကာသည် အပူဆုံးရှုံးမှုကို နှေးကွေးစေသည်။

အပူကို မထုတ်ပေးပါဘူး။

ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်သည် အေးခဲနေသောအောက်တွင် အကြာကြီးရှိနေပါက၊ လျှပ်ကာအငြိမ်နေသောရေသည် နောက်ဆုံးတွင် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်သို့ ချဉ်းကပ်လာမည်ဖြစ်သည်။

ထို့ကြောင့် လျှပ်ကာအား ပုံမှန်အားဖြင့် တစ်ခုဟု ယူဆသင့်ပါသည် ။ ပံ့ပိုးမှု အတိုင်းအတာ အေးခဲမှုကာကွယ်သည့် ယန္တရားမဟုတ်ဘဲ

တူညီသောနိယာမသည် လေအကာအရံများနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။

အပူဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချနိုင်သော်လည်း အကန့်အသတ်မရှိ အကာအကွယ် အာမခံချက်မပေးနိုင်ပါ။

မတူညီသောလည်ပတ်မှုမုဒ်များအတွက် Freeze Protection ကို ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်း။

ခိုင်ခံ့သော ဒီဇိုင်းသည် ပုံမှန်လည်ပတ်မှုထက် ပိုစဉ်းစားသင့်သည်။

မုဒ် 1- ပုံမှန် ဆောင်းရာသီ လည်ပတ်မှု

စနစ်သည်-

  • စွမ်းအင်သုံး;

  • ပျံ့နှံ့;

  • အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်ထားသည်။

အေးခဲခြင်းမှ ကာကွယ်ခြင်းသည် glycol သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ထားသော အရည်လည်ပတ်မှုအပေါ် အဓိကအားကိုးနိုင်သည်။

မုဒ် 2- အသင့်အနေအထား

အအေးခန်းခြောက်သည် အပူကို ငြင်းဆန်ခြင်းမရှိသော်လည်း အပြည့်ရှိနေပါသည်။

ကာကွယ်မှု လိုအပ်နိုင်သည်-

  • glycol;

  • အနည်းဆုံးလည်ပတ်မှု;

  • အပူပေးစက်;

  • အလိုအလျောက်ရေဆင်း။

မုဒ် 3- စီစဉ်ထားသော ပိတ်ခြင်း။

ဆောင်းရာသီကာလတစ်ခုအထိ စနစ်သည် အော့ဖ်လိုင်းဖြစ်နေပါက၊ အင်ဂျင်နီယာများသည် ရွေးချယ်နိုင်သည်-

  • အပြည့်အဝရေနုတ်မြောင်း;

  • glycol ကာကွယ်မှု;

  • ထိန်းချုပ်ထားသောအပူ။

မုဒ် 4- မစီစဉ်ထားဘဲ ပါဝါပျက်ကွက်

ဤအခြေအနေသည် အထူးသတိပြုသင့်သည်။

စနစ်သည် ဆုံးရှုံးနိုင်သည်-

  • ပန့်များ;

  • ထိန်းချုပ်မှု;

  • အပူ။

စနစ်တကျရွေးချယ်ထားသော အအေးခဲခြင်း သို့မဟုတ် ပြီးပြည့်စုံသော ရေနုတ်မြောင်းကဲ့သို့သော Passive Protection သည် အထူးတန်ဖိုးရှိပါသည်။

ဥပမာ Freeze-Protection Design

စက်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆောင်ရွက်ပေးသည့် အခြောက်ခံအအေးပေးစက်ကို စဉ်းစားပါ။

စီမံကိန်းအခြေအနေများ

  • အအေးခံမှု : 500 kW

  • အခြောက်ခံအအေးသို့အရည် ထောက်ပံ့မှု- 40°C

  • အရည်ပြန်လာ: 35°C

  • နွေရာသီဒီဇိုင်း ဝန်းကျင်- 32°C

  • ဆောင်းရာသီဒီဇိုင်း အနိမ့်ဆုံး: -18°C

  • အပြင်ပန်းတပ်ဆင်ခြင်း။

  • တစ်နှစ်ပတ်လုံး လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

ဆောင်းရာသီတွင် အဆိုပါစနစ်သည် ဆက်လက်လည်ပတ်နေရမည်ဖြစ်သောကြောင့် ရေနုတ်မြောင်းကိုသာ အားကိုး၍ လက်တွေ့မဖြစ်နိုင်ပါ။

ဖြစ်နိုင်သည့် အယူအဆမှာ-

လုပ်ငန်းစဉ် Water Loop

↓

Plate Heat Exchanger

↓

ကာကွယ်ထားသော Glycol ကွင်း

↓

စုပ်သည်။

↓

Dry Cooler

↓

Plate Heat Exchanger သို့ ပြန်သွားရန်

ပြင်ပပတ်လမ်းသည် လိုအပ်သော အနည်းဆုံးအပူချိန်အတွက် glycol ထုတ်လုပ်သူ၏ အေးခဲမှုကာကွယ်မှုဒေတာအရ ရွေးချယ်ထားသော inhibited glycol ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။

ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းတွင်-

  1. ပုံမှန်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း ပြောင်းလဲနိုင်သော မြန်နှုန်းပန်ကာ ထိန်းချုပ်မှု။

  2. ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန် ကျဆင်းလာသည်နှင့်အမျှ ပန်ကာအမြန်နှုန်းကို လျှော့ချပါ။

  3. နောက်ထပ်အအေးခံရန်မလိုအပ်သောအခါပန်ကာများရပ်တန့်။

  4. Pump လည်ပတ်မှုကို လိုအပ်သလို ထိန်းသိမ်းပါ။

  5. အရည်နိမ့်-အပူချိန် အချက်ပေး။

  6. အရေးပေါ်လည်ပတ်ဂျစ်။

  7. ပြင်ပအရည်ကိုယ်တိုင်က အအေးခဲခြင်းကို ကာကွယ်ထားသောကြောင့် ဓာတ်အားပြတ်တောက်နေချိန်တွင် လုံလောက်သောကာကွယ်မှု ကျန်ရှိနေပါသည်။

ဤဥပမာမှယူဆမည့်အစား ရွေးချယ်ထားသော အရည်ထုတ်လုပ်သူ၏ဒေတာမှ နောက်ဆုံး glycol ရာခိုင်နှုန်းကို ဆုံးဖြတ်သင့်သည်။

Glycol သည် Dry Cooler Sizing ကို မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်စေသနည်း။

အဖြစ်များသောအမှားတစ်ခုမှာ-

ရေ → glycol ကို နောက်မှထည့်ပါ။

၎င်းသည် မမှန်ကန်သော ရွေးချယ်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

Glycol သည်-

  • သီးခြားအပူ;

  • အပူစီးကူးမှု;

  • viscosity;

  • သိပ်သည်းဆ;

  • Reynolds နံပါတ်;

  • ဖိအားကျဆင်း။

ထို့ကြောင့် ထုတ်လုပ်သူ သိထားသင့်သည်-

glycol အမျိုးအစား + အာရုံစူးစိုက်မှု

နောက်ဆုံးအခြောက်အအေးရွေးချယ်မှုမတိုင်မီ။

glycol အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးမြှင့်ရန် လိုအပ်နိုင်သည်-

  • ပိုကြီးသောစီးဆင်းမှု;

  • ပိုမိုမျက်နှာပြင်ဧရိယာ;

  • ကွဲပြားခြားနားသောစုပ်စက်အရွယ်အစား;

  • ဖိအားကျဆင်းမှု တွက်ချက်မှုများကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသည်။

အဖြစ်များသော Freeze-Protection Design အမှားများ

အမှား 1- ပျမ်းမျှဆောင်းရာသီအပူချိန်မှ Glycol ကိုရွေးချယ်ခြင်း။

ဒီဇိုင်းသည် ပျမ်းမျှရာသီဥတုမဟုတ်ဘဲ ယုံကြည်ရလောက်သော အနိမ့်ဆုံးအခြေအနေပေါ်တွင် အခြေခံသင့်သည်။

အမှား 2- 20% သို့မဟုတ် 30% Glycol သည် အမြဲတမ်းလုံလောက်သည်ဟု ယူဆပါသည်။

အေးခဲသည့်အချက်များ ကွဲပြားသည်-

  • glycol အမျိုးအစား;

  • အာရုံစူးစိုက်မှု;

  • ထုတ်ကုန်ဖော်မြူလာ။

အရည်-ထုတ်လုပ်သူဒေတာကို အမြဲသုံးပါ။

အမှား 3- Dry Cooler ကိုရွေးချယ်ပြီးနောက် Glycol ထည့်ခြင်း။

အပူနှင့် ဟိုက်ဒရောလစ် တွက်ချက်မှုများတွင် အမှန်တကယ် ရောစပ်အသုံးပြုသင့်သည်။

အမှား 4- Pump လည်ပတ်မှုအပေါ်တွင်သာမူတည်သည်။

ပန့် သို့မဟုတ် ပါဝါချို့ယွင်းခြင်းမှ ကာကွယ်မှုကို ဖယ်ရှားနိုင်သည်။

အမှား 5- Coil သည် အပြည့်အဝ ယိုနိုင်သည်ဟု ယူဆခြင်း။

အတွင်းပိုင်းဂျီသြမေတြီသည် ရေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။

ရေနုတ်မြောင်းကို စစ်ဆေးရပါမည်။

အမှား 6- Coil ကိုကာကွယ်သော်လည်း Piping နှင့် Valves များကိုလျစ်လျူရှုခြင်း။

စနစ်သည် ၎င်း၏ အားနည်းချက်အရှိဆုံး အရည်ဖြည့်အစိတ်အပိုင်းများကဲ့သို့ အေးခဲခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။

အမှား 7- Glycol လွန်ကဲစွာ အသုံးပြုခြင်း။

ပိုအေးခဲမှု ဆိုသည်မှာ ပိုမိုကောင်းမွန်သော စနစ်ဒီဇိုင်းကို အလိုအလျောက် မဆိုလိုပါ။

မြင့်မားသော viscosity သည် pumping energy ကိုတိုးစေပြီး အပူစွမ်းဆောင်ရည်ကို လျှော့ချနိုင်သည်။

Freeze-Protection Decision Guide

စနစ်အခြေအနေ

အကဲဖြတ်ရန် ရိုးရိုးဗျူဟာ

တစ်နှစ်ပတ်လုံး 0°C အောက်

Glycol + ထိန်းချုပ်မှုများ

ရေသီးသန့်စနစ်

လည်ပတ်မှု + အပူပေးခြင်း နှင့်/သို့မဟုတ် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ရေနုတ်မြောင်း

ဆောင်းတွင်းပိတ်တာ ကြာပြီ။

ရေနုတ်မြောင်းသို့မဟုတ် glycol ကိုအပြီးသတ်

အရေးပါသော လုပ်ငန်းစဉ်ကို အေးစေခြင်း။

Glycol + redundancy + ထိန်းချုပ်မှုများ

မူလတန်းပတ်တွင် Glycol ကို မလိုလားပါ။

ပြင်ပ glycol အဝိုင်းကို ခွဲခြားပါ။

မကြာခဏ ဓာတ်အား ချို့ယွင်းခြင်း။

Passive အကာအကွယ်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် သဘောကျသည်။

အလွန်နိမ့်သောပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်

Glycol အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် စုပ်ယူနိုင်မှုတို့ကို ဂရုတစိုက်အတည်ပြုရန် လိုအပ်သည်။

ဤဇယားကို ပရောဂျက်အလိုက် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ အစားထိုးအစား ဒီဇိုင်းမူဘောင်အဖြစ် အသုံးပြုသင့်သည်။

Dry Cooler ထုတ်လုပ်သူထံသို့ မည်သည့်အချက်အလက်များကို ပေးပို့သင့်သနည်း။

ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဆောင်းရာသီရွေးချယ်မှုအတွက် အင်ဂျင်နီယာများသည် ပံ့ပိုးပေးသင့်သည်-

အပူဒေတာ

  • လိုအပ်သောအအေးခံနိုင်စွမ်း;

  • အရည်အပူချိန်ဝင်ရောက်;

  • အရည်အပူချိန်ထွက်ခွာ;

  • အရည်စီးဆင်းမှုနှုန်း။

အရည်ဒေတာ

  • ရေ သို့မဟုတ် glycol;

  • Ethylene glycol သို့မဟုတ် propylene glycol;

  • glycol အာရုံစူးစိုက်မှု။

နွေရာသီအခြေအနေများ

  • အများဆုံးဒီဇိုင်းပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်;

  • နွေရာသီစွမ်းဆောင်ရည်လိုအပ်သည်။

ဆောင်းရာသီအခြေအနေများ

  • အနိမ့်ဆုံးဒီဇိုင်းပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်;

  • ဆောင်းရာသီအအေးလိုအပ်သလား။

  • ပိတ်ခြင်းဗျူဟာ။

လျှပ်စစ်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်ချက်များ

  • ဓာတ်အား;

  • အကြိမ်ရေ;

  • ပြောင်းလဲနိုင်သောအမြန်နှုန်းထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်ချက်များ;

  • ထိန်းချုပ်မှုစနစ် interface ။

တပ်ဆင်ခြင်းအချက်အလက်

  • ပြင်ပ သို့မဟုတ် အိမ်တွင်းတပ်ဆင်ခြင်း;

  • ထိတွေ့ထားသော ပိုက်အရှည်၊

  • တပ်ဆင်မှုအမြင့်;

  • ပစ္စည်းအကွာအဝေး;

  • လေထိတွေ့မှု။

ထို့နောက် အေးခဲမှုကာကွယ်ရေးဗျူဟာနှင့် အခြောက်ခံအအေးခံရွေးချယ်မှုတို့ကို အတူတကွ အကဲဖြတ်နိုင်ပါသည်။

အေး-ရာသီဥတုအသုံးချမှုများအတွက် Aidear Dry Cooler ဒီဇိုင်း

အေးသောရာသီဥတုစီမံကိန်းများအတွက်၊ အအေးခန်းခြောက်ရွေးချယ်မှုသည် အမည်ခံအအေးခံနိုင်စွမ်းထက် ပိုစဉ်းစားသင့်သည်။

Aidear သည် ပရောဂျက်လည်ပတ်မှုလိုအပ်ချက်များအပါအဝင် အခြောက်ခံအအေးပေးစနစ်များကို ပြင်ဆင်သတ်မှတ်နိုင်သည်-

  • ဒီဇိုင်းအပူငြင်းဆန်;

  • အရည်အပူချိန်ဝင်ရောက်ခြင်းနှင့်ထွက်ခွာ;

  • glycol အမျိုးအစားနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှု;

  • အနိမ့်ဆုံးဆောင်းရာသီပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်;

  • နွေရာသီဒီဇိုင်းအပူချိန်;

  • လိုအပ်သောပန်ကာအစီအစဉ်;

  • ပြောင်းလဲနိုင်သောမြန်နှုန်းထိန်းချုပ်မှု;

  • coil နှင့် casing ပစ္စည်းလိုအပ်ချက်များ၊

  • site ကန့်သတ်ချက်များ။

ဘယ်တော့လဲ ခြောက်သွေ့သော အအေးခံစက်ကို တောင်းဆိုပါ ၊ အေးခဲနေသော ရာသီဥတုအတွက် အမြင့်ဆုံး နွေရာသီ ဒီဇိုင်းအပူချိန်နှင့် ဆောင်းရာသီ ဒီဇိုင်းအပူချိန် အနည်းဆုံး နှစ်ခုလုံးကို ပေးဆောင်ပါ။.

ပထမအချက်က ပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုမှာ စနစ်က လုံလောက်တဲ့အပူကို ငြင်းပယ်နိုင်မလား။

ဒုတိယအချက်မှာ ဆောင်းရာသီတွင် ပြင်ပ ဟိုက်ဒရောလစ်ပတ်လမ်းကို မည်သို့ကာကွယ်သင့်သည်ကို ဆုံးဖြတ်ရန် ကူညီပေးသည်။

Dry Cooler Freeze Protection အတွက် အင်ဂျင်နီယာစစ်ဆေးမှုစာရင်း

စနစ်အား အပြီးသတ်ခြင်းမပြုမီ၊ အတည်ပြုပါ-

  1. အနိမ့်ဆုံးဒီဇိုင်းပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ကဘာလဲ။

  2. ထိုအခြေအနေတွင် အခြောက်ခံအအေးပေးစက် လည်ပတ်ရပါမည်လား။

  3. ဘယ်အရည်ကိုသုံးတာလဲ။

  4. glycol အမျိုးအစားနှင့် အာရုံစူးစိုက်မှုကား အဘယ်နည်း။

  5. အေးခဲခြင်း ကာကွယ်ရေး သို့မဟုတ် ပေါက်ကွဲခြင်း ကာကွယ်ရေး လိုအပ်ပါသလား။

  6. ပေးသွင်းသူဒေတာနှင့် ပတ်သက်၍ glycol အာရုံစူးစိုက်မှုကို စစ်ဆေးပြီးပြီလား။

  7. အမှန်တကယ် glycol ဂုဏ်သတ္တိများကို အသုံးပြု၍ အခြောက်ခံအအေးပေးစက်ကို ရွေးချယ်ထားပါသလား။

  8. လည်ပတ်မှုပန့် ပျက်သွားရင် ဘာဖြစ်မလဲ။

  9. site power ပျက်သွားရင် ဘာဖြစ်မလဲ။

  10. ကွိုင်သည် အမှန်တကယ် လုံးဝ ယိုစီးနိုင်ပါသလား။

  11. valves တွေ၊ strainers နဲ့ low point တွေကို ကာကွယ်ထားပါသလား။

  12. ထိတွေ့ထားသောပိုက်များကို လိုအပ်သည့်နေရာတွင် လျှပ်ကာနှင့်/သို့မဟုတ် အပူခြေရာခံထားပါသလား။

  13. အပူချိန်နိမ့်သော နှိုးစက်များ ပေးထားပါသလား။

  14. အရမ်းအေးတဲ့ ရာသီဥတုမှာ ပရိသတ်တွေက စင်ပေါ်ကနေ ဆင်းနိုင်လား ဒါမှမဟုတ် ရပ်လို့ရလား။

  15. အရေးပေါ်အေးခဲမှုကာကွယ်မှုဗျူဟာရှိပါသလား။

ဤမေးခွန်းများစွာထဲမှ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အဖြေများမရှိပါက၊ အေးခဲခြင်း-ကာကွယ်မှုပုံစံသည် နောက်ထပ်ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် လိုအပ်ပေမည်။

နောက်ဆုံး ယူသွားပါ။

ယုံကြည်စိတ်ချရသော ခြောက်သွေ့အေးခဲသော အေးခဲမှုကို အကာအကွယ်ပေးသည့် glycol ပမာဏကို မျှမျှတတထည့်ရုံဖြင့် မအောင်မြင်ပါ။

အကဲဖြတ်ရန် အင်ဂျင်နီယာများ လိုအပ်သည်-

  • * အနည်းဆုံး ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်

  • အရည်ဂုဏ်သတ္တိများ

  • လည်ပတ်မှုမုဒ်

  • Pump Failure

  • ပါဝါပျက်ကွက်

  • ရေနုတ်မြောင်း

  • ထိန်းချုပ်မှုဗျူဟာ **

တစ်နှစ်ပတ်လုံး စနစ်များစွာအတွက် မှန်ကန်စွာရွေးချယ်ထားသော ဟန့်တားထားသော glycol ဖြေရှင်းချက်သည် passive ကာကွယ်မှု၏ အခိုင်မာဆုံးပုံစံများထဲမှ တစ်ခုကို ပေးပါသည်။

glycol သည် မလိုလားအပ်သောစနစ်များအတွက်၊ သီးခြားပြင်ပ glycol ဆားကစ်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ယိုစီးမှု-နောက်ကြောင်းအစီအစဉ်၊ စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်မှု သို့မဟုတ် တက်ကြွသောအပူပေးခြင်းကဲ့သို့သော အခြားရွေးချယ်စရာများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါသည်။

အရေးကြီးဆုံးနိယာမသည်-

ပုံမှန်လည်ပတ်မှုသာမက အဆိုးရွားဆုံး ယုံကြည်ရလောက်သော အခြေအနေတစ်ဝိုက်တွင် အေးခဲသောအကာအကွယ်ကို ဒီဇိုင်းထုတ်ပါ။

အခြောက်ခံအအေးပေးစက်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် နာရီထောင်ပေါင်းများစွာကြာအောင် လည်ပတ်နိုင်သော်လည်း အကာအကွယ်မဲ့ ဆောင်းရာသီပိတ်ချိန်တစ်ခုအတွင်း အေးခဲပျက်စီးသွားနိုင်သည်။

ကနဦးစနစ်ဒီဇိုင်းအတွင်း ထိုအခြေအနေအတွက် စီစဉ်ခြင်းသည် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို သိသိသာသာတိုးတက်စေပြီး ငွေကုန်ကြေးကျများသော စက်ပစ္စည်းများ ပျက်စီးမှုအန္တရာယ်ကို လျှော့ချနိုင်သည်။

အေး-ရာသီဥတုစီမံကိန်းအတွက် Dry Cooler လိုအပ်ပါသလား။

ပေးသည်-

  • လိုအပ်သောအအေးခံနိုင်စွမ်း;

  • အရည်များ အပူချိန်ဝင်ရောက်ခြင်းနှင့် ထွက်ခွာခြင်း၊

  • အရည်အမျိုးအစား;

  • glycol အာရုံစူးစိုက်မှု;

  • အမြင့်ဆုံးနွေရာသီပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်;

  • အနိမ့်ဆုံးဆောင်းရာသီပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်;

  • တပ်ဆင်တည်နေရာ။

Aidear သည် ရည်ရွယ်ထားသည့် ပရောဂျက်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အခြောက်ခံအအေးပေးစက်ကို ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်းအတွက် အခြေခံအဖြစ် ဤလည်ပတ်မှုအခြေအနေများကို အသုံးပြုနိုင်သည်။

ဆက်စပ်ဘလော့များ

ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ

သင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် စံပြရေခဲသေတ္တာစနစ်ဖြေရှင်းချက်များကို ရှာမတွေ့ပါ။

ကျွန်ုပ်တို့သည် အနှစ် 20 နီးပါး ကောင်းမွန်သော အထူးပြုရေခဲသေတ္တာစနစ်ဖြေရှင်းချက်ပေးသူဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကထုတ်ကုန်များမှာ အပူဖလှယ်မှု၊ လေအေးပေးစက်၊ ကွန်ဒင်ဆာနှင့် ယူနစ်များဖြစ်ပြီး ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးချနိုင်သော ဧရိယာများကို 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။