ຂ່າວ

ພັດລົມ centrifugal ທີ່ຖືກປັບແຕ່ງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສໍາລັບລະບົບການຈັດການທາງອາກາດແບບອຸດສາຫະກໍາພິເສດ

ການລະບາຍອາກາດທາງອຸດສາຫະກໍາແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍເປັນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຫນຶ່ງຂະຫນາດທີ່ເຫມາະສົມທັງຫມົດ. ພັດລົມທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ດີໃນລະບົບລະບາຍອາກາດທົ່ວໄປອາດຈະບໍ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຂະບວນການຈັດການຂີ້ຝຸ່ນ, ທາດອາຍຜິດທີ່ກັດກ່ອນ, ອາກາດທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ, ຫຼືສະພາບຄວາມກົດດັນທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າການແກ້ໄຂພັດລົມ centrifugal ທີ່ຖືກປັບແຕ່ງແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນລະບົບການຈັດການທາງອາກາດແບບອຸດສາຫະກໍາພິເສດ. ແທນທີ່ຈະເລືອກຮູບແບບມາດຕະຖານແລະພະຍາຍາມປັບລະບົບທີ່ອ້ອມຮອບມັນ, ວິສະວະກອນສາມາດປັບຄ່າພັດລົມຕາມການໄຫຼຂອງອາກາດ, ຄວາມກົດດັນ, ອຸນຫະພູມ, ວັດສະດຸ, ແລະສະພາບການເຮັດວຽກຕົວຈິງ.

ເປັນຫຍັງການເລືອກພັດລົມມາດຕະຖານບໍ່ພຽງພໍສະເໝີໄປ

ໃນໂຄງການປະຕິບັດ, ການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດທີ່ຈໍາເປັນແມ່ນພຽງແຕ່ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຂະບວນການຄັດເລືອກ. ຂະບວນການໃດຫນຶ່ງອາດຈະຕ້ອງການ 30,000 m³ / h ຂອງອາກາດທີ່ຄວາມກົດດັນ 3,000 Pa static, ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ໃນຂະນະທີ່ອາຍແກັສທີ່ຂົນສົ່ງອາດຈະສູງເຖິງ 180 ° C ແລະປະກອບດ້ວຍຝຸ່ນດີ. ການເລືອກພັດລົມ Centrifugal ໂດຍອີງຕາມການໄຫຼຂອງອາກາດເທົ່ານັ້ນສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມກົດດັນບໍ່ພຽງພໍ, ການໃຊ້ພະລັງງານຫຼາຍເກີນໄປ, ຫຼືການສວມໃສ່ຂອງ impeller ກ່ອນໄວອັນຄວນ.

ວິທີການທີ່ດີກວ່າແມ່ນການສ້າງຕັ້ງຈຸດປະຕິບັດງານທີ່ສົມບູນກ່ອນທີ່ຈະເລືອກອຸປະກອນ. ວິສະວະກອນຄວນກໍານົດການໄຫຼຂອງອາກາດ, ຄວາມກົດດັນຄົງທີ່, ອຸນຫະພູມອາຍແກັສ, ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງອາຍແກັສ, ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງຂີ້ຝຸ່ນ, corrosiveness, ຊົ່ວໂມງປະຕິບັດງານ, ແລະຄວາມສູງການຕິດຕັ້ງ. ຕົວກໍານົດການເຫຼົ່ານີ້ກໍານົດການອອກແບບ impeller, ພະລັງງານ motor, ການກໍ່ສ້າງ casing, ການຈັດ shaft, ການຕັ້ງຄ່າ bearing, ແລະການຄັດເລືອກວັດສະດຸ.

ການອອກແບບ Impeller ຄວນກົງກັບຂະບວນການ

ຝາອັດປາກມົດລູກແມ່ນຫນຶ່ງໃນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງພັດລົມ Centrifugal, ໂດຍສະເພາະໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຝຸ່ນຫຼືອະນຸພາກ. ແຜ່ນໃບຫມູນວຽນດ້ານຫຼັງມັກຈະຖືກເລືອກບ່ອນທີ່ປະສິດທິພາບພະລັງງານ ແລະການເຮັດວຽກທີ່ໝັ້ນຄົງແມ່ນເປັນສິ່ງບູລິມະສິດ, ໃນຂະນະທີ່ການອອກແບບແຜ່ນໃບຄ້າຍຄືແບບ radial ຫຼື ໜາຫຼາຍສາມາດເໝາະສົມກັບອາກາດທີ່ບັນຈຸວັດສະດຸ.

ຕົວຢ່າງ, ໃຫ້ພິຈາລະນາລະບົບການເກັບຂີ້ຝຸ່ນທີ່ມີຄວາມໄວປະມານ 25,000 m³/ຊມ ຢູ່ທີ່ 2,500 Pa. ຖ້າອາກາດມີອະນຸພາກຂັດ, ແຜ່ນໃບພັດມາດຕະຖານທີ່ມີນ້ຳໜັກເບົາອາດມີການເຊາະເຈື່ອນຂອງແຜ່ນໃບຢ່າງໄວວາ. ການອອກແບບທີ່ກໍາຫນົດເອງສາມາດໃຊ້ແຜ່ນໃບຫນາແຫນ້ນ, ການກໍ່ສ້າງເສີມ, ຫຼືວັດສະດຸທີ່ທົນທານຕໍ່ການສວມໃສ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີຜົນກະທົບສູງ. ຈຸດປະສົງບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ impeller ເຂັ້ມແຂງ; ເລຂາຄະນິດຂອງແຜ່ນໃບຄ້າຍຄືຍັງຕ້ອງຮັກສາປະສິດທິພາບ aerodynamic ທີ່ຍອມຮັບໄດ້.

ການເລືອກວັດສະດຸສາມາດກໍານົດຊີວິດການບໍລິການ

ການເລືອກວັດສະດຸກາຍເປັນສິ່ງສຳຄັນເມື່ອພັດລົມແຮງດັນຈັດການແກັສທີ່ກັດ ຫຼື ອາກາດທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ. ເຫຼັກກາກບອນອາດຈະພຽງພໍສໍາລັບການລະບາຍອາກາດທໍາມະດາ, ແຕ່ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ vapors ສານເຄມີ, ຄວາມຊຸ່ມ, ຫຼືອາຍແກັສທີ່ຮຸກຮານອາດຈະຕ້ອງການສະແຕນເລດຫຼືການເຄືອບພິເສດ.

ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ, ວິສະວະກອນຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາຫຼາຍກ່ວາວັດສະດຸ casing. ການຂະຫຍາຍ shaft, ອຸນຫະພູມ bearing, ການຈັດການປະທັບຕາ, ການຕັ້ງຄ່າ coupling, ແລະສະຖານທີ່ motor ທັງຫມົດສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື. ໃນຫນຶ່ງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງເຕົາເຜົາປົກກະຕິ, ການຍົກຍ້າຍມໍເຕີຢູ່ຫ່າງຈາກກະແສອາຍແກັສຮ້ອນແລະການນໍາໃຊ້ການຈັດການຄວາມເຢັນ shaft ທີ່ເຫມາະສົມສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນໄປ bearings ໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ກໍລະນີສຶກສາ: ການປັບປຸງລະບົບການສະກັດຂີ້ຝຸ່ນ

ໂຮງງານຜະລິດກໍາລັງປະຕິບັດລະບົບການສະກັດເອົາຂີ້ຝຸ່ນທີ່ພັດລົມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວປະສົບກັບການສັ່ນສະເທືອນແລະການໄຫຼຂອງອາກາດຫຼຸດລົງ. ຫນ່ວຍບໍລິການຕົ້ນສະບັບໄດ້ຖືກເລືອກຕາມຄວາມຕ້ອງການການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດນາມ, ແຕ່ຂະບວນການຕົວຈິງມີຂີ້ຝຸ່ນ abrasive ຫຼາຍກ່ວາທີ່ຄາດໄວ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ.

ການກວດກາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການສະສົມຂອງຂີ້ຝຸ່ນແລະການສວມໃສ່ທີ່ບໍ່ສະເຫມີກັນໄດ້ປ່ຽນແປງຄວາມສົມດຸນຂອງ impeller. ແທນທີ່ຈະພຽງແຕ່ປ່ຽນມໍເຕີ, ທີມງານວິສະວະກໍາໄດ້ທົບທວນຄືນສະພາບການເຮັດວຽກທັງຫມົດ. ພັດລົມ Centrifugal ທົດແທນໄດ້ຖືກອອກແບບດ້ວຍການຕັ້ງຄ່າ impeller ທີ່ເຫມາະສົມກວ່າ, ພື້ນທີ່ສວມໃສ່ເສີມ, ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງສໍາລັບການທໍາຄວາມສະອາດ, ແລະຂະຫນາດມໍເຕີສໍາລັບການຕໍ່ຕ້ານລະບົບຕົວຈິງ.

ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​, ໂຮງ​ງານ​ໄດ້​ບັນ​ທຶກ​ການ​ໄຫຼ​ວຽນ​ຂອງ​ອາ​ກາດ​ທີ່​ຫມັ້ນ​ຄົງ​ແລະ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ການ​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອນ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​. ສິ່ງທີ່ ສຳ ຄັນກວ່ານັ້ນ, ໄລຍະການບຳລຸງຮັກສາໄດ້ກາຍເປັນເລື່ອງງ່າຍກວ່າທີ່ຈະຄາດເດົາໄດ້ເພາະວ່າພັດລົມໄດ້ຖືກອອກແບບອ້ອມຮອບສະພາບທີ່ບັນຈຸຂີ້ຝຸ່ນຕົວຈິງແທນທີ່ຈະເປັນຈຸດປະຕິບັດການທາງອາກາດທາງທິດສະດີ.

ການສູນເສຍຄວາມກົດດັນຄວນໄດ້ຮັບການຄິດໄລ່ກ່ອນທີ່ຈະເລືອກສຸດທ້າຍ

ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປອັນໜຶ່ງໃນໂຄງການພັດລົມແມ່ນການເລືອກອຸປະກອນຕາມກະແສລົມ ໃນຂະນະທີ່ປະເມີນຄວາມຕ້ານທານຂອງລະບົບໜ້ອຍລົງ. ພັດລົມ Centrifugal ຕ້ອງເອົາຊະນະຄວາມດັນທັງໝົດທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍທໍ່, ສອກ, ການກັ່ນຕອງ, dampers, ແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ, cyclones, scrubbers, ແລະອົງປະກອບອື່ນໆ.

ການຄິດໄລ່ພາກປະຕິບັດຄວນປະກອບມີທັງການສູນເສຍຄົງທີ່ແລະແບບເຄື່ອນໄຫວ. ຖ້າລະບົບຕ້ອງການ 20,000 m³ / h ແລະຄວາມຕ້ານທານທີ່ຄິດໄລ່ແມ່ນ 2,800 Pa, ການເລືອກພັດລົມທີ່ມີອັດຕາ 20,000 m³ / h ແລະ 2,000 Pa ຈະບໍ່ແກ້ໄຂບັນຫາ. ພັດລົມອາດຈະເຮັດວຽກຢູ່ຫ່າງຈາກຈຸດທີ່ຕັ້ງໄວ້, ເຮັດໃຫ້ການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດບໍ່ພຽງພໍ ຫຼື ການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ສະຖຽນ.

ສໍາລັບໂຄງການ retrofit, ວິສະວະກອນຄວນວັດແທກຄວາມກົດດັນຄວາມແຕກຕ່າງຕົວຈິງຢູ່ບ່ອນໃດກໍ່ຕາມທີ່ເປັນໄປໄດ້ແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ເອກະສານການອອກແບບເກົ່າທັງຫມົດ. ການວັດແທກພາກສະໜາມສາມາດເປີດເຜີຍຕົວກອງທີ່ອຸດຕັນ, ທໍ່ຂະໜາດນ້ອຍ, ຝາອັດປາກຂຸມປິດບາງສ່ວນ, ຫຼືແຫຼ່ງຄວາມຕ້ານທານທີ່ເຊື່ອງໄວ້ອື່ນໆ.

ການປັບແຕ່ງຍັງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກພະລັງງານ

ການປັບແຕ່ງບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າພັດລົມທີ່ມີລາຄາແພງກວ່າທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານຕ່ໍາ. ການຈັບຄູ່ aerodynamic ທີ່ເຫມາະສົມສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກພະລັງງານຂອງພັດລົມ Centrifugal ຕະຫຼອດຊີວິດການບໍລິການຂອງມັນ.

ສົມມຸດວ່າພັດລົມອຸດສາຫະກໍາເຮັດວຽກ 8,000 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ປີແລະຕ້ອງການ 75 kW ໃນຈຸດປະຕິບັດງານປົກກະຕິຂອງມັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າການຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກພະລັງງານສະເລ່ຍ 5 kW ສະແດງເຖິງການປະຫຍັດໄຟຟ້າປະຈໍາປີປະມານ 40,000 kWh. ໃນລາຄາໄຟຟ້າ 0.10 ໂດລາຕໍ່ກິໂລວັດໂມງ, ເທົ່າກັບ 4,000 ໂດລາຕໍ່ປີ.

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າປະສິດທິພາບພັດລົມຄວນໄດ້ຮັບການປະເມີນໂດຍໃຊ້ວົງຈອນການດໍາເນີນງານທັງຫມົດແທນທີ່ຈະພຽງແຕ່ລາຄາຊື້. ພັດລົມທີ່ມີລາຄາແພງກວ່າເລັກນ້ອຍສາມາດໃຫ້ຜົນຕອບແທນໄວກວ່າໃນການລົງທຶນຖ້າມັນດໍາເນີນການໃກ້ຊິດກັບຈຸດປະສິດທິພາບທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງມັນແລະຫຼີກເວັ້ນການສ້າງຄວາມກົດດັນທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ.

ການປະຕິບັດຄວາມໄວຕົວປ່ຽນແປງຄວນຖືກພິຈາລະນາ

ຂະບວນການອຸດສາຫະກໍາຈໍານວນຫຼາຍບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນການຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງກະແສລົມຄົງທີ່. ໃນກໍລະນີເຫຼົ່ານີ້, ໄດຄວາມຖີ່ຂອງຕົວປ່ຽນແປງສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ພັດລົມ Centrifugal ປັບຄວາມໄວຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະບວນການຕົວຈິງ.

ຕົວຢ່າງ, ຖ້າລະບົບລະບາຍອາກາດຕ້ອງການການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດຢ່າງເຕັມທີ່ພຽງແຕ່ໃນລະຫວ່າງການຜະລິດສູງສຸດ, ການແລ່ນພັດລົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງດ້ວຍຄວາມໄວສູງສຸດຈະສູນເສຍພະລັງງານ. ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວພັດລົມໃນຊ່ວງຄວາມຕ້ອງການຕ່ໍາສາມາດສະຫນອງການປະຫຍັດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເພາະວ່າພະລັງງານພັດລົມປ່ຽນແປງປະມານກັບ cube ຂອງຄວາມໄວຫມຸນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ສົມທຽບ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຄວບຄຸມຄວາມໄວຕົວປ່ຽນແປງບໍ່ຄວນຖືກເພີ່ມເຂົ້າຕາບອດ. ພັດລົມ, ມໍເຕີ, ຂັບ, ເມີ, ແລະຍຸດທະສາດການຄວບຄຸມລະບົບຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນຜົນຮ່ວມກັນ. ໄລຍະປະຕິບັດງານຍັງຕ້ອງຢູ່ໃນຊອງການປະຕິບັດທີ່ແນະນໍາຂອງຜູ້ຜະລິດ.

ສິ່ງລົບກວນແລະການສັ່ນສະເທືອນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການອອກແບບ

ສິ່ງລົບກວນແມ່ນປັດໃຈອື່ນທີ່ບາງຄັ້ງຖືກລະເລີຍຈົນກ່ວາຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງ. ພັດລົມ Centrifugal ທີ່ກໍາຫນົດເອງສາມາດລວມເອົາມາດຕະການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເລຂາຄະນິດຂອງແຜ່ນໃບຄ້າຍຄືທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຄວາມໄວການຫມຸນທີ່ເຫມາະສົມ, ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ການແຍກການສັ່ນສະເທືອນ, ແລະການປິ່ນປົວສຽງ.

ການສັ່ນສະເທືອນຄວນຖືກແກ້ໄຂຢູ່ທີ່ແຫຼ່ງ. ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ກໍາ​ນົດ​ການ​, ນັກ​ວິ​ຊາ​ການ​ຄວນ​ກວດ​ກາ​ເບິ່ງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ shaft​, ການ​ດຸ່ນ​ດ່ຽງ impeller​, ສະ​ພາບ​ຂອງ​ລູກ​ປືນ​, ຄວາມ​ແຂງ​ຂອງ​ພື້ນ​ຖານ​, ແລະ​ການ​ສອດ​ຄ້ອງ​ກັນ​. ຖ້າການສັ່ນສະເທືອນຖືກວັດແທກຢູ່ທີ່ເຮືອນພັດລົມ, ມັນເປັນປະໂຫຍດທີ່ຈະປຽບທຽບການອ່ານດ້ວຍຄວາມໄວທີ່ແຕກຕ່າງກັນແທນທີ່ຈະສົມມຸດວ່າການປ່ຽນລູກປືນຈະແກ້ໄຂບັນຫາ.

ການເຂົ້າເຖິງການບໍາລຸງຮັກສາຄວນໄດ້ຮັບການອອກແບບລ່ວງຫນ້າ

ພັດລົມທີ່ປະຕິບັດໄດ້ດີແຕ່ຍາກທີ່ຈະຮັກສາສາມາດກາຍເປັນລາຄາແພງໃນໄລຍະເວລາ. ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາ, ການອອກແບບພັດລົມ Centrifugal ປັບແຕ່ງສາມາດປະກອບມີປະຕູກວດກາ, ຈຸດລະບາຍນ້ໍາ, ແຜ່ນສວມໃສ່ທີ່ປ່ຽນໄດ້, ການເຂົ້າເຖິງນໍ້າມັນ, ແຍກທີ່ຢູ່ອາໄສ, ແລະລັກສະນະອື່ນໆໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການບໍາລຸງຮັກສາ.

ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການຈັດການຂີ້ຝຸ່ນ, ການເຂົ້າເຖິງງ່າຍຂອງ impeller ແມ່ນມີຄຸນຄ່າໂດຍສະເພາະ. ນັກວິຊາການຄວນຈະສາມາດກວດກາການກໍ່ສ້າງແລະການສວມໃສ່ໂດຍບໍ່ມີການ dismantling ຫນ່ວຍບໍລິການຫມົດ. ອັນນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດເວລາການບຳລຸງຮັກສາແລະເຮັດໃຫ້ການກວດກາຕາມເງື່ອນໄຂສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ສິ່ງທີ່ວິສະວະກອນຄວນໃຫ້ໃນເວລາສັ່ງຊື້ພັດລົມທີ່ກໍາຫນົດເອງ

ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການອອກແບບໃຫມ່ທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ, ລູກຄ້າຄວນໃຫ້ຂໍ້ມູນການດໍາເນີນງານຫຼາຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ກ່ອນທີ່ຈະຮ້ອງຂໍໃຫ້ວົງຢືມ. ຢ່າງຫນ້ອຍ, ຂໍ້ກໍານົດດ້ານວິຊາການຄວນປະກອບມີ:

ການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດທີ່ຕ້ອງການ, ດີກວ່າເປັນ m³/h, m³/s, ຫຼື CFM

ຄວາມກົດດັນຄົງທີ່ຫຼືຄວາມກົດດັນທັງຫມົດ

ອຸນຫະພູມອາຍແກັສ

ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງອາຍແກັສໃນເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກອາກາດມາດຕະຖານ

ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງຝຸ່ນແລະຄຸນລັກສະນະຂອງອະນຸພາກ

ອົງປະກອບຂອງອາຍແກັສ corrosion, ຖ້າມີ

ຊົ່ວໂມງປະຕິບັດງານທີ່ຕ້ອງການ

ລະດັບຄວາມສູງຂອງການຕິດຕັ້ງ

ການສະຫນອງພະລັງງານແລະຄວາມຕ້ອງການ motor

ການຕິດຕັ້ງພາຍໃນຫຼືນອກ

ທິດທາງການຫມຸນແລະທິດທາງການໄຫຼ

ຂໍ້ຈໍາກັດພື້ນທີ່

ຄວາມຕ້ອງການສິ່ງລົບກວນ

ມາດຕະຖານທີ່ນຳໃຊ້ ຫຼືຄວາມຕ້ອງການການຢັ້ງຢືນ

ດ້ວຍຕົວກໍານົດການເຫຼົ່ານີ້, ຜູ້ຜະລິດສາມາດເລືອກການຕັ້ງຄ່າພັດລົມ centrifugal ທີ່ເຫມາະສົມແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ການສົມມຸດຕິຖານ.

ການປັບແຕ່ງຄວນແກ້ໄຂບັນຫາວິສະວະກໍາສະເພາະ

ຈຸດປະສົງຂອງການປັບແຕ່ງບໍ່ແມ່ນເພື່ອເພີ່ມລັກສະນະທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ. ພັດລົມ Centrifugal ທີ່ກໍາຫນົດເອງທີ່ດີຄວນແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການປະຕິບັດງານທີ່ກໍານົດໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ: ຄວາມກົດດັນທີ່ສູງຂຶ້ນ, ວັດສະດຸຂັດ, ທາດອາຍຜິດ corrosive, ອຸນຫະພູມສູງ, ພື້ນທີ່ການຕິດຕັ້ງຈໍາກັດ, ການໃຊ້ພະລັງງານຕ່ໍາ, ການບໍາລຸງຮັກສາງ່າຍຂຶ້ນ, ຫຼືການປັບປຸງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື.

ກ່ອນທີ່ຈະສໍາເລັດການອອກແບບ, ວິສະວະກອນຄວນປຽບທຽບເສັ້ນໂຄ້ງພັດລົມທີ່ສະເຫນີກັບເສັ້ນໂຄ້ງຂອງລະບົບຕົວຈິງແລະກວດສອບພະລັງງານມໍເຕີ, ຈຸດປະຕິບັດງານ, ປະສິດທິພາບ, ແລະຂອບຄວາມປອດໄພ. ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ສໍາຄັນ, ການທົດສອບການປະຕິບັດຂອງໂຮງງານແລະການທົດສອບການສັ່ນສະເທືອນສາມາດໃຫ້ຄວາມຫມັ້ນໃຈເພີ່ມເຕີມກ່ອນການຂົນສົ່ງ.

ໃນຂະນະທີ່ຂະບວນການອຸດສາຫະກໍາກາຍເປັນພິເສດ, ວິສະວະກໍາພັດລົມທີ່ກໍາຫນົດເອງຈະສືບຕໍ່ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຈັດການທາງອາກາດ. ວິທີການທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດແມ່ນການເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍເງື່ອນໄຂຂອງຂະບວນການ, ຄິດໄລ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບທີ່ແທ້ຈິງ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ configure ພັດລົມ Centrifugal ປະມານຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານັ້ນ. ວິທີການນີ້ອາດຈະຕ້ອງການວຽກງານວິສະວະກໍາເພີ່ມເຕີມໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນ, ແຕ່ມັນສາມາດປ້ອງກັນບັນຫາທົ່ວໄປເຊັ່ນ: ການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດບໍ່ພຽງພໍ, ການບໍລິໂພກພະລັງງານຫຼາຍເກີນໄປ, ການສວມໃສ່ກ່ອນໄວອັນຄວນ, ແລະການບໍາລຸງຮັກສາຊ້ໍາຊ້ອນຕໍ່ມາໃນຊີວິດຂອງອຸປະກອນ.

ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຝາກຂໍ້ຄວາມໃຫ້ຂ້ອຍ
ຄໍາແນະນໍາຂ່າວ
X
ພວກເຮົາໃຊ້ cookies ເພື່ອສະເຫນີໃຫ້ທ່ານມີປະສົບການການຊອກຫາທີ່ດີກວ່າ, ວິເຄາະການເຂົ້າຊົມເວັບໄຊທ໌ແລະປັບແຕ່ງເນື້ອຫາ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້, ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີກັບການນໍາໃຊ້ cookies ຂອງພວກເຮົາ.ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
ປະຕິເສດຍອມຮັບ