လေဝင်လေထွက်စနစ်များစွာသည် ပန်ကာ “မကောင်း” သောကြောင့် မအောင်မြင်ပါ - ပန်ကာသည် တကယ့်လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများနှင့် မကိုက်ညီသောကြောင့် ပျက်ကွက်ပါသည်။ ပြွန်ရှည်များ၊ ပိတ်ဆို့နေသော ဇကာများ၊ အဆီများစုပုံခြင်းနှင့် မမျှော်လင့်ထားသော ခံနိုင်ရည်ပြောင်းလဲမှုများသည် များသောအားဖြင့် လေစီးဆင်းမှုပြိုကျရသည့် အကြောင်းရင်းအစစ်အမှန်များဖြစ်သည်။ ဤအခြေအနေများတွင်၊ မှန်ကန်စွာရွေးချယ်ထားသော Type A Centrifugal Fan သည် တည်ငြိမ်သောစနစ်နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်ထိန်းသိမ်းမှုခေါင်းကိုက်ခြင်းကြား ခြားနားချက်ဖြစ်လာတတ်သည်။
ပထမဆုံး နားလည်ထားရမည့်အချက်မှာ airflow rating တစ်ခုတည်းသည် လှည့်စားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဝယ်ယူသူအများအပြားသည် ကတ်တလောက်စာရွက်ပေါ်တွင် m³/h ပေါ်မူတည်၍ စက်ပစ္စည်းကို ရွေးချယ်ကြသော်လည်း လက်တွေ့စနစ်များတွင် ဖိအားဆုံးရှုံးမှုသည် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ အမျိုးအစား A Centrifugal Fan ကို ပုံမှန်အားဖြင့်၊ အထူးသဖြင့် ပြွန်လည်ပတ်မှုသည် ရှည်လျားခြင်း သို့မဟုတ် ကွေးညွှတ်ခြင်းနှင့် စစ်ထုတ်ခြင်းများ အများအပြားပါဝင်နေချိန်တွင် ပိုမိုမြင့်မားသော တည်ငြိမ်ဖိအားအောက်တွင် အသုံးပြုနိုင်သော လေ၀င်လေထွက်ကို ထိန်းသိမ်းထားသောကြောင့် ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။
မည်သည့်စက်ပစ္စည်းကိုမဆို မရွေးချယ်မီ၊ သင်သည် အခြေခံ static pressure ခန့်မှန်းချက် လိုအပ်ပါသည်။ စစ်မှန်သော အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းတွင်၊ လေဝင်လေထွက် ချို့ယွင်းမှုအများစုသည် လေ၀င်လေထွက်ကို လျှော့တွက်ခြင်းထက် ခံနိုင်ရည်အား လျှော့တွက်ခြင်းမှ လာပါသည်။ တံတောင်ဆစ်၊ လျှော့ကိရိယာ၊ ဇကာသေတ္တာနှင့် ပါးခေါင်းတိုင်းသည် ဖိအားဆုံးရှုံးမှုကို ထပ်လောင်းပေးသည်။ Type A Centrifugal Fan သည် ဖိအားနည်းသော ပန်ကာအမျိုးအစားများထက် အဆိုပါဆုံးရှုံးမှုများအတွက် လျော်ကြေးပေးနိုင်ပါသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သစ်သားအလုပ်ရုံတွင် ဖုန်မှုန့်စနစ်တွင် အကွေးအဆန့်များစွာရှိသော 20-30 မီတာရှိ ပြွန်လိုင်းတစ်ခုသည် ကနဦးခန့်မှန်းချက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် အလွယ်တကူ နှစ်ဆခံနိုင်ရည်ရှိနိုင်သည်။ ထိုသို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်၊ လုံလောက်သောဖိအားအနားသတ်ပါရှိသော Type A Centrifugal Fan သည် လိုင်းအဆုံးတွင် အားပျော့မည့်အစား စုပ်ယူသည့်အမှတ်များကို ထိရောက်စွာအလုပ်လုပ်ကြောင်းသေချာစေသည်။
မတူညီသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကွဲပြားခြားနားစွာ ပြုမူနေထိုင်ကြသည်။ ဖုန်မှုန့်စနစ်များ ပိတ်ဆို့ခြင်း၊ မီးဖိုချောင်သုံး အိတ်ဇောစနစ်များသည် အဆီများစုပုံလာကာ မှုတ်ခန်းများသည် စစ်ထုတ်မှု ရွှဲလာမှုကို ခံစားရသည်။ ဤအရာများသည် စဉ်ဆက်မပြတ် အခြေအနေများ မဟုတ်ပါ - ၎င်းတို့သည် အချိန်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲနေသည်။ ဤနေရာတွင် စနစ်များစွာ ပျက်ကွက်သည်။
ကောင်းစွာရွေးချယ်ထားသော Type A Centrifugal Fan သည် ၎င်း၏တည်ငြိမ်သောဖိအားမျဉ်းကွေးအတွက် တန်ဖိုးရှိသည်။ ခုခံမှုတိုးလာသောအခါ သိသိသာသာ ကျဆင်းသွားမည့်အစား ၎င်းသည် ပိုမိုခန့်မှန်းနိုင်သော လေ၀င်လေထွက်ထွက်အားကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ၎င်းသည် လည်ပတ်မှုအခြေအနေများ မတည်ငြိမ်သော သို့မဟုတ် ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သော စနစ်များအတွက် သင့်လျော်စေသည်။
သတ္တုပွတ်တိုက်သည့်အလုပ်ရုံတစ်ခုတွင်၊ မူလ axial ပန်ကာစနစ်သည် တစ်ရက်တွင် ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သော်လည်း ဖုန်မှုန့်များတည်ဆောက်မှုကြောင့် သုံးလအကြာတွင် 40% နီးပါးစုပ်ယူနိုင်မှု ဆုံးရှုံးသွားခဲ့သည်။ Type A Centrifugal Fan သို့ပြောင်းပြီးနောက်၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြွန်ညစ်ညမ်းမှုဖြင့်ပင် လေ၀င်လေထွက်တည်ငြိမ်နေကာ အရေးပေါ်သန့်ရှင်းရေးအကြိမ်ရေကို သိသိသာသာလျှော့ချပေးသည်။
အကောင်းဆုံးပန်ကာပင်လျှင် ညံ့ဖျင်းသော ပြွန်ဒီဇိုင်းကို မပြုပြင်နိုင်ပါ။ လက်တွေ့ပရောဂျက်များတွင်၊ မသင့်လျော်သောပြွန်အချင်း သို့မဟုတ် အလွန်အကျွံကွေးညွှတ်ခြင်းသည် ပန်ကာကိုယ်တိုင်ထက် ပြဿနာများကို ဖန်တီးလေ့ရှိသည်။ Type A Centrifugal Fan ကို တပ်ဆင်သည့်အခါ၊ အင်ဂျင်နီယာများသည် စနစ်၏ဖိအားဆုံးရှုံးမှုသည် ပန်ကာ၏လည်ပတ်မှုအကွာအဝေးနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးလေ့ရှိပါသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ပန်ကာကို ထုတ်ယူသည့်နေရာနှင့် ဝေးလွန်းစွာထားခြင်းသည် မလိုအပ်သော ခံနိုင်ရည်ကို တိုးစေသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်၊ Type A Centrifugal Fan ကို ပင်မအိတ်ဇောပိုက်နှင့် ပိုမိုနီးကပ်စွာနေရာချထားခြင်းသည် စွမ်းအင်ဖြုန်းတီးမှုကို လျော့နည်းစေပြီး စနစ်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးတက်စေသည်။ သေးငယ်သော အပြင်အဆင်ပြောင်းလဲမှုများသည် ကြီးမားသောမော်ဒယ်သို့ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းထက် စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါသည်။
အလတ်စား သတ္တုထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံသည် ဆက်တိုက် ပြဿနာတစ်ရပ်ကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်- ပြွန်များတွင် ဖုန်မှုန့်များ စုပုံနေပြီး ပွတ်တိုက်သည့်နေရာများတွင် စုပ်ယူမှု အားနည်းသည်။ မူလစနစ်တွင် လေဝင်လေထွက်ကိုသာ အခြေခံ၍ ရွေးချယ်ထားသည့် axial ပန်ကာများကို အသုံးပြုထားသည်။
စနစ်တစ်ခုလုံးကို စစ်ဆေးမှုအပြီးတွင်၊ အင်ဂျင်နီယာများသည် မူရင်းဒီဇိုင်းတန်ဖိုးထက် 1.8 ဆနီးပါး တည်ငြိမ်ဖိအားရှိကြောင်း တွက်ချက်ခဲ့သည်။ ဖြေရှင်းချက်မှာ ပြုပြင်ထားသော ဖိအားမျဉ်းကွေးနှင့် ကိုက်ညီသော မှန်ကန်သောအရွယ်အစား Type A Centrifugal Fan ဖြင့် စနစ်အား အစားထိုးရန်ဖြစ်သည်။
တပ်ဆင်ပြီးနောက်-
· ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းမှု ထိရောက်မှု ပထမပတ်အတွင်း သိသိသာသာ တိုးတက်လာသည်။
· Duct Cleaning cycle ကို 3 လမှ 10 လကျော်အထိ တိုးမြှင့်ပေးပါသည်။
· လေထုဖုန်မှုန့်များအကြောင်း အော်ပရေတာတိုင်ကြားချက်များ သိသိသာသာကျဆင်းသွားသည်။
· ဝန်အောက်အတက်အကျအစား စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုကို တည်ငြိမ်စေသည်။
အဓိက တိုးတက်မှုမှာ ပန်ကာအစားထိုးခြင်းသာမကဘဲ၊ Type A Centrifugal Fan သည် သီအိုရီအရ လေစီးဆင်းမှုနံပါတ်များထက် အစစ်အမှန်ခံနိုင်ရည်အခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီနေပါသည်။
ဝယ်ယူသူအများအပြားသည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကို ရူပါရုံတစ်ခုအဖြစ် သဘောထားကြသော်လည်း တကယ့်စက်မှုပတ်ဝန်းကျင်တွင် ၎င်းသည် စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ပန်ကာများတွင် ဖုန်မှုန့်များစုပုံခြင်း၊ အိတ်ဇောစနစ်များတွင် အဆီများစုပုံခြင်းနှင့် စစ်ထုတ်ခြင်းများသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ထိရောက်မှုကို လျော့နည်းစေသည်။
Type A Centrifugal Fan သည် ၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံအရ ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းအပေါ် ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းကြောင့် ပုံမှန်အားဖြင့် လေးလံသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် ထိန်းသိမ်းရန်ပိုမိုလွယ်ကူပါသည်။ သို့သော် ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးနှင့် စစ်ဆေးခြင်းမရှိဘဲ အကောင်းဆုံးစနစ်ပင်လျှင် စွမ်းဆောင်ရည် တဖြည်းဖြည်း ဆုံးရှုံးသွားမည်ဖြစ်သည်။ လက်တွေ့တွင်၊ ဖုန်ထူသော သို့မဟုတ် မီးဖိုချောင်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် 2-3 လ စစ်ဆေးရေးစက်ဝန်းသည် အဖြစ်များပါသည်။
ပန်ကာကိုရွေးချယ်ခြင်းသည် စာရွက်ပေါ်တွင် အမြင့်ဆုံးလေ၀င်လေထွက်နံပါတ်ကို ရွေးခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် စစ်မှန်သောလည်ပတ်မှုအခြေအနေများအောက်တွင် စနစ် မည်သို့ပြုမူသည်ကို နားလည်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ရှည်လျားသောပြွန်များ၊ ခံနိုင်ရည်ပြောင်းလဲမှုများနှင့် ညစ်ညမ်းမှုအားလုံးသည် ကနဦးကက်တလောက်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များထက် ပိုအရေးကြီးပါသည်။
မှန်ကန်စွာရွေးချယ်ထားသော Type A Centrifugal Fan သည် စနစ်အား လွှမ်းမိုးခြင်းဖြင့်မဟုတ်ဘဲ အခြေအနေများပြောင်းလဲသောအခါ တည်ငြိမ်နေခြင်းဖြင့် လေဝင်လေထွက်ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို ဖြေရှင်းပေးပါသည်။ ထိုတည်ငြိမ်မှုသည် လေစီးဆင်းမှုကို တသမတ်တည်းဖြစ်စေသည်၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အနှောင့်အယှက်များကို လျှော့ချပေးပြီး စနစ်အများစုသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ခံစားရသည့် နှေးကွေးသော စွမ်းဆောင်ရည်ယိုယွင်းမှုကို တားဆီးပေးသည်။
-
