လေဆာအအေးပေးစက်သည် အပူပိုလျှံမှုကို ဖယ်ရှားပြီး လည်ပတ်မှုအပူချိန်တည်ငြိမ်စေရန်အတွက် အအေးခံထားသောရေ သို့မဟုတ် အအေးပေးစက်ကို လေဆာစနစ်မှတစ်ဆင့် လည်ပတ်စေသည့် အပူချိန်ထိန်းချုပ်စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အအေးပေးစက်အပူချိန်နှင့် စီးဆင်းမှုကို ထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့် အအေးပေးစက်သည် အပူချိန်အာရုံခံနိုင်သော လေဆာအစိတ်အပိုင်းများကို အကြံပြုထားသော အခြေအနေများအတွင်း လည်ပတ်နေစေရန် ကူညီပေးသည်။
လေဆာ အအေးပေးစက်များ CO₂ လေဆာများ၊ ဖိုက်ဘာလေဆာများ၊ UV လေဆာများ၊ အလွန်မြန်ဆန်သောလေဆာများနှင့် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးလေဆာစနစ်များနှင့်အတူ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။ လိုအပ်သောအအေးပေးနည်းလမ်းနှင့်စွမ်းရည်သည် လေဆာအမျိုးအစား၊ ပါဝါ၊ အပူဝန်နှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏အအေးပေးသတ်မှတ်ချက်များပေါ်တွင် မူတည်သည်။
လေဆာအတွက် chiller က ဘာလုပ်သလဲ။
လေဆာများသည် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း အပူကိုထုတ်ပေးသည်။ အပူကို ထိရောက်စွာမဖယ်ရှားပါက အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများသည် လည်ပတ်မှုတည်ငြိမ်မှုကို ထိခိုက်စေနိုင်ပြီး လေဆာစနစ်ပေါ် မူတည်၍ အပူချိန်အာရုံခံနိုင်သော အစိတ်အပိုင်းများပေါ်တွင် အပူဖိစီးမှုကို တိုးစေနိုင်သည်။
လေဆာအအေးပေးစက်သည် အောက်ပါတို့ကို ကူညီပေးသည်-
* လေဆာလုပ်ဆောင်ချက်အတွင်း ထွက်လာသော အပူပိုများကို ဖယ်ရှားပေးခြင်း
* ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများကိုသာ အားကိုးမည့်အစား တည်ငြိမ်သော အအေးခံအပူချိန်ကို ထိန်းသိမ်းခြင်း
* စနစ်တည်ငြိမ်မှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သော အပူချိန်အတက်အကျများကို လျှော့ချပေးခြင်း
* စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း တသမတ်တည်းရှိသော လေဆာစွမ်းဆောင်ရည်ကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း
* အပူချိန်ကို အာရုံခံနိုင်သော အစိတ်အပိုင်းများကို အပူလွန်ကဲခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးခြင်း
ပုံမှန် closed-loop စနစ်တွင်၊ chiller သည် chiller နှင့် laser အကြားတွင် coolant ကို အဆက်မပြတ်လည်ပတ်စေသည်။ coolant သည် laser စနစ်မှ အပူကိုစုပ်ယူပြီး chiller သို့ပြန်သွားကာ ပြန်လည်လည်ပတ်ခြင်းမပြုမီ အအေးခံသည်။
ဒါကြောင့် လေဆာအအေးပေးစက်ဟာ ရိုးရိုးရေအေးအရင်းအမြစ်တစ်ခုထက်ပိုပါတယ်။ ဒါဟာ အပူချိန်၊ စီးဆင်းမှုနဲ့ မော်ဒယ်ပေါ်မူတည်ပြီး အခြားလည်ပတ်မှုအခြေအနေတွေကို စီမံခန့်ခွဲဖို့ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့ ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ အအေးပေးစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
လေဆာအအေးပေးစနစ် ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
အခြေခံမူက ရိုးရှင်းပါတယ်- လေဆာက အပူထုတ်ပေးတယ် → အအေးခံရည်က အပူကိုစုပ်ယူတယ် → အအေးခံရည်က အပူကိုဖယ်ရှားတယ် → အအေးခံရည်က လေဆာဆီ ပြန်သွားတယ်
ပုံမှန်ပိတ်ထားသော ကွင်းဆက်တစ်ခု လေဆာအအေးပေးစနစ် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အဆင့်လေးဆင့် ပါဝင်သည်-
၁။ အအေးခံရည်လည်ပတ်မှု- ပန့်တစ်ခုသည် လေဆာ၏အအေးပေးစက်ပတ်လမ်းမှတစ်ဆင့် အအေးခံရည်ကို ထိန်းချုပ်ထားသောစီးဆင်းမှုနှုန်းဖြင့် ပေးပို့သည်။
၂။ အပူစုပ်ယူမှု- အအေးပေးအရည်သည် လေဆာရင်းမြစ် သို့မဟုတ် အအေးပေးဆားကစ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော အခြားအစိတ်အပိုင်းများမှ ထုတ်ပေးသော အပူကို စုပ်ယူသည်။
၃။ အပူဖယ်ရှားခြင်း- အပူပေးထားသော အအေးခံရည်သည် အအေးခံစက်သို့ ပြန်သွားပြီး ရေခဲသေတ္တာစနစ်သည် အအေးခံရည်မှ အပူကို ဖယ်ရှားသည်။
၄။ အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု- အပူချိန်ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် အအေးခံရည်အပူချိန်ကို စောင့်ကြည့်ပြီး လိုအပ်သော လည်ပတ်မှုအတိုင်းအတာကို ထိန်းသိမ်းရန် အအေးခံစနစ်ကို ထိန်းညှိပေးသည်။
လေဆာစနစ်များအလိုက် တိကျသောအအေးပေးဆားကစ်ကွဲပြားသည်။ အချို့သော အအေးပေးစက်များသည် တစ်ခုတည်းသောအအေးပေးဆားကစ်ကို ပေးစွမ်းပြီး အချို့သော ဖိုက်ဘာလေဆာစနစ်များသည် မတူညီသော အစိတ်အပိုင်းများကို သီးခြားစီအအေးပေးရန် နှစ်ထပ်ဆားကစ်များကို အသုံးပြုသည်။
လေဆာတွေမှာ ရေအေးပေးစက် လိုအပ်ပါသလား။
လေဆာစနစ်တိုင်းတွင် အအေးခံမှုလိုအပ်ချက်များ တူညီသည်မဟုတ်ပါ။
လေဆာတစ်ခုတွင် သီးသန့်ရေအေးပေးစက် လိုအပ်ခြင်း ရှိ၊ မရှိသည် ၎င်း၏ဒီဇိုင်း၊ ပါဝါ၊ အပူဝန်နှင့် လေဆာထုတ်လုပ်သူမှ သတ်မှတ်ထားသော အအေးပေးနည်းလမ်းပေါ်တွင် မူတည်သည်။
ပါဝါနည်းသော လေဆာစနစ်အချို့သည် လေအေးပေးစနစ် သို့မဟုတ် ရိုးရှင်းသော အအေးပေးစနစ်ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ လေဆာပါဝါနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်မှု လိုအပ်ချက်များ မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ အရည်အအေးပေးခြင်းသည် ပိုမိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး တသမတ်တည်းရှိသော အပူဖယ်ရှားမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သောကြောင့် ပိုမိုအသုံးများလာပါသည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး လေဆာပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်၊ ပိတ်ထားသော ကွင်းဆက်ရေအေးပေးစက် ကို အပူချိန်တည်ငြိမ်စွာ ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် အပူကို စဉ်ဆက်မပြတ် ဖယ်ရှားခြင်း လိုအပ်သည့်အခါတွင် အသုံးများသည်။ အအေးပေးစက် လိုအပ်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ ဆုံးဖြတ်ရန် အယုံကြည်ရဆုံးနည်းလမ်းမှာ လေဆာထုတ်လုပ်သူမှ အကြံပြုထားသော အအေးပေးနည်းလမ်း၊ အအေးပေးအပူချိန်၊ စီးဆင်းမှုနှုန်းနှင့် အအေးပေးစွမ်းရည်ကို စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သည်။
CO₂ လေဆာမှာ ရေအေးပေးစက် လိုအပ်ပါသလား။
CO₂ လေဆာစနစ်များစွာသည် ရေအအေးပေးစနစ်၊ အထူးသဖြင့် ပါဝါမြင့် CO₂ လေဆာပြွန်များနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော စနစ်များကို အသုံးပြုကြသည်။
အအေးခံလိုအပ်ချက်သည် သတ်မှတ်ထားသော လေဆာပြွန်နှင့် စနစ်ဒီဇိုင်းပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ ပါဝါနည်းသော CO₂ လေဆာအချို့သည် ရိုးရှင်းသော အအေးခံနည်းလမ်းများကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ ပါဝါမြင့်စနစ်များသည် အပူကို ပိုမိုထိရောက်စွာ ဖယ်ရှားရန်နှင့် တည်ငြိမ်သော လည်ပတ်မှုအပူချိန်ကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် သီးသန့်အအေးပေးစနစ် လိုအပ်ပါသည်။
ရေဖြင့်အအေးပေးသော CO₂ လေဆာအတွက်၊ closed-loop laser chiller သည် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ရေတစ်ခုတည်းကို အားကိုးခြင်းထက် ပိုမိုတသမတ်တည်းရှိသော အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
TEYU CW စီးရီးတွင် CO₂ လေဆာအသုံးချမှုအမျိုးမျိုးအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အပူချိန်ထိန်းချုပ်ထားသော အအေးပေးစက်များ ပါဝင်ပြီး လေဆာ၏ အအေးပေးလိုအပ်ချက်များအရ မော်ဒယ်များကို ရွေးချယ်ထားသည်။
ဖိုက်ဘာလေဆာတွေမှာ အအေးပေးစက် လိုအပ်ပါသလား။
ဖိုက်ဘာလေဆာများသည် အထူးသဖြင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အသုံးချမှုများနှင့် ပါဝါမြင့်လေဆာစနစ်များတွင် သီးသန့်အအေးပေးစနစ်များကို အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ဖိုက်ဘာလေဆာသည် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို လေဆာအလင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးပြီး ထည့်သွင်းစွမ်းအင်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို အပူအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသည်။ ထို့ကြောင့် တည်ငြိမ်သော လည်ပတ်မှုအခြေအနေများကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ထိရောက်သော အပူစီမံခန့်ခွဲမှုသည် အရေးကြီးပါသည်။
စနစ်ဒီဇိုင်းပေါ် မူတည်၍ ဖိုက်ဘာလေဆာအေးပေးစက်သည် လေဆာအရင်းအမြစ်နှင့် အခြားအပူထုတ်ပေးသော အစိတ်အပိုင်းများကို သီးခြားအအေးပေးဆားကစ်များမှတစ်ဆင့် အအေးပေးနိုင်သည်။
အရေးကြီးသောအချက်တစ်ခုမှာ chiller ရွေးချယ်မှုသည် laser ၏ optical output power တစ်ခုတည်းကိုသာ အခြေခံ၍ မရွေးချယ်သင့်ပါ။ အမှန်တကယ် အအေးပေးလိုအပ်ချက်သည် laser ၏ အပူဝန်၊ အအေးပေးဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ သတ်မှတ်ချက်များပေါ်တွင်လည်း မူတည်ပါသည်။
ဖိုက်ဘာလေဆာအသုံးချမှုများအတွက်၊ TEYU CWFL စီးရီးသည် လေဆာအရင်းအမြစ်နှင့် အအေးပေးရန်လိုအပ်သော အခြားအစိတ်အပိုင်းများအတွက် သီးခြားအပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုပေးစွမ်းရန် သက်ဆိုင်ရာမော်ဒယ်များတွင် dual-circuit အအေးပေးစနစ်ကို အသုံးပြုသည်။
ဘယ်လို လေဆာ အအေးပေးစက် အမျိုးအစားတွေ ရနိုင်လဲ။
လေဆာအေးပေးစက်အားလုံးကို အမျိုးအစားသုံးမျိုးခွဲခြားသည့် တစ်ခုတည်းသော အမျိုးအစားခွဲခြားမှုမရှိပါ။ ၎င်းတို့ကို မည်သို့ဒီဇိုင်းထုတ်ပြီး အသုံးပြုသည်ပေါ် မူတည်၍ နည်းလမ်းများစွာဖြင့် အမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်သည်။
၁။ လေအေးပေးစက် VS ရေအေးပေးစက်များ
လေအေးပေးစက်များ- လေအေးပေးစက်များသည် အပူကို ကွန်ဒင်ဆာနှင့် ပန်ကာမှတစ်ဆင့် ပတ်ဝန်းကျင်လေထဲသို့ စွန့်ထုတ်သည်။ အပူငြင်းပယ်ရန်အတွက် ပြင်ပအအေးပေးရေအရင်းအမြစ် မလိုအပ်သောကြောင့် ၎င်းတို့ကို သီးခြားအအေးပေးစနစ်များအဖြစ် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။ သို့သော် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်နှင့် လေဝင်လေထွက်အခြေအနေများသည် ၎င်းတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်စေပါသည်။ ၎င်းသည် လေအေးပေးစက်မတပ်ဆင်ထားသော အလုပ်ရုံများ သို့မဟုတ် ပူပြင်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်များတွင် အထူးသဖြင့်သက်ဆိုင်သည်။
ရေဖြင့်အအေးပေးသော လေဆာအအေးပေးစက်များ- ရေဖြင့်အအေးပေးသော အအေးပေးစက်များသည် ပတ်ဝန်းကျင်လေထဲသို့ တိုက်ရိုက်မဝင်ဘဲ ပြင်ပရေအရင်းအမြစ်မှတစ်ဆင့် အပူကို ပယ်ချသည်။ ၎င်းတို့သည် သင့်လျော်သော ရေအေးပေးစနစ်ရှိပြီးသား အဆောက်အအုံများနှင့် အလုပ်ခွင်ပတ်ဝန်းကျင်ထဲသို့ အပူပယ်ချမှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ရမည့် အသုံးချမှုများအတွက် သင့်လျော်နိုင်ပါသည်။
၂။ တစ်လုံးတည်းသော ရေခဲသေတ္တာများနှင့် နှစ်လုံးတွဲ ရေခဲသေတ္တာများ
လေဆာအေးပေးစက်များကို ၎င်းတို့၏ အအေးပေးဆားကစ်ဖွဲ့စည်းပုံဖြင့်လည်း ခွဲခြားနိုင်သည်။
single-circuit chiller သည် ချိတ်ဆက်ထားသော စက်ပစ္စည်းများအတွက် ထိန်းချုပ်ထားသော အအေးပေးကွင်းဆက်တစ်ခုကို အသုံးပြုသည်။
dual-circuit chiller သည် မတူညီသော အစိတ်အပိုင်းများအတွက် သီးခြားအအေးပေးဆားကစ်များကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ ဤဖွဲ့စည်းပုံကို လေဆာအရင်းအမြစ်နှင့် အခြားအပူထုတ်ပေးသည့် အစိတ်အပိုင်းတွင် မတူညီသောအအေးပေးလိုအပ်ချက်များရှိသည့် fiber laser applications များတွင် အသုံးများသည်။
သင့်လျော်သော ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံသည် လေဆာ၏ ပါဝါအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ထက် လေဆာထုတ်လုပ်သူ၏ အအေးပေးစနစ် သတ်မှတ်ချက်များပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
သင့်တော်တဲ့ Laser Chiller ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။
လေဆာအအေးပေးစက်ရွေးချယ်ခြင်းသည် လေဆာ၏ဝပ်အားနှင့် အအေးပေးစက်ကို ကိုက်ညီအောင်ပြုလုပ်ခြင်းမျှသာမဟုတ်ပါ။ အချက်များစွာကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
၁။ လေဆာအမျိုးအစား- အအေးခံမည့်လေဆာအမျိုးအစားဖြင့် စတင်ပါ။ CO₂ လေဆာများ၊ ဖိုက်ဘာလေဆာများ၊ UV လေဆာများနှင့် အလွန်မြန်ဆန်သောလေဆာများသည် မတူညီသောအအေးပေးလိုအပ်ချက်များရှိနိုင်သည်။ အသုံးချမှုတစ်ခုအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အအေးပေးစက်ကို အခြားတစ်ခုအတွက် အလိုအလျောက်သင့်လျော်သည်ဟု မယူဆသင့်ပါ။
၂။ လိုအပ်သော အအေးခံစွမ်းရည်- chiller သည် ရည်ရွယ်ထားသော အခြေအနေများအောက်တွင် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း စက်ပစ္စည်းမှ ထုတ်လုပ်သော အပူကို ဖယ်ရှားရန် လိုအပ်သည်။ လိုအပ်သော အအေးခံစွမ်းရည်ကို လေဆာထုတ်လုပ်သူ၏ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် စနစ်၏ အမှန်တကယ် အပူဝန်အပေါ် အခြေခံ၍ ဆုံးဖြတ်သင့်သည်။ optical output power နှင့် total heat load သည် အတူတူပင် မဟုတ်ပါ။
၃။ အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်ချက်များ- မတူညီသောလေဆာစနစ်များတွင် မတူညီသောအပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်ချက်များရှိသည်။ အပူချိန်တည်ငြိမ်မှုသည် အထူးအရေးကြီးသော အသုံးချမှုများအတွက်၊ ပိုမိုတိကျသော အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုပါရှိသော chiller သည် သင့်လျော်နိုင်ပါသည်။ ပစ်မှတ်အအေးပေးအပူချိန်သည် လေဆာထုတ်လုပ်သူ၏ အကြံပြုချက်များကို အမြဲတမ်းလိုက်နာသင့်သည်။
၄။ အအေးခံရည်စီးဆင်းမှုနှင့် ဖိအား- အအေးခံဆားကစ်သည် လေဆာစနစ်အတွက် လုံလောက်သော အအေးခံရည်စီးဆင်းမှုနှင့် ဖိအားကို ပေးစွမ်းရမည်။ လုံလောက်သော အအေးခံစွမ်းရည်ရှိသော အအေးခံစက်သည် ၎င်း၏စီးဆင်းမှု သို့မဟုတ် ဖိအားဝိသေသလက္ခဏာများသည် လေဆာထုတ်လုပ်သူ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် မကိုက်ညီပါက မသင့်တော်သေးပါ။
၅။ ပတ်ဝန်းကျင်လည်ပတ်မှုအခြေအနေများ- ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်သည် အအေးပေးစက်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို သက်ရောက်မှုရှိပြီး အထူးသဖြင့် လေအေးပေးစနစ်များအတွက်ဖြစ်သည်။ အအေးပေးစက်သည် ပူပြင်းသောအလုပ်ရုံ၊ စက်ရုံ သို့မဟုတ် လေအေးပေးစက်မထားသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် လည်ပတ်မည်ဆိုပါက ရွေးချယ်စဉ်အတွင်း မျှော်မှန်းထားသော ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
၆။ အအေးပေးစက်ပတ်လမ်းဖွဲ့စည်းပုံ- အချို့စနစ်များသည် အအေးပေးစက်ပတ်လမ်းတစ်ခု လိုအပ်ပြီး အချို့စနစ်များသည် မတူညီသော အစိတ်အပိုင်းများအတွက် သီးခြားပတ်လမ်းများ လိုအပ်ပါသည်။ အအေးပေးစနစ် လိုအပ်ချက်များစွာရှိသော ဖိုက်ဘာလေဆာစနစ်များအတွက်၊ dual-circuit chiller သည် အပူချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုကို ရိုးရှင်းစေပြီး သီးခြားအပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
Laser Chiller ကို အပူချိန်ဘယ်လောက်ထားသင့်လဲ။
လေဆာတိုင်းအတွက် ယေဘုယျအပူချိန်သတ်မှတ်ချက် မရှိပါ။ အကြံပြုထားသော အအေးခံအပူချိန်သည် လေဆာအမျိုးအစား၊ အအေးခံဆားကစ်၊ လည်ပတ်မှုအခြေအနေများနှင့် လေဆာထုတ်လုပ်သူ၏ သတ်မှတ်ချက်များပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး လေဆာစနစ်များစွာသည် ပုံမှန်အခန်းအပူချိန်အတိုင်းအတာများအတွင်း အအေးခံအပူချိန်များဖြင့် လည်ပတ်သော်လည်း ထုတ်လုပ်သူအကြံပြုထားသော အပူချိန်ကို အမြဲတမ်းဦးစားပေးသင့်သည်။
မလိုအပ်ဘဲ အပူချိန်ကို နိမ့်အောင်ထားခြင်းသည် လေဆာစွမ်းဆောင်ရည်ကို အလိုအလျောက် တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေမည်မဟုတ်ပါ။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အအေးခံရည်ကို တည်ငြိမ်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော အပူဖယ်ရှားမှုကို ပေးစွမ်းနေစဉ်တွင် သင့်လျော်သော လည်ပတ်မှုအတိုင်းအတာအတွင်း ထိန်းသိမ်းထားရန်ဖြစ်သည်။
လေဆာကို ကောင်းကောင်းမအေးရင် ဘာဖြစ်မလဲ။
အအေးခံမှု မလုံလောက်ခြင်း သို့မဟုတ် မတည်ငြိမ်ခြင်းကြောင့် လေဆာစနစ်သည် အကြံပြုထားသော အပူချိန်အခြေအနေများထက် ကျော်လွန်၍ လည်ပတ်နိုင်သည်။
လေဆာဒီဇိုင်းနှင့် ပြဿနာ၏ပြင်းထန်မှုပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည် အောက်ပါတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်-
* အပူချိန် အလွန်အမင်း မြင့်တက်ခြင်း
* အပူချိန်အတက်အကျများ
* လည်ပတ်မှုတည်ငြိမ်မှု လျော့နည်းခြင်း
* အပူချိန်ဖိအား မြင့်တက်လာခြင်း
* မမျှော်လင့်ဘဲ အနားယူချိန်
* အပူချိန်ကို အာရုံခံနိုင်သော အစိတ်အပိုင်းများကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်
သင့်လျော်သောအအေးပေးခြင်းသည် မှန်ကန်သောလေဆာလည်ပတ်မှု သို့မဟုတ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကို အစားမထိုးနိုင်သော်လည်း ရေဖြင့်အအေးပေးသောလေဆာစနစ်များအတွက် အပူစီမံခန့်ခွဲမှု၏ အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အသုံးချမှုအမျိုးမျိုးအတွက် လေဆာ အအေးပေးစက်များ
မှန်ကန်သော အအေးပေးစက်သည် လေဆာနှင့် အသုံးချမှု နှစ်ခုလုံးပေါ်တွင် မူတည်သည်။
၁။ လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်း- လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစနစ်များသည် ကြာရှည်စွာလည်ပတ်နိုင်ပြီး သိသာထင်ရှားသောအပူကိုထုတ်ပေးနိုင်သောကြောင့် တည်ငြိမ်သောအအေးပေးခြင်းသည် တသမတ်တည်းလည်ပတ်မှုအတွက် အရေးကြီးပါသည်။
၂။ လေဆာဂဟေဆက်ခြင်း- လေဆာဂဟေဆက်ခြင်းစနစ်များသည် လေဆာရင်းမြစ်၏ အပူစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် စက်ပစ္စည်းပေါ် မူတည်၍ အအေးပေးဆားကစ်ရှိ အခြားအစိတ်အပိုင်းများ လိုအပ်သည်။
၃။ လေဆာ သန့်ရှင်းရေး- စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး လေဆာ သန့်ရှင်းရေးစနစ်များသည် ၎င်းတို့၏ ဒီဇိုင်းနှင့် ပါဝါပေါ် မူတည်၍ လေအေးပေးသည့် သို့မဟုတ် ရေအေးပေးသည့် လေဆာအရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ အရည်အအေးပေးရန် လိုအပ်သည့်နေရာတွင် သီးသန့် အအေးပေးစက်သည် တည်ငြိမ်သော လည်ပတ်မှုအခြေအနေများကို ထိန်းသိမ်းရန် ကူညီပေးသည်။
၄။ လေဆာထွင်းခြင်းနှင့် အမှတ်အသားပြုခြင်း- အအေးခံလိုအပ်ချက်များသည် ပါဝါနည်းသော ထွင်းထုခြင်း သို့မဟုတ် အမှတ်အသားပြုခြင်းစနစ်များနှင့် ပါဝါမြင့်သော စက်မှုလုပ်ငန်းစနစ်များအကြား သိသိသာသာ ကွဲပြားပါသည်။ လေဆာထုတ်လုပ်သူ၏ သတ်မှတ်ချက်များက သီးသန့်အအေးပေးစက် လိုအပ်ခြင်း ရှိ၊ မရှိကို ဆုံးဖြတ်သင့်သည်။
[၁၀၀၀၀၀၀] လေဆာ အအေးပေးစက်များ
TEYU သည် လေဆာအအေးပေးစနစ် အမျိုးမျိုးအတွက် closed-loop chiller များကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်-
TEYU CW စီးရီး – 1500W အထိ ပိတ်ထားသောပြွန် CO2 လေဆာ၊ 200kW spindle နှင့် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းအသုံးချမှုများအတွက် အအေးပေးစက်များ
TEYU CWFL စီးရီး - ပတ်လမ်းနှစ်ခု ဖိုက်ဘာလေဆာ အအေးပေးစက်များ 1-240kW ဖိုက်ဘာလေဆာပါဝါအကွာအဝေးများအတွက်
TEYU CWUL စီးရီး – 3-20W UV လေဆာအသုံးချမှုများအတွက် အအေးပေးစက်များ
TEYU CWUP စီးရီး – 60W အထိ အလွန်မြန်သော လေဆာနှင့် အခြားအပူချိန်အာရုံခံနိုင်သော အသုံးချမှုများအတွက် တိကျသော အအေးပေးစက်များ
TEYU ECU စီးရီး - CNC၊ လေဆာနှင့် လျှပ်စစ်ဗီဒိုများအတွက် panel chiller...
မော်ဒယ်အမျိုးမျိုးသည် မတူညီသော အအေးပေးစွမ်းရည်၊ အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုတိကျမှု၊ ဆားကစ်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် လျှပ်စစ်သတ်မှတ်ချက်များကို ပေးဆောင်သည်။ TEYU လေဆာအေးပေးစက်ကို ရွေးချယ်သောအခါ အရေးကြီးဆုံးအချက်အလက်များမှာ လေဆာအမျိုးအစား၊ လေဆာပါဝါ၊ ထုတ်လုပ်သူအကြံပြုထားသော အအေးပေးလိုအပ်ချက်များ၊ လည်ပတ်မှုပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဒေသတွင်းပါဝါထောက်ပံ့မှုတို့ဖြစ်သည်။
ဘယ်မော်ဒယ်သင့်တော်လဲဆိုတာ မသေချာရင် TEYU ကို ဆက်သွယ်ပါ။sales@teyuchiller.com သင့်လေဆာသတ်မှတ်ချက်များနှင့် အအေးပေးလိုအပ်ချက်များနှင့်အတူ။
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ
၁။ လေဆာ အအေးပေးစက်က ဘာလုပ်သလဲ။
- လေဆာအအေးပေးစက်သည် လေဆာစနစ်မှ အပူကို ဖယ်ရှားပြီး အအေးပေးစက်ကို ထိန်းချုပ်ထားသော အပူချိန်တွင် ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ၎င်းသည် တည်ငြိမ်သော လည်ပတ်မှုအခြေအနေများနှင့် တသမတ်တည်းရှိသော လေဆာစွမ်းဆောင်ရည်ကို ပံ့ပိုးပေးရန် ကူညီပေးသည်။
၂။ လေဆာအအေးပေးခြင်းဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
- လေဆာအအေးပေးခြင်းသည် လေဆာမှအပူကိုစုပ်ယူပြီး ထိုအပူကို အအေးပေးစက်သို့လွှဲပြောင်းရန် အအေးပေးစက်လည်ပတ်မှုစနစ်ကို အသုံးပြုပြီး အအေးပေးစက်သို့ လွှဲပြောင်းပေးသည်၊ ထိုနေရာတွင် အအေးခံထားသော အအေးပေးစက်သည် လေဆာသို့ပြန်မသွားမီ ၎င်းကိုဖယ်ရှားသည်။
၃။ CO₂ လေဆာသည် ရေအေးပေးစက် လိုအပ်ပါသလား။
- ရေဖြင့်အအေးပေးသော CO₂ လေဆာစနစ်များစွာသည် အထူးသဖြင့် ပါဝါမြင့်စနစ်များ၊ သီးသန့်အအေးပေးစက်တစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ တိကျသောလိုအပ်ချက်သည် လေဆာပြွန်နှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ သတ်မှတ်ချက်များပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
၄။ ဖိုက်ဘာလေဆာများသည် အအေးပေးစက် လိုအပ်ပါသလား။
- စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ဖိုက်ဘာလေဆာစနစ်များစွာသည် အပူစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် သီးသန့်အအေးပေးစက်များကို အသုံးပြုကြသည်။ လိုအပ်သော အအေးပေးစွမ်းရည်နှင့် ဆားကစ်ဖွဲ့စည်းပုံသည် လေဆာ၏ဒီဇိုင်းနှင့် အပူဝန်ပေါ်တွင် မူတည်သည်။
၅။ လေဆာအေးပေးစက်ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲ။
- လေဆာအမျိုးအစား၊ အအေးခံနိုင်စွမ်း၊ အအေးခံအပူချိန်၊ စီးဆင်းမှုနှင့်ဖိအားလိုအပ်ချက်များ၊ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများနှင့် အအေးခံဆားကစ်ဖွဲ့စည်းပုံတို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ လေဆာထုတ်လုပ်သူ၏ အအေးပေးသတ်မှတ်ချက်များသည် စတင်ရမည့်နေရာဖြစ်သင့်သည်။
၆။ လေဆာအေးပေးစက်ကို အပူချိန်ဘယ်လောက်ထားသင့်လဲ။
- မှန်ကန်သော အပူချိန်သည် လေဆာစနစ်ပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ ယူနီဗာဆယ် ဆက်တင်ကို အသုံးပြုမည့်အစား လေဆာထုတ်လုပ်သူမှ အကြံပြုထားသော အအေးခံအပူချိန်ကို အမြဲလိုက်နာပါ။
၇။ လေဆာအအေးပေးစက်သည် ရေအအေးပေးစက်နှင့် အတူတူပင်လား။
- မဖြစ်မနေတော့ မဟုတ်ပါ။ အခြေခံရေအေးပေးစက်သည် ရေကိုလည်ပတ်စေပြီး အပူကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်သော်လည်း၊ အပူချိန်ထိန်းချုပ်ထားသော လေဆာရေအေးပေးစက်သည် အအေးခံစက်၏ အပူချိန်ကို တက်ကြွစွာထိန်းညှိပေးပြီး အပူကိုထိန်းချုပ်ထားသော ဖယ်ရှားမှုကို ပေးစွမ်းရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
Related Articles:
သင်လိုအပ်သည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့ရှိနေပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ရန် ဖောင်ကို ဖြည့်စွက်ပေးပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ ဝမ်းမြောက်စွာ ကူညီပေးပါမည်။