• market@lcpumps.cn
  • +၈၆ ၂၁ ၅၉၁၃၆၇၈၀
  • +၈၆ ၁၃၇၆၄၆၆၅၆၁၂

အမြန်နှုန်းက မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ ရှိပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေက အောင်မြင်မှု ဒါမှမဟုတ် ကျရှုံးမှုကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ်။

ဗဟိုခွာစုပ်စက်များ-၁

ဗဟိုခွားစက်များသည် အရည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်တွင် အဓိကပစ္စည်းကိရိယာများဖြစ်ပြီး လက်ရှိပြည်တွင်းဗဟိုခွားစက်များ၏ အမှန်တကယ်စွမ်းဆောင်ရည်သည် အမျိုးသားစံနှုန်းထိရောက်မှု A လိုင်းထက် ယေဘုယျအားဖြင့် ၅% မှ ၁၀% လျော့နည်းပြီး စနစ်လည်ပတ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်သည် ၁၀% မှ ၂၀% အထိပင် လျော့နည်းပြီး ၎င်းသည် ပြင်းထန်သောစွမ်းဆောင်ရည်မရှိခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် စွမ်းအင်များစွာဖြုန်းတီးစေသည်။ လက်ရှိ "စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း၊ ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချခြင်း၊ ကာဗွန်နည်းပါးခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး" ၏ ခေတ်ရေစီးကြောင်းအောက်တွင် အရည်အသွေးမြင့်၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်နှင့် စွမ်းအင်ချွေတာသော ဗဟိုခွားစက်တစ်ခုကို တီထွင်ရန် နီးကပ်လာနေပြီး SLOWN အမျိုးအစား စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် နှစ်ထပ်စုပ်ယူမှုသည် စီးဆင်းမှုကြီးမားခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ဧရိယာကျယ်ပြန့်ခြင်း၊ တည်ငြိမ်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသောလည်ပတ်မှုနှင့် အဆင်ပြေသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတို့၏ အားသာချက်များရှိသည်။ စက်သည် ၎င်းတို့ထဲတွင် "boutique" ဖြစ်လာသည်။

SLOWN အမျိုးအစား မြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော နှစ်ထပ်စုပ်စက်၏ ဒီဇိုင်းနိယာမနှင့် ဒီဇိုင်းနည်းလမ်း

◇ စွမ်းဆောင်ရည်သည် GB 19762-2007 "သန့်ရှင်းသောရေ centrifugal pump ၏ စွမ်းအင်ထိရောက်မှုကန့်သတ်ချက်တန်ဖိုးနှင့် စွမ်းအင်ချွေတာမှုအကဲဖြတ်တန်ဖိုး" ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရမည်ဖြစ်ပြီး NPSH သည် GB/T 13006-2013 "Centrifugal pump၊ ရောနှောစီးဆင်းမှု pump နှင့် axial flow pump NPSH ပမာဏ" နှင့် ကိုက်ညီရမည်။

◇ အကောင်းဆုံးလုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများနှင့် အသင့်တော်ဆုံးစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုမူအရ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး၊ တစ်ခုတည်းသောလုပ်ငန်းခွင်အမှတ်တွင် မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်၊ ကျယ်ပြန့်သောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောဧရိယာနှင့် ကောင်းမွန်သော cavitation စွမ်းဆောင်ရည်တို့ လိုအပ်သည်။

◇ multi-condition variable parameter design နည်းလမ်းကို အသုံးပြုခြင်းနှင့် ternary flow theory နှင့် CFD flow field analysis မှတစ်ဆင့်၊ အလုံးစုံ optimization ဒီဇိုင်းကို လုပ်ဆောင်ပြီး စနစ်၏ ပြည့်စုံသော လည်ပတ်မှု စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားသည်။

◇ တကယ့်လည်ပတ်မှုအခြေအနေများအရ၊ စနစ်တစ်ခုလုံး၏ ရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမှတစ်ဆင့်၊ မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် စွမ်းအင်ချွေတာသောစုပ်စက်များကို စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပြီး ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် စနစ်ပိုက်လိုင်းများကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည် စနစ်၏လည်ပတ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို သိသိသာသာတိုးတက်စေနိုင်သည်။

SLOWN အမျိုးအစား မြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော နှစ်ထပ်စုပ်စက်၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ အားသာချက်များနှင့် ဝိသေသလက္ခဏာများ

◇ နိုင်ငံခြားအဆင့်မြင့်နည်းပညာကို မိတ်ဆက်ပြီး ပြည်တွင်းတက္ကသိုလ်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကာ multi-condition parallel calculation နှင့် variable parameter unconventional design များကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။

◇ impeller နှင့် extrusion chamber ၏ ဒီဇိုင်းကို အာရုံစိုက်ရုံသာမက suction chamber ၏ ဒီဇိုင်းကိုလည်း ပိုမိုအာရုံစိုက်ပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပင် pump ၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် anti-cavitation စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပါ။

◇ ဒီဇိုင်းအမှတ်၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အာရုံစိုက်နေစဉ်တွင် စီးဆင်းမှုနည်းပါးခြင်းနှင့် စီးဆင်းမှုများပြားခြင်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အာရုံစိုက်ပြီး ဒီဇိုင်းမဟုတ်သော အခြေအနေများအောက်တွင် စီးဆင်းမှုဆုံးရှုံးမှုကို တတ်နိုင်သမျှ လျှော့ချပါ။

◇ 3D မော်ဒယ်လ်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ternary flow theory နှင့် CFD flow field analysis မှတစ်ဆင့် စွမ်းဆောင်ရည်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့် ဒုတိယအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ပါ။

◇ impeller outlet ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို dovetail converging flow ဖွဲ့စည်းရန် oblique outlet အဖြစ် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး၊ impeller အချို့၏ ကပ်လျက်ဓါးသွားများကို flow pulse ကို လျှော့ချရန်နှင့် လည်ပတ်မှုတည်ငြိမ်မှုကို မြှင့်တင်ရန် staggered လုပ်ထားသည်။

◇ ရှည်လျားသော double stop နှင့် sealing ring ၏ sealing ring ဖွဲ့စည်းပုံသည် gap ၏ leakage loss ကို လျော့နည်းစေရုံသာမက casing နှင့် sealing ring အကြားရှိ scouring ဖြစ်စဉ်ကိုလည်း အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ရှောင်ရှားပေးပါသည်။

◇ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ထုတ်လုပ်ရေးတွင် ဆက်လက်တိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်ပြီး တင်းကျပ်သော လုပ်ငန်းစဉ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ကုသမှုကို ဆောင်ရွက်ပါ။ အလွန်ချောမွေ့သော၊ ယိုစိမ့်မှုဒဏ်ခံနိုင်သော၊ ယိုစိမ့်မှုဒဏ်ခံနိုင်သော နှင့် အခြားပိုလီမာပေါင်းစပ်အလွှာများကို လျှံထွက်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ဖုံးအုပ်ထားနိုင်ပြီး စီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းမျက်နှာပြင်၏ ချောမွေ့မှုကို ပိုမိုတိုးတက်စေပါသည်။

◇ နာရီ ၂၀,၀၀၀ အထိ ယိုစိမ့်မှုမရှိစေရန် တင်သွင်းလာသော Bergman စက်တံဆိပ်ကို အသုံးပြုထားပြီး နာရီ ၅၀,၀၀၀ အထိ ချောမွေ့စွာလည်ပတ်နိုင်စေရန် တင်သွင်းလာသော SKF နှင့် NSK ဝက်ဝံများကို အသုံးပြုထားသည်။

SLOWN စီးရီး မြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော နှစ်ထပ်စုပ်စက် စွမ်းဆောင်ရည် ပြသချက် (ကောက်နုတ်ချက်)

ဗဟိုခွာစုပ်စက်များ-၂

SLOWN အမျိုးအစား မြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော နှစ်ထပ်စုပ်စက်၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ အားသာချက်များနှင့် ဝိသေသလက္ခဏာများ

ဗဟိုခွာစုပ်စက်များ-၃

ဒီဇိုင်းအမှတ်စီးဆင်းမှု၏ ၀.၆ ဆကို စီးဆင်းမှုငယ်အဖြစ်ယူ၍ ဒီဇိုင်းအမှတ်စီးဆင်းမှု၏ ၁.၂ ဆကို စီးဆင်းမှုကြီးအဖြစ်ယူပါ။ ဒီဇိုင်းအမှတ်ထိရောက်မှုတန်ဖိုး ၅% ကျဆင်းမှုနှင့်ကိုက်ညီသောစီးဆင်းမှုကြားကာလကို မြင့်မားသောထိရောက်မှုဧရိယာအဖြစ်ယူပါ။ စုပ်စက်နှင့် သာမန်နှစ်ထပ်စုပ်စက်၏ နှိုင်းယှဉ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု-

၁။ ဒီဇိုင်းအမှတ် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ၆% ထက်ပို၍ မြှင့်တင်ပေးပြီး၊ စီးဆင်းမှု စွမ်းဆောင်ရည်ကို ၈% မြှင့်တင်ပေးကာ၊ စီးဆင်းမှု စွမ်းဆောင်ရည်ကို ၇% မြှင့်တင်ပေးပါသည်။

၂။ သာမန်နှစ်ထပ်စုပ်စက်၏ မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ဧရိယာ၏ စီးဆင်းမှုအကွာအဝေးမှာ ၂၄၉၀~၄၂၉၄m3/h ဖြစ်ပြီး၊ မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်နှစ်ထပ်စုပ်စက်၏ မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ဧရိယာ၏ စီးဆင်းမှုအကွာအဝေးမှာ ၂၃၅၀~၄၄၇၈m3/h ဖြစ်ပြီး မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ဧရိယာကို ၁၈% ကျယ်ပြန့်စေသည်။

၃။ သာမန်နှစ်ထပ်စုပ်စက်များကို စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်နှစ်ထပ်စုပ်စက်များဖြင့် အစားထိုးခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ (နှစ်စဉ်လည်ပတ်ချိန် ၃၃၀ ရက်နှင့် နေ့စဉ်လည်ပတ်ချိန် ၂၄ နာရီအပေါ် အခြေခံ၍ တွက်ချက်ထားပြီး၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခမှာ တစ်ကီလိုဝပ်နာရီလျှင် ယွမ် ၀.၆ ဖြစ်ပြီး မော်တာစွမ်းဆောင်ရည်မှာ ၉၅%) ဖြစ်သည်။

ဗဟိုခွာစုပ်စက်များ-၄

SLOWN အမျိုးအစား မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော နှစ်ထပ်စုပ်စက်ကို နယ်ပယ်များစွာနှင့် စွမ်းအင်ချွေတာသော ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံရေးစီမံကိန်းများစွာတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့ကြပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခံခဲ့ရပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အရည်အသွေးမြင့် စွမ်းအင်ချွေတာသော ထုတ်ကုန်များကို သင့်အား ပေးအပ်ရန်လည်း ဆက်လက်ကြိုးစားသွားပါမည်။ "စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း၊ ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချခြင်း၊ ကာဗွန်နည်းပါးခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး" သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ မလွှဲမရှောင်သာသော တာဝန်ဝတ္တရားဖြစ်ပြီး "ကောင်းကင်သည် အမြဲတမ်း အပြာရောင်ဖြစ်ပါစေ၊ အစိမ်းရောင်သည် သဘာဝသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိပါစေ" သည် ကျွန်ုပ်တို့ ကြိုးပမ်းနေသော ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည်။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၄ ရက်