ຊ່ອງຫວ່າງຂອງເຄື່ອງປັ່ນລົມ Roots

2026/07/21 14:48

ຊ່ອງຫວ່າງຂອງເຄື່ອງປັ່ນລົມ Roots

ຊ່ອງຫວ່າງຂອງເຄື່ອງປັ່ນລົມ Roots ແມ່ນຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງເຄື່ອງປັ່ນລົມ ແລະ ຕົວເຄື່ອງ – ມິຕິທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການປະຕິບັດງານຂອງເຄື່ອງປັ່ນລົມ. ອີງຕາມຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ, ຊ່ອງຫວ່າງແມ່ນປັດໄຈທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະສິດທິພາບປະລິມານ. ຊ່ອງຫວ່າງໃໝ່: 0.10–0.20 ມມ (ຂຶ້ນກັບຂະໜາດຂອງເຄື່ອງປັ່ນລົມ). ທີ່ 0.35 ມມ, ປະສິດທິພາບຫຼຸດລົງ 10%+. ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ເໝາະສົມ = ການໄຫຼວຽນ ແລະ ປະສິດທິພາບສູງສຸດ.

ຄູ່ມືນີ້ກວມເອົາການວັດແທກຊ່ອງຫວ່າງຂອງເຄື່ອງປັ່ນລົມ, ຂີດຈຳກັດທີ່ຍອມຮັບໄດ້, ແລະ ເວລາທີ່ຄວນປ່ຽນເຄື່ອງປັ່ນລົມ. ໃຊ້ມັນເພື່ອຮັກສາປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງເຄື່ອງປັ່ນລົມ.


ສາລະບານ

  • ຊ່ອງຫວ່າງຂອງເຄື່ອງປັ່ນລົມ Roots ແມ່ນຫຍັງ?

  • ເປັນຫຍັງຊ່ອງຫວ່າງຈຶ່ງສຳຄັນ

  • ຂີດຈຳກັດຊ່ອງຫວ່າງທີ່ຍອມຮັບໄດ້

  • ການວັດແທກຊ່ອງຫວ່າງ

  • ຊ່ອງຫວ່າງ ທຽບກັບ ປະສິດທິພາບ

  • ຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ອຸນຫະພູມ

  • ເວລາທີ່ຄວນປ່ຽນເຄື່ອງປັ່ນລົມ

  • ການປັບຊ່ອງຫວ່າງ

  • ຄຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ

  • ຄວາມຄິດສຸດທ້າຍ


ຊ່ອງຫວ່າງຂອງເຄື່ອງປັ່ນລົມ Roots ແມ່ນຫຍັງ?

ຊ່ອງຫວ່າງຂອງໃບພັດລົມ Roots blower ແມ່ນຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງປາຍໃບພັດ ແລະ ຮູຂອງກະບອກ – ແລະ ລະຫວ່າງໃບພັດດ້ວຍກັນ. ມັນແມ່ນຊ່ອງຫວ່າງທີ່ປິດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ອາກາດຮົ່ວໄຫຼກັບຈາກທໍ່ສົ່ງອອກໄປຫາທໍ່ດູດເຂົ້າ. ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ແໜ້ນກວ່າ = ການຮົ່ວໄຫຼໜ້ອຍກວ່າ = ປະສິດທິພາບສູງກວ່າ.

ປະເພດຂອງຊ່ອງຫວ່າງ:

1. ຊ່ອງຫວ່າງລັດສະໝີ (ຊ່ອງຫວ່າງປາຍໃບພັດ).

  • ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງປາຍໃບພັດ ແລະ ຮູຂອງກະບອກ

  • ສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບການປິດກັ້ນ

  • 0.10–0.20 ມມ ທົ່ວໄປ

2. ຊ່ອງຫວ່າງປາຍ.

  • ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງໜ້າໃບພັດ ແລະ ຝາປິດປາຍ

  • 0.10–0.25 ມມ ທົ່ວໄປ

3. ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງໃບພັດກັບໃບພັດ.

  • ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງແຂ້ວເລື່ອຍຂອງເຄື່ອງປັ່ນ

  • ຮັກສາໂດຍເກຍຈັບເວລາ

  • 0.05–0.15 ມມ ທົ່ວໄປ

ໜ້າທີ່ຂອງຊ່ອງຫວ່າງ:

  • ປິດກັນອາກາດບໍ່ໃຫ້ຮົ່ວກັບຄືນ

  • ອະນຸຍາດໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຍ້ອນຄວາມຮ້ອນ

  • ປ້ອງກັນການສຳຜັດຂອງເຄື່ອງປັ່ນ

  • ຄວບຄຸມປະສິດທິພາບ


ເປັນຫຍັງຊ່ອງຫວ່າງຈຶ່ງສຳຄັນ

ຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບ:

ຊ່ອງຫວ່າງ ປະສິດທິພາບ ກະແສລົມ ອຸນຫະພູມ
ໃໝ່ (0.10–0.15 ມມ) 100% 100% ປົກກະຕິ
0.20 ມມ 95–97% 95–97% +5–8°F
0.25 ມມ 90–93% 90–93% +10–15°F
0.30 ມມ 85–88% 85–88% +15–22°F
0.35 ມມ 80–83% 80–83% +22–30°F

ຜົນກະທົບຂອງຊ່ອງຫວ່າງ:

1. ປະສິດທິພາບປະລິມານ.ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ແໜ້ນກວ່າ = ການຖອຍຫຼັງໜ້ອຍລົງ = ປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ. ທຸກໆ 0.05 ມມ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຫຼຸດລົງ 2–3%.

2. ກະແສ.ຊ່ອງຫວ່າງຫຼາຍຂຶ້ນ = ການຮົ່ວໄຫຼຫຼາຍຂຶ້ນ = ກະແສໜ້ອຍລົງ. ຊ່ອງຫວ່າງ 0.35 ມມ = ການສູນເສຍກະແສ 15–20%.

3. ອຸນຫະພູມ.ການຖອຍຫຼັງຫຼາຍຂຶ້ນ = ຄວາມຮ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນ. ການເພີ່ມຊ່ອງຫວ່າງ ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມທີ່ປ່ອຍອອກມາເພີ່ມຂຶ້ນ.

4. ກຳລັງ.ຊ່ອງຫວ່າງຫຼາຍຂຶ້ນ = ກະແສໜ້ອຍລົງ ສຳລັບກຳລັງດຽວກັນ. ເພື່ອຮັກສາກະແສ, ຄວາມໄວຕ້ອງເພີ່ມຂຶ້ນ – ກຳລັງຫຼາຍຂຶ້ນ.


ຂີດຈຳກັດຊ່ອງຫວ່າງທີ່ຍອມຮັບໄດ້

ຊ່ອງຫວ່າງລັດສະໝີ (ປາຍໃບພັດຫາກະບອກ):

ເສັ້ນຜ່າສູນກາງໂລເຕີ ຊ່ອງຫວ່າງໃໝ່ ຍອມຮັບໄດ້ ທົດແທນ
<150 ມມ 0.08–0.12 ມມ <0.25 ມມ >0.30 ມມ
150–250 ມມ 0.10–0.15 ມມ <0.30 ມມ >0.35 ມມ
250–350 ມມ 0.12–0.18 ມມ <0.35 ມມ >0.40 ມມ
>350 ມມ 0.15–0.20 ມມ <0.40 ມມ >0.45 ມມ

ໄລຍະຫ່າງປາຍ:

ເງື່ອນໄຂ ໄລຍະຫ່າງປາຍ
ໃໝ່ 0.10–0.20 ມມ
ຍອມຮັບໄດ້ <0.30 ມມ
ທົດແທນ >0.35 ມມ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງໂຣເຕີ:

ເງື່ອນໄຂ ຊ່ອງຫວ່າງ
ໃໝ່ 0.05–0.12 ມມ
ຍອມຮັບໄດ້ <0.20 ມມ
ທົດແທນ >0.25 ມມ

ການວັດແທກຊ່ອງຫວ່າງ

ເຄື່ອງມືທີ່ຕ້ອງການ:

  • ເຄື່ອງວັດຄວາມໜາ (ຊ່ວງ 0.05–0.50 ມມ)

  • ເຄື່ອງຊີ້ວັດແບບເຂັມ (ທາງເລືອກ)

  • ໄຟສາຍ

  • ນໍ້າຢາທໍາຄວາມສະອາດ

  • ຜ້າເຊັດ

ການວັດແທກໄລຍະຫ່າງລັດສະໝີ:

ຂັ້ນຕອນທີ 1 – ກຽມພ້ອມ.

  • ປິດເຄື່ອງເປົ່າລົມ

  • ຖອດຝາປິດຊ່ອງກວດກາ ຫຼື ຝາປິດປາຍ

  • ທຳຄວາມສະອາດພື້ນຜິວໂຣເຕີ

ຂັ້ນຕອນທີ 2 – ວາງຕຳແໜ່ງໂຣເຕີ.

  • ໝຸນໂຣເຕີເພື່ອຈັດລຽງແສກໃຫ້ກົງກັບຕົວເຄືອບ

  • ວັດແທກທີ່ຕຳແໜ່ງ 0°, 90°, 180°, 270°

  • ການວັດແທກຫຼາຍຄັ້ງ

ຂັ້ນຕອນທີ 3 – ວັດແທກ.

  • ສຽບເຄື່ອງວັດຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງປາຍແສກໂຣເຕີ ແລະ ຕົວເຄືອບ

  • ຊອກຫາເຄື່ອງວັດທີ່ພໍດີໂດຍມີການສຽດສູເລັກນ້ອຍ

  • ບັນທຶກການວັດແທກ

ຂັ້ນຕອນທີ 4 – ຄ່າສະເລ່ຍ.

  • ຄິດໄລ່ຄ່າສະເລ່ຍຂອງການວັດແທກທັງໝົດ

  • ປຽບທຽບກັບຂີດຈຳກັດ

ການວັດແທກຊ່ອງຫວ່າງສຸດທ້າຍ:

ຂັ້ນຕອນທີ 1 – ຖອດຝາປິດດ້ານທ້າຍ.

  • ເຂົ້າເຖິງໜ້າດ້ານຂອງໂຣເຕີ

ຂັ້ນຕອນທີ 2 – ວັດແທກ.

  • ໃສ່ເຄື່ອງວັດຄວາມໜາລະຫວ່າງໜ້າດ້ານຂອງໂຣເຕີ ແລະ ຕົວເຮືອນ

  • ວັດແທກຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

ຂັ້ນຕອນທີ 3 – ບັນທຶກ.

  • ບັນທຶກການວັດແທກ


ຊ່ອງຫວ່າງ ທຽບກັບ ປະສິດທິພາບ

ຜົນກະທົບຂອງຊ່ອງຫວ່າງຕໍ່ປະສິດທິພາບ:

ຊ່ອງຫວ່າງ (ມມ) ປະສິດທິພາບປະລິມານ
0.10 95–96%
0.15 93–94%
0.20 90–92%
0.25 87–89%
0.30 84–86%
0.35 80–83%

ຜົນກະທົບຂອງການລະບາຍອາກາດຕໍ່ອຸນຫະພູມ:

ຊ່ອງຫວ່າງ (ມມ) ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມ
0.10 ພື້ນຖານ
0.15 +3–5°F
0.20 +5–8°F
0.25 +10–15°F
0.30 +15–22°F
0.35 +22–30°F

ຜົນກະທົບຂອງການລະບາຍອາກາດຕໍ່ການໄຫຼ:

ຊ່ອງຫວ່າງ (ມມ) ການໄຫຼ (ເປັນ % ຂອງໃໝ່)
0.10 100%
0.15 97–98%
0.20 94–96%
0.25 90–93%
0.30 86–89%
0.35 82–85%

ຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ອຸນຫະພູມ

ຜົນກະທົບຂອງການຂະຫຍາຍຕົວດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ:

  • ເຄື່ອງປັ່ນຂະຫຍາຍຕົວຕາມອຸນຫະພູມ

  • ຊ່ອງຫວ່າງຫຼຸດລົງໃນອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານ

  • ຊ່ອງຫວ່າງເຢັນຕ້ອງຄິດໄລ່ການຂະຫຍາຍຕົວ

ອຸນຫະພູມທຽບກັບຊ່ອງຫວ່າງ:

ອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານ ການຫຼຸດລົງຂອງຊ່ອງຫວ່າງ
200°F 0.03–0.05 ມມ
220°F 0.05–0.08 ມມ
250°F 0.08–0.12 ມມ
275°F 0.10–0.15 ມມ

ຄວາມສ່ຽງຈາກອຸນຫະພູມສູງ:

  • ຊ່ອງຫວ່າງປິດລົງໃນອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານ

  • ການສຳຜັດກັບໂລຫະປະກອບສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້

  • ເຫຼັກກ້າສະແຕນເລດຂະຫຍາຍຕົວໜ້ອຍກວ່າເຫຼັກຫຼໍ່

ຊ່ອງຫວ່າງສຳລັບອຸນຫະພູມສູງ:

  • ເພີ່ມຊ່ອງຫວ່າງເຢັນ

  • ໃຊ້ໂລຫະປະກອບສະແຕນເລດ

  • ຕິດຕາມອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານ


ເວລາທີ່ຄວນປ່ຽນເຄື່ອງປັ່ນລົມ

ປ່ຽນໂລຫະປະກອບເມື່ອ:

1. ຊ່ອງຫວ່າງເກີນຂີດຈຳກັດ.

  • ຊ່ອງຫວ່າງລັດສະໝີ >0.35 ມມ (ໂລຫະປະກອບ 200 ມມ)

  • ຊ່ອງຫວ່າງສຸດທ້າຍ >0.35 ມມ

  • ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງໂຣເຕີ >0.25 ມມ

2. ການສູນເສຍປະສິດທິພາບ >10%.

  • ການຫຼຸດລົງຂອງປະສິດທິພາບທີ່ວັດແທກໄດ້

  • ການສູນເສຍຄວາມຈຸ

3. ອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ.

  • ອຸນຫະພູມລະບາຍອອກ 20°F ສູງກວ່າພື້ນຖານ

  • ໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນແປງຄວາມດັນ

4. ການເກີດຮູຫຼືການກັດກ່ອນ.

  • ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເຫັນໄດ້

  • ການເກີດຮູຢູ່ພື້ນຜິວ

5. ການສວມໃສ່ຂອງຊັ້ນເຄືອບ.

  • ຊັ້ນເຄືອບສວມໝົດ

  • ເຫັນໂລຫະເປົ່າ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທຽບກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງການປ່ຽນແທນ:

ການກະທຳ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ການເພີ່ມປະສິດທິພາບ ໄລຍະເວລາຄືນທຶນ
ການປ່ຽນແທນລູກປັ່ນ $3,000–10,000 10–20% 12–24 ເດືອນ
ການເຄືອບໃໝ່ $2,000–5,000 5–10% 12–18 ເດືອນ
ພັດລົມໃໝ່ $15,000–25,000 15–25% 2–3 ປີ

ການປັບຊ່ອງຫວ່າງ

ສາມາດປັບຊ່ອງຫວ່າງໄດ້ບໍ?

ຊ່ອງຫວ່າງລັດສະໝີ: ບໍ່ – ຖືກກຳນົດໂດຍຮູບຮ່າງຂອງໂລເຕີ ແລະ ກະບອກ. ບໍ່ສາມາດປັບໄດ້. ຕ້ອງການປ່ຽນແທນ ຫຼື ເຄືອບໃໝ່.

ໄລຍະຫ່າງປາຍ: ແມ່ນ – ສາມາດປັບໄດ້ດ້ວຍແຜ່ນຮອງ. ແຕ່ມີຂອບເຂດຈຳກັດ.

ໂລເຕີຫາໂລເຕີ: ບໍ່ – ຖືກກຳນົດໂດຍເກຍຈັບເວລາ. ການປັບຕ້ອງການປ່ຽນເກຍ.

ສິ່ງທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້:

  • ເຄືອບໃຫມ່ລູກສູບ (ຟື້ນຟູຊ່ອງຫວ່າງລັດສະໝີ)

  • ແຜ່ນຮອງສຳລັບຊ່ອງຫວ່າງປາຍ (ການປັບປະລິມານເລັກນ້ອຍ)

  • ປ່ຽນລູກສູບ (ການຟື້ນຟູເຕັມຮູບແບບ)

  • ປ່ຽນເກຍຈັບເວລາ (ລະຫວ່າງລູກສູບກັບລູກສູບ)


ຄຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ

1. ຊ່ອງຫວ່າງລູກສູບຂອງເຄື່ອງອັດລົມຊະນິດຮູດບລໍເວີແມ່ນຫຍັງ?
ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງລູກສູບແລະຕົວເຄືອບ – ຊ່ອງຫວ່າງລັດສະໝີ (ປາຍລູກສູບຫາຕົວເຄືອບ), ຊ່ອງຫວ່າງປາຍ (ໜ້າລູກສູບຫາຝາປິດ), ແລະຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງລູກສູບກັບລູກສູບ. ມັນປິດກັ້ນອາກາດບໍ່ໃຫ້ຮົ່ວໄຫຼກັບຄືນ – ສຳຄັນຕໍ່ປະສິດທິພາບ.

2. ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຫຍັງ?
ລູກສູບຂະໜາດ 200 ມມ: ໃໝ່ 0.10–0.15 ມມ. ປ່ຽນເມື່ອ >0.35 ມມ. ລູກສູບນ້ອຍ: ຊ່ອງຫວ່າງແໜ້ນກວ່າ. ລູກສູບໃຫຍ່: ຊ່ອງຫວ່າງຫຼາຍກວ່າ. ກວດສອບຂໍ້ກຳນົດຂອງຜູ້ຜະລິດ.

3. ເປັນຫຍັງການລະບາຍອາກາດຈຶ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ?
ການສວມໃສ່ຂອງໂຣເຕີ, ການສວມໃສ່ຂອງລູກປືນ, ການສູນເສຍສານເຄືອບ, ການປ່ຽນແປງຄວາມຮ້ອນ. ການສວມໃສ່ຕາມປົກກະຕິຕາມເວລາ – 60,000–100,000 ຊົ່ວໂມງ. ການໃຊ້ງານທີ່ມີສານຂັດຖູຈະເລັ່ງການສວມໃສ່.

4. ການລະບາຍອາກາດມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບແນວໃດ?
ການລະບາຍອາກາດທີ່ແໜ້ນກວ່າ = ປະສິດທິພາບສູງກວ່າ. 0.10 ມມ = ປະສິດທິພາບ 95–96%. 0.35 ມມ = ປະສິດທິພາບ 80–83%. ທຸກໆ 0.05 ມມ ຈະເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຫຼຸດລົງ 2–3%.

5. ຂ້ອຍຈະວັດແທກການລະບາຍອາກາດໄດ້ແນວໃດ?
ໃຊ້ເຄື່ອງວັດຄວາມໜາ (feeler gauges). ວັດແທກທີ່ຕຳແໜ່ງ 0°, 90°, 180°, 270°. ຫາຄ່າສະເລ່ຍ. ທຳຄວາມສະອາດພື້ນຜິວກ່ອນວັດແທກ. ວັດແທກຫຼາຍໆຄັ້ງເພື່ອຄວາມຖືກຕ້ອງ.

6. ຜົນກະທົບຂອງອຸນຫະພູມຕໍ່ການລະບາຍອາກາດແມ່ນຫຍັງ?
ໂຣເຕີຂະຫຍາຍຕົວດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ – ການລະບາຍອາກາດຫຼຸດລົງ. ທີ່ອຸນຫະພູມ 250°F, ການລະບາຍອາກາດຫຼຸດລົງ 0.08–0.12 ມມ. ການລະບາຍອາກາດເມື່ອເຢັນຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງການຂະຫຍາຍຕົວຍ້ອນຄວາມຮ້ອນ.

7. ຂ້ອຍສາມາດປັບການລະບາຍອາກາດໄດ້ບໍ?
ການລະບາຍອາກາດຕາມລັດສະໝີ – ບໍ່ໄດ້ (ໂຄງສ້າງຄົງທີ່). ການລະບາຍອາກາດຕາມປາຍ – ໄດ້ (ແຜ່ນຮອງ). ໂຣເຕີຕໍ່ໂຣເຕີ – ບໍ່ໄດ້ (ເກຍຈັບເວລາ). ການເຄືອບໃໝ່ຈະຟື້ນຟູການລະບາຍອາກາດຕາມລັດສະໝີ. ການປ່ຽນແທນຈະຟື້ນຟູການລະບາຍອາກາດທັງໝົດ.

8. ຂ້ອຍຄວນປ່ຽນແຜ່ນດິດເບຣກເມື່ອໃດ?
ໄລຍະຫ່າງ >0.35 ມມ. ການສູນເສຍປະສິດທິພາບ >10%. ອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ 20°F. ການເກີດຮູຫຼືການກັດກ່ອນ. ການສວມໃສ່ຂອງເຄືອບ. ປ່ຽນແທນກ່ອນທີ່ຈະເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວ – ໂຣເຕີທີ່ສວມໃສ່ເຮັດໃຫ້ສູນເສຍພະລັງງານ.

9. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປ່ຽນແທນໂຣເຕີແມ່ນເທົ່າໃດ?
$3,000–10,000 ຂຶ້ນກັບຂະໜາດຂອງບົວເລີ. ການເຄືອບໃໝ່: $2,000–5,000. ບົວເລີໃໝ່: $15,000–25,000. ການປ່ຽນແທນແມ່ນມີຄຸ້ມຄ່າກວ່າການຊື້ບົວເລີໃໝ່.

10. ໄລຍະຫ່າງມີຜົນກະທົບຕໍ່ອຸນຫະພູມແນວໃດ?
ໄລຍະຫ່າງຫຼາຍຂຶ້ນ = ການລື່ນກັບຫຼາຍຂຶ້ນ = ຄວາມຮ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນ. ທຸກໆການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງໄລຍະຫ່າງ 0.05 ມມ = ອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ 5–10°F. ທີ່ 0.35 ມມ, ອຸນຫະພູມສູງຂຶ້ນ 20–30°F.

11. ຂ້ອຍຄວນກວດເບິ່ງໄລຍະຫ່າງເລື້ອຍໆເທົ່າໃດ?
ປີລະເທື່ອສຳລັບການເຮັດວຽກຕໍ່ເນື່ອງ. ເລື້ອຍກວ່າໃນການບໍລິການທີ່ມີສານຂັດ. ຫຼັງຈາກການຍົກເຄື່ອງໃຫຍ່ທຸກຄັ້ງ. ກວດເມື່ອປະສິດທິພາບຫຼຸດລົງ.

12. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງໄລຍະຫ່າງລັດສະໝີ ແລະ ໄລຍະຫ່າງປາຍແມ່ນຫຍັງ?
ລັດສະໝີ: ລະຫວ່າງປາຍໂຣເຕີ ແລະ ກະບອກ – ສຳຄັນທີ່ສຸດ. ປາຍ: ລະຫວ່າງໜ້າໂຣເຕີ ແລະ ຝາປິດປາຍ – ສຳຄັນໜ້ອຍກວ່າແຕ່ຍັງສຳຄັນ. ທັງສອງມີຜົນຕໍ່ປະສິດທິພາບ.

13. ວັດສະດຸໂຣເຕີມີຜົນກະທົບຕໍ່ໄລຍະຫ່າງແນວໃດ?
ເຫຼັກກ້າສະແຕນເລດຂະຫຍາຍຕົວໜ້ອຍກວ່າເຫຼັກຫຼໍ່. ສະແຕນເລດຊ່ວຍໃຫ້ມີຊ່ອງຫວ່າງເຢັນທີ່ແໜ້ນກວ່າ. ເຫຼັກຫຼໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຫຼາຍກວ່າ – ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສຳຜັດໃນອຸນຫະພູມສູງ.

14. ຂ້ອຍສາມາດເຄືອບໂລຫະປະສົມເພື່ອຟື້ນຟູຊ່ອງຫວ່າງໄດ້ບໍ?
ແມ່ນ – ການເຄືອບໂຄຣມຽມແຂງ ຫຼື ການເຄືອບອື່ນໆ ຟື້ນຟູຊ່ອງຫວ່າງ. ລາຄາ: 2,000–5,000 ໂດລາ. ຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງໂລຫະປະສົມ 2–3 ເທົ່າ. ຄືນທຶນພາຍໃນ 12–18 ເດືອນ.

15. ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າຊ່ອງຫວ່າງແໜ້ນເກີນໄປ?
ການສຳຜັດຂອງໂລຫະປະສົມໃນອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານ – ຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ຮ້າຍແຮງ. ການສຳຜັດຂອງໂລຫະປະສົມທຳລາຍໂລຫະປະສົມ ແລະ ກະບອກ. ຄວນອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຍ້ອນຄວາມຮ້ອນສະເໝີ. Zhanggu ແລະ ຜູ້ຜະລິດອື່ນໆ ກຳນົດຊ່ອງຫວ່າງສຳລັບອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານ.


ຄວາມຄິດສຸດທ້າຍ

ຫຼັງຈາກການວິເຄາະຊ່ອງຫວ່າງຂອງໂລຫະປະສົມໃນເຄື່ອງອັດລົມແບບຮູດຫຼາຍທົດສະວັດ, ນີ້ແມ່ນຄຳແນະນຳທີ່ປະຕິບັດໄດ້ຂອງຂ້ອຍ:

ຊ່ອງຫວ່າງຄືປະສິດທິພາບ. ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ແໜ້ນກວ່າ = ປະສິດທິພາບສູງກວ່າ = ກະແສລົມຫຼາຍກວ່າ = ອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າ. ຊ່ອງຫວ່າງໃໝ່: 0.10–0.15 ມມ. ທີ່ 0.35 ມມ, ປະສິດທິພາບຫຼຸດລົງ 10%+. Zhanggu ແລະ ຜູ້ຜະລິດອື່ນໆ ກຳນົດຂອບເຂດຊ່ອງຫວ່າງ.

ວັດແທກປະຈຳປີ.ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຊ່ອງຫວ່າງຕາມການໃຊ້ງານ. ການວັດແທກປະຈຳປີຕິດຕາມການສວມໃສ່. ເມື່ອຊ່ອງຫວ່າງເກີນຂີດຈຳກັດ, ວາງແຜນການປ່ຽນແທນ. ຢ່າລໍຖ້າການສູນເສຍປະສິດທິພາບ – ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພະລັງງານສູງກວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປ່ຽນແທນ.

ຄຳນຶງເຖິງອຸນຫະພູມ.ການເຮັດວຽກຮ້ອນ = ການຫຼຸດລົງຂອງຊ່ອງຫວ່າງ. ເຄື່ອງປັ່ນສະແຕນເລດຂະຫຍາຍໜ້ອຍກວ່າ – ເໝາະສົມກັບອຸນຫະພູມສູງ. ຊ່ອງຫວ່າງເຢັນຕ້ອງອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍ.

ສະຫຼຸບສຳຄັນ.ຊ່ອງຫວ່າງຂອງເຄື່ອງປັ່ນລົມຮາກແມ່ນຂະໜາດທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບປະສິດທິພາບ. ຜູ້ຜະລິດເຊັ່ນ Zhanggu ແລະ ອື່ນໆ ໃຫ້ຂໍ້ກຳນົດຊ່ອງຫວ່າງ. ວັດແທກປະຈຳປີ. ປ່ຽນແທນເມື່ອສວມໃສ່. ການລົງທຶນໃນການປ່ຽນແທນຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນຜ່ານປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື.


ຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

x