ຊ່ອງຫວ່າງຂອງເຄື່ອງປັ່ນລົມ Roots
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.



