ອັດຕາສ່ວນການບີບອັດກະແສສູນ ແລະ ຄວາມໄວການສູບຂອງປັ໊ມສູນຍາກາດຊະນິດຮາກຖານ

2026/07/31 16:51

ໃນບັນດາປັ໊ມສູນຍາກາດອຸດສາຫະກຳຫຼາຍປະເພດ, ປັ໊ມສູນຍາກາດແບບ Roots ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອຸດສາຫະກຳເຄມີ, ຢາ, ໂລຫະວິທະຍາ, ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ອຸດສາຫະກຳອື່ນໆອີກຫຼາຍປະເພດ ເນື່ອງຈາກຄວາມໄວການສູບສູງ, ຂອບເຂດການເຮັດວຽກກວ້າງ ແລະ ປະສິດທິພາບທີ່ດີເລີດໃນຊ່ວງສູນຍາກາດລະດັບກາງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຕົວກຳນົດປະສິດທິພາບຂອງປັ໊ມສູນຍາກາດແບບ Roots ໄດ້ຂາດຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ຊັດເຈນມາເປັນເວລາດົນ—ຕົວກຳນົດໃດສະທ້ອນເຖິງຄຸນລັກສະນະພາຍໃນຂອງຕົວປັ໊ມເອງ, ແລະ ຕົວກຳນົດໃດຂຶ້ນກັບການຈັດວາງຂອງປັ໊ມສຳຮອງເປັນຫຼັກ, ຄືກັບປະສິດທິພາບໂດຍລວມຂອງລະບົບປັ໊ມສູນຍາກາດທັງໝົດ. ຄວາມສັບສົນນີ້ຍັງຄົງມີຢູ່ເຖິງແມ່ນໃນຕ່າງປະເທດ.

ບົດຄວາມນີ້ເນັ້ນໃສ່ຕົວຊີ້ວັດດ້ານເຕັກນິກຫຼັກຂອງປັໍມສູນຍາກາດແບບ Roots—ອັດຕາສ່ວນການບີບອັດແບບບໍ່ມີການໄຫຼ ແລະ ຄວາມໄວການສູບ—ວິເຄາະຄວາມສໍາພັນພາຍໃນ, ປັດໄຈທີ່ມີອິດທິພົນ, ແລະ ວິທີການຄິດໄລ່ທາງວິສະວະກໍາ. ມັນໃຫ້ຂໍ້ມູນອ້າງອີງສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຈັດຊື້ B2B ແລະ ຊ່າງເຕັກນິກທີ່ດໍາເນີນການເລືອກປັໍມສູນຍາກາດ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າລະບົບສໍາລັບການນໍາໃຊ້ເຊັ່ນ: ປັໍມສູນຍາກາດສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາເຄມີ.

ອັດຕາສ່ວນການບີບອັດແບບບໍ່ມີການໄຫຼ: ຕົວຊີ້ວັດຫຼັກສໍາລັບການປະເມີນຄຸນນະພາບຂອງປັໍມສູນຍາກາດແບບ Roots

ອັດຕາສ່ວນການບີບອັດແບບບໍ່ມີການໄຫຼວຽນແມ່ນໜຶ່ງໃນຕົວຊີ້ວັດຄຸນລັກສະນະທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບການປະເມີນປະສິດທິພາບການສູບຂອງປັ໊ມສູນຍາກາດແບບ Roots. ບໍ່ເໝືອນກັບຄວາມໄວການສູບ, ອັດຕາສ່ວນການບີບອັດແບບບໍ່ມີການໄຫຼວຽນສະທ້ອນເຖິງຄວາມສາມາດໃນການບີບອັດສູງສຸດທີ່ປັ໊ມສູນຍາກາດແບບ Roots ສາມາດບັນລຸໄດ້ພາຍໃຕ້ສະພາບທີ່ບໍ່ມີການໄຫຼວຽນ. ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍກົງເຖິງລະດັບການອອກແບບ ແລະ ຄວາມແມ່ນຍຳໃນການຜະລິດຂອງປັ໊ມເອງ. ສຳລັບປັ໊ມສູນຍາກາດອຸດສາຫະກຳໃດໆ, ຕົວກຳນົດນີ້ແມ່ນພື້ນຖານຫຼັກໃນການປະເມີນຄຸນນະພາບພາຍໃນຂອງປັ໊ມ.

ອັດຕາສ່ວນການບີບອັດແບບບໍ່ມີການໄຫຼວຽນຖືກນິຍາມວ່າເປັນອັດຕາສ່ວນຂອງຄວາມດັນດ້ານປ່ອຍອອກຕໍ່ຄວາມດັນດ້ານທາງເຂົ້າ ເມື່ອປັ໊ມສູນຍາກາດແບບ Roots ຢູ່ໃນສະພາບປິດທີ່ທັງປ່ອຍອອກ ແລະ ທາງເຂົ້າຖືກປະທັບຕາ. ອັດຕາສ່ວນການບີບອັດແບບບໍ່ມີການໄຫຼວຽນສູງຂຶ້ນເທົ່າໃດ, ຄວາມດັນຕ່ຳສຸດທີ່ປັ໊ມສາມາດບັນລຸໄດ້ກໍ່ຈະຕ່ຳລົງ ແລະ ປະສິດທິພາບການສູບກໍ່ຈະດີຂຶ້ນ.

ສາມປັດໃຈທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອັດຕາສ່ວນການບີບອັດແບບບໍ່ມີການໄຫຼວຽນ

ຂະໜາດຊ່ອງຫວ່າງແມ່ນປັດໃຈຕັດສິນ

ມີຊ່ອງຫວ່າງທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດລະຫວ່າງໂລເຕີຂອງປັ໊ມສູນຍາກາດແບບ Roots, ພ້ອມທັງລະຫວ່າງໂລເຕີແລະຕົວເຄື່ອງຂອງປັ໊ມ. ຊ່ອງຫວ່າງເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມຈຳເປັນທັງສຳລັບການເຮັດວຽກແບບບໍ່ມີນ້ຳມັນ ແລະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ເຮັດໃຫ້ອາຍແກັສໄຫຼກັບຄືນ. ຈາກທັດສະນະຂອງການປັບປຸງອັດຕາສ່ວນການບີບອັດແບບບໍ່ມີການໄຫຼ, ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ນ້ອຍກວ່າແມ່ນດີກວ່າ. ຂໍ້ມູນການທົດສອບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທີ່ 3000 ຮອບ/ນາທີ, ອັດຕາສ່ວນການບີບອັດແບບບໍ່ມີການໄຫຼຂອງປັ໊ມສູນຍາກາດແບບ Roots ສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນຈາກປະມານ 20 ກັບຊ່ອງຫວ່າງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ໄປເຖິງຫຼາຍກວ່າ 40 ຫຼັງຈາກການປັບປຸງ.

ຄວາມໄວທີ່ສູງກວ່າເຮັດໃຫ້ອັດຕາສ່ວນການບີບອັດແບບບໍ່ມີການໄຫຼສູງກວ່າ

ຄວາມໄວໝຸນຂອງປັ໊ມສູນຍາກາດແບບ Roots ມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ອັດຕາສ່ວນການບີບອັດແບບບໍ່ມີການໄຫຼ. ທີ່ 5500 ຮອບ/ນາທີ, ອັດຕາສ່ວນການບີບອັດແບບບໍ່ມີການໄຫຼສາມາດບັນລຸ 47.6, ໃນຂະນະທີ່ທີ່ 1500 ຮອບ/ນາທີ ມີພຽງແຕ່ 19.2. ການເພີ່ມຄວາມໄວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈະປັບປຸງອັດຕາສ່ວນການບີບອັດແບບບໍ່ມີການໄຫຼ, ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ພະລັງງານສູງຂຶ້ນ ແລະອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ—ຂໍ້ແຕກຕ່າງທີ່ຕ້ອງຊັ່ງໃຈໃນການເລືອກປັ໊ມສູນຍາກາດ.

ນ້ຳໜັກໂມເລກຸນຂອງອາຍແກັສທີ່ສູງຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ອັດຕາສ່ວນການບີບອັດທີ່ບໍ່ມີການໄຫຼວຽນສູງຂຶ້ນ

ອັດຕາສ່ວນການບີບອັດທີ່ບໍ່ມີການໄຫຼວຽນຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບປະເພດຂອງອາຍແກັສ. ການທົດສອບປຽບທຽບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເມື່ອປັ໊ມສູນຍາກາດແບບຮາກສູບອາຍແກັສທີ່ມີນ້ຳໜັກໂມເລກຸນສູງກວ່າ ເຊັ່ນ ຄາບອນໄດອອກໄຊ ແລະ ອາກອນ ອັດຕາສ່ວນການບີບອັດທີ່ບໍ່ມີການໄຫຼວຽນຈະສູງກວ່າການສູບອາກາດ ຫຼື ໄນໂຕຣເຈນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ລັກສະນະນີ້ມີຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດສຳລັບການນຳໃຊ້ປັ໊ມສູນຍາກາດໃນອຸດສາຫະກຳເຄມີ ເຊິ່ງອົງປະກອບຂອງອາຍແກັສມັກຈະສັບສົນກວ່າ.

ການອອກແບບທີ່ສົມດຸນ ແລະ ການພິສູດຢືນຢັນດ້ວຍການທົດສອບ

ອັດຕາສ່ວນການບີບອັດທີ່ບໍ່ມີການໄຫຼວຽນ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງຄວາມດັນສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຂອງປັ໊ມສູນຍາກາດແບບຮາກ ແມ່ນມີການປະນີປະນອມກັນຕາມທຳມະຊາດ. ການສະແຫວງຫາອັດຕາສ່ວນການບີບອັດທີ່ບໍ່ມີການໄຫຼວຽນທີ່ສູງຂຶ້ນ ຕ້ອງການຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງໂລເຕີທີ່ນ້ອຍລົງ ແຕ່ສິ່ງນີ້ຈຳກັດຄວາມສາມາດໃນການລະບາຍຂອງປັ໊ມທີ່ຄວາມດັນທາງເຂົ້າສູງຂຶ້ນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ການເພີ່ມຊ່ອງຫວ່າງຢ່າງບໍ່ມີເຫດຜົນເພື່ອປັບປຸງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ຈະເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບການສູບຂອງປັ໊ມຫຼຸດລົງ.

ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການປະນີປະນອມນີ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ພວກເຮົາໄດ້ເລືອກເຄື່ອງສູບສູນຍາກາດຮາກສາມຊະນິດທີ່ເປັນຕົວແທນ—ໃຫຍ່, ກາງ, ແລະ ນ້ອຍ—ແລະ ໄດ້ດຳເນີນການທົດສອບພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ຮຸນແຮງເກືອບທຳລາຍຫຼາຍຊຸດ ກ່ຽວກັບການຕັ້ງຄ່າຊ່ອງຫວ່າງຂອງຊິ້ນສ່ວນທີ່ໝູນວຽນ. ໂດຍການປັບແລະບັນທຶກຕົວກໍານົດທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ: ການສັ່ນສະເທືອນ, ອຸນຫະພູມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມດັນສູງສຸດ, ແລະ ກະແສໄຟຟ້າທີ່ເຮັດວຽກ ໃນລະດັບຊ່ອງຫວ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຕົ້ນສະບັບຈຳນວນຫຼາຍ. ຜົນການທົດສອບເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ໃຫ້ພື້ນຖານທີ່ແຂງແກ່ນສຳລັບການປັບປຸງມາດຕະຖານການອອກແບບຊ່ອງຫວ່າງຂອງເຄື່ອງສູບສູນຍາກາດຮາກ ແລະ ການພັດທະນາວິທີແກ້ໄຂການເລືອກເຄື່ອງສູບສູນຍາກາດທີ່ມີວິທະຍາສາດຫຼາຍຂຶ້ນ.

ວິທີການອອກແບບ

ຍຸດທະສາດຊ່ອງຫວ່າງ

ອັດຕາສ່ວນການບີບອັດສູນການໄຫຼ

ຄວາມດັນຕ່າງສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດ

ສະຖານະການນຳໃຊ້

ອັດຕາສ່ວນການບີບອັດສູງ

ຊ່ອງຫວ່າງນ້ອຍກວ່າ

ສູງກວ່າ (>40)

ຕ່ຳກວ່າ (<50 hPa)

ຄວາມຕ້ອງການສູນຍາກາດສູງ

ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືສູງ

ຊ່ອງຫວ່າງໃຫຍ່ກວ່າ

ຕໍ່າກວ່າ (<25)

ສູງກວ່າ (>80 hPa)

ສະພາບຂີ້ຝຸ່ນ

ສົມດຸນ

ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ເໝາະສົມ

ປານກາງ (30-40)

ປານກາງ (~60 hPa)

ການນຳໃຊ້ອຸດສາຫະກຳສ່ວນໃຫຍ່

ການທົດສອບປຽບທຽບອາຍແກັສ

ພວກເຮົາໄດ້ດຳເນີນການທົດສອບປຽບທຽບໂດຍໃຊ້ອາກາດ, ໄນໂຕຣເຈນ, ອາກອນ, ແລະ ຄາບອນໄດອອກໄຊ. ຂໍ້ມູນສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ອັດຕາສ່ວນການບີບອັດໃນສະພາບການໄຫຼສູນຂອງປັໍ້ສູນຍາກາດແບບຮາກ (Roots Vacuum Pump) ມີຄວາມສຳພັນໃນທາງບວກກັບນ້ຳໜັກໂມເລກຸນຂອງອາຍແກັສ—ອາຍແກັສທີ່ມີນ້ຳໜັກໂມເລກຸນສູງກວ່າ (ເຊັ່ນ ອາກອນ ແລະ ຄາບອນໄດອອກໄຊ) ໃຫ້ອັດຕາສ່ວນການບີບອັດໃນສະພາບການໄຫຼສູນທີ່ສູງກວ່າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຄວາມໄວການສູບຕົວຈິງທີ່ສູງກວ່າຕາມລຳດັບ. ໃນສະຖານະການເຊັ່ນ ປັໍ້ສູນຍາກາດສຳລັບອຸດສາຫະກຳເຄມີ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປຸງແຕ່ງອາຍແກັສຫຼາຍອົງປະກອບ, ການເລືອກຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງອົງປະກອບຂອງອາຍແກັສຕົວຈິງ ເມື່ອປະເມີນຄວາມສາມາດໃນການສູບຕົວຈິງຂອງລະບົບປັໍ້ສູນຍາກາດ.

ຄວາມໄວການສູບ: ປະສິດທິພາບໂດຍລວມຂອງລະບົບປັໍ້ສູນຍາກາດ

ຄວາມໄວການສູບອາກາດຕົວຈິງຂອງປັ໊ມສູນຍາກາດແບບ Roots ໃນການນຳໃຊ້ຕົວຈິງບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນກັບຕົວປັ໊ມເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຂຶ້ນກັບປະເພດ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງປັ໊ມສຳຮອງທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງເປັນສ່ວນໃຫຍ່. ຜູ້ໃຊ້ມັກຈະຖືເອົາຄວາມໄວການສູບອາກາດຂອງລະບົບປັ໊ມສູນຍາກາດທັງໝົດວ່າເປັນຂອງປັ໊ມ Roots ຢ່າງດຽວ, ໂດຍລະເລີຍບົດບາດສຳຄັນຂອງປັ໊ມສຳຮອງ.

ຜົນກະທົບຂອງການເລືອກປັ໊ມສຳຮອງຕໍ່ຄວາມໄວການສູບອາກາດ

ປັ໊ມສູນຍາກາດແບບ Roots ບໍ່ມີຄວາມສາມາດໃນການອັດອາກາດເພື່ອລະບາຍອອກສູ່ບັນຍາກາດໂດຍກົງ—ມັນຕ້ອງຖືກຕິດຕັ້ງກັບປັ໊ມສຳຮອງ. ຄວາມໄວການສູບອາກາດຂອງປັ໊ມສຳຮອງຈະກຳນົດຂອບເຂດລຸ່ມຂອງຄວາມດັນເຂົ້າຂອງປັ໊ມສູນຍາກາດແບບ Roots ແລະ ປະສິດທິພາບໂດຍລວມຂອງລະບົບປັ໊ມສູນຍາກາດທັງໝົດໂດຍກົງ.

ອັດຕາສ່ວນຄວາມໄວການສູບອາກາດທີ່ສົມເຫດສົມຜົນລະຫວ່າງປັ໊ມສູນຍາກາດແບບ Roots ແລະ ປັ໊ມສຳຮອງແມ່ນໂດຍທົ່ວໄປ:

ສະຖານະການນຳໃຊ້

ອັດຕາສ່ວນຄວາມໄວຂອງປັ໊ມ Roots/ປັ໊ມສຳຮອງ

ຄຳອະທິບາຍ

ຄວາມຕ້ອງການສູນຍາກາດສູງ (<100 Pa)

1:5 ~ 1:8

ປັ໊ມສຳຮອງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ມີຄວາມດັນຕ່ຳ

ສູນຍາກາດປານກາງ (100-1000 Pa)

1:3 ~ 1:5

ດຸ່ນດ່ຽງປະສິດທິພາບ ແລະ ການເຮັດວຽກ

ສູນຍາກາດຫຍາບ (>1000 Pa)

1:2 ~ 1:3

ປັ໊ມຫຼັກຄອບງຳ, ປັ໊ມ Roots ຊ່ວຍເພີ່ມ

ການເລືອກປະເພດປັ໊ມຫຼັກ

ປັ໊ມສູນຍາກາດວົງແຫວນນ້ຳເປັນປັ໊ມຫຼັກ

ເມື່ອປັ໊ມສູນຍາກາດ Roots ຖືກຈັບຄູ່ກັບປັ໊ມສູນຍາກາດວົງແຫວນນ້ຳ, ອັດຕາສ່ວນການບີບອັດແບບບໍ່ມີການໄຫຼຈຳກັດໂດຍສູນຍາກາດສູງສຸດຂອງປັ໊ມວົງແຫວນນ້ຳ. ໃນລະດູຮ້ອນ, ເມື່ອອຸນຫະພູມນ້ຳສູງຂຶ້ນ, ທັງອັດຕາສ່ວນການບີບອັດແບບບໍ່ມີການໄຫຼ ແລະ ສູນຍາກາດສູງສຸດຂອງລະບົບປັ໊ມສູນຍາກາດທັງໝົດຈະຫຼຸດລົງຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ.

ປັ໊ມກົນຈັກປະທັບນ້ຳມັນເປັນປັ໊ມຫຼັກ

ປັ໊ມປະທັບນ້ຳມັນສາມາດບັນລຸສູນຍາກາດສູງສຸດທີ່ສູງກວ່າ, ເຮັດໃຫ້ອັດຕາສ່ວນການບີບອັດແບບບໍ່ມີການໄຫຼຂອງປັ໊ມສູນຍາກາດ Roots ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງເຕັມທີ່. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອສູບໄອນ້ຳທີ່ສາມາດລວມຕົວໄດ້, ຕ້ອງຕິດຕັ້ງອຸປະກອນປ້ອງກັນອາຍແກັສເພື່ອປ້ອງກັນການເປັນອີມູນຊັນຂອງນ້ຳມັນ. ການເລືອກຜູ້ສະໜອງປັ໊ມສູນຍາກາດວົງແຫວນນ້ຳທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ຫຼື ຜູ້ສະໜອງປັ໊ມປະທັບນ້ຳມັນແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບການເຮັດວຽກທີ່ໝັ້ນຄົງໃນໄລຍະຍາວຂອງລະບົບປັ໊ມສູນຍາກາດ.

ການຄຳນວນວິສະວະກຳ ແລະ ການນຳໃຊ້

ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນອັດຕາສ່ວນການບີບອັດແບບໄຫຼສູນທີ່ວັດແທກໄດ້ຂອງປັໍສູນຍາກາດແບບຮາກ, ປະສົມກັບເສັ້ນສະແດງຄຸນລັກສະນະ “ຄວາມໄວການສູບ ທຽບກັບ ຄວາມດັນທາງເຂົ້າ” ຂອງປັໍສຳຮອງທີ່ຕິດຕັ້ງ, ສາມາດຄຳນວນຄວາມໄວການສູບຕົວຈິງຂອງປັໍສູນຍາກາດແບບຮາກພາຍໃຕ້ຄວາມດັນປະຕິບັດງານຕ່າງໆໄດ້. ເນື່ອງຈາກປັດໃຈຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ການໄຫຼກັບພາຍໃນ ແລະ ການຮົ່ວໄຫຼ, ການຄຳນວນນີ້ແມ່ນການປະມານທາງວິສະວະກຳທີ່ມີຄວາມຜິດພາດບາງສ່ວນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສຳລັບການເລືອກປັໍສູນຍາກາດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການອອກແບບການຕັ້ງຄ່າລະບົບສ່ວນໃຫຍ່, ຄວາມຖືກຕ້ອງນີ້ພຽງພໍຕໍ່ການຕັດສິນໃຈ.

ການຕັ້ງຄ່າລະບົບຫຼາຍຂັ້ນ

ເມື່ອປັໍສູນຍາກາດແບບຮາກດຽວບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມດັນຕ່ຳສຸດທີ່ຕ້ອງການໄດ້, ສາມາດນຳໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າແບບອະນຸກົມຫຼາຍຂັ້ນໄດ້. ອັດຕາສ່ວນການບີບອັດແບບໄຫຼສູນຂອງລະບົບປັໍສູນຍາກາດທັງໝົດແມ່ນຜົນຄູນຂອງອັດຕາສ່ວນການບີບອັດຂອງແຕ່ລະຂັ້ນ—ການເພີ່ມຈຳນວນຂັ້ນຈະຊ່ວຍເພີ່ມອັດຕາສ່ວນການບີບອັດລວມຂອງລະບົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ຈຳນວນຂັ້ນ ອັດຕາສ່ວນໄຫຼສູນຂັ້ນດຽວ ອັດຕາສ່ວນການບີບອັດລວມຂອງລະບົບ ຄວາມດັນສູງສຸດທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້

ຂັ້ນດຽວ

30

30

~1000 Pa

ສອງຂັ້ນຕອນ

30×30

900

~100 Pa

ສາມຂັ້ນ

30×30×30

27000

~10 Pa

ຄຳແນະນຳການເລືອກ

ອັດຕາສ່ວນການບີບອັດແບບບໍ່ມີການໄຫຼວຽນທີ່ສູງກວ່າບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າດີກວ່າສະເໝີໄປ. ອັດຕາສ່ວນການບີບອັດແບບບໍ່ມີການໄຫຼວຽນທີ່ສູງມັກຈະມາພ້ອມກັບຊ່ອງຫວ່າງຂອງໂລເຕີທີ່ນ້ອຍກວ່າ, ເຮັດໃຫ້ປັ໊ມມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ຄວາມສະອາດຂອງອາຍແກັສທີ່ເຂົ້າມາ ແລະ ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກ. ໃນສະພາບທີ່ມີຂີ້ຝຸ່ນ ຫຼື ມີແນວໂນ້ມເກີດຄຣິສຕັນ, ການຜ່ອນຜັນຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເພີ່ມຊ່ອງຫວ່າງໃຫ້ເໝາະສົມແມ່ນທາງເລືອກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ກວ່າ.

ອັດຕາສ່ວນການບີບອັດແບບບໍ່ມີການໄຫຼວຽນຂອງປັ໊ມສູນຍາກາດແບບ Roots ຈະຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ—ການສວມໃສ່ຂອງໂລເຕີ ແລະ ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຫຼຸດລົງ. ການເລືອກປັ໊ມສູນຍາກາດແບບ Roots ທີ່ມີການອອກແບບທີ່ມີຄວາມຄົງທົນທາງຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຂະບວນການທົນທານຕໍ່ການສວມໃສ່ສາມາດຊ່ວຍຊ້າລົງອັດຕາການເສື່ອມສະພາບຂອງປະສິດທິພາບໄດ້.

ສະຫຼຸບ

ອັດຕາສ່ວນການບີບອັດແບບສູນການໄຫຼຂອງປັໍມສູນຍາກາດແບບຮາກເປັນຕົວກໍານົດຫຼັກສໍາລັບການປະເມີນຄຸນນະພາບພາຍໃນຂອງປັໍມ—ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຊ່ອງຫວ່າງຂອງໂລເຕີ, ຄວາມໄວຫມຸນ, ແລະນ້ໍາຫນັກໂມເລກຸນຂອງອາຍແກັສ. ຄວາມໄວການສູບຕົວຈິງ, ໃນທາງກັບກັນ, ເປັນຜົນລວມຂອງການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງປັໍມສູນຍາກາດແບບຮາກກັບປັໍມສະຫນັບສະຫນູນ. ຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງສອງຢ່າງນີ້ແລະການຕັ້ງຄ່າປັໍມສະຫນັບສະຫນູນຢ່າງຖືກຕ້ອງເປັນກຸນແຈສໍາຄັນເພື່ອຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ມີປະສິດທິພາບຂອງລະບົບປັໍມສູນຍາກາດ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເລືອກປັໍມສູນຍາກາດ ຫຼືການເລືອກອຸປະກອນສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ປັໍມສູນຍາກາດສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາເຄມີ, ຕ້ອງມີຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງການສະແຫວງຫາອັດຕາສ່ວນການບີບອັດແບບສູນການໄຫຼທີ່ສູງ ແລະການຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນການດໍາເນີນງານ.


ຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

x