ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ
1. ການແນະນຳໂດຍຫຍໍ້
ຊຸດ Sundream SD ລະບົບດູດຝຸ່ນແບບອັດຕະໂນມັດ, ດູດຝຸ່ນໄດ້ໄວ, ແຫ້ງໄວ, ໃຊ້ງານໄດ້ດີ, ຮອງຮັບການໃຊ້ງານຂອງແຂງ ແລະ ປໍ້າແຮງໜີບດ້ວຍຕົນເອງ.
ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍເຄື່ອງຈັກກາຊວນ, ຕິດຕັ້ງລົດພ່ວງສຳລັບການເຮັດວຽກແບບເຄື່ອນທີ່.
2. ລັກສະນະທາງວິຊາການ:
ລະດັບແຮງດູດ: 9.5 ແມັດ
ປັ໊ມສູນຍາກາດ: ປັ໊ມສູນຍາກາດແບບເລື່ອນ 50CFM
ລະບົບຈູດສູນຍາກາດ: ລວມທັງປໍ້າສູນຍາກາດປະເພດວົງແຫວນນໍ້າມັນເຄື່ອງພ້ອມດ້ວຍເຄື່ອງແຍກໄອນໍ້າ ແລະ ນໍ້າ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ, ຖັງນໍ້າມັນເຄື່ອງປໍ້າສູນຍາກາດ.
ເລີ່ມຕົ້ນ: ແລ່ນແຫ້ງ, ເລີ່ມຕົ້ນອັດຕະໂນມັດໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຫ້ນໍ້າ.
ຂະໜາດເສັ້ນຜ່າສູນກາງ: DN150-DN500 (6 ນິ້ວ -20 ນິ້ວ)
ຄວາມໄວ: 1500rpm - 1800rpm
ຄວາມຈຸ: ສູງສຸດ 3500 ແມັດກ້ອນ/ຊົ່ວໂມງ
ຫົວ: ສູງສຸດ 32M
ເອກະສານຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການ:
| ສ/ນ | ຮຸ່ນ | ທາງເຂົ້າ/ທາງອອກ ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ (ມມ) |
ກະແສສູງສຸດ/ ຖ. (ມ3/ຊມ) |
ຫົວສູງສຸດ/ ຮ (ມ) |
ພະລັງງານເຄື່ອງຈັກກາຊວນ N (ກິໂລວັດ) |
ຍີ່ຫໍ້ເຄື່ອງຈັກກາຊວນ |
ຄວາມໄວ RPM |
| 1 | SD150 | 150 | 370 | 25 | 40 | Weichai, Yuchai, Beinei, ຍີ່ຫໍ້ອື່ນໆທີ່ມີຊື່ສຽງ | 1500 |
| 2 | SD200 | 200 | 650 | 23 | 40 | Weichai, Yuchai, Beinei, ຍີ່ຫໍ້ອື່ນໆທີ່ມີຊື່ສຽງ | 1500 |
| 3 | SD250 | 250 | 850 | 23 | 60 | Weichai, Yuchai, Beinei, ຍີ່ຫໍ້ອື່ນໆທີ່ມີຊື່ສຽງ | 1500 |
| 4 | SD300 | 300 | 1100 | 24 | 60 | Weichai, Yuchai, Beinei, ຍີ່ຫໍ້ອື່ນໆທີ່ມີຊື່ສຽງ | 1500 |
| 5 | SD350 | 350 | 1600 | 23 | 95 | Weichai, Yuchai, Beinei, ຍີ່ຫໍ້ອື່ນໆທີ່ມີຊື່ສຽງ | 1500 |
| 6 | SD400 | 400 | 2200 | 26 | 120 | Weichai, Yuchai, Beinei, ຍີ່ຫໍ້ອື່ນໆທີ່ມີຊື່ສຽງ | 1500 |
| 7 | SD500 | 500 | 2000-2600 | 15-10 | 138 | Weichai, Yuchai, Beinei, ຍີ່ຫໍ້ອື່ນໆທີ່ມີຊື່ສຽງ | 650 |
| 8 | SD500 | 500 | 2000-2500 | 10-6 | 120 | Weichai, Yuchai, Beinei, ຍີ່ຫໍ້ອື່ນໆທີ່ມີຊື່ສຽງ | 750 |
| 9 | SD500 | 500 | 2500-3200 | 20-15 | 235 | Weichai, Yuchai, Beinei, ຍີ່ຫໍ້ອື່ນໆທີ່ມີຊື່ສຽງ | 750 |
3. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ:
ສຳລັບລະບົບຈຸດບໍ່ນ້ຳ, ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ການກໍ່ສ້າງ, ອຸດສາຫະກຳ, ນ້ຳເສຍ, ການຜະລິດພະລັງງານ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການລະບາຍນ້ຳອອກ ແລະອື່ນໆ.
4. ເສັ້ນໂຄ້ງປະສິດທິພາບ
5. ຮູບແຕ້ມມິຕິ
6. ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງພວກເຮົາ
6.1 ປະສິດທິພາບການສີດດ້ວຍຕົນເອງສູງ ແລະ ດີກວ່າ:
ຫົວດູດສູງເຖິງ 9.5 ແມັດ
ການຮອງພື້ນແຫ້ງແບບຊິ້ງໂຄຣນ
ຫົວດູດດີກ່ວາປໍ້າດູດນ້ຳແບບອັດຕະໂນມັດທຳມະດາ
6.2. ເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ຢ່າງວ່ອງໄວ:
ບໍ່ ຈຳ ເປັນຕ້ອງໃຫ້ນໍ້າກ່ອນການເລີ່ມຕົ້ນຄັ້ງ ທຳ ອິດ.
ຫຼຸດຜ່ອນວຽກງານໃນສະຖານທີ່
6.3. ປະສິດທິພາບ ≥80%, ປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນງານ, ປະຫຍັດພະລັງງານໃນທຸກອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງປໍ້າ.
6.4. ຖ່າຍທອດອະນຸພາກ CHINAMFG ໄດ້ເຖິງ 85 ມມ, ທາງເລືອກທີ່ສົມເຫດສົມຜົນພາຍໃຕ້ສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.
ເນື່ອງຈາກຜ່ານອະນຸພາກ CHINAMFG ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂະໜາດໃຫຍ່, ສະນັ້ນປັ໊ມຊຸດ SD ນີ້ຈຶ່ງເໝາະສົມກັບການລະບາຍນ້ຳເລິກ.
6.5. ມາດຕະຖານແປນ: GB, HG, DIN, ANSI ມາດຕະຖານ, ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.
6.6. ວັດສະດຸຫຼາກຫຼາຍຊະນິດໃຫ້ເລືອກ
ເຫຼັກຫລໍ່/ ເຫຼັກສະແຕນເລດ/ ເຫຼັກກ້າ/ ເຫຼັກດັດ/ ເຫຼັກສະແຕນເລດເບິ່ງເພລັກ
ປະທັບຕາເພົາ: ປະທັບຕາກົນຈັກ
6.7. ປະຢັດສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ, ສຽງດັງຕ່ຳ, ບຳລຸງຮັກສາງ່າຍ
ໂຄງສ້າງກະທັດຮັດ, ປໍ້າສູບນ້ຳແບບ centrifugal ປະຢັດພະລັງງານ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງຊຸດ SD. ເປືອກປໍ້າ ແລະ ອຸປະກອນດູດມີຂະໜາດກະທັດຮັດ; ປະຢັດສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ. ປໍ້າເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງ, ແລະ ມີສຽງດັງຕ່ຳ. ການປະກອບປໍ້າໂດຍອົງປະກອບທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງ.
| ບໍລິການຫຼັງການຂາຍ: | 12 ເດືອນ |
|---|---|
| ການຮັບປະກັນ: | 12 ເດືອນ |
| ສູງສຸດ.ຫົວ: | 32 ແມັດ |
| ຄວາມຈຸສູງສຸດ: | 360 ແມັດກ້ອນ/ຊົ່ວໂມງ |
| ປະເພດການຂັບຂີ່: | ເຄື່ອງຈັກກາຊວນ ແລະ ມໍເຕີໄຟຟ້າ |
| ໝາຍເລກພັດ: | ປໍ້າຊັ້ນດຽວ |
| ການປັບແຕ່ງ: |
ມີ
|
|
|---|

ລະດັບສູນຍາກາດແມ່ນຫຍັງ ແລະ ມັນຖືກວັດແທກແນວໃດໃນປໍ້າສູນຍາກາດ?
ລະດັບສູນຍາກາດໝາຍເຖິງລະດັບຄວາມດັນທີ່ຕ່ຳກວ່າຄວາມດັນບັນຍາກາດໃນລະບົບສູນຍາກາດ. ມັນຊີ້ບອກເຖິງລະດັບຂອງ "ຄວາມຫວ່າງເປົ່າ" ຫຼື ການບໍ່ມີໂມເລກຸນອາຍແກັສໃນລະບົບ. ນີ້ແມ່ນຄຳອະທິບາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການວັດແທກລະດັບສູນຍາກາດໃນປໍ້າສູນຍາກາດ:
ລະດັບສູນຍາກາດໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນວັດແທກໂດຍໃຊ້ຫົວໜ່ວຍຄວາມດັນທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມດັນໃນລະບົບສູນຍາກາດ ແລະ ຄວາມດັນບັນຍາກາດ. ຫົວໜ່ວຍວັດແທກທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດສຳລັບລະດັບສູນຍາກາດແມ່ນ Pascal (Pa), ເຊິ່ງເປັນຫົວໜ່ວຍ SI. ຫົວໜ່ວຍອື່ນໆທີ່ນິຍົມໃຊ້ທົ່ວໄປລວມມີ Torr, millibar (mbar), ແລະ inches of mercury (inHg).
ປໍ້າສູນຍາກາດມີເຊັນເຊີຄວາມດັນ ຫຼື ເຄື່ອງວັດແທກທີ່ວັດແທກຄວາມດັນພາຍໃນລະບົບສູນຍາກາດ. ເຄື່ອງວັດແທກເຫຼົ່ານີ້ຖືກອອກແບບມາເປັນພິເສດເພື່ອວັດແທກຄວາມດັນຕ່ຳທີ່ພົບໃນການນຳໃຊ້ສູນຍາກາດ. ມີເຄື່ອງວັດແທກຄວາມດັນຫຼາຍປະເພດທີ່ໃຊ້ສຳລັບວັດແທກລະດັບສູນຍາກາດ:
1. ເຄື່ອງວັດແທກ Pirani: ເຄື່ອງວັດແທກ Pirani ເຮັດວຽກໂດຍອີງໃສ່ຄວາມນຳຄວາມຮ້ອນຂອງອາຍແກັສ. ພວກມັນປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບທີ່ມີຄວາມຮ້ອນທີ່ສຳຜັດກັບສະພາບແວດລ້ອມສູນຍາກາດ. ເມື່ອໂມເລກຸນອາຍແກັສປະທະກັບອົງປະກອບທີ່ມີຄວາມຮ້ອນ, ພວກມັນຈະຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນອອກໄປ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ. ໂດຍການວັດແທກການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ, ຄວາມດັນສາມາດອະນຸມານໄດ້, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດກຳນົດລະດັບສູນຍາກາດໄດ້.
2. ເຄື່ອງວັດແທກເທີໂມຄັບເປິ້ນ: ເຄື່ອງວັດແທກເທີໂມຄັບເປິ້ນໃຊ້ຄວາມສາມາດໃນການນຳຄວາມຮ້ອນຂອງອາຍແກັສທີ່ຄ້າຍຄືກັບເຄື່ອງວັດແທກປີຣານີ. ພວກມັນປະກອບດ້ວຍສາຍໂລຫະສອງສາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ, ປະກອບເປັນເທີໂມຄັບເປິ້ນ. ເມື່ອໂມເລກຸນອາຍແກັສຊົນກັບເທີໂມຄັບເປິ້ນ, ພວກມັນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມລະຫວ່າງສາຍ, ເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງດັນໄຟຟ້າ. ແຮງດັນໄຟຟ້າແມ່ນສັດສ່ວນກັບຄວາມດັນ ແລະ ສາມາດປັບທຽບເພື່ອໃຫ້ການອ່ານລະດັບສູນຍາກາດ.
3. ເຄື່ອງວັດຄວາມຈຸ: ເຄື່ອງວັດຄວາມຈຸວັດແທກຄວາມດັນໂດຍການກວດຈັບການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມຈຸລະຫວ່າງສອງເອເລັກໂຕຣດທີ່ເກີດຈາກການບິດເບືອນຂອງໄດອາແຟຣມທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ. ເມື່ອຄວາມດັນໃນລະບົບສູນຍາກາດປ່ຽນແປງ, ໄດອາແຟຣມຈະເຄື່ອນທີ່, ເຮັດໃຫ້ຄວາມຈຸປ່ຽນແປງ ແລະ ໃຫ້ການວັດແທກລະດັບສູນຍາກາດ.
4. ເຄື່ອງວັດແທກໄອອອນໄນເຊຊັນ: ເຄື່ອງວັດແທກໄອອອນໄນເຊຊັນເຮັດວຽກໂດຍການເຮັດໃຫ້ໂມເລກຸນອາຍແກັສໄອອອນໄນເຊຊັນໃນລະບົບສູນຍາກາດ ແລະ ວັດແທກກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບ. ກະແສໄຟຟ້າໄອອອນແມ່ນສັດສ່ວນກັບຄວາມກົດດັນ, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດກຳນົດລະດັບສູນຍາກາດໄດ້. ມີເຄື່ອງວັດແທກໄອອອນໄນເຊຊັນຫຼາຍປະເພດ, ເຊັ່ນ: ແຄໂທດຮ້ອນ, ແຄໂທດເຢັນ, ແລະ ເຄື່ອງວັດແທກ Bayard-Alpert.
5. ເຄື່ອງວັດແທກ Baratron: ເຄື່ອງວັດແທກ Baratron ນຳໃຊ້ຫຼັກການຂອງ manometry ຄວາມຈຸ ແຕ່ມີການອອກແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ພວກມັນປະກອບດ້ວຍ diaphragm ຮັບຮູ້ຄວາມດັນທີ່ແຍກອອກຈາກກັນດ້ວຍຊ່ອງຫວ່າງນ້ອຍໆຈາກ electrode ອ້າງອີງ. ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມດັນລະຫວ່າງລະບົບສູນຍາກາດ ແລະ electrode ອ້າງອີງເຮັດໃຫ້ diaphragm ບິດເບືອນ, ປ່ຽນຄວາມຈຸ ແລະ ໃຫ້ການວັດແທກລະດັບສູນຍາກາດ.
ສິ່ງສຳຄັນທີ່ຄວນສັງເກດຄື ປໍ້າສູນຍາກາດປະເພດຕ່າງໆອາດມີລະດັບຄວາມດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ອາດຕ້ອງການເຄື່ອງວັດແທກຄວາມດັນສະເພາະທີ່ເໝາະສົມກັບເງື່ອນໄຂການປະຕິບັດງານຂອງພວກມັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ປໍ້າສູນຍາກາດມັກຈະມີເຄື່ອງວັດແທກຫຼາຍອັນເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມດັນໃນຂັ້ນຕອນຕ່າງໆຂອງຂະບວນການສູບ ຫຼື ໃນສ່ວນຕ່າງໆຂອງລະບົບ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ລະດັບສູນຍາກາດໝາຍເຖິງຄວາມກົດດັນທີ່ຕໍ່າກວ່າຄວາມກົດດັນຂອງບັນຍາກາດໃນລະບົບສູນຍາກາດ. ມັນຖືກວັດແທກໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມດັນທີ່ອອກແບບມາເປັນພິເສດສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມຄວາມດັນຕ່ຳ. ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມດັນທົ່ວໄປທີ່ໃຊ້ໃນປ້ຳສູນຍາກາດປະກອບມີເຄື່ອງວັດແທກ Pirani, ເຄື່ອງວັດແທກ thermocouple, manometers capacitance, ເຄື່ອງວັດແທກ ionization, ແລະ ເຄື່ອງວັດແທກ Baratron.
\
ປໍ້າສູນຍາກາດສາມາດໃຊ້ສໍາລັບການກວດຫາການຮົ່ວໄຫຼໄດ້ບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ, ປໍ້າສູນຍາກາດສາມາດໃຊ້ສໍາລັບຈຸດປະສົງການກວດຫາການຮົ່ວໄຫຼໄດ້. ນີ້ແມ່ນຄໍາອະທິບາຍລະອຽດ:
ການກວດຫາການຮົ່ວໄຫຼແມ່ນວຽກງານທີ່ສຳຄັນໃນຫຼາຍອຸດສາຫະກຳ, ລວມທັງການຜະລິດ, ຍານຍົນ, ການບິນອະວະກາດ, ແລະ HVAC. ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການລະບຸ ແລະ ຊອກຫາການຮົ່ວໄຫຼໃນລະບົບ ຫຼື ອົງປະກອບທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ສູນເສຍຂອງແຫຼວ, ອາຍແກັສ, ຫຼື ຄວາມດັນ. ປໍ້າສູນຍາກາດສາມາດມີບົດບາດສຳຄັນໃນຂະບວນການກວດຫາການຮົ່ວໄຫຼໂດຍການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມຄວາມດັນຕ່ຳ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການກວດຫາການຮົ່ວໄຫຼຜ່ານວິທີການຕ່າງໆ.
ນີ້ແມ່ນບາງວິທີທີ່ປໍ້າສູນຍາກາດສາມາດໃຊ້ສໍາລັບການກວດຫາການຮົ່ວໄຫຼ:
1. ວິທີການເນົ່າເປື່ອຍສູນຍາກາດ: ວິທີການເນົ່າເປື່ອຍສູນຍາກາດແມ່ນເຕັກນິກທົ່ວໄປທີ່ໃຊ້ສຳລັບການກວດຫາການຮົ່ວໄຫຼ. ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງສູນຍາກາດໃນລະບົບ ຫຼື ອົງປະກອບທີ່ປິດສະໜິດໂດຍໃຊ້ປໍ້າສູນຍາກາດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມດັນຕາມການເວລາ. ຖ້າມີການຮົ່ວໄຫຼ, ຄວາມດັນຈະຄ່ອຍໆເພີ່ມຂຶ້ນເນື່ອງຈາກການເຂົ້າຂອງອາກາດ ຫຼື ອາຍແກັສ. ໂດຍການວັດແທກອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມດັນ, ສະຖານທີ່ ແລະ ຂະໜາດຂອງການຮົ່ວໄຫຼສາມາດປະເມີນໄດ້. ປໍ້າສູນຍາກາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອລະບາຍລະບົບ ແລະ ສ້າງສູນຍາກາດເບື້ອງຕົ້ນທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການທົດສອບ.
2. ການທົດສອບຟອງ: ການທົດສອບຟອງແມ່ນວິທີການທີ່ງ່າຍດາຍ ແລະ ເບິ່ງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນສຳລັບການກວດຫາການຮົ່ວໄຫຼ. ໃນວິທີການນີ້, ສ່ວນປະກອບ ຫຼື ລະບົບທີ່ກຳລັງທົດສອບຈະຖືກກົດດັນດ້ວຍອາຍແກັສ, ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈຸ່ມລົງໃນນ້ຳ, ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນນ້ຳສະບູ. ຖ້າມີການຮົ່ວໄຫຼ, ອາຍແກັສທີ່ໄຫຼອອກຈາກສ່ວນປະກອບຈະສ້າງຟອງໃນນ້ຳ, ເຊິ່ງຊີ້ບອກເຖິງການມີຢູ່ ແລະ ສະຖານທີ່ຂອງການຮົ່ວໄຫຼ. ປ້ຳສູນຍາກາດສາມາດໃຊ້ເພື່ອສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມກົດດັນທີ່ບັງຄັບໃຫ້ອາຍແກັສອອກຈາກການຮົ່ວໄຫຼ, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຕໍ່ການກວດຫາຟອງ.
3. ການກວດຫາການຮົ່ວໄຫຼຂອງຮີລຽມ: ການກວດຫາການຮົ່ວໄຫຼຂອງຮີລຽມແມ່ນວິທີການທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງທີ່ໃຊ້ເພື່ອຊອກຫາການຮົ່ວໄຫຼຂະໜາດນ້ອຍທີ່ສຸດ. ຮີລຽມ, ເນື່ອງຈາກເປັນອະຕອມຂະໜາດນ້ອຍ, ສາມາດເຈາະເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງເປີດ ແລະ ການຮົ່ວໄຫຼຂະໜາດນ້ອຍໄດ້ງ່າຍ. ໃນວິທີການນີ້, ລະບົບ ຫຼື ອົງປະກອບຈະຖືກກົດດັນດ້ວຍອາຍແກັສຮີລຽມ, ແລະ ປໍ້າສູນຍາກາດຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອລະບາຍອາກາດອອກຈາກພື້ນທີ່ອ້ອມຂ້າງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເຄື່ອງກວດຫາການຮົ່ວໄຫຼຂອງຮີລຽມຈະຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອດົມກິ່ນ ຫຼື ສະແກນພື້ນທີ່ເພື່ອຊອກຫາຮີລຽມ, ເຊິ່ງຊີ້ບອກສະຖານທີ່ຂອງການຮົ່ວໄຫຼ. ປໍ້າສູນຍາກາດແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມຄວາມດັນຕ່ຳທີ່ຕ້ອງການສຳລັບວິທີການນີ້ ແລະ ຮັບປະກັນການກວດສອບທີ່ຖືກຕ້ອງ.
4. ການທົດສອບການປ່ຽນແປງຄວາມດັນ: ປໍ້າສູນຍາກາດຍັງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນການທົດສອບການປ່ຽນແປງຄວາມດັນສໍາລັບການກວດຫາການຮົ່ວໄຫຼ. ວິທີການນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກົດດັນລະບົບ ຫຼື ອົງປະກອບ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນແຍກມັນອອກຈາກແຫຼ່ງຄວາມດັນ. ຄວາມດັນຈະຖືກຕິດຕາມກວດກາເປັນໄລຍະໆ, ແລະ ການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມດັນທີ່ສຳຄັນໃດໆຊີ້ບອກເຖິງການຮົ່ວໄຫຼ. ປໍ້າສູນຍາກາດສາມາດໃຊ້ເພື່ອລະບາຍລະບົບຫຼັງຈາກການກົດດັນ, ເຮັດໃຫ້ມັນກັບຄືນສູ່ຄວາມດັນບັນຍາກາດເພື່ອການປຽບທຽບ ຫຼື ການທົດສອບຄືນໃໝ່.
5. ການກວດຫາການຮົ່ວໄຫຼຂອງເຄື່ອງວັດແທກມວນສານ: ການກວດຫາການຮົ່ວໄຫຼຂອງເຄື່ອງວັດແທກມວນສານແມ່ນວິທີການທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງ ແລະ ຊັດເຈນທີ່ໃຊ້ເພື່ອລະບຸ ແລະ ວັດແທກປະລິມານການຮົ່ວໄຫຼ. ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳເອົາອາຍແກັສຕິດຕາມ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນຮີລຽມ, ເຂົ້າໄປໃນລະບົບ ຫຼື ອົງປະກອບທີ່ກຳລັງທົດສອບ. ປໍ້າສູນຍາກາດຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອລະບາຍພື້ນທີ່ອ້ອມຂ້າງ, ແລະ ເຄື່ອງວັດແທກມວນສານຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອວິເຄາະຕົວຢ່າງອາຍແກັສສຳລັບການມີຢູ່ຂອງອາຍແກັສຕິດຕາມ. ວິທີການນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດກວດຫາ ແລະ ວັດແທກປະລິມານການຮົ່ວໄຫຼໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງລົງເຖິງລະດັບຕ່ຳຫຼາຍ. ປໍ້າສູນຍາກາດມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບການສ້າງເງື່ອນໄຂສູນຍາກາດທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ຮັບປະກັນຜົນໄດ້ຮັບທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ປໍ້າສູນຍາກາດສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບສໍາລັບຈຸດປະສົງການກວດຫາການຮົ່ວໄຫຼ. ພວກມັນອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນວິທີການກວດຫາການຮົ່ວໄຫຼຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການເນົ່າເປື່ອຍສູນຍາກາດ, ການທົດສອບຟອງອາກາດ, ການກວດຫາການຮົ່ວໄຫຼຂອງຮີລຽມ, ການທົດສອບການປ່ຽນແປງຄວາມກົດດັນ, ແລະ ການກວດຫາການຮົ່ວໄຫຼຂອງມວນສານສະເປກໂຕຣມິເຕີ. ປໍ້າສູນຍາກາດສ້າງສະພາບແວດລ້ອມຄວາມກົດດັນຕ່ໍາທີ່ຕ້ອງການ, ຊ່ວຍໃນການຍົກຍ້າຍລະບົບ ຫຼື ອົງປະກອບທີ່ກໍາລັງທົດສອບ, ແລະ ເຮັດໃຫ້ສາມາດກວດຫາການຮົ່ວໄຫຼທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້. ການເລືອກປໍ້າສູນຍາກາດແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງວິທີການກວດຫາການຮົ່ວໄຫຼ ແລະ ຄວາມອ່ອນໄຫວທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການນໍາໃຊ້.

ມີປໍ້າສູນຍາກາດປະເພດຕ່າງໆບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ, ມີປໍ້າສູນຍາກາດຫຼາຍປະເພດໃຫ້ເລືອກ, ແຕ່ລະອັນຖືກອອກແບບມາໃຫ້ເໝາະສົມກັບການນຳໃຊ້ ແລະ ຫຼັກການປະຕິບັດງານສະເພາະ. ນີ້ແມ່ນຄຳອະທິບາຍລະອຽດ:
ປໍ້າສູນຍາກາດຖືກຈັດປະເພດໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກການເຮັດວຽກ, ກົນໄກ, ແລະປະເພດຂອງສູນຍາກາດທີ່ພວກມັນສາມາດຜະລິດໄດ້. ປໍ້າສູນຍາກາດບາງປະເພດທົ່ວໄປລວມມີ:
1. ປໍ້າສູນຍາກາດແບບໝຸນວຽນ:
– ລາຍລະອຽດ: ປໍ້າລົມໝູນແມ່ນປໍ້າທີ່ໃຊ້ກັງຫັນໝູນເພື່ອສ້າງສູນຍາກາດ. ກັງຫັນຈະເລື່ອນເຂົ້າ ແລະ ອອກຈາກຊ່ອງໃນ rotor ຂອງປໍ້າ, ດັກຈັບ ແລະ ບີບອັດອາຍແກັສເພື່ອສ້າງແຮງດູດ ແລະ ສ້າງສູນຍາກາດ.
- ການນຳໃຊ້: ປໍ້າສູນຍາກາດແບບໝຸນຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການລະດັບສູນຍາກາດປານກາງ, ເຊັ່ນ: ລະບົບສູນຍາກາດໃນຫ້ອງທົດລອງ, ການຫຸ້ມຫໍ່, ຕູ້ເຢັນ ແລະ ເຄື່ອງປັບອາກາດ.
2. ປໍ້າສູນຍາກາດແບບໄດອາຟຣາມ:
– ລາຍລະອຽດ: ປໍ້າໄດອາຟຣາມໃຊ້ໄດອາຟຣາມທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນເຊິ່ງເຄື່ອນທີ່ຂຶ້ນແລະລົງເພື່ອສ້າງສູນຍາກາດ. ໄດອາຟຣາມແຍກຫ້ອງສູນຍາກາດອອກຈາກກົນໄກຂັບເຄື່ອນ, ປ້ອງກັນການປົນເປື້ອນແລະການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ມີນໍ້າມັນ.
- ການນຳໃຊ້: ປໍ້າສູນຍາກາດແບບໄດອາຟຣາມມັກຖືກນຳໃຊ້ໃນຫ້ອງທົດລອງ, ອຸປະກອນການແພດ, ເຄື່ອງມືວິເຄາະ, ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການສູນຍາກາດທີ່ບໍ່ມີນ້ຳມັນ ຫຼື ທົນທານຕໍ່ສານເຄມີ.
3. ປໍ້າສູນຍາກາດແບບເລື່ອນ:
– ລາຍລະອຽດ: ປໍ້າເລື່ອນມີເລື່ອນຮູບຊົງກ້ຽວວຽນສອງອັນ - ອັນໜຶ່ງຄົງທີ່ ແລະ ອີກອັນໜຶ່ງໂຄຈອນ - ເຊິ່ງສ້າງເປັນຊຸດຂອງຖົງອາຍແກັສຮູບຊົງເດືອນເຫຼື້ອມທີ່ເຄື່ອນທີ່. ໃນຂະນະທີ່ເລື່ອນເຄື່ອນທີ່, ອາຍແກັສຈະຖືກກັກຂັງ ແລະ ບີບອັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດສູນຍາກາດ.
- ການນຳໃຊ້: ປໍ້າສູນຍາກາດແບບເລື່ອນແມ່ນເໝາະສົມສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການສູນຍາກາດທີ່ສະອາດ ແລະ ແຫ້ງ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງມືວິເຄາະ, ການອົບແຫ້ງດ້ວຍສູນຍາກາດ, ແລະ ການເຄືອບສູນຍາກາດ.
4. ປໍ້າສູນຍາກາດ Piston:
– ລາຍລະອຽດ: ປໍ້າສູບແບບລູກສູບໃຊ້ລູກສູບແບບຕອບໂຕ້ເພື່ອສ້າງສູນຍາກາດໂດຍການບີບອັດອາຍແກັສ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນປ່ອຍມັນຜ່ານວາວ. ພວກມັນສາມາດບັນລຸລະດັບສູນຍາກາດສູງ ແຕ່ອາດຈະຕ້ອງການການຫລໍ່ລື່ນ.
- ການນຳໃຊ້: ປໍ້າສູນຍາກາດແບບ Piston ຖືກນຳໃຊ້ໃນການນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການລະດັບສູນຍາກາດສູງ ເຊັ່ນ: ເຕົາອົບສູນຍາກາດ, ການອົບແຫ້ງແບບແຊ່ແຂງ ແລະ ການຜະລິດເຄິ່ງຕົວນຳ.
5. ປໍ້າສູນຍາກາດໂມເລກຸນ Turbo:
– ລາຍລະອຽດ: ປໍ້າເທີໂບໃຊ້ໃບພັດໝູນຄວາມໄວສູງ ຫຼື ໃບພັດເພື່ອສ້າງກະແສໂມເລກຸນ, ສູບໂມເລກຸນອາຍແກັສອອກຈາກລະບົບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວພວກມັນຕ້ອງການປໍ້າສຳຮອງເພື່ອເຮັດວຽກ.
- ການນຳໃຊ້: ຈັກສູບໂມເລກຸນເທີໂບຖືກນຳໃຊ້ໃນການນຳໃຊ້ທີ່ມີສູນຍາກາດສູງ, ເຊັ່ນ: ການຜະລິດເຄິ່ງຕົວນຳ, ຫ້ອງທົດລອງຄົ້ນຄວ້າ, ແລະ ການວັດແທກມວນສານ.
6. ປໍ້າສູນຍາກາດແບບກະຈາຍ:
– ລາຍລະອຽດ: ປໍ້າກະຈາຍແມ່ນອີງໃສ່ການແຜ່ກະຈາຍຂອງໂມເລກຸນອາຍແກັສ ແລະ ການກຳຈັດອອກຕໍ່ມາໂດຍການສີດໄອນ້ຳຄວາມໄວສູງ. ພວກມັນເຮັດວຽກຢູ່ໃນລະດັບສູນຍາກາດສູງ ແລະ ຕ້ອງການປໍ້າສຳຮອງ.
- ການນຳໃຊ້: ປໍ້າກະຈາຍຖືກນຳໃຊ້ທົ່ວໄປໃນການນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການລະດັບສູນຍາກາດສູງ, ເຊັ່ນ: ໂລຫະວິທະຍາສູນຍາກາດ, ຫ້ອງຈຳລອງອາວະກາດ, ແລະ ເຄື່ອງເລັ່ງອະນຸພາກ.
7. ປໍ້າສູນຍາກາດແບບຄຣີໂອເຈນິກ:
– ລາຍລະອຽດ: ປໍ້າໄຄຣໂອເຈນິກໃຊ້ອຸນຫະພູມຕໍ່າຫຼາຍເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂມເລກຸນອາຍແກັສລວມຕົວ ແລະ ດັກຈັບ, ສ້າງສູນຍາກາດ. ພວກມັນອີງໃສ່ຂອງແຫຼວໄຄຣໂອເຈນິກ, ເຊັ່ນ: ໄນໂຕຣເຈນແຫຼວ ຫຼື ຮີລຽມ, ສຳລັບການເຮັດວຽກ.
- ການນຳໃຊ້: ປໍ້າສູນຍາກາດໄຣໂອເຈນິກຖືກນຳໃຊ້ໃນການນຳໃຊ້ສູນຍາກາດທີ່ມີຄວາມແຮງສູງເປັນພິເສດ, ເຊັ່ນ: ການຄົ້ນຄວ້າຟີຊິກຂອງອະນຸພາກ, ວິທະຍາສາດວັດສະດຸ, ແລະ ເຕົາປະຕິກອນຟິວຊັນ.
ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ຕົວຢ່າງບາງສ່ວນຂອງປໍ້າສູນຍາກາດປະເພດຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່. ແຕ່ລະປະເພດມີຂໍ້ດີ, ຂໍ້ຈຳກັດ, ແລະ ຄວາມເໝາະສົມສຳລັບການນຳໃຊ້ສະເພາະ. ການເລືອກປໍ້າສູນຍາກາດແມ່ນຂຶ້ນກັບປັດໃຈຕ່າງໆເຊັ່ນ: ລະດັບສູນຍາກາດທີ່ຕ້ອງການ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງອາຍແກັສ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື, ລາຄາ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງການນຳໃຊ້.


ບັນນາທິການໂດຍ CX 2023-12-14