ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ
ພາລາມິເຕີຜະລິດຕະພັນ
| ໝາຍເຫດ: ຄ່າທົດສອບທັງໝົດແມ່ນຄ່າທີ່ລະບຸໄວ້ ແລະ ສຳລັບການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. ພວກມັນບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນຂອບເຂດສູງສຸດ ຫຼື ຕໍ່າສຸດ, ແລະ ພວກມັນບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງຄ່າສະເລ່ຍ ຫຼື ຄ່າກາງ. | |
| ໝາຍເລກຮຸ່ນ | ZGK-100 |
| ຂໍ້ມູນປະສິດທິພາບ | |
| ການຕັ້ງຄ່າຫົວ | ການໄຫຼຂະໜານຂອງຄວາມກົດດັນ |
| ແຮງດັນ/ຄວາມຖີ່ທີ່ກຳນົດໄວ້ | 220V/50HZ |
| ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດ | 1.8A |
| ພະລັງງານສູງສຸດ | 390 ວັດ |
| ກະແສສູງສຸດ | 100 ລິດ/ນາທີ |
| ສູນຍາກາດສູງສຸດ | -90Kpa |
| ຄວາມໄວໃນການໂຫຼດທີ່ກຳນົດໄວ້ | 1400 ຮອບຕໍ່ນາທີ |
| ສຽງລົບກວນ | <57dB |
| ເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ດ້ວຍຄວາມກົດດັນສູງສຸດ | 0 PSI |
| ຂໍ້ມູນໄຟຟ້າ | |
| ປະເພດມໍເຕີ [ຄວາມຈຸ] | PSC (10uF) |
| ຊັ້ນຮຽນການສນວນກັນຄວາມຮ້ອນຂອງມໍເຕີ | ບ |
| ສະວິດຄວາມຮ້ອນ [ອຸນຫະພູມເປີດ] | ປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນ (145°C) |
| ສີຂອງສາຍໄຟ, ເກຣດ | ສີນ້ຳຕານ (ຮ້ອນ), ສີຟ້າ (ເປັນກາງ), 18AWG |
| ສີຂອງສາຍໄຟຕົວເກັບປະຈຸ, ເກຣດ | ສີດຳ, ສີດຳ, 18 AWG |
| ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ | |
| ອຸນຫະພູມອາກາດແວດລ້ອມທີ່ໃຊ້ງານ | 50° ຫາ 104°F (10° ຫາ 40°C) |
| ການຮັບຮອງຄວາມປອດໄພ | ETL |
| ຂະໜາດ (ຍາວ x ກວ້າງ x ສູງ) | 242X124X184 ມມ |
| ຂະໜາດການຕິດຕັ້ງ | 203X88.9 ມມ |
| ນ້ຳໜັກສຸດທິ | 7.5 ກິໂລກຣາມ |
| ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ | ການດູດທາງການແພດ, ຫ້ອງທົດລອງ, ການຫຸ້ມຫໍ່ສູນຍາກາດ ແລະອື່ນໆ. |
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຜະລິດຕະພັນ
ຂະບວນການຜະລິດຂອງພວກເຮົາ
ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ
| ການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດ: | 100 ລິດ/ນາທີ |
|---|---|
| ສູນຍາກາດ: | -90kpa |
| ສຽງລົບກວນ: | ≤57dB(ກ) |
| ຊື່ຍີ່ຫໍ້: | ຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນ |
| ແຮງດັນ: | 220V 50Hz |
| ແຫຼ່ງພະລັງງານ: | ພະລັງງານ AC |
| ຕົວຢ່າງ: |
US$ 100 ອັນ/ອັນ
1 ຊິ້ນ (ສັ່ງຊື້ຂັ້ນຕ່ຳ) | |
|---|
| ການປັບແຕ່ງ: |
ມີ
|
|
|---|

ຜົນກະທົບຂອງລະດັບຄວາມສູງຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງປໍ້າສູນຍາກາດແມ່ນຫຍັງ?
ປະສິດທິພາບຂອງປໍ້າສູນຍາກາດສາມາດໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກລະດັບຄວາມສູງທີ່ພວກມັນໃຊ້ງານ. ນີ້ແມ່ນຄຳອະທິບາຍລະອຽດ:
ລະດັບຄວາມສູງໝາຍເຖິງລະດັບຄວາມສູງເໜືອລະດັບນ້ຳທະເລ. ເມື່ອລະດັບຄວາມສູງເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມກົດດັນຂອງບັນຍາກາດຈະຫຼຸດລົງ. ການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມກົດດັນຂອງບັນຍາກາດນີ້ສາມາດມີຜົນກະທົບຫຼາຍຢ່າງຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງປໍ້າສູນຍາກາດ:
1. ຄວາມສາມາດໃນການດູດຫຼຸດລົງ: ປໍ້າສູນຍາກາດອີງໃສ່ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມກົດດັນລະຫວ່າງດ້ານດູດ ແລະ ດ້ານປ່ອຍເພື່ອສ້າງສູນຍາກາດ. ໃນລະດັບຄວາມສູງທີ່ສູງຂຶ້ນ, ບ່ອນທີ່ຄວາມກົດດັນຂອງບັນຍາກາດຕ່ຳກວ່າ, ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມກົດດັນທີ່ມີໃຫ້ປໍ້າເຮັດວຽກຈະຫຼຸດລົງ. ສິ່ງນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການດູດຂອງປໍ້າສູນຍາກາດຫຼຸດລົງ, ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າມັນອາດຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸລະດັບສູນຍາກາດດຽວກັນກັບທີ່ມັນຈະເປັນຢູ່ໃນລະດັບຄວາມສູງຕ່ຳກວ່າ.
2. ລະດັບສູນຍາກາດສຸດທ້າຍຕ່ຳກວ່າ: ລະດັບສູນຍາກາດສຸດທ້າຍ, ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຂອງຄວາມດັນຕໍ່າສຸດທີ່ປໍ້າສູນຍາກາດສາມາດບັນລຸໄດ້, ກໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກລະດັບຄວາມສູງເຊັ່ນກັນ. ເມື່ອຄວາມດັນຂອງບັນຍາກາດຫຼຸດລົງຕາມລະດັບຄວາມສູງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ລະດັບສູນຍາກາດສຸດທ້າຍທີ່ປໍ້າສູນຍາກາດສາມາດບັນລຸໄດ້ຈະມີຈຳກັດ. ປໍ້າອາດຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການບັນລຸລະດັບສູນຍາກາດດຽວກັນກັບທີ່ມັນຈະເກີດຂຶ້ນໃນລະດັບນ້ຳທະເລ ຫຼື ລະດັບຄວາມສູງຕ່ຳກວ່າ.
3. ຄວາມໄວໃນການສູບ: ຄວາມໄວໃນການສູບແມ່ນການວັດແທກຄວາມໄວຂອງປໍ້າສູນຍາກາດທີ່ສາມາດກຳຈັດອາຍແກັສອອກຈາກລະບົບໄດ້. ໃນລະດັບຄວາມສູງທີ່ສູງຂຶ້ນ, ຄວາມດັນບັນຍາກາດທີ່ຫຼຸດລົງສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມໄວໃນການສູບຫຼຸດລົງ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າປໍ້າສູນຍາກາດອາດໃຊ້ເວລາດົນກວ່າເພື່ອຂັບໄລ່ຫ້ອງ ຫຼື ລະບົບໄປສູ່ລະດັບສູນຍາກາດທີ່ຕ້ອງການ.
4. ການໃຊ້ພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນ: ເພື່ອຊົດເຊີຍຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມດັນທີ່ຫຼຸດລົງ ແລະ ບັນລຸລະດັບສູນຍາກາດທີ່ຕ້ອງການ, ປໍ້າສູນຍາກາດທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນລະດັບຄວາມສູງທີ່ສູງກວ່າອາດຕ້ອງການການໃຊ້ພະລັງງານທີ່ສູງຂຶ້ນ. ປໍ້າຕ້ອງເຮັດວຽກໜັກຂຶ້ນເພື່ອເອົາຊະນະຄວາມດັນບັນຍາກາດທີ່ຕ່ຳກວ່າ ແລະ ຮັກສາຄວາມສາມາດໃນການດູດທີ່ຈຳເປັນ. ການໃຊ້ພະລັງງານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນນີ້ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບພະລັງງານ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນງານ.
5. ການປ່ຽນແປງປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບ: ປໍ້າສູນຍາກາດປະເພດຕ່າງໆອາດມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ລະດັບຄວາມສູງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຕົວຢ່າງ, ປໍ້າລົມໝູນວຽນທີ່ຜະນຶກດ້ວຍນໍ້າມັນອາດຈະມີການປ່ຽນແປງປະສິດທິພາບທີ່ສຳຄັນກວ່າເມື່ອທຽບກັບປໍ້າແຫ້ງ ຫຼື ເຕັກໂນໂລຊີປໍ້າອື່ນໆ. ຫຼັກການອອກແບບ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງປໍ້າສູນຍາກາດສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ຄວາມສາມາດໃນການຮັກສາປະສິດທິພາບໃນລະດັບຄວາມສູງທີ່ສູງຂຶ້ນ.
ສິ່ງສຳຄັນທີ່ຄວນສັງເກດຄື ຜູ້ຜະລິດປໍ້າສູນຍາກາດມັກຈະສະໜອງຂໍ້ມູນສະເພາະ ແລະ ເສັ້ນໂຄ້ງປະສິດທິພາບສຳລັບປໍ້າຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂມາດຕະຖານ, ເຊິ່ງມັກຈະຢູ່ໃນລະດັບນ້ຳທະເລ ຫຼື ໃກ້ກັບລະດັບນ້ຳທະເລ. ເມື່ອໃຊ້ປໍ້າສູນຍາກາດໃນລະດັບຄວາມສູງທີ່ສູງກວ່າ, ຄວນປຶກສາກັບຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ພິຈາລະນາຂໍ້ຈຳກັດ ຫຼື ການປັບຕົວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະດັບຄວາມສູງທີ່ອາດຈະຈຳເປັນ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ລະດັບຄວາມສູງທີ່ປໍ້າສູນຍາກາດເຮັດວຽກສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງມັນໄດ້. ຄວາມດັນບັນຍາກາດທີ່ຫຼຸດລົງໃນລະດັບຄວາມສູງທີ່ສູງຂຶ້ນສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການດູດຫຼຸດລົງ, ລະດັບສູນຍາກາດສຸດທ້າຍຕໍ່າລົງ, ຄວາມໄວໃນການສູບຫຼຸດລົງ, ແລະ ອາດຈະເພີ່ມການໃຊ້ພະລັງງານ. ການເຂົ້າໃຈຜົນກະທົບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບການເລືອກ ແລະ ການດໍາເນີນງານຂອງປໍ້າສູນຍາກາດຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນສະພາບແວດລ້ອມລະດັບຄວາມສູງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

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 2023-12-09