ຜູ້ແນະນຳ

ຂະໜາດອ່າງເກັບນ້ຳຂອງຫົວໜ່ວຍພະລັງງານໄຮໂດຼລິກ: ຄູ່ມືພາກປະຕິບັດ OEM

A ຫນ່ວຍບໍລິການໄຟຟ້າໄຮໂດຼລິກອ່າງເກັບນ້ໍາບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຖັງສໍາລັບນ້ໍາມັນ. ມັນສະຫນັບສະຫນູນການເກັບຮັກສານ້ໍາ, ການຄຸ້ມຄອງການໄຫຼຄືນ, ການປ່ອຍອາກາດ, ການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນ, ການຄວບຄຸມການປົນເປື້ອນແລະການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ. ຖ້າຖັງຖືກເລືອກພຽງແຕ່ໂດຍຂະຫນາດພາຍນອກຂອງມັນຫຼືປະລິມານນາມສະກຸນທີ່ສະດວກ, ຫນ່ວຍບໍລິການໄຟຟ້າອາດຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຮັດວຽກແລະການຮັກສາຍາກກວ່າ.

ຄູ່ມືນີ້ໃຫ້ວິສະວະກອນ OEM ແລະຜູ້ຊື້ອຸປະກອນເປັນວິທີການປະຕິບັດເພື່ອທົບທວນຄືນຄວາມຕ້ອງການອ່າງເກັບນ້ໍາກ່ອນທີ່ຈະຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີວົງຢືມຫນ່ວຍພະລັງງານໄຮໂດຼລິກ. ມັນບໍ່ໄດ້ສົ່ງເສີມອັດຕາສ່ວນ tank-to-pump ທົ່ວໄປ. ການອອກແບບທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບວົງຈອນ, ວົງຈອນຫນ້າທີ່, ນ້ໍາ, ພື້ນທີ່ຕິດຕັ້ງແລະສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານ.


I. ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍວົງຈອນ, ບໍ່ແມ່ນຖັງ

ອ່າງເກັບນ້ໍາຄວນໄດ້ຮັບການກໍານົດຫຼັງຈາກວົງຈອນໄຮໂດຼລິກໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈ. ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຕົວກະຕຸ້ນ, ປ່ຽງ, ການຈັດການປັ໊ມ, ລໍາດັບການດໍາເນີນງານແລະການໄຫຼກັບຄືນທີ່ຄາດວ່າຈະ. ວົງຈອນທີ່ເຄື່ອນທີ່ກະບອກສູບເປັນໄລຍະໆມີຄວາມຕ້ອງການອ່າງເກັບນໍ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນຈາກລະບົບທີ່ເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼືໃຊ້ຕົວກະຕຸ້ນຫຼາຍຕົວພ້ອມກັນ.

ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້ກ່ອນທີ່ຈະເລືອກຖັງ:

  • ປະເພດປັ໊ມແລະການເຄື່ອນຍ້າຍ
  • ການໄຫຼເຂົ້າທີ່ຄາດໄວ້ໃນລະຫວ່າງແຕ່ລະຂັ້ນຕອນການດໍາເນີນງານ
  • ຄວາມກົດດັນການເຮັດວຽກແລະຄວາມກົດດັນສູງສຸດ
  • ປະລິມານຕົວກະຕຸ້ນ ແລະເສັ້ນເລືອດຕັນໃນ
  • ຮອບວຽນໜ້າທີ່ ແລະເວລາຫວ່າງ
  • ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງນ້ໍາໄຮໂດລິກ
  • ສະພາບແວດລ້ອມແລະເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງ
  • ການບໍລິການທີ່ມີຢູ່ແລະການຕື່ມຂໍ້ມູນ

ຂໍ້ມູນນີ້ປ່ຽນເປັນ "ພວກເຮົາຕ້ອງການຈັກລິດ?" ເຂົ້າໄປໃນຄໍາຖາມທາງວິສະວະກໍາທີ່ມີປະໂຫຍດຫຼາຍ: ອ່າງເກັບນ້ໍາຕ້ອງມີພຶດຕິກໍາແນວໃດໃນລະຫວ່າງວົງຈອນການດໍາເນີນງານຢ່າງເຕັມທີ່?


II. ແຍກລະດັບສຽງຈາກປະລິມານທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້

ຂະໜາດນອກຂອງຖັງ ຫຼືປະລິມານແຜ່ນປ້າຍຊື່ບໍ່ໄດ້ບອກເລື່ອງທັງໝົດ. ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງປະລິມານຖັງອາດຈະຕ້ອງການສໍາລັບການຂະຫຍາຍ, ການໄຫຼຄືນ - ສະຫງົບລົງ, ການຄຸ້ມຄອງການດູດຊືມແລະລະດັບການດໍາເນີນງານທີ່ປອດໄພ. ປະລິມານການໃຊ້ງານທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງແຕກຕ່າງຈາກປະລິມານເລຂາຄະນິດທັງໝົດ.

ການທົບທວນຄືນການອອກແບບຄວນກໍານົດ:

- ລະດັບນໍ້າມັນປົກກະຕິ

- ລະດັບຕໍາ່ສຸດທີ່ສໍາລັບການດູດ pump ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້

- ລະດັບການຕື່ມຂໍ້ມູນສູງສຸດ

- ພື້ນທີ່ສໍາລັບການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນ

- ປະລິມານຟຣີສໍາລັບການປ່ອຍອາກາດແລະການໄຫຼກັບຄືນ

- ລະບາຍນ້ຳ ແລະ ລ້າງອອກ

ປັ໊ມບໍ່ຄວນແຕ້ມຈາກລະດັບທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ອາກາດເຂົ້າໄປໃນສາຍດູດ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ອ່າງເກັບນ້ໍາບໍ່ຄວນຈະຖືກເຕີມລົງໄປໃນປະລິມານທີ່ສູງ, ການຂະຫຍາຍຕົວຫຼືການກັບຄືນມາສ້າງບັນຫາທີສອງ. ລະດັບສຸດທ້າຍຕ້ອງຖືກກໍານົດໄວ້ສໍາລັບສະພາບຂອງນ້ໍາແລະເຄື່ອງຈັກຕົວຈິງ.


III. ໃຫ້ເວລານ້ໍາມັນກັບຄືນເພື່ອແກ້ໄຂ

ນ້ໍາມັນກັບຄືນສາມາດເຂົ້າໄປໃນອ່າງເກັບນ້ໍາດ້ວຍຄວາມໄວ, ຄວາມຮ້ອນແລະອາກາດ entrained. ຖ້າພອດສົ່ງຄືນຢູ່ໃກ້ກັບທໍ່ດູດເກີນໄປ, ປັ໊ມອາດຈະໄດ້ຮັບນ້ໍາທີ່ມີນ້ໍາຈືດບໍ່ດີກ່ອນທີ່ຖັງຈະມີເວລາທີ່ຈະແຍກອອກອາກາດແລະສະຫງົບການໄຫຼ.

hydraulic power unit

ຮູບແບບສຽງພິຈາລະນາ:

  • ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງເຂດກັບຄືນ ແລະເຂດດູດ
  • baffles ພາຍໃນຫຼືລັກສະນະແຍກຕ່າງຫາກ
  • ທິດ​ທາງ​ກັບ​ພອດ​ແລະ​ຕໍາ​ແຫນ່ງ​ທາງ​ອອກ​
  • ທີ່ຕັ້ງຂອງທໍ່ດູດແລະການໃຕ້ນ້ໍາ
  • ເສັ້ນທາງລະບາຍນໍ້າຈາກປ່ຽງ ແລະສາຍ
  • ການເຂົ້າເຖິງສໍາລັບການທໍາຄວາມສະອາດພາຍໃນຖັງ

ຈຸດປະສົງແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຖັງຂະຫນາດໃຫຍ່. ມັນແມ່ນການສ້າງເສັ້ນທາງທີ່ຄວບຄຸມຈາກການກັບຄືນໄປສູ່ການດູດຊືມເພື່ອໃຫ້ນ້ໍາສາມາດປ່ອຍອາກາດທີ່ເຂົ້າມາແລະຕົກລົງກ່ອນທີ່ມັນຈະຖືກນໍາມາໃຊ້ໃຫມ່ໂດຍປັ໊ມ.


IV. ທົບທວນເງື່ອນໄຂການດູດຂອງປັ໊ມ

ການດູດປັ໊ມສົມຄວນໄດ້ຮັບການກວດສອບການອອກແບບຂອງຕົນເອງ. ສາຍດູດຄວນຈະສັ້ນແລະກົງກັບບ່ອນທີ່ການຕິດຕັ້ງອະນຸຍາດໃຫ້, ມີເສັ້ນຜ່າກາງທີ່ເຫມາະສົມແລະຮູບແບບທີ່ຫຼີກເວັ້ນການຈໍາກັດທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ. ການປ່ຽນແປງໃນທິດທາງທີ່ແຫຼມ, ການຈັດຕໍາແຫນ່ງ inlet ທີ່ບໍ່ດີຫຼືການເຊື່ອມຕໍ່ undersized ສາມາດສ້າງບັນຫາເຖິງແມ່ນວ່າປະລິມານ tank ນາມເບິ່ງຄືວ່າພຽງພໍ.

ກວດ​ສອບ​ການ​ພົວ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ​:

- ສະ​ຖານ​ທີ່​ປ​້​ໍາ​ເຂົ້າ​

- ລະດັບນ້ໍາມັນຕ່ໍາສຸດ

- ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງສາຍດູດ ແລະ ຄວາມຍາວ

- ການ​ຈັດ​ການ strainer inlet​, ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ນໍາ​ໃຊ້​

- ບໍລິການເຂົ້າເຖິງຮອບປໍ້າ

- ຕໍາ​ແຫນ່ງ​ລະບາຍ​ແລະ​ທໍາ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​

ຢ່າເລືອກການຈັດການດູດພຽງແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າມັນເຫມາະກັບ enclosure. ຄວາມຕ້ອງການທາງເຂົ້າຂອງຜູ້ຜະລິດປັ໊ມແລະເງື່ອນໄຂວົງຈອນທີ່ສົມບູນຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບຮ່ວມກັນ.


V. ຮັກສາການປະຕິເສດຄວາມຮ້ອນເປັນຄໍາຖາມລະບົບ

ອ່າງເກັບນ້ໍາສາມາດຊ່ວຍໂອນຄວາມຮ້ອນໄປສູ່ສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງໄດ້, ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ແມ່ນເຄື່ອງເຢັນທີ່ພຽງພໍໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ການຜະລິດຄວາມຮ້ອນແມ່ນຂຶ້ນກັບການສູນເສຍຄວາມກົດດັນ, ການໄຫຼ, ເວລາຮອບວຽນ, ພຶດຕິກໍາຂອງວາວ, ການໂຫຼດມໍເຕີແລະສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງ.

ສໍາລັບການທົບທວນ OEM, ບັນທຶກເວລາທີ່ລະບົບຜະລິດຄວາມຮ້ອນແລະບ່ອນທີ່ຫນ່ວຍພະລັງງານຈະຖືກຕິດຕັ້ງ. ຝາປິດທີ່ຫນາແຫນ້ນຢູ່ໃກ້ກັບແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນອາດຈະຕ້ອງການການແກ້ໄຂຄວາມຮ້ອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຈາກເຄື່ອງລະບາຍອາກາດທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນອາກາດເປີດ.

ລໍາດັບທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນ:

1. ກໍານົດຫນ້າທີ່ປະຕິບັດງານ.

2. ຄາດຄະເນບ່ອນທີ່ກໍາລັງຈະສູນເສຍ.

3. ທົບທວນໜ້າດິນຂອງຖັງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວທາງອາກາດ.

4. ຕັດສິນໃຈວ່າຕ້ອງການຄວາມເຢັນເພີ່ມເຕີມຫຼືບໍ່.

5. ກວດສອບຜົນໄດ້ຮັບໃນລະຫວ່າງການດໍາເນີນການຕົວແທນ.

ຫຼີກເວັ້ນການເພີ່ມ cooler ຫຼືເພີ່ມປະລິມານ tank ໂດຍບໍ່ມີການເຂົ້າໃຈແຫຼ່ງທີ່ແທ້ຈິງຂອງຄວາມຮ້ອນ. ອ່າງເກັບນ້ໍາແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການອອກແບບຄວາມຮ້ອນ, ບໍ່ແມ່ນການທົດແທນປະສິດທິພາບຂອງວົງຈອນ.


VI. ສ້າງການຄວບຄຸມການປົນເປື້ອນເຂົ້າໄປໃນຮູບແບບ

ການອອກແບບອ່າງເກັບນ້ໍາຄວນເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສໍາລັບຝຸ່ນແລະນ້ໍາເຂົ້າໄປໃນແລະງ່າຍສໍາລັບພະນັກງານບໍາລຸງຮັກສາເພື່ອກໍາຈັດການປົນເປື້ອນ. Filler-breather, ການປົກຫຸ້ມຂອງການເຂົ້າເຖິງ, ຈຸດລະບາຍນ້ໍາແລະການຈັດການການກັ່ນຕອງກັບຄືນທັງຫມົດຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສະອາດຂອງນ້ໍາ.

hydraulic power unit

ຄໍາ​ຖາມ​ການ​ອອກ​ແບບ​ທີ່​ເປັນ​ປະ​ໂຫຍດ​ປະ​ກອບ​ມີ​:

- ການເປີດ filler ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງບໍ?

- ເຄື່ອງຫາຍໃຈສາມາດໃຫ້ບໍລິການໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຖອດຫົວຫນ່ວຍໄຟຟ້າບໍ?

- ທໍ່ລະບາຍນ້ໍາຢູ່ໃນຈຸດປະຕິບັດຕ່ໍາສຸດບໍ?

- ຖັງສາມາດເປົ່າໄດ້ໂດຍບໍ່ສ້າງອັນຕະລາຍຮົ່ວໄຫຼບໍ?

- ຕົວກອງກັບຄືນສາມາດເຂົ້າເຖິງການກວດສອບບໍ?

- ພາຍໃນຖັງສາມາດເຮັດຄວາມສະອາດໄດ້ບໍ?

ຄໍາຕອບຄວນຈະເຫັນໄດ້ໃນຮູບແຕ້ມຮູບແບບ. ຝາປິດພາຍນອກທີ່ສະອາດເບິ່ງບໍ່ໄດ້ພິສູດວ່າເສັ້ນທາງບໍາລຸງຮັກສາພາຍໃນແມ່ນປະຕິບັດໄດ້.


VII. ກວດເບິ່ງການລວມຕົວຖັງກ່ອນທີ່ຈະອະນຸມັດ

ອ່າງເກັບນ້ໍາມັກຈະລົ້ມເຫລວໃນຂັ້ນຕອນການເຊື່ອມໂຍງແທນທີ່ຈະເປັນຂັ້ນຕອນການຄິດໄລ່. ຖັງອາດຈະເຫມາະກັບຮອຍຕີນຊື່ແຕ່ຂັດແຍ້ງກັບມໍເຕີ, manifold, enclosure ໄຟຟ້າ, ກອບ trailer, guarding ຫຼືຈຸດຍົກ.

ກ່ອນທີ່ຈະອະນຸມັດການອອກແບບ, ທົບທວນຄືນ:

  • ຊອງຈົດໝາຍ ແລະຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທັງໝົດ
  • ສູນກາງແຮງໂນ້ມຖ່ວງແລະໂຄງສ້າງສະຫນັບສະຫນູນ
  • ການເຂົ້າເຖິງຈຸດຕື່ມຂໍ້ມູນແລະລະບາຍນ້ໍາ
  • ມໍເຕີ, ປັ໊ມແລະການເກັບກູ້ manifold
  • Hose ໂຄ້ງ radius ແລະທິດທາງການເຊື່ອມຕໍ່
  • ການກໍານົດເສັ້ນທາງສາຍໄຟຟ້າ
  • ເສັ້ນທາງການໂຍກຍ້າຍສໍາລັບອົງປະກອບການບໍລິການ
  • ການຂົນສົ່ງແລະການຍົກ

ແຜນຜັງສາມມິຕິ ຫຼືຮູບປະກອບການປະກອບມິຕິສາມາດເປີດເຜີຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງໄດ້ໄວກວ່າລາຍການຊິ້ນສ່ວນ. ອ່າງເກັບນ້ໍາຕ້ອງໄດ້ຮັບການບໍລິການຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງຫນ່ວຍງານໄຟຟ້າ, ບໍ່ພຽງແຕ່ສາມາດສ້າງໄດ້ໃນບ່ອນເຮັດວຽກ.


VIII. ສິ່ງທີ່ OEM ຄວນສົ່ງສໍາລັບການທົບທວນອ່າງເກັບນ້ໍາ

ຊຸດລາຄາທີ່ມີປະໂຫຍດຕາມປົກກະຕິປະກອບມີ:

  1. ລະບົບໄຮໂດຼລິກ
  2. ການໄຫຼຂອງປັ໊ມແລະຄວາມຕ້ອງການຄວາມກົດດັນ
  3. ປະລິມານຕົວກະຕຸ້ນແລະລໍາດັບການດໍາເນີນງານ
  4. ຄຳອະທິບາຍຮອບວຽນໜ້າທີ່
  5. ປະເພດຂອງແຫຼວ ແລະລະດັບອຸນຫະພູມ
  6. ຊອງໃສ່ການຕິດຕັ້ງ
  7. ຄວາມຕ້ອງການການຕິດຕັ້ງແລະຍົກ
  8. ຄວາມມັກການກອງ ແລະ ຄວາມເຢັນ
  9. ພອດທີ່ຕ້ອງການ, ເຊັນເຊີແລະການຄວບຄຸມ
  10. ຮູບພາບຫຼືຮູບແຕ້ມຂອງການໂຕ້ຕອບເຄື່ອງ

ຖ້າບາງຄ່າບໍ່ຮູ້ຈັກ, ໃຫ້ໝາຍພວກມັນເປັນລາຍການເປີດແທນທີ່ຈະຕື່ມຂໍ້ສົມມຸດ. ການທົບທວນຄືນດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ໂປ່ງໃສແມ່ນໄວກວ່າການອອກແບບຖັງໃຫມ່ຫຼັງຈາກການຜະລິດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ.


IX. ຄວາມຜິດພາດການອອກແບບອ່າງເກັບນໍ້າທົ່ວໄປ

ການເລືອກຖັງໂດຍຂະຫນາດປັ໊ມຢ່າງດຽວ

Pump flow matters, ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍຮູບແບບການກັບຄືນທີ່ສົມບູນ, ວົງຈອນຫນ້າທີ່ຫຼືປະລິມານ actuator.

ການນໍາໃຊ້ປະລິມານລວມເປັນປະລິມານການດໍາເນີນງານ

ຖັງຕ້ອງການກໍານົດລະດັບຕໍາ່ສຸດທີ່ແລະສູງສຸດ, ພື້ນທີ່ຂະຫຍາຍແລະເງື່ອນໄຂການດູດທີ່ຄວບຄຸມ.

ວາງກັບຄືນ ແລະດູດເຂົ້າໃກ້ກັນເກີນໄປ

ນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງນ້ໍາສັ້ນລົງແລະຫຼຸດຜ່ອນໂອກາດສໍາລັບການປ່ອຍອາກາດແລະການໄຫຼສະຫງົບ.

ເຊື່ອງຈຸດບໍລິການພາຍໃນເຄື່ອງ

Filler, breather, filter ຫຼື drain ທີ່ບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຢ່າງປອດໄພໃນທີ່ສຸດຈະເພີ່ມເວລາການບໍາລຸງຮັກສາ.

ການປິ່ນປົວອ່າງເກັບນ້ໍາເປັນການແກ້ໄຂຄວາມເຢັນພຽງແຕ່

ຄວາມສົມດຸນຂອງຄວາມຮ້ອນແມ່ນຂຶ້ນກັບວົງຈອນໄຮໂດຼລິກທັງຫມົດແລະສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງ.

ການອະນຸມັດຖັງກ່ອນທີ່ຈະແຕ້ມຮູບປະກອບ

ຝາປິດ, ຈັກສູບນ້ໍາ, manifold, hoses ແລະພາກສ່ວນໄຟຟ້າຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດກາເປັນລະບົບດຽວ.


X.  FAQ

ມີສູດຫນຶ່ງທົ່ວໄປສໍາລັບການປັບຂະຫນາດຂອງອ່າງເກັບນ້ໍາຂອງຫົວຫນ່ວຍພະລັງງານໄຮໂດຼລິກບໍ?
No. ຂະໜາດຂອງອ່າງເກັບນ້ຳແມ່ນຂຶ້ນກັບການໄຫຼວຽນຂອງວົງຈອນ, ຮອບວຽນໜ້າທີ່, ປະລິມານຕົວກະຕຸ້ນ, ພຶດຕິກຳຂອງນ້ຳ, ການປະຕິເສດຄວາມຮ້ອນ, ການປ່ອຍອາກາດ ແລະ ເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງທີ່ມີຢູ່. ກົດລະບຽບຄົງທີ່ອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້ເປັນການຄາດຄະເນເບື້ອງຕົ້ນພຽງແຕ່ຖ້າມັນຖືກກວດສອບກັບລະບົບຕົວຈິງເທົ່ານັ້ນ.
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງປະລິມານອ່າງເກັບນ້ຳທີ່ຕັ້ງຊື່ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ແມ່ນຫຍັງ?
ປະລິມານທີ່ລະບຸໄວ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມອາດສາມາດທາງເລຂາຄະນິດຂອງຖັງ. ປະລິມານທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ແມ່ນໄລຍະປະຕິບັດງານທີ່ເຫຼືອຫຼັງຈາກອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບລະດັບການດູດຕ່ໍາສຸດ, ການຂະຫຍາຍ, ພຶດຕິກໍາການກັບຄືນແລະການຕື່ມຂໍ້ມູນຈໍາກັດ.
ເປັນຫຍັງພອດສົ່ງຄືນຄວນແຍກອອກຈາກພອດດູດ?
ການແຍກອອກເຮັດໃຫ້ນ້ຳມັນກັບຄືນມາມີໂອກາດຫຼາຍຂື້ນທີ່ຈະສະຫງົບລົງ ແລະປ່ອຍອາກາດທີ່ເຂົ້າໄດ້ ກ່ອນທີ່ມັນຈະໄປຮອດປ້ຳປ້ຳ. ການຈັດການທີ່ແນ່ນອນແມ່ນຂຶ້ນກັບການອອກແບບຖັງແລະວົງຈອນ.
ຖັງຂະຫນາດໃຫຍ່ສາມາດແກ້ໄຂຄວາມຮ້ອນເກີນໄດ້ບໍ?
ບໍ່. ຖັງຂະໜາດໃຫຍ່ອາດຈະປ່ຽນພຶດຕິກຳການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນ, ແຕ່ມັນບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂການສູນເສຍຄວາມກົດດັນຫຼາຍເກີນໄປ, ຮອບວຽນໜ້າທີ່ທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ຫຼືການລະບາຍອາກາດທີ່ບໍ່ດີດ້ວຍຕົວມັນເອງ.
ສິ່ງທີ່ຄວນຖືກລວມເຂົ້າໃນຄໍາຮ້ອງຂໍໃບສະເໜີລາຄາ HPU ແບບກຳນົດເອງ?
ສົ່ງ schematic, ການໄຫຼ, ຄວາມກົດດັນ, ວົງຈອນຫນ້າທີ່, ຂໍ້ມູນຕົວກະຕຸ້ນ, ຂໍ້ມູນນ້ໍາ, ຊອງຈົດຫມາຍຕິດຕັ້ງ, ລາຍລະອຽດການຕິດຕັ້ງແລະການຄວບຄຸມທີ່ຕ້ອງການ. ລາຍລະອຽດເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ສະຫນອງທົບທວນຄືນອ່າງເກັບນ້ໍາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຫນ່ວຍບໍລິການພະລັງງານທີ່ສົມບູນ.


XI. ສະຫຼຸບ

ການຈັດຂະໜາດອ່າງເກັບນ້ຳຂອງໜ່ວຍພະລັງງານໄຮໂດຼລິກທີ່ດີແມ່ນຮູບແບບ ແລະ ຮອບວຽນການອອກກຳລັງກາຍ, ບໍ່ແມ່ນການຄາດເດົາປະລິມານ. ວິສະວະກອນຕ້ອງທົບທວນລະດັບນ້ໍາມັນທີ່ໃຊ້ໄດ້, ການແຍກການໄຫຼຄືນ, ການດູດຂອງປັ໊ມ, ຄວາມສົມດຸນຂອງຄວາມຮ້ອນ, ການຄວບຄຸມການປົນເປື້ອນແລະການບໍາລຸງຮັກສາຮ່ວມກັນ.

ສໍາລັບໂຄງການ HPU ແບບກໍານົດເອງ, ສົ່ງ HCIC ຂໍ້ມູນວົງຈອນແລະສ່ວນຕິດຕໍ່ຂອງເຄື່ອງຈັກກ່ອນທີ່ຂະຫນາດຂອງອ່າງເກັບນ້ໍາຈະສໍາເລັດ. ທີ່ເຮັດໃຫ້ທີມງານອອກແບບມີພື້ນຖານທີ່ດີກວ່າສໍາລັບການເລືອກຖັງ, ປັ໊ມ, manifold, ການກັ່ນຕອງແລະການຈັດການເປັນຫນ່ວຍບໍລິການປະສົມປະສານ.


XII. ກ່ຽວກັບ HCIC

HCIC ອອກແບບແລະຜະລິດກະບອກໄຮໂດຼລິກ, ຫນ່ວຍງານໄຟຟ້າໄຮໂດຼລິກແລະລະບົບໄຮໂດຼລິກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຍານພາຫະນະ, ອຸດສາຫະກໍາແລະວິສະວະກໍາ. ຊັບພະຍາກອນຂອງຫົວໜ່ວຍພະລັງງານທີ່ເປັນທາງການຂອງ HCIC ສະແດງໃຫ້ເຫັນທັງຂໍ້ມູນແຄັດຕາລັອກມາດຕະຖານ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອ HPU ແບບກຳນົດເອງ.

ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການທົບທວນຄືນການອອກແບບອ່າງເກັບນ້ໍາ HPU:

ເວັບໄຊທ໌: https://jnhcic.com/

ຫນ້າຜະລິດຕະພັນ HPU: https://jnhcic.com/product/custom-hydraulic-power-unit/

ອີເມວ: info@jnhcic.com

ສົ່ງສອບຖາມ


X
ພວກເຮົາໃຊ້ cookies ເພື່ອສະເຫນີໃຫ້ທ່ານມີປະສົບການການຊອກຫາທີ່ດີກວ່າ, ວິເຄາະການເຂົ້າຊົມເວັບໄຊທ໌ແລະປັບແຕ່ງເນື້ອຫາ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້, ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີກັບການນໍາໃຊ້ cookies ຂອງພວກເຮົາ. ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ