A ຫນ່ວຍບໍລິການໄຟຟ້າໄຮໂດຼລິກອ່າງເກັບນ້ໍາບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຖັງສໍາລັບນ້ໍາມັນ. ມັນສະຫນັບສະຫນູນການເກັບຮັກສານ້ໍາ, ການຄຸ້ມຄອງການໄຫຼຄືນ, ການປ່ອຍອາກາດ, ການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນ, ການຄວບຄຸມການປົນເປື້ອນແລະການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ. ຖ້າຖັງຖືກເລືອກພຽງແຕ່ໂດຍຂະຫນາດພາຍນອກຂອງມັນຫຼືປະລິມານນາມສະກຸນທີ່ສະດວກ, ຫນ່ວຍບໍລິການໄຟຟ້າອາດຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຮັດວຽກແລະການຮັກສາຍາກກວ່າ.
ຄູ່ມືນີ້ໃຫ້ວິສະວະກອນ OEM ແລະຜູ້ຊື້ອຸປະກອນເປັນວິທີການປະຕິບັດເພື່ອທົບທວນຄືນຄວາມຕ້ອງການອ່າງເກັບນ້ໍາກ່ອນທີ່ຈະຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີວົງຢືມຫນ່ວຍພະລັງງານໄຮໂດຼລິກ. ມັນບໍ່ໄດ້ສົ່ງເສີມອັດຕາສ່ວນ tank-to-pump ທົ່ວໄປ. ການອອກແບບທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບວົງຈອນ, ວົງຈອນຫນ້າທີ່, ນ້ໍາ, ພື້ນທີ່ຕິດຕັ້ງແລະສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານ.
ອ່າງເກັບນ້ໍາຄວນໄດ້ຮັບການກໍານົດຫຼັງຈາກວົງຈອນໄຮໂດຼລິກໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈ. ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຕົວກະຕຸ້ນ, ປ່ຽງ, ການຈັດການປັ໊ມ, ລໍາດັບການດໍາເນີນງານແລະການໄຫຼກັບຄືນທີ່ຄາດວ່າຈະ. ວົງຈອນທີ່ເຄື່ອນທີ່ກະບອກສູບເປັນໄລຍະໆມີຄວາມຕ້ອງການອ່າງເກັບນໍ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນຈາກລະບົບທີ່ເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼືໃຊ້ຕົວກະຕຸ້ນຫຼາຍຕົວພ້ອມກັນ.
ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້ກ່ອນທີ່ຈະເລືອກຖັງ:
ຂໍ້ມູນນີ້ປ່ຽນເປັນ "ພວກເຮົາຕ້ອງການຈັກລິດ?" ເຂົ້າໄປໃນຄໍາຖາມທາງວິສະວະກໍາທີ່ມີປະໂຫຍດຫຼາຍ: ອ່າງເກັບນ້ໍາຕ້ອງມີພຶດຕິກໍາແນວໃດໃນລະຫວ່າງວົງຈອນການດໍາເນີນງານຢ່າງເຕັມທີ່?
ຂະໜາດນອກຂອງຖັງ ຫຼືປະລິມານແຜ່ນປ້າຍຊື່ບໍ່ໄດ້ບອກເລື່ອງທັງໝົດ. ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງປະລິມານຖັງອາດຈະຕ້ອງການສໍາລັບການຂະຫຍາຍ, ການໄຫຼຄືນ - ສະຫງົບລົງ, ການຄຸ້ມຄອງການດູດຊືມແລະລະດັບການດໍາເນີນງານທີ່ປອດໄພ. ປະລິມານການໃຊ້ງານທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງແຕກຕ່າງຈາກປະລິມານເລຂາຄະນິດທັງໝົດ.
ການທົບທວນຄືນການອອກແບບຄວນກໍານົດ:
- ລະດັບນໍ້າມັນປົກກະຕິ
- ລະດັບຕໍາ່ສຸດທີ່ສໍາລັບການດູດ pump ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້
- ລະດັບການຕື່ມຂໍ້ມູນສູງສຸດ
- ພື້ນທີ່ສໍາລັບການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນ
- ປະລິມານຟຣີສໍາລັບການປ່ອຍອາກາດແລະການໄຫຼກັບຄືນ
- ລະບາຍນ້ຳ ແລະ ລ້າງອອກ
ປັ໊ມບໍ່ຄວນແຕ້ມຈາກລະດັບທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ອາກາດເຂົ້າໄປໃນສາຍດູດ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ອ່າງເກັບນ້ໍາບໍ່ຄວນຈະຖືກເຕີມລົງໄປໃນປະລິມານທີ່ສູງ, ການຂະຫຍາຍຕົວຫຼືການກັບຄືນມາສ້າງບັນຫາທີສອງ. ລະດັບສຸດທ້າຍຕ້ອງຖືກກໍານົດໄວ້ສໍາລັບສະພາບຂອງນ້ໍາແລະເຄື່ອງຈັກຕົວຈິງ.
ນ້ໍາມັນກັບຄືນສາມາດເຂົ້າໄປໃນອ່າງເກັບນ້ໍາດ້ວຍຄວາມໄວ, ຄວາມຮ້ອນແລະອາກາດ entrained. ຖ້າພອດສົ່ງຄືນຢູ່ໃກ້ກັບທໍ່ດູດເກີນໄປ, ປັ໊ມອາດຈະໄດ້ຮັບນ້ໍາທີ່ມີນ້ໍາຈືດບໍ່ດີກ່ອນທີ່ຖັງຈະມີເວລາທີ່ຈະແຍກອອກອາກາດແລະສະຫງົບການໄຫຼ.
ຮູບແບບສຽງພິຈາລະນາ:
ຈຸດປະສົງແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຖັງຂະຫນາດໃຫຍ່. ມັນແມ່ນການສ້າງເສັ້ນທາງທີ່ຄວບຄຸມຈາກການກັບຄືນໄປສູ່ການດູດຊືມເພື່ອໃຫ້ນ້ໍາສາມາດປ່ອຍອາກາດທີ່ເຂົ້າມາແລະຕົກລົງກ່ອນທີ່ມັນຈະຖືກນໍາມາໃຊ້ໃຫມ່ໂດຍປັ໊ມ.
ການດູດປັ໊ມສົມຄວນໄດ້ຮັບການກວດສອບການອອກແບບຂອງຕົນເອງ. ສາຍດູດຄວນຈະສັ້ນແລະກົງກັບບ່ອນທີ່ການຕິດຕັ້ງອະນຸຍາດໃຫ້, ມີເສັ້ນຜ່າກາງທີ່ເຫມາະສົມແລະຮູບແບບທີ່ຫຼີກເວັ້ນການຈໍາກັດທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ. ການປ່ຽນແປງໃນທິດທາງທີ່ແຫຼມ, ການຈັດຕໍາແຫນ່ງ inlet ທີ່ບໍ່ດີຫຼືການເຊື່ອມຕໍ່ undersized ສາມາດສ້າງບັນຫາເຖິງແມ່ນວ່າປະລິມານ tank ນາມເບິ່ງຄືວ່າພຽງພໍ.
ກວດສອບການພົວພັນລະຫວ່າງ:
- ສະຖານທີ່ປ້ໍາເຂົ້າ
- ລະດັບນ້ໍາມັນຕ່ໍາສຸດ
- ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງສາຍດູດ ແລະ ຄວາມຍາວ
- ການຈັດການ strainer inlet, ຖ້າຫາກວ່ານໍາໃຊ້
- ບໍລິການເຂົ້າເຖິງຮອບປໍ້າ
- ຕໍາແຫນ່ງລະບາຍແລະທໍາຄວາມສະອາດ
ຢ່າເລືອກການຈັດການດູດພຽງແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າມັນເຫມາະກັບ enclosure. ຄວາມຕ້ອງການທາງເຂົ້າຂອງຜູ້ຜະລິດປັ໊ມແລະເງື່ອນໄຂວົງຈອນທີ່ສົມບູນຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບຮ່ວມກັນ.
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.
ການອອກແບບອ່າງເກັບນ້ໍາຄວນເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສໍາລັບຝຸ່ນແລະນ້ໍາເຂົ້າໄປໃນແລະງ່າຍສໍາລັບພະນັກງານບໍາລຸງຮັກສາເພື່ອກໍາຈັດການປົນເປື້ອນ. Filler-breather, ການປົກຫຸ້ມຂອງການເຂົ້າເຖິງ, ຈຸດລະບາຍນ້ໍາແລະການຈັດການການກັ່ນຕອງກັບຄືນທັງຫມົດຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສະອາດຂອງນ້ໍາ.
ຄໍາຖາມການອອກແບບທີ່ເປັນປະໂຫຍດປະກອບມີ:
- ການເປີດ filler ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງບໍ?
- ເຄື່ອງຫາຍໃຈສາມາດໃຫ້ບໍລິການໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຖອດຫົວຫນ່ວຍໄຟຟ້າບໍ?
- ທໍ່ລະບາຍນ້ໍາຢູ່ໃນຈຸດປະຕິບັດຕ່ໍາສຸດບໍ?
- ຖັງສາມາດເປົ່າໄດ້ໂດຍບໍ່ສ້າງອັນຕະລາຍຮົ່ວໄຫຼບໍ?
- ຕົວກອງກັບຄືນສາມາດເຂົ້າເຖິງການກວດສອບບໍ?
- ພາຍໃນຖັງສາມາດເຮັດຄວາມສະອາດໄດ້ບໍ?
ຄໍາຕອບຄວນຈະເຫັນໄດ້ໃນຮູບແຕ້ມຮູບແບບ. ຝາປິດພາຍນອກທີ່ສະອາດເບິ່ງບໍ່ໄດ້ພິສູດວ່າເສັ້ນທາງບໍາລຸງຮັກສາພາຍໃນແມ່ນປະຕິບັດໄດ້.
ອ່າງເກັບນ້ໍາມັກຈະລົ້ມເຫລວໃນຂັ້ນຕອນການເຊື່ອມໂຍງແທນທີ່ຈະເປັນຂັ້ນຕອນການຄິດໄລ່. ຖັງອາດຈະເຫມາະກັບຮອຍຕີນຊື່ແຕ່ຂັດແຍ້ງກັບມໍເຕີ, manifold, enclosure ໄຟຟ້າ, ກອບ trailer, guarding ຫຼືຈຸດຍົກ.
ກ່ອນທີ່ຈະອະນຸມັດການອອກແບບ, ທົບທວນຄືນ:
ແຜນຜັງສາມມິຕິ ຫຼືຮູບປະກອບການປະກອບມິຕິສາມາດເປີດເຜີຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງໄດ້ໄວກວ່າລາຍການຊິ້ນສ່ວນ. ອ່າງເກັບນ້ໍາຕ້ອງໄດ້ຮັບການບໍລິການຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງຫນ່ວຍງານໄຟຟ້າ, ບໍ່ພຽງແຕ່ສາມາດສ້າງໄດ້ໃນບ່ອນເຮັດວຽກ.
ຊຸດລາຄາທີ່ມີປະໂຫຍດຕາມປົກກະຕິປະກອບມີ:
ຖ້າບາງຄ່າບໍ່ຮູ້ຈັກ, ໃຫ້ໝາຍພວກມັນເປັນລາຍການເປີດແທນທີ່ຈະຕື່ມຂໍ້ສົມມຸດ. ການທົບທວນຄືນດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ໂປ່ງໃສແມ່ນໄວກວ່າການອອກແບບຖັງໃຫມ່ຫຼັງຈາກການຜະລິດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ.
Pump flow matters, ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍຮູບແບບການກັບຄືນທີ່ສົມບູນ, ວົງຈອນຫນ້າທີ່ຫຼືປະລິມານ actuator.
ຖັງຕ້ອງການກໍານົດລະດັບຕໍາ່ສຸດທີ່ແລະສູງສຸດ, ພື້ນທີ່ຂະຫຍາຍແລະເງື່ອນໄຂການດູດທີ່ຄວບຄຸມ.
ນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງນ້ໍາສັ້ນລົງແລະຫຼຸດຜ່ອນໂອກາດສໍາລັບການປ່ອຍອາກາດແລະການໄຫຼສະຫງົບ.
Filler, breather, filter ຫຼື drain ທີ່ບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຢ່າງປອດໄພໃນທີ່ສຸດຈະເພີ່ມເວລາການບໍາລຸງຮັກສາ.
ຄວາມສົມດຸນຂອງຄວາມຮ້ອນແມ່ນຂຶ້ນກັບວົງຈອນໄຮໂດຼລິກທັງຫມົດແລະສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງ.
ຝາປິດ, ຈັກສູບນ້ໍາ, manifold, hoses ແລະພາກສ່ວນໄຟຟ້າຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດກາເປັນລະບົບດຽວ.
ການຈັດຂະໜາດອ່າງເກັບນ້ຳຂອງໜ່ວຍພະລັງງານໄຮໂດຼລິກທີ່ດີແມ່ນຮູບແບບ ແລະ ຮອບວຽນການອອກກຳລັງກາຍ, ບໍ່ແມ່ນການຄາດເດົາປະລິມານ. ວິສະວະກອນຕ້ອງທົບທວນລະດັບນ້ໍາມັນທີ່ໃຊ້ໄດ້, ການແຍກການໄຫຼຄືນ, ການດູດຂອງປັ໊ມ, ຄວາມສົມດຸນຂອງຄວາມຮ້ອນ, ການຄວບຄຸມການປົນເປື້ອນແລະການບໍາລຸງຮັກສາຮ່ວມກັນ.
ສໍາລັບໂຄງການ HPU ແບບກໍານົດເອງ, ສົ່ງ HCIC ຂໍ້ມູນວົງຈອນແລະສ່ວນຕິດຕໍ່ຂອງເຄື່ອງຈັກກ່ອນທີ່ຂະຫນາດຂອງອ່າງເກັບນ້ໍາຈະສໍາເລັດ. ທີ່ເຮັດໃຫ້ທີມງານອອກແບບມີພື້ນຖານທີ່ດີກວ່າສໍາລັບການເລືອກຖັງ, ປັ໊ມ, manifold, ການກັ່ນຕອງແລະການຈັດການເປັນຫນ່ວຍບໍລິການປະສົມປະສານ.
HCIC ອອກແບບແລະຜະລິດກະບອກໄຮໂດຼລິກ, ຫນ່ວຍງານໄຟຟ້າໄຮໂດຼລິກແລະລະບົບໄຮໂດຼລິກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຍານພາຫະນະ, ອຸດສາຫະກໍາແລະວິສະວະກໍາ. ຊັບພະຍາກອນຂອງຫົວໜ່ວຍພະລັງງານທີ່ເປັນທາງການຂອງ HCIC ສະແດງໃຫ້ເຫັນທັງຂໍ້ມູນແຄັດຕາລັອກມາດຕະຖານ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອ HPU ແບບກຳນົດເອງ.
ເວັບໄຊທ໌: https://jnhcic.com/
ຫນ້າຜະລິດຕະພັນ HPU: https://jnhcic.com/product/custom-hydraulic-power-unit/
ອີເມວ: info@jnhcic.com