ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງແຜ່ນຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າ ແລະ ແມ່ພິມຄວາມຮ້ອນນ້ຳມັນ

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງແຜ່ນຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າ ແລະ ແມ່ພິມຄວາມຮ້ອນນ້ຳມັນ

ການວິເຄາະບັນຫາຫຼັກ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂຂອງແຜ່ນຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າ:
1. ອຸນຫະພູມຄວາມຮ້ອນຂອງແຜ່ນຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໄດ້
ກ. ດ້ວຍການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງຂະບວນການໃນປະຈຸບັນ, ອຸປະກອນບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການການຫຼໍ່ຜະລິດຕະພັນໄດ້;
ຂ. ຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີຂອງແຜ່ນຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າບໍ່ພຽງພໍ, ແລະ ຄວາມຮ້ອນບໍ່ສາມາດແບ່ງເຂດໄດ້ດີ, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ຜົນຜະລິດຜະລິດຕະພັນຕໍ່າ;
ຄ. ທໍ່ຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າຖືກໃຫ້ຄວາມຮ້ອນດ້ວຍຄວາມเฉื่อยທາງຄວາມຮ້ອນສູງ ແລະ ອັດຕາການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງ.
2. ອັດຕາການລົ້ມເຫຼວສູງຂອງການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນໂດຍກົງຂອງທໍ່ຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າ
ກ. ແຜ່ນຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຖືກຄວບຄຸມໂດຍຣີເລສະຖານະແຂງຫຼາຍອັນ, ແລະທໍ່ຄວາມຮ້ອນຫຼາຍທໍ່ຄວບຄຸມຄວາມຮ້ອນ, ເຊິ່ງເພີ່ມຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວ;
ຂ. ວົງຈອນຄວາມຮ້ອນງ່າຍຕໍ່ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ເຜົາໄໝ້, ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາສູງ, ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພ;
ຄ. ເນື່ອງຈາກທໍ່ຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າຖືກໃສ່ໂດຍກົງເຂົ້າໄປໃນແຜ່ນຄວາມຮ້ອນ, ທໍ່ຄວາມຮ້ອນຈຶ່ງຖືກສຳຜັດກັບອາກາດເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວາມເຢັນໃນໄລຍະຍາວ. ສາຍໄຟເຕົາໄຟຟ້າໃນທໍ່ຄວາມຮ້ອນແມ່ນງ່າຍທີ່ຈະຜຸພັງ, ມີອາຍຸການໃຊ້ງານສັ້ນ, ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາສູງ, ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ;
3. ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນໂດຍວິທີການນຳຄວາມຮ້ອນຂອງນ້ຳມັນ
ກ. ເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ບັນຫາຂ້າງເທິງ, ບໍລິສັດ ຜະລິດອຸປະກອນໄຮໂດຼລິກ ເຊັງຊີ ຈຳກັດ ມີວິທີແກ້ໄຂທີ່ທັນສະໄໝຫຼາຍ, ໂດຍໃຊ້ນ້ຳມັນຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນໃນວົງຈອນຄວາມຮ້ອນຂອງແມ່ພິມເພື່ອເຮັດຄວາມຮ້ອນໃຫ້ເຄື່ອງຈັກ;
ຂ. ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມແມ່ພິມສາມາດຄວບຄຸມອຸນຫະພູມອັດຕະໂນມັດຂອງວັດຖຸທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມຮ້ອນ. ແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າຂອງອຸປະກອນຄວາມຮ້ອນ, ນ້ຳມັນໂອນຄວາມຮ້ອນເປັນຕົວນຳຄວາມຮ້ອນ, ໂດຍໃຊ້ປ້ຳນ້ຳມັນໝູນວຽນອຸນຫະພູມສູງເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ການໄຫຼວຽນເພື່ອຖ່າຍໂອນພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໄປຍັງພື້ນທີ່ໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ; ຈາກນັ້ນກັບຄືນໄປຫາອຸປະກອນຄວາມຮ້ອນ DC ເພື່ອສືບຕໍ່ໃຫ້ຄວາມຮ້ອນອີກຄັ້ງ, ເຮັດຊ້ຳວົງຈອນນີ້ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮ້ອນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ດັ່ງນັ້ນວັດຖຸທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມຮ້ອນອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຂະບວນການບັນລຸອຸນຫະພູມຄົງທີ່ຂອງຄວາມຮ້ອນຕ້ອງການການໃຊ້ການໄຫຼວຽນປານກາງຂອງຄວາມຮ້ອນທາງອ້ອມ, ຄວາມຮ້ອນສະໝໍ່າສະເໝີ, ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມທາງອ້ອມ, ການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຫຼຸດລົງຂອງອຸນຫະພູມຢ່າງໄວວາ, ການບຳລຸງຮັກສາງ່າຍ, ແລະ ຄວາມเฉื่อยທາງຄວາມຮ້ອນຕ່ຳ;
4. ການຄວບຄຸມເຂດເພື່ອປັບປຸງຄວາມສະເໝີພາບຂອງອຸນຫະພູມ
ກ. ໃນກໍລະນີຂອງການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງຂອງເຄື່ອງຈັກອຸນຫະພູມແມ່ພິມ, ເນື່ອງຈາກບັນຫາຄວາມສະເໝີພາບຂອງອຸນຫະພູມຕໍ່າ, ບໍລິສັດຜະລິດອຸປະກອນໄຮໂດຼລິກ ເຊັງຕີ້ ເຈີ້ງຊີ ຈຳກັດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໂຄງການຄວບຄຸມເຂດແຜ່ນຮ້ອນແບບປະຕິບັດງານດຽວ; ຕົວຢ່າງ, ຂະໜາດຂອງແຜ່ນຮ້ອນແມ່ນ 4.5 ມ X 1.6 ມ, ແຜ່ນຮ້ອນດຽວແບ່ງອອກເປັນສາມເຂດ 1.5 ແມັດ X 1.6 ແມັດ ສຳລັບການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ ແລະ ການຊົດເຊີຍຄວາມຮ້ອນທີ່ເປັນອິດສະຫຼະ. ແຜ່ນຮ້ອນດ້ານເທິງ ແລະ ດ້ານລຸ່ມ ຮັບຮອງເອົາວົງຈອນນ້ຳມັນ 6 ວົງຈອນ ແລະ 6 ເຂດສຳລັບການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ, ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບຂອງອຸນຫະພູມໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນຫຼາຍຂຶ້ນ.
ຂ. ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມແມ່ພິມມີຕົວຄວບຄຸມວົງຈອນປິດສອງອັນ, ໃນນັ້ນອຸນຫະພູມນ້ຳມັນ ແລະ ລະບົບວົງຈອນນ້ຳມັນຖືກໃຊ້ເປັນຕົວຄວບຄຸມວົງຈອນປິດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າອຸນຫະພູມນ້ຳມັນສາມາດຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ ±1°C; ອຸນຫະພູມທີ່ຕັ້ງໄວ້ ແລະ ອຸນຫະພູມແມ່ພິມ ຫຼື ແຜ່ນຄວາມຮ້ອນຈະຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນອີກຄັ້ງ ການຄວບຄຸມວົງຈອນປິດ, ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມແມ່ພິມແບບເວລາຈິງ, ປອດໄພກວ່າ.

成都正西液压设备制造有限公司提供全套加热与冷却方案

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງທໍ່ຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າ ແລະ ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມນ້ຳມັນ

1. ຂໍ້ດີຂອງແຖບຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າ: ຄວາມຮ້ອນໂດຍກົງ, ບໍ່ມີການສູນເສຍໄຟຟ້າ, ຄວາມໄວໃນການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນໄວ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່າ, ແລະງ່າຍຕໍ່ການໃສ່ໂດຍກົງເຂົ້າໄປໃນແຜ່ນຄວາມຮ້ອນ;
2. ຂໍ້ເສຍຂອງແຖບຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າ: ຄວາມຮ້ອນບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາສູງ (ຕ້ອງການປ່ຽນແຖບຄວາມຮ້ອນເລື້ອຍໆ), ການຖອດປະກອບທີ່ສັບສົນ, ຄວາມเฉื่อยທາງຄວາມຮ້ອນສູງ, ແລະສາຍທໍ່ຄວາມຮ້ອນແຜ່ນຄວາມຮ້ອນຂະໜາດໃຫຍ່ແມ່ນບໍ່ປອດໄພ;
3. ຂໍ້ດີຂອງເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມນ້ຳມັນ: ໃຊ້ລະບົບການໄຫຼວຽນຂອງຄວາມຮ້ອນທາງອ້ອມໃນລະດັບປານກາງ, ຄວາມຮ້ອນເປັນເອກະພາບສູງ, ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມທາງອ້ອມ, ການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຫຼຸດລົງຂອງອຸນຫະພູມຢ່າງໄວວາ, ການບຳລຸງຮັກສາງ່າຍດາຍ, ຄວາມเฉื่อยທາງຄວາມຮ້ອນຕ່ຳ, ການຄວບຄຸມທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ຄວາມຮ້ອນໂດຍກົງ ແລະ ການຄວບຄຸມຄວາມເຢັນທີ່ຊັດເຈນ;
4. ຂໍ້ເສຍຂອງເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມນ້ຳມັນ: ການບຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍໃນລະດັບປານກາງ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການລົງທຶນຄັ້ງທຳອິດຈະສູງຂຶ້ນ;

ມາດຕະການປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼຂອງເຄື່ອງຈັກວັດແທກອຸນຫະພູມນ້ຳມັນ

1. ທໍ່ສົ່ງລະບົບຮັບຮອງເອົາທໍ່ພິເສດ GB 3087 ສຳລັບໝໍ້ຕົ້ມຄວາມດັນປານກາງ ແລະ ຕ່ຳ, ແລະ ທໍ່ສົ່ງ 20 # ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງປະສົມປະສານເພື່ອຮັບປະກັນວ່າລະບົບມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ບໍ່ຮົ່ວໄຫຼນ້ຳມັນ;
2. ຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃຊ້ອຸປະກອນກວດຈັບລະດັບນໍ້າ. ເມື່ອລະບົບຮົ່ວໄຫຼ, ລະດັບນໍ້າຂອງຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຈະຫຼຸດລົງ ແລະ ອຸປະກອນຈະຢຸດ ແລະ ເຕືອນໄພ.
3. ທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນໃຊ້ອຸປະກອນກວດຈັບຄວາມດັນ. ເມື່ອລະບົບຮົ່ວນ້ຳມັນ, ຄວາມດັນຂອງວົງຈອນປ້ຳຈະຫຼຸດລົງ ແລະ ຄວາມດັນຄວາມຮ້ອນບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້, ແລະ ລະບົບຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ;
4. ອຸປະກອນກວດຈັບການເຜົາໄໝ້ແບບແຫ້ງຂອງທໍ່ຄວາມຮ້ອນ, ເມື່ອລະບົບມີການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ຳມັນ, ອຸນຫະພູມການເຜົາໄໝ້ແບບແຫ້ງຂອງທໍ່ຄວາມຮ້ອນຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແລະລະບົບຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຮັດວຽກ.
5. ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວມີລະບົບເຕືອນໄພສຳລັບການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ຳມັນ, ຄວາມລົ້ມເຫຼວ, ຄວາມເສຍຫາຍ, ແລະອື່ນໆ. ເມື່ອເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວ, ລະບົບຈະຕັດສິນໃຫ້ຢຸດຕິ ຫຼື ຍົກລະດັບການດຳເນີນງານໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ສະແດງສະພາບຄວາມຜິດພາດ.


ເວລາໂພສ: ທັນວາ-08-2020