မိလ္လာရေစုပ်စက် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တံဆိပ်များသည် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း
ရေဆိုးသန့်စင်စက်ရုံများသည် စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်နေသော စက်ဝန်းများအောက်တွင် လည်ပတ်နေပြီး လည်ပတ်နေသော စက်ပစ္စည်းများအပေါ် လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ဖိအားများစွာကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ဤအခြေခံအဆောက်အအုံ၏ အဓိကအချက်အချာတွင် မိလ္လာရေများသည်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တံဆိပ်များ စုပ်စက်အလွန်ညစ်ညမ်းသော လုပ်ငန်းစဉ်အရည်များနှင့် ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်ကြားတွင် အဓိကအတားအဆီးအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။ ခိုင်မာသော တံဆိပ်ခတ်ခြင်း မဟာဗျူဟာသည် အစိတ်အပိုင်းအဆင့် စိုးရိမ်မှုတစ်ခုမျှသာ မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် အဆောက်အအုံတစ်ခုလုံး၏ ಒಟ್ಟಾರೆယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ လိုက်နာမှုနှင့် လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို ညွှန်ပြသည်။ ခေတ်မီ မြူနီစပယ်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ရေဆိုးစနစ်များသည် ဤစုပ်စက်များကို 50 မှ 150 PSI အထိ လည်ပတ်မှုဖိအားများအထိ ပုံမှန်အားဖြင့် ထားလေ့ရှိပြီး ပြောင်းလဲနေသောဖိအားအတက်အကျနှင့် ပြင်းထန်သော ဓာတုဗေဒထိတွေ့မှု နှစ်မျိုးလုံးကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော တံဆိပ်ခတ်မှုများ လိုအပ်သည်။
မိလ္လာရေစုပ်စက်များတွင် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုံပိတ်များ ဘာလုပ်သနည်း
မိလ္လာရေစုပ်စက်များရှိ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတံဆိပ်များသည် စုပ်စက်အဖုံးအတွင်း ဖိအားပေးထားသော အရည်များကို ထိန်းထားပေးခြင်းနှင့် ရိုးတံကို လွတ်လပ်စွာလည်ပတ်စေခြင်း၏ အရေးကြီးသောလုပ်ဆောင်ချက်ကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ရိုးတံကို ချောဆီလိမ်းရန် ထိန်းချုပ်ထားသော ယိုစိမ့်မှုနှုန်း လိုအပ်သည့် ရိုးရာဂလင်းထုပ်ပိုးမှုနှင့်မတူဘဲ၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတံဆိပ်များသည် အဆင့်မြင့်အင်ဂျင်နီယာထားသော ပြားချပ်ချပ်မျက်နှာပြင်နှစ်ခုကို အသုံးပြုသည် - တစ်ခုမှာ တည်ငြိမ်ပြီး တစ်ခုမှာ လည်ပတ်နေသည်။ ဤမျက်နှာပြင်များကို အတူတကွဖိထားသည်။စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ စပရိန်များ သို့မဟုတ် ဘင်ဂျယ်များနှင့် အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့်သာမြင်နိုင်သော အရည်အလွှာဖြင့်သာ ပိုင်းခြားထားပြီး အထူ ၁ မိုက်ခရွန်မှ ၃ မိုက်ခရွန်အတွင်း ရှိသည်။ ဤရေဒိုင်းနမစ်အလွှာသည် တံဆိပ်မျက်နှာပြင်များသို့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ချောဆီနှင့် အအေးပေးမှုကို ပေးစွမ်းပြီး လုပ်ငန်းစဉ်မီဒီယာများ လွတ်ထွက်မှုကို မမြင်နိုင်သောအဆင့်အထိ အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးသည်။ ပါဝင်ပတ်သက်သော တိကျမှုအင်ဂျင်နီယာသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတံဆိပ်သည် ဖိအားနယ်နိမိတ်ကို မထိခိုက်စေဘဲ ရိုးတံအနည်းငယ် တိမ်းစောင်းမှုများနှင့် ဝင်ရိုးလှုပ်ရှားမှုများကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် သေချာစေသည်။
ဘာကြောင့် တံဆိပ်ပျက်စီးမှုက ရေဆိုးစနစ်တွေကို ထိခိုက်စေတာလဲ
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတံဆိပ်တစ်ခု ချို့ယွင်းသွားသောအခါ၊ အကျိုးဆက်များသည် စွန့်ပစ်ရေစနစ်တစ်လျှောက်တွင် လျင်မြန်စွာ စီးဆင်းသွားသည်။ ချက်ချင်းသက်ရောက်မှုများတွင် ကုသမှုမခံယူရသေးသော သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသန့်စင်ထားသော မိလ္လာရေများသည် စုပ်စက်စခန်းထဲသို့ ယိုစိမ့်ခြင်းပါဝင်ပြီး ပြင်းထန်သောဇီဝအန္တရာယ်အခြေအနေများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုအလားအလာများကို ဖန်တီးပေးသည်။ စက်ရုံ၏ အရွယ်အစားပေါ် မူတည်၍ ငွေကြေးဆိုင်ရာ အကျိုးဆက်များသည် မယုံနိုင်လောက်အောင် များပြားနိုင်သည်။ အဓိက မြူနီစပယ် ဓာတ်လှေကားစခန်းတွင် အချိန်မဆိုင်းဘဲ ရပ်တန့်ခြင်းသည် အရေးပေါ် bypass စုပ်စက်၊ အလုပ်သမားနှင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက တစ်နာရီလျှင် ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ မှ ၂၀၀၀၀ အထိ ကုန်ကျစရိတ်များ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ စည်းမျဉ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များသည် ထိန်းချုပ်ရေးစံနှုန်းများကို တင်းကြပ်စွာ ပြဋ္ဌာန်းထားပြီး၊ တံဆိပ်ပျက်စီးမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လျော့ပါးမှုမရှိသော ယိုဖိတ်မှုများသည် မကြာခဏ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဒဏ်ကြေးများကို မြင့်မားစွာ ဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ချက်ချင်းယိုဖိတ်မှုအပြင်၊ တံဆိပ်အခန်းကို ချိုးဖောက်သော လုပ်ငန်းစဉ်အရည်သည် စုပ်စက်၏ ဝန်အိမ်ထဲသို့ မကြာခဏ စိမ့်ဝင်ပြီး ကြီးမားသော ဝန်ပင်းချို့ယွင်းမှု၊ မော်တာပျက်စီးမှုနှင့် ပြုပြင်ချိန် သိသိသာသာ ရှည်လျားခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ရေဆိုးစုပ်စက်တံဆိပ်ပျက်စီးခြင်း၏ အဖြစ်များသောအကြောင်းရင်းများ
မိလ္လာရေပတ်ဝန်းကျင်သည် တိကျသောစက်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများကို သဘာဝအတိုင်းရန်လိုသည်။ မိလ္လာရေစုပ်စက်များကို ဖွဲ့စည်းပုံတွင် ကွဲပြားမှုများစွာရှိသော ရွေ့လျားနေသောအရည်များဖြင့် တာဝန်ပေးအပ်ထားပြီး၊ မကြာခဏဆိုသလို မခန့်မှန်းနိုင်သော ပွန်းစားနိုင်သောပစ္စည်းများ၊ ဖိုက်ဘာပစ္စည်းများနှင့် ချေးတက်နိုင်သောဓာတုပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ ဤစိန်ခေါ်မှုရှိသောပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ဆက်စပ်နေသော သီးခြားပျက်ကွက်မှုပုံစံများကို နားလည်ခြင်းသည် ထိရောက်သော လျှော့ချရေးဗျူဟာများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့် စက်ပစ္စည်းသက်တမ်းတိုးရန် ပထမခြေလှမ်းဖြစ်သည်။
အစိုင်အခဲများ၊ အမျှင်များ၊ သဲများနှင့် ပွတ်တိုက်ရည်များ
အစိုင်အခဲများ၊ အမျှင်များ၊ သဲများနှင့် ပွတ်တိုက်ရည်များ ရှိနေခြင်းသည် အဖြစ်အများဆုံး ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။မိလ္လာရေအသုံးချမှုများတွင် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတံဆိပ်များ။ ရေဆိုးရွှံ့နွံများတွင် အလေးချိန်အားဖြင့် ၈% မှ ၁၀% အထိ အစိုင်အခဲပါဝင်မှုများ ပါဝင်နိုင်ပြီး ဆီလီကာအခြေခံ သဲများဖြင့် လေးလံစွာ ပြည့်နှက်နေပြီး ၎င်းသည် တံဆိပ်မျက်နှာပြင်များကို ကြိတ်ခွဲသည့် ဒြပ်ပေါင်းအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ ၁ မှ ၃ မိုက်ခရွန် အရည်ဖလင်ကွာဟချက်ထက် ပိုကြီးသော အမှုန်အမွှားများသည် မျက်နှာပြင်ထဲသို့ ဝင်ရောက်သောအခါ၊ ၎င်းတို့သည် တံဆိပ်မျက်နှာပြင်များတွင် ပြင်းထန်သော ပွတ်တိုက်ပျက်စီးမှု၊ ခြစ်ရာများနှင့် ရေဒီယယ် grooving များကို ဖြစ်စေသည်။ “ragging” ဟု အများအားဖြင့် ရည်ညွှန်းလေ့ရှိသော အမျှင်ပစ္စည်းများသည် လည်ပတ်နေသော တံဆိပ်အစိတ်အပိုင်းများကို ရစ်ပတ်ခြင်းဖြင့် ဒုတိယခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤရှုပ်ထွေးမှုသည် စပရိန်များ သို့မဟုတ် ဘင်ဘယ်လ်များ၏ ရွေ့လျားမှုကို ကန့်သတ်နိုင်ပြီး တံဆိပ်မျက်နှာပြင်များသည် သင့်လျော်သော ထိတွေ့ဖိအားကို ထိန်းသိမ်းခြင်းမှ တားဆီးပေးပြီး ချက်ချင်း၊ မထိန်းချုပ်နိုင်သော ယိုစိမ့်မှုကို ဖြစ်စေသည်။
ခြောက်သွေ့စွာလည်ပတ်ခြင်း၊ ချောဆီညံ့ဖျင်းခြင်းနှင့် အပူဒဏ်ကြောင့်ရှော့ခ်ဖြစ်ခြင်း
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တံဆိပ်များသည် ချောဆီလိမ်းခြင်းနှင့် အပူပျံ့နှံ့ခြင်းအတွက် တည်ငြိမ်သော အရည်အလွှာပေါ်တွင် မှီခိုနေရသည်။ ပန့်သည် အဓိကအရည်ဆုံးရှုံးခြင်း၊ ပိတ်ထားသော ထုတ်လွှတ်အဆို့ရှင်ကို ဆန့်ကျင်လည်ပတ်ခြင်း သို့မဟုတ် လေဖိအားပြင်းထန်စွာ ကြုံတွေ့ရသောအခါ ခြောက်သွေ့စွာလည်ပတ်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်ပြီး အရည်အလွှာသည် အငွေ့ပျံသွားစေသည်။ ဤချောဆီလိမ်းခြင်းမရှိဘဲ၊ တံဆိပ်ကြားရှိ ပွတ်တိုက်မှုကိန်းဂဏန်းသည် ဆူးများထိပ်တက်ပြီး ပြင်းထန်သော ဒေသတွင်းအပူကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ခြောက်သွေ့စွာလည်ပတ်သည့်အခြေအနေများတွင် တံဆိပ်မျက်နှာပြင်ရှိ အပူချိန်များသည် ၄၀၀°F (၂၀၄°C) ကို လျင်မြန်စွာကျော်လွန်နိုင်သည်။ ဤအပူလွန်ကဲမှုသည် အပူရှော့ခ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်—အထူးသဖြင့် ကြွေ သို့မဟုတ် ဆီလီကွန်ကာဗိုက်ကဲ့သို့သော ကြွပ်ဆတ်သောပစ္စည်းများတွင်—အပူစစ်ဆေးခြင်းဟုလူသိများသော အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့်သာမြင်နိုင်သော ဖိအားအက်ကွဲခြင်းများကို ဖြစ်စေသည်။ ထို့အပြင်၊ ဤမြင့်မားသောအပူချိန်များတွင် ကြာရှည်စွာထိတွေ့ခြင်းသည် O-ring ကဲ့သို့သော ဒုတိယ elastomeric အစိတ်အပိုင်းများကို လျင်မြန်စွာ ယိုယွင်းစေပြီး ၎င်းတို့ကို မာကျောစေခြင်း၊ အက်ကွဲခြင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ ပိတ်လှောင်နိုင်စွမ်းကို ဆုံးရှုံးစေပါသည်။
မညီမညာဖြစ်ခြင်း၊ တုန်ခါမှုနှင့် ဖိအားပြောင်းလဲမှုများ
စက်မှုဆိုင်ရာ တံဆိပ်များသည် မှန်ကန်စွာလည်ပတ်ရန်အတွက် တိကျသောလည်ပတ်မှုအခြေအနေများ လိုအပ်ပါသည်။ ရိုးတံ ချိန်ညှိမှု သို့မဟုတ် စနစ်ဖိအားတွင် သွေဖည်မှုများသည် တံဆိပ်၏ တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုကို ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ အလွန်အကျွံတုန်ခါမှုသည် impeller မညီမျှမှု၊ bearing ဟောင်းနွမ်းမှု သို့မဟုတ် pump ၏ ဦးစားပေးလည်ပတ်မှုဒေသ (POR) ပြင်ပတွင် လည်ပတ်မှုကြောင့် မကြာခဏဖြစ်ပေါ်လာပြီး တံဆိပ်မျက်နှာပြင်များကို လျင်မြန်စွာဖွင့်ပိတ်ရန် အတင်းအကျပ်ပြုလုပ်သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းများအရ ရိုးတံပြေးထွက်မှုသည် တံဆိပ်မျက်နှာပြင်တွင် 0.002 လက်မ (0.05 မီလီမီတာ) ထက် မပိုသင့်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။ ဤကန့်သတ်ချက်ကို ကျော်လွန်ခြင်းသည် drive pin များနှင့် flexible element များ ဟောင်းနွမ်းမှုကို အရှိန်မြှင့်စေသည်။ ရေတူ သို့မဟုတ် ရုတ်တရက် cavitation ဖြစ်ရပ်များကဲ့သို့သော ဖိအားပြောင်းလဲမှုများသည် တံဆိပ်ခန်းထဲသို့ ပြင်းထန်သော shockwave များကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ဤအတက်အကျများသည် တံဆိပ်တစ်လျှောက် ဖိအားကွာခြားချက်ကို ခဏတာ ပြောင်းပြန်လှန်ပစ်နိုင်ပြီး မျက်နှာပြင်များကို ဖြုတ်ချခြင်း သို့မဟုတ် O-ring များကို ၎င်းတို့၏ groove များမှ ပြုတ်ထွက်စေနိုင်သည်။
| မအောင်မြင်မုဒ် | အဓိကအကြောင်းရင်း | တံဆိပ်ပေါ်ရှိ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများ | ပုံမှန်လည်ပတ်မှု ခလုတ် |
|---|---|---|---|
| ပွတ်တိုက်မှုဒဏ်ခံနိုင်မှု | အရည်ထဲက သဲ/ကျောက်စရစ် | မျက်နှာပြင်များတွင် ဗဟိုချက်တူ ጭማቾችများ | ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှု အားနည်းခြင်း |
| အပူချိန်စစ်ဆေးခြင်း | ခြောက်သွေ့စွာ ပြေးခြင်း | မျက်နှာပေါ်ရှိ ရေဒီယယ် မိုက်ခရိုအက်ကွဲကြောင်းများ | အဓိကအဆို့ရှင် ဆုံးရှုံးခြင်း / ပိတ်ခြင်း |
| အီလက်စတိုမာ ထုတ်ယူခြင်း | ဖိအားလွန်ကဲခြင်း | O-ring များကို ဂလင်းများမှ တွန်းထုတ်ထားသည် | ရေကြီးရေလျှံမှုပြင်းထန်ခြင်း |
| ဘင်လိုးများ ပိတ်ဆို့ခြင်း | အမျှင်များစုပုံခြင်း | အပျက်အစီးများထဲတွင် နစ်မြုပ်နေသော စပရိန်များ | ကြိုတင်စစ်ဆေးမှု ညံ့ဖျင်းခြင်း / ကြမ်းတမ်းခြင်း |
ရေဆိုးစုပ်စက်များအတွက် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတံဆိပ်များကို နှိုင်းယှဉ်နည်း
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတံဆိပ်များ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကို လမ်းညွှန်ရန်အတွက် ပန့်၏လည်ပတ်မှုပရိုဖိုင်နှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းမီဒီယာ၏ သီးခြားဝိသေသလက္ခဏာများကို သေချာစွာနားလည်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အကောင်းဆုံးတံဆိပ်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ သတ္တုဗေဒနှင့် အထောက်အပံ့စနစ်ကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် Mean Time Between Failures (MTBF) ကို အများဆုံးဖြစ်စေရန်နှင့် သက်တမ်းကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချရန်အတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
တစ်လုံး၊ နှစ်ထပ်၊ ကာထရစ်ဂျ် နှင့် ခွဲထားသော တံဆိပ်များ
single၊ double၊ cartridge နှင့် split seal များအကြား ရွေးချယ်မှုသည် pump ၏ စွမ်းဆောင်ရည် ကန့်သတ်ချက်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ရှုပ်ထွေးမှု နှစ်ခုလုံးကို ညွှန်ပြသည်။တစ်ခုတည်းသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တံဆိပ်များပြင်းထန်မှုနည်းသော ရေဆိုးစွန့်ပစ်မှုအသုံးချမှုများအတွက် စံသတ်မှတ်ထားသော်လည်း ချိုးဖောက်မှုတစ်ခုတွင် အရန်အဖြစ် မပေးဆောင်ပါ။ နှစ်ထပ် (နှစ်ထပ်) တံဆိပ်များသည် မျက်နှာပြင်နှစ်စုံနှင့် အတားအဆီးအရည်ကို အသုံးပြုသောကြောင့် အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသော သို့မဟုတ် ပြင်းထန်စွာ ပွတ်တိုက်မိသော ရွှံ့များအတွက် အရေးကြီးသော ပျက်စီးမှုကင်းဝေးစေသည့် စနစ်ကို ပေးစွမ်းသည်။ မျက်နှာပြင်များ၊ စပရိန်များနှင့် ဂလင်းများကို တစ်ခုတည်းသောယူနစ်အဖြစ် ကြိုတင်စုစည်းပေးသည့် Cartridge တံဆိပ်များသည် ရေဆိုးပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းအတွက် စက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် တိကျသောတပ်ဆင်မှုတိုင်းတာမှုများ မလိုအပ်ဘဲ တပ်ဆင်မှုနှင့်ဆက်စပ်သော ပျက်ကွက်မှုများကို ၃၀% အထိ လျှော့ချပေးသည်။ ခွဲထားသောတံဆိပ်များကို ကြီးမားသော ခွဲထားသောအဖုံး သို့မဟုတ် ဒေါင်လိုက်စုပ်စက်များတွင် တပ်ဆင်ထားပြီး စက်ပစ္စည်းများကို ဖြုတ်တပ်ခြင်းသည် အလွန်စျေးကြီးသောကြောင့် မော်တာ သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်မှုကို မဖယ်ရှားဘဲ တံဆိပ်အစားထိုးနိုင်သည်။
တံဆိပ်မျက်နှာပြင်များ၊ အီလက်စတိုမာများနှင့် သတ္တုဗေဒ
တံဆိပ်မျက်နှာပြင်များနှင့် ဒုတိယ အီလာစတိုမာများအတွက် ရွေးချယ်ထားသော ပစ္စည်းများသည် တပ်ဆင်မှု၏ ဓာတုဗေဒခံနိုင်ရည်နှင့် တာရှည်ခံမှုကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ ပွတ်တိုက်မိသော မိလ္လာပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဆီလီကွန်ကာဗိုက် (SiC) နှင့် တန်စတင်ကာဗိုက် (TC) တို့သည် တံဆိပ်မျက်နှာပြင်များအတွက် ထိပ်တန်းရွေးချယ်မှုများဖြစ်သည်။ ဆီလီကွန်ကာဗိုက်သည် ထူးခြားသော မာကျောမှု (ပုံမှန်အားဖြင့် 2,500 Knoop ခန့်) နှင့် အပူစီးကူးမှု အလွန်ကောင်းမွန်သောကြောင့် ပွတ်တိုက်ပျက်စီးမှုနှင့် အပူရှော့ခ်ကို အလွန်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ဒုတိယတံဆိပ်ခတ်သည့် အစိတ်အပိုင်းများအတွက် စံနိုက်ထရိုက် (Buna-N) သည် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ဓာတုပစ္စည်းများ မြူနီစပယ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့် ရောနှောနေချိန်တွင် မကြာခဏ ယိုယွင်းပျက်စီးလေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ဖလိုရိုကာဗွန် (Viton/FKM) သို့မဟုတ် အီသလင်းပရိုပိုင်လင်းဒိုင်ယန်မိုနိုမာ (EPDM) ကဲ့သို့သော အင်ဂျင်နီယာ အီလာစတိုမာများကို အရည်၏ pH အတိအကျနှင့် ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်ပါဝင်မှုပေါ် မူတည်၍ သတ်မှတ်ထားသည်။
| တံဆိပ်မျက်နှာပြင်ပစ္စည်း | မာကျောမှု (အဖု) | ပွန်းပဲ့မှုဒဏ်ခံနိုင်မှု | အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည် | ဆွေမျိုးကုန်ကျစရိတ်ညွှန်းကိန်း |
|---|---|---|---|---|
| ကာဗွန်ဂရပ်ဖိုက် | ၁၀၀ – ၃၀၀ | နိမ့်ကျသော | အလွန်ကောင်းမွန်သည် | ၁.၀ (အခြေခံ) |
| ကြွေထည် (အလူမီနာ) | ၂၀၀၀ | အလယ်အလတ် | ညံ့ဖျင်းသော | ၁.၅ |
| တန်စတင်ကာဗိုက်ဒ် | ၁,၈၀၀ – ၂,၂၀၀ | အလွန်မြင့်မားသည် | ကောင်းသည် | ၃.၅ |
| ဆီလီကွန်ကာဗိုက် | ၂၅၀၀ – ၂၈၀၀ | အလွန်ကောင်းမွန်သည် | အလွန်ကောင်းမွန်သည် | ၄.၀ |
အလုံပိတ်အခန်းဒီဇိုင်း၊ ရေဆေးချသည့်ပုံစံများနှင့် အတားအဆီးအရည်များ
တံဆိပ်ခတ်ခန်းပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြာရှည်ခံစေရန်အတွက် တက်ကြွစွာစီမံခန့်ခွဲရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းကို သတ်မှတ်ထားသော ရေဆေးအစီအစဉ်များနှင့် အတားအဆီးအရည်များမှတစ်ဆင့် ရရှိသည်။ အလွန်ညစ်ညမ်းသော မိလ္လာရေတွင်၊ API Plan 32 ကို မကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိပြီး သန့်ရှင်းသော ပြင်ပရေဆေးရေကို တံဆိပ်ခတ်ခန်းထဲသို့ ထိုးသွင်းကာ ဖိအားကိုမြှင့်တင်ပေးပြီး တံဆိပ်မျက်နှာပြင်များမှ ပွတ်တိုက်ပစ္စည်းများကို တွန်းထုတ်သည်။ နှစ်ထပ်တံဆိပ်ဖွဲ့စည်းပုံများအတွက်၊ API Plan 53A သို့မဟုတ် 54 သည် ဖိအားပေးထားသော အတားအဆီးအရည်စနစ်ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ စွန့်ပစ်ရေသည် တံဆိပ်မျက်နှာပြင်များထဲသို့ ဝင်ရောက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်အတွက်၊ အတားအဆီးအရည်ကို အမြင့်ဆုံးပန့်ခန်းဖိအားထက် 15 မှ 30 PSI ဖိအားကွာခြားချက်တွင် ပုံမှန်အားဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားသည်။ တံဆိပ်ခတ်ခန်း၏ ဒီဇိုင်းသည်—များသောအားဖြင့် ချဲ့ထားသော သို့မဟုတ် ချွန်ထက်သော အပေါက်များကို အသုံးပြုလေ့ရှိသည်—အစိုင်အခဲများကို ဗဟိုခွာ၍ ထုတ်လွှတ်ခြင်းနှင့် ဒေသတွင်းအပူကို ပျံ့နှံ့စေခြင်းတွင် ပိုမိုအထောက်အကူပြုသည်။
မိလ္လာရေစုပ်စက် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလုံပိတ် ချို့ယွင်းမှုကို မည်သို့ကာကွယ်ရမည်နည်း
အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်ဆုံး စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတံဆိပ်ပင် မသင့်လျော်သော ကိုင်တွယ်မှု၊ ညံ့ဖျင်းသော တပ်ဆင်မှု သို့မဟုတ် လျစ်လျူရှုထားသော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတို့ကို ခံရပါက အချိန်မတိုင်မီ ပျက်စီးသွားနိုင်ပါသည်။ တုံ့ပြန်ပြုပြင်မှုပုံစံမှ တက်ကြွသော ယုံကြည်စိတ်ချရမှုယဉ်ကျေးမှုသို့ ကူးပြောင်းရန်အတွက် တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် အခြေအနေစောင့်ကြည့်ခြင်းအတွက် တင်းကျပ်ပြီး စံချိန်စံညွှန်းမီသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ချမှတ်ခြင်းသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
တပ်ဆင်ခြင်း၊ ချိန်ညှိခြင်းနှင့် torque ထိန်းချုပ်ခြင်း
တပ်ဆင်စဉ် တိကျသောလုပ်ဆောင်မှုသည် ညှိနှိုင်း၍မရပါ။ စက်ပြင်များသည် ပန့်ရိုးတံနှင့် တံဆိပ်အခန်းကို သေချာစွာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီး ခြစ်ရာများ သို့မဟုတ် ခြစ်ရာများ ရှိမရှိ စစ်ဆေးရမည်။ အတိုင်းအတာစစ်ဆေးမှုများသည် အရေးကြီးပါသည်။ တံဆိပ်အခန်းမျက်နှာပြင်သည် ထောင့်မှန်မညီညာမှုမဖြစ်အောင် တံတိုင်းအချင်း၏ တစ်လက်မလျှင် ၀.၀၀၁ လက်မ သည်းခံနိုင်မှုအတွင်း တံတိုင်းဝင်ရိုးနှင့် ထောင့်မှန်ကျရမည်။ ဂလင်းတင်းကျပ်နေစဉ် လိမ်အားထိန်းချုပ်မှုသည်လည်း အရေးကြီးပါသည်။ ဂလင်းနပ်များကို မညီမညာတင်းကျပ်ခြင်းသည် တည်ငြိမ်သောတံဆိပ်မျက်နှာပြင်ကို ပုံပျက်စေပြီး ယိုစိမ့်မှုကို ခွင့်ပြုသည့် အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့်သာမြင်နိုင်သော ကွာဟချက်များကို ဖန်တီးနိုင်သည်။ နည်းပညာရှင်များသည် ချိန်ညှိထားသော လိမ်အားလိမ်များကို အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပြီး ဂလင်းဂတ်စကတ်၏ တစ်ပြေးညီဖိသိပ်မှုနှင့် တံဆိပ်မျက်နှာပြင်များ၏ ပြီးပြည့်စုံသော အပြိုင်အဆိုင်ကို သေချာစေရန် တင်းကျပ်သော ဖြတ်ကျော်ပုံစံတင်းကျပ်မှုအစီအစဉ်ကို လိုက်နာရမည်။
စစ်ဆေးခြင်း၊ ချောဆီထည့်ခြင်း၊ တုန်ခါမှုနှင့် ယိုစိမ့်မှုစစ်ဆေးခြင်း
ပုံမှန်အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်ခြင်းသည် ကပ်ဘေးကြီးမှ ကာကွယ်ရန် ပထမအဆင့်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ထမ်းများသည် မျက်ရည်ယိုခြင်း သို့မဟုတ် အတားအဆီးအရည်ကုန်ဆုံးခြင်း၏ အစောပိုင်းလက္ခဏာများအတွက် ပုံမှန်အမြင်အာရုံစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်သင့်သည်။ ISO 10816 စံနှုန်းများနှင့်အညီ တုန်ခါမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည် ဤပြဿနာများသည် တံဆိပ်ကို စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးခြင်းမပြုမီ ဝက်ဝံကျန်းမာရေး၊ impeller balance နှင့် shaft deflection တို့နှင့်ပတ်သက်သည့် လက်တွေ့အသုံးချနိုင်သောဒေတာများကို ပေးစွမ်းသည်။ အတားအဆီးအရည်လှောင်ကန်များတပ်ဆင်ထားသော dual seal စနစ်များအတွက် ဖိအားတိုင်းကိရိယာများနှင့် အရည်အဆင့်များကို စောင့်ကြည့်ခြင်းသည် အရေးကြီးပါသည်။ အတားအဆီးဖိအား ရုတ်တရက်ကျဆင်းခြင်း သို့မဟုတ် အရည်အရောင်ပြောင်းလဲမှုသည် အတွင်းပိုင်းတံဆိပ်မျက်နှာပြင် ကျိုးပဲ့ခြင်းကို ညွှန်ပြလေ့ရှိသည်။ ထို့အပြင်၊ တံဆိပ်ဂလင်း၏ thermographic စစ်ဆေးမှုများသည် အနားသတ်ချောဆီ သို့မဟုတ် မျက်နှာပြင်ချည်နှောင်ခြင်းကို ညွှန်ပြသော ပုံမှန်မဟုတ်သောအပူထုတ်လုပ်မှုကို ထောက်လှမ်းနိုင်သည်။
ထပ်ခါတလဲလဲ ပျက်ကွက်မှုများအတွက် အရင်းခံအကြောင်းရင်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတံဆိပ်တစ်ခု ချို့ယွင်းသွားသောအခါ၊ အခြေခံအကြောင်းရင်းကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းမရှိဘဲ အစားထိုးလိုက်ရုံဖြင့် ထပ်ခါတလဲလဲ ပျက်ကွက်မှုကို အာမခံပါသည်။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားသော အကြောင်းရင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု (RCA) ပရိုတိုကောကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းတွင် ချို့ယွင်းနေသော အစိတ်အပိုင်းများကို မှုခင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှု ပါဝင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ တံဆိပ်မျက်နှာပြင်များတွင် အရည်ကြည်ဖုများထွက်ပါက၊ RCA သည် မျက်နှာပြင်များကြားတွင် အရည်များ အငွေ့ပျံခြင်းကို ညွှန်ပြနိုင်ပြီး၊ အအေးခံမှု မလုံလောက်ခြင်း သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ထားသော ဖိအားအဖုံးအပြင်ဘက်တွင် လည်ပတ်မှုကို ညွှန်ပြသည်။ ဒရိုက်တံများ ပြတ်တောက်သွားပါက၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသည် ပြင်းထန်သော စတင်လည်ပတ်မှု torque သို့မဟုတ် ခြောက်သွေ့စွာလည်ပတ်မှုအခြေအနေများကို အာရုံစိုက်မည်ဖြစ်သည်။ ပျက်ကွက်မှုပုံစံများ၊ လည်ပတ်မှုအခြေအနေများနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမှတ်တမ်းများကို သေချာစွာ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းဖြင့်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအင်ဂျင်နီယာများသည် စနစ်တကျပြဿနာများကို ဖော်ထုတ်နိုင်ပြီး ပျက်ကွက်မှုအကြား အချိန်ပျမ်းမျှ (MTBF) စံနှုန်းကို ၁၂ လကြာ တုံ့ပြန်မှုစက်ဝန်းမှ ရေရှည်တည်တံ့သော ၃၆ လ သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသောလသို့ တွန်းပို့နိုင်သည်။
မှန်ကန်သောတံဆိပ်ဗျူဟာကို မည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း
ပြည့်စုံသောတံဆိပ်ခတ်မှုဗျူဟာတစ်ခု ရေးဆွဲခြင်းသည် နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များထက် ကျော်လွန်ပါသည်။ ၎င်းသည် ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဝယ်ယူမှုနှင့် သက်တမ်းစက်ဝန်းစီးပွားရေးတို့အတွက် ဘက်စုံချဉ်းကပ်မှုတစ်ခု လိုအပ်သည်။ စက်ရုံမန်နေဂျာများသည် ၎င်းတို့၏စုပ်စက်အခြေခံအဆောက်အအုံအတွက် စုစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် လက်ငင်းဘတ်ဂျက်ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ရေရှည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုရည်မှန်းချက်များကို ဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းထားရမည်။
ပြုပြင်ခြင်း၊ ပြန်လည်တပ်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များ
စက်ပစ္စည်းမန်နေဂျာများသည် ပျက်စီးနေသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို ပြုပြင်ရန်၊ ပန့်ကို အခြားတံဆိပ်အမျိုးအစားဖြင့် ပြန်လည်တပ်ဆင်ရန် သို့မဟုတ် တံဆိပ်ခတ်စနစ်တစ်ခုလုံးကို အဆင့်မြှင့်တင်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရလေ့ရှိပါသည်။ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လက်ခံထားသော စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တွက်ချက်မှုတစ်ခုအရ စက်မှုတံဆိပ်တစ်ခုကို ပြုပြင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်သည် အစားထိုးပစ္စည်းအသစ်တစ်ခု၏ ဈေးနှုန်း၏ ၅၀% ထက်ကျော်လွန်ပါက ယူနစ်အသစ်တစ်ခုဝယ်ယူခြင်းသည် ပိုမိုစီးပွားရေးအရ သင့်လျော်သော ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ သို့သော် သတ်မှတ်ထားသော ပန့်တစ်ခုသည် နာတာရှည်ချို့ယွင်းမှုများ (ဥပမာ- ခြောက်လတစ်ကြိမ် အစိတ်အပိုင်းတံဆိပ်ကို အစားထိုးခြင်း) ကြုံတွေ့ရပါက ခိုင်မာသော ကာထရစ်တံဆိပ် သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းချုပ်မှုအစီအစဉ်ဖြင့် နှစ်ထပ်တံဆိပ်စနစ်ကို ပြန်လည်တပ်ဆင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ စုစုပေါင်းဆိုင်းငံ့ထားသော အစိုင်အခဲများ (TSS) တိုးလာခြင်း သို့မဟုတ် ပိုမိုပြင်းထန်သော ဓာတုဗေဒစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ရေဆိုးစီးကြောင်းထဲသို့ ထည့်သွင်းခြင်းကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းစဉ်အခြေအနေများ ပြောင်းလဲသည့်အခါ အဆင့်မြှင့်တင်မှုများသည် အထူးအရေးကြီးပါသည်။
ဝယ်ယူမှုစျေးနှုန်းကို တစ်သက်တာကုန်ကျစရိတ်နှင့် ဟန်ချက်ညီစေခြင်း
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတံဆိပ်တစ်ခု၏ ကနဦးဝယ်ယူမှုစျေးနှုန်းကိုသာ အာရုံစိုက်ခြင်းသည် ရေရှည်လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်များကို မြင့်တက်စေသည့် ဝယ်ယူမှုအမှားတစ်ခုဖြစ်သည်။ စုစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှုကုန်ကျစရိတ် (TCO) တွင် ကနဦးအရင်းအနှီးကုန်ကျစရိတ်၊ တပ်ဆင်မှုလုပ်အား၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု၊ အတားအဆီးအရည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် အရေးကြီးသည်မှာ အချိန်ကုန်သက်သာမှုကုန်ကျစရိတ်များ ပါဝင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဒေါ်လာ ၅၀၀ ဖြင့် အခြေခံအစိတ်အပိုင်းတံဆိပ်တစ်ခုဝယ်ယူခြင်းသည် ဒေါ်လာ ၁၅၀၀ တန် အင်ဂျင်နီယာကာထရစ်တံဆိပ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပုံပေါ်နိုင်သည်။ သို့သော်၊ အစိတ်အပိုင်းတံဆိပ်သည် တိကျသောလက်ဖြင့်တိုင်းတာရန် လိုအပ်ပါက၊ တပ်ဆင်မှုအမှားများ မကြာခဏဖြစ်ပွားခြင်းနှင့် ပျက်ကွက်မှုတစ်ခုလျှင် အချိန်ကုန်သက်သာမှုနှင့် အရေးပေါ်လုပ်အားဆုံးရှုံးမှု ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ ရှိပါက၊ ကာထရစ်တံဆိပ်သည် သက်တမ်းစက်ဝန်းကုန်ကျစရိတ်ကို သိသိသာသာလျော့နည်းစေသည်။ ထို့အပြင်၊ စွမ်းအင်ချွေတာသောတံဆိပ်မျက်နှာပြင်ဒီဇိုင်းများသည် မော်တာပေါ်တွင် ပွတ်တိုက်အားဆွဲအားကို လျှော့ချပေးနိုင်ပြီး ၁၀ နှစ်ကြာလည်ပတ်မှုသက်တမ်းတွင် လျှပ်စစ်ချွေတာမှုကို တိုင်းတာနိုင်သည်။
သတ်မှတ်ချက်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု စံနှုန်းများ
တသမတ်တည်းရှိမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုရှိစေရန်အတွက်၊ ရေဆိုးစက်ရုံများသည် ၎င်းတို့၏ ရေယာဉ်စုတစ်ခုလုံးတွင် တင်းကျပ်သော သတ်မှတ်ချက်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစံနှုန်းများကို ချမှတ်ရမည်။ စံသတ်မှတ်ခြင်းသည် ကုန်ပစ္စည်းရှုပ်ထွေးမှုကို လျှော့ချပေးပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ထမ်းများအပေါ် လေ့ကျင့်ရေးဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို လျှော့ချပေးသည်။ သတ်မှတ်ချက်များသည် လက်ခံနိုင်သော တည်ဆောက်မှုပစ္စည်းများ၊ လိုအပ်သောဖိအားနှင့် အပူချိန်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ထုတ်လုပ်သူထံမှ မဖြစ်မနေ အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစာရွက်စာတမ်းများကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သတ်မှတ်သင့်သည်။ လေးလံသော မြူနီစပယ် ဓာတ်လှေကားစခန်းများအတွက် အင်ဂျင်နီယာများသည် API 682 အမျိုးအစား ၁ သို့မဟုတ် ၂ စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီသော သို့မဟုတ် ကျော်လွန်သော တံဆိပ်များကို မကြာခဏ သတ်မှတ်လေ့ရှိပြီး မြင့်မားသော ခိုင်ခံ့မှုကို သေချာစေသည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစံနှုန်းများသည် အသုံးပြုမှုကိုလည်း မဖြစ်မနေလိုက်နာရမည်။OEM အသိအမှတ်ပြု အစိတ်အပိုင်းများပြုပြင်မှုများအတွက်နှင့် အတားအဆီးအရည်အစားထိုးခြင်းနှင့် တုန်ခါမှုအခြေခံစမ်းသပ်မှုအတွက် တင်းကျပ်သောကြားကာလများကို ဖော်ပြခြင်းဖြင့် ရေဆိုးအခြေခံအဆောက်အအုံစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်သည့်ချဉ်းကပ်မှုကို ခိုင်မာစေသည်။
အဓိကအချက်များ
- စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်မှု၊ ပွတ်တိုက်မှုအစိုင်အခဲများ၊ ဓာတုဗေဒထိတွေ့မှုနှင့် 50 မှ 150 PSI ဝန်းကျင်ရှိ ဖိအားအပိုင်းအခြားများကို ကိုင်တွယ်နိုင်သော မိလ္လာရေစုပ်စက် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတံဆိပ်များကို ရွေးချယ်ပါ။
- စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလုံပိတ် မျက်နှာပြင်များသည် အအေးခံရန်နှင့် ပွတ်တိုက်မှု ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် ၁ မှ ၃ မိုက်ခရွန်ရှိသော ချောဆီအလွှာပေါ်တွင် မူတည်သောကြောင့် ခြောက်သွေ့စွာ လည်ပတ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။
- မျက်နှာပြင် ပွန်းပဲ့ခြင်း၊ စပရိန်ပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့် ယိုစိမ့်ခြင်းကို ကန့်သတ်ရန် အလုံပိတ်ခန်းတစ်ဝိုက်ရှိ သဲ၊ အမျှင်များနှင့် ရွှံ့နွံများ စုပုံခြင်းကို လျှော့ချပါ။
- ቁርትယိုစိမ့်မှုများကို ချက်ချင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ቁርትအိမ်ထဲသို့ ဝင်ရောက်လာသော ရေဆိုးများသည် ቁርትပျက်စီးခြင်း၊ မော်တာပျက်စီးခြင်းနှင့် ပြုပြင်ချိန်ပိုကြာခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
- သံချေးတက်ခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့် စောစီးစွာပျက်စီးခြင်းကို ရှောင်ရှားရန်အတွက် တကယ့်ရေဆိုးဓာတုဗေဒအတွက် လိုက်ဖက်သော အလုံပိတ်မျက်နှာပြင်၊ အီလက်စတိုမာနှင့် စပရိန်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုပါ။
- အရေးပေါ် bypass pump လုပ်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းနှင့် လုပ်အားခများသည် တစ်နာရီလျှင် ဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာ ကုန်ကျနိုင်သောကြောင့် အစီအစဉ်မရှိသော seal ပျက်စီးမှုကို စနစ်အဆင့်အန္တရာယ်တစ်ခုအဖြစ် သဘောထားပါ။
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ
မိလ္လာရေစုပ်စက် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလုံပိတ်များ ချို့ယွင်းရသည့် အဖြစ်အများဆုံး အကြောင်းရင်းကား အဘယ်နည်း။
ပွတ်တိုက်မိသော သဲမှုန့်၊ ရွှံ့နှင့် အမျှင်အစိုင်အခဲများသည် အဖြစ်အများဆုံး အကြောင်းရင်းများ ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် တံဆိပ်မျက်နှာပြင်များကို ပျက်စီးစေပြီး စပရိန်များကို ပိတ်ဆို့စေကာ တံဆိပ်ကို အေးမြစေပြီး ယိုစိမ့်မှုကင်းစေရန် လိုအပ်သော ပါးလွှာသော ချောဆီအလွှာကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။
မိလ္လာရေစုပ်စက်ရဲ့ တံဆိပ်တွေက ယေဘုယျအားဖြင့် ဖိအားဘယ်လောက်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိလဲ။
မြူနီစပယ်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ရေဆိုးစုပ်စက်များစွာသည် 50 မှ 150 PSI ဝန်းကျင်တွင် လည်ပတ်သောကြောင့် တံဆိပ်များသည် ဖိအားအတက်အကျ၊ ဓာတုဗေဒထိတွေ့မှု၊ အစိုင်အခဲများနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိရမည်။
ရေဆိုးစုပ်စက်ရဲ့ တံဆိပ်တွေအတွက် ဘာကြောင့် ခြောက်သွေ့စွာလည်ပတ်ခြင်းက အန္တရာယ်ရှိတာလဲ။
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တံဆိပ်များသည် ချောဆီလိမ်းခြင်းနှင့် အအေးခံခြင်းအတွက် အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့်သာမြင်ရသော အရည်အလွှာပေါ်တွင် မှီခိုအားထားရသည်။ ပန့်ခြောက်သွေ့သွားပါက တံဆိပ်မျက်နှာပြင်များသည် လျင်မြန်စွာ အပူလွန်ကဲပြီး အက်ကွဲခြင်း၊ ပုံပျက်ခြင်းနှင့် လျင်မြန်စွာ ယိုစိမ့်ခြင်းတို့ ဖြစ်စေသည်။
မှားယွင်းတဲ့ တံဆိပ်ခတ်ပစ္စည်းက အချိန်မတန်ခင် ပျက်စီးမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့။ ရေဆိုးတွင် ချေးတက်နိုင်သော ဓာတုပစ္စည်းများ၊ သဲများ၊ အဆီများနှင့် ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ ညစ်ညမ်းပစ္စည်းများ ပါဝင်နိုင်သည်။ သဟဇာတမဖြစ်သော မျက်နှာပြင်၊ အီလက်စတိုမာ သို့မဟုတ် စပရိန်ပစ္စည်းများကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ချေးတက်ခြင်း၊ ပွန်းပဲ့ခြင်းနှင့် အလုံပိတ်အလွှာ စောစီးစွာ ပျက်စီးခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
စက်ရုံတွေက မိလ္လာရေစုပ်စက်ရဲ့ တံဆိပ်ပျက်စီးမှုတွေကို ဘယ်လိုလျှော့ချနိုင်မလဲ။
မိလ္လာရေဝန်ဆောင်မှုအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော တံဆိပ်များကို အသုံးပြုပါ၊ ဖြစ်နိုင်သည့်နေရာတွင် သဲနှင့် အပျက်အစီးများကို ထိန်းချုပ်ပါ၊ ပန့်ကို မှန်ကန်စွာ ချိန်ညှိထားပါ၊ ခြောက်သွေ့စွာ လည်ပတ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပါ၊ ယိုစိမ့်မှု၊ တုန်ခါမှုနှင့် bearing အခြေအနေကို ပုံမှန်စစ်ဆေးပါ။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်



