ရေသည် ပိုက်လိုင်းများတလျှောက် စီးဆင်းနေစဉ် တစ်ခါတစ်ရံဖြစ်ပွားတတ်သော ပြဿနာမှာ ရေဟာဗားဖြစ်သည်။ ရေစီးကို ရုတ်တရက် ရပ်တန့်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် ရေဟာဗား ဖြစ်ပေါ်လာပြီး သင့်ပိုက်ကွန်များတစ်လျှောက် ဟိုက်ဒရောလစ် တိုက်ခိုက်မှုလှိုင်းနှင့် တုန်ခါမှုများကို ပို့ဆောင်ပေးသည်။ ဤအရာသည် ပိုက်များ အခဲပိတ်သွားနိုင်ကြောင်းကို ဆိုလိုနိုင်သည့်အတွက် သင့်ရေပိုက်ကွန်စနစ်ကိုလည်း အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
Axial flow check valves
ပိုက်လိုင်းဖိအားကို ဆီးကာတားဆီးရာတွင် အဝိုင်းလိုက်စီးကူးသွားသော စစ်ထုတ်တံဆိပ်များ မည်သို့အလုပ်လုပ်ပါသနည်း
ဤစက်အစိတ်အပိုင်းအမျိုးအစားသည် အရည်နှင့် ဓာတ်ငွေ့များ စီးဆင်းပုံကို လေ့လာသော စီးဆင်းမှုပညာ (fluid dynamics) မှ ထုတ်ဖော်ပေးလိုက်သည့် ဒီဇိုင်းကို အခြေခံ၍ အသုံးပြုထားပါသည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်က ရေအိုးကို ဖွင့်လိုက်သည့်အခါ ရေသည် စီးဆင်းလာပြီး အများအားဖြင့် အချို့သော အားသို့မဟုတ် ဖိအားဖြင့် စီးဆင်းပါသည်။ ၎င်းဖိအားသည် အလျားလိုက်မရွေး စီးဆင်းမှုတိုင်းတွင် တည်ဆောက်မှုဖြစ်ပေါ်လာပြီး တစ်စုံတစ်ရာကြောင့် ရေစီးကို ရုတ်တရက် ရပ်တန့်ခဲ့ခြင်း (သို့) ပြောင်းလဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါက - ရေတံတား! ရေဖိအားကို sev-valve ကူညီ၍ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါသည် အဝိုင်းလိုက်စီးဆင်းမှု စစ်ဆင်ရေး စက်အစိတ်အပိုင်း , တစ်ဖက်သတ် စီးဆင်းမှုကိုသာ ခွင့်ပြုခြင်းဖြင့် စီးဆင်းမှုများကို တည်ငြိမ်စေပြီး ဖိအားပြင်းထန်မှုများကို ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။
အဝိုင်းလိုက်စီးဆင်းမှု စစ်ဆင်ရေး စက်အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဟိုက်ဒရောလစ် တိုက်ခိုက်မှုကို ဘယ်လို ဖယ်ရှားပေးနိုင်သနည်း?
ရေတံတားကို ပိုက်များအတွင်း တုန်ခါမှုများ (သို့) ဖိအားမြင့်တက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေသော ဟိုက်ဒရောလစ် တိုက်ခိုက်မှုဟု ရည်ညွှန်းပါသည်။ sev-valve double block and bleed valve မြင့်မားသော အမြန်နှုန်းရှိ ရေစီးကြောင်းနှင့် ပြန်လည်စီးဆင်းမှုများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော တုန်ခါမှုများကို လျော့ကျစေပါသည်။ ဤအချက်သည် ပိုက်လိုင်းအတွင်း ဖိအားကို တည်ငြိမ်စွာ ထိန်းသိမ်းရာတွင် အကူအညီဖြစ်စေပြီး ပိုက်လိုင်းကို ပျက်စီးစေနိုင်သည့် ချက်ချင်းဖြစ်ပေါ်လာသော ဖိအားတိုးများကို ထိန်းချုပ်ပေးပါသည်။
အဝိုင်းလိုက် စီးဆင်းမှု စစ်ဆေးသည့် ဗာဗ်များတွင် ရေတံပိုက်ထိတ်ခြင်း
ရေတံပိုက်ထိတ်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အင်ဂျင်နီယာများသည် ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို အသုံးပြု၍ အဝိုင်းလိုက် စီးဆင်းမှု စစ်ဆေးသည့် ဗာဗ်များကို ဒီဇိုင်းထုတ်ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဤဗာဗ်များကို အလွန်ခိုင်မာသော ပစ္စည်းများဖြင့် တည်ဆောက်ထားပြီး မြင့်မားသော ဖိအားနှင့် အပူချိန်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။ ပိုက်လိုင်းများတွင် ရေစီးကြောင်း ဦးတည်မှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်အတွက် ဖြစ်ပါသည်။ ဤဗာဗ်များ၏ အလုပ်လုပ်ပုံကို အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်အရ နားလည်ခြင်းဖြင့် အင်ဂျင်နီယာများသည် ရေပို့ဆောင်ရေးအတွက် ဘေးကင်းပြီး လက်တွေ့ကျသော စနစ်များကို တည်ဆောက်နိုင်ပါသည်။
ပိုက်လိုင်း ဖိအားတိုးမှုကို ကာကွယ်ရာတွင် အဝိုင်းလိုက် စီးဆင်းမှု စစ်ဆေးသည့် ဗာဗ်များ၏ အရည်စီးဆင်းမှု အင်ဂျင်နီယာ အခြေခံများ
၎င်း၏အမည်များအနက် အဝိုင်းလိုက်စီးကူးသော စစ်ဆင်ရေး ဗားလ်များသည် အိုးထဲတွင် ဖိအားပြောင်းလဲမှုများ၏ အန္တရာယ်များကို ကာကွယ်ရန် ရေစီးကို ထိန်းညှိရာတွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် အိုးထဲတွင် ရေစီးပုံကို နားလည်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ ဒီဇိုင်းနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်ကို အကြီးမားဆုံး သက်ရောက်မှုရှိပါသည်။ ရေသည် ပိုက်များအတွင်း မည်သို့စီးဆင်းပြီး ပြုမူသည်ကို နားလည်ခြင်းဖြင့် ရပ်နေသော လှိုင်း၏ ဆိုးကျိုးများမှ ပိုက်လိုင်းများကို ကာကွယ်ရန် အောင်မြင်သော ဗားလ်များကို ဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်ပါသည်။
အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် အဝိုင်းလိုက်စီးကူးသော စစ်ဆင်ရေး ဗားလ်များသည် ပိုက်လိုင်းများတွင် ရေတိုက်ခတ်မှုကို ကာကွယ်ရာတွင် အကောင်းဆုံးသော ခြောက်သွေ့သော ပိုက်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဤဗားလ်များ၏ လုပ်ဆောင်ချက်၊ ရူပဗေဒအလုပ်လုပ်ပုံနှင့် ၎င်းတို့၏ အပြုအမူကို ထိန်းချုပ်သည့် အင်ဂျင်နီယာ (ဒီဇိုင်း) အခြေခံမူများကို နားလည်ခြင်းဖြင့် ဘေးကင်းပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရကာ ခိုင်မာသော စနစ်များကို တည်ဆောက်နိုင်ပါသည်။ Sev-valve aXIAL FLOW CHECK ဝါလ် ပိုက်လိုင်းများကို ဖိအားပေါက်ကွဲမှုများမှ ကာကွယ်ပေးပြီး နောက်လာမည့် နှစ်များအတွက် ရေစီးဆက်လက်ရှိနေစေရန် ကျွန်ုပ်တို့အား ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
အကြောင်းအရာများ
- Axial flow check valves
- ပိုက်လိုင်းဖိအားကို ဆီးကာတားဆီးရာတွင် အဝိုင်းလိုက်စီးကူးသွားသော စစ်ထုတ်တံဆိပ်များ မည်သို့အလုပ်လုပ်ပါသနည်း
- အဝိုင်းလိုက်စီးဆင်းမှု စစ်ဆင်ရေး စက်အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဟိုက်ဒရောလစ် တိုက်ခိုက်မှုကို ဘယ်လို ဖယ်ရှားပေးနိုင်သနည်း?
- အဝိုင်းလိုက် စီးဆင်းမှု စစ်ဆေးသည့် ဗာဗ်များတွင် ရေတံပိုက်ထိတ်ခြင်း
- ပိုက်လိုင်း ဖိအားတိုးမှုကို ကာကွယ်ရာတွင် အဝိုင်းလိုက် စီးဆင်းမှု စစ်ဆေးသည့် ဗာဗ်များ၏ အရည်စီးဆင်းမှု အင်ဂျင်နီယာ အခြေခံများ