Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-09-17 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ຂະບວນການອົບແຫ້ງເຈ້ຍໃຊ້ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂຮງງານໃດນຶ່ງ. ຂັ້ນຕອນການສ້າງແລະກົດເທິງນ້ໍາເອົາປະມານ 98% ຂອງນ້ໍາອອກຈາກແຜ່ນກົນຈັກ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວສາຍຈະຈັບໄດ້ 92%, ໃນຂະນະທີ່ກົດທີ່ສະກັດອີກ 6%. ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງນ້ໍາສຸດທ້າຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລະເຫີຍ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປ້ອນອາຍແກັສຂະຫນາດໃຫຍ່. ເມື່ອຄຸນນະພາບຂອງໄອນ້ໍາຫຼຸດລົງຫຼື condensate ເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ສິ່ງກີດຂວາງຄວາມຮ້ອນກໍ່ເກີດຂື້ນພາຍໃນກະບອກສູບ. ສິ່ງກີດຂວາງເຫຼົ່ານີ້ທໍາລາຍຄວາມຊຸ່ມຊື້ນ, ເຮັດໃຫ້ແຜ່ນມ້ວນ, ແລະທໍາລາຍຄວາມສາມາດໃນການແລ່ນ. ທ່ານສິ້ນສຸດເຖິງການເສຍອາຍໃນຂະນະທີ່ການຜະລິດເຈ້ຍນອກ.
ການເພີ່ມປະສິດທິພາບ ກ ເຄື່ອງອົບແຫ້ງດ້ວຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍອາຍນ້ຳ ໝາຍເຖິງການໝູນໃຊ້ພະລັງງານແຮງດັນຂອງໄອນ້ຳ ແລະ ພຶດຕິກຳການລະບາຍນ້ຳຄວາມໄວສູງ. ທ່ານຕ້ອງການລະບົບກົນຈັກທີ່ຍົກຍ້າຍນ້ໍາໂດຍບໍ່ມີການ blowing ຜ່ານໄອນ້ໍາເກີນ. ຄູ່ມືນີ້ທໍາລາຍຄວາມເປັນຈິງທາງດ້ານວິສະວະກໍາຂອງການຍົກລະດັບລະບົບເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຂອງທ່ານສະຖຽນລະພາບ, ປັບປຸງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂ້າມທິດທາງ, ແລະຕັດສິ່ງເສດເຫຼືອພະລັງງານ.
Condensate ເປັນ Insulator ຄວາມຮ້ອນ: ເຖິງແມ່ນວ່າເປັນ millimeter ຂອງ condensate ຕົກຄ້າງສ້າງອຸປະສັກທີ່ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຄ່າສໍາປະສິດການໂອນຄວາມຮ້ອນຂອງກະບອກສູບ.
ອຸປະກອນ degrades Steam ປຽກ: ການເຮັດວຽກກັບອາຍນ້ໍາປຽກບໍ່ພຽງແຕ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນ latent ທີ່ມີຢູ່, ແຕ່ຍັງເລັ່ງການເຊາະເຈື່ອນຂອງທໍ່ພາຍໃນແລະຂະຫນາດ.
ການເພີ່ມປະສິດທິພາບສູງສຸດແມ່ນສໍາຄັນ: ເນື່ອງຈາກວ່າເຄື່ອງອົບແຫ້ງເອົານ້ໍາອອກຫນ້ອຍກວ່າ 1% ຂອງນ້ໍາທັງຫມົດ, ການຫຼຸດຜ່ອນ 1% ຂອງຄວາມຊຸ່ມຂອງແຜ່ນທີ່ເຂົ້າໄປໃນສ່ວນເຄື່ອງອົບແຫ້ງເຮັດໃຫ້ເກີດການຫຼຸດຜ່ອນການຫຼຸດຜ່ອນຕົວເລກຂອງໄອນ້ໍາເຄື່ອງອົບແຫ້ງທີ່ຕ້ອງການ.
System Synergy: ການຍົກລະດັບລະບົບການກໍາຈັດ condensate ຈະຕ້ອງຖືກຈັບຄູ່ກັບການຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນຂອງໄອນ້ໍາທີ່ຊັດເຈນ, ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງຊ່ວງການດໍາເນີນງານ, ແລະຄວາມສົມດຸນຂອງອາກາດ hood ເພື່ອຮັບຮູ້ ROI ຕົວຈິງ.
ການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນພາຍໃນກະບອກອົບແຫ້ງແມ່ນຂຶ້ນກັບການປ່ຽນແປງໄລຍະ. ອາຍທີ່ອີ່ມຕົວເຂົ້າໄປໃນກະບອກສູບຜ່ານທໍ່ຫມູນວຽນແລະຕິດຕໍ່ກັບພື້ນຜິວພາຍໃນຂອງແກະທີ່ເຢັນກວ່າ. ເມື່ອອາຍອາຍເຂົ້າໄປໃນນ້ໍາຂອງແຫຼວ, ມັນປ່ອຍຄວາມຮ້ອນອອກມາ. ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນນີ້ດໍາເນີນການຜ່ານແກະໂລຫະແລະໂອນໄປຫາເວັບເຈ້ຍປຽກທີ່ຫໍ່ຢູ່ດ້ານນອກ. ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຄວາມກົດດັນອາຍນ້ໍາອີ່ມຕົວແລະອຸນຫະພູມຫນ້າດິນແມ່ນໂດຍກົງແລະສາມາດຄາດເດົາໄດ້. ຄວາມກົດດັນອາຍນ້ໍາທີ່ສູງຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມພາຍໃນສູງຂຶ້ນ. ປະສິດທິພາບຂອງການໂອນນີ້ຫຼາຍຂື້ນກັບການຮັກສາແກະພາຍໃນທີ່ບໍ່ມີຊັ້ນນ້ໍາ insulating.
ຂະບວນການປ່ຽນໄລຍະເຮັດໃຫ້ການດໍາເນີນງານການແຫ້ງແລ້ງທັງຫມົດ. ອາຍເອົາທັງຄວາມຮ້ອນທີ່ເຂົ້າໃຈໄດ້ ແລະຄວາມຮ້ອນທີ່ແຝງ. ຄວາມຮ້ອນແຝງໃຫ້ການປ່ອຍພະລັງງານຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການລະເຫີຍ. ໃນເວລາທີ່ໄອນ້ໍາ hits ກໍາແພງພາຍໃນຂອງ a ກະເປົ໋າເຄື່ອງອົບແຫ້ງເຈ້ຍ , ມັນພັງລົງເປັນທາດແຫຼວ. ການຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານຢ່າງໄວວານີ້ສ້າງການຫຼຸດລົງຄວາມກົດດັນໃນທ້ອງຖິ່ນ, ດຶງໄອນ້ໍາຫຼາຍເຂົ້າໄປໃນກະບອກສູບຈາກຫົວ.
ຖ້າ condensate ຜົນໄດ້ຮັບບໍ່ໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍທັນທີ, ມັນປະກອບເປັນອຸປະສັກທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ນ້ໍາມີ conductivity ຄວາມຮ້ອນທີ່ຂີ້ຮ້າຍເມື່ອທຽບກັບທາດເຫຼັກສຽງໂຫວດທັງຫມົດ. ຊັ້ນນ້ຳໜາໆບັງຄັບໃຫ້ໄອນ້ຳຮ້ອນໃນສະນ້ຳ condensate ກ່ອນທີ່ພະລັງງານນັ້ນຈະໄປຮອດເປືອກຫອຍ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ຄ່າສໍາປະສິດການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນໂດຍລວມຫຼຸດລົງ, ບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດການເພີ່ມຄວາມກົດດັນຂອງໄອນ້ໍາພຽງແຕ່ເພື່ອຮັກສາອັດຕາການແຫ້ງແລ້ງດຽວກັນ.
ກະບອກສູບມາດຕະຖານແມ່ນອີງໃສ່ຄຸນສົມບັດໂລຫະສະເພາະເພື່ອດຸ່ນດ່ຽງການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນກັບຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງ. ມາດຕະຖານ ກະບອກສູບເຄື່ອງອົບແຫ້ງດ້ວຍທາດເຫຼັກ ສະຫນອງການນໍາຄວາມຮ້ອນທີ່ດີເລີດແລະການສັ່ນສະເທືອນ dampening. ທາດເຫຼັກສຽງໂຫວດທັງຫມົດສະຫນອງພື້ນຖານທີ່ຫມັ້ນຄົງສໍາລັບການຫຸ້ມຫໍ່ມາດຕະຖານ, ການພິມ, ແລະຊັ້ນຮຽນຂຽນ. ຄວາມຫນາຂອງແກະກໍານົດຄວາມກົດດັນການເຮັດວຽກສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດ. ຝາທີ່ຫນາກວ່າທົນທານຕໍ່ຄວາມກົດດັນຂອງໄອນ້ໍາທີ່ສູງຂຶ້ນແຕ່ເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນ. ໃນໄລຍະທົດສະວັດຂອງການດໍາເນີນງານ, ຄວາມເຫນື່ອຍລ້າຂອງວັດສະດຸແລະການກັດກ່ອນພາຍໃນສາມາດບັງຄັບໃຫ້ໂຮງງານຕັດຄວາມກົດດັນສູງສຸດ, ຈໍາກັດຄວາມໄວການຜະລິດ.
ການຜະລິດເນື້ອເຍື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫມົດ. ກ ກະບອກສູບເຄື່ອງອົບແຫ້ງ Yankee ຈັດການກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງແລະການລະເຫີຍສູງ. ກະບອກສູບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຂະຫນາດໃຫຍ່, ມັກຈະເຮັດວຽກຢູ່ໃນຄວາມກົດດັນພາຍໃນທີ່ສູງກວ່າຫນ່ວຍງານເຫຼັກກ້າມາດຕະຖານ. ກະບອກສູບ Yankee ມີຮ່ອງຮອຍພາຍໃນເພື່ອເພີ່ມພື້ນທີ່ພາຍໃນແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຫນາຂອງແກະທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ການອອກແບບນີ້ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການໂອນຄວາມຮ້ອນສູງສຸດສໍາລັບຊັ້ນເນື້ອເຍື່ອທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາທີ່ແຫ້ງໃນແຕ່ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງວິນາທີ.
| ຄຸນລັກສະ | ນະມາດຕະຖານກະບອກເຫຼັກແມ່ | ພິມ Yankee |
|---|---|---|
| ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂັ້ນຕົ້ນ | ການຫຸ້ມຫໍ່, ເຈ້ຍດີ, ຫນັງສືພິມ | ຜ້າເຊັດໂຕ, ຜ້າເຊັດໂຕ, ເຈ້ຍທີ່ເຮັດດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ |
| ພື້ນຜິວພາຍໃນ | ກ້ຽງ, ເຫຼັກຫລໍ່ machined | ເປັນຮ່ອງເລິກເພື່ອເພີ່ມພື້ນທີ່ |
| ຄວາມກົດດັນປະຕິບັດງານ | ໂດຍປົກກະຕິ 3 ຫາ 10 bar | ມັກຈະເກີນ 10 bar, ເຖິງ 15 bar |
| ອັດຕາການລະເຫີຍ | ປານກາງ, ກະຈາຍໄປທົ່ວ 40+ ກະບອກສູບ | ທີ່ສຸດ, ສຸມຢູ່ໃນກະບອກຂະຫນາດໃຫຍ່ດຽວ |
| ການປະສົມປະສານຂອງ Hood | ຝາອັດປາກຂຸມແບບປິດ ຫຼືເປີດແບບມາດຕະຖານ | hood impingement ຄວາມໄວສູງ, ຄວາມໄວສູງ |

ຄວາມກົດດັນຂອງອາຍເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ lever ຄວບຄຸມຕົ້ນຕໍສໍາລັບອັດຕາການແຫ້ງ. ຜູ້ປະຕິບັດການປັບຄວາມກົດດັນເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການການລະເຫີຍສະເພາະຂອງນ້ໍາຫນັກພື້ນຖານທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະຄວາມໄວຂອງເຄື່ອງຈັກ. ເຄື່ອງຈັກທີ່ທັນສະໄຫມໃຊ້ລະບົບໄອນ້ໍາ cascading ເພື່ອເພີ່ມປະສິດຕິພາບຄວາມຮ້ອນໃນທົ່ວກຸ່ມເຄື່ອງອົບແຫ້ງຫຼາຍ, ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ໄອນ້ໍາເຂົ້າໄປໃນສິ່ງເສດເຫຼືອ.
ລະບົບໄອນ້ໍາ cascading ແບ່ງສ່ວນການອົບແຫ້ງອອກເປັນກຸ່ມຄວາມກົດດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ອາຍນ້ຳທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງເຮັດໃຫ້ກຸ່ມອົບແຫ້ງຕົ້ນຕໍທີ່ຄວາມຕ້ອງການການລະເຫີຍສູງສຸດ. ໄອນ້ຳ ແລະ ອາຍກະພິບທີ່ພັດຜ່ານຈາກກະບອກສູບຄວາມດັນສູງເຫຼົ່ານີ້ສົ່ງກັບຄືນສູ່ກຸ່ມຄວາມດັນຕ່ຳໃກ້ປາຍປຽກ. ການຕິດຕັ້ງນີ້ປ້ອງກັນການຊ໊ອກຄວາມຮ້ອນກັບແຜ່ນປຽກໃນຂະນະທີ່ສະກັດການເຮັດວຽກສູງສຸດຈາກອາຍ.
ການກົດດັນໃຫ້ສູງຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມຫນ້າດິນເພີ່ມຂຶ້ນແລະເລັ່ງເວລາແຫ້ງ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບຄວາມໄວການຜະລິດທີ່ສູງຂຶ້ນ. ການໃຊ້ຄວາມຮ້ອນຫຼາຍເກີນໄປໃສ່ແຜ່ນທີ່ປຽກຫຼາຍເຮັດໃຫ້ນໍ້າພາຍໃນເສັ້ນໃຍກະພິບເປັນອາຍໄວເກີນໄປ. ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວານີ້ນໍາໄປສູ່ການ delamination ຂອງແຜ່ນ, ການເລືອກເອົາຫນ້າດິນ, ແລະ linting ເທິງຫນ້າກະບອກ. ຜູ້ປະຕິບັດການຕ້ອງດຸ່ນດ່ຽງເສັ້ນໂຄ້ງຄວາມກົດດັນເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຂອງແຜ່ນຄ່ອຍໆໃນທົ່ວກະບອກສູບທໍາອິດ.
ຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງລະດັບການປະຕິບັດການກໍານົດວິທີການທີ່ເຄື່ອງຈັກຈັດການກັບການປ່ຽນແປງຊັ້ນຮຽນ. ລະບົບອາຍນໍ້າແຂງບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດການເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຊ້າລົງໃນລະຫວ່າງການປ່ຽນ. ລະບົບການຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນແບບພິເສດໃຫ້ຊອງການເຮັດວຽກທີ່ກວ້າງຂວາງ. ພວກມັນໃຊ້ເຄື່ອງບີບອັດຄວາມຮ້ອນເພື່ອກະຕຸ້ນໄອນ້ໍາທີ່ມີຄວາມກົດດັນຕ່ໍາ, ຊ່ວຍໃຫ້ເຄື່ອງສາມາດຮັກສາຄວາມກົດດັນດ້ານຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ຫມັ້ນຄົງໃນທົ່ວລະດັບຄວາມກວ້າງຂອງນ້ໍາຫນັກພື້ນຖານໂດຍບໍ່ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງ cascade.
ຄຸນນະພາບອາຍນ້ໍາມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ອາຍຸການອຸປະກອນແລະປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນ. ອາຍນ້ຳປຽກມີຢອດນ້ຳທີ່ບໍ່ໄດ້ລະເຫີຍ. ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນນີ້ເຂົ້າໄປໃນ ພາກສ່ວນການອົບແຫ້ງເຈ້ຍ ເນື່ອງຈາກການຄວບຄຸມຫມໍ້ຫຸງຕົ້ມທີ່ບໍ່ດີ, ການໃສ່ກັບດັກໄອນ້ໍາທີ່ບໍ່ພຽງພໍຢູ່ໃນຫົວຕົ້ນຕໍ, ຫຼືຕົວແຍກຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ຂາດຫາຍໄປ.
ຜົນສະທ້ອນທາງກົນຈັກຂອງໄອນ້ໍາປຽກແມ່ນຮ້າຍແຮງ. ຢອດນ້ໍາທີ່ມີຄວາມໄວສູງເຮັດຫນ້າທີ່ຄ້າຍຄືສານຂັດ. ພວກມັນທໍາລາຍທໍ່ພາຍໃນ, ທໍ່ໄອນ້ໍາ rotary, ແລະເກີບ siphon. ການເຊາະເຈື່ອນນີ້ນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງກົນຈັກກ່ອນໄວອັນຄວນ ແລະການຢຸດເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ. ຜົນສະທ້ອນຄວາມຮ້ອນແມ່ນຄວາມເສຍຫາຍເທົ່າທຽມກັນ. ອາຍນ້ຳປຽກມີຄວາມຮ້ອນໜ້ອຍລົງຕໍ່ກິໂລກຣາມ. Boiler carryover ມັກຈະປະກອບມີສານຜິດທາງເຄມີ. ເມື່ອໄອນ້ຳປຽກ evaporates ພາຍໃນກະບອກສູບ, ສິ່ງສົກກະປົກເຫຼົ່ານີ້ຈະອົບໃສ່ຝາກະບອກພາຍໃນ. ການປັບຂະໜາດນີ້ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນຫຼຸດລົງຢ່າງຖາວອນ.
ເພື່ອລົບລ້າງບັນຫາອາຍນໍ້າປຽກ, ໂຮງງານຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດການກວດສອບກົນຈັກຢ່າງເຂັ້ມງວດ:
ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງແຍກຄວາມຊຸ່ມ centrifugal ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງຢູ່ຂ້າງຫນ້າປ່ຽງຄວບຄຸມໄອນ້ໍາຕົ້ນຕໍ.
ກວດສອບແລະທົດແທນກັບດັກອາຍທີ່ບໍ່ສໍາເລັດຢູ່ໃນຫົວກະຈາຍຫຼັກເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ condensate ຖືກລາກເຂົ້າໄປໃນກະບອກ.
ຕິດຕາມກວດກາເຄມີຂອງນ້ໍາ feeder ຫມໍ້ຫຸງຕົ້ມເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ foaming ແລະການຂົນສົ່ງໃນໄລຍະທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງ.
Insulate ສາຍໄອນ້ໍາພາຍນອກທັງຫມົດເພື່ອປ້ອງກັນການ condensation ກ່ອນໄວອັນຄວນກ່ອນທີ່ໄອນ້ໍາໄປຮອດເຄື່ອງ.
ການຍົກຍ້າຍນ້ໍາອອກຈາກກະບອກ rotating ເປັນສິ່ງທ້າທາຍນະໂຍບາຍດ້ານຂອງນ້ໍາສະລັບສັບຊ້ອນ. ໄດ້ ລະບົບການກໍາຈັດ condensate ຕ້ອງເອົາຊະນະແຮງດັນ, ແຮງໂນ້ມຖ່ວງ, ແລະຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມກົດດັນພາຍໃນເພື່ອຮັກສາແກະໃຫ້ສະອາດ. ຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ຈະເຮັດແນວນັ້ນທໍາລາຍປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງຈັກແລະທໍາລາຍກະດາດ.
ພຶດຕິກໍາຂອງ condensate ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຍ້ອນວ່າຄວາມໄວຂອງເຄື່ອງຈັກເພີ່ມຂຶ້ນ. ດ້ວຍຄວາມໄວຊ້າ, ນ້ຳສ້າງເປັນໜອງຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງກະບອກສູບ. ເມື່ອຄວາມໄວເພີ່ມຂຶ້ນ, ໜອງເລີ່ມປີນຂຶ້ນກຳແພງ, ຖອຍຫຼັງລົງດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວທີ່ວຸ່ນວາຍ. ໄລຍະ cascading ນີ້ບໍລິໂພກພະລັງງານຂັບເຄື່ອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະເຮັດໃຫ້ເກີດການສັ່ນສະເທືອນກົນຈັກຮ້າຍແຮງ. ດ້ວຍຄວາມໄວສູງ, ຜົນບັງຄັບໃຊ້ centrifugal ເອົາຊະນະແຮງໂນ້ມຖ່ວງ. ນ້ໍາປະກອບເປັນຊັ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເປັນເອກະພາບຮອບວົງຮອບພາຍໃນທັງຫມົດ. ອັນນີ້ແມ່ນເອີ້ນວ່າ rimming.
ຊັ້ນ condensate rimming ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ insulator ຄວາມຮ້ອນທີ່ສົມບູນແບບ. ເຖິງແມ່ນວ່າຊັ້ນນ້ໍາ 2 ມມສາມາດຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 30%. ອາຍນ້ຳຕ້ອງນຳຄວາມຮ້ອນຜ່ານຊັ້ນນ້ຳທີ່ຄົງຄ້າງນີ້ກ່ອນທີ່ຈະໄປຮອດທາດເຫຼັກ. ຖ້າລະບົບການອົບພະຍົບບໍ່ສາມາດຮັກສາຊັ້ນນີ້ໃຫ້ບາງທີ່ສຸດ, ປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນຫຼຸດລົງ.
ການກໍາຈັດ condensate ທີ່ບໍ່ພຽງພໍໂດຍກົງທໍາລາຍຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ. ຖ້າສະລອຍນ້ໍາບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີຫຼື siphons ລົ້ມເຫລວໃນການລ້າງແຄມ, ກະບອກສູບພັດທະນາອຸນຫະພູມຫນ້າດິນທີ່ບໍ່ເປັນເອກະພາບ. ແຖບເຢັນໃນກະບອກສູບໂອນໂດຍກົງກັບເວັບເຈ້ຍ. ນີ້ສ້າງເສັ້ນດ່າງປຽກ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂ້າມທິດທາງທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ, ແລະແຜ່ນມ້ວນທີ່ຮຸນແຮງ. ຜູ້ປະຕິບັດການມັກຈະເຮັດໃຫ້ແຜ່ນທັງຫມົດແຫ້ງເກີນໄປພຽງແຕ່ເພື່ອກໍາຈັດຄວາມຊຸ່ມຊື້ນດຽວ, ສູນເສຍພະລັງງານຈໍານວນຫລາຍແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງເສັ້ນໄຍທີ່ຊຸດໂຊມ.
ການເລືອກຮາດແວພາຍໃນທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມໄວຂອງເຄື່ອງຈັກແລະຄວາມກົດດັນໃນການດໍາເນີນງານ. ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອວາງຈຸດອົບພະຍົບໃຫ້ຢູ່ໃກ້ກັບເປືອກຫອຍພາຍໃນເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ທາງກົນຈັກ ໂດຍບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການຕິດຕໍ່ທາງຮ່າງກາຍ.
| ກົນ | ໄກ | ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ດີທີ່ສຸດ | ການພິຈາລະນາການບໍາລຸງຮັກສາ |
|---|---|---|---|
| Rotary Siphons | Rotates ດ້ວຍກະບອກ, scooping condensate ຈາກແກະ. | ເຄື່ອງຈັກທີ່ມີຄວາມໄວຕໍ່າຫາປານກາງ ເຮັດວຽກຢູ່ໃນໄລຍະການຖອກທ້ອງ ຫຼື ໄລຍະຫ່າງໆ. | ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສວມໃສ່ກົນຈັກຢູ່ຮ່ວມກັນ rotary; ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດສອບການເກັບກູ້ເປັນປົກກະຕິເພື່ອປ້ອງກັນການໂຈມຕີລູກປືນ. |
| Siphons ສະຖານີ | ແກ້ໄຂຢູ່ໃນສະຖານທີ່ໃນຂະນະທີ່ກະບອກສູບຫມຸນຮອບມັນ, ນໍາໃຊ້ເກີບທີ່ມີເຄື່ອງຈັກສູງ. | ເຄື່ອງຈັກຄວາມໄວສູງປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນໄລຍະ rimming. | ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕິດຕັ້ງທີ່ຊັດເຈນເພື່ອຮັກສາການເກັບກູ້ 1.5 ມມ; ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ກັບການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມກົດດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. |
| Spoiler Bars | ແຖບໂລຫະທີ່ຍຶດຕິດກັບແກະພາຍໃນເພື່ອລົບກວນຊັ້ນນ້ໍາທີ່ມີຂອບ. | ເຄື່ອງຈັກຄວາມໄວສູງທີ່ຕ້ອງການຄວາມສອດຄ່ອງແລະຄວາມສາມາດຂອງການໂອນຄວາມຮ້ອນສູງສຸດ. | ການຕິດຕັ້ງທີ່ໃຊ້ແຮງງານຫຼາຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເຂົ້າພື້ນທີ່ຈໍາກັດ; ສູນຊິ້ນສ່ວນເຄື່ອນທີ່ເມື່ອຕິດຕັ້ງແລ້ວ. |
siphons stationary ສະຫນອງການປະຕິບັດທີ່ດີກວ່າໃນຄວາມໄວສູງ. ເນື່ອງຈາກວ່າພວກມັນບໍ່ rotate, ພວກເຂົາສາມາດຖືກຕັ້ງຄ່າດ້ວຍການເກັບກູ້ທີ່ໃກ້ຊິດທີ່ສຸດກັບແກະ. ນີ້ຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຫນາຂອງຊັ້ນ condensate rimming. ແຖບ Spoiler ດໍາເນີນຂັ້ນຕອນນີ້ຕື່ມອີກ. ໂດຍການນໍາເອົາຄວາມວຸ້ນວາຍທາງກາຍະພາບເຂົ້າໄປໃນຊັ້ນຂອບ, ແຖບ turbulator ຈະທໍາລາຍສິ່ງກີດຂວາງນ້ໍາທີ່ຄົງຄ້າງ. ຄວາມປັ່ນປ່ວນນີ້ປະສົມກັບ condensate, ປັບປຸງຄວາມສອດຄ່ອງຂອງການໂອນຄວາມຮ້ອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະຄວາມສາມາດໃນການອົບແຫ້ງໂດຍລວມ.
Siphons ບໍ່ສູບນ້ໍາອອກຈາກກະບອກ. ພວກເຂົາອີງໃສ່ຄວາມກົດດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນທັງຫມົດ. ຄວາມກົດດັນພາຍໃນກະບອກສູບຕ້ອງສູງກວ່າຄວາມກົດດັນໃນຫົວກັບຄືນ condensate. ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມກົດດັນນີ້ບັງຄັບໃຫ້ນ້ໍາຂຶ້ນທໍ່ siphon ແລະອອກໂດຍຜ່ານ rotary ຮ່ວມ.
ເພື່ອຍົກນ້ໍາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ອາຍບາງຕ້ອງອອກຈາກ siphon ພ້ອມກັບ condensate. ອັນນີ້ເອີ້ນວ່າ ອາຍນໍ້າ. ມັນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງຖັນນ້ໍາພາຍໃນທໍ່ siphon, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຕໍ່ການຍົກ. ຖ້າຄວາມກົດດັນຂອງຄວາມແຕກຕ່າງຫຼຸດລົງຕໍ່າເກີນໄປ, siphon ບໍ່ສາມາດເອົາຊະນະແຮງສູນກາງໄດ້. ກະບອກສູບຈະຖ້ວມ. ຖ້າຄວາມດັນຄວາມແຕກຕ່າງຖືກຕັ້ງໄວ້ສູງເກີນໄປ, ລະບົບຈະສູນເສຍອາຍນໍ້າຂະໜາດໃຫຍ່, ລົ້ນຕົວແຍກທາງລຸ່ມ ແລະເຄື່ອງບີບອັດອຸນຫະພູມ. ການຮັກສາຄວາມກົດດັນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນຕົວກໍານົດການປະຕິບັດງານທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນພາກການອົບແຫ້ງ.
ການຍົກລະດັບພາກສ່ວນການອົບແຫ້ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິທີການເປັນລະບົບ. ການຖິ້ມເງິນໃສ່ siphons ໃຫມ່ຈະບໍ່ແກ້ໄຂບັນຫາການຄວບຄຸມພື້ນຖານ. ທ່ານຕ້ອງກໍານົດເງື່ອນໄຂຄວາມສໍາເລັດທີ່ຊັດເຈນແລະປະເມີນຮອບ thermodynamic ທັງຫມົດຈາກຫມໍ້ຫຸງຕົ້ມໄປຫາທໍ່ລະບາຍອາກາດ.
ກ່ອນທີ່ຈະລະບຸຮາດແວ, ກໍານົດຜົນໄດ້ຮັບທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້. ການຍົກລະດັບທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຄວນເຮັດໃຫ້ການຫຼຸດລົງທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ໃນການບໍລິໂພກໄອນ້ໍາສະເພາະ. ມັນຕ້ອງປັບປຸງໂປຣໄຟລ໌ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂ້າມທິດທາງ ແລະເປີດໃຊ້ຄວາມໄວຂອງເຄື່ອງຈັກເພີ່ມຂຶ້ນ. ທ່ານຕ້ອງການຂໍ້ມູນຍາກເພື່ອກໍານົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທຶນ.
ທ່ານຍັງຕ້ອງປັດໄຈໃນປະສິດທິພາບສູງສຸດ. ພາກສ່ວນຂ່າວກໍານົດຂອບເຂດວຽກພື້ນຖານສໍາລັບເຄື່ອງເປົ່າ. ຖ້າແນວຄວາມຄິດການອອກແບບຂ່າວລ້າສະໄຫມຫຼືຄວາມກົດດັນຂອງ nip ໄດ້ຖືກປັບປຸງບໍ່ດີ, ແຜ່ນເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງເປົ່າປຽກເກີນໄປ. ການຫຼຸດຜ່ອນ 1% ໃນຄວາມຊຸ່ມຂອງແຜ່ນທີ່ອອກຈາກຫນັງສືພິມເຮັດໃຫ້ການຫຼຸດຜ່ອນ exponential ໃນໄອນ້ໍາ dryer ທີ່ຕ້ອງການ. ປະເມີນປະສິດທິພາບຂອງພາກສ່ວນກົດກ່ອນທີ່ຈະປັບຂະຫນາດອົງປະກອບເຄື່ອງເປົ່າໃຫມ່. ການປັບຂະຫນາດລະບົບໄອນ້ໍາໃຫມ່ສໍາລັບຫນັງສືພິມທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບຮັບປະກັນອຸປະກອນທີ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່, ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ.
ການຍົກລະດັບຕົກຢູ່ໃນສາມຊັ້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍອີງໃສ່ການລົງທຶນຂອງທຶນແລະຜົນຕອບແທນທີ່ຄາດວ່າຈະມາຈາກການລົງທຶນ. ການຄຸ້ມຄອງໂຮງສີຕ້ອງສອດຄ່ອງການແກ້ໄຂດ້ານວິຊາການກັບຍຸດທະສາດການຜະລິດໄລຍະຍາວ.
ຊັ້ນທີ 1: ການປັບປຸງອົງປະກອບ. ນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການທົດແທນຂໍ້ຕໍ່ອາຍນ້ໍາທີ່ສວມໃສ່, ການຍົກລະດັບຈາກ rotary ເປັນ siphons stationary, ຫຼືການຕິດຕັ້ງແຖບ spoiler ໃນກະບອກສູບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ວິທີນີ້ແນເປົ້າໃສ່ກະບອກຄໍຂວດສະເພາະ ຫຼາຍກວ່າເຄື່ອງຈັກທັງໝົດ.
ຊັ້ນ 2: ການຍົກລະດັບລະບົບການຄວບຄຸມ. ນີ້ສຸມໃສ່ການສົ່ງອາຍແລະ loop ການສະກັດເອົາ. ການປະຕິບັດເຄື່ອງບີບອັດຄວາມຮ້ອນແບບພິເສດແລະການຄວບຄຸມຄວາມດັນຄວາມແຕກຕ່າງແບບອັດຕະໂນມັດເຮັດໃຫ້ຂອບເຂດການດໍາເນີນງານກວ້າງຂຶ້ນ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເຄື່ອງສາມາດຈັດການຊັ້ນຮຽນທີ່ຫຼາກຫຼາຍໂດຍບໍ່ມີການປັບປ່ຽງຄູ່ມື.
ຊັ້ນທີ 3: ສໍາເລັດການປັບປຸງ. ນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການທົດແທນລະບົບອາຍແລະ condensate ທັງຫມົດ. ໃນການນໍາໃຊ້ແພຈຸລັງ, ນີ້ອາດຈະຫມາຍຄວາມວ່າການຕິດຕັ້ງກະບອກ Yankee ໃຫມ່ຢ່າງສົມບູນແລະ hood ອາກາດຄວາມໄວສູງ. ຊັ້ນນີ້ແມ່ນສະຫງວນໄວ້ສໍາລັບເຄື່ອງຈັກທີ່ດໍາເນີນການເພີ່ມຄວາມໄວອັນໃຫຍ່ຫຼວງຫຼືການແປງຊັ້ນຮຽນ.
ເມື່ອປະເມີນວິທີແກ້ໄຂທີ່ສະເຫນີ, ເບິ່ງນອກເຫນືອເອກະສານ spec. ຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍແມ່ນສໍາຄັນ. ລະບົບທີ່ສະເຫນີສາມາດຈັດການຄວາມໄວຂອງເຄື່ອງຈັກໃນອະນາຄົດເພີ່ມຂຶ້ນບໍ? ລະບົບທີ່ຖືກອອກແບບຢ່າງເຂັ້ມງວດສໍາລັບອັດຕາການຜະລິດໃນມື້ນີ້ຈະກາຍເປັນຄໍຂວດໃນສອງປີ. ປະເມີນອັດຕາສ່ວນ turndown. ລະບົບຕ້ອງສະຫນອງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບປະເພດເຈ້ຍທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບຢູ່ໃນການໂຫຼດການລະເຫີຍສູງແລະຕ່ໍາ.
ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການບໍາລຸງຮັກສາກໍານົດຜົນສໍາເລັດໃນໄລຍະຍາວ. ຂໍ້ຕໍ່ rotary ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການທົດແທນການປະທັບຕາເລື້ອຍໆ. Siphons ຕ້ອງການການກວດສອບການເກັບກູ້ເປັນໄລຍະ. ການກວດກາພາຍໃນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເຂົ້າພື້ນທີ່ຈໍາກັດ. ເລືອກລະບົບທີ່ຫຼຸດຜ່ອນສ່ວນເຄື່ອນທີ່ພາຍໃນ ແລະສະແດງຕົວຊີ້ບອກການສວມໃສ່ພາຍນອກຢູ່ໃນຂໍ້ຕໍ່ rotary. ຖ້າການບໍາລຸງຮັກສາມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ພະນັກງານໂຮງງານຈະເລື່ອນມັນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ທໍ່ນ້ໍາຖ້ວມແລະ siphons ຫັກ.
ການປະຕິບັດການຍົກລະດັບພາກສ່ວນເຄື່ອງອົບແຫ້ງກ່ຽວຂ້ອງກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານການຂົນສົ່ງທີ່ສໍາຄັນ. ສະພາບແວດລ້ອມທາງກາຍະພາບແມ່ນເປັນສັດຕູ, ແລະເວລາຢຸດແມ່ນລາຄາແພງ. ການວາງແຜນທີ່ເຫມາະສົມຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດັດແປງກົນຈັກຫນັກພາຍໃນກອບເຄື່ອງຈັກ.
ການດັດແປງກະບອກສູບພາຍໃນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເຂົ້າພື້ນທີ່ຈໍາກັດ. ການຕິດຕັ້ງແຖບ spoiler ຫຼືປ່ຽນທໍ່ siphon ພາຍໃນແມ່ນຊ້າ, ເຮັດວຽກທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ. ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ສະພາບທີ່ແອອັດຢູ່ອ້ອມຂ້າງຈະຈຳກັດໄລຍະເວລາທີ່ນັກວິຊາການສາມາດເຮັດວຽກພາຍໃນແກະໄດ້. ຄວາມເປັນຈິງນີ້ຂະຫຍາຍເວລາຢຸດທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການຕິດຕັ້ງ.
ຍຸດທະສາດການຫຼຸດຜ່ອນມາດຕະຖານກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕິດຕັ້ງໄລຍະ. ຢ່າພະຍາຍາມຍົກລະດັບສ່ວນການອົບແຫ້ງທັງຫມົດໃນລະຫວ່າງການໄຟໄຫມ້ຄັ້ງດຽວ. ຈັດຕາຕະລາງການເຮັດວຽກໃນທົ່ວການຢຸດງານປະຈໍາປີຫຼາຍຄັ້ງ. ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍກຸ່ມເຄື່ອງອົບແຫ້ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ - ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນພາກສ່ວນການລະເຫີຍຕົ້ນຕໍທີ່ໄອນ້ຳຄວາມກົດດັນສູງສຸດຖືກນຳໃຊ້. ວິທີການແບບໄລຍະນີ້ຈໍາກັດເວລາຢຸດເຮັດວຽກໃນຂະນະທີ່ສົ່ງການປັບປຸງທີ່ວັດແທກໄດ້ທັນທີທັນໃດກັບຄວາມສາມາດໃນການອົບແຫ້ງ.
ການຕັ້ງຄ່າການກໍາຈັດ condensate ໃໝ່ຈະລົ້ມເຫລວໃນການສະແດງຜົນຖ້າລະບົບອ້ອມຂ້າງຖືກລະເລີຍ. ການຍົກລະດັບ siphons ເພີ່ມອັດຕາການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່ານ້ໍາ evaporates ຈາກແຜ່ນຫຼາຍໃນເວລາຫນ້ອຍ. ລະບົບລະບາຍອາກາດຂອງ hood ແລະເຄື່ອງແຕ່ງ ໜ້າ ຈະຕ້ອງສາມາດຈັດການກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນນີ້.
ຖ້າຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຂອງອາກາດຂອງ hood ບໍ່ໄດ້ຖືກປັບພ້ອມໆກັນ, ອາກາດພາຍໃນ hood ຮອດຄວາມອີ່ມຕົວ. ນ້ໍາທີ່ລະເຫີຍໄປບໍ່ມີບ່ອນໃດ, ແລະການແຫ້ງແລ້ງຈະຢຸດເຊົາໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງວ່າກະບອກສູບຈະຮ້ອນປານໃດ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນຄວາມອາດສາມາດຂອງພັດລົມ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນທາງອາກາດ, ແລະລະບົບການຟື້ນຟູຄວາມຮ້ອນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກມັນກົງກັບອັດຕາການລະເຫີຍໃຫມ່. ການປັບລະບົບທາງອາກາດໃຫ້ເໝາະສົມຍ່ອຍເຮັດໃຫ້ການຍົກລະດັບກົນຈັກພາຍໃນກະບອກສູບ.
ການຢັ້ງຢືນຫຼັງການຕິດຕັ້ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອຸປະກອນເຮັດວຽກຕາມການອອກແບບ. ປະຕິບັດການຕິດຕາມຄວາມແຫ້ງຂອງໄອນ້ໍາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ຫົວຫຼັກເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ອາຍປຽກຊຸ່ມຈາກການທໍາລາຍຮາດແວໃຫມ່. ທ່ານບໍ່ສາມາດຈັດການສິ່ງທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ວັດແທກ.
ໃຊ້ການສະແກນຄວາມຮ້ອນຂອງໜ້າກະບອກໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງກຳລັງແລ່ນ. ກ້ອງຖ່າຍຮູບຄວາມຮ້ອນເປີດເຜີຍແຖບເຢັນທັນທີ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ siphon ຫຼືການເກັບກູ້ທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມ. ສ້າງແຜນທີ່ຄວາມຮ້ອນພື້ນຖານທັນທີຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງ. ປຽບທຽບການສະແກນໃນອະນາຄົດຕໍ່ກັບຂໍ້ມູນພື້ນຖານນີ້ເພື່ອກວດຫາບັນຫາກົນຈັກພາຍໃນກ່ອນທີ່ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການແຕກຫັກຂອງແຜ່ນຫຼືຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານຄຸນນະພາບ. ການຕິດຕາມທ່າອ່ຽງຄວາມດັນທີ່ແຕກຕ່າງ ແລະ ອັດຕາການໄຫຼຜ່ານໄອນ້ຳຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໃຫ້ການເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າຂອງລະບົບນໍ້າຖ້ວມ.
ເລີ່ມຕົ້ນການກວດສອບຄວາມຮ້ອນພື້ນຖານຂອງພາກສ່ວນການອົບແຫ້ງໃນປະຈຸບັນ, ສຸມໃສ່ແນວໂນ້ມຄວາມກົດດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ອັດຕາການໄຫຼຜ່ານໄອນ້ໍາ, ແລະການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມຫນ້າດິນໃນທົ່ວກະບອກສູບທັງຫມົດ.
ກວດເບິ່ງຂໍ້ຕໍ່ rotary ທັງຫມົດແລະວັດແທກການເກັບກູ້ siphon ພາຍໃນໃນລະຫວ່າງການ outage ທີ່ກໍານົດໄວ້ຕໍ່ໄປເພື່ອກໍານົດການກະຕຸກກົນຈັກທັນທີທັນໃດ.
Recalibrate the hood exhaust and makeup air systems ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາສາມາດຈັດການອັດຕາການລະເຫີຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນກ່ອນທີ່ຈະຕິດຕັ້ງຮາດແວກະບອກສູບພາຍໃນໃຫມ່.
ອັບເກຣດປ່ຽງຄວາມດັນຕ່າງກັນແບບຄູ່ມືເປັນທໍ່ຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດນໍ້າຖ້ວມກະບອກໃນລະຫວ່າງການປ່ຽນເກຣດໄວ.
A: ນ້ໍາຖ້ວມເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ຄວາມກົດດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕ່ໍາເກີນໄປທີ່ຈະເອົາຊະນະຜົນບັງຄັບໃຊ້ centrifugal ແລະຍົກ condensate ຜ່ານ siphon. ມັນຍັງສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ເນື່ອງຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງກົນຈັກຂອງ siphon ຕົວຂອງມັນເອງ, ເຊັ່ນ: ທໍ່ທີ່ແຕກຫັກຫຼືເກີບທີ່ສວມໃສ່ທີ່ສູນເສຍການດູດ.
A: ການໂຍກຍ້າຍທີ່ມີປະສິດທິພາບປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ອຸນຫະພູມຫນ້າດິນທີ່ບໍ່ສະເຫມີກັນຢູ່ໃນກະບອກສູບ. ອຸນຫະພູມທີ່ສອດຄ່ອງໂດຍກົງກໍາຈັດເສັ້ນດ່າງປຽກ, ແຜ່ນມ້ວນ, ແລະໂຄງສ້າງຄວາມຊຸ່ມຊື້ນທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັນໃນແຜ່ນສຸດທ້າຍ, ຮັບປະກັນຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຄວາມສາມາດໃນການພິມ.
A: ກະບອກສູບ Yankee ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າ, ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຄວາມກົດດັນພາຍໃນທີ່ສູງຂຶ້ນ, ແລະນໍາໃຊ້ທໍ່ອາກາດທີ່ມີຄວາມໄວສູງເພື່ອບັນລຸອັດຕາການລະເຫີຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສໍາລັບເນື້ອເຍື່ອທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາ. ພວກເຂົາຕ້ອງການລະບົບ grooving ພາຍໃນແລະຫົວພິເສດເພື່ອຈັດການກັບການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນທີ່ສຸດ.
A: ອາຍປຽກແນະນໍານ້ໍາເກີນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍົກຍ້າຍ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນ latent ທີ່ມີຢູ່ສໍາລັບການແຫ້ງ. ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດການເຊາະເຈື່ອນທາງກາຍະພາບພາຍໃນຂໍ້ຕໍ່ຂອງອາຍແກັສແລະນໍາໄປສູ່ການປັບຂະຫນາດຂອງກະບອກສູບ, ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນຫຼຸດລົງຢ່າງຖາວອນ.
A: rimming ເກີດຂື້ນໃນຄວາມໄວເຄື່ອງຈັກທີ່ສູງຂຶ້ນເມື່ອຜົນບັງຄັບໃຊ້ centrifugal ເຮັດໃຫ້ condensate ປະກອບເປັນຊັ້ນດຽວກັນ, ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງປະມານ circumference ພາຍໃນຂອງກະບອກ. ລັດນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການອອກແບບ siphon stationary ສະເພາະແລະຄວາມກົດດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ຊັດເຈນເພື່ອອົບພະຍົບນ້ໍາ.
A: ແມ່ນແລ້ວ. ການຍົກລະດັບກັບ siphons stationary ທີ່ທັນສະໄຫມດ້ວຍການເກັບກູ້ທີ່ເຄັ່ງຄັດຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຫນາຂອງອຸປະສັກ condensate. ນີ້ປັບປຸງການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນ, ຊ່ວຍໃຫ້ເຄື່ອງບັນລຸອັດຕາການແຫ້ງແລ້ງດຽວກັນກັບຄວາມກົດດັນຂອງໄອນ້ໍາຕ່ໍາ, ດັ່ງນັ້ນການປະຫຍັດພະລັງງານ.
ວິທີການດຸ່ນດ່ຽງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງເສັ້ນໄຍແລະການບໍລິໂພກພະລັງງານໃນເຄື່ອງປັບແຜ່ນສອງເທົ່າ
ຄວາມກົດດັນຂອງອາຍອາຍແລະການກໍາຈັດ condensate ມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ປະສິດທິພາບກະບອກສູບເຄື່ອງອົບແຫ້ງຂອງເຈ້ຍ
Hydraulic Headbox vs Air Cushion Headbox: ອັນໃດດີກວ່າສຳລັບເຄື່ອງເຈ້ຍທີ່ມີຄວາມໄວສູງ?
ເຄື່ອງເຮັດໜາກະບອກກາວິທັດຊ່ວຍປັບປຸງການຂາດນໍ້າຂອງເນື້ອເຍື່ອ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງແນວໃດ?
ຫນ້າຈໍຄວາມກົດດັນລະອຽດປັບປຸງຄວາມບໍລິສຸດຂອງເນື້ອເຍື່ອເຈ້ຍແນວໃດ?
ລະບົບການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນຂອງແຜ່ນດິດເອົາ Stickies ອອກຈາກເນື້ອເຍື່ອເຈ້ຍຂີ້ເຫຍື້ອແນວໃດ?
Centricleaner ທີ່ມີຄວາມສອດຄ່ອງສູງເອົາສິ່ງປົນເປື້ອນຢ່າງຫນັກອອກຈາກເນື້ອເຍື່ອເຈ້ຍໄດ້ແນວໃດ?