သင့်တော်တဲ့ ပန့်ကို ရွေးချယ်ရတာ ခက်ခဲတယ်လို့ ခံစားရတယ်။
ရွေးချယ်မှုညံ့ဖျင်းခြင်းကြောင့် ရေဖိအားအားနည်းခြင်း၊ စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားခြင်းနှင့် အဆက်မပြတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အများစုသော well application များအတွက် အဖြေမှာ ရှင်းနေပါသည်။
ရေမြှုပ်စုပ်စက်သည် ပိုမိုထိရောက်မှု၊ စွမ်းအားကောင်းမွန်မှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုတို့ကြောင့် ရေတွင်းများအတွက် ယေဘုယျအားဖြင့် ပိုကောင်းပါသည်။
ပုံမှန် (မျက်နှာပြင်) ရေစုပ်စက်များသည် ရေကန်များ သို့မဟုတ် ၇ မီတာအနက်အောက် ရေတွင်းတိမ်များကဲ့သို့သော အလွန်ရေတိမ်သော အရင်းအမြစ်များမှ ရေကို စုပ်ယူရန်အတွက်သာ သင့်လျော်ပါသည်။

ရေအောက်စုပ်စက်နှင့် ပုံမှန်စုပ်စက်ကြား အငြင်းပွားမှုသည် မည်သည့်စုပ်စက်သည် "ကောင်းသည်" သို့မဟုတ် "ဆိုးသည်" မဟုတ်ပါ။
ဒါဟာ ရူပဗေဒနဲ့ ပတ်သက်ပါတယ်။
ပန့်အမျိုးအစားတစ်ခုစီကို လုံးဝကွဲပြားသောအလုပ်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
ပုံမှန်စုပ်စက်ကို မျက်နှာပြင်စုပ်စက်ဟုလည်းခေါ်ပြီး မြေပြင်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားပြီး ရေကိုဆွဲတင်ရန် စုပ်အားကိုအသုံးပြုသည်။
ရေမြှုပ်စုပ်စက်သည် ရေအရင်းအမြစ်ထဲသို့ တိုက်ရိုက်ဝင်ပြီး ရေကို အပေါ်သို့တွန်းပို့ရန် တိုက်ရိုက်ဖိအားကို အသုံးပြုသည်။
တွန်းခြင်းနှင့် ဆွဲခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုတွင် ဤအခြေခံကွာခြားချက်သည် အဓိက အားသာချက်နှင့် အားနည်းချက်တိုင်း၏ အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။
ဤအဓိကအခြေခံမူကို နားလည်ခြင်းက မှန်ကန်သောပန့်ကို ရွေးချယ်ရန်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်များသော အမှားများကို ရှောင်ရှားရန် သင်သိလိုသမျှကို ပြောပြပါလိမ့်မည်။
ရေတွင်းအသုံးချမှုများအတွက် ရေကိုတွန်းပို့ခြင်းသည် အဘယ်ကြောင့် အမြဲတမ်းနီးပါးသာလွန်ကောင်းမွန်သည်ကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
ဘာကြောင့် ထိရောက်မှုက အကြီးမားဆုံး ကွာခြားချက်ဖြစ်ရတာလဲ
သင့်ရေစုပ်စက်မှ မြင့်မားသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခ ဘေလ်များအတွက် သင်စိုးရိမ်နေပါသည်။
ထိရောက်မှုမရှိသော ပန့်များသည် ၎င်းတို့လည်ပတ်သည့် မိနစ်တိုင်းတွင် စွမ်းအင်နှင့်ငွေကို အလဟဿဖြစ်စေသည်။
မှန်ကန်သော ပန့်ဒီဇိုင်းသည် စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုကို သိသိသာသာ လျှော့ချနိုင်သည်။
ရေအောက်စုပ်စက်သည် ရေကိုဆွဲမည့်အစား တွန်းပို့သောကြောင့် ပိုမိုထိရောက်မှုရှိသည်။
ဤတိုက်ရိုက်မောင်းနှင်နည်းလမ်းသည် စုပ်ယူမှုနှင့်ဆက်စပ်သော စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုများကို ရှောင်ရှားပေးပြီး တူညီသောအလုပ်ကို လုပ်ဆောင်နေသော မျက်နှာပြင်စုပ်စက်ထက် 30% အထိ ပိုမိုထိရောက်စေသည်။
ပန့်တစ်ခု၏ စွမ်းဆောင်ရည်တွင် အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာ ထိရောက်မှုဖြစ်သည်။
ထိရောက်မှုဆိုသည်မှာ ရွေ့လျားနေသောရေ၏ အသုံးဝင်သောလုပ်ငန်းအဖြစ်သို့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်မည်မျှပြောင်းလဲသည်ကို တိုင်းတာခြင်းဖြစ်သည်။
ရေဖိအားမဖြစ်သော လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဝပ်တိုင်းသည် အပူနှင့် ဆူညံသံအဖြစ် အလဟဿဖြစ်သွားသည်။
ဤနေရာတွင် submersible pumps နှင့် surface pumps တို့၏ လည်ပတ်မှုကွာခြားချက်သည် အရေးကြီးလာသည်။
ရေမြှုပ်စုပ်စက်တစ်ခုသည် ၎င်း၏အလုပ်စတင်ချိန်တွင် ရေထဲတွင် နှစ်မြှုပ်ထားသည်။
၎င်း၏မော်တာသည် ရေကိုချက်ချင်းဖိအားပေးပြီး ပိုက်ပေါ်သို့တွန်းပို့သည့် impellers များကို လည်ပတ်စေသည်။
မော်တာ၏ စွမ်းအင်အားလုံးကို ရေတိုင်ကို ရွေ့လျားစေရန် တိုက်ရိုက်အသုံးပြုသည်။
သို့သော် မျက်နှာပြင်စုပ်စက်သည် ရေကိုတွန်းထုတ်နိုင်မီ ရေအရင်းအမြစ်မှ ရေကိုဆွဲတင်ရန်အတွက် စုပ်ပိုက်တွင် လေဟာနယ်တစ်ခု ဦးစွာဖန်တီးရမည်။
"စုပ်ယူခြင်း" လုပ်ရပ်သည် အလွန်ထိရောက်မှုမရှိပဲ လေထုဖိအား၏ ဥပဒေများဖြင့် ကန့်သတ်ထားသည်။
ဤအလဟဿဖြစ်စေသော ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုသည် လည်ပတ်စရိတ်များ ပိုမိုမြင့်မားလာစေပါသည်။
ရေကိုတွန်းပို့ခြင်း၏ စွမ်းအား
ရေမြှုပ်စုပ်စက်တစ်ခုသည် ပင်ကိုယ်အားဖြင့် ထိရောက်မှုရှိသော ဒီဇိုင်းမှ အကျိုးကျေးဇူးရရှိပါသည်။
၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်သည် ရိုးရှင်းပြီး တိုက်ရိုက်ဖြစ်သည်။
-
တိုက်ရိုက်စွမ်းအင်လွှဲပြောင်းမှု- ပန့်၏မော်တာသည် ရေပေါ်သို့ တိုက်ရိုက်အားသက်ရောက်စေသည်။ စုပ်အားဖန်တီးရာတွင် စွမ်းအင်အလဟဿမဖြစ်ပါ။
-
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် မော်တာများ ခေတ်မီ ရေငုပ်စုပ်စက်များသည် အဆင့်မြင့် brushless DC (BLDC) အမြဲတမ်းသံလိုက်မော်တာများကို အသုံးပြုသည်။ ဤမော်တာများသည် ၉၀% ကျော် စွမ်းဆောင်ရည်ရရှိနိုင်ပြီး သုံးစွဲသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၏ ၉၀% ကျော်ကို လည်ပတ်အားအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသည်။
-
သဘာဝအအေးခံခြင်း- ပတ်ဝန်းကျင်ရှိရေသည် မော်တာကို အဆက်မပြတ်အေးစေသည်။ အေးမြသောမော်တာသည် ပိုမိုထိရောက်စွာလည်ပတ်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း ပိုရှည်သည်။
ရေဆွဲခြင်းရဲ့ အားနည်းချက်
မျက်နှာပြင်စုပ်စက်သည် ရူပဗေဒနှင့် အမြဲတမ်းတိုက်ပွဲဝင်နေပြီး၊ ၎င်းသည် စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုများစွာကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
-
စုပ်အားဆုံးရှုံးမှုများ- ပန့်၏စွမ်းအင်၏ များစွာသောအစိတ်အပိုင်းကို ရေကို ပန့်ဝင်ပေါက်သို့ မြှင့်တင်ရန်သာ အသုံးပြုပါသည်။ ဤစွမ်းအင်သည် သင့်အိမ် သို့မဟုတ် ခြံအတွက် ဖိအားဖန်တီးရန် မည်သည့်အရာမျှ မလုပ်ဆောင်ပါ။
-
ပရင်မ်လိုအပ်ချက်: မျက်နှာပြင်စုပ်စက်များသည် အလိုအလျောက် ရေဖြည့်ပေးသည့်စနစ် မရှိပါ။ ၎င်းတို့တွင် အလုပ်လုပ်ရန်အတွက် ရေဖြင့်ဖြည့်ထားသော လေလုံသော စုပ်ပိုက်တစ်ခု ရှိရမည်။ လေယိုစိမ့်မှုများသည် အဖြစ်များသော ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ရေမလှုပ်ရှားဘဲ စုပ်စက်လည်ပတ်စေကာ စွမ်းအင်ကို အလဟဿဖြစ်စေပြီး စုပ်စက်ကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။
-
စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့် မော်တာများ- မျက်နှာပြင်စုပ်စက်များစွာသည် စွမ်းဆောင်ရည်နည်းသော AC induction မော်တာဟောင်းများကို အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သည်။ စွမ်းဆောင်ရည်မပြည့်ဝသော မော်တာနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မပြည့်ဝသော စုပ်စက်နည်းလမ်း ပေါင်းစပ်ခြင်းသည် ပို့ဆောင်ပေးသော ရေပမာဏတူအတွက် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု ပိုမိုမြင့်မားစေသည်။
| လက္ခဏာ | ရေငုပ်သင်္ဘော | ပုံမှန် (မျက်နှာပြင်) ပန့် | အသုံးပြုသူအပေါ် သက်ရောက်မှု |
|---|---|---|---|
| စုပ်ထုတ်နည်း | ရေကိုတွန်းပို့သည် | ရေဆွဲခြင်း (စုပ်ခြင်း) | ရေငုပ်စက်သည် ၂၅-၃၀% ပိုမိုစွမ်းအင်ချွေတာသည်။ |
| Core Motor Tech | မြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရည် BLDC (>90%) | စံ AC Induction (~70-80%) | လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခများ လျှော့ချပေးပြီး ဆိုလာပြား လိုအပ်ချက်များ လျှော့ချပေးပါသည်။ |
| ပရီမီယံလိမ်းရန် လိုအပ်ပါသလား။ | မရှိပါ (ကိုယ်တိုင် အားဖြည့်ပေးသည်) | ဟုတ်ကဲ့ (ပြီးပြည့်စုံသော တံဆိပ် လိုအပ်သည်) | Submersible က ပိုယုံကြည်စိတ်ချရပြီး တပ်ဆင်ရ ပိုလွယ်ကူပါတယ်။ |
| အအေး | ရေအအေး | လေအေး | ရေငုပ်မော်တာသည် အအေးခံမှု ပိုမိုကောင်းမွန်သောကြောင့် ပိုမိုကြာရှည်ခံသည်။ |
ဖြန့်ဖြူးသူ သို့မဟုတ် တပ်ဆင်သူအတွက် ထိရောက်မှုဆိုင်ရာ အငြင်းအခုံသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
ရေမြှုပ်စုပ်စက်ကို မြှင့်တင်ခြင်းသည် အသုံးပြုသူအား ၎င်းတို့၏ စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်များကို ရေရှည်ချွေတာနိုင်စေပြီး ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရသော ရေစနစ်ကို ပေးစွမ်းနိုင်သည့် ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကို မြှင့်တင်ပေးနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဘယ်စုပ်စက်က ရေနက်တွင်းတွေအတွက် ပိုကောင်းလဲ။
သင့်မှာ ရေတွင်းနက်ကြီးတစ်ခုရှိပြီး ပုံမှန်ရေစုပ်စက်က လုံလောက်တဲ့ ခိုင်ခံ့မှုရှိမရှိ မသေချာပါဘူး။
မှားယွင်းသော ပန့်ကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် ရေစီးဆင်းမှု အနည်းငယ်သာ သို့မဟုတ် လုံးဝမရှိခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပါလိမ့်မည်။
ရေတွင်းနက်များအတွက် မှန်ကန်သော ရွေးချယ်မှု တစ်ခုသာ ရှိပါသည်။
ရေအောက်စုပ်စက်သည် ရေနက်သောတွင်းအတွက် တစ်ခုတည်းသော ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
လေထုဖိအားကန့်သတ်ချက်များကြောင့် ပုံမှန်မျက်နှာပြင်စုပ်စက်သည် အများဆုံးအနက် ၇-၈ မီတာခန့်မှသာ ရေကို မြှင့်တင်နိုင်သည်။ ရေအောက်စုပ်စက်များတွင် ထိုကဲ့သို့သော အနက်ကန့်သတ်ချက် မရှိပါ။
ရေမြှုပ်စုပ်စက်နှင့် မျက်နှာပြင်စုပ်စက်တို့၏ အကြီးမားဆုံးနှင့် ညှိနှိုင်း၍မရသော ကွာခြားချက်မှာ ၎င်းတို့ ရေကို ဆွဲယူနိုင်သည့် အနက်ဖြစ်သည်။
ဒါဟာ အရည်အသွေး ဒါမှမဟုတ် စွမ်းအားကိစ္စ မဟုတ်ပါဘူး၊ ရူပဗေဒက သတ်မှတ်ထားတဲ့ တင်းကျပ်တဲ့ ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုပါ။
မျက်နှာပြင်စုပ်စက်သည် ပိုက်ဖြင့် ရေသောက်သကဲ့သို့ အလုပ်လုပ်သည်။
၎င်းသည် ပိုက်အတွင်းရှိဖိအားကို လျော့ကျစေပြီး ပိုက်အပြင်ဘက်ရှိ ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ လေဖိအားက ရေကို အပေါ်သို့ တွန်းပို့ပါသည်။
ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်တွင် လေထုဖိအားက ရေတိုင်တစ်ခုကို တွန်းပို့နိုင်သည့် အမြင့်ဆုံးအမြင့်မှာ ၁၀.၃ မီတာဖြစ်သည်။
တကယ်တော့၊ ပွတ်တိုက်မှုနှင့် ပန့်၏ စွမ်းဆောင်ရည်ညံ့ဖျင်းမှုကြောင့် မည်သည့်မျက်နှာပြင်ပန့်အတွက်မဆို လက်တွေ့စုပ်ယူမှုကန့်သတ်ချက်မှာ မီတာ ၇ မှ ၈ ခန့် (ပေ ၂၅ ခန့်) သာရှိသည်။
submersible pump မှာ ဒီကန့်သတ်ချက် မရှိပါဘူး။
၎င်းသည် ရေကို မဆွဲယူပါ။
၎င်းသည် ရေတွင်း၏ အနက်ပိုင်းတွင် ရှိနေပြီး အောက်မှ ရေတိုင်တစ်တိုင်ကို အပေါ်သို့ တွန်းပို့နေသည်။
၎င်းသည် တွန်းပို့နေသောကြောင့် ရေကို မြှောက်နိုင်စွမ်းသည် ၎င်း၏ မော်တာ၏ စွမ်းအားနှင့် ၎င်း၏ impeller များ၏ ဒီဇိုင်းဖြင့်သာ ကန့်သတ်ထားသည်။
၎င်းက ရေမြှုပ်စုပ်စက်များကို မီတာရာပေါင်းများစွာနက်သော ရေတွင်းများတွင် တပ်ဆင်နိုင်စေပါသည်။
မျက်နှာပြင်စုပ်စက်များ၏ တင်းကျပ်သောကန့်သတ်ချက်
၇-၈ မီတာ စုပ်ယူမှုကန့်သတ်ချက်သည် မျက်နှာပြင်စုပ်စက်အားလုံးအတွက် မလွှဲမရှောင်သာသော ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
-
လေထုအပေါ် မှီခိုမှု လေဖိအားနည်းသော အမြင့်ပေမြင့်များတွင် ပန့်၏စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းသွားလိမ့်မည်။
-
ရေမျက်နှာပြင် ကျဆင်းမှု- သင့်ရေတွင်း သို့မဟုတ် ရေကန်ရှိ ရေမျက်နှာပြင်သည် စုပ်စက်၏ စုပ်ယူမှုကန့်သတ်ချက်အောက်သို့ ကျဆင်းသွားပါက ၎င်းသည် လုံးဝအလုပ်မလုပ်တော့ပါ။ ၎င်းသည် ခြောက်သွေ့သောရာသီတွင် အဓိကအန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
-
ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ သွားနိုင်စွမ်းမရှိခြင်း- ရေတွင်းနက် ၁၀ မီတာရှိရင် မျက်နှာပြင်စုပ်စက်သုံးလို့မရပါဘူး။ ရေကို မျက်နှာပြင်ပေါ် ဆယ်တင်ဖို့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ရေငုပ်စုပ်စက်များ၏ အကန့်အသတ်မရှိသော အလားအလာ
ရေအောက်စုပ်စက်များကို ရေအနက်ကန့်သတ်ချက်များကို ကျော်လွှားရန် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
-
ဦးခေါင်းစွမ်းရည်မြင့်မားခြင်း- "Head" ဆိုသည်မှာ ရေစုပ်စက်တစ်ခုမှ ရေကို မြှင့်တင်နိုင်သည့် ဒေါင်လိုက်အကွာအဝေးဖြစ်သည်။ ရေအောက်စုပ်စက်များကို အလွန်မြင့်မားသော head ကို ထုတ်လုပ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ နေရောင်ခြည်သုံး ဝက်အူစုပ်စက် သည် ရေစီးဆင်းမှုနည်းသော်လည်း ဦးခေါင်းအလွန်မြင့်သော ရေအောက်စုပ်စက် အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီး အနက်ရှိုင်းဆုံးရေတွင်းများအတွက် ပြီးပြည့်စုံစေသည်။
-
တသမတ်တည်းစွမ်းဆောင်ရည်: ရေအောက်စုပ်စက်၏ စွမ်းဆောင်ရည်သည် အမြင့် သို့မဟုတ် ရေမျက်နှာပြင်တွင် အနည်းငယ်ကျဆင်းမှုများ (စုပ်စက်သည် ရေအောက်တွင်ရှိနေသရွေ့) ကြောင့် သက်ရောက်မှုမရှိပါ။
-
အပလီကေးရှင်း-သီးသန့်ဒီဇိုင်းများ- ရေမြှုပ်စုပ်စက် အမျိုးအစားတွင် မတူညီသော လိုအပ်ချက်များအတွက် မတူညီသော မော်ဒယ်များ ပါဝင်သည်။
- ဝက်အူစုပ်စက်များ: မြင့်မားသောစီးဆင်းမှုထက် မြင့်မားသောမြှောက်နိုင်စွမ်းသည် ပိုအရေးကြီးသည့် အလွန်နက်သော အိမ်သုံးရေတွင်းများအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။
- ဗဟိုခွာအားသုံး ပန့်များ အလယ်အလတ်အနက်ရှိသော ရေတွင်းများတွင် မြင့်မားသောစီးဆင်းမှုနှုန်းအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး၊ လယ်ယာရေသွင်းစနစ်အတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။
| parameter | ရေငုပ်သင်္ဘော | ပုံမှန် (မျက်နှာပြင်) ပန့် | Deep Wells အတွက် အနိုင်ရသူ |
|---|---|---|---|
| အများဆုံးအနက် | 100+ မီတာ | ~၈၀၀-၁၀၀၀ မီတာ | ရေငုပ်သင်္ဘော (ကြီးမားသော အနားသတ်ဖြင့်) |
| operating နိယာမ | ရေကို အပေါ်ကို တွန်းတင်ပေးတယ် | ရေကိုစုပ်ယူပါတယ် | ရေငုပ်သင်္ဘော |
| အနက်ရှိုင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည် | မြင့်မားပြီး တသမတ်တည်းရှိခြင်း | သုည (လည်ပတ်မှု မအောင်မြင်ပါ) | ရေငုပ်သင်္ဘော |
| အကောင်းဆုံးအသုံးပြုမှု Case | ရေတွင်းနက်များ၊ ရေတွင်းများ | ရေတွင်းတိမ်များ၊ ရေကန်များ၊ မြစ်များ | N / A |
မီတာအနည်းငယ်ထက်ပိုနက်သော ရေတွင်းရှိသူတိုင်းအတွက် ရွေးချယ်မှုပြုလုပ်ပြီးဖြစ်သည်။
ရေမြှုပ်စုပ်စက်သည် "ပိုကောင်းသော" ရွေးချယ်မှုသာမက၊ တစ်ခုတည်းသော လက်တွေ့ကျသော ရွေးချယ်မှုလည်း ဖြစ်သည်။
ဘယ် Pump က ပိုကြာရှည်ခံလဲ။
သင်ဟာ ပန့်တစ်ခုတပ်ဆင်ပြီး အဲဒါကို မေ့ပစ်ချင်ပါလိမ့်မယ်။
မကြာခဏ ပျက်ယွင်းမှုများသည် ရေမရှိခြင်း၊ ပြုပြင်စရိတ်ကြီးခြင်းနှင့် အဆက်မပြတ် စိတ်ပျက်ခြင်းတို့ကို ဆိုလိုသည်။
ပန့်အမျိုးအစားတစ်မျိုးကို ပိုမိုခိုင်ခံ့စေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
ရေအောက်စုပ်စက်သည် ယေဘုယျအားဖြင့် ပိုမိုကြာရှည်ခံပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု နည်းပါးသည်။
၎င်း၏ အလုံပိတ်ဒီဇိုင်းက ရာသီဥတုဒဏ်မှ ကာကွယ်ပေးပြီး မော်တာကို ရေဖြင့်အအေးပေးစနစ်ဖြင့် ကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်ကာ အလိုအလျောက် ရေစုပ်စက်လည်ပတ်နိုင်သောကြောင့် ပန့်ပျက်စီးမှု၏ အဓိကအကြောင်းရင်းကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
ပန့်တစ်ခု၏ ရေရှည်တန်ဖိုးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသောအခါ၊ ကြံ့ခိုင်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ချက်များသည် ကနဦးစွမ်းဆောင်ရည်ကဲ့သို့ပင် အရေးကြီးပါသည်။
ပန့်တစ်ခု ကောင်းမွန်စွာ လည်ပတ်သော်လည်း နှစ်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက် ပျက်စီးသွားခြင်းသည် ကောင်းမွန်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဟုတ်ပါ။
ပန့်တစ်ခု၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်နေရာနှင့် လည်ပတ်မှုပတ်ဝန်းကျင်သည် ၎င်း၏သက်တမ်းတွင် ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။
ရေမြှုပ်စုပ်စက်သည် အလွန်တည်ငြိမ်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင် လည်ပတ်သည်။
၎င်းကို မြေအောက်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းတွင် တပ်ဆင်ထားပြီး၊ အလုံပိတ်ရေတွင်းအဖုံးအတွင်း၌ ဖြစ်သည်။
ဤနေရာတွင် ရာသီဥတု၊ ရေခဲမှတ်အပူချိန်၊ ဖုန်မှုန့်၊ မတော်တဆပျက်စီးမှုနှင့် ခိုးယူမှုတို့မှ ကာကွယ်ထားပါသည်။
၎င်း၏မော်တာသည် ရေအေးတွင် အဆက်မပြတ်နှစ်မြှုပ်ထားခြင်းမှ အကျိုးကျေးဇူးရရှိပြီး ၎င်းသည် အပူကို ပျံ့နှံ့စေပြီး လျှပ်စစ်မော်တာများ၏ နံပါတ်တစ်အန္တရာယ်ရှိသော အပူလွန်ကဲမှုကို ကာကွယ်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ ပုံမှန်မျက်နှာပြင်စုပ်စက်ကတော့ ပိုပြီးကြမ်းတမ်းတဲ့သက်တမ်းကို ဖြတ်သန်းပါတယ်။
၎င်းကို ပုံမှန်အားဖြင့် အပြင်ဘက်တွင် သို့မဟုတ် မိုး၊ နေ၊ စိုထိုင်းဆ၊ ဖုန်မှုန့်နှင့် အပူချိန်အတက်အကျများနှင့် ထိတွေ့သည့် စုပ်စက်အိမ်တွင် တပ်ဆင်ထားလေ့ရှိသည်။
၎င်း၏ လေအေးပေးမော်တာသည် ပူပြင်းသောနေ့များတွင် ရုန်းကန်ရနိုင်ပြီး ၎င်း၏ အစိတ်အပိုင်းအားလုံးသည် ရာသီဥတုဒဏ်နှင့် သံချေးတက်ခြင်းကို ခံရနိုင်သည်။
ဤထိတွေ့မှုသည် မလွဲမသွေပင် သက်တမ်းတိုတောင်းစေပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လိုအပ်ချက်များ ပိုမိုမကြာခဏ ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
ရေငုပ်စုပ်စက်၏ ကာကွယ်ထားသောသက်တမ်း
ရေအောက်စုပ်စက်၏ မူလဒီဇိုင်းသည် တာရှည်ခံမှုကို မြှင့်တင်ပေးသည်။
- အလုံပိတ်ပတ်ဝန်းကျင်- ရေဝင်ရောက်မှုနှင့် သံချေးတက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည့် စုပ်စက်နှင့် မော်တာယူနစ်တစ်ခုလုံးကို သံမဏိအိမ်ရာတွင် လေလုံအောင် လုံအောင်ပိတ်ထားသည်။
- အဆက်မပြတ်အအေးခံခြင်း: မော်တာသည် ရေအောက်တွင်ရှိနေသရွေ့ အပူလွန်ကဲခြင်း မရှိပါ။
- ကိုယ်တိုင် priming: ရေအောက်စုပ်စက်များသည် ရေထဲတွင် အမြဲနှစ်မြှုပ်နေသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို ဘယ်တော့မှ primer လိမ်းရန် မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းသည် ရေမပါဘဲ စုပ်စက်လည်ပတ်သည့် "ခြောက်သွေ့ခြင်း" အခြေအနေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အပူလွန်ကဲခြင်းနှင့် ကြီးမားသော ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ မျက်နှာပြင်စုပ်စက်များသည် ဤအန္တရာယ်ကို အလွန်ထိခိုက်လွယ်ပါသည်။
- ရေအရည်အသွေးအတွက် ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုများ- ရေအောက်စုပ်စက်များကို ရေအခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
- A ပလတ်စတစ် impeller စုပ်စက် သဲမှုန်များမှ ပွတ်တိုက်မှုကို အလွန်ကောင်းမွန်စွာ ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
- တစ် ဦး ကပရီမီယံ stainless steel impeller ပန့် အက်ဆစ်ဓာတ် သို့မဟုတ် အယ်ကာလိုင်းရေအတွက် အမြင့်ဆုံး ချေးခံနိုင်ရည်ကို ပေးစွမ်းပြီး ကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် အလွန်ကြာရှည်စွာ ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ပါသည်။
မျက်နှာပြင်စုပ်စက်၏ ပေါ်ထွက်နေသောသက်တမ်း
မျက်နှာပြင်စုပ်စက်တစ်ခုသည် ၎င်း၏သက်တမ်းကို တိုစေသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများစွာနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။
- ရာသီဥတု ထိတွေ့မှု- မိုး၊ နှင်းနှင့် နေရောင်တို့သည် ပန့်အိမ်၊ တံဆိပ်များနှင့် လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများကို ယိုယွင်းစေပါသည်။
- အပူလွန်ကဲခြင်းအန္တရာယ်- မော်တာကို လေဖြင့်အအေးပေးစနစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ရေဖြင့်အအေးပေးစနစ်ထက် ထိရောက်မှုနည်းပါသည်။ ပူပြင်းသောနေ့တွင် အလုပ်များသောပန့်သည် အလွယ်တကူ အပူလွန်ကဲနိုင်သည်။
- ရေခန်းခြောက်ခြင်း၏အန္တရာယ်- စုပ်ပိုက်လိုင်းတွင် လေယိုစိမ့်မှုအနည်းငယ်ဖြစ်ပေါ်ပါက သို့မဟုတ် ခြေထောက်အဆို့ရှင်ချို့ယွင်းပါက ပန့်သည် ၎င်း၏အဓိကပါဝါကို ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ ထို့နောက် ဖွင့်ထားပါက ၎င်းသည် ခြောက်သွေ့ပြီး မြန်မြန်ပျက်စီးသွားလိမ့်မည်။
- တုန်ခါမှုနှင့် ဆူညံသံ- မျက်နှာပြင်စုပ်စက်များသည် သိသာထင်ရှားသော ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှုကို ဖန်တီးပေးပြီး ၎င်းသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ယိုယွင်းပျက်စီးမှုကို ဖြစ်စေသည်။ ရေအောက်စုပ်စက်များသည် တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သည်။
အရည်အသွေးနှင့် ရေရှည်ကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးမှုကို တန်ဖိုးထားသော ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှ Andrew ကဲ့သို့သော ဖောက်သည်တစ်ဦးအတွက် ရေမြှုပ်စုပ်စက်၏ တာရှည်ခံမှု အားသာချက်သည် အစွမ်းထက်သော အရောင်းရဆုံးအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်းသည် ပိုမိုခိုင်မာသော၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော နှင့် "ထည့်သွင်းပြီး မေ့ပစ်နိုင်သော" ဖြေရှင်းချက်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။
ကောက်ချက်
ရေအောက်စုပ်စက်သည် ၎င်း၏ သာလွန်ကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်၊ အနက်စွမ်းရည်နှင့် တာရှည်ခံမှုတို့ကြောင့် ရေတွင်းများအတွက် ပိုကောင်းပါသည်။
မျက်နှာပြင်စုပ်စက်သည် ရေတိမ်ပိုင်းအတွက်သာ ဖြစ်သည်။
ေမးေလ့ရွိသည့္ေမးခြန္းမ်ား
submersible pump ရဲ့ အားနည်းချက်တွေက ဘာတွေလဲ။
အဓိက အားနည်းချက်များမှာ ၎င်းတို့သည် ရေတွင်းထဲတွင် ရှိနေသောကြောင့် ပြုပြင်ရန် ပိုမိုခက်ခဲနိုင်ပြီး ကနဦးကုန်ကျစရိတ်မှာ မျက်နှာပြင်စုပ်စက်ထက် ပိုမိုမြင့်မားနိုင်သည်။
ရေအောက်စုပ်စက်တွေက လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အများကြီးသုံးလား။
မဟုတ်ပါ၊ ခေတ်မီရေအောက်စုပ်စက်များ၊ အထူးသဖြင့် BLDC မော်တာများပါရှိသော စုပ်စက်များသည် စွမ်းအင်ချွေတာမှု အလွန်မြင့်မားပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ရေပမာဏတူကို ရွှေ့ရန်အတွက် မျက်နှာပြင်စုပ်စက်ထက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သိသိသာသာ နည်းပါးစွာ အသုံးပြုပါသည်။
ရေအောက်စုပ်စက်ကို ရေကန်ထဲမှာ သုံးလို့ရလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ ရေအောက်စုပ်စက်ကို ရေကန် သို့မဟုတ် ရေကန်တွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အညစ်အကြေးများ စုပ်စက်ထဲသို့ မဝင်ရောက်စေရန်အတွက် အကာအကွယ်အဖုံး သို့မဟုတ် ရေဝင်ဇကာအတွင်းတွင် ထားသင့်သည်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ submersible pump က ဘာလို့ အဲ့လောက်ဆူညံနေတာလဲ။
ရေအောက်စုပ်စက်သည် အသံတိတ်နေသင့်သည်။ အသံကို ကြားနိုင်ပါက ရေတွင်းအဖုံးကို တုန်ခါစေခြင်း၊ ဟောင်းနွမ်းနေသော ဘီးရင်းများ သို့မဟုတ် သဲ သို့မဟုတ် လေကို စုပ်ထုတ်ခြင်းကြောင့် တွင်းရေဝင်ပေါက်များ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ် pump က အိမ်သုံးအတွက် အသင့်တော်ဆုံးလဲ။
ရေတွင်းရှိသောအိမ်အတွက်၊ ရေမြှုပ်စုပ်စက်သည် ၎င်း၏ထိရောက်မှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုတို့ကြောင့် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
ရေအောက်စုပ်စက်ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲ။
သင့်ရေတွင်း၏အနက် (ရေအနက်လိုအပ်ချက်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်)၊ သင့်နေ့စဉ်ရေလိုအပ်ချက် (ရေစီးဆင်းမှုနှုန်းကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်) နှင့် သင့်ရေအရည်အသွေး (ရေစုပ်စက်ပစ္စည်းများကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်) တို့အပေါ် အခြေခံ၍ ရေမြှုပ်စုပ်စက်ကို ရွေးချယ်ပါ။
ရေမြှုပ်စုပ်စက်က ရေကို အပေါ်ကို တွန်းပို့နိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ ရေကို အပေါ်ကို တွန်းပို့တာက ရေအောက်စုပ်စက်တွေကို ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ စုပ်စက်ရဲ့ "head rating" က ရေကို တွန်းထုတ်နိုင်တဲ့ အမြင့်ဆုံး ဒေါင်လိုက်အမြင့်ကို ပြောပြပါတယ်။




