စီးဆင်းမှု ထိန်းချုပ်မှုတွင် AB ဗာဗီနှင့် ၎င်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို နားလည်ခြင်း
ဗာဗီ အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုတွင် AB ဗာဗီ၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့် ၎င်း၏ အရေးပါမှု
AB ဗားလ်များ၊ Automated Balancing Valves (အလိုအလျောက်ဟန်ချက်ညီမှုဗားလ်) အဖြစ်သိထားသော ဗားလ်များသည် စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာနယ်ပယ်များတွင် စီးဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ်ရာတွင် အဓိကအောင်မြင်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် တိကျသောစီးဆင်းမှုထိန်းချုပ်မှုနှင့် အလိုအလျောက်ညှိနှိုင်းမှုများကို ပေါင်းစပ်ထားပြီး ရိုးရာနည်းလမ်းများနှင့် ကွဲပြားစေသည်။ ဤအထွက်ကုန်ဗားလ်များသည် ဓာတုစက်ရုံများနှင့် အဆောက်အဦ HVAC စနစ်များကဲ့သို့သော ရှုပ်ထွေးသည့်စနစ်များအတွင်းရှိ အရည်စီးဆင်းမှုသာမက ဖိအားနှင့် အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများကိုပါ စီမံနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ၎င်းတို့ကို ထူးခြားစေသည့်အချက်မှာ တစ်နေ့လုံး လူတစ်ဦးဦးကို စောင့်ကြည့်နေစေရန် မလိုအပ်ဘဲ ကိုယ်တိုင်ညှိနှိုင်းနိုင်သည့်စွမ်းရည်ဖြစ်သည်။ လူသား၏ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို အခြေခံခြင်းမှ ရှောင်ရှားကာ AB ဗားလ်များသည် အခြေအနေများကို ဆက်တိုက်စောင့်ကြည့်ပြီး လိုအပ်သည့်အချိန်တွင် လိုအပ်သလို ပြောင်းလဲမှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးသည့် စင်ဆာများကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ မကြာသေးမီက ပြုလုပ်ခဲ့သော လုပ်ငန်းလိုက်လေ့လာမှုအချက်အလက်များအရ ဤအလိုအလျောက်စနစ်များသို့ ပြောင်းလဲအသုံးပြုသည့် ကုမ္ပဏီများသည် ရိုးရာလက်နှိပ်ထိန်းချုပ်မှုများဖြင့် ဖြစ်ပွားသည့် စီးဆင်းမှုမှုးယွင်းမှုကြောင့် စွမ်းအင်ကို အသုံးမကျိုးအောင်ဖြစ်ပွားမှုကို တတိယတစ်ပုံခန့် လျော့ကျစေခဲ့သည်။
AB ဗားလ်ဖြင့် တိကျသော စီးဆင်းမှုထိန်းချုပ်မှုနှင့် ချိန်ညှိမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို မည်သို့အသုံးပြုနိုင်သနည်း
AB ဗားလ်တွင် 0–100% အထိ တစ်ဖြောင့်မျဉ်းစီးဆင်းမှု ချိန်ညှိနိုင်သည့် ဒစ်ချ်နှင့် ဆီးကွယ်မှုစနစ် ပါဝင်ပြီး ±2% တိကျမှုရှိကာ ဖိအားမြင့်မားစဉ်ကာလအတွင်းတွင်ပါ ပုံမှန်ဂလိုဘ်ဗားလ်များ၏ ±10% တိကျမှုထက် သိသိသာသာ သာလွန်ပါသည်။ အဓိက စွမ်းဆောင်ရည် အားသာချက်များမှာ အောက်ပါတို့ဖြစ်ပါသည်-
- အဖြေပေးခြင်းအချိန် : ပန်ကာဖြင့် လှည့်အုပ်သော ဗားလ်များထက် 85% ပိုမြန်သော လုပ်ဆောင်မှု
- ပိတ်ဆို့မှု တည်ငြိမ်မှု : 620 psi အထိ ဖိအားများတွင် စီးဆင်းမှု လုံးဝမရှိသော ပိတ်ပင်မှု
- ပြန်လည်ထိန်းညှိနိုင်မှု အချိုး : အနည်းငယ်သော စီးဆင်းမှုတွင်ပါ တည်ငြိမ်သော ထိန်းချုပ်မှုအတွက် 100:1 စီးဆင်းမှု အကွာအဝေး
ဤဂုဏ်သတ္တိများက AB ဗားလ်များကို ကက်တလစ် ထိုးသွင်းခြင်းနှင့် ဆေးဝါးထုတ်လုပ်မှု စသည့် အလွန်တိကျသော ထိန်းညှိမှုကို လိုအပ်သည့် အသုံးချမှုများအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်စေပါသည်။
စက်မှုအလိုအလျောက်စနစ်များအတွင်း AB ဗားလ်များ၏ ပေါင်းစပ်အသုံးပြုမှု
Modbus TCP နှင့် PROFINET ကဲ့သို့သော စက်မှုလုပ်ငန်း ပရိုတိုကောများမှတစ်ဆင့် ဖြန့်ကျက်ထားသော ထိန်းချုပ်မှုစနစ် (DCS) များနှင့် AB ဗားလ်များ တိုက်ရိုက်ပေါင်းစပ်နိုင်ပြီး အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်မှုကို ချောမွေ့စွာ ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ဤချိတ်ဆက်မှုသည် အောက်ပါတို့ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်-
| အလိုအလျောက် လုပ်ဆောင်မှု | လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှု |
|---|---|
| အချိန်နှင့်တပြေးညီ စီးဆင်းမှု လျော်ကြေးပေးခြင်း | ပန့်အဝတ်အစားနဲ့ ပိုက်အချိုးအစားအတွက် ပြင်ဆင်ချက်များ |
| ရှုံးရှုံး မှုတ်ချက်များ | တံဆိပ်ပျက်စီးမှုကို ရက် ၃၀ ကြိုတင်သိရှိနိုင်ပါတယ် |
| Valve များပြားစွာကို synchronization | ရေနံသန့်စင်ရေး စက်ရုံ Cracking Unit တွေမှာ Valve ၅၀ ကျော်ကို ညှိပေးတယ်။ |
ထိပ်တန်းထုတ်လုပ်သူတွေဟာ အခုဆိုရင် ဗယ်လ်ဗား ထိန်းချုပ်ရေးကိရိယာတွေထဲမှာ Edge Computing ကို ထည့်သွင်းပေးထားကြပြီး ရှုပ်ထွေးတဲ့ အစဉ်တွေအတွင်းမှာ ပြင်ပ PLC တွေကို ၄၀% လျှော့ချပေးပါတယ်။
ဗို့အားတိုးမြှင့်ခြင်းတွင် ဗို့အားသွင်းစက်၏ အခန်းကဏ္ဍ
လျှပ်စစ်အော်တိုတွေဟာ AB ဗို့အားစုတွေအတွက် အကြိုက်ဆုံး မောင်းနှင်မှု ဖြေရှင်းနည်းဖြစ်လာပြီး ရေအားစနစ်တွေမှာ 1° စံနှုန်းထက် 0.01° နေရာချမှတ်မှု အရည်အသွေးကို ကျော်လွန်ပါတယ်။ ၂၀၂၄ ခုနှစ်အတွက် လုပ်ဆောင်ချက်ဆိုင်ရာ နှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုအရ brushless DC မော်တာတွေက
- စွမ်းအင်ထိရောက်မှု : စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု ၆၂% လျော့နည်းလာ
- စက်ဝိုင်းပတ်လည်ခံနိုင်ရည် : အသုံးပြုမှု သန်း ၂ ကြိမ်အထိ စွမ်းဆောင်ရည်မကျဘဲ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
- အရေးကြီးအရာရှိမှုအတွက် အကြံပြုမှု : လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဆုံးရှုံးပါက <300ms အတွင်း အလိုအလျောက်ပိတ်သွားသော စနစ်
ဤကောင်းမွန်မှုများကြောင့် AB ဗာဗ်များသည် ကလိုရင်းဓာတ်ငွေ့ သို့မဟုတ် အပူချိန်မြင့် အငွေ့ရည်များကဲ့သို့သော ပြင်းထန်သည့် အလုံပိတ်မီဒီယာများကို ကိုင်တွယ်စဉ်တွင်ပါ ISO 5208 Class VI အလုံပိတ်စံချိန်များကို တစ်သမတ်တည်း ဖြည့်ဆည်းနိုင်စွမ်းရှိပါသည်။
ဗာဗ် လှုပ်ရှားမှုစနစ်များ - AB ဗာဗ် အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုကို မောင်းနှင်ခြင်း
AB ဗာဗ် လည်ပတ်မှုတွင် ဗာဗ်လှုပ်ရှားမှု၏ အခြေခံမူများ
AB ဗာဗ်များကို လျှပ်စစ်၊ ဖိသွင်းလေ သို့မဟုတ် ဟိုက်ဒရောလစ်ဖိအားကဲ့သို့သော စွမ်းအင်ပုံစံများကို လက်တွေ့ ရွေ့လျားမှုများအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးနိုင်သည့် အချက်အပြုတ်စနစ်များ လိုအပ်ပါသည်။ လျှပ်စစ်ပါဝါသုံး ဗာဗ်များတွင် ဆာဗိုမော်တာများ အများအားဖြင့် ပါဝင်ပြီး အတိအကျ တည်နေရာသတ်မှတ်နိုင်စေပါသည်။ ဖိသွင်းလေကို အသုံးပြုသည့် ပန်ယူးမက်တစ်စနစ်များသည် အလုပ်လုပ်ပုံ ကွဲပြားပြီး အကြိမ်ရေများစွာ အလွန်မြန်ဆန်စွာ တုံ့ပြန်နိုင်သည့် အခြေအနေများတွင် အထူးသင့်တော်ပါသည်။ ပိုကြီးသော ပိုက်များနှင့် ခက်ခဲသော အခြေအနေများအတွက် ဟိုက်ဒရောလစ် အချက်အပြုတ်စနစ်များကို အများအားဖြင့် အသုံးပြုကြပြီး ၎င်းတို့သည် ပိုမိုပြင်းထန်သော အားကို ထုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ ဤကွဲပြားသော ရွေးချယ်စရာများသည် AB ဗာဗ်များအား စီးဆင်းမှုကို ထိန်းချုပ်ရာတွင် အတိအကျ ထိန်းသိမ်းနိုင်စေပြီး လိုအပ်သည့် တန်ဖိုး၏ ၂% အတွင်းတွင် တိကျစွာ ထိန်းညှိခြင်း သို့မဟုတ် လုံးဝပိတ်ဆို့ခြင်းကို ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ ဤကဲ့သို့သော တိကျမှုသည် စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အလွန်အရေးကြီးပြီး အနည်းငယ်သော ပြောင်းလဲမှုများကိုပင် နောက်ပိုင်းတွင် ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။
AB ဗာဗ်များတွင် လျှပ်စစ်-ပန်ယူးမက်တစ်နှင့် ဆိုလီနော့ဒ်မောင်းနှင်သော အချက်အပြုတ်စနစ်
ခေတ်မီ AB ဗာဗ်များတွင် အမြန်နှုန်းနှင့် တိကျမှုကို ဟန်ချက်ညီစေရန် လျှပ်စစ်-ဓာတ်လေ အက်ကွဲတာများကို ဆိုလီနွိုက်ဗာဗ်များနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ဆိုလီနွိုက်စနစ်များက မီလီစက္ကန့်အဆင့် on/off ထိန်းချုပ်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး အရေးပေါ်ပိတ်ပစ်ခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်စေသည်။ လျှပ်စစ်-ဓာတ်လေ ဟိုက်ဘရစ်စနစ်များက တိကျသော ဓာတုပစ္စည်းထိုးသွင်းမှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် ပရိုဂရမ်ထည့်သွင်းနိုင်သည့် စနစ်ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
| လှုံ့ဆော်မှုအမျိုးအစား | အဖြေပေးခြင်းအချိန် | လှုပ်ရှားမှု အကျယ်ပြင်ခြင်း | အကောင်းဆုံးအသုံးချမှုအတွက် |
|---|---|---|---|
| အိလက်ထရစ် | ၂–၁၅ စက္ကန့် | နျူတန်မီတာ ၅,၀၀၀ အထိ | တိကျသော စီးဆင်းမှုကို ထိန်းညှိခြင်း |
| လေထုသုံး | < ၁ စက္ကန့် | နျူတန်မီတာ ၂၀,၀၀၀ အထိ | အမြန်နှုန်းမြင့် လမ်းကြောင်းပြောင်းခြင်း |
PLC များနှင့် အတူတကွ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် စက်မှုလုပ်ငန်း စီးဆင်းမှုကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ထိန်းချုပ်ခြင်း
PLC (Programmable Logic Controllers) များနှင့် အတူတကွ လုပ်ဆောင်ပါက AB ဗာဗ်များသည် အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကို ရရှိနိုင်သည်။ ပေါင်းစပ်ထားသော ပြန်လည်အကြံပေးသည့် စနစ်များက ဆင်ဆာဒေတာများအပေါ် အခြေခံ၍ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပြင်ဆင်မှုများကို ခွင့်ပြုပြီး ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်သည့် စနစ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက လုပ်ငန်းစဉ် နှေးကွေးမှုကို ၈၀% လျှော့ချပေးနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့် အုပ်စုလိုက်ရောစပ်ခြင်းနှင့် အပူစီမံခန့်ခွဲမှု အသုံးပြုမှုများတွင် အထူးအကျိုးပြုသည်။
အရည်များကို ရောစပ်ခြင်းနှင့် လမ်းကြောင်းပြောင်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် AB ဗာဗ်၏ အသုံးဝင်ပုံ
aB ဗားလ်များတွင် အသုံးပြုသော အိုးစ်ထိန်းချုပ်မှုအတွက် ၃-လမ်း ဗားလ်လုပ်ဆောင်မှု
A၊ B နှင့် AB ဟူ၍ မှတ်သားထားသည့် ပိုက်လေးများဖြင့် AB ဗားလ်များ အလုပ်လုပ်ပါသည်။ ဤဗားလ်များသည် စီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းများကို ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် သီးခြားစီးဆင်းမှုများကို ပေါင်းစပ်ခြင်းတို့ကို အဓိက နှစ်မျိုးလုံးကို အလွန်ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ရေအပူပေးစနစ်များကို ယူကြပါစို့။ AB ပိုက်သည် ဤဗားလ်များအား ပူပြင်းသော ရေနှင့် အေးသောရေကို ရောစပ်ရန် ခွင့်ပြုပြီး လိုအပ်သည့်အပူချိန်နှင့် အနီးစပ်ဆုံး ထွက်ပေါ်လာသော အပူချိန်ကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ဖာရင်ဟိုက်တစ်ဒီဂရီ ၁.၅ ခန့်အတွင်းတွင် ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့သည် တစ်ချိန်တည်းတွင် အလုပ်နှစ်မျိုးကို လုပ်ဆောင်နိုင်သောကြောင့် အဆိုပါအစား ပုံမှန် ၂-လမ်း ဗားလ်များကို တပ်ဆင်ရန် မလိုအပ်တော့ပါ။ ထိုသို့ဖြင့် ရှုပ်ထွေးသော ပိုက်လိုင်းကွန်ရက်များကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် တပ်ဆင်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာစေပြီး တစ်ခါတစ်ရံတွင် ကုန်ကျစရိတ်ကို ၃၀% ခန့် လျှော့ချပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အဆောက်အဦးစနစ်များတွင် အင်ဂျင်နီယာများကြားတွင် လူကြိုက်များပါသည်။
အပူပေးခြင်း၊ အအေးပေးခြင်းနှင့် ဓာတုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် AB ဗားလ်များ၏ အသုံးဝင်ပုံ
စက်မှုလုပ်ငန်း အပူစီမံခန့်ခွဲမှုတွင် AB ဗားလ်များသည် အောက်ပါတို့ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်
- အပူချိန်ကို ထိန်းသိမ်းခြင်း : ဓာတ်ခွဲခန်းအပူချိန်များကို တည်ငြိမ်စေရန် အအေးပေးရည်စီးဆင်းမှုများကို ရောစပ်ခြင်း
- စွမ်းအင်ပြန်လည်ရယူခြင်း : ဝင်ရောက်လာသောအရည်များကို ကြိုတင်အပူပေးရန် စွန့်ထုတ်နွေးထွေးကို ပြန်လမ်းကြောင်းပြောင်းခြင်း
- အစုံအစဉ် ပြုလုပ်ခြင်း : ဓာတ်ခွဲခန်းများအကြား ဓာတုပစ္စည်းများကို လှည့်ဖြားပေးခြင်း
၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံများကို လေ့လာသုံးသပ်ချက်အရ AB ဗာဗ်များသည် များပြားသောထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်သည့် လိုင်းများတွင် ရိုးရာ ဗာဗ်အများအား ပေါင်းစပ်ခြင်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကူးစက်မှုအန္တရာယ်ကို ၉၂% လျှော့ချပေးနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဥပမာလေ့လာမှု - ဓာတုဗေဒစက်ရုံ အရည်စီမံခန့်ခွဲမှုတွင် AB ဗာဗ်၏ စွမ်းဆောင်ရည်
အထူးပေါ်လီမာစက်ရုံတစ်ခုသည် အကူအညီပစ္စည်းများ ဖြန့်ဖြူးရာတွင် ရိုးရာ များပြားသော ပေါက်ချောင်းဗာဗ်များကို AB ဗာဗ်များဖြင့် အစားထိုးခဲ့ပြီး အောက်ပါတို့ကို ရရှိခဲ့သည်-
| မက်ထရစ် | ပိုကောင်းလာမှု |
|---|---|
| ဗာဗ်နှင့်သက်ဆိုင်သော ရပ်တန့်မှုကာလ | ၆၄% လျှော့ချနိုင်ခဲ့ခြင်း |
| ပိတ်ဟပ်မှုအစားထိုးမှု ကြိမ်နှုန်း | လစဉ်မှ နှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်အထိ |
| ကူးစက်ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်ရပ်များ | ၁၈ လအတွင်း ၀ |
ခေတ်မီသောဒီဇိုင်းဖြင့် တစ်ပိုက်လျှင် ပျက်စီးနိုင်ခြေရှိသည့် ဆက်သွယ်မှု (၁၄) ခုကို ဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့ပြီး စနစ်၏ တည်ငြိမ်မှုကို သိသိသာသာ မြှင့်တင်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။
စံထားသော များပြားသည့် ပိုက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း - လမ်းကြောင်းပြောင်းလဲအသုံးပြုမှုတွင် အားသာချက်များ
| အင်္ဂါရပ် | AB ပိုက် | စံထားသော များပြားသည့် ပိုက်များ |
|---|---|---|
| Port Configuration | ပိုက် (၃) ခု (A/B/AB) | ပိုက် (၄–၆) ခု |
| စီးဆင်းမှု ပြောင်းလဲနှုန်း | ၀.၈–၁.၂ စက္ကန့် | ၂.၅–၃.၇ စက္ကန့် |
| ထိန်းသိမ်းမှု ကြားကာလများ | ၂၄–၃၆ လ | ၆-၁၂ လ |
| နေရာလိုအပ်ချက် | ဧရိယာ ၄၀% ပိုမိုသေးငယ်ခြင်း | များစွာသောအစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည့်ဒီဇိုင်းများ |
ယန္တရားအရ ရိုးရှင်းမှုရှိခြင်းကြောင့် AB ဗာဗ်များသည် ၁၀ နှစ်ကြာ အသုံးပြုသည့် ဘဝစက်ဝိုင်းအတွင်း စုစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို ၃၈% ပိုမိုနည်းပါးစေပါသည်။
စက်မှုလုပ်ငန်း AB ဗာဗ် အသုံးပြုမှုအတွက် ဗာဗ်ရွေးချယ်မှု စံနှုန်းများ
AB ဗာဗ်ကို အခြားထိန်းချုပ်မှုဗာဗ်အမျိုးအစားများနှင့် နှိုင်းယှဉ်စိစစ်ခြင်း
AB ဗာဗ်များသည် ဘောလုံးပုံနှင့် ဂေါ်လ်ဘ်ဗာဗ်များကို ဖိနှိပ်ထိန်းချုပ်မှုတိကျမှုနှင့် အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှု ကိုက်ညီမှုတို့တွင် သာလွန်ပါသည်။ ၂၀၂၃ ခုနှစ် fluid control လေ့လာမှုတစ်ခုအရ AB ဗာဗ်များသည် ဖိအားပြောင်းလဲမှုများအောက်တွင် ±၂% စီးဆင်းမှုနှုန်းတိကျမှုကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီး တိကျမှုအရေးကြီးသော အသုံးပြုမှုနယ်ပယ်များတွင် ဘောလုံးဗာဗ်များ (±၈%) ကို ကျော်လွန်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတို့၏ တစ်ဖက်သတ်လှုပ်ရှားမှုဒီဇိုင်းသည် လှည့်လည်သောဗာဗ်များတွင် အဖြစ်များသည့် cavitation ပြဿနာများကိုလည်း ရှောင်ရှားပေးပါသည်။
| ကောပ်အမျိုးအစား | ထိန်းသိမ်းမှု တိကျမှု | ရွှေ့ပြီးမှတ်တွေအကြိမ်များ | အသုံးပြုသက်တမ်းကုန်ကျစရိတ် (နှစ် ၂၀ ကြာချိန်) |
|---|---|---|---|
| AB ဝါလ် | မြင့်မားသော | နိမ့် | $၁.၂ သန်း |
| ဘောလုံးဗားဗူး | တော်ရုံတန်ရုံ | တော်ရုံတန်ရုံ | $၁.၈ သန်း |
| GLOBE VALVE | မြင့်မားသော | မြင့်မားသော | $2.1M |
လုပ်ငန်းစဉ်အခြေအနေများနှင့် AB ဗာဗ်များကိုကိုက်ညီအောင်ပြုလုပ်ခြင်း - ဖိအား၊ အလယ်အလတ်နှင့် အပူချိန်
ပျက်စီးတတ်သော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် AB ဗာဗ်များ၏ ပြဿနာအများစုမှာ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ANSI စံနှုန်းများအရ ပျက်ကွက်မှုများ၏ ၈၇% ခန့်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် ပစ္စည်းအဆင်ပြေမှု ပြဿနာများကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ အက်ဆစ်ဓာတုပစ္စည်းများကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် သံမဏိဗာဗ်များသည် 300 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အပူချိန်တွင် 150 psi ခန့် ဖိအားများအောက်တွင် ကောင်းစွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ ကာဗွန်သံမဏိဗာဗ်များမှာ ဖိအား 450 psi အထိ ရှိနိုင်သည့် မပျက်စီးစေသော ဓာတ်ငွေ့များအတွက် ပိုမိုသင့်တော်ပါသည်။ ဗာဗ်၏ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် ထိုင်ခင်းပစ္စည်းကို ရွေးချယ်ရာတွင်လည်း အရေးကြီးပါသည်။ PTFE ပိတ်ချောင်းများသည် ကိုယ်စားလှယ်ပစ္စည်းများထက် အယ်လကာလိုင်းအရည်များနှင့် ထိတွေ့ပါက ၄၀% ခန့် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ပျက်စီးတတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုမည့် ပစ္စည်းများနှင့် ကိုက်ညီသော ပစ္စည်းများကို ရွေးချယ်ရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
ဘဝသက်တမ်းကုန်ကျစရိတ် ဆန်းစစ်ချက်- AB ဗာဗ်နှင့် အလိုအလျောက်စနစ်များ
AB ဗားများသည် diaphragm ဗားများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက စတင်ဝယ်ယူရာတွင် ၁၅ မှ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ဈေးကြီးတတ်သည်။ သို့ရာတွင် နှစ်စဉ် ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်မှာ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် လျော့နည်းသောကြောင့် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ စျေးနှုန်းကို မျှတစေပါသည်။ ၂၀၂၃ ခုနှစ်အခြေအနေများအရ ကုမ္ပဏီအများစုသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ခုနစ်နှစ်အတွင်း ပြန်လည်ရရှိကြသည်။ တပ်ဆင်မှုစရိတ်အရ အခြားအချက်တစ်ခုကို ဖော်ပြသင့်ပါသည်။ စံသတ်မှတ်ထားသော actuator interface များသည် ကုန်ကျစရိတ်ကို တစ်လုံးလျှင် ၁၈,၀၀၀ ဒေါ်လာခန့် လျော့နည်းစေပြီး မူပိုင် coupling system များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပိုမိုသက်သာစေသည်။ စွမ်းအင်ချွေတာမှုကိုလည်း မမေ့သင့်ပါ။ အထူးသဖြင့် ဖိအားမြင့် steam အသုံးပြုမှုများတွင် AB ဗားများသည် ရိုးရာ globe ဗားများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပိုက်လိုင်းမှ စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုကို ၁၂ ရာခိုင်နှုန်းခန့် လျော့နည်းစေသည်။ ထိုကဲ့သို့သော ထိရောက်မှုများသည် တပ်ဆင်မှုအများအပြားတွင် စုစုပေါင်းအကျိုးကျေးဇူးကို များပြားစေပါသည်။
AB ဗား အလိုအလျောက်နည်းပညာတွင် အနာဂတ်တိုးတက်မှုများ
နောက်ဆုံးပေါ် AB ဗားစနစ်များတွင် Smart Sensor နှင့် IIoT ပေါင်းစပ်ခြင်း
နောက်ဆုံးပေါ် AB ဗာဗ်များသည် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် အလိုအလျောက် စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေရန် အာရုံခံကိရိယာများနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်း အင်တာနက် (IIoT) ချိတ်ဆက်မှုများကို ပိုမို၍ ပေါင်းစပ်ထားကြသည်။ ဗာဗ်အတွင်း တပ်ဆင်ထားသော အာရုံခံကိရိယာများသည် စီးဆင်းမှုနှုန်း၊ ဖိအားကွာခြားမှုနှင့် အာက်တူးဧရိယာ၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို စောင့်ကြည့်၍ ဒေတာများကို ဗဟိုချက်များသို့ ပို့ဆောင်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့် လုပ်သားများအနေဖြင့်-
- ဗာဗ်ထိုင်ခုံများ ပျက်စီးမှုဖြစ်ပွားမည့် ၁၂ မှ ၁၈ လအလိုတွင် wear patterns များကို ဖော်ထုတ်နိုင်သည်
- နောက်ကျော့ဘက်တွင် လိုအပ်ချက်များကို အခြေခံ၍ စီးဆင်းမှု ပြင်ဆင်ချက်များကို အလိုအလျောက် ညှိနှိုင်းနိုင်သည်
- ချိတ်ဆက်မှုမရှိသော စနစ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက လက်ဖြင့် ညှိနှိုင်းမှုကို ၄၅% လျှော့ချနိုင်သည်
စက်မှုလုပ်ငန်း ဆန်းစစ်မှုများအရ IIoT ဖြင့် အသုံးပြုသော AB ဗာဗ်များကို အသုံးပြုသည့် စက်ရုံများသည် အရည်များကို လမ်းကြောင်းပြောင်းလဲခြင်း လုပ်ငန်းများတွင် ပထမအကြိမ်တွင် ၉၂% တိကျမှန်ကန်မှုရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပြီး ဓာတုလုပ်ငန်းများနှင့် HVAC စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်
ခေတ်မီ AB ဗာဗ် အလိုအလျောက်စနစ်များတွင် စွမ်းအင်ချွေတာမှုနှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး ထိန်းသိမ်းမှု
AB ဗားလ်ဒီဇိုင်းအသစ်များသည် ဒိုင်နမစ်ဆီးလိုက်ခြင်းနည်းပညာများနှင့် အလွဲအနည်းငယ်ရှိသော အက်တူးအိတ်(တာ)များမှတစ်ဆင့် စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းမှုကို အလေးပေးထားပါသည်။ ၂၀၂၅ ခုနှစ် လုပ်ငန်းလိုက်လုပ်ငန်းစံချိန်လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ဤတီထွင်မှုများသည် ယခင်မော်ဒယ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပန်ကာစနစ်များတွင် လေကိုဖိအားပေးခြင်း စားသုံးမှုကို ၂၇ မှ ၃၃ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျော့ကျစေပါသည်။ ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သော အယ်လ်ဂိုရီသမ်များသည် သမိုင်းဝင်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဆန်းစစ်ပြီး-
- အစီအစဉ်ရှိ ပိတ်သိမ်းမှုများအတွင်း အစိတ်အပိုင်းများ အစားထိုးရန် အချိန်ဇယားဆွဲခြင်း
- အသုံးပြုမှုအခြေအနေအရ ဆီထိုးကာလများကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ခြင်း
- ဒိုင်အာဖရမ် ပျက်စီးမှုကြောင့် မျှော်လင့်မထားသော ပိတ်သိမ်းမှုများကို ကာကွယ်ခြင်း
ဤဗျူဟာများကို အသုံးပြုသော စက်ရုံများသည် ငါးနှစ်အတွင်း ဘဝစက်ဝန်းကုန်ကျစရိတ် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း လျော့ကျကြောင်း တွေ့ရှိရပြီး AB ဗားလ်များကို ရေရှည်အလိုအလျောက်စနစ်အခြေခံအနေဖြင့် ခိုင်မာစေပါသည်။
FAQ အပိုင်း
AB ဗားလ်ဆိုတာ ဘာလဲ?
AB ဗားလ် (သို့) အလိုအလျောက်ဟန်ချက်ညီသော ဗားလ်သည် စက်မှုလုပ်ငန်းစနစ်များတွင် စီးဆင်းမှု၊ ဖိအားနှင့် အပူချိန်ကို စီမံခန့်ခွဲရန်အတွက် အသုံးပြုသော အဆင့်မြင့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် လူသားများ၏ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမရှိဘဲ တိကျသောထိန်းချုပ်မှုအတွက် ဆင်ဆာများနှင့် အလိုအလျောက်ပြုပြင်မှုများကို အသုံးပြုပါသည်။
AB ဗားလ်များကို မည်သည့်နေရာများတွင် အသုံးများပါသလဲ?
AB ဗားလ်များကို ဓာတုစက်ရုံများ၊ အဆောက်အဦ HVAC စနစ်များ၊ ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးစနစ်များနှင့် စီးဆင်းမှုထိန်းချုပ်မှုကို တိကျစွာလိုအပ်သည့် အခြားရှုပ်ထွေးသောစနစ်များတွင် အသုံးပြုလေ့ရှိပါသည်။
AB ဗားလ်များ အသုံးပြုခြင်း၏ အားသာချက်များမှာ အဘယ်နည်း။
AB ဗားလ်များသည် တုံ့ပြန်မှုအချိန်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး စီးဆင်းမှုကို လုံးဝမယိုစိမ့်စေသော ပိတ်ပင်နိုင်မှု၊ အလွန်တိကျသော ထိန်းညှိနိုင်မှုစွမ်းရည်များနှင့် ရိုးရာဗားလ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပိုင်ဆိုင်မှုစုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ် နိမ့်ပါးမှုတို့ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။
AB ဗားလ်များသည် စွမ်းအင်ထိရောက်မှုရှိပါသလား။
ဟုတ်ပါသည်၊ AB ဗားလ်များကို စွမ်းအင်ထိရောက်မှုအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး စီးဆင်းမှုစီမံခန့်ခွဲမှုတွင် စွမ်းအင်ဖြုန်းတီးမှုနှင့် လည်ပတ်စဉ်တွင် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးနိုင်ပါသည်။
အကြောင်းအရာများ
-
စီးဆင်းမှု ထိန်းချုပ်မှုတွင် AB ဗာဗီနှင့် ၎င်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို နားလည်ခြင်း
- ဗာဗီ အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုတွင် AB ဗာဗီ၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့် ၎င်း၏ အရေးပါမှု
- AB ဗားလ်ဖြင့် တိကျသော စီးဆင်းမှုထိန်းချုပ်မှုနှင့် ချိန်ညှိမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို မည်သို့အသုံးပြုနိုင်သနည်း
- စက်မှုအလိုအလျောက်စနစ်များအတွင်း AB ဗားလ်များ၏ ပေါင်းစပ်အသုံးပြုမှု
- ဗို့အားတိုးမြှင့်ခြင်းတွင် ဗို့အားသွင်းစက်၏ အခန်းကဏ္ဍ
- ဗာဗ် လှုပ်ရှားမှုစနစ်များ - AB ဗာဗ် အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုကို မောင်းနှင်ခြင်း
-
အရည်များကို ရောစပ်ခြင်းနှင့် လမ်းကြောင်းပြောင်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် AB ဗာဗ်၏ အသုံးဝင်ပုံ
- aB ဗားလ်များတွင် အသုံးပြုသော အိုးစ်ထိန်းချုပ်မှုအတွက် ၃-လမ်း ဗားလ်လုပ်ဆောင်မှု
- အပူပေးခြင်း၊ အအေးပေးခြင်းနှင့် ဓာတုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် AB ဗားလ်များ၏ အသုံးဝင်ပုံ
- ဥပမာလေ့လာမှု - ဓာတုဗေဒစက်ရုံ အရည်စီမံခန့်ခွဲမှုတွင် AB ဗာဗ်၏ စွမ်းဆောင်ရည်
- စံထားသော များပြားသည့် ပိုက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း - လမ်းကြောင်းပြောင်းလဲအသုံးပြုမှုတွင် အားသာချက်များ
- စက်မှုလုပ်ငန်း AB ဗာဗ် အသုံးပြုမှုအတွက် ဗာဗ်ရွေးချယ်မှု စံနှုန်းများ
- AB ဗား အလိုအလျောက်နည်းပညာတွင် အနာဂတ်တိုးတက်မှုများ
- FAQ အပိုင်း
