မိတ်ဆက်ခြင်း
တစ်ခု ငွေ့ဖြင့် ဖြည့်ထားသော ရိုးရှင်း အားကောင်းသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပို့လွှတ်ရေးနှင့် ဖြန့်ဖြူးရေး ကွန်ရက်များတွင် အရေးကြီးသော ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့သော ပိုမိုမှုန်းသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပို့လွှတ်ရေး စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ဒိုင်အီလက်ထရစ် အားကောင်းမှုနှင့် အပူပေးစွမ်းအား ဖြန့်ဖြူးရေးအတွက် အီလက်ထရစ်ခြောက်သော ဆီကို အသုံးပြုပါသည်။ လုပ်ဆောင်နေစဉ်တွင် လျှပ်စစ်ဆုံးရှုံးမှုများကြောင့် အပူပိုမိုထုတ်လုပ်ပါသည်။ ထိုအပူကို ထိရောက်စွာ ဖယ်ရှားပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ အကူးအပေါက်မှု အားနည်းမှုကို ကာကွယ်ပေးရန်နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဝန်ဆောင်မှုကို အာမခံပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။ ဆီဖြည့်ထားသော ထရောန်စ်ဖော်မာများအတွက် အအေးခံနည်းများသည် အပူပိုမိုထုတ်လုပ်မှု၊ ဝန်အား စွမ်းရည်နှင့် လုပ်ဆောင်မှု သက်တမ်းကို တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိပါသည်။ ထိုသို့သော ထရောန်စ်ဖော်မာများအတွက် အအေးခံစနစ်များသည် စွမ်းဆောင်ရည်ကို မည်သို့သိမ်းဆောင်ပေးသည်ကို နားလည်ထားရန် အရေးကြီးပါသည်။ ထိုသို့သော အများဆုံး အသုံးများသော ဆီဖြည့်ထားသော ထရောန်စ်ဖော်မာများအတွက် အအေးခံနည်းများကို ရွေးချယ်ရာတွင် စုံလင်မှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ဟန်ချက်ညှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤဆောင်းပါးတွင် အဓိက ဆီဖြည့်ထားသော ထရောန်စ်ဖော်မာများအတွက် အအေးခံနည်းများ၊ ထိုနည်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် သက်ရောက်မှုများနှင့် သင့်လုပ်ငန်းအတွက် အကောင်းဆုံး အပူစီမံခန့်ခွဲမှု နည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ရန် နည်းလမ်းများကို စူးစမ်းလေ့လာပါမည်။
အပိုင်း (၁)။ အအေးခံခြင်းသည် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း အိုင်လ်ထိပ်ထားသော တရန်စဖိုင်များ၏ ?
အဆီဖြင့် စိမ်ထားသော ထရောန်စ်ဖော်မာတွင် ထိရောက်စွာ အအေးခံခြင်း၏ အရေးပါမှုကို အလွန်အမင်း မပြောနိုင်ပါ။ ထရောန်စ်ဖော်မာ အလုပ်လုပ်နေစဉ် ဝိုင်အင်ဒင်းများနှင့် ကော်များမှ စွဲလမ်းမှု စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုများသည် ပူပိုင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားပါသည်။ ပူပိုင်းကို ထိရောက်စွာ ဖယ်ရှားပေးခြင်းမရှိပါက အပူခါးများ မြင့်တက်လာပြီး အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။
• အထုပ်အမှုန် အသက်တာ အမြန်ကုန်ခမ်းမှု - အလုပ်လုပ်နေသည့် အပူခါးကို စင်တီဂရေးဒီဂရီ ၁၀ ဖြင့် လျော့ချခြင်းတိုင်းသည် အထူးသဖြင့် အထုပ်အုပ်မှု သက်တမ်းကို နှစ်ဆ တိုးပေးပါသည်။
• အဆီအရည်အသွေး ကျဆင်းခြင်း - အလွန်အမင်း ပူပိုင်းများသည် ထရောန်စ်ဖော်မာအဆီကို ပျက်စီးစေပြီး ၎င်း၏ လျှပ်စီးဖြတ်သွားနိုင်မှုကို လျော့နည်းစေပါသည်။
• ပျက်စီးမှုဖြစ်နိုင်ခြေ မြင့်မားခြင်း - သတ်မှတ်ထားသည့် အပူခါးအများဆုံး ကန့်သတ်ချက်များကို ကျော်လွန်သည့် အပူအများဆုံး နေရာများတွင် ဝိုင်အင်ဒင်းများ၏ အထုပ်အုပ်မှု ပျက်စီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် ပေါက်ကွဲမှု အန္တရာယ်များပါ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။
အပူအများဆုံး နေရာ၏ အပူခါးသည် ထရောန်စ်ဖော်မာကို ဘယ်လောက်အထ do တင်သုံးနိုင်မည်ကို အရေးအကြီးဆုံး ကန့်သတ်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအပူခါးသည် IEC 60076-2 စံနှုန်းများအတိုင်း အများအားဖြင့် အဆီဖြင့် ဖြည့်ထားသည့် ထရောန်စ်ဖော်မာများအတွက် ပတ်ဝန်းကျင် အပူခါးထက် စင်တီဂရေးဒီဂရီ ၇၈ ဖြင့် ကန့်သတ်ထားပါသည်။ ထရောန်စ်ဖော်မာ၏ အအေးခံမှု ဒီဇိုင်းကို မှန်ကန်စွာ ပုံစံထုတ်ခြင်းဖြင့် ထိုကန့်သတ်ချက်များကို လိုက်နာနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သော အအေးခံမှု ဒီဇိုင်းသည် လုပ်ဆောင်မှု လုံခြုံရေး၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် စီးပွားရေး အရ အသက်တမ်းကို တိုက်ရိုက် သက်ရောက်မှုရှိပါသည်။
အပိုင်း (၂) - အဆီဖြင့် ဖြည့်ထားသည့် ထရောန်စ်ဖော်မာများတွင် အအေးခံမှုနည်းလမ်းများ မည်သည်တွင် ဖြစ်ပါသနည်း။
ဆီဖြင့် အောက်စီဒိုင်ဇ်ဖြစ်သော ထရောန်စ်ဖော်မားများအတွက် အအေးခံနည်းများကို အပူကို ဖယ်ရှားရန် ဆီနှင့်လေ (သို့မဟုတ် ရေ) တို့၏ စီးဆေးမှုပုံစံအရ အမျိုးအစားခွဲထားသည်။ နိုင်ငံတကာစံနှုန်း IEC 60076 တွင် အအေးခံနည်းများကို စာလုံးလေးလုံးပါ ကုဒ်ဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည်။
သုံးစွဲသော ဆီ လှည့်ပတ်မှု |
အပြင်ဘက်အအေးခံခြင်း |
O – ဆီသဘောတာ |
A – လေသဘောတာ |
F – ဆီအတင်းစီး |
F – လေအတင်းစီး |
D – ဆီလမ်းကြောင်းသတ်မှတ် |
W – ရေအတင်းစီး |
ဤစာလုံးများကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် ONAN၊ ONAF၊ OFAF နှင့် ODAF (သို့မဟုတ် KNAN၊ KNAF အများအားဖြင့် ကာရိုဆင်မှ ထုတ်လုပ်သော အရည်များအတွက်) ကဲ့သို့သော သတ်မှတ်ချက်များကို ရရှိသည်။ ဤထရောန်စ်ဖော်မားအအေးခံစနစ်များသည် အပူကို သဘောတာအားဖြင့် ဖယ်ရှားသည့် စနစ်များမှ စတင်၍ ပန်ကုန်းများနှင့် ပိုမိုတိက်မှုရှိသော စနစ်များအထိ အသုံးပြုနိုင်ပြီး စွမ်းအားနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုလိုအပ်ချက်များပေါ်တွင် အခြေခံ၍ အသုံးပြုသည်။
အပိုင်း ၃။ အသုံးများသော အအေးခံနည်းများ ရောင်းပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သူများ
ONAN (ဆီသဘောတာ လေသဘောတာ)
အရိုးရှင်းဆုံးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရန် အလွန်ယုံကုံလေးစားဖွယ်ရှိသော ဆီဖြည့်ထားသော ထရောန်စ်ဖော်မားအအေးခံနည်း။ ဆီသည် သဘောတရားအရ ပူပေါင်းမှုဖြင့် သဘောတရားအရ စီးဆောင်းပါသည် — ပူသောဆီသည် အထက်သို့ တက်ပြီး ရေဒီယေတာများတွင် အအေးခံပါသည်၊ ထို့နောက် ပုံမှန်အတိုင်း အောက်သို့ ပြန်လာပါသည်။ လေသည် ရေဒီယေတာများပေါ်သို့ သဘောတရားအရ လေပေါင်းမှုဖြင့် စီးဆောင်းပါသည်။ ဤထရောန်စ်ဖော်မားအအေးခံနည်းကို ထိန်းသိမ်းရန် လုံးဝမလိုအပ်ခြင်းနှင့် အသံမထွက်ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြန့်ဖြူးရေးထရောန်စ်ဖော်မားများတွင် အသုံးများပါသည်။
ONAF (ဆီသဘောတာ လေအတင်အကူ)
ရေဒီယေတာများပေါ်သို့ လေကို အတင်းစီးစေရန် ပန်ကုန်းများကို ထည့်သွင်းပေးပါသည်။ ဆီသည် သဘောတရားအရ စီးဆောင်းနေဆဲဖြစ်သည်။ ဤထရောန်စ်ဖော်မားအအေးခံနည်းကို ONAN နည်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက စွမ်းအားကို ၂၅ ရှင်းမှ ၅၀ ရှင်းအထိ တိုးမောင်းနိုင်ပါသည်။ ပန်ကုန်းများကို အများအားဖြင့် အပူခါးမှုအလိုက် ထိန်းချုပ်ထားပြီး လိုအပ်သည့်အခါတွင်သာ အလုပ်လုပ်ပါသည်။ သို့သော် ပန်ကုန်းများ အလုပ်လုပ်ခြင်းကြောင့် ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်ခြင်းနှင့် အသံထွက်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။
OFAF (Oil Forced Air Forced)
ဆီကို အတင်းစီးစေရန် ပန်ပိုက်များကို အသုံးပြုပြီး ရေဒီယေတာများပေါ်သို့ လေကိုလည်း အတင်းစီးစေပါသည်။ ဤထရောန်စ်ဖော်မားအအေးခံစနစ်သည် ONAN သို့မဟုတ် ONAF နည်းများထက် အအေးခံစွမ်းအား ပိုမိုမြင့်မားပါသည်။ ထို့ကြောင့် အလတ်စားမှ အကြီးစား ပါဝါထရောန်စ်ဖော်မားများအတွက် သင့်တော်ပါသည်။ ပန်ပိုက်သည် အပူခါးမှုအလိုက် ဆီစီးဆောင်းမှုကို တည်ငြိမ်စေပါသည်။
ODAF (Oil Directed Air Forced)
အဆင့်မြင့်သော ဆီဖြင့် စိမ်ထားသည့် ထရောန်စ်ဖော်မာ အအေးခံနည်းဖြစ်ပြီး ပန်ပ်များက ကြိုးမှုန်များ၏ အပူအများဆုံးနေရာများသို့ ဆီစီးဆောင်းမှုကို တိကျစွာ ညွှန်ကြားပေးသည်။ ဤနည်းလမ်းသည် အပူခါးမှု ဖြန့်ဖြူးမှုကို တစ်သေးတည်းဖြစ်စေပြီး အပူစွမ်းဆောင်ရည်ကို အများဆုံးအထိ မြင့်တင်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့် အလွန်မြင့်မားသည့် စွမ်းအားရှိသည့် ထရောန်စ်ဖော်မာများအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သုတေသနများအရ ODAF (လမ်းကြောင်းသတ်မှတ်ထားသည့် စီးဆောင်းမှု) သည် ONAN စီးဆောင်းမှု (လမ်းကြောင်းသတ်မှတ်မထားသည့် စီးဆောင်းမှု) နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အအေးခံနိုင်စွမ်းကို ၂၀ ရှိသည်။
OFWF / ODWF (ဆီ/ရေ အတုအယောင်ဖော်ထားသည့်)
အပူလွှဲပေးရှိသည့် စက်မှုကြောင်းများတွင် ရေကို အပြင်ဘက်အအေးခံအလေးချိန်အဖြစ် အသုံးပြုသည်။ ရေသည် အပူလွှဲပေးနိုင်စွမ်း ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများ သို့မဟုတ် စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုသည့် အလွန်ကြီးမားသည့် ပါဝါထရောန်စ်ဖော်မာများအတွက် သင့်တော်ပါသည်။ သို့သော် ရေဝင်မှုအန္တရာယ်များကို ဂရုတစိုက် စောင်းကြည့်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
အပိုင်း ၄။ အအေးခံနည်းများသည် ထရောန်စ်ဖော်မာ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်စေသနည်း
အပူခါးမှုနှင့် တင်ဆောင်နိုင်စွမ်း
ဆီဖြည့်ထရောန်စ်ဖော်မားအတွက် အအေးခံနည်းရွေးချယ်မှုသည် ၎င်း၏ စံသတ်မှတ်ပေးထားသော စွမ်းအားကို တိုက်ရိုက်သတ်မှတ်ပေးပါသည်။ အတုအယောင်အအေးခံခြင်း (ONAF၊ OFAF) သည် သဘောထားအရ အအေးခံခြင်း (ONAN) ထက် ပိုမိုမြင့်မားသော အဆက်မပါသော လော့ဒ်ဖော်မားကို ခွင့်ပြုပါသည်။ IEC 60076-7 အရ လော့ဒ်ဖော်မား၏ ဝိုင်န်ဒင်းများ၏ အပူချိန်မြင့်မှုသည် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ထက် ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၆၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နှင့် အပူချိန်အများဆုံးရှိသော နေရာတွင် ၇၈ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိသာ ခွင့်ပြုပါသည်။ ပိုမိုထိရောက်သော အအေးခံနည်းများသည် အပူချိန်များကို ပိုမိုနိမ့်ကျစေပြီး အပူခံနိုင်ရည်ကို အလွန်အမင်းလော့ဒ်ဖော်မားများ သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်များ မြင့်မားသည့်အခါများတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် အပူခံနိုင်ရည်ကို ဖန်တီးပေးပါသည်။
အသက်တာနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု
အပူခံနိုင်ရည် အိုမင်းမှုသည် ထရောန်စ်ဖော်မား၏ အသက်တာကို သတ်မှတ်ပေးသည့် အဓိကအချက်ဖြစ်ပါသည်။ အထက်တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း လော့ဒ်ဖော်မား၏ အလုပ်လုပ်နေသည့် အပူချိန်ကို ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ၁၀ ဒီဂရီဖြင့် လျော့ချပေးခြင်းဖြင့် အက်ဆ်လေးရှင်း၏ အသက်တာကို နှစ်ဆတိုးပေးနိုင်ပါသည်။ အပူချိန်အများဆုံးရှိသော နေရာတွင် အပူချိန်သည် အရေးကြီးသော တိုင်းတာမှုဖြစ်ပါသည်။ သုတေသနများအရ အပူချိန်အများဆုံးရှိသော နေရာတွင် အပူချိန်ကို ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ၁၀ ဒီဂရီဖြင့် လျော့ချပေးခြင်းသည် ပါဝါထရောန်စ်ဖော်မား၏ အသက်တာကို တိုးတက်စေရန် အလွန်အမင်း အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါသည်။ ODAF ကဲ့သို့သော အဆင့်မြင့် အအေးခံနည်းများသည် အပူချိန်အများဆုံးရှိသော နေရာများသို့ ဆီကို တိုက်ရိုက်ပေးခြင်းဖြင့် အပူချိန်အများဆုံးရှိသော နေရာတွင် အပူချိန်ကွာခြားမှုကို လျော့ချပေးပါသည်။
စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ဆုံးရှုံးမှုများ
အအေးခံစနစ်များသည် ကိုယ်တိုင်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုရှိသည် (ဖန်န်းများ၊ ပန်ပ်များ)။ သို့သော် ဝိုင်အ်ဒင်းများ၏ အပူချိန်နိမ့်ခြင်းကြောင့် ကြေးနီဆုံးရှုံးမှု (I²R) လျော့နည်းသဖြင့် စနစ်၏ စုစုပေါင်းထိရောက်မှုမှာ မြင့်တက်လာသည်။ အားသော်ဖြင့် လေဖြင့်အေးစေခြင်းသည် ထရေးန်စ်ဖော်မား၏ စွမ်းရည်ကို ၂၅–၅၀ ရှိသည်။ သို့သော် အဖော်ပါပစ္စည်းများက အပိုစွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် ထိန်းသိမ်းရေးလိုအပ်ချက်များကို ဖော်ပေးသည်။
အသံမှုန်ညှင်းမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် သက်ရောက်မှု
ONAN အအေးခံမှုသည် အသံမှုန်ညှင်းမှုမရှိပါ။ ယင်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်အသံမှုန်ညှင်းမှု အတန်း ၀ အတွက် လိုအပ်ချက်များ (<၄၀ dB) ကို ဖော်ပေးသည်။ ONAF နှင့် OFAF တို့တွင် ဖန်န်းများနှင့် ပန်ပ်များမှ အသံမှုန်ညှင်းမှုများ ပေါ်ပေါက်လာပြီး မြို့ပြတွင် တပ်ဆင်မှုများတွင် အသံမှုန်ညှင်းမှုသည် စိုးရိမ်စရာဖြစ်နိုင်သည်။ ဟိုက်ဘရစ်စနစ်များသည် အပိုင်းအလေးများတွင် အလုပ်လုပ်ပြီး အသံမှုန်ညှင်းမှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် ဖန်န်းများကို လိုအပ်သည့်အခါတွင်သာ ဖွင့်ပေးသည်။
ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် လုပ်ဆောင်မှုရှုပ်ထွေးမှု
ONAN သည် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ဆောင်မှု မရှိသည်နှင့် ညီမျှသည် — အဆို့အသော့ အဆို့အသော့ ဆီအရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုများသာ လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည်။ ONAF တွင် ဖန်န်းထိန်းသိမ်းရေး (ဘီယာရင်းများ၊ မော်တာများ၊ ဖုန်များ) ကို ထည့်သွင်းရမည်။ OFAF နှင့် ODAF တွင် ပန်ပ်များ၊ ဖော်မ်များနှင့် ထိန်းချုပ်စနစ်များကို ထည့်သွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး ရှုပ်ထွေးမှုနှင့် ပျက်စီးမှုအခြေအနေများကို သိသိသာသာ မြင့်တက်စေသည်။
အပိုင်း ၅။ အသုံးပုံအများဆုံး အအေးခံနည်းကို ရွေးချယ်နည်း
အကောင်းဆုံး အပူပေးစနစ်ကို ရွေးချယ်ရန်အတွက် အချက်အလက်များစွာကို အခြေခံထားရပါမယ်။
အကြောင်းရင်း |
ကိုင်တွင်း |
တောင်းဆိုမှုပုံစံ |
ဆက်တိုက်မြင့်မားသော ဝန်ထုပ်များသည် OFAF/ODAF ကိုအထောက်အပံ့ပေးသည်၊ ပြောင်းလဲနိုင်သော ဝန်ထုပ်များသည် Fan backup နှင့်အတူ ONAF ကိုသင့်တော်နိုင်သည် |
ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန် |
အပူချိန်မြင့်မားခြင်းသည် အအေးပေးမှု ထိရောက်မှုကို လျှော့ချစေသည် |
တပ်ဆင်ရာနေရာ |
မြို့ပြ/အသံတိတ်နေရာများ: အားနည်းသော ဝန်ထုပ်အောက်တွင် လေပြွန်ပိတ်ထားသော ONAN သို့မဟုတ် ONAF; ဝေးလံ/စက်မှုလုပ်ငန်းများ: OFAF/ODAF လက်ခံနိုင်သည် |
ဘတ်ဂျက် |
ONAN မှာ အရင်းအနှီးနဲ့ လည်ပတ်မှု ကုန်ကျစရိတ် အနိမ့်ဆုံးဖြစ်ပြီး OFAF/ODAF မှာ မူလစရိတ်နဲ့ ထိန်းသိမ်းမှု ကုန်ကျစရိတ် ပိုမြင့်ပါတယ်။ |
ယုံကြည်မှုလိုအပ်ချက် |
အရေးပါတဲ့ အသုံးအဆောင်များအတွက် လိုအပ်ချက်မရှိသော လေအိုး/ပန့်များ သို့မဟုတ် ပျက်စီးမှုမရှိသော သဘာဝ လေထုကူးပြောင်းမှု အကာအကွယ်များမှ အကျိုးခံစားနိုင်ပါသည်။ |
နေရာကန့်သတ်မှုများ |
အတင်းအဖျော့ပေးခြင်းသည် ပေးထားသော စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် ရေဒီယိုတာအရွယ်အစားကို လျှော့ချနိုင်သည်။ |
ခေတ်သစ်စက်ရုံများအတွက် ဟိုက်ဘရစ်နည်းလမ်းများက လူကြိုက်များလာနေသည် ပုံမှန်ဝန်ထုပ်များအောက်တွင် သဘာဝအပူပြန်ခြင်းဖြင့် စွမ်းအင်ကိုသုံးပြီး အပူချိန်များ သို့မဟုတ် ဝန်ထုပ်များက နယ်နိမိတ်များကို ကျော်လွန်သွားမှသာ အတင်းအဖျော့အအေးပေးခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ခြင်း။ ဒါက စွမ်းအင် ထိရောက်မှု၊ ဆူညံသံနဲ့ စိတ်ချရမှုကို ဟန်ချက်ညီစေတယ်။
အဆင့်မြင့် ကွန်ပျူတာဖလုးဒ် ဒိုင်နမစ် (CFD) ကိရိယာများနှင့် AI-အခြေပြု အပူခွဲခြမ်းစိတ်ဖဲ့မှုစနစ်များကို အအေးခံဒီဇိုင်းကို အကောင်အကဲဖော်ရန်နှင့် အခြေအနေအမျိုးမျိုးတွင် အပူအပေါ် ခန့်မှန်းခြင်းအတွက် တဖြည်းဖြည်းချင်း အသုံးများလာပါသည်။
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
Q1: ဆီဖြည့်ထားသော ထရောန်စ်ဖော်မားများအတွက် အသုံးများသော အအေးခံနည်းသည် အဘယ်နည်း။
A: ONAN (ဆီသဘောတာ လေသဘောတာ) သည် ရိုးရှင်းမှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် ထိန်းသိမ်းမှုမလိုအပ်ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြန့်ဖြူးရေး ထရောန်စ်ဖော်မားများအတွက် အသုံးများသော နည်းဖြစ်ပါသည်။
Q2: ONAN ထရောန်စ်ဖော်မားကို ONAF သို့ အဆင့်မြင့်နိုင်ပါသလား။
A: ဟုတ်ကဲ့၊ ONAN ထရောန်စ်ဖော်မားတွင် ပန်ကုန်းများကို ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် ၎င်း၏ စွမ်းအားကို ၂၅–၅၀% အထိ တိုးမှုပေးနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ရေဒီယေတာဒီဇိုင်းနှင့် ဆီလှည့်ပတ်မှုသည် ပိုမိုမြင့်မားသော အပူဖြန့်ဖြူးမှုကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ကြောင်း သေချာစေရန် လိုအပ်ပါသည်။
Q3: OFAF နှင့် ODAF အကြား ကွာခြားချက်များမှာ အဘယ်နည်း။
A: OFAF သည် ထရောန်စ်ဖော်မားတစ်ခုလုံးတွင် ဆီလှည့်ပတ်မှုကို အတင်းအကျပ် လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ အနက် အားဖော်မှုအရ ODAF သည် ဝိုင်အင်ဒင်းများ၏ အပူအများဆုံးနေရာများသို့ ဆီကို တိက်တိက်ကွက်ကွက် လိုက်လံပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် အပူခွဲဝေမှုသည် ပိုမိုညီညာပြီး စွမ်းဆောင်ရည်မှု ပိုမိုကောင်းမှုရှိပါသည်။
Q4: ပတ်ဝန်းကျင်အပူခါးသည် ထရောန်စ်ဖော်မားအအေးခံမှုကို မည်သို့သြောင်းလေ့ရှိပါသနည်း။
A: ပတ်ဝန်းကျင်အပူခါးမှုများ မြင့်မားလာပါက ထရေးန်စ်ဖော်မာနှင့်လေထုကြား အပူခါးခွဲခြားမှု လျော့နည်းသွားပြီး အအေးခံမှု ထိရောက်မှု ကျဆင်းသွားပါသည်။ ပူပိုင်းရာသီတွင် ထရေးန်စ်ဖော်မာများကို စွမ်းအားလျော့ချသုံးခြင်း (derating) သို့မဟုတ် အတုအယောင် အအေးခံမှု (forced cooling) လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
Q5: ထရေးန်စ်ဖော်မာဆီကို ဘယ်လောက်ခါ စစ်ဆေးသင့်ပါသလဲ။
A: ဆီအရည်အသွေးကို စောင်းစပ်စွာ စောင်းကြည့်ခြင်းနှင့် ပေါ်လွင်နေသော ဓာတ်ငွေများ စုစည်းမှု စစ်ဆေးခြင်း (DGA) ကို နှစ်စဥ် သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်သူ၏ လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း ပုံမှန်စွဴးစမ်းစစ်ဆေးရန် အကြံပြုပါသည်။
Q6: ဆီဖြင့် ဖြည့်ထားသော ထရေးန်စ်ဖော်မာများအတွက် အပူခါးမှု အများဆုံး ကန့်သတ်ချက်များ မည်သည့်အထိ ဖြစ်ပါသလဲ။
A: IEC 60076-7 အရ ပုံမှန်အားဖြင့် ဝိုင်အင်ဒင်းများ၏ အပူခါးမှု အများဆုံး ကန့်သတ်ချက်များသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထက် ၆၅°C အထိသာ ဖြစ်ပြီး အပူအများဆုံး အမှတ်တွင် အပူခါးမှု အများဆုံး ကန့်သတ်ချက်များသည် ၇၈°C အထိသာ ဖြစ်ပါသည်။
အဆုံးသတ်
ဆီဖြင့် အောက်စီဒိုင်ဇ်လုပ်ထားသော ထရောန်စ်ဖော်မားတာအတွက် ရွေးချယ်ထားသော အအေးခံနည်းသည် စွမ်းဆောင်ရည်၊ သက်တမ်း၊ စွမ်းအင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖေးမှုနှင့် လုပ်ဆောင်မှုစုစုပေါင်းစုတ်ကုန်မှုကို အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့် အရေးကြီးသော ဒီဇိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်။ ONAN နည်းလမ်း၏ အသံများမှုနှင့် ရှင်းလင်းမှုမှ စတင်၍ ODAF နည်းလမ်း၏ မြင့်မားသော စွမ်းရည်နှင့် တိကျမှုအထိ၊ ထရောန်စ်ဖော်မားတာအတွက် အအေးခံစနစ်တိုင်းသည် ကွဲပြားသော အကျေးနုံးများနှင့် အနေအထားများကို ပေးစေသည်။ ထိုအအေးခံနည်းများသည် ဆီဖြင့် အောက်စီဒိုင်ဇ်လုပ်ထားသော ထရောန်စ်ဖော်မားတာများ၏ အပူပိုင်းဆိုင်ရာ အပြုအမှုများကို မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ကို နားလည်ခြင်းဖြင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ စုတ်ကုန်မှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကို ဟန်ချက်ညှိပေးနိုင်သည့် ရွေးချယ်မှုကို ပိုမိုကောင်းမောင်းစေသည်။ စွမ်းအင်လွှဲပေးရေးစနစ်များသည် ပိုမိုကောင်းမောင်းသော စွမ်းအင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖေးမှုနှင့် ရေရှည်တည်တံ့မှုကို ရှာဖွေရာတွင် ပြောင်းလဲလာသည့်အတွက် ထရောန်စ်ဖော်မားတာများ၏ အပူပိုင်းဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော အသစ်သော နည်းပညာများ — ဥပမါ ဇီဝအားဖြင့် ပျော်ဝင်နိုင်သော အရည်များ၊ နာနိုအရည်များနှင့် AI ဖြင့် အကောင်းဆုံးဖော်မြူလာဖော်ထားသော အအေးခံမှုများ — သည် ထရောန်စ်ဖော်မားတာ အင်ဂျင်နီယာပညာ၏ အနာဂတ်ကို ဆက်လက်၍ ပုံဖော်ပေးနေမည်ဖြစ်သည်။

အကြောင်းအရာများ
- မိတ်ဆက်ခြင်း
- အပိုင်း (၁)။ အအေးခံခြင်းသည် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း အိုင်လ်ထိပ်ထားသော တရန်စဖိုင်များ၏ ?
- အပိုင်း (၂) - အဆီဖြင့် ဖြည့်ထားသည့် ထရောန်စ်ဖော်မာများတွင် အအေးခံမှုနည်းလမ်းများ မည်သည်တွင် ဖြစ်ပါသနည်း။
- အပိုင်း ၃။ အသုံးများသော အအေးခံနည်းများ ရောင်းပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သူများ
- အပိုင်း ၄။ အအေးခံနည်းများသည် ထရောန်စ်ဖော်မာ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်စေသနည်း
- အပိုင်း ၅။ အသုံးပုံအများဆုံး အအေးခံနည်းကို ရွေးချယ်နည်း
- မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
- အဆုံးသတ်