Burmese
English Chinese Simplified Chinese Traditional French German Portuguese Spanish Russian Japanese Korean Arabic Irish Greek Turkish Italian Danish Romanian Indonesian Czech Afrikaans Swedish Polish Basque Catalan Esperanto Hindi Lao Albanian Amharic Armenian Azerbaijani Belarusian Bengali Bosnian Bulgarian Cebuano Chichewa Corsican Croatian Dutch Estonian Filipino Finnish Frisian Galician Georgian Gujarati Haitian Hausa Hawaiian Hebrew Hmong Hungarian Icelandic Igbo Javanese Kannada Kazakh Khmer Kurdish Kyrgyz Latin Latvian Lithuanian Luxembou.. Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maori Marathi Mongolian Burmese Nepali Norwegian Pashto Persian Punjabi Serbian Sesotho Sinhala Slovak Slovenian Somali Samoan Scots Gaelic Shona Sindhi Sundanese Swahili Tajik Tamil Telugu Thai Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Welsh Xhosa Yiddish Yoruba Zulu Kinyarwanda Tatar Oriya Turkmen Uyghur Abkhaz Acehnese Acholi Alur Assamese Awadish Aymara Balinese Bambara Bashkir Batak Karo Bataximau Longong Batak Toba Pemba Betawi Bhojpuri Bicol Breton Buryat Cantonese Chuvash Crimean Tatar Sewing Divi Dogra Doumbe Dzongkha Ewe Fijian Fula Ga Ganda (Luganda) Guarani Hakachin Hiligaynon Hunsrück Iloko Pampanga Kiga Kituba Konkani Kryo Kurdish (Sorani) Latgale Ligurian Limburgish Lingala Lombard Luo Maithili Makassar Malay (Jawi) Steppe Mari Meitei (Manipuri) Minan Mizo Ndebele (Southern) Nepali (Newari) Northern Sotho (Sepéti) Nuer Occitan Oromo Pangasinan Papiamento Punjabi (Shamuki) Quechua Romani Rundi Blood Sanskrit Seychellois Creole Shan Sicilian Silesian Swati Tetum Tigrinya Tsonga Tswana Twi (Akan) Yucatec Maya
Leave Your Message
သတင်းကဏ္ဍများ
ထူးခြားသောသတင်းများ
၀၁၀၂၀၃၀၄၀၅

လေစစ် ကွဲပြားမှုဖိအား စောင့်ကြည့်ခြင်းသည် စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း။

၂၀၂၆-၀၆-၁၆

မိုက်ချန်၊ ထုတ်လုပ်ရေးဒါရိုက်တာ • ရှမိန် KWS သန့်စင်နည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက် • ၂၀၂၆ ခုနှစ် ဇွန်လ

TL;DR — အမြန်အဖြေများ

လေစစ် differential pressure (ΔP) သည် filter အခြေအနေနှင့် HVAC စနစ်ကျန်းမာရေး၏ အရေးကြီးဆုံး အညွှန်းကိန်းဖြစ်သည်။၎င်းသည် filter တစ်ခုကို ဖြတ်သန်းသွားသောအခါ လေသည် ကြုံတွေ့ရသော တိုင်းတာထားသော ခုခံမှု (pascal သို့မဟုတ် ရေ gauge လက်မဖြင့်) ဖြစ်သည်။ Monitoring ΔP သည် သင့်အား မည်သည့်အချိန်တွင် စစ်ထုတ်ကိရိယာကို အစားထိုးပါs — ငွေကုန်ကြေးကျများစေသော (စောလွန်းစွာ အစားထိုးခြင်း) သို့မဟုတ် စွမ်းအင်ကုန်ခန်းစေသော (နောက်ကျလွန်းစွာ အစားထိုးခြင်း) မှန်းဆချက်များကို ဖယ်ရှားခြင်း။

ΔP ကို ​​လျစ်လျူရှုခြင်း၏ စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်မှာ အံ့မခန်းဖြစ်သည်။100 Pa အစား 200 Pa ဖြင့် လည်ပတ်သော filter bank သည် ပန်ကာစွမ်းအင် ၁၅-၂၅% ခန့် ပိုမိုသုံးစွဲသည်။ 100 ရှိသော အလတ်စား စီးပွားရေးအဆောက်အအုံအတွက် စစ်ထုတ်ယူနစ်s၊ ၎င်းသည် မလိုအပ်သော နှစ်စဉ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကုန်ကျစရိတ် ဒေါ်လာ ၂၈၀၀ မှ ၃၅၀၀ အထိ ရှိပါသည်။

မှတ်သားထားရမည့် အဓိက ကန့်သတ်ချက်များ- G4 မူလစစ်ထုတ်ကိရိယာများအတွက်၊ ≥110 Pa (EN 779 အကြံပြုချက်) တွင် အစားထိုးပါ။ F7–F9 အမှုန်အမွှားစစ်ထုတ်ကိရိယာများအတွက်၊ ≥200–250 Pa တွင် အစားထိုးပါ။ HEPA စစ်ထုတ်ကိရိယာများအတွက်၊ သတ်မှတ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ နောက်ဆုံးဖိအားကျဆင်းမှုသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 400–600 Pa ဖြစ်သည်။

စောင့်ကြည့်ခြင်း နည်းလမ်း သုံးမျိုး ရှိပါတယ်- အန်နာလော့ မန်နိုမီတာများ (အနိမ့်ဆုံးကုန်ကျစရိတ်၊ လက်စွဲဖတ်ရှုခြင်း)၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖိအားထုတ်လွှင့်စက်များ (စဉ်ဆက်မပြတ်ဒေတာ၊ BMS ပေါင်းစပ်မှု) နှင့် ကွဲပြားသောဖိအားခလုတ်များ (အချက်ပေးစနစ်သာ၊ အရေးကြီးသော filter များအတွက်)။ filter အရေးပါမှုနှင့် အဆောက်အဦအရွယ်အစားအပေါ် အခြေခံ၍ ရွေးချယ်ပါ။

မိတ်ဆက်- မတိုင်းတာခြင်း၏ ဖုံးကွယ်ထားသော ကုန်ကျစရိတ်

၂၀၁၉ ခုနှစ်တုန်းက ဒူဘိုင်းက စက်ရုံမန်နေဂျာဆီက ကျွန်တော်လက်ခံရရှိခဲ့တဲ့ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကို ဘယ်တော့မှ မမေ့ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ HVAC စနစ်ဟာ ယခင်နှစ်ထက် စွမ်းအင် ၃၅% ပိုသုံးစွဲနေပြီး အအေးပေးနိုင်စွမ်းလည်း ကျဆင်းနေပြီး သူ့ရဲ့ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့က compressor နှစ်ခုကို အစားထိုးပြီးသွားပါပြီ။ အကြောင်းရင်းကို ဘယ်သူမှ မသိနိုင်ပါဘူး။

သူ့ရဲ့စနစ်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက် ကျွန်တော် မေးခွန်းတစ်ခု မေးခဲ့ပါတယ်- "မင်းရဲ့ filter bank တစ်လျှောက်က differential pressure ကို နောက်ဆုံးဘယ်တုန်းက စစ်ဆေးခဲ့တာလဲ"

ဖုန်းထဲက တိတ်ဆိတ်မှုက ကျွန်တော့်ကို အရာအားလုံးကို ပြောပြနေတယ်။ သူတို့ရဲ့ filter တွေကို 320 Pa မှာ လည်ပတ်နေခဲ့တာ — အကြံပြုထားတဲ့ changeout point 110 Pa ထက် သုံးဆနီးပါး ပိုများတယ်။

လေစစ် differential pressure ဆိုတာ gauge ပေါ်က ဂဏန်းတစ်ခုသာ မဟုတ်ပါဘူး။ ၎င်းသည် သင့် HVAC စနစ်တစ်ခုလုံး၏ အရေးကြီးသော လက္ခဏာဖြစ်သည်။ ၎င်းကို လျစ်လျူရှုခြင်းသည် အမှန်တကယ်ငွေကြေးကုန်ကျသည် - စွမ်းအင်ဘေလ်များ၊ ကွန်ပရက်ဆာပြုပြင်မှုများနှင့် အအေးခံစွမ်းရည်ဆုံးရှုံးခြင်းတို့တွင်။ ဤဆောင်းပါးသည် ΔP စောင့်ကြည့်ခြင်းသည် အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးသည်၊ ၎င်းကို မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နှင့် ဂဏန်းများသည် သင့်အဆောက်အအုံအတွက် အမှန်တကယ်ဘာကိုဆိုလိုသည်ကို ရှင်းပြသည်။

Filter Differential Pressure ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ်လိုတိုင်းတာသလဲ။

Filter differential pressure (ΔP) သည် filter တစ်ခုမှ ဖန်တီးထားသော လေစီးဆင်းမှုကို ခုခံမှုဖြစ်သည်။ စစ်ထုတ်ကိရိယာ၏ အထက်ဘက် (ညစ်ပတ်သော) ဘက်နှင့် အောက်ဘက် (သန့်ရှင်းသော) ဘက်အကြား ဖိအားကွာခြားချက်ကို ပါစကယ် (Pa)၊ ရေဒိုင်ခွက်၏ လက်မ (in. wg) သို့မဟုတ် မီလီဘား (mbar) ဖြင့် ဖော်ပြပြီး တိုင်းတာသည်။ ရေဒိုင်ခွက်၏ တစ်လက်မသည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 250 Pa နှင့် ညီမျှသည်။

၎င်းကို မည်သို့တိုင်းတာသည်- ဖိအားရေပိုက်နှစ်ခု တပ်ဆင်ထားသည် - တစ်ခုက filter bank ရှေ့မှာရှိပြီး နောက်တစ်ခုက filter bank မှာရှိသည်။ ဤဖတ်ရှုမှုနှစ်ခုကြား ကွာခြားချက်သည် filter resistance နှင့် ညီမျှသည်။ manometer သို့မဟုတ် pressure transmitter သည် ဤတန်ဖိုးကို ပြသသည်။

ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း- filter တွင် ဖုန်မှုန့်များ စုပုံလာသည်နှင့်အမျှ မီဒီယာမှတစ်ဆင့် လေလမ်းကြောင်းများ ကျဉ်းမြောင်းလာသည်။ ပန်ကာသည် တိုးလာသော ခုခံမှုမှတစ်ဆင့် တူညီသောလေပမာဏကို တွန်းထုတ်ရန် ပိုမိုကြိုးစားရမည်။ ၎င်းသည် ပန်ကာ affinity law ကို လိုက်နာသည်- လိုအပ်သောဖိအားတိုးလာမှု၏ cube နှင့်အတူ ပါဝါသုံးစွဲမှု မြင့်တက်လာသည်။ ဖိအားကျဆင်းမှုကို နှစ်ဆတိုးခြင်းသည် သီအိုရီအရ ပန်ကာစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို ၈-၁၀ ဆခန့် တိုးစေသော်လည်း လက်တွေ့ကမ္ဘာစနစ်များသည် ပိုမိုရှုပ်ထွေးပါသည်။

စစ်ထုတ်ကိရိယာသက်တမ်း၏ အဆင့်သုံးဆင့်

စစ်ထုတ်ကိရိယာတိုင်းသည် ဖိအားကျဆင်းမှု အပြုအမူ၏ အဆင့်သုံးဆင့်ကို ဖြတ်သန်းရသည်။ ၎င်းတို့ကို နားလည်ခြင်းသည် သင့်လျော်သော filter စီမံခန့်ခွဲမှု၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။

အဆင့် ၁: ကနဦး ΔP (သန့်ရှင်းသော စစ်ထုတ်ကိရိယာ)

ဒါက အသစ်စက်စက် သန့်ရှင်းတဲ့ filter ရဲ့ ဖိအားကျဆင်းမှုပါ။ စံ G4 primary filter (595×595×46 mm) အတွက်၊ ကနဦး ΔP သည် ပုံမှန်အားဖြင့် ≤55 Pa per ဖြစ်သည်။ EN ၇၇၉:၂၀၁၂ စံနှုန်းများ။ ဤတန်ဖိုးကို filter datasheet တိုင်းတွင် ရိုက်နှိပ်ထားပြီး စောင့်ကြည့်ရန်အတွက် အခြေခံဖြစ်သည်။ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ကနဦး ΔP မှ 10% ထက်ပိုသော သွေဖည်မှုတစ်စုံတစ်ရာသည် ထုတ်လုပ်မှုချို့ယွင်းချက် သို့မဟုတ် filter သတ်မှတ်ချက်မှားယွင်းနေခြင်းကို ညွှန်ပြသည်။

အဆင့် ၂: တင်ဆောင်ခြင်းအဆင့် (လည်ပတ်မှုအဆင့်)

filter က အမှုန်အမွှားတွေကို ဖမ်းယူတဲ့အခါ ΔP ဟာ တဖြည်းဖြည်း မြင့်တက်လာပါတယ်။ ၎င်းသည် ပုံမှန်ဖြစ်ပြီး မျှော်လင့်ထားရမည့်အရာဖြစ်သည်။ တိုးလာမှုနှုန်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဖုန်မှုန့်ပမာဏပေါ်တွင် မူတည်သည်။ သန့်ရှင်းသော ရုံးခန်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် G4 စစ်ထုတ်ကိရိယာတစ်ခုသည် changeout pressure သို့ရောက်ရှိရန် ၃ လမှ ၆ လအထိ ကြာနိုင်သည်။ ဖုန်ထူသော စက်မှုလုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် ၂ ပတ်မှ ၄ ပတ်အတွင်း ထိုအချက်သို့ ရောက်ရှိနိုင်သည်။

အဆင့် ၃: အသက်ကုန်ဆုံးခြင်း (ပြောင်းလဲခြင်းအမှတ်)

ဒါက filter ကို အစားထိုးသင့်တဲ့ ΔP တန်ဖိုးပါ။ စစ်ထုတ်မှုအမျိုးအစားအလိုက် စံအကြံပြုချက်များ-

စစ်ထုတ်မှု အမျိုးအစား ကနဦး ΔP အကြံပြုထားသော ပြောင်းလဲခြင်း အကြွင်းမဲ့ မက်စ်
G3 / MERV 6 ≤45Pa ≤100Pa ၁၁၀ ပါရာ
G4 / MERV 8 ≤55Pa ≤100Pa ၁၁၀ ပါရာ
M5–M6 ≤80Pa ≤150Pa ၁၈၀ ပါရာစီတမော
F7–F9 ≤120Pa ≤၂၀၀Pa ၂၅၀ ပါရာစီတမော
HEPA H13–H14 ≤150Pa ≤၄၀၀Pa ၆၀၀ ပါရာစီယာ

ရင်းမြစ်- EN 779:2012၊ ISO 16890-1:2016 နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းများမှ စုစည်းထားသည်။

လေစစ် ကွဲပြားမှုဖိအား စောင့်ကြည့်ခြင်း
ကွဲပြားသောဖိအားကို သင်စောင့်ကြည့်ရမည့် အကြောင်းရင်းငါးချက်

အကြောင်းရင်း ၁: စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ် ရှောင်ရှားခြင်း
ဒါက အကြီးမားဆုံး ငွေကြေးဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုပါ။ ΔP နဲ့ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကြားက ဆက်နွယ်မှုက အဆပေါင်းများစွာ မြင့်မားပါတယ်။ 80 Pa အစား 160 Pa မှာ လည်ပတ်နေတဲ့ G4 filter bank ဟာ 100-filter setup အတွက် နှစ်စဉ် စွမ်းအင်ဖြုန်းတီးမှုကို $2,200 ကျော် တိုးစေနိုင်ပါတယ်။ အဆိုအရ ASHRAEΔP စီမံခန့်ခွဲမှုသည် HVAC စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်ကို ၁၅-၃၀% လျှော့ချနိုင်သည်။

အကြောင်းရင်း ၂: အောက်ပိုင်းပစ္စည်းပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ခြင်း
ΔP မြင့်မားခြင်းသည် လေစီးဆင်းမှုကို လျော့ကျစေပြီး ကွန်ပရက်ဆာများနှင့် အအေးပေးစက်များကို ဒီဇိုင်းဘောင်များပြင်ပတွင် အလုပ်လုပ်ရန် ဖိအားပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ ဒူဘိုင်းဖောက်သည်သည် 320 Pa ခုခံမှုကြောင့် ကွန်ပရက်ဆာများတွင် ဒေါ်လာ ၁၈၀၀၀ ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ ရိုးရှင်းသော gauge တစ်ခုဖြင့် မော်တာလောင်ကျွမ်းခြင်းနှင့် short-cycling ကို ကာကွယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

အကြောင်းရင်း ၃: အိမ်တွင်းလေထုအရည်အသွေးကို ထိန်းသိမ်းခြင်း
လေစီးဆင်းမှု လျော့နည်းသွားခြင်းသည် တစ်နာရီလျှင် လေပြောင်းလဲမှု နည်းပါးခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ၎င်းသည် CO²၊ VOCs နှင့် လေထုအတွင်းရှိ အမှုန်အမွှားများ ပါဝင်မှု မြင့်မားစေပြီး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု သို့မဟုတ် ဆေးဝါးပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ပိုးမွှားကင်းစင်သော အခြေအနေများကို ထိခိုက်စေသည်။

အကြောင်းရင်း ၄: ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ စစ်ထုတ်ကိရိယာ ပျက်စီးမှုကို ရှောင်ရှားခြင်း
အမြင့်ဆုံး ΔP ထက်ကျော်လွန်၍ မီဒီယာများသည် ဘောင်မှ ပြိုကျခြင်း သို့မဟုတ် ဆုတ်ဖြဲခြင်းဖြစ်နိုင်ပြီး စုပုံနေသောဖုန်မှုန့်များကို လေပြွန်များထဲသို့ စွန့်ပစ်နိုင်သည်။ မီဒီယာပြိုကျမှုသည် အကြံပြုထားသော နောက်ဆုံး ΔP ထက် ၂-၃ ဆ ပိုမိုဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။

အကြောင်းပြချက် ၅: စစ်ထုတ်ကိရိယာ အစားထိုးခြင်း အချိန်ဇယားများကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ခြင်း
ခန့်မှန်းချက်ထက် တကယ့် ΔP အချက်အလက်အပေါ် အခြေခံ၍ အစားထိုးခြင်းသည် နှစ်စဉ် filter အသုံးစရိတ်ကို ၁၅-၂၅% လျှော့ချပေးသော်လည်း စနစ်၏ အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကို သေချာစေသည်။

ကွဲပြားသောဖိအားကို စောင့်ကြည့်ရန် နည်းလမ်းသုံးမျိုး
နည်းလမ်း ၁: အန်နာလော့ မန်နိုမီတာ (အနိမ့်ဆုံးကုန်ကျစရိတ်)

ရိုးရှင်းသော မဂ္ဂနီဟဲလ် ဂေ့ဂျ် (ဒေါ်လာ ၃၀ မှ ၁၅၀) သည် အမြင်အာရုံဖြင့် ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ ကိုယ်တိုင်မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည့် သေးငယ်သော အဆောက်အအုံများအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။

နည်းလမ်း ၂: ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖိအားထုတ်လွှင့်စက် (BMS ပေါင်းစပ်မှု)

ရွှေစံနှုန်း ($၂၀၀–$၆၀၀)။ အလိုအလျောက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းများနှင့် အချက်ပေးစနစ်များအတွက် အဆောက်အဦစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်သို့ စဉ်ဆက်မပြတ်ဒေတာများ ပေးပို့သည်။ ဆေးရုံများနှင့် ဒေတာစင်တာများအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။

နည်းလမ်း ၃: ကွဲပြားသောဖိအားခလုတ် (အချက်ပေးစနစ်သာ)

ကန့်သတ်ချက်များ ကျော်လွန်သွားပါက အချက်ပေးသံ ထုတ်ပေးသည့် သွား/မသွား အချက်ပြမှု ($၅၀–$၁၅၀)။ ချက်ချင်းချို့ယွင်းမှု အကြောင်းကြားချက် လိုအပ်သည့် HEPA စစ်ထုတ်ကိရိယာများအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။

Differential Pressure Monitoring Program တစ်ခု ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ
  • အဆင့် ၁: အရေးကြီးသော filter bank များကို ဖော်ထုတ်ပါ။ HEPA ယူနစ်များနှင့် ၂၄/၇ စနစ်များဖြင့် စတင်ပါ။
  • အဆင့် ၂: ဖိအားပေးပိုက်များ တပ်ဆင်ပါ။ ရေပိုက်ခေါင်းများကို ဖြောင့်တန်းသောပြွန်အပိုင်းများ (ကွေးခြင်းမှ အချင်း ၂ ခု) တွင် ထားပါ။
  • အဆင့် ၃: သင်၏ စောင့်ကြည့်ရေးနည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ပါ။ ဟာ့ဒ်ဝဲကို filter criticality နှင့် တွဲပါ။
  • အဆင့် ၄: အခြေခံဖတ်ရှုမှုများကို ချမှတ်ပါ။ သန့်ရှင်းသော filter များ၏ ကနဦး ΔP ကို ​​မှတ်တမ်းတင်ပါ။
  • အဆင့် ၅: အချက်ပေးသံ ကန့်သတ်ချက်များ သတ်မှတ်ပါ။ ၇၀% တွင် သတိပေးအဆင့်နှင့် နောက်ဆုံး ΔP ၏ ၁၀၀% တွင် အရေးကြီးအဆင့်။
  • အဆင့် ၆: မှတ်တမ်းတင်ခြင်းအချိန်ဇယားတစ်ခု ဖန်တီးပါ။ Manual အတွက် အပတ်စဉ်၊ digital trends အတွက် လစဉ်။
G4 မူလစစ်ထုတ်ကိရိယာအတွက် ဥပမာ ကန့်သတ်ချက်များ-
ကနဦး ΔP: 55 Pa (သန့်ရှင်း)
သတိပေးနှိုးစက်: 80 Pa (မှာယူမှု အစားထိုးခြင်း)
အရေးကြီးအချက်ပေးသံ: 110 Pa (ချက်ချင်းအစားထိုးပါ)
အများဆုံးဖိအား: 130 Pa (ပျက်စီးမှုအန္တရာယ်)
ရှောင်ရှားရမည့် အဖြစ်များသော ΔP စောင့်ကြည့်ခြင်းအမှားများ

အမှား ၁: ရေပိုက်ခေါင်းတည်နေရာ မှားယွင်းခြင်း။ တံတောင်ဆစ်အနီးရှိ መስፈርትများသည် မတိကျသော ဖတ်ရှုမှုများကို ပေးစွမ်းသည်။ ဖြောင့်တန်းသော လမ်းကြောင်းများတွင် တပ်ဆင်ပါ။

အမှား ၂: ဘဏ်များစွာအတွက် gauge တစ်ခုတည်း။ ဖုံးကွယ်မှုပျက်ကွက်မှုများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ဘဏ်တိုင်းတွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စောင့်ကြည့်မှုလိုအပ်သည်။

အမှား ၃: ပတ်ဝန်းကျင်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို လျစ်လျူရှုခြင်း။ အပူချိန်နှင့် အမြင့်သည် လေထုသိပ်သည်းဆနှင့် ΔP ဖတ်မှုများကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။

အမှား ၄: ဒေတာကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်း မပြုလုပ်ပါ။ မှတ်တမ်းများမရှိပါက ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အချက်ပြမှုများနှင့် ခေတ်ရေစီးကြောင်းပြောင်းလဲမှုများကို သင်လွတ်သွားပါလိမ့်မည်။

အမှား ၅: မှားယွင်းသော gauge range။ တိကျမှုရှိကြောင်းသေချာစေရန် G4 filter များအတွက် 0–200 Pa gauge ကိုသုံးပါ။

လက်တွေ့ကမ္ဘာ ဖြစ်ရပ်လေ့လာမှု- ဘန်ကောက်ဆေးရုံ

ဘန်ကောက်မြို့က ကုတင် ၃၀၀ ဆံ့ ဆေးရုံတစ်ရုံ ခွဲစိတ်ခန်းများတွင် IAQ နှင့် ရုန်းကန်နေခဲ့ရသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ် ထုတ်လွှင့်စက်များ တပ်ဆင်ပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ရှိခဲ့သည်-

  • ဘဏ် ၄: 520 Pa (ညစ်ညမ်းပစ္စည်းများကို ၈ လကြာ ကျော်လွှားခြင်း)။
  • ဘဏ် ၉: 80 Pa (HEPA filter လုံးဝ မပါရှိပါ)။
  • ဘဏ် ၁၂: 110 Pa (စစ်ထုတ်ကိရိယာအသစ်၊ သို့သော် အောက်ဘက်ရှိ လေပြွန်ပိတ်ဆို့နေသည်)။
ဖြစ်ရပ်လေ့လာမှု လေစစ်စောင့်ကြည့်ခြင်း
KWS သည် ΔP Data ကို Filter Design ထဲသို့ မည်သို့ပေါင်းစပ်သနည်း။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ရှမိန်စက်ရုံတွင်၊ filter တိုင်းကို ကနဦး ΔP အတွက် စမ်းသပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ G4 panel filter များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 40–48 Pa (55 Pa ကန့်သတ်ချက်အောက်တွင် အတော်လေးနိမ့်သည်) ကို တိုင်းတာပြီး ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းအတွက် နေရာပိုပေးပါသည်။ သင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဖွဲ့၏ စနစ်ထည့်သွင်းမှုကို ရိုးရှင်းစေရန်အတွက် ဤသတ်မှတ်ချက်များကို label တိုင်းတွင် ရိုက်နှိပ်ပေးပါသည်။

မကြာခဏမေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ

သန့်ရှင်းတဲ့ ရေခဲသေတ္တာအတွက် ပုံမှန် ဖိအားကွာခြားချက်က ဘယ်လောက်လဲ လေစစ်?

G4: 40–55 Pa။ F7: 80–120 Pa။ HEPA H13: 120–200 Pa။ ပုံနှိပ်ထားသော အချက်အလက်စာရွက်တန်ဖိုးကို အမြဲစစ်ဆေးပါ။

filter differential pressure ကို ဘယ်လောက်မကြာခဏ စစ်ဆေးသင့်လဲ။

လက်ကိုင် gauge များအတွက် အပတ်စဉ်၊ လစဉ် ခေတ်ရေစီးကြောင်း ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များပါရှိသော ဒစ်ဂျစ်တယ် BMS စနစ်များအတွက် စဉ်ဆက်မပြတ်။

မြင့်မားသော ဖိအားကွာခြားချက်သည် ကျွန်ုပ်၏ HVAC စနစ်ကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါသလား။

ဟုတ်ကဲ့။ ၎င်းသည် မော်တာအပူလွန်ကဲခြင်း၊ ကွန်ပရက်ဆာ လည်ပတ်မှု တိုတောင်းခြင်း နှင့် မီဒီယာများ ပြိုကျခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသည် ဒေါ်လာ ၁၈၀၀၀ အထက် ကုန်ကျနိုင်သည်။

အမြင့်ပေက ΔP ဖတ်ရှုမှုတွေကို ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်စေသလဲ။

လေထုသိပ်သည်းဆသည် အမြင့်ပေနှင့်အမျှ လျော့ကျသွားသည်။ ၁၅၀၀ မီတာတွင် စစ်ထုတ်ကိရိယာသည် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ထက် ၁၈% ခန့် နိမ့်ကျစွာ ဖတ်ရှုလိမ့်မည်။ တိကျမှုအတွက် ပြင်ဆင်ချက်အချက်များကို အသုံးပြုပါ။

နိဂုံးချုပ်- အကျိုးအမြတ်ရရှိစေမည့် စံနှုန်း

ΔP ကို ​​စောင့်ကြည့်ခြင်းသည် သင့် HVAC စနစ်အတွက် အမြင့်ဆုံး ROI ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် စွမ်းအင်ထောင်ပေါင်းများစွာကို ချွေတာပေးပြီး စက်ပစ္စည်းချို့ယွင်းမှုကို ကာကွယ်ပေးသည်။

ဒီအပတ်အတွက် လုပ်ဆောင်ချက်သုံးခု-

  • တန်ဖိုးမြင့် စစ်ထုတ်ကိရိယာ (HEPA/24-7 စနစ်များ) တွင် တိုင်းတာကိရိယာများ တပ်ဆင်ပါ။
  • လက်စွဲ gauge များကို အပတ်စဉ် မှတ်တမ်းတင်ရန် နည်းပညာရှင်တစ်ဦးကို တာဝန်ပေးပါ။
  • ၇၀% ကန့်သတ်ချက်နှင့်နီးစပ်သော filter များကို ဖော်ထုတ်ရန် ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။

KWS ကို ဆက်သွယ်ပါ kws.airfliter@gmail.com သို့မဟုတ် သွားရောက်လည်ပတ်ပါ www.kwsairfilter.com ကျွမ်းကျင်သူ စောင့်ကြည့်ရေး အကြံပြုချက်များအတွက်။