သင့်တည်နေရာ- အိမ်  သတင်း  ထုတ်ကုန်သတင်း

ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ

စွန့်ပစ်အပူကို အသုံးပြု၍ 16kw ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာရေခဲသေတ္တာစနစ်၏ ဒီဇိုင်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည် ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာခြင်း။
2020/07/23|မြင်ကွင်း-၁၈၃၆

ဒီဇိုင်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း A16kw ဒီဇယ်မီးစက်အမှိုက်အပူကို အသုံးပြု၍ ရေခဲသေတ္တာစနစ်


ယခင်က သုတေသနအခြေအနေအရ၊ ဖြန့်ဝေထားသော cogeneration စနစ်၏ ဒီဇိုင်းနှင့် ပုံသဏ္ဍန်သည် အလွန်မုဒ်ဖြစ်သည်။


1 စနစ်ပေါင်းစည်းမှုဒီဇိုင်း

ရွေးချယ်ထားသောကျွန်းနေထိုင်ရာဧရိယာကို 16kw ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာဖြင့် မောင်းနှင်ထားပြီး၊ ဒီဇယ်အင်ဂျင်၏ အိတ်ဇောဓာတ်ငွေ့တွင် အပူစွမ်းအင်များစွာပါဝင်ပြီး Lithium Bromide စုပ်ယူမှု chiller သည် သုံးစွဲသူများအတွက် ရေခဲသေတ္တာပြုလုပ်ရန်အတွက် အလုပ်လုပ်သော အပူရင်းမြစ်အဖြစ် အိတ်ဇောဓာတ်ငွေ့ကို ယူဆောင်သည်။ ချိန်ညှိနိုင်သော cooling load ပမာဏကို တိုးမြှင့်ရန်အတွက် afterburning type ရေခဲသေတ္တာကို လက်ခံပါသည်။ ကျွန်း၏ 16kw ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာစနစ်၏ အလုံးစုံဒီဇိုင်းကို ပုံ 1 တွင် သရုပ်ဖော်ထားသည်။


လျှပ်စစ်အအေးပေးခြင်း၏ ဒီဇိုင်းမူအရ (16kw ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာအရ အအေးပေးစက်) နှင့် ကိုက်ညီသော chiller ရွေးချယ်မှုကို ဤစာတမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။ လူနေအိမ်ဧရိယာတွင် စုစုပေါင်းကြမ်းခင်းဧရိယာ 4,850 M2 ခန့်ရှိပြီး 16 kw ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာ အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါ 350 kw ဖြစ်သည်။ 16 kW ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာသည် အပူချိန် 450 ခန့်တွင် အိတ်ဇောဓာတ်ငွေ့ကို ထုတ်လုပ်သည်။°C နှင့် chiller မှ ရရှိနိုင်သော အပူစွမ်းအင်မှာ 420 kW ခန့်ဖြစ်သည်။ ရေခဲသေတ္တာ Coefficient 1.4 နှင့် ပါဝါ 582kW ပါ၀င်သော အပြိုင် lithium bromide စုပ်ယူမှု အအေးပေးစက်အား double-effect parallel lithium bromide chiller ကို ရွေးချယ်ထားသည်။ ကျွန်းအသုံးပြုသူများ၏ ပျမ်းမျှအအေးခံနှုန်းမှာ 120W/m2 ဖြစ်သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအရ 120W/m2 သည် cooling load အတွက် ကျွန်းအသုံးပြုသူများ၏ လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ ထို့ကြောင့် 16kw ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာအား အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းအခြေအနေအောက်တွင် လည်ပတ်သောအခါ၊ အိတ်ဇောဓာတ်ငွေ့မှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၏ အပူသည် ရေခဲသေတ္တာ၏ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ 16kw ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာရေခဲသေတ္တာစနစ်၏ ဒီဇိုင်းဘောင်များကို ဇယား 1 တွင် ပြထားသည်။


2. သင်္ချာပုံစံပြခြင်း။

16kw ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာရေခဲသေတ္တာစနစ်သည် ဒိုင်းနမစ်များ၊ သာမိုဒိုင်းနမစ်များနှင့် အပူလွှဲပြောင်းခြင်းကဲ့သို့သော ဘာသာရပ်များစွာပါဝင်သည့် အလွန်ရှုပ်ထွေးသောကြောင့် သင့်လျော်သော မော်ဒယ်လ်နည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ဤစာတမ်းတွင်၊ 16kw စွန့်ပစ်အပူအသုံးချရေခဲသေတ္တာစနစ်၏ သရုပ်ပြပုံစံကို modular မော်ဒယ်လ်နည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ တည်ဆောက်ထားသည်။ 16kw ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာ စွန့်ပစ်အပူအသုံးပြုမှုရေခဲသေတ္တာစနစ်သည် ပုံမှန်သာမိုဒိုင်းနမစ်စနစ်ဖြစ်ပြီး၊ မော်ဂျူးများကို အလုပ်လုပ်သည့်အရာဝတ္ထုနှင့် စွမ်းအင်၏ဖြတ်သန်းမှုအရ ပိုင်းခြားထားသည်။


မော်ဒယ်လ်စိတ်ကူးကို ဆုံးဖြတ်ပြီးနောက်၊ စနစ်၏လုပ်ဆောင်ချက်ကို တိကျစွာ အတုယူရန် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော နည်းလမ်းကို ကျွန်ုပ်တို့ ရွေးချယ်သင့်သည်။


ဤစာတမ်းသည် 16kw ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာ၏ အတွင်းပိုင်းလုပ်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမပြုဘဲ မတူညီသောဝန်များအောက်တွင် 16kw ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာ၏ အထွက်ပါဝါနှင့် အိတ်ဇောစွမ်းအင်ကို အဓိကအားဖြင့် လေ့လာပါသည်။ ပျမ်းမျှနည်းလမ်းကိုအသုံးပြု၍ စံပြပုံစံပြုလုပ်ခြင်းသည် စနစ်ပေါင်းစည်းမှုအဆင့်တွင် 16kw ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာပုံသဏ္ဍာန်၏တိကျမှုကိုသေချာစေသည်။


16kw ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာရေခဲသေတ္တာစနစ်တွင် အပူလဲလှယ်ကိရိယာ အမျိုးအစားများစွာရှိပြီး အပူလဲလှယ်ကိရိယာများကြားတွင် ဖိအား-စီးဆင်းမှု ချိတ်ဆက်မှုလည်း ရှိပါသည်။ သမားရိုးကျ မော်ဒယ်လ်နည်းလမ်းသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မော်ဒယ်အလိုက် မော်ဂျူးကို ပိုင်းခြားပြီး၊ ဟန်ချက်ညီမျှခြင်းနှင့်အညီ မော်ဂျူးတစ်ခုစီ၏ ဖိအားနှင့် စီးဆင်းမှုကို သီးခြားစီတွက်ချက်ကာ နယ်နိမိတ် တူညီသော ကန့်သတ်မှု အခြေအနေအား ကျေနပ်စေရမည်။ ထို့ကြောင့် ထပ်ခါတလဲလဲ တွက်ချက်ခြင်းသည် ရှောင်လွှဲ၍မရသည့်အပြင် တွက်ချက်ချိန်လည်း တိုးလာသည်။ ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်အတွက်၊ စွန့်ပစ်အပူကိုအသုံးပြု၍ 16kw ဒီဇယ်မီးစက်ရေခဲသေတ္တာ၏အအေးခန်းပုံစံကို volumetric inertia နည်းလမ်းဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်။


volumetric inertia method အရ၊ component တစ်ခုစီရှိ flow rate သည် ဟန်ချက်မညီဘဲ၊ component တစ်ခုစီကို volumetric inertia link အရ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ ၎င်းသည် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီကို အသံအတိုးအကျယ် မော်ဂျူးအဖြစ် မှတ်ယူကာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီကြားရှိ ပိုက်ကို ခုခံမှု မော်ဂျူးအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ အသံအတိုးအကျယ် မော်ဂျူးအတွက်၊ အတွင်းအရည်ခံနိုင်ရည်ကို လျစ်လျူရှုခြင်းအတွက်၊ အသံအတိုးအကျယ် မော်ဂျူးအတွင်းရှိ ဖိအားသည် တူညီသည်။ အသံအတိုးအကျယ် မော်ဂျူးရှိ ဖိအားကို အသံအတိုးအကျယ် မော်ဂျူး၏ အစွန်းနှစ်ဖက်နှင့် အသံအတိုးအကျယ် မော်ဂျူးရှိ အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုတို့အရ တွက်ချက်နိုင်သည်။ သို့သော်၊ ဝင်ပေါက်နှင့် ထွက်ပေါက်ကြားရှိ ဖိအားကွာခြားချက်နှင့် ပိုက်နံရံ၏ ပွတ်တိုက်မှု ဆုံးရှုံးမှုသည် flux ကို ပြောင်းလဲစေပြီး flux ၏ ရွေ့လျားမှုတန်ဖိုးကို အရှိန်ထိန်းသိမ်းမှုအရ တွက်ချက်နိုင်သည်။


ဥပမာအနေဖြင့် l ပိုက်အရှည်ကို အသုံးပြု၍ volume module နှင့် resistance module ဟူ၍ ပိုင်းခြားထားပြီး ၎င်း၏ volume inertia model ကို တည်ထောင်ထားသည်။


1) အသံအတိုးအကျယ် module ။

အသံအတိုးအကျယ် မော်ဂျူးသို့ ယူနစ်အချိန်တစ်ခုလျှင် စီးဆင်းမှုနှုန်းသည် M1 ဖြစ်ပြီး၊ အသံအတိုးအကျယ် မော်ဂျူးမှ တစ်ယူနစ်အချိန်အတွင်း စီးဆင်းမှုနှုန်းသည် M2 ဖြစ်သည်။ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထိန်းသိမ်းမှုအရ- အသံအတိုးအကျယ် မော်ဂျူးသို့ စီးဆင်းသည်- အသံအတိုးအကျယ် မော်ဂျူးမှ စီးဆင်းမှု = ထုထည် မော်ဂျူး အစုလိုက် အပြုံလိုက် တိုးခြင်း၊ ထုထည် မော်ဂျူး အစုလိုက် အတိုးကို တွက်ချက်နိုင်သည်။

စွန့်ပစ်အပူကို အသုံးပြု၍ 16kw ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာရေခဲသေတ္တာစနစ်၏ ဒီဇိုင်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည် ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာခြင်း။

ဖော်မြူလာတွင်- M သည် အသံအတိုးအကျယ် module တွင် အလုပ်လုပ်သော အရည်၏ထုထည်ဖြစ်ပြီး ကီလိုဂရမ်၊ v သည် အသံအတိုးအကျယ် မော်ဂျူးရှိ အလုပ်လုပ်သော အရည်၏ ထုထည်ဖြစ်သည်၊ kg/m3 သည် volume module တွင် အလုပ်လုပ်သော အရည်၏ သိပ်သည်းဆ၊ M1 နှင့် M2 သည် volume module ၏ အဝင်နှင့်အထွက် အရည်များ၏ အစုလိုက်အပြုံလိုက် စီးဆင်းမှု၊ kg/s ဖြစ်သည်။


2) ခုခံမှု module ။

ခံနိုင်ရည်ရှိသော မော်ဂျူးတွင်၊ ဖိအားကွာခြားမှုနှင့် အရည်၏ ပွတ်တိုက်မှုဒဏ်ကြောင့် စီးဆင်းမှုနှုန်းသည် ပြောင်းလဲသွားသည်။ LINEAR MOMENTUM ၏ထိန်းသိမ်းမှုဥပဒေအရ- resistive module သို့ဝင်ရောက်သည့်အရှိန်-resistive module မှထွက်သည့်အရှိန် + ပြင်ပအင်အား၏အရှိန် = resistive module အရှိန်တိုးခြင်း၊ resistive module cross section မှတဆင့်စီးဆင်းသောအရည်၏ထုထည်ကိုတွက်ချက်နိုင်သည်-


pagenumber_ebook=33၊pagenumber_book=25

ဖော်မြူလာတွင်- M သည် ပိုက်မှတဆင့် အလုပ်လုပ်သော အရည်၏ ဒြပ်ထုစီးဆင်းနှုန်း၊ kg/s၊ v သည် အလုပ်လုပ်သော အရည်၏ အလျင်၊ m/s၊ a သည် ပိုက်၏ ဖြတ်ပိုင်းဧရိယာ၊ m 2; l သည် ပိုက်၏အရှည်၊ m; p 1 နှင့် P 2 တို့သည် resistive module, PA ၏နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ဖိအားများဖြစ်သည်။ UL သည် ပိုက်နံရံရှိ အရည်၏ ပွတ်တိုက်မှု ခံနိုင်ရည် ဖြစ်သည်၊ အနုတ်လက္ခဏာသည် အရည်၏ စီးဆင်းမှုဆီသို့ ဆန့်ကျင်ဘက် ဦးတည်ရာ ပွတ်တိုက်မှုအား ကိုယ်စားပြုသည်၊ U သည် ပိုက်၏ စိုစွတ်သော လုံးပတ်၊ U သည် တစ်ယူနစ် ဧရိယာ ပွတ်တိုက်မှု ခံနိုင်ရည်၊ = 1/2 FV 2၊ F သည် ပွတ်တိုက်မှု ဖော်မြူလာ ဖြစ်သည် ။


3 စနစ်စွမ်းဆောင်ရည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ

ဤစာတမ်းတွင်၊ လေဖြတ်တာဘိုအားသွင်းထားသော 16kw ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာ လေးခုကို ကွန်ပရက်ဆာ၊ တာဘိုင်၊ တာဘိုင်ရဟတ်၊ အင်တာကူလာ၊ စားသုံးမှုနှင့် အိတ်ဇောပိုက်၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ဆလင်ဒါနှင့် မီးစက်၊ 16kw ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာ သရုပ်ဖော်မော်ဒယ်ကို ပျမ်းမျှနည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ တည်ဆောက်ထားသည်။


16kw ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာရေခဲသေတ္တာစနစ်တွင် အပူလဲလှယ်ကိရိယာအများအပြားပါရှိပြီး အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီ၏ သရုပ်ဖော်မော်ဒယ်များကို တည်ဆောက်ရန်အတွက် volumetric inertia နည်းလမ်းကို အသုံးပြုပါသည်။ စနစ်အတွင်းရှိ အရည်တွင် အဓိကအားဖြင့် စွန့်ပစ်ဓာတ်ငွေ့၊ လစ်သီယမ် ဘရိုမိုက်ရည်၊ ရေ၊ ရေခိုးရေငွေ့ အစရှိသည်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ မော်ဒယ် တွက်ချက်မှု၏ တိကျမှုကို အာမခံရန်အတွက်၊ အလုပ်လုပ်သော ကြားခံ၏ အပူဂုဏ်သတ္တိများကို တွက်ချက်ရန်အတွက် သင့်လျော်သော ဖော်မြူလာအတိုင်း စံနမူနာကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ 16kw နှင့် lithium bromide စုပ်ယူမှု chillers များ၏ သရုပ်ဖော်မော်ဒယ်များကို Matlab/Simulink ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွင် အသီးသီးတည်ဆောက်ပြီး အမှားရှာပြင်ဆင်ထားသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ စွန့်ပစ်အပူကိုအသုံးပြုသည့် 16kw ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာ chillers ၏ သရုပ်ပြပုံစံကို ပုံ 4 တွင်ပြထားသည့်အတိုင်း ပေါင်းစပ်ထားသည်။


တည်ငြိမ်သောအခြေအနေတူခြင်းတွင်၊ ဒီဇိုင်းဘောင်များအလိုက်၊ ပထမဦးစွာ၊ နယ်နိမိတ်အခြေအနေများကို Matlab/Simulink simulation ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွင်သတ်မှတ်ထားပြီး မော်ဒယ်၏ကနဦးအခြေအနေကိန်းရှင်များ၏တန်ဖိုးများကို သတ်မှတ်ပေးပါသည်။ တူညီသောတိကျမှုမြင့်မားသော ODE45 အယ်လဂိုရီသမ်ကို 2000s အဖြစ်သတ်မှတ်ရန်အသုံးပြုသည်။ ဇယား 2 သည် တည်ငြိမ်သောအခြေအနေတူခြင်းရလဒ်များနှင့် ဒီဇိုင်းဘောင်များကြား နှိုင်းယှဉ်မှုကို ပြသည်။

စွန့်ပစ်အပူကို အသုံးပြု၍ 16kw ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာရေခဲသေတ္တာစနစ်၏ ဒီဇိုင်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည် ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာခြင်း။

ဇယား 2 တွင် တည်ငြိမ်သောအခြေအနေတူခြင်းတန်ဖိုးနှင့် 16kw ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာရေခဲသေတ္တာစနစ်၏ ဒီဇိုင်းဘောင်များကြားတွင် ဆက်စပ်အမှားအယွင်းသည် 3% ထက်နည်းကြောင်း၊ ယင်းသည် စနစ်ပုံသဏ္ဍာန်တိကျမှုလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီပြီး simulation မော်ဒယ်၏ မှန်ကန်မှုနှင့် တိကျမှုကို စစ်ဆေးအတည်ပြုပါသည်။ စနစ်အတွင်းရှိ အလုပ်လုပ်သော ကြားခံ၏ အပူပိုင်းဘောင်များကို သင့်လျော်သော ဖော်မြူလာဖြင့် ရရှိသည်၊ လိုအပ်သော ယူဆချက်များကို မော်ဒယ်လ်တွင် ပြုလုပ်ကာ အစိတ်အပိုင်းများကို တပ်ဆင်သောအခါတွင် အမှားအယွင်းများကို ချဲ့ထွင်လိမ့်မည်၊ ၎င်းတို့သည် ဆက်စပ်အမှားများအတွက် အကြောင်းရင်းများဖြစ်သည်။


တည်ငြိမ်သောအခြေအနေတူခြင်းရလဒ်များအပေါ်အခြေခံ၍ 16kw ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာ၏စွန့်ပစ်အပူအသုံးပြုမှုရေခဲသေတ္တာစနစ်၏စုစုပေါင်းစွမ်းအင်သုံးစွဲမှု Coefficient ကိုအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ စနစ်၏ Total Energy Utilization Coefficient ၏ တွက်ချက်နည်းသည် ဖော်မြူလာတစ်ခုဖြစ်သည်။


X သည် 16kw ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာစနစ်၏ စုစုပေါင်းစွမ်းအင်သုံးစွဲမှု Coefficient ဖြစ်ပြီး PG သည် 16kw ဒီဇယ်မီးစက်၊ kW၊ RC သည် libr စုပ်ယူမှု chiller ဖြစ်ပြီး kW၊ EC သည် စနစ်၏ အခြားစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုဖြစ်သည်၊ kW; FC သည် ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာလောင်စာသုံးစွဲမှု kW; PC သည် စနစ်ပါဝါသုံးစွဲမှု kW ဖြစ်သည်။


ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော လည်ပတ်မှုအခြေအနေအောက်တွင်၊ 16kw ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာသည် 357.6 kW စွမ်းရည်ရှိပြီး Lithium Bromide Absorption Chiller သည် 579.79 kW စွမ်းရည်ရှိပြီး စနစ်၏အခြားစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုမှာ 132 kW ဖြစ်ပြီး 16kw ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာ၏လောင်စာသုံးစွဲမှုသည် အခြားသော ပါဝါသုံးစွဲမှုပမာဏ 1286 kW ခန့်ဖြစ်သည်။ စနစ်သည် 30kw ခန့်ဖြစ်သည်။


ဖော်မြူလာ (၆) ၏ တွက်ချက်မှုအရ၊ 16kw ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာရေခဲသေတ္တာစနစ်၏ Total Energy Utilization Coefficient သည် 0.813 ခန့်ရှိပြီး 0.8 ထက်ပိုသော စွမ်းအင်အသုံးချမှုထိရောက်မှုမှာ အလွန်တိုးတက်လာပြီး ဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။

 စွန့်ပစ်အပူကို အသုံးပြု၍ 16kw ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာရေခဲသေတ္တာစနစ်၏ ဒီဇိုင်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည် ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာခြင်း။

16kw ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာ၏ဝန်အား ပါဝါသုံးစွဲမှုဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည်။ ဝန်ပြောင်းလဲမှုသည် 16kw ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာ၏ အိတ်ဇောအပူချိန်နှင့် စီးဆင်းမှုနှုန်းကို ပြောင်းလဲစေမည်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် စနစ်၏ Lithium Bromide စုပ်ယူမှု chiller ၏ အအေးခံနိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်စေမည်ဖြစ်သည်။


စနစ်၏ သာမိုဒိုင်းနမစ် လုပ်ငန်းစဉ်သည် ရှုပ်ထွေးပြီး inertial နှောင့်နှေးမှုများရှိသည်။ 2000 ခုနှစ်များမှ စတင်၍ အဆင့်ပြောင်းလဲမှုကို ပေါင်းထည့်ကာ 16kw ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာ၏ ဝန်အား 100% မှ 80% သို့ လျှော့ချလိုက်ပြီး dynamic simulation တွက်ချက်မှုကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။


2000 ခုနှစ်များမှ စတင်၍ ဝန်အား 352.3 kW မှ 287.48 kW၊ အိတ်ဇောစီးဆင်းမှု 1.3187 kgs မှ 1.1192 kgs နှင့် exhaust temperature 462 မှ16kw ဒီဇယ်မီးစက်အတွက်°C မှ 453°C။ တက်ကြွသောတုံ့ပြန်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးသည် 100s ခန့်ဖြစ်သည်။ ဒီဇယ်ဝန်အား 20% လျော့ချပေးခြင်း၊ ဒီဇယ်အင်ဂျင်အမြန်နှုန်း တိုးလာခြင်း၊ ဝန်လျင်မြန်စွာ တုံ့ပြန်ခြင်း၊ သတ်မှတ်အမှတ်တွင် အရှိန်တည်ငြိမ်စေရန် ဆီထိုးသွင်းမှုကို လျှော့ချပေးသည်။ ဒီဇယ်အင်ဂျင်တွင် လောင်စာဆီထိုးသွင်းမှု လျော့နည်းခြင်းသည် အိတ်ဇောအပူချိန်နှင့် စီးဆင်းမှုနှုန်းကို ကျဆင်းစေသည်။


အအေးခံနိုင်စွမ်းသည် အနည်းငယ်တိုးလာပြီး 579.79 kW မှ 507.15 kW သို့ လျင်မြန်စွာ ကျဆင်းသွားပါသည်။ ပုံ 9 မှတွေ့မြင်နိုင်သည်အတိုင်း၊ ရေခဲသေတ္တာ၏ကိန်းဂဏန်းသည် အနည်းငယ်တိုးလာပြီး 1.394 မှ 1.402 သို့ လျော့နည်းသွားသည်။ 16kw ဒီဇယ် ဂျင်နရေတာ ဝန်အား ကျဆင်းခြင်းသည် 16kw ဒီဇယ် ဂျင်နရေတာ စနစ် တစ်ခုလုံးသို့ ဝင်ရောက်သည့် အပူစွမ်းအင် လျော့နည်းသွားကာ chiller ၏ အအေးခန်း စွမ်းရည် ကျဆင်းသွား သော်လည်း အအေးခန်း ကိန်းဂဏန်း အနည်းငယ် တိုးလာပြီး 2000s ခန့်တွင် ဒိုင်နမစ် လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ခုလုံး ပြီးမြောက်ခဲ့သည်။


4 နိဂုံး

ဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့် ကျွန်းတစ်ကျွန်း၏ လူနေဧရိယာကို အသုံးချ၍ ဒီဇယ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်းမှ စွန့်ပစ်အပူကို အသုံးပြု၍ စွမ်းအင်ချွေတာသော ရေခဲသေတ္တာနည်းပညာအသစ်ကို လေ့လာခဲ့သည်။


1) 16kw ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာ စွန့်ပစ်အပူအသုံးချရေခဲသေတ္တာစနစ်၏ ပေါင်းစပ်ဒီဇိုင်းကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဒီဇိုင်းဘောင်များကို ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ စနစ်တည်ငြိမ်မှုနှင့် တက်ကြွမှုတူခြင်း တွက်ချက်မှုမှတစ်ဆင့်၊ စနစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာပြီး ထိန်းချုပ်မှုစနစ်အား ဒီဇိုင်းထုတ်ကာ စနစ်၏ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်မှုကို သိရှိလာပါသည်။


2) တည်ငြိမ်သောအခြေအနေဖြင့် သရုပ်တူကူးခြင်းကို ဒီဇိုင်းအခြေအနေတွင် လုပ်ဆောင်ပြီး ဆက်စပ်အမှားအယွင်းသည် ဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီပြီး မော်ဒယ်၏တိကျမှုနှင့် မှန်ကန်မှုကို အတည်ပြုပေးသည့် 3% ထက်နည်းပါသည်။ တည်ငြိမ်သောအခြေအနေတူခြင်း၏ရလဒ်များအရ၊ စနစ်၏စုစုပေါင်းစွမ်းအင်အသုံးပြုမှု Coefficient သည် ဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည့် 0.813 ခန့်ဖြစ်သည်။


3) 16kw ဝန်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသော 16kw ဝန်ကို လျှော့ချခြင်း၊ ပါဝါထုတ်လုပ်ခြင်းကို လျှော့ချခြင်း၊ အိတ်ဇောဓာတ်ငွေ့၏ အပူစွမ်းအင်ကို လျှော့ချခြင်း၊ အအေးခံနိုင်စွမ်း လျှော့ချခြင်းနှင့် cooling coefficient အနည်းငယ်တိုးလာခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Simulation ရလဒ်များက 16kw ပါဝါဘူတာရုံ၏ အအေးခံနိုင်စွမ်းသည် 16kw ပါဝါဘူတာရုံထက် နိမ့်နေပြီး 16kw ပါဝါဘူတာရုံ၏ အထွက်နှုန်းမှာ 16kw ဓာတ်အားပေးဌာနထက် နည်းပါးနေပြီး အိတ်ဇောဓာတ်ငွေ့၏ အပူစွမ်းအင်မှာ 16kw ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာထက် နည်းပါးကြောင်း ပြသထားသည်။

ကုမ္ပဏီ
Changzhou Hi-Earns Mechanical & Electrical Co.,Ltd သည် သွားလာရေး အဆင်ပြေသော တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ဘက်ရှိ Jiangsu ပြည်နယ် Changzhou တွင် တည်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းသည် 9hp ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊ လက်စတင်ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊ 3KW လျှပ်စစ်ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊ 10KW ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာ၊ သုံးဆင့်အသံတိတ်ဒီဇယ်မီးစက်၊ အဖွင့်အမျိုးအစားသုံးအဆင့် ဒီဇယ်မီးစက် စသည်တို့တွင် အထူးပြုပါသည်။ ဒီဇယ်အင်ဂျင်ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော Hi-Ears စက်ရုံကို ယွမ် ၂၅ သန်းဖြင့် 2005 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဧရိယာ ခုနစ်ဧက ကျယ်ဝန်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လစဉ်စွမ်းရည်သည် 6000 sets ကျော်ရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် ပြည်တွင်းပြည်ပတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ အရောင်းရဆုံးဖြစ်သည်။ Hi-Earns ကုမ္ပဏီသည် တရုတ်နိုင်ငံရှိ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်များ နယ်ပယ်တွင် သြဇာအရှိဆုံး ထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
အမြန်လင့်များ
ဆက်သွယ်ပါ။
အောက်ဆုံး img ၁
Wechat
အောက်ဆုံး img ၂
Whatsapp
သင်၏ Expet ဒီဇယ်အင်ဂျင် ပေးသွင်းသူ
ကျွန်ုပ်တို့သည် အဓိကအားဖြင့် လေအေးပေးထားသော ဒီဇယ်အင်ဂျင်များ၊ လေအေးပေးစက် ဂျင်နရေတာအစုံများ၊ ရေစုပ်စက်များနှင့် ရေအေးပေးထားသော အကြီးစားအစုံများ စသည်တို့ကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို အရပ်ဘက်၊ စက်မှုလုပ်ငန်း၊ စီးပွားရေး၊ အခြေစိုက်စခန်းနှင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်များစွာတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။
ကုမ္ပဏီအမည်
*
ဤစာကွက်လပ်မှာဖြည့်ရန်လိုအပ်ပါသည်
အီးမေးလ်
*
ဤစာကွက်လပ်မှာဖြည့်ရန်လိုအပ်ပါသည်
အီးမေးလ်ဖော်မတ် အမှား
ဖုန်း
ဤစာကွက်လပ်မှာဖြည့်ရန်လိုအပ်ပါသည်
တယ်လီဖုန်းအချက်အလက် မှားနေသည်။
မက်ဆေ့ချ်
*
ဤစာကွက်လပ်မှာဖြည့်ရန်လိုအပ်ပါသည်
Message ပို့ပါ။