ပိုက်လိုင်းဖိအားဆန်းစစ်မှုအရ စိမ်းလျော့စုပ်စက်လိုအပ်မှုရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်ပါ
စိုက်ခင်းမှုနေရာတွင် ရေဝင်ပေါက်တွင် စုပ်နေသောဖိအားနှင့် လှုပ်နေသောဖိအားကို တိုင်းတာခြင်း
ပထမဆုံးအဆင့်မှာ စုံစမ်းရန် လယ်ယာ၏ အဓိကရေဝင်ပေါက်တွင် အောက်ပါအခြေအနေနှစ်မျိုးဖြင့် ဖိအားကို တိုင်းတာရန်ဖြစ်သည် - စုပ်ယူမှုမရှိသည့်အခြေအနေ (စတေတစ်ခ်) နှင့် ရေစီးဆင်းမှုရှိသည့်အခြေအနေ (ဒိုင်နမစ်)။ ဖိအားတိုင်းတာရန် အသုံးပြုသည့် ဂေါ်ဇ်မှုန်းခေါင်း (hose bib) သို့မဟုတ် ဝင်ပေါက်နှင့် နီးသည့် စမ်းသပ်မှုပေါက် (test port) တွင် စီမံထားသည့် ဖိအားတိုင်းတာမှုကိရိယာကို တပ်ဆင်ပါ။ စတေတစ်ခ်ဖိအားကို တိုင်းတာရန် အောက်ခြေရှိ ဖွင့်ထားသည့် ဖောင်းများအားလုံးကို ပိတ်ပြီး ဖိအားဖတ်မှုကို မှတ်သားပါ။ ထို့နောက် ရေစွန်းပေးရေးစနစ်၏ ပုံမှန်အလုပ်လုပ်မှုကို အတုလုပ်လုပ်ရန် ရေစွန်းပေးရေးဇုန် (irrigation zone) တစ်ခု သို့မဟုတ် အများအားဖြင့် နှစ်ခုထက်ပိုမိုဖွင့်ပါ၊ ထိုအချိန်တွင် ဒိုင်နမစ်ဖိအားကို မှတ်သားပါ။ စတေတစ်ခ်ဖိအားနှင့် ဒိုင်နမစ်ဖိအားတို့ကြားတွင် ၁၀-၁၅% ထက်ပိုမိုကျဆင်းခြင်းသည် အများအားဖြင့် သိသိသာသာ သုံးစွဲမှုအတွင်း ဖိအားဆုံးရှုံးမှု (friction loss) သို့မဟုတ် ရေပေးပို့ရေးလိုင်းများ အရွယ်အစားမှီမှုမရှိခြင်းကို ညွှန်ပြပါသည်။ များစွာသော ကျေးလက်ဒေသများရှိ ရေပေးပို့ရေးစနစ်များတွင် စတေတစ်ခ်ဖိအားသည် လုံလေးသည့်အတိုင်း (ဥပမါ - ၄၀-၅၀ PSI) ဖြစ်နိုင်သော်လည်း များပြားသည့် ရေစွန်းပေးရေးစက်များ သို့မဟုတ် ဒရစ်ပ်စနစ်များ တစ်ပါတည်း အလုပ်လုပ်နေသည့်အခါ ဒိုင်နမစ်ဖိအားသည် ၂၀ PSI အောက်သို့ ကျဆင်းသွားနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သော အခြေအနေသည် လက်ရှိရေပေးပို့ရေးပိုက်လိုင်းသည် ဖိအားကို လုံလေးစွာ ပေးပို့နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း ရှင်းလေးစွာ ဖော်ပြပါသည်။
တိုင်းတာထားသည့် ဖိအားကို ရေစွန်းပေးရေးစနစ်၏ အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း
သင့်၏ ရေပေးဝါးစနစ်ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် ဒြပ်စင်အချိန်ပေးခြင်းဖိအားအချက်အလက်များကို ရယူပြီးနောက် ထိုဖိအားကို သင့်၏ ရေပေးဝါးပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် လိုအပ်သည့် အနည်းဆုံးဖိအားနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါ။ အမြှုပ်စုပ်စနစ်များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ၁၅–၃၀ PSI ဖိအားလိုအပ်ပြီး ရေမှုန်စုပ်စနစ်များသည် ၃၀–၅၀ PSI ဖိအားလိုအပ်ပါသည်။ ဗဟိုချောင်းစနစ်များသည် အများအားဖြင့် ၄၀–၆၀ PSI ဖိအားလိုအပ်ပါသည်။ သင့်၏ တိုင်းတာထားသည့် ဒြပ်စင်အချိန်ပေးခြင်းဖိအားသည် သင့်၏ အဓိကရေပေးဝါးနည်းလမ်းအတွက် အနည်းဆုံးဖိအားထက် နိမ့်ကျနေပါက ရေပေးဝါးမှုကို တစ်သမတ်တည်းဖြစ်စေရန်နှင့် ရေစက်များ ပိတ်ဆို့ခြင်း (သို့) ရေပေးဝါးမှုမှုန်ညှင်းမှုများကို ကာကွယ်ရန် ဖိအားမြှင့်တင်သည့် ပန်းပေါင်း (booster pump) ကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဥပမောင်းအားဖြင့် အမြှုပ်စုပ်တိုက်စုပ်စနစ်သည် ၂၀ PSI ဖိအားလိုအပ်ပါသည်။ သို့သော် သင့်၏ ဒြပ်စင်အချိန်ပေးခြင်းဖိအားသည် ၁၂ PSI သာရှိပါက ဖိအားလိုအပ်ချက်သည် ၈ PSI ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအချက်ကို အသုံးပြု၍ ဖိအားမြှင့်တင်မှုကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ အနာဂတ်တွင် စနစ်ကို တိုးချဲ့ရန် အလားအလာကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ လက်ရှိလိုအပ်ချက်ထက် ၁၀% အထိ ဖိအားအပိုထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် နောင်တွင် ပြန်လည်တပ်ဆင်ရန် အလားအလာကို လျော့နည်းစေနိုင်ပါသည်။ ထိုနှိုင်းယှဉ်မှုကို ပြီးမှသာ ဖိအားမြှင့်တင်သည့် ပန်းပေါင်း (booster pump) ကို အသုံးပြုရန် သုံးသပ်နိုင်ပါသည်။
ဖိအားမြှင့်တင်သည့် ပန်းပေါင်း (booster pump) ၏ အရွယ်အစားကို တိကျစွာ တွက်ချက်ရန် စုစုပေါင်း ဒြပ်စင်အမြင့် (Total Dynamic Head) ကို တွက်ချက်ပါ
အမြင့်တက်မှု၊ သေးငယ်သည့် ဖိအားဆုံးရှုံးမှု (friction loss) နှင့် အသုံးပြုမှုနေရာတွင် လိုအပ်သည့် ဖိအားကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ
စုစုပေါင်း ဒိုင်နမစ် ခေါင်း (TDH) သည် အဆုံးသတ်ရေမြေသွေးစနစ်အစိတ်အပိုင်းများသို့ ရေအလုံအလောက်ပေးပေးနိုင်ရန် သင့်၏ ဘူးစ်တာ ပန်းပေါ်တွင် အကောင်အထည်ဖော်ရမည့် စုစုပေါင်းဖိအားကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။ TDH တွက်ချက်ရေးအတွက် အဓိကအားဖဲ့၃ များကို အရေအတွက်ဖော်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ ရေအရင်းအမြစ်နှင့် အမြင့်ဆုံးထွက်ပေါက်ကြား အမြင့်ကွာခြားမှု (စတေတစ်ခေါင်း)၊ ပိုက်နှင့် ပေါင်းစပ်မှုများမှ ဖိအားဆုံးရှုံးမှု (ဖရိက်ရှင် ခေါင်းဆုံးရှုံးမှု) နှင့် စပရင်ကလားများ သို့မဟုတ် ဒရီပါများမှ လိုအပ်သော အနည်းဆုံးဖိအား (အဆုံးသတ်အသုံးပြုမှုဖိအား) တို့ဖြစ်ပါသည်။ အတိကျစွာ အရွယ်အစားသတ်မှတ်ရန် လယ်သမားများသည် TDH = စတေတစ်ခေါင်း + ဖရိက်ရှင် ခေါင်းဆုံးရှုံးမှု + တိုင်းတာထားသော အဆုံးသတ်ဖိအား ဟု တွက်ချက်ရပါမည်။ စုပ်ယူမှုပမာဏများစွာကို ရောင်းဝယ်ရေးစနစ်များတွင် ဖရိက်ရှင်ဆုံးရှုံးမှုများသည် အလွန်များပါသည်— ပိုက်လိုင်း ၁၀၀ ပေတွင် ၁၀–၁၅ psi အထိ ပုံမှန်အားဖဲ့ ဖိအားဆုံးရှုံးမှုရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် အသေအချာတိုင်းတာမှုများ လိုအပ်ပါသည်။ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုမျှ လျစ်လျူရှုပါက အများဆုံးလိုအပ်သော ဖိအားကို မကျော်လွှားနိုင်သည့် အရွယ်အစားသေးငယ်သော ဘူးစ်တာ ပန်းကို ရွေးချယ်မှုမှ ရှောင်ရှားရန် မှုန်းမှုများ ဖြစ်ပါသည်။
စိုက်ပျိုးရေး ပိုက်လိုင်းများအတွက် သင့်လျော်သော ရေပိုင်းဆိုင်ရာ တွက်ချက်မှုနည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ခြင်း
စုပ်ယူမှုအတွက် လုပ်ငန်းခွင်အသိအမှတ်ပြုထားသော တွက်ချက်မှုနည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် ပိုက်လိုင်းအတွင်း ပွန်းစားမှုဆိုင်ရာ စို့စွဲမှုကို ခန့်မှန်းရာတွင် ပိုမိုလွယ်ကူစေပါသည်။ မြေဆွဲအားဖြင့် ရေစိုက်ပျောင်းခြင်းစနစ်များတွင် ရိုးရှင်းသော အတွေ့အကြုံအခြေပါ ဖော်မူလာများကို အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း အမြင့်စီးနေသော ဖိအားပေးသော စိုက်ပျိုးရေးပိုက်လိုင်းများကို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရာတွင် Hazen-Williams သို့မဟုတ် Darcy-Weisbach ညီမျှခြင်းကဲ့သို့သော အဆင့်မြင့်နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုရပါမည်။ PVC ကဲ့သို့သော အသုံးများသော ပိုက်များအတွက် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် Hazen-Williams မော်ဒယ်သည် အချိန်ကြာမှုအထိ စမ်းသပ်မှုများဖြင့် အတည်ပြုထားသော တိကျမှုရှိသောကြောင့် အသုံးများပါသည်။ ပိုက်၏ အလုံးအပိုင်း၊ အရှည်၊ ပိုက်ပေါ်တွင် ရှိသော မျက်နှာပုံအများအားဖြင့် မျက်နှာပုံမှုနှင့် စီးဆောင်းမှုအမြန်နှုန်း (၅ fps ထက်ပိုမိုမြန်သော) တို့ကို တွက်ချက်မှုတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။ အများအားဖြင့် အများအကျေးနေရာများကို ဖုံးလွှမ်းထားသော ရှုပ်ထွေးသော ဖြန့်ဖြူးမှုကွန်ရက်များကို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရာတွင် လက်နှ့့စားတွက်ချက်မှုများကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ရေပိုက်လိုင်းမော်ဒယ်လ်လ်ဆော့ဖ်ဝဲများဖြင့် အတည်ပြုရပါမည်။
ဖိအားမြင့် ပန်းပေါက်မှုန်း၏ စွမ်းဆောင်ရည် ကြောင်းကြောင်းများကို စိုက်ပျိုးရေး ရေစိုက်ပျောင်းလုပ်ငန်း၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီအောင် ပေါင်းစပ်ပါ
စုစုပေါင်း ဒိုင်နမစ်ဟက်ဒ်ကို တွက်ချက်ပြီးနောက် အဆင့်သစ်မှာ ဘူးစ်တာပမ်ပ်၏ စွမ်းဆောင်ရည် ကြောင်းကြောင်းနှင့် ရေလောင်းစနစ်၏ လိုအပ်ချက်များကို ကိုက်ညီအောင် ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပမ်ပ်တိုင်းတွင် စီးဆောင်းနှုန်းနှင့် ဟက်ဒ်ကြား ဆက်စပ်မှုကို ပြသသည့် သိမ်းသော ကြောင်းကြောင်းရှိသည်။ ရည်မှန်းချက်မှာ စိုက်ပုတ်မှုနေရာတွင် အများဆုံးအသုံးပြုသည့် အလုပ်လုပ်မှုအခြေအနေများနှင့် အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်ရည်အမှတ် (BEP) ကို ကိုက်ညီအောင် ပမ်ပ်ကို ရွေးချယ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဥပမါအားဖဲ့၍ ဆိုလျှင် ဒရောပ်လောင်းစနစ်သည် စီးဆောင်းနှုန်း ၅၀ GPM ဖြင့် ၄၀ PSI ကို တည်ငြိမ်စွာ လိုအပ်ပါက ပမ်ပ်သည် ထိုစီးဆောင်းနှုန်းနှင့် ထိုဟက်ဒ်ကို ပမ်ပ်၏ ကြောင်းကြောင်း၏ အစွန်းနှစ်ဖက်သို့ ဖိအားပေးခြင်းမရှိဘဲ ထောက်ပေးရမည်။ ပမ်ပ်ကို အလွန်ကြီးမားစွာ ရွေးချယ်ပါက စွမ်းအင်ကုန်သုတ်မှုနှင့် စက်ပစ္စည်းများ၏ သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ အလွန်သေးငယ်စွာ ရွေးချယ်ပါက ဝေးကွာသည့် ဇုန်များတွင် ဖိအားနိမ့်ကျမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ စိုက်ပုတ်မှု စက်ဝန်းတစ်ခုလုံးတွင် ပမ်ပ်သည် ၇၀–၁၁၀% BEP အတွင်းတွင် အလုပ်လုပ်ရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ လိုအပ်ချက်များ ပြောင်းလဲမှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ- ဇုန်များ အများအပြား တစ်ပါတည်း လုပ်ဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဇုန်တစ်ခုသာ လုပ်ဆောင်ခြင်းတို့သည် စီးဆောင်းလိုအပ်ချက်ကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ စီးဆောင်းနှုန်းအကျယ်ကြီး အကွက်အတွင်းတွင် ဟက်ဒ်ကို တည်ငြိမ်စွာ ထိန်းသိမ်းနိုင်သည့် ပမ်ပ်သည် ရေလောင်းလိုအပ်ချက်များ ကွဲပြားသည့် စိုက်ပုတ်မှုနေရာများအတွက် အထူးအသုံးဝင်ပါသည်။ အမှန်တကယ် ဖိအားနှင့် စီးဆောင်းနှုန်း အချက်အလက်များနှင့် ကြောင်းကြောင်းကို ကိုက်ညီအောင် ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် စွမ်းအင်ကုန်သုတ်မှုများကို ရှောင်ရှားနိုင်ပြီး ရေကို တစ်ပါတည်း ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အဝေးကြီး ရှိသည့် စပရိန်ကလာ သို့မဟုတ် ဒရောပ်လောင်းများအထိ ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
စွမ်းအင်ချွေတာသော ဘူးစ်တာ ပန်ပ်ကြောင်းထိန်းချုပ်မှုများဖြင့် ရေရှည်လုပ်ဆောင်မှုကို အကောင်အကျင်းပြုပါ
အရွယ်အစားမှန်ကန်စွာ ရွေးချယ်ခြင်းကို အလွန်သွား၍ စွမ်းအင်ချွေတာသော ဘူးစ်တာ ပန်ပ်ကြောင်းထိန်းချုပ်မှုများသည် လုပ်ဆောင်မှုအား အဆင့်မြင့်သော ရေရှည်တည်တံ့ခံနိုင်မှုကို များစွာ မြင့်တင်ပေးပါသည်။ ရေလောင်းခြင်းလုပ်ဆောင်မှုများ၏ လိုအပ်ချက်များ နေ့စဥ်ပြောင်းလဲမှုကြောင့် အမြင့်အနိမ့်များ ပုံမှန်အားဖြင့် ပြောင်းလဲနေသည့် နေရာများတွင် အများအားဖြင့် အသုံးပေးသော ON/OFF စနစ်များသည် စီးဆေးမှုနှင့် ဖိအားနှင့် အတူ ပြောင်းလဲမှုများကို ပြုလုပ်ပါသည်။ ထိုသို့သော ပြောင်းလဲမှုများသည် စွမ်းအင်ကို အကြောင်းမဲ့ ဖုန်းခြင်းဖြစ်စေပါသည်။ ထို့အပါတ် ပိုက်လိုင်းများ၏ အားကောင်းမှုကို ဖိစီးမှုဖြစ်စေပါသည်။ ခေတ်မီသော ဖြေရှင်းနည်းများသည် အစားထိုးအနေဖြင့် Variable-Frequency Drive Controllers (VFDs) ကို အသုံးပြုပါသည်။
စီးဆေးမှုနှင့် ဖိအားလိုအပ်ချက်များ ပြောင်းလဲမှုများအတွက် Variable Frequency Drives များ၏ အကျိုးကျေးဇူးများ
VFD များဖြင့် တိကျသော ထိန်းချုပ်မှုက ပန်ပ်များအား တစ်နေ့လုံး စိုက်ပုတ်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော ရေပိုက်လိုင်းဖိအား (pivots သို့မဟုတ် drip zones အတွက် လိုအပ်သော စိုက်ခြင်းရေပေးပို့မှု ပိုက်လိုင်းဖိအား) ကို ညှိပေးနိုင်ပါသည်။ ဖိအားကို အတုအမှုန်းဖောက်၍ အဆိုပါ ဖိအားကို အတုအမှုန်းဖောက်ခြင်းဖြင့် စွမ်းအင်အသုံးပြုမှု၏ ၆၅ ရှုံးနေမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် ဖိအားကို ထိန်းချုပ်သည့် valve များကို အစားထိုးရန်အစား VFD များသည် စက်မှုအမြန်နှုန်းကို အချိန်နှင့်တစ်ပါတ် ဖိအားစောင်းချက်များနှင့် အတူတူ ညှိပေးပါသည်။ ဤနည်းလမ်းသည် ယန္တရားမှုအစီအစဉ်ကို ပိုမိုထိရောက်သော လျှပ်စစ်နည်းပညာဖြင့် အစားထိုးပေးပါသည်။ ထို့အတူ ပန်ပ်များ၏ လုပ်ဆောင်မှုကို အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်ရည်အမှတ် (BEP) ကွက်ပါမ်မ်နှင့် ပိုမိုနီးကပ်စေရန် အမြဲတမ်း ရည်ရွယ်ပါသည်။ ထို့အပ besides soft starting/stopping သည် ဖိအားမြှင့်တင်မှုများကို လျော့နည်းစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယန္တရားမှုအစီအစဉ်များ၏ သက်တမ်းကို တိုးမောင်းပေးပါသည်။ ထို့အတူ စိုက်ခြင်းရေပေးပို့မှုစနစ်၏ လုပ်ဆောင်မှုကို တည်ငြိမ်စေပါသည်။
VFD ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်များမှတဆင့် လုပ်ငန်းကို ချောမွေ့စေခြင်းသည် ရေရှည်တွင် သိသာစွာ ချွေတာမှုရရှိစေသည်။ သုတေသနများအရ အလျင်အမြန်စနစ်များနှင့်ယှဉ်လျှင် စွမ်းအင် ၅၈၆၈% လျော့နည်းလာပြီး အလားတူ သက်တမ်းကာလများတွင် ပုပ်စက်ပြင်ဆင်မှုနှင့် လျှ ရေရှည်လုပ်ဆောင်မှုအတွက် သတိထားရန် လိုအပ်ပြီး မမှန်ကန်သော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသည် ထိရောက်မှုကို ၂၅% အထိ လျော့ကျစေနိုင်ပြီး သင့်ရဲ့ အကောင်းဆုံး စိုက်ပျိုးရေးရေဖိအား စွမ်းဆောင်မှု အခြေခံအဆောက်အအုံကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အစဉ်အလာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လိုအပ်မှုကို အလေးပေးပါတယ်။ အဆိုပါ လက်ခံမှုသည် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို ပြောင်းလဲစေပြီး တိုးတက်သော ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းမှု ရည်မှန်းချက်များနှင့် တစ်ပြိုင်နက်တည်း ညှိနှိုင်းကာ လယ်ယာရင်းမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ လုပ်ကိုင်ပုံများကို စနစ်တကျ တိုးတက်စေသည်။
အမေးအဖြေများ
ပိုက်လိုင်းကို စိစစ်ဖို့ မောင်းနှင်မှုအားကို ဘယ်လို တိုင်းတာမလဲ။
ရေသွင်းစက်မှာ တိုင်းတာထားတဲ့ တိုင်းစက်တပ်ပြီး ရေစီးကြောင်းအောက်မှာ ဗို့အားပိတ်ပေးခြင်းဖြင့် တိမ်ဖိအားကို တိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်အလုပ်လုပ်မှုကို တုပဖို့ စိုထိုင်းဇုန်တွေကို ဖွင့်ပြီး ဖိအားကျဆင်းမှုကို မှတ်သားခြင်းဖြင့် ဒိုင်နမစ်ဖိအားကို တိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။
ရေလောင်းစနစ်၏ ဖိအားအတိုင်းအတာများသည် ဘယ်အဆင့်တွင် ပိုမိုမြင့်မားသော ဖိအားပေးသည့် ပန်းပါးကို လိုအပ်ပါသလား။
ဒရီပ်စနစ်များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ၁၅–၃၀ PSI လိုအပ်ပြီး၊ စပရင်ကလာစနစ်များသည် ၃၀–၅၀ PSI နှင့် စင်တာ-ပစ်ဗွေးစနစ်များသည် ၄၀–၆၀ PSI လိုအပ်ပါသည်။ သင့်၏ ဒိုင်နမစ်ဖိအားသည် ဤတန်ဖိုးများထက် နိမ့်ပါက ဖိအားပေးသည့် ပန်းပါးကို လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
ဖိအားပေးသည့် ပန်းပါးအတွက် စုစုပေါင်း ဒိုင်နမစ်ခေါင်း (TDH) ကို မည်သို့တွက်ချက်ရမည်နည်း။
TDH ကို စတေတစ်ခေါင်း (အမြင့်တက်မှု)၊ ဖရစ်ရှင်ခေါင်းဆုံးရှုံးမှု (ပိုက်၏ ခုခံမှု) နှင့် အဆုံးတွင် လိုအပ်သည့် ဖိအား (ရေလောင်းစနစ်၏ အစိတ်အပိုင်းများအတွက် အနည်းဆုံးဖိအား) တို့၏ ပေါင်းလဒ်အဖြစ် တွက်ချက်ပါသည်။
ဖိအားပေးသည့် ပန်းပါး၏ ကြောင်းကြောင်းများကို လိုအပ်မှုပုံစံများနှင့် ကိုက်ညီအောင် လုပ်ရေးနေရာမှာ အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးပါသည်။
ကိုက်ညီမှုသည် ပန်းပါးသည် ပုံမှန်အခြေအနေများတွင် ထိရောက်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ရေး၊ အလွ့အလွ့ကြီးခြင်း (သို့မဟုတ်) အလွ့အလွ့သေးခြင်းကို ရှောင်ရေးနှင့် ရေလောင်းစနစ်အတွက် စုစုပေါင်းဖိအားကို တည်ငြိမ်စွာ ပေးနိုင်ရေးတို့ကို သေချာစေပါသည်။
ဖိအားပေးသည့် ပန်းပါးထိန်းချုပ်မှုအတွက် ပြောင်းလဲနိုင်သည့် မှုန်းနှုန်း မောင်းနှင်မှုများ (VFDs) ကို အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးပါသည်။
VFD များသည် တိကျသည့် ထိန်းချုပ်မှုကို ပေးပေးပါသည်၊ စွမ်းအင်အသုံးပျောက်မှုကို လျော့နည်းစေပါသည်၊ စက်ကိရိယာများ၏ သက်တမ်းကို ရှည်စေပါသည်နှင့် ရေလောင်းစနစ်၏ လိုအပ်ချက်များကို အချိန်နှင့်တစ်ပေါင်း ကိုက်ညီအောင် ပန်းပါး၏ ထွက်ပေါက်ကို ညှိပေးခြင်းဖြင့် ထိန်းသိမ်းရေးစရိတ်များကို လျော့နည်းစေပါသည်။
အကြောင်းအရာများ
- ပိုက်လိုင်းဖိအားဆန်းစစ်မှုအရ စိမ်းလျော့စုပ်စက်လိုအပ်မှုရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်ပါ
- ဖိအားမြှင့်တင်သည့် ပန်းပေါင်း (booster pump) ၏ အရွယ်အစားကို တိကျစွာ တွက်ချက်ရန် စုစုပေါင်း ဒြပ်စင်အမြင့် (Total Dynamic Head) ကို တွက်ချက်ပါ
- ဖိအားမြင့် ပန်းပေါက်မှုန်း၏ စွမ်းဆောင်ရည် ကြောင်းကြောင်းများကို စိုက်ပျိုးရေး ရေစိုက်ပျောင်းလုပ်ငန်း၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီအောင် ပေါင်းစပ်ပါ
- စွမ်းအင်ချွေတာသော ဘူးစ်တာ ပန်ပ်ကြောင်းထိန်းချုပ်မှုများဖြင့် ရေရှည်လုပ်ဆောင်မှုကို အကောင်အကျင်းပြုပါ
-
အမေးအဖြေများ
- ပိုက်လိုင်းကို စိစစ်ဖို့ မောင်းနှင်မှုအားကို ဘယ်လို တိုင်းတာမလဲ။
- ရေလောင်းစနစ်၏ ဖိအားအတိုင်းအတာများသည် ဘယ်အဆင့်တွင် ပိုမိုမြင့်မားသော ဖိအားပေးသည့် ပန်းပါးကို လိုအပ်ပါသလား။
- ဖိအားပေးသည့် ပန်းပါးအတွက် စုစုပေါင်း ဒိုင်နမစ်ခေါင်း (TDH) ကို မည်သို့တွက်ချက်ရမည်နည်း။
- ဖိအားပေးသည့် ပန်းပါး၏ ကြောင်းကြောင်းများကို လိုအပ်မှုပုံစံများနှင့် ကိုက်ညီအောင် လုပ်ရေးနေရာမှာ အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးပါသည်။
- ဖိအားပေးသည့် ပန်းပါးထိန်းချုပ်မှုအတွက် ပြောင်းလဲနိုင်သည့် မှုန်းနှုန်း မောင်းနှင်မှုများ (VFDs) ကို အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးပါသည်။