စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း

Leave Your Message

သတင်းကဏ္ဍများ
    ထူးခြားသောသတင်းများ
    ၀၁၀၂၀၃၀၄၀၅

    လတ်ဆတ်သောလေစနစ်အခြေခံများ- လေဝင်လေထွက်နှင့် HVAC လမ်းညွှန်

    ၂၀၂၆-၀၃-၂၆

    ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

    ရှုပ်ထွေးတဲ့ HVAC မှာ လမ်းပျောက်နေတယ်လို့ ခံစားရရင် ဒီလတ်ဆတ်တဲ့လေအတွက် အခြေခံလမ်းညွှန်က သင့်အတွက်ပါ။ အဓိကသဘောတရားတွေကို သင်ကျွမ်းကျင်လာပါလိမ့်မယ်။ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လေဝင်လေထွက်စနစ်static pressure ကဲ့သို့သော ရှုပ်ထွေးသော အသုံးအနှုန်းများကို ကုဒ်ဖော်ပြီး စုစုပေါင်းအပူဖလှယ်စက်က သင့်စွမ်းအင်ဘေလ်များကို မည်သို့လျှော့ချနိုင်သည်ကို အတိအကျလေ့လာပါ။

    လေကောင်းလေသန့်စနစ်များအကြောင်း အခြေခံဗဟုသုတ

    လေဝင်လေထွက်၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် နည်းလမ်းများ

    လေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင်ပြုလုပ်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်-

    • ကျန်းမာရေးကာကွယ်မှု- အိမ်တွင်းလေကို သန့်စင်ပေးပြီး နေထိုင်သူများအတွက် လတ်ဆတ်သောအောက်ဆီဂျင်ကို အဆက်မပြတ်ထောက်ပံ့ပေးသည်။

    • အဆောက်အဦကြံ့ခိုင်မှု- တည်ငြိမ်သော အပူပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် အဆောက်အဦဖွဲ့စည်းပုံကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အပူနှင့် အစိုဓာတ်ကို ဖယ်ရှားပါ။

    ခေတ်သစ်အဆောက်အအုံများ- လေလုံခြင်းသည် ပိုမိုအားကောင်းပြီး အသံလျှပ်ကာလိုအပ်ချက်များ မြင့်မားပါသည်။

    သဘာဝလေဝင်လေထွက် လေဝင်လေထွက်ကောင်းစေရန် ပြတင်းပေါက်များဖွင့်ခြင်းသည် ခေတ်မမီတော့ပါ။ ၂၄ နာရီ အဆက်မပြတ် လေဝင်လေထွက်ကောင်းစေရန် အာမခံပါသည်။ ၎င်းသည် အိမ်တွင်း၌ လတ်ဆတ်သောလေကို သေချာစေသည်။ ၎င်းသည် အိမ်တွင်းဘဝကို ပိုမိုကျန်းမာစေသည်။

    စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လေဝင်လေထွက်စနစ်- ၎င်းသည် စစ်ထုတ်ထားသော၊ ပစ်မှတ်ထားရှိသော နှင့် ပမာဏသတ်မှတ်ထားသော လတ်ဆတ်သောလေကို ပေးစွမ်းသည်။

    တစ်အိမ်လုံးလေဝင်လေထွက်နှင့် ဒေသတွင်းလေဝင်လေထွက်

    • တစ်အိမ်လုံး လေဝင်လေထွက်ကောင်းစေခြင်း- ညစ်ညမ်းမှုရင်းမြစ်ကို ပုံသေသတ်မှတ်ထားခြင်း မရှိပါ။ ၎င်းသည် အိမ်တစ်အိမ်လုံးကို လေဝင်လေထွက်ကောင်းစေပြီး ပြင်ပမှ လတ်ဆတ်သောလေကို ညစ်ညမ်းမှုပါဝင်မှု နည်းပါးစေရန် ယူဆောင်လာပေးသည်။ ၎င်းသည် လူနေအိမ်များ၊ ရုံးခန်းများ စသည်တို့တွင် အသုံးပြုနိုင်သော အပျော့စားလေဝင်လေထွက်စနစ်ဖြစ်သည်။

    • ဒေသတွင်းလေဝင်လေထွက် ပုံသေညစ်ညမ်းမှုရင်းမြစ်တစ်ခုရှိသည်၊ သို့မဟုတ် ရင်းမြစ်သည် စုစည်းနေသည်။ ၎င်းသည် အနီးနားရှိ ညစ်ညမ်းပစ္စည်းများကို အပြင်ဘက်တွင် အမြန်ဆုံး ထုတ်လွှတ်ပြီး ၎င်းကို မီးဖိုချောင်၊ ရေချိုးခန်းများ၊ ဆေးလိပ်သောက်ခန်းများ စသည်တို့တွင် အသုံးပြုသည်။

    လေဝင်လေထွက်နည်းလမ်းများ

    စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လေဝင်လေထွက်စနစ်- အသုံးပြုပုံများ လေဝင်လေထွက်ပစ္စည်းကိရိယာများ မောင်းနှင်အားအဖြစ်။ ၎င်းသည် လေဝင်လေထွက်ကောင်းစေရန်နှင့် တည်ငြိမ်သောလေစီးဆင်းမှုကို အာမခံရန်အတွက် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအားကို အသုံးပြုသည်။
    သဘာဝလေဝင်လေထွက်- ဆိုလိုတာက ပြတင်းပေါက်တွေဖွင့်ထားဖို့ပါ။

    စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လေဝင်လေထွက် အမျိုးအစားများ-

    1. နှစ်လမ်းသွား လေဝင်လေထွက် လေထောက်ပံ့မှုနှင့် လေထုတ်လွှတ်မှု နှစ်မျိုးလုံးသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပန်ကာများကို အသုံးပြုကြသည်။

    2. အပြုသဘောဆောင်သောဖိအားဖြင့် လေဝင်လေထွက်ကောင်းစေခြင်း- စက်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထောက်ပံ့မှု + သဘာဝလေထုတ်လွှတ်မှု။ ၎င်းတွင် အိမ်တွင်း၊ လေထောက်ပံ့သည့်အပေါက်များနှင့် လေဝင်လေထွက်ပန်ကာများ ပါဝင်သည်။

    3. အနုတ်လက္ခဏာဖိအား လေဝင်လေထွက်: သဘာဝလေထောက်ပံ့မှု + စက်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုတ်လွှတ်မှု။

    လူနေအိမ်လေဝင်လေထွက်- ၎င်းကို သဘာဝလေဝင်လေထွက်နှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာလေဝင်လေထွက်အဖြစ် ခွဲခြားထားသည်။

    စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လေဝင်လေထွက်စနစ်- ၎င်းကို နှစ်လမ်းသွား လေဝင်လေထွက်စနစ်အဖြစ် ခွဲခြားထားသည် (ထောက်ပံ့မှုနှင့် ထုတ်လွှတ်မှု နှစ်မျိုးလုံးသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပန်ကာများဖြစ်သည်)။

    အပြုသဘောဆောင်သောဖိအားဖြင့် လေဝင်လေထွက်ကောင်းစေခြင်း (စက်ပိုင်းဆိုင်ရာထောက်ပံ့မှု + သဘာဝဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု)။

    အနုတ်လက္ခဏာဖိအား လေဝင်လေထွက် (သဘာဝအရင်းအမြစ် + စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လေဝင်လေထွက်)။

    နွေရာသီနှင့် ဆောင်းရာသီတွင် ပုံမှန်လေဝင်လေထွက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက စုစုပေါင်းအပူလဲလှယ်မှုမုဒ်သည် AC လတ်ဆတ်သောလေဝန်ကို ၅၇% လျှော့ချပေးပုံကို ပြသသည့်ပုံ

    ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အသုံးအနှုန်းများ ရှင်းလင်းချက်

    လေစီးဆင်းမှု ပမာဏ:
    ဥပမာ- အခန်းတစ်ခန်းတွင် ဧရိယာ ၄၀ စတုရန်းမီတာရှိပြီး မျက်နှာကြက်အမြင့် ၃ မီတာနှင့် လေဝင်လေထွက်ပမာဏ ၁၂၀ စတုရန်းမီတာရှိသည်။ သင်သည် တစ်နာရီလျှင် ၁၂၀ စတုရန်းမီတာရှိသော လေဝင်လေထွက်ကိရိယာကို အသုံးပြုသည်။
    ဆိုလိုတာက ၁ နာရီအတွင်းမှာ အိမ်တွင်းလေကို တစ်ကြိမ်ပဲ အစားထိုးလို့ရတယ်။
    လေစီးဆင်းမှုပမာဏဆိုသည်မှာ အချိန်ယူနစ်တစ်ခုအတွင်း လေဝင်လေထွက်ကိရိယာမှ စွန့်ထုတ်လိုက်သော (သို့မဟုတ် စုပ်ယူလိုက်သော) လေပမာဏဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အရွယ်အစားသည် လေဝင်လေထွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကို တိုက်ရိုက်ကိုယ်စားပြုသည်။

    တစ်နာရီလျှင်တစ်ကြိမ် လေအပြည့်အဝ အစားထိုးသည့် ၁၂၀ ကုဗမီတာ အခန်းတစ်ခန်းကို လေစီးဆင်းမှုပမာဏ m3h ကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသည့် Infographic
    ဖိအား: 
    ရေကော်လံဖိအားတိုင်းကိရိယာ။ ဖိအားကို ပြောင်းလဲနေသောဖိအား၊ တည်ငြိမ်ဖိအား နှင့် စုစုပေါင်းဖိအားဟူ၍ ခွဲခြားထားသည်။
    စုစုပေါင်းဖိအား = static pressure + dynamic pressure။ လေစီးဆင်းမှု။ (static pressure) S. (dynamic pressure) V. (စုစုပေါင်းဖိအား)။ [ယူနစ်] Pa (Pascal)။

    မန်နိုမီတာများဖြင့် တိုင်းတာထားသော ပြွန်အတွင်းရှိ ဒိုင်းနမစ်၊ တည်ငြိမ်မှုနှင့် စုစုပေါင်းဖိအားကို ပြသသည့် ပုံ

    မှတ်ချက် - လတ်ဆတ်သောလေစနစ်၏ ပိုက်များနှင့် အစိတ်အပိုင်းများသည် မည်မျှရှည်နိုင်သည်ဆိုသည်မှာ static pressure မည်မျှရှိသည်ပေါ်တွင် မူတည်သည်။ အိမ်တစ်အိမ်၏ PQ curve သည် reference airflow နှင့် pressure loss ကို နှိုင်းယှဉ်သည့် standard ဖြစ်သည်။

    • ဒိုင်းနမစ်ဖိအား (စီးဆင်းမှုအမြန်နှုန်းသို့ပြောင်းလဲသည်): ၎င်းသည် အရည်ကို ပိုက်အတွင်း စီးဆင်းသောအခါ အမြန်နှုန်းဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဖိအားကို ရည်ညွှန်းသည်။ ရိုးရှင်းစွာပြောရလျှင်- ဒိုင်းနမစ်ဖိအားဆိုသည်မှာ အရည်ကို ရှေ့သို့ မောင်းနှင်ပေးသည့် ဖိအားဖြစ်သည်။

    • တည်ငြိမ်ဖိအား (ဖိအားတိုင်းကိရိယာ စမ်းသပ်တန်ဖိုး): ၎င်းသည် အရည်များ အတွင်းသို့ စီးဆင်းသောအခါ ပိုက်နံရံပေါ်တွင် သက်ရောက်မှုရှိသော ဒေါင်လိုက်ဖိအားကို ရည်ညွှန်းသည်။ ရိုးရှင်းစွာပြောရလျှင်- Static pressure ဆိုသည်မှာ ပိုက်ခုခံမှုကို ကျော်လွှားနိုင်သော ဖိအားဖြစ်သည်။


    လတ်ဆတ်သောလေစနစ်များတွင် Static (Ps) နှင့် Dynamic Pressure (Pd) တို့ကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ အပြန်အလှန်လဲလှယ်နိုင်သော ဆက်နွယ်မှု

    ဖိအားဆုံးရှုံးမှု: 
    ပိုက်အတွင်း စီးဆင်းနေသော လေ၏ ခုခံအား။

    • ပွတ်တိုက်မှုဖိအားဆုံးရှုံးမှု (ဖြောင့်ပိုက်): အရည်သည် အချင်းတစ်ခုရှိသော ဖြောင့်တန်းသောပိုက်မှတစ်ဆင့် စီးဆင်းသောအခါ၊ အတွင်းပိုင်းအရည်ပွတ်တိုက်မှုကြောင့် ခုခံမှုဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ခုခံမှုအရွယ်အစားသည် လမ်းကြောင်းအရှည်နှင့် အချိုးကျသည်။

    • ဒေသတွင်းဖိအားဆုံးရှုံးမှု (ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ): အရည်သည် တံတောင်ဆစ်များ၊ တီရှပ်များ သို့မဟုတ် လေဝင်ပေါက်များကဲ့သို့သော အစိတ်အပိုင်းများကို ဖြတ်သန်းသွားသောအခါ ဓာတ်ငွေ့ရွေ့လျားမှုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ ၎င်းသည် မလွဲမသွေ စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုကို ဖြစ်စေသည်။ ဒေသတွင်းတွင် ဤဆုံးရှုံးမှုသည် ဒေသတွင်းခုခံမှုကို ညွှန်ပြသည်။ U.

    ပြွန်ဖိအားဆုံးရှုံးမှုအသေးစိတ်အချက်အလက် infographic

    လေစီးဆင်းမှုနှင့် တည်ငြိမ်သောဖိအားအကြား ဆက်နွယ်မှု

    ပန်ကာရဲ့ စုစုပေါင်းစွမ်းရည် (လေစီးဆင်းမှု + တည်ငြိမ်ဖိအား) ကို ၁၀၀ ဆိုတဲ့ fixed score လို့ ယူဆပါ။ သင့်ရဲ့ ductwork က resistance မြင့်မားစွာ ဖန်တီးပေးရင် (ဥပမာ static pressure loss ၄၀)၊ လေစီးဆင်းမှုက ၆၀ အထိ ကျဆင်းသွားပြီး လေတိုက်နှုန်းက နှေးကွေးသွားပါတယ်။ resistance က များပြားလွန်းရင် (၉၀)၊ လေစီးဆင်းမှုက ၁၀ အထိပဲ ကျဆင်းသွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် resistance လုံးဝမရှိရင် လေစီးဆင်းမှုက အများဆုံး ၁၀၀ အထိ ရောက်ပါတယ်။

    အတိုချုပ်ပြောရလျှင်- ဖိအားဆုံးရှုံးမှု မြင့်မားခြင်းသည် ဒိုင်းနမစ်ဖိအား နည်းပါးခြင်း၊ လေတိုက်နှုန်း နှေးကွေးခြင်းနှင့် လေစီးဆင်းမှု နည်းပါးခြင်းတို့နှင့် ညီမျှသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် ဖိအားဆုံးရှုံးမှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ခြင်းသည် သင်၏ ဒိုင်းနမစ်ဖိအားကို တိုးစေပြီး လေကို အရှိန်မြှင့်ကာ လေပိုမိုပေးပို့သည်။

    လေစီးဆင်းမှုနှင့် တည်ငြိမ်ဖိအားဆုံးရှုံးမှုကြား ပြောင်းပြန်ဆက်နွယ်မှုကို ပုံကြမ်းများနှင့် စီးဆင်းမှုဇယားများကို အသုံးပြု၍ ပြသသည့် infographicလေပြွန်များနှင့် စစ်ထုတ်ကိရိယာများ လေစီးဆင်းမှုကို မည်သို့လျှော့ချသည်ကို ပြသသည့် တည်ငြိမ်ဖိအား (Pa) နှင့် လေစီးဆင်းမှု (CMH) ကို ပြသသည့် ပန်ကာစွမ်းဆောင်ရည်မျဉ်းကွေးဂရပ်ပန်ကာစွမ်းဆောင်ရည်မျဉ်းကွေးများ

    ဆူညံသံ

    ၃၀ မှ ၄၀ ဒက်စီဘယ်လ်ရှိသော လတ်ဆတ်သောလေစနစ်ကို အသုံးပြုခြင်းသည် အကောင်းဆုံး တိတ်ဆိတ်သောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်သည်။၀ မှ ၆၀+ dB အထိရှိသော ဆူညံသံအဆင့်ဇယား၊ အသံအမျိုးမျိုးကို သရုပ်ဖော်ထားပြီး အခန်းအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးအတွက် ခွင့်ပြုထားသော ပုံမှန်အိမ်တွင်းဆူညံသံတန်ဖိုးများဇယား

    စုစုပေါင်းအပူဖလှယ်မှုနိယာမ

    "စုစုပေါင်းအပူ" ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။
    အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆတို့မှ ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားသော အပူစွမ်းအင်- အာရုံခံနိုင်သော အပူ (အပူချိန်) + ပုန်းအောင်းနေသော အပူ (စိုထိုင်းဆ) = စုစုပေါင်းအပူ။

    မှတ်ချက်- မူရင်းစာသားတွင် အောက်ပါအပိုင်းကို အလေးပေးဖော်ပြထားသည်- စုစုပေါင်းအပူ = အာရုံခံအပူ + ပုန်းအောင်းအပူ။

    အပူပေးစနစ် တပ်ဆင်ခြင်းသည် နွေရာသီတွင် လေအေးဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချနိုင်သည်။ ဆောင်းရာသီတွင် ပူနွေးသောလေဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချပေးသည်။ ၎င်းသည် စွမ်းအင်ချွေတာရေးအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။ ထို့အပြင်၊ ပို့ဆောင်ပေးသော လတ်ဆတ်သောလေသည် အိမ်တွင်းအပူချိန်နှင့် ပိုမိုနီးကပ်သောကြောင့် ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာရှိစေသည်။

    စုစုပေါင်းအပူလဲလှယ်စက်များ (THX) လိုအပ်ချက်ကို ဇယားကရှင်းပြသည်စုစုပေါင်းအပူလဲလှယ်စက်နှင့် နွေရာသီနှင့် ဆောင်းရာသီတွင် သာမန်ပန်ကာကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း၊ လတ်ဆတ်သောလေအပူပြန်လည်ရရှိခြင်းဖြင့် AC ဝန်အား ၅၇% လျှော့ချမှုကိုပြသခြင်း

    အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

    ၁။ ပြတင်းပေါက်ဖွင့်ခြင်းထက် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာလေဝင်လေထွက်ကောင်းခြင်းက အဘယ်ကြောင့် ပိုကောင်းသနည်း။
    ပြတင်းပေါက်များဖွင့်ခြင်းဖြင့် ဖုန်မှုန့်၊ ဆူညံသံနှင့် စစ်ထုတ်မထားသောလေများ ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လေဝင်လေထွက်ကောင်းခြင်းက တစ်နေ့လျှင် ၂၄ နာရီ သန့်ရှင်း၊ စစ်ထုတ်ပြီး တည်ငြိမ်သော လတ်ဆတ်သောလေကို ပေးစွမ်းသည်။

    ၂။ အပြုသဘောဖိအားနှင့် အနုတ်ဖိအား လေဝင်လေထွက်စနစ်ကြား ကွာခြားချက်ကား အဘယ်နည်း။
    အပေါင်းဖိအားသည် လတ်ဆတ်သောလေကို စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းဖြင့် တွန်းပို့ပြီး လေဟောင်းများကို သဘာဝအတိုင်း အပြင်သို့ တွန်းထုတ်သည်။ အနုတ်ဖိအားသည် လတ်ဆတ်သောလေကို စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းဖြင့် ဆွဲထုတ်ပြီး သဘာဝအတိုင်း လတ်ဆတ်သောလေကို ဝင်စေသည်။

    ၃။ လေကောင်းလေသန့်စနစ်များအတွက် static pressure အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း။
    static pressure သည် လေပြွန်အတွင်းရှိ ခုခံမှုကို ကျော်လွှားသည်။ static pressure အလွန်နည်းပါက လေသည် ပိုက်များ၏ အဆုံးရှိ လေဝင်ပေါက်များထဲသို့ မရောက်နိုင်ပါ။

    ၄။ အပူလဲလှယ်စက်တစ်ခုလုံးက စွမ်းအင်ကို ဘယ်လိုချွေတာသလဲ။
    ၎င်းသည် ထွက်သွားသော စိုထိုင်းဆမရှိသောလေမှ ဝင်လာသော လတ်ဆတ်သောလေသို့ အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆကို လွှဲပြောင်းပေးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင့် AC သို့မဟုတ် heater သည် ပင်ပန်းစွာ အလုပ်လုပ်ရန် မလိုအပ်ပါ။