ການເຂົ້າໃຈບົດບາດຂອງວາວຄວບຄຸມການດູດໃນລະບົບ HVAC
ວາວຄວບຄຸມການດູດແມ່ນຫຍັງ ແລະ ມັນຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງຢາລະເຢັນແນວໃດ
ວາວຄວບຄຸມການດູດ, ຫຼື SCV ສັ້ນໆ, ເພີ່ງມີບົດບາດສຳຄັນພາຍໃນລະບົບເຄື່ອງອັດ HVAC ໂດຍການຄວບຄຸມຈຳນວນຕົວທຳຄວາມເຢັນທີ່ໄຫຼຜ່ານຕາມການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມດັນດູດ. ສາມາດຄິດເຖິງມັນຄືກັບການຄວບຄຸມການຈາລະຈອນທີ່ສີ່ແຍກລະຫວ່າງສ່ວນຂອງ evaporator ແລະ compressor ຂອງລະບົບ. ເມື່ອຄວາມຕ້ອງການຫຼຸດລົງ, ວາວຈະເປີດກວ້າງຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ຕົວທຳຄວາມເຢັນໄຫຼຜ່ານໜ້ອຍລົງ, ແຕ່ເມື່ອອຸນຫະພູມສູງຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມຂຶ້ນ, ມັນຈະແອັດລົງເພື່ອດັນໃຫ້ຕົວທຳຄວາມເຢັນໄຫຼຜ່ານຫຼາຍຂຶ້ນ. ໂດຍບໍ່ມີເຄື່ອງກົງຈັກປັບອັດຕະໂນມັດນີ້, ເຄື່ອງອັດອາດຈະຖືກຕື່ມຕົວທຳຄວາມເຢັນເກີນໄປ ຫຼື ຈະພະຍາຍາມທຳຄວາມເຢັນຢ່າງຍາກຍ້ອງຍ້ອນບໍ່ມີການໄຫຼເຂົ້າມາພຽງພໍ. ການຮັກສາລະດັບຄວາມດັນໃຫ້ຄົງທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງໃນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ HVAC ທັງໝົດໃນແຕ່ລະມື້.
ຄວາມສຳຄັນຂອງວາວຄວບຄຸມການດູດຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ HVAC
ການດຳເນີນງານ SCV ທີ່ຖືກຕ້ອງຊ່ວຍປັບປຸງປະສິດທິພາບພະລັງງານ ແລະ ຍືດເວລາໃນການໃຊ້ງານອຸປະກອນ. ເມື່ອດຳເນີນງານຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ມັນຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນພຶ້ງຂອງຄອມເພີດເຊີ 12–18%, ຕາມຂໍ້ມູນການປະຕິບັດງານ HVAC ປີ 2023, ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມຄົງທີ່ຂອງອຸນຫະພູມພາຍໃນ ±1.5°F. ຜົນປະໂຫຍດຫຼັກໆ ລວມມີ:
- ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍພະລັງງານຈາກການໄຫຼວຽນຂອງຢາລະເຢັນທີ່ຫຼາຍເກີນໄປ
- ປ້ອງກັນການແຂງຕົວຂອງຂດລະເຢັນ (evaporator coil) ທີ່ເກີດຈາກສະພາບການຄວາມດັນຕ່ຳ
- ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງກົນຈັກຕໍ່ຄອມເພີດເຊີ, ເຮັດໃຫ້ອາຍຸການໃຊ້ງານຍືດຍາວຂຶ້ນ
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, SCV ທີ່ບົກພ່ອງສາມາດເພີ່ມການໃຊ້ພະລັງງານໄດ້ເຖິງ 20% ໃນໄລຍະເວລາຫົກເດືອນ, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງບົດບາດສຳຄັນຂອງມັນໃນການດຳເນີນງານ HVAC ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຢ່າງຍືນຍົງ.
ອາການທົ່ວໄປຂອງສັບຊັ້ນຄອນໂທຣນ (Suction Control Valve) ທີ່ບົກພ່ອງ
ປະສິດທິພາບໃນການລະເຢັນ ຫຼື ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຫຼຸດລົງ ເນື່ອງຈາກການຄວບຄຸມຢາລະເຢັນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ
SCV ທີ່ບົກພ່ອງຈະຂັດຂວາງການຄວບຄຸມຢາລະເຢັນຢ່າງແນ່ນອນ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ອຸນຫະພູມພາຍໃນບໍ່ຄົງທີ່. ລະບົບອາດຈະຕ້ອງດຳເນີນງານໄດ້ດົນຂຶ້ນ 15–20% ເພື່ອບັນລຸຈຸດທີ່ຕັ້ງໄວ້, ເຊິ່ງກາຍເປັນການໃຊ້ພະລັງງານຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ໃຫ້ຄວາມສະດວກສະບາຍທີ່ບໍ່ດີພໍ
ການເຮັດວຽກສັ້ນຂອງລະບົບທີ່ເກີດຈາກການໄຫຼຂອງຢາລະເຢັນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ
ເມື່ອວາວລົ້ມເຫຼວໃນການຄວບຄຸມຄວາມດັນດູດ, ລະບົບອາດຈະເປີດ-ປິດຊ້ຳໆ ເຖິງ 3–5 ຄັ້ງຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ການເຮັດວຽກສັ້ນແບບນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຄອມເພີດເຊີ ແລະ ສ່ວນປະກອບອື່ນໆໄວຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບຫຼຸດລົງ.
ການໃຊ້ພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນຈາກການດຳເນີນງານທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ
ການຄວບຄຸມຢາລະເຢັນທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນເຮັດໃຫ້ຄອມເພີດເຊີຕ້ອງດູດໄຟຟ້າໃນລະດັບສູງຂຶ້ນ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ການໃຊ້ພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນ 18–25%. ຄວາມບໍ່ມີປະສິດທິຜົນເຫຼົ່ານີ້ມັກສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງບິນຄ່າໄຟຟ້າໂດຍບໍ່ມີການປັບປຸງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສະດວກສະບາຍ.
ການປິດລະບົບຢ່າງທັນທີທີ່ເກີດຈາກຄວາມບໍ່ດຸນດ່ຽງຂອງຄວາມດັນ
ອຸປະກອນ HVAC ທີ່ທັນສະໄໝຈະປິດລະບົບໂດຍອັດຕະໂນມັດເມື່ອຄວາມດັນດູດເກີນຂອບເຂດທີ່ປອດໄພ. ການສຶກສາຂອງ ASHRAE ປີ 2023 ພົບວ່າ 42% ຂອງການປິດລະບົບສຸກເສີນດັ່ງກ່າວມາຈາກການລົ້ມເຫຼວຂອງການຄວບຄຸມຄວາມດັນ, ລວມທັງບັນຫາທີ່ເກີດຈາກ SCVs ທີ່ບໍ່ດີ.
ການໄຫຼຂອງອາກາດທີ່ບໍ່ປົກກະຕິຍ້ອນວາວເສຍ
ການໄຫຼຂອງຢາລະເຢັນທີ່ບໍ່ປົກກະຕິເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນຂອງ evaporator ບໍ່ສະຖຽນ, ສົ່ງຜົນໃຫ້:
- ການໄຫຼຂອງອາກາດທີ່ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງຈາກຊ່ອງລະບາຍອາກາດ
- ຄວາມຜັນແປຂອງອຸນຫະພູມທີ່ເກີນໄປ ±4°F
- ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ການເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ບໍ່ສະເໝີກັນຕາມແຕ່ລະພື້ນທີ່
ໃນກໍລະນີທີ່ຮ້າຍແຮງ, ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງນີ້ສາມາດນຳໄປສູ່ບັນຫາທີສອງເຊັ່ນ: ຂດລົມແຂງຕົວ ຫຼື ການຄວບຄຸມຄວາມຊຸ່ມທີ່ບໍ່ພຽງພໍ
ການທົດສອບ ແລະ ວິນິດໄສບັນຫາການເຮັດວຽກຂອງວາວຄວບຄຸມດູດ
ຄູ່ມືການທົດສອບວາວຄວບຄຸມດູດຢ່າງລະອຽດ
ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການກວດກາດ້ວຍຕາເຫັນຂອງ SCV ເພື່ອຊອກຫາສິ່ງທີ່ຜິດປົກະຕິ ເຊັ່ນ: ການຈັບຕົວຂອງຝຸ່ນ, ຈຸດຜຸພັງ, ຫຼື ແຕກໃນຕົວເຄື່ອງ. ຖືເອົາມີເຕີໄມເຕີແລ້ວວັດແທກຄ່າຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າ. ຖ້າຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ຜິດໄປຫຼາຍກວ່າ 15% ຈາກທີ່ຜູ້ຜະລິດກ່າວວ່າຄວນຈະເປັນ, ນັ້ນມັກຈະໝາຍຄວາມວ່າຂດລວດກໍາລັງຈະເລີ່ມເສຍ. ໃນຂະນະທີ່ລະບົບເລີ່ມເຮັດວຽກ, ຢ່າລືມສັງເກດການອ່ານຄ່າຄວາມດັນ. ລະບົບປົກກະຕິສ່ວນຫຼາຍຈະສະແດງເສັ້ນໂຄ້ງຄວາມດັນທີ່ຄົງທີ່ພາຍໃນຂອບເຂດໜຶ່ງ. ຕາມຂໍ້ມູນລ້າສຸດຈາກລາຍງານຂອງສະຖາບັນດ້ານເຕັກນິກ HVAC ປີ 2023, ລະບົບປະມານສາມສ່ວນສີ່ທີ່ມີ SCV ບົກພ່າງມີການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄວາມດັນທີ່ຊັດເຈນປະມານ 20%. ການເຄື່ອນໄຫວແບບນັ້ນເຮັດໃຫ້ການຕິດຕາມຄວາມດັນກາຍເປັນໜຶ່ງໃນສັນຍານເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບບັນຫາທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ.
ການປັບວາວ ແລະ ການຢືນຢັນຄວາມດັນດ້ວຍເຄື່ອງວັດຄວາມດັນແບບ Manifold
ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄ່າທີ່ຖືກຕ້ອງ, ໃຫ້ຕໍ່ມິດວັດແທກຄວາມດັນໄປຍັງຊ່ອງສູບແລະຊ່ອງໄລ່ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດຕິດຕາມຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມດັນໄດ້ແບບເວລາຈິງ. ເມື່ອທຸກຢ່າງເຮັດວຽກໄດ້ດີ, ສ່ວນຫຼາຍ SCVs ຈະຮັກສາຄວາມແຕກຕ່າງໄວ້ທີ່ປະມານ 20 ຫາ 25 PSIG ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງໃຊ້ງານປົກກະຕິ ຕາມທີ່ແນະນຳໂດຍຄຳແນະນຳຂອງ ASHRAE. ດຽວນີ້ມາຮອດສ່ວນທີ່ຍາກ: ປັບປຸງຕົວເຄື່ອງຄວບຄຸມວາວຢ່າງຊ້າໆ ໃນຂະນະທີ່ຕິດຕາມການອ່ານຄ່າມິດວັດແທກວ່າມີຄວາມໝັ້ນຄົງຫຼືບໍ່. ຖ້າມັນຊ້າ ຫຼື ລວນລານໄປມາ, ນັ້ນມັກຈະໝາຍເຖິງບັນຫາໃນລະບົບ. ແຜ່ນໄດ້ແຟຣກ (diaphragm) ອາດຈະເສຍຫຼັງຈາກໃຊ້ງານມานาน, ຫຼື ອາດຈະມີສິ່ງເປື້ອນຕົກຄ້າງກີດຂວາງການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຖືກຕ້ອງຢູ່ໃນບ່ອນໃດບ່ອນໜຶ່ງ.
ການໃຊ້ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມເພື່ອປະເມີນຄວາມພຽງພໍຂອງການໄຫຼຂອງຢາລະເຢັນ
ເພື່ອກວດສອບວ່າລະບົບຄວບຄຸມອຸນຫະພູມເຮັດວຽກໄດ້ຖືກຕ້ອງ, ຊ່າງເທັກນິກມັກຈະວັດແທກວ່າຂດລະບາຍຄວາມເຢັນເຢັນລົງຈີ່ປານໃດເມື່ອປຽບທຽບກັບອຸນຫະພູມອາກາດທີ່ກັບຄືນ. ພວກເຂົາຈະໃຊ້ເຄື່ອງວັດອຸນຫະພູມແສງອິນຟາເຣັດເພື່ອເຮັດວຽກນີ້. ເມື່ອລະບົບເຮັດວຽກໄດ້ຖືກຕ້ອງໃນໂໝດຄວບຄຸມຄວາມເຢັນ, ລະບົບສ່ວນຫຼາຍຄວນຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງຢູ່ລະຫວ່າງ 14 ຫາ 22 ອົງສາຟາເຣັນໄຮຕ໌ ຜ່ານຂດ. ຖ້າຜົນການວັດແທກຫ່າງໄກຈາກຊ່ວງທີ່ເໝາະສົມນີ້ - ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ຫຼາຍກວ່າ 30% ໃນທັງສອງທິດທາງ - ມັນມັກຈະໝາຍເຖິງບັນຫາກ່ຽວກັບການໄຫຼຂອງຢາຄວບຄຸມຄວາມເຢັນໃນລະບົບ. ສິ່ງນີ້ກາຍເປັນສິ່ງສຳຄັນເປັນພິເສດກັບອຸປະກອນປ່ຽນຄວາມໄວໃໝ່ໆ ເນື່ອງຈາກລະບົບເຫຼົ່ານີ້ອີງໃສ່ການຕັ້ງຕຳແໜ່ງວາວຢ່າງຖືກຕ້ອງເພື່ອຮັກສາການດຳເນີນງານທີ່ເໝາະສົມ.
ວິທີການທົດສອບວາວຄວບຄຸມດູດໃຕ້ເງື່ອນໄຂການໂຫຼດ
ເພື່ອກວດສອບວ່າວາວຈະຮັບມືກັບສະຖານະການທີ່ມີຄວາມຕຶງຄຽດໄດ້ແນວໃດ, ຊ່າງເຕັກນິກມັກປັບການຕັ້ງຄ່າຂອງເຄື່ອງກວດວັດອຸນຫະພູມແລະສັງເກດສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຕໍ່ໄປ. ວາວ SCV ທີ່ມີຄຸນນະພາບດີຄວນເລີ່ມປັບການໄຫຼຂອງຢາລະເຢັນຢ່າງໄວວາຫຼັງຈາກການປ່ຽນແປງພະລັງງານ, ໂດຍປົກກະຕິໃນລະຫວ່າງ 3 ຫາ 5 ວິນາທີ. ເມື່ອເວລາຕອບສະໜອງເກີນ 8 ວິນາທີ, ນີ້ມັກຈະເປັນສັນຍານເຕືອນເຖິງອົງປະກອບທີ່ສວມໂຊມ ຫຼື ບັນຫາກ່ຽວກັບສັນຍານຄວບຄຸມທີ່ບໍ່ສາມາດຜ່ານໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຊ່າງທີ່ມີປະສົບການສ່ວນຫຼາຍແນະນຳໃຫ້ດຳເນີນການທົດສອບພະລັງງານຫຼາຍຮູບແບບ, ເນື່ອງຈາກບາງບັນຫາອາດຈະສະແດງອອກເທົ່ານັ້ນເມື່ອລະບົບກຳລັງເຮັດວຽກໜັກແທ້ໆ ແທນທີ່ຈະຢູ່ໃນສະຖານະພັກ ຫຼື ດຳເນີນງານໃນລະດັບຄວາມສາມາດຕ່ຳທີ່ບັນຫາອາດຈະຍັງຖືກຊ່ອນໄວ້.
ການກຳນົດສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງການລົ້ມເຫຼວຂອງວາວຄວບຄຸມການດູດ
ການໄຫຼທີ່ບໍ່ພຽງພໍໄປຍັງວາວຈາກທໍທີ່ຖືກຈຳກັດ ຫຼື ໄຟລະຕອງທີ່ອຸດຕັນ
ເມື່ອທໍ່ນ້ຳຢາລະບາຍຄວາມຮ້ອນຖືກອຸດຕັນ ຫຼື ຕົວກອງຖືກອຸດຕັນ, ມັນຈະເຮັດໃຫ້ SCV ຖືກຂັບໄລ່ນອກຈຸດທີ່ຖືກອອກແບບໄວ້, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຂະບວນການເສຍຫຼາຍຂຶ້ນ. ຕາມຜົນການຄົ້ນພົບລ່າສຸດຂອງ ASHRAE ປີ 2023, ປະມານສີ່ສິບເປີເຊັນຂອງບັນຫາທັງໝົດກັບວາວເກີດຈາກອັດຕາການໄຫຼຫຼຸດລົງຕ່ຳກວ່າແປດສິບຫ້າເປີເຊັນຂອງທີ່ຜູ້ຜະລິດແນະນຳ. ເມື່ອພິຈາລະນາບ່ອນທີ່ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ມັກເລີ່ມຕົ້ນ, ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງບັນຫາມາຈາກຕົວກອງແຫ້ງໃນປະມານແປດສິບໃນທຸກໆຮ້ອຍກໍລະນີ, ໃນຂະນະທີ່ທໍ່ໂຄບເພີ່ງງໍຖືກຮຽນໃນປະມານສິບຫ້າເປີເຊັນ. ຄວາມຜິດພາດໃນການຕິດຕັ້ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຄ່ອນຂ້າງທຳມະດາ. ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຕໍ່ໄປນັ້ນງ່າຍດາຍຫຼາຍ: ການໄຫຼທີ່ຫຼຸດລົງເຮັດໃຫ້ລະບົບເຮັດວຽກເປັນໄລຍະສັ້ນເກີນໄປ ແລະ ເພີ່ມຄວາມກົດດັນໃສ່ຊິ້ນສ່ວນຜນຶກທີ່ຢູ່ພາຍໃນ, ເຮັດໃຫ້ມັນສວມສາຍໄວຂຶ້ນຫຼາຍກ່ວາທີ່ຄວນຈະເປັນ.
ການປົນເປື້ອນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາກັບວາວ: ວັດຖຸເສດເຫຼືອ, ຄວາມຊື້ນ, ແລະ ນ້ຳມັນເສີຍ
ຂອງເຢັນທີ່ຖືກປົນເປື້ອນເປັນສາເຫດຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ SCV ລົ້ມເຫຼວ, ຄິດເປັນ 35% ຂອງກໍລະນີ (ວາລະສານດ້ານວິຊາການ HVAC 2022). ສານປົນເປື້ອນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດກົນໄກການລົ້ມເຫຼວທີ່ແຕກຕ່າງກັນ:
ປະເພດສານປົນເປື້ອນ | ຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງວາວ | ເປີເຊັນຂອງການລົ້ມເຫຼວ |
---|---|---|
ສິ່ງເສດເຫຼືອແບບເມັດ | ກັດເຊື້ອກັບປຸກຂອງວາວ ແລະ ເຄື່ອງປິດຜນ | 52% |
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ | ເຮັດໃຫ້ເກີດການກັດກ່ອນ | 30% |
ນ້ຳມັນເສື່ອມສະພາບ | ເຮັດໃຫ້ເກີດການອຸດຕັນຈາກສານເຫຼືອ | 18% |
ເຖິງແມ້ນຈະເປັນຈຳນວນໜ້ອຍຫຼາຍ—ເຊັ່ນ 0.01 ഔൺ ຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອຕໍ່ແກລອນຂອງຂອງເຢັນ—ກໍສາມາດຫຼຸດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງວາວລົງເກືອບເຄິ່ງໜຶ່ງ, ຕາມຜົນການສຶກສາປີ 2022 ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງສານປົນເປື້ອນ.
ການສວມໃຊ້ພາຍໃນເຍື່ອງແຫຼມ ແລະ ສ່ວນປະກອບເຄື່ອງຈັກ
SCV ທີ່ຢູ່ອາໄສຕ້ອງຮັບການເຄື່ອນໄຫວ 300-500 ຄັ້ງຕໍ່ມື້, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການເສື່ອມສະພາບຢ່າງຊ້າໆຂອງແຜ່ນກັ້ນ (diaphragms) ແລະ ແປ້ນອັດ (springs). ການວິເຄາະການຖອດເຄື່ອງອັດໃນປີ 2023 ພົບວ່າ 78% ຂອງວາວທີ່ເສຍຫາຍມີຮູທີ່ແຜ່ນກັ້ນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ 0.04 ນິ້ວ. ການສວມສາຍພັດຜ່ານ 3 ຂັ້ນຕອນ:
- ການກັດເຊື່ອງຜິວຈາກການເຄື່ອນໄຫວຂອງຢາລະເຢັນ (ປີ 1-3)
- ການແຂງຕົວຂອງຊິລເຊັ້ນຍ້ອນການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມ (ປີ 4-7)
- ການເມື່ອຍຂອງວັດສະດຸ ແລະ ການແຕກ (ປີທີ 8 ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ)
ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ ASHRAE Guideline 180-2022 ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການສວມສາຍທາງກົນຈັກໄດ້ເຖິງ 62%, ເຊິ່ງຊ່ວຍຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງວາວ.
ເວລາໃດທີ່ຄວນຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຊ່າງຊ່ຳລະວາວຄວບຄຸມການດູດ
ການຮູ້ຈັກສັນຍານທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ຊ່າງເຂົ້າໄປແກ້ໄຂ
ການໄຫຼຂອງອາກາດທີ່ບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ, ການປິດ-ເປີດຕົວເຄື່ອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ (ຫຼາຍກວ່າສາມຄັ້ງຕໍ່ຊົ່ວໂມງ), ຫຼື ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງບິນຄ່າໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ 15–30% ມັກຈະຊີ້ບອກເຖິງການຂັດຂ້ອງຂອງ SCV ທີ່ຮ້າຍແຮງ. ຖ້າລະບົບປິດຕົວເລື້ອຍໆ ເຖິງແມ້ຈະໄດ້ທຳການກວດກາພື້ນຖານແລ້ວ, ກໍຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານກວດກາເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍເພີ່ມເຕີມ—ໂດຍສະເພາະຕໍ່ຄອມເພີດເຊີ.
ປະໂຫຍດຂອງການວິເຄາະແບບມືອາຊີບ ແລະ ການທົດສອບທີ່ມີການປັບຄ່າຄວາມແມ່ນຍຳ
ຊ່າງທີ່ຜ່ານການຢັ້ງຢືນຈະເຮັດວຽກກັບເຄື່ອງວັດແທກດິຈິຕອນ ແລະ ເຄື່ອງວິເຄາະການໄຫຼຂອງຢາລະເຢັນ ທີ່ສາມາດຈັບການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມດັນໄດ້ຕ່ຳເຖິງປະມານ 0.5 PSI, ເຊິ່ງດີກວ່າເຄື່ອງມືທີ່ຜູ້ບໍລິໂພກໃຊ້ສ່ວນຫຼາຍໃນດ້ານຄວາມແມ່ນຍຳ. ດ້ວຍປະສົບການຂອງພວກເຂົາ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຈັບຂໍ້ຜິດພາດທີ່ຊື້ນຢູ່ພາຍໃຕ້ຜິວນ້ຳ ເຊັ່ນ: ນ້ຳມັນທີ່ເສື່ອມສະພາບ ຫຼື ຮອຍຮົ່ວນ້ອຍໆ ທີ່ມັກຈະເກີດຂຶ້ນຮ່ວມກັບວາວທີ່ເສຍ. ການກວດກາລະອຽດນີ້ຈະແນ່ໃຈວ່າການແກ້ໄຂທີ່ດຳເນີນການແມ່ນຖືກຕ້ອງຕາມທີ່ຜູ້ຜະລິດແນະນຳ ແລະ ສາມາດນຳລະບົບທັງໝົດກັບຄືນສູ່ສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ຄວນຈະເປັນ.
FAQs
ວ່າງການເຮັດວຽກຂອງວາວຄວບຄຸມການດູດໃນລະບົບ HVAC ແມ່ນຫຍັງ?
ວາວຄວບຄຸມການດູດໃນລະບົບ HVAC ຈະຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງຕົວເຢັນຕາມການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມດັນການດູດ, ເພື່ອຮັກສາລະດັບຄວາມດັນໃຫ້ຄົງທີ່ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບໃຫ້ດີທີ່ສຸດ.
ຂ້ອຍຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າວາວຄວບຄຸມການດູດເສຍຫຼືບໍ່?
ອາການປອກເປັນ: ປະສິດທິພາບໃນການເຢັນ ຫຼື ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຫຼຸດລົງ, ລະບົບເຮັດວຽກ-ຢຸດເຊົາສັ້ນ, ການໃຊ້ພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນ, ການປິດໂດຍບໍ່ຄາດຄິດ, ແລະ ການໄຫຼຂອງອາກາດທີ່ບໍ່ປົກກະຕິ.
ເປັນຫຍັງຈຶ່ງແນະນຳໃຫ້ຂໍຄວາມຊ່ວຍຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຊ່ວຍແກ້ໄຂວາວຄວບຄຸມການດູດ?
ຊ່າງທີ່ມີໃບຢັ້ງຢືນສາມາດໃຫ້ການວິນິດໄສຢ່າງຖືກຕ້ອງໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການຊ່ວຍແກ້ໄຂຕາມຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍເພີ່ມເຕີມໃນລະບົບ.
ສາລະບານ
- ການເຂົ້າໃຈບົດບາດຂອງວາວຄວບຄຸມການດູດໃນລະບົບ HVAC
-
ອາການທົ່ວໄປຂອງສັບຊັ້ນຄອນໂທຣນ (Suction Control Valve) ທີ່ບົກພ່ອງ
- ປະສິດທິພາບໃນການລະເຢັນ ຫຼື ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຫຼຸດລົງ ເນື່ອງຈາກການຄວບຄຸມຢາລະເຢັນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ
- ການເຮັດວຽກສັ້ນຂອງລະບົບທີ່ເກີດຈາກການໄຫຼຂອງຢາລະເຢັນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ
- ການໃຊ້ພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນຈາກການດຳເນີນງານທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ
- ການປິດລະບົບຢ່າງທັນທີທີ່ເກີດຈາກຄວາມບໍ່ດຸນດ່ຽງຂອງຄວາມດັນ
- ການໄຫຼຂອງອາກາດທີ່ບໍ່ປົກກະຕິຍ້ອນວາວເສຍ
- ການທົດສອບ ແລະ ວິນິດໄສບັນຫາການເຮັດວຽກຂອງວາວຄວບຄຸມດູດ
- ການກຳນົດສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງການລົ້ມເຫຼວຂອງວາວຄວບຄຸມການດູດ
- ເວລາໃດທີ່ຄວນຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຊ່າງຊ່ຳລະວາວຄວບຄຸມການດູດ
- FAQs