သတင်း
ဆိုလီနွိုက်ဒ် ဗာလ်ဗ်တစ်ခုကို အမျှင့်ဖြတ်လေးပေးလိုက်ခြင်းသည် ကုမ္ပဏီ၏ ကုန်စည်အားဖော်မှုကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။ ချီလ်လာ ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများက သင့်အား မပြောလေ့ရှိသည့် စုစုပေါင်း စရိတ်အမှန်တကယ်ကို သိရှိလေးပေးပါ။
စက်မှုအအေးစက်ကို ဝယ်ယူတဲ့အခါ တူညီတဲ့ အမည်မဖော်တဲ့ အအေးစက်စွမ်းရည်ရှိတဲ့ ယူနစ်တွေမှာ အရောင်းနှုန်းတွေ လုံးဝကွဲပြားတာကို သတိထားမိလောက်တယ်။ Brand premium များနှင့် configuration အပြောင်းအလဲများအပြင် ဝယ်ယူသူများ မကြာခဏ လျစ်လျူရှုကြသော မမြင်သာ ကုန်ကျစရိတ် လျှော့ချရေး နည်းလမ်းတစ်ခုရှိသည် စိုလင်နွိုက်ဗားဗယ်။
တချို့ chiller ထုတ်လုပ်သူတွေက ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ် လျှော့ချဖို့ ဒီအပိုင်းကို ချန်ထားလိုက်ရုံပါပဲ။ အရောင်းအခမ်းအနားအတွင်းမှာ ဘယ်နှိုင်းယှဉ် စာရွက်မှာမှ မပေါ်ပေမဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းမှာ ၎င်းရဲ့ မရှိခြင်းဟာ သင်စုဆောင်းထားတဲ့ ဈေးနှုန်း ခြားနားမှုထက် အများကြီး ပိုကုန်ကျစေနိုင်ပါတယ်။
ဒီတော့ စိုလီနွိုက် ဗားလ်၏ အခန်းကဏ္ဍသည် စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ချောင်းအေးစက်တွင် အဘယ်သို့ဖြစ်ပါသနည်း။ ထို့အပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားခြင်းနှင့် မတပ်ဆင်ခြင်းကြား ကွာခြားမှုသည် မည်မျှအထိ အရေးပါသနည်း။ ဤဆောင်းပါးသည် အလုပ်လုပ်ပုံအခြေခံမှုမှ စတင်၍ အမှန်တကယ်သေးစိတ်စုံစမ်းမှုများကို အသုံးချ၍ စုံစမ်းသုံးသပ်မှုကို ဖော်ပြပါသည်။

၁။ စိုလီနွိုက် ဗားလ်ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ အအေးခံစနစ်တွင် ၎င်း၏ အခန်းကဏ္ဍမှာ အဘယ်နည်း။
စိုလီနွိုက် ဗားလ်သည် လျှပ်စစ်သံလိုက်စွမ်းအားဖြင့် အလိုအလျောက် ဖွင့်ခြင်းနှင့် ပိတ်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်သည့် ဗားလ်ဖြစ်သည်။ အအေးခံစနစ်တွင် ၎င်းကို အများအားဖြင့် ချဲ့ထွင်မှု ဗားလ်၏ အရှေ့ဘက်တွင် အရည်လိုင်းပေါ်တွင် တပ်ဆင်လေ့ရှိသည်။ ၎င်း၏ အလုပ်လုပ်ပုံသည် အလွန်ရှင်းလေးသော်လည်း အလွန်အရေးပါသည်။
- လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဖောက်ပေးခြင်း → လျှပ်စစ်သံလိုက်ကွင်း ဖောက်ပေးခြင်းဖြင့် ဗားလ်အမိုးအဖုံးသည် ရွှေ့လျားပြီး ဗားလ်သည် ဖွင့်လောက်ပြီး အအေးခံပစ္စည်းများသည် ဖောက်ထွက်လာသည်။
- လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဖောက်မေးခြင်း → လျှပ်စစ်သံလိုက်ကွင်းသည် ပျောက်ကွယ်ပြီး ဗားလ်အမိုးအဖုံးသည် မူလအနေအထားသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိပြီး ဗားလ်သည် ပိတ်လောက်ပြီး အအေးခံပစ္စည်းများ၏ စီးဆင်းမှုသည် ရပ်သည်။
စက်မှုသော့ချက်အအေးချိန်စက်များနှင့် ပုံသော့ချက်အပူချိန်ထိန်းညှိစက်များတွင် ဆိုလီနွိုက်ဒ်ဖောင်းဖောင်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ကွန်ပရက်ဆာနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ကွန်ပရက်ဆာစတပ်ပါက ဆိုလီနွိုက်ဒ်ဖောင်းဖောင်းသည် တစ်ပါတည်း ဖွင့်လှစ်ပါသည်။ ကွန်ပရက်ဆာရပ်သွားပါက ဆိုလီနွိုက်ဒ်ဖောင်းဖောင်းသည် ကွန်ပရက်ဆာထက် အရင် ပိတ်သွားပါသည်။
ထိုရှုပ်ထွေးမှုမရှိသော “ဖွင့်‑ပိတ်” လုပ်ဆောင်ချက်သည် စနစ်တစ်ခုလုံး၏ ဘေးကင်းရေးနှင့် အသက်တမ်းကို အခြေခံပေးပါသည်။
၂။ စက်မှုသော့ချက်အအေးချိန်စက်တွင် ဆိုလီနွိုက်ဒ်ဖောင်းဖောင်း၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက် (၄) များ
လုပ်ဆောင်ချက် (၁) – အပိတ်ချိန်တွင် အရည်ပေးပေးမှုကို ဖြတ်တောက်ခြင်းဖြင့် “အရည်စုပုံခြင်း” ကို ကာကွယ်ခြင်း – ကွန်ပရက်ဆာကို ပျက်စီးစေသော အကြောင်းရင်း
ဆိုလီနွိုက်ဒ်ဖောင်းဖောင်း၏ အရေးအကြီးဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပါသည်။
ကွန်ပရက်ဆာရပ်သွားပါက အဝေးကြီးအေးချိန်စက်တွင် အရည်ပေါင်းစပ်မှုအများကြီး ကျန်ရှိနေပါက သို့မဟုတ် အမြင့်ဖိအားရှိသော ဘက်မှ အရည်သည် ချဲ့ထွင်သော ဖောင်းဖောင်းမှတစ်ဆင့် အဝေးကြီးအေးချိန်စက်သို့ ဆက်လက်စီးဆင်းနေပါက နောက်တစ်ကြိမ် စတပ်သောအခါ ထိုအရည်သည် ကွန်ပရက်ဆာအတွင်းသို့ တိုက်ရိုက်စုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဒီဟာက အန္တရာယ်များတဲ့ အရည်ပုံစံနဲ့ ခုန်ပေါက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အရည်ဟာ ဖိအားမှုန်းလို့မရဘဲ၊ အမြန်နှုန်းမြင့် ကွန်ပရက်ဆာထဲကို ဝင်လာတဲ့အခါမှာ ဗာလ်ဖ်ပလိတ်တွေ၊ ပစ်စတန်တွေ၊ ချပ်တွေနဲ့ အခြားသေချာစွာ ပုံဖော်ထားတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို အင်အားကြီးစွာနဲ့ ထိခိုက်စေပြီး အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်စေပါတယ်။
• ဗာလ်ဖ်ပလိတ်တွေ ကွေးသွားခြင်း (သို့) ကွဲသွားခြင်း
• ချပ်တွေ ကွေးသွားခြင်း
• ဘေရာင်းတွေ ပိုမြန်မြန် ပွဲသွားခြင်း
• အလွန်အမင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာ ကွန်ပရက်ဆာ လုံးဝပျက်စီးသွားခြင်း
ဆောလီနွိုက်ဗာလ်ဖ်က ကွန်ပရက်ဆာ ရပ်သွားတဲ့အချိန်မှာ အရည်လိုင်းကို ချက်ချင်းဖြတ်ပေးပြီး အရည်ရီဖရီဂရန်းကို အီဗဲပေါရေတာထဲကို မရောက်အောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရည်ပုံစံနဲ့ ခုန်ပေါက်ခြင်းရဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းကို ဖြေရှင်းပေးပါတယ်။
လုပ်ဆောင်ချက် ၂။ “အဝန်မပါဘဲ စတင်ခြင်း” ကို ဖွင့်ပေးခြင်းနှင့် စတင်ခြင်းအတွက် အားကို လျော့ချခြင်း
ကွန်ပရက်ဆာက ဖိအားကွာခြားမှုနဲ့ တွေ့ကုန်တဲ့အခါမှာ မော်တာက အတော်လေး ခုခံမှုကို ကျော်လွှားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ စတင်ချက်ချင်းမှာ လျှပ်စီးကို အမှန်အကန်ထက် ၅ ကောင်းမှုန်း ၈ ကောင်းအထိ မြင့်တက်သွားနိုင်ပါတယ်။ အဝန်များများနဲ့ မကြာခဏ စတင်ခြင်းဟာ လျှပ်စီးကို ပိုမိုသုံးစွဲစေသလို မော်တာရဲ့ သက်တမ်းကိုလဲ တိုတောင်းစေပါတယ်။
စက်မှုရေခဲသေတ္တာတစ်ခုမှာ သံလိုက်အဝါဝါတစ်ခု တပ်ဆင်ထားပြီး အငွေ့ပိတ်လိုက်တဲ့အခါ အရည်ဖြည့်တင်းမှုကို ဖြတ်တောက်နိုင်ပြီး ပူပြင်းဓာတ်ငွေ့လမ်းကြောင်းဖြတ်ခြင်း (သို့) ဖိအားမြင့်-နိမ့်လမ်းကြောင်းဖြတ်ခြင်း ဒီဇိုင်းနဲ့ ပေါင်းစပ်ထားရင် ရပ်နေစဉ်မှာ စနစ်ဖိအားတွေကို ညီမျှစေပါတယ်။ ထို့ကြောင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်ကွန်ရက်တွင် အားနည်းမှုနည်းပါးစွာဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစုဆောင်းစက်သည် လျှပ်စစ်အားလျှပ်စစ်အားလျှပ်စစ်ကွန်ရက်တွင် အားနည်းချက်မရှိဘဲ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်ကို ပိုမိုလျှော့ချနိုင်သည်။
Function 3: တိကျသော စွမ်းဆောင်ရည်အလိုက်ပြင်ဆင်မှုအတွက် အပူချိန်ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်နှင့် အလုပ်လုပ်ခြင်း
ဖြစ်စဉ်အအေးပေးမှု အသုံးအဆောင်များစွာတွင် chiller သည် ၎င်း၏အအေးပေးစွမ်းအားကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ အပူချိန်တင်အားနှင့်အညီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်သည်။ အပူချိန်ထိန်းချုပ်စက်က လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစု ဆဲလ်ဗားကို ဖွင့်ပြီး ပိတ်နိုင်ပြီး ရေခဲယမ်းစီးဆင်းမှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည်ထိန်းချုပ်မှု ရိုးရှင်းပေမဲ့ ထိရောက်တဲ့ ပုံစံတစ်ခု ပေးပါတယ်။
အငွေ့ပျံစက်များအတွက် စက်မှုအအေးပေးစက်များတွင် အငွေ့ပျံစက်များအတွက် သီးခြားအပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုအတွက် လိုအပ်သော အခန်းတစ်ခုစီအတွက် သီးခြားစီးဆင်းမှုထိန်းချုပ်မှုအတွက် လိုအပ်သော သီးခြားအပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုအတွက် သီးခြားအပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုအတွက် သီးခြားအပူချိန်ထိန်း
Function 4: ရပ်နေစဉ် ရေခဲသေတ္တာပြောင်းရွှေ့မှုကိုတားဆီးခြင်းနှင့် Lubrication System ကိုကာကွယ်ခြင်း
ကွန်ပရေတာ ပိတ်ပြီးနောက် ဖိအားမြင့် အရည်အအေးပေးပစ္စည်းက ဖိအားနိမ့်ဘက်ကို ဆက်လက် ရွေ့ရှားနေပါက နောက်ဆုံးတွင် ကွန်ပရေတာ ကန်ကာအုံးတွင် စုစည်းပြီး ဆီနှင့် ရောစပ်သွားပါလိမ့်မယ်။ နောက်တစ်ကြိမ် စလိုက်တဲ့အခါ ရေခဲယမ်းက ရေနွေးထွက်ပြီး ဆီစိမ်ထွက်ပြီး ဆုံးရှုံးစေပြီး လူးဘရီတွေကို မလုံလောက်တဲ့ ဆီပေးသွင်းမှုမရှိဘဲ လည်ပတ်စေပါတယ်။
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးဗားဝါက ပိတ်လိုက်တဲ့အခါ အရည်အထောက်အပံ့ကို ဖြတ်တောက်ခြင်းဖြင့် ရွှေ့ပြောင်းမှုလမ်းကြောင်းကို ထိရောက်စွာ ပိတ်ပင်ကာ ဆီပေးစနစ်ရဲ့ တည်ကြည်မှုကို ထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်။
၃။ စိုင္းနွစ္ဗားဗားကို တည္ေဆာက္ျခင္း၏ အက်ိဳး၊ အႏၱရာယ္မ်ား
| ရှုထောင့် | ✅ စောလင်နွိုက်ဗို့အားဖြင့် | စောလင်နွိုက်ဗို့အားမရှိဘဲ |
| ကြေးနီပိုက်လေး၏ အသက်တာ | အရည်စီးဆင်းမှုကို ထိရောက်စွာ ကာကွယ်ပေးခြင်း။ ချောမွေ့စွာ လည်ပတ်ခြင်း။ အသက်တာကို ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း (သို့မဟုတ်) ထိုထက်ပိုမို တိုးတက်စေခြင်း | စတပ်ခြင်းနှင့် ရပ်ခြင်းတိုင်းတွင် အရည်စီးဆင်းမှုအန္တရာယ်ရှိခြင်း။ ကြေးနီပိုက်လေး ပျက်စီးမှုနှုန်းများသည် သိသိသာသာ မြင့်မားခြင်း |
| စတပ်ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည် | ဖိအားမရှိဘဲ စတပ်နိုင်ခြင်း။ လျှပ်စီးအား တက်မှုနိမ့်ခြင်း။ လျှပ်စီးအား စနစ်ပြောင်းလဲမှုများကို သည်းခံနိုင်ခြင်း | ဖိအားခြားနားမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိစွာ စတပ်ခြင်း။ လျှပ်စီးအား အစပူးအများကြီး တက်ခြင်း။ မောဟတာသည် ပူပွန်းလွယ်ခြင်း |
| အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု တိကျမှု | အပူခါးခါးထိန်းညှိစက်နှင့် အသုံးပြုပြီး စွမ်းအားကို ပိုမိုတိက်မှုရှိစွာ ထိန်းညှိနိုင်ခြင်း | ဖိအားလျှော့ချသည့် တွင်းပိုင်းအဖွင့်အားဖော် (expansion valve) တစ်ခုတည်းအပေါ်တွင် အချိန်အတန်ကြာစွာ မှီခိုခြင်း။ ဖိအားပြောင်းလဲမှုများတွင် တုံ့ပြန်မှုနှေးခြင်း |
| ပိတ်ပေးခြင်း ကာကွယ်ရေး | အရည်ပေးပို့မှုကို ချက်ချင်း ဖျက်သိမ်းပေးခြင်း။ ရှေးဖိအားအောက်တွင် ကရန်ကိစ်အတွင်းသို့ ရှေးဖိအား ပေးပို့မှုကို ကာကွယ်ပေးခြင်း | အပေါ်ဘက်က အအေးပေးပစ္စည်းဟာ ဆက်လက် ရွေ့ရှားနေလို့ ဆီကို ညှစ်နိုင်ပြီး လေ့ယာတွေကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ |
| စနစ်လုံခြုံမှု | အလွှာစုံ ကာကွယ်မှု၊ ကျရှုံးမှုနှုန်းနိမ့်၊ ၂၄/၇ ရက်ဆက်တိုက် အလုပ်လုပ်ရန်သင့်တော် | Expansion valve သို့မဟုတ် sensing bulb ပျက်စီးရင် backup protection မရှိဘူး အန္တရာယ်အားလုံးဟာ compressor ပေါ်မှာ အာရုံစိုက်နေတာပါ။ |
| လုပ်ငန်းခွင်ကosten | Solenoid Valve ကိုယ်တိုင်ဟာ မဖြစ်မနေ ထိန်းသိမ်းမှုနဲ့အတူ ရေရှည်ခံနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ | ကွန်ပရေတာကို ပိုမို မကြာခဏ ပြင်ဆင်ရန် သို့မဟုတ် အစားထိုးရန် လိုအပ်သည်၊ ရေရှည် ကုန်ကျစရိတ်သည် ဗားဗား၏ အစောပိုင်း ဈေးနှုန်းထက် များစွာ ပိုများသည် |
| ဝယ်ယူမှု ကုန်ကျစရိတ် | တစ်ယူနစ်ကို RMB ရာနဲ့ထောင်လောက် ထည့်ပေးတယ် (အရွယ်အစားနဲ့ တံဆိပ်ပေါ် မူတည်ပြီး) | အဲဒီပမာဏကို ချွေတာပေးတယ် ဒါပေမဲ့ ဒါကတော့ ယုံကြည်မှု အန္တရာယ်နဲ့ "အတုစီးပွားရေး"ပါ။ |
၄။ ဘယ်စက်မှုအအေးစက်တွေမှာ Solenoid Valve ရှိသင့်ပါသလဲ။
အအေးပေးစနစ်တိုင်းမှာ အလုံးအရင်းနဲ့ ဓာတ်အားသွင်းဗို့အား လိုအပ်တာမဟုတ်ပေမဲ့ အောက်ပါအခြေအနေတွေမှာတော့ ပုံမှန်လုံခြုံရေး အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် သတ်မှတ်သင့်ပါတယ်။
၁။ အလယ်အလတ်နှင့် ကြီးမားသော စွမ်းအားရှိသည့် စက်မှုလေးချောင်းအအေးခံစက်များ (၁၀ HP နှင့်အထက်) - ရေခဲပေါင်းအများအပြားသုံးခြင်းကြောင့် စက်ပေါင်းပေါ်တွင် အရည်ပုံစံဖြင့် ဝင်ရောက်မှုအန္တရာယ်သည် စက်ပေါင်းကုန်ဆုံးသည့်အခါတွင် ပိုမိုများပေါ်လာသည်။
၂။ အဝေးပေါ်ချောင်းများ အများအပြားပါရှိသည့် စနစ်များ သို့မဟုတ် ကုန်စက်များ အများအပြားတွဲဖက်အသုံးပြုထားသည့် စနစ်များ - အကွေးတစ်ခုစီတွင် အလွတ်တန်းထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်ပါသည်။ ဆိုလီနွိုက်ဒ် ဗာဗ်လ်များမရှိပါက အကွေးခွဲမှုများကို ထိန်းချုပ်ရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။
၃။ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အပူခါးမှုပြောင်းလဲမှုများ အလွန်များပါသည့် အသုံးချမှုများ - ဥပမါ အပြင်ဘက်တွင် အသုံးပြုသည့် လုပ်ငန်းစဉ်အအေးခံစနစ်များတွင် စက်ပေါင်းမှုမှုမှု ရပ်နေစဉ်အတွင်း ရေခဲပေါင်း ရွှေ့ပြောင်းမှုများ ပိုမိုမြန်ဆန်လာသည်။
၄။ အပူခါးမှုကို အလွန်တိကျစွာ ထိန်းချုပ်ရန် လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ - ဥပမါ တိကျသည့် ပလပ်စတစ် ပုံသေးချောင်းဖောက်ခြင်း၊ လေဆာ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ဆေးဝါးအအေးခံခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းများတွင် အလွန်မြန်ဆန်သည့် တုံ့ပြန်မှုနှင့် တိကျသည့် ထိန်းချုပ်မှုများ လိုအပ်ပါသည်။
၅။ လျှပ်စစ်ပေးစွမ်းမှု မတည်မြဲသည့် ဒေသများ - စက်ပေါင်းမှုများ အကြိမ်ရောက်စွာ စတင်ခြင်း/ရပ်နေခြင်း သို့မဟုတ် ဗို့အား ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်ပါက အလုပ်မလုပ်သည့်အခါမှ စတင်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများသည် ပိုမိုအရေးကြီးလာသည်။
၅။ ဝယ်ယူသူများအတွက် အကြံပေးချက်များ
မူလမေးခွန်းသို့ ပြန်လာပါ - ဆိုလီနွိုက်ဒ် ဗာဗ်လ်ပါသည့် စက်မှုလေးချောင်းအအေးခံစက်များနှင့် မပါသည့် စက်များကို နှိုင်းယှဉ်ပါက စျေးနှုန်းကွာခြားမှုသည် အမှန်တကယ် အဓိပ္ပာယ်ရှိသည့် အရာများကို ဖော်ပြပါသည်။
ဒီအကြောင်းပါသည်မှာ ရမ်မင်ဘီ (RMB) အနည်းငယ်သာမဟုတ်ပါ။ ကွန်ပရက်ဆာ၏ သက်တမ်းနှင့် စနစ်၏ စုံလင်မှုကို တိုက်ရိုက်သက်ရောက်စေသည့် ကာကွယ်ရေးစနစ်အကြောင်းဖြစ်ပါသည်။
စက်မှုသေချာအအေးခြေဗီလ် (industrial refrigeration equipment) ဝယ်ယူရေးဆုံးဖြတ်သူအဖြစ် သင်သည် ထုတ်လုပ်သူများစုံလင်မှုကို နှိုင်းယှဉ်စဥ် မေးသင့်သည့် မေးခွန်းတစ်ခုကို ထပ်မေးသင့်ပါသည်။
“သင်၏ စက်မှုအအေးခြေဗီလ်တွင် ဆိုလီနွိုက်ဗီလ် (solenoid valve) ကို စံသတ်မှတ်ထားပါသလား။ မဟုတ်ပါက အဘယ့်ကြောင့်နည်း။ ထို့အပြင် သင်၏ အစားထိုးကာကွယ်ရေးစနစ်များမှာ အဘယ်နည်း။”
တာဝန်ယူမှုရှိသည့် အအေးခြေဗီလ်ထုတ်လုပ်သူများသည် စီမံကုန်ပစ္စည်းများ၏ ကွဲပြားမှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အန္တရာယ်များကို ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ အောက်ပါစကားလုံးများဖြင့် ဖော်ပြခြင်းများကို ရှောင်ရှားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမါ - “ရိုးရှင်းသည့်ဒီဇိုင်း (simplified design)” သို့မဟုတ် “ပေါက်ကွဲနိုင်ခြေရှိသည့် အမှားအမှင်များ နည်းသည် (fewer potential failure points)”။
မေးခွန်းမှတ်သားပါ - ကွန်ပရက်ဆာသည် ဆိုလီနွိုက်ဗီလ်ထက် အလွန်စျေးကောင်းပါသည်။ အရည်ပုံစံဖြင့် ကွန်ပရက်ဆာထဲသို့ ဝင်ရောက်ခြင်း (liquid-slugging event) တစ်ခုသည် ဆိုလီနွိုက်ဗီလ်အများအပြားကို ဝယ်ယူနိုင်သည့် စုစုပေါင်းစုံလင်မှုကို ဖော်ပေးနိုင်ပါသည်။
နောက်ဆုံး အတွေးများ
ဆောလင်နွိုက်ဗားဗားဟာ ရိုးရိုး switching device တစ်ခုလိုမျိုး ဖြစ်နေနိုင်ပြီး ရေခဲသေတ္တာစနစ်ရဲ့ စုစုပေါင်း ကုန်ကျစရိတ်ရဲ့ ၂% ထက်နည်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အအေးစက်ရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ရဲ့ ၃၀% ကျော်ကို ကိုယ်စားပြုနိုင်တဲ့ ဖိအားပေးစက်ကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ဒီ "ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသေးတယ်၊ ကာကွယ်မှုကြီး" ဒဿနက ကျွမ်းကျင်တဲ့ စက်မှုအအေးစက် ဒီဇိုင်းရဲ့ အဓိကပါ။
နောက်တစ်ခါ စက်မှုအအေးပေးစက်ပစ္စည်းတွေကို အကဲဖြတ်တဲ့အခါ ဖိအားပေးစက်ရဲ့ အမှတ်တံဆိပ် (သို့) COP အဆင့်ကိုပဲ အာရုံမစိုက်ပါနဲ့ လျှပ်စစ်အဖုံးကို ဖွင့်ပြီး ဒီမထင်မရှားတဲ့ ဆော်လီနွိုက်ဗို့အားကို ရှာပါ။ အဲဒီမှာ ရှိရင် လုံခြုံမှု အပိုအလွှာတစ်ခု ရှိတယ်။ မဟုတ်ရင် သင့်စက်ပစ္စည်းရဲ့ အားကိုးမှု အပြည့်အဝကို စွန့်စားနေတာပါ။
စက်မှုအအေးစက်များအတွက် အအေးခန်းအစိတ်အပိုင်းများနှင့် လက်တွေ့ဝယ်ယူမှု အကြံပေးချက်များအကြောင်း ပိုမိုသိလိုပါက ကျွမ်းကျင်တဲ့ စက်မှုအအေးပေးမှု နည်းပညာ ထောက်ပံ့မှုအတွက် ကျွန်တော်တို့နဲ့ လိုက်ပါပါ။