ຈາກຊ່ອງທາງດັ້ງເດີມມາເປັນເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຂັ້ນສູງ
ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນເປັນໜຶ່ງໃນສ່ວນສຳຄັນທີ່ສຸດໃນ refrigeration pressure vessels . ພະລັງວິເສດເກີດຂຶ້ນທີ່ນີ້: ບ່ອນທີ່ຄວາມຮ້ອນຖືກຍ້າຍອອກໄປບ່ອນອື່ນ, ເຮັດໃຫ້ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນສະພາບເຢັນດີ. ສ່ວນ shell ຖືກຈັດຢູ່ໃນໜຶ່ງໃນວິທີການທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດຂອງເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ, ແລະ ຍັງມີການອອກແບບທີ່ມີທໍ່.
ການພັດທະນາໃຫມ່ໃນ Shell ແລະ Tube Technology:
ໃນໄລຍະເວລາທີ່ຜ່ານມາ, ໄດ້ມີການປັບປຸງຫຼາຍຢ່າງໃນດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂອງເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນແບບເພິ່ງ (shell and tube). ຕະຫຼອດຫຼາຍໆປີ, ວິສະວະກອນ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດ ໄດ້ພະຍາຍາມປັບປຸງເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນເຫຼົ່ານີ້ ເພື່ອໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນດີຂຶ້ນ. ບາງຮູບແບບໃຊ້ທໍ່ທອງແດງ ໃນຂະນະທີ່ບາງຮູບແບບໃຊ້ທໍ່ສະແຕນເລດ, ແລະ ທັງສອງກໍ່ຮັບຮອງວ່າທໍ່ເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນເວລາໃນການດູດຊຶມຄວາມຮ້ອນໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ການປ່ຽນແປງໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນກໍຄື ການເພີ່ມປີກ (fins) ໃສ່ທໍ່, ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນ. ສິ່ງນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນລະຫວ່າງສອງຂອງແຫຼວ, ແລະ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຊ່ວຍປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງລະບົບເຢັນ. ການພັດທະນາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ປ່ຽນແປງວິທີການໃຊ້ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຢ່າງສິ້ນເຊີງ, ເຮັດໃຫ້ມັນມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າທີ່ຜ່ານມາ.
ການພັດທະນາຂອງລະບົບເຢັນໃນປັດຈຸບັນ:
ລະບົບເຢັນທີ່ທັນສະໄໝ ໄດ້ພັດທະນາໄປຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກການພັດທະນາດ້ານເຕັກໂນໂລຊີໃນຂົງເຂດຂອງ shell and tube. ດຽວນີ້, ມີຫຼາຍກວ່າທີ່ຜ່ານມາ, ລະບົບຮັງຄົນຄອມເພີສີແກ່ວ ມີປະສິດທິພາບ, ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ຄຸ້ມຄ່າ. ເຫດຜົນຫຼັກໆອັນໜຶ່ງສຳລັບເລື່ອງນີ້ກໍຄືເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນທີ່ດີຂຶ້ນ ເຊິ່ງຮັບຜິດຊອບໃນການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ.
ໃນມື້ນີ້, ພວກເຮົາມີເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນແບບ shell ແລະ tube ທີ່ທັນສະໄໝກວ່າໃນລະບົບເຢັນ ເຊິ່ງສາມາດຮັບມືກັບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມດັນ ແລະ ອຸນຫະພູມໄດ້ດີຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ໂຮງງານເຢັນສາມາດດຳເນີນງານໄດ້ດີຂຶ້ນ. ມັນຍັງເປັນໜຶ່ງໃນລະບົບທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດ ແລະ ປະຢັດພື້ນທີ່ທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຂັບເຄື່ອນການນຳໃຊ້ຕ່າງໆ, ຈາກຕູ້ເຢັນໃນບ້ານຈົນເຖິງລະບົບເຢັນອຸດສາຫະກຳຂະໜາດໃຫຍ່.
ຄຸນສົມບັດການອອກແບບຂັ້ນສູງທີ່ຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບ:
ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການປັບປຸງປະສິດທິພາບໃນການໃຊ້ເຢັນທີ່ທັນສະໄໝມາຈາກການປະດິດສ້າງດ້ານຄຸນສົມບັດການອອກແບບ, ເຊິ່ງພວກເຮົາຈະອະທິບາຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງແນ່ນອນ. ຕົວຢ່າງບາງຢ່າງລວມມີ ພັດລົມຄວບຄຸມຄວາມໄວຕາມຄວາມຕ້ອງການ ເຊິ່ງປັບການໄຫຼຂອງອາກາດໂດຍອັດຕະໂນມັດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບເຢັນ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານ ແລະ ພັດປັບປຸງປະສິດທິພາບໂດຍລວມຂອງລະບົບ.
ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງໜຶ່ງໃນຈຳນວນນີ້ກໍຄື ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນແບບໄມໂຄຣແຊນເນວ (microchannel) ແທນທີ່ຈະໃຊ້ການອອກແບບແບບທໍ່ ແລະ ໂຮງ (tube and shell), ເຊິ່ງມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງກວ່າ. ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນແບບນີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນການສະໜອງສຳປະສິດຖ່ານຄວາມຮ້ອນທີ່ດີກວ່າ, ເຊິ່ງອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນແບບນີ້ສາມາດຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນອອກໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນພາຍໃນເວລາທີ່ສັ້ນລົງ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ມັນສາມາດເຢັນຕົວກໍ່ໃຫ້ເກີດການລະເຫີຍໄວ້ (flash evaporator) ໄດ້ຢ່າງໄວວາ, ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນພະລັງງານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງເຢັນ (chillers) ເປັນທາງເລືອກທີ່ໜ້າດຶງດູດໃຈສຳລັບລະບົບເຢັນທີ່ທັນສະໄໝ.
ອະນາຄົດຂອງການອອກແບບໂຮງ ແລະ ທໍ່ໃນລະບົບເຢັນ:
ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້, ຍັງຄົງແນ່ນອນວ່າການອອກແບບໂຮງ ແລະ ທໍ່ຈະຍັງຄົງເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນຢູ່ ຄົນຮຽນນ້ຳມັນไฮໂດຣລິກ . ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້, ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນເຫຼົ່ານີ້ຈຶ່ງຖືກສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຢູ່ສະເໝີໂດຍວິສະວະກອນ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດ ເພື່ອພະຍາຍາມຊອກຫານະວັດຕະກຳໃໝ່ໆ ແລະ ດີຂຶ້ນ. ຕົວຢ່າງໜຶ່ງຂອງສິ່ງນີ້ກໍຄື ການນຳໃຊ້ຊັ້ນຄຸ້ມທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງໃສ່ທໍ່, ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດການຕັນ ແລະ ການກັດກ່ອນ, ສະນັ້ນຈຶ່ງຊ່ວຍຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນໃຫ້ຍາວນານຂຶ້ນ.
ມັນຍັງຄົງຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງຊຸດແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນປະເພດ shell ແລະ tube ໂດຍການນຳໃຊ້ປັນຍາປະດິດ. ລະບົບ AI ສາມາດວິເຄາະຂໍ້ມູນແບບເວລາຈິງເພື່ອປັບປ່ຽນອັດຕາການໄຫຼ ແລະ ອຸນຫະພູມຂອງຂອງເຫຼວ ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານ. ທຸກໆການພັດທະນາເຫຼົ່ານີ້ເປັນສັນຍານຂອງອະນາຄົດທີ່ມີລະບົບເຢັນອັດສະຈັງ, ມີປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານສູງຂຶ້ນ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ເລື່ອງราวຂອງການອອກແບບ shell ແລະ tube ສຳລັບລະບົບເຢັນທີ່ທັນສະໄໝເປັນບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ແທ້ຈິງໜ້າສົນໃຈ. ເຕັກໂນໂລຊີໄດ້ພັດທະນາຈາກທໍ່ນຳຖານຖານ ໄປເປັນຊຸດແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນລະດັບສູງ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຄັ້ງໃຫຍ່ໃນດ້ານລະບົບເຢັນ. ພວກເຮົາສາມາດແນ່ໃຈໄດ້ວ່າ shell ແລະ tube ຈະຍັງຄົງຢູ່ ແລະ ດຳເນີນໄປໄດ້ດີໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້, ໂດຍການກ້າວໜ້າດ້ານວິສະວະກຳທີ່ພວກເຮົາເຫັນໃນມື້ນີ້ຈະຮັບປະກັນໃຫ້ມັນເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ຢືນຍົງຍາວນານຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ການເຢັນມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຢືນຍົງຫຼາຍຂຶ້ນ.
EN
AR
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
LV
SL
UK
VI
HU
TH
TR
MS
GA
MK
YI
HY
AZ
BN
LO
LA
MY
KK



