ယနေ့ခေတ်တွင် စွမ်းအင်အသစ်မော်တော်ယာဉ်များနှင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုလုပ်ငန်း အလျင်အမြန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုအောက်တွင် လီသီယမ်ဘက်ထရီများ၏စွမ်းရည်ကို အရှိန်မြှင့်တင်ထားပြီး လီသီယမ်ဘက်ထရီများသည် အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုခေတ်သို့ ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ သို့သော် တစ်ဖက်တွင် အမြင့်ဆုံးကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ထုတ်လွှတ်မှုနှင့် ကာဗွန်ကြားနေမှုသည် ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့် လိုအပ်ချက်များဖြစ်လာကြောင်း သတိပြုသင့်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် ကြီးမားသောလီသီယမ်ဘက်ထရီထုတ်လုပ်မှု၊ ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချခြင်းနှင့် စီးပွားရေးဖိအားများသည် ပိုမိုထင်ရှားလာပါသည်။
လီသီယမ်ဘက်ထရီလုပ်ငန်း၏ အဓိကအာရုံစိုက်မှု- ဘက်ထရီများ၏ တသမတ်တည်းဖြစ်မှု၊ ဘေးကင်းမှုနှင့် စီးပွားရေး။ ခြောက်သွေ့ခန်းရှိ အပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆနှင့် သန့်ရှင်းမှုသည် ဘက်ထရီ၏ တသမတ်တည်းဖြစ်မှုကို ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်စေလိမ့်မည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ခြောက်သွေ့ခန်းရှိ အမြန်နှုန်းထိန်းချုပ်မှုနှင့် အစိုဓာတ်ပါဝင်မှုသည် ဘက်ထရီ၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ဘေးကင်းမှုကို ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်စေလိမ့်မည်။ အခြောက်ခံစနစ်၏ သန့်ရှင်းမှု၊ အထူးသဖြင့် သတ္တုမှုန့်သည် ဘက်ထရီ၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ဘေးကင်းမှုကိုလည်း ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်စေလိမ့်မည်။
ထို့အပြင် အခြောက်ခံစနစ်တစ်ခုလုံး၏ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုသည် လီသီယမ်ဘက်ထရီထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတစ်ခုလုံး၏ ၃၀% မှ ၄၅% အထိရှိသောကြောင့် အခြောက်ခံစနစ်တစ်ခုလုံး၏ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို ကောင်းစွာထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိသည် ဘက်ထရီ၏ကုန်ကျစရိတ်ကို အမှန်တကယ်သက်ရောက်မှုရှိမည်ဖြစ်သည်။
အကျဉ်းချုပ်ရလျှင် လီသီယမ်ဘက်ထရီထုတ်လုပ်သည့်နေရာ၏ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သောအခြောက်ခံခြင်းသည် လီသီယမ်ဘက်ထရီထုတ်လုပ်မှုလိုင်းအတွက် အဓိကအားဖြင့် ခြောက်သွေ့သန့်ရှင်းပြီး အပူချိန်တည်ငြိမ်မှုကာကွယ်မှုပတ်ဝန်းကျင်ကို ပေးစွမ်းကြောင်းတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ဘက်ထရီတသမတ်တည်းဖြစ်မှု၊ ဘေးကင်းမှုနှင့် စီးပွားရေးအာမခံချက်တွင် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သောအခြောက်ခံစနစ်၏ အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များကို လျှော့တွက်၍မရပါ။
ထို့အပြင်၊ တရုတ်နိုင်ငံ၏ လီသီယမ်ဘက်ထရီလုပ်ငန်း၏ အကြီးဆုံးပို့ကုန်ဈေးကွက်အနေဖြင့် ဥရောပကော်မရှင်သည် ဘက်ထရီစည်းမျဉ်းသစ်တစ်ခုကို အတည်ပြုခဲ့သည်- ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ ကာဗွန်ခြေရာဖော်ပြသည့် ဓာတ်အားပေးဘက်ထရီများကိုသာ ဈေးကွက်တွင် ရောင်းချနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် တရုတ်လီသီယမ်ဘက်ထရီလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် စွမ်းအင်နည်းသော၊ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုနည်းသော နှင့် စီးပွားရေးအရ တွက်ခြေကိုက်သော ဘက်ထရီထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု ထူထောင်ရန် အရေးတကြီးလိုအပ်ပါသည်။
လီသီယမ်ဘက်ထရီထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး၏ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို လျှော့ချရန် အဓိကလမ်းညွှန်ချက်လေးခုရှိသည်-
ပထမဦးစွာ၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို လျှော့ချရန်အတွက် အိမ်တွင်းအပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆကို တည်ငြိမ်အောင်ထားပါ။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း HZDryair သည် အခန်းအတွင်း dew point feedback control ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ရိုးရာအယူအဆမှာ အခြောက်ခံခန်းရှိ dew point နည်းလေ ပိုကောင်းလေဖြစ်ပြီး dew point နည်းလေ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု ပိုများလေဖြစ်သည်။ "လိုအပ်သော dew point ကို တည်ငြိမ်အောင်ထားပါ၊ ၎င်းသည် ကြိုတင်အခြေအနေအမျိုးမျိုးတွင် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို သိသိသာသာ လျှော့ချနိုင်သည်။"
ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို လျှော့ချဖို့အတွက် အခြောက်ခံစနစ်ရဲ့ လေယိုစိမ့်မှုနဲ့ ခုခံမှုကို ထိန်းချုပ်ပါ။ စိုထိုင်းဆ လျှော့ချရေးစနစ်ရဲ့ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုဟာ ထပ်တိုးလာတဲ့ လတ်ဆတ်တဲ့လေပမာဏအပေါ် များစွာသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ လတ်ဆတ်တဲ့လေပမာဏ ထပ်တိုးမှုကို လျှော့ချဖို့အတွက် စနစ်တစ်ခုလုံးရဲ့ လေပြွန်၊ ယူနစ်နဲ့ အခြောက်ခံခန်းရဲ့ လေလုံမှုကို ဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်မလဲဆိုတာက အဓိကသော့ချက်ဖြစ်လာပါတယ်။ "လေယိုစိမ့်မှု ၁% လျှော့ချတိုင်း ယူနစ်တစ်ခုလုံးက လည်ပတ်မှုစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုရဲ့ ၅% ကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ၊ စနစ်တစ်ခုလုံးမှာ filter နဲ့ surface cooler ကို အချိန်မီ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းအားဖြင့် စနစ်ရဲ့ ခုခံမှုကို လျှော့ချနိုင်ပြီး ပန်ကာရဲ့ လည်ပတ်မှုစွမ်းအားကို လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။"
တတိယအချက်အနေဖြင့် အပူစွန့်ပစ်ခြင်းကို စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုလျှော့ချရန် အသုံးပြုသည်။ အပူစွန့်ပစ်ခြင်းကို အသုံးပြုပါက စက်တစ်ခုလုံး၏ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို ၈၀% လျှော့ချနိုင်သည်။
စတုတ္ထအချက်အနေနဲ့ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို လျှော့ချဖို့အတွက် အထူးစုပ်ယူမှုလမ်းကြောင်းနဲ့ အပူစုပ်စက်ကို အသုံးပြုပါ။ HZDryair ဟာ 55°C အပူချိန်နိမ့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးယူနစ်ကို မိတ်ဆက်ရာမှာ ဦးဆောင်နေပါတယ်။ Rotor ရဲ့ စိုထိုင်းဆကို ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ လမ်းကြောင်းဖွဲ့စည်းပုံကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ လက်ရှိစက်မှုလုပ်ငန်းမှာ အဆင့်မြင့်ဆုံး အပူချိန်နိမ့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနည်းပညာကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် အပူချိန်နိမ့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပါတယ်။ အပူစွန့်ပစ်မှုကို ရေနွေးငွေ့ငွေ့ရည်ဖွဲ့အပူအဖြစ် ပြုလုပ်နိုင်ပြီး 60°C~70°C ရှိ ရေနွေးကို လျှပ်စစ် သို့မဟုတ် ရေနွေးငွေ့ကို အသုံးမပြုဘဲ ယူနစ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ထို့အပြင်၊ HZDryair သည် ၈၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် အလယ်အလတ်အပူချိန် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနည်းပညာနှင့် ၁၂၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် မြင့်မားသောအပူချိန် အပူစုပ်စက်နည်းပညာကို တီထွင်ခဲ့သည်။
၎င်းတို့အနက်၊ ၄၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် အပူချိန်မြင့်လေဝင်ပေါက်ပါရှိသော အစိုဓာတ်ထိန်းစက်၏ အစိုဓာတ်ထိန်းအမှတ်နိမ့်သည် ≤-၆၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့် ယူနစ်ရှိ မျက်နှာပြင်အအေးပေးခြင်းဖြင့် သုံးစွဲသော အအေးခံစွမ်းရည်သည် အခြေခံအားဖြင့် သုညဖြစ်ပြီး အပူပေးပြီးနောက် အပူသည်လည်း အလွန်နည်းပါးသည်။ 40000CMH ယူနစ်ကို ဥပမာအဖြစ်ယူလျှင် ယူနစ်တစ်ခု၏ နှစ်စဉ်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုသည် ယွမ် ၃ သန်းခန့်နှင့် ကာဗွန် ၈၁၀ တန်ခန့်ကို သက်သာစေနိုင်သည်။
၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် Zhejiang Paper Research Institute ကို ဒုတိယအကြိမ် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီးနောက် တည်ထောင်ခဲ့သော Hangzhou Dryair Air Treatment Equipment Co., Ltd. သည် filter rotors များအတွက် dehumidification နည်းပညာကို သုတေသန၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ထုတ်လုပ်ရေးတွင် အထူးပြုသည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အမျိုးသားအဆင့် high-tech လုပ်ငန်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။
Zhejiang တက္ကသိုလ်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှတစ်ဆင့် ကုမ္ပဏီသည် ဂျပန်နိုင်ငံရှိ NICHIAS/ဆွီဒင်နိုင်ငံရှိ PROFLUTE ၏ စိုထိုင်းဆလျှော့ချသည့် အပြေးစက်နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ အပြေးစက် စိုထိုင်းဆလျှော့ချသည့်စနစ် အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ် သုတေသန၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ရောင်းချမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီမှ တီထွင်ထားသော ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးပစ္စည်းကိရိယာများစွာကို စက်မှုလုပ်ငန်းများစွာတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်နှင့် ရင့်ကျက်စွာ အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်အရ ကုမ္ပဏီ၏ လက်ရှိ ရေငွေ့ထုတ်စက် ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်သည် အစုံ ၄၀၀၀ ကျော်သို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
ဖောက်သည်အုပ်စုများအရ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဖောက်သည်အုပ်စုများရှိပြီး ၎င်းတို့အနက် ကိုယ်စားပြုနှင့် အာရုံစိုက်ထားသော စက်မှုလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် လီသီယမ်ဘက်ထရီလုပ်ငန်း၊ ဇီဝဆေးပညာလုပ်ငန်းနှင့် အစားအသောက်လုပ်ငန်းတို့တွင် ဦးဆောင်ဖောက်သည်များသည် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိသည်။ လီသီယမ်ဘက်ထရီနှင့်ပတ်သက်၍ ATL/CATL၊ EVE၊ Farasis၊ Guoxuan၊ BYD၊ SVOLT၊ JEVE နှင့် SUNWODA တို့နှင့် နက်ရှိုင်းသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆက်ဆံရေးကို ထူထောင်ထားသည်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်

