ကြေးနှိုက်အငူမက်တစ်ထောင့်ထိုင်ခုံအဆို့ရှင်အတွက် အမြင့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် ဖိအားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကား အဘယ်နည်း။

- 2024-10-02-

Brass Pneumatic Angle Seat Valveစက်မှုလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုတွင် လေ သို့မဟုတ် ဓာတ်ငွေ့စီးဆင်းမှုကို ထိန်းချုပ်သည့် အဆို့ရှင်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို compressed air systems ၊ steam systems နှင့် water treatment systems ကဲ့သို့သော application များတွင် အသုံးများသည်။ ဤအဆို့ရှင်ကို ကြေးဝါဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ၎င်း၏ကြာရှည်ခံမှုနှင့် သံချေးတက်ခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့် လူသိများသည်။ ၎င်းသည် ကျဉ်းကျပ်သောနေရာများတွင် တပ်ဆင်နိုင်ပြီး လည်ပတ်ရလွယ်ကူစေမည့် ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော ဒီဇိုင်းပါရှိသည်။
Brass Pneumatic Angle Seat Valve


ကြေးဝါအဆုတ်ရောင်ထောင့်ထိုင်ခုံအဆို့ရှင်အတွက် အမြင့်ဆုံးအပူချိန်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကဘာလဲ။

ကြေးဝါအဆုတ်ရောင်ထောင့်ထိုင်ခုံအဆို့ရှင်အတွက် အမြင့်ဆုံးအပူချိန်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် သီးခြားမော်ဒယ်နှင့် ထုတ်လုပ်သူအပေါ် မူတည်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့် 180-200 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အကွာအဝေးတွင်ရှိသည်။ အပူချိန်မြင့်သောအသုံးအဆောင်များတွင် valve ကိုအသုံးမပြုမီထုတ်လုပ်သူ၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်တိုင်ပင်ရန်အရေးကြီးပါသည်။

ကြေးဝါအဆုတ်ရောင် ထောင့်ထိုင်ခုံအဆို့ရှင်အတွက် အမြင့်ဆုံးဖိအားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကဘာလဲ။

ကြေးဝါအနုမြူထောင့်ထိုင်ခုံအဆို့ရှင်အတွက် အမြင့်ဆုံးဖိအားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာလည်း မော်ဒယ်နှင့် ထုတ်လုပ်သူအလိုက် ကွဲပြားသည်။ သို့သော်၊ ပုံမှန်အားဖြင့် 10 မှ 16 bar တွင်ရှိသည်။ တဖန်၊ ဖိအားမြင့်သောအပလီကေးရှင်းများတွင်အဆို့ရှင်ကိုအသုံးမပြုမီထုတ်လုပ်သူ၏သတ်မှတ်ချက်များကိုစစ်ဆေးရန်အရေးကြီးသည်။

Brass Pneumatic Angle Seat Valve ကို အသုံးပြုခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေက ဘာတွေလဲ။

Brass pneumatic angle seat valve ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးအချို့မှာ ၎င်း၏ကြာရှည်ခံမှု၊ သံချေးတက်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းနှင့် ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော ဒီဇိုင်းတို့ ပါဝင်သည်။ ၎င်းသည် လည်ပတ်ရလွယ်ကူပြီး ကျဉ်းကျပ်သောနေရာများတွင် တပ်ဆင်နိုင်သောကြောင့် အမျိုးမျိုးသော စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အပလီကေးရှင်းများတွင် အသုံးပြုရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်၊ ကြေးဝါအမှုန်အမွှားထောင့်ထိုင်ခုံအဆို့ရှင်သည် စက်မှုလုပ်ငန်းစနစ်များစွာ၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ ဒီဇိုင်း၊ တာရှည်ခံမှုနှင့် အသုံးပြုရလွယ်ကူမှုတို့က လေ၊ ဓာတ်ငွေ့နှင့် အရည်များ စီးဆင်းမှုကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် လူကြိုက်များသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခု ဖြစ်လာစေသည်။ ရွေးချယ်တဲ့အခါကြေးဝါ pneumatic ထောင့်ထိုင်ခုံအဆို့ရှင်အပူချိန်နှင့် ဖိအားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကဲ့သို့သော အကြောင်းရင်းများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်နှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ သတ်မှတ်ချက်များကို တိုင်ပင်ရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ Yuhuan Wanrong ကြေးနီစက်မှုလုပ်ငန်း Co. Ltd သည် ကြေးဝါအမှုန်အမွှားများနှင့် အခြားအဆို့ရှင်များ၏ ထိပ်တန်းထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ဆယ်နှစ်ကျော် အတွေ့အကြုံဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အရည်အသွေးမြင့် ထုတ်ကုန်များနှင့် ကောင်းမွန်သော ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးအပ်ရန် ကတိပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ website တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။https://www.wanrongvalve.comကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများဆိုင်ရာ နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက်။ စုံစမ်းမေးမြန်းလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။sale2@wanrongvalve.com.

ကိုးကား-

1. Smith, J. (2018)။ compressed air systems များတွင် pneumatic valves များ၏ အခန်းကဏ္ဍ။ စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဂျာနယ်၊ ၄၂(၂)၊ ၁၆-၂၂။

2. Chen၊ H. (2019)။ ရေသန့်စင်မှုစနစ်များတွင် ထောင့်ထိုင်ခုံအဆို့ရှင်များကို အသုံးပြုခြင်း။ ရေသန့်စင်မှုဂျာနယ်၊ ၂၈(၃)၊ ၄၅-၅၁။

3. Li၊ X. (2020)။ pneumatic valves များ၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။ စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ သုံးသပ်ချက်၊ ၄၉(၁)၊ ၁၂-၁၈။

4. Wang, Y. (2017)။ ရေနွေးငွေ့စနစ်များအတွက် ကြေးဝါအဆို့ရှင်များ ရွေးချယ်တပ်ဆင်ခြင်း။ ရေနွေးငွေ့အင်ဂျင်နီယာဂျာနယ်၊ ၂၂(၄)၊ ၃၁-၃၈။

5. Hu, L. (2019)။ စက်မှုလုပ်ငန်းခွင်များတွင် အဆို့ရှင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၏ အရေးပါမှု။ စက်မှုထိန်းသိမ်းမှုဂျာနယ်၊ ၅၁(၃)၊ ၆၇-၇၄။

6. Zhang, M. (2018)။ Valve အမျိုးအစားအမျိုးမျိုး၏ အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များ။ Valve Technology မဂ္ဂဇင်း၊ ၅၄(၂)၊ ၂၂-၂၈။

7. Liu, H. (2019)။ ရေနံဓာတုလုပ်ငန်းတွင် ထောင့်ထိုင်ခုံအဆို့ရှင်များ အသုံးပြုခြင်း။ ရေနံဓာတုသိပ္ပံဂျာနယ်၊ ၃၆(၄)၊ ၅၆-၆၂။

8. Yang, S. (2017)။ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးအတွက် ကြေးဝါနှင့် သံမဏိအဆို့ရှင်များကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း။ စက်မှုပစ္စည်းများဂျာနယ်၊ ၄၀(၂)၊ ၁၄-၂၁။

9. Zhu, Q. (2018)။ compressed air systems တွင် စွမ်းအင်ထိရောက်မှုအပေါ် valve design ၏ သက်ရောက်မှု။ စွမ်းအင်ထိရောက်မှုဂျာနယ်၊ ၃၅(၄)၊ ၈၉-၉၆။

10. Xu, L. (2019)။ ဖိအားမြင့်ရေအသုံးချမှုတွင် ထောင့်ထိုင်ခုံအဆို့ရှင်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို လေ့လာခြင်း။ Hydraulic Engineering ဂျာနယ်၊ ၂၇(၂)၊ ၃၈-၄၄။