බැලීම්: 0 කර්තෘ: අඩවි සංස්කාරක ප්රකාශන වේලාව: 2025-11-26 මූලාරම්භය: අඩවිය

සිසිලන කුළුණක සියලුම මෙහෙයුම් පරාමිතීන් අතර, තෙත් බල්බ උෂ්ණත්වය (WBT) වඩාත් තීරණාත්මක සහ බලගතු කාලගුණ විද්යාත්මක සාධකය වේ. වියළි බල්බ උෂ්ණත්වය හා සසඳන විට, වාතය තෙතමනය අවශෝෂණය කරන විට ලබා ගත හැකි අවම උෂ්ණත්වය WBT වඩාත් නිවැරදිව පිළිබිඹු කරයි. එබැවින්, එය න්යායාත්මක සිසිලන සීමාව තීරණය කරයි , සිසිලන කුළුණ ක්රියාකාරිත්වය, ජල පිටවන උෂ්ණත්වය සහ බලශක්ති පරිභෝජනය සෘජුවම බලපායි.
මෙම ලිපිය තෙත් බල්බ උෂ්ණත්වයේ නිර්වචනය, එහි භෞතික යාන්ත්රණය සහ එය සැබෑ සිසිලන කුළුණු මෙහෙයුම් වල ක්රියාකාරිත්වයට බලපාන ආකාරය පැහැදිලි කරයි.
තෙත් බල්බ උෂ්ණත්වය යනු වාෂ්පීකරණ සිසිලනය හරහා වාතයට ළඟා විය හැකි අවම උෂ්ණත්වයයි, .
එය ජල වාෂ්ප අවශෝෂණය කිරීමට වාතයට ඇති හැකියාව පිළිබිඹු කරන අතර ආර්ද්රතාවයෙන් දැඩි ලෙස බලපායි:
වැඩි WBT → වාතය වඩාත් තෙතමනය → දුර්වල සිසිලන විභවය
පහළ WBT → වාතය වියළි → ශක්තිමත් සිසිලන කාර්ය සාධනය
| උෂ්ණත්ව වර්ගය | අර්ථ දැක්වීම | සිසිලන කුළුණු සම්බන්ධය |
|---|---|---|
| වියළි බල්බ උෂ්ණත්වය | සාමාන්ය වායු උෂ්ණත්වය, ආර්ද්රතාවයට බලපාන්නේ නැත | වාෂ්පීකරණ සිසිලනය මත සුළු බලපෑමක් |
| තෙත් බල්බ උෂ්ණත්වය | වාෂ්පීකරණය මගින් ලබා ගන්නා අඩුම උෂ්ණත්වය | හැකි අවම සිසිලන කුළුණු පිටවීම තීරණය කරයි |
සිසිලන කුළුණක් සාමාන්යයෙන් ජලය දක්වා සිසිල් කරයි , එය තෙත් බල්බ උෂ්ණත්වය + 2-3 ° C ලෙස හැඳින්වේ. ප්රවේශය .
උදාහරණය:
ප්රදේශයක ගිම්හාන තෙත් බල්බ උෂ්ණත්වය 28°C නම්,
→ න්යායාත්මකව අඩුම සිසිලන කුළුණ ජල පිටවීම 30-31°C වේ..
| WBT වෙනස් කිරීමේ | බලපෑම |
|---|---|
| WBT ඉහළ යයි (වාතය වඩාත් තෙත් වේ) | පිටවන උෂ්ණත්වය ඉහළ යයි; සිසිලන කාර්යක්ෂමතාව අඩු වේ; විදුලි පංකා සඳහා වැඩි බලයක් අවශ්ය වේ |
| WBT බිංදු (වාතය වියළි වේ) | සිසිලනය වැඩි දියුණු කරයි; විදුලි පංකා / පොම්ප බලශක්ති භාවිතය අඩු වේ |
| විශාල WBT උච්චාවචනයන් | කුළුණට විදුලි පංකා, ජල බර සහ කපාටවල ගතික පාලනය අවශ්ය වේ |
වැඩි තෙත් බල්බ උෂ්ණත්වය යනු වාෂ්පීකරණ තාපය අවශෝෂණය කිරීමට වාතයට අඩු හැකියාවක් ඇති බවයි.
පිරවීම ඇතුළත අඩු වාෂ්පීකරණය
තාප හුවමාරු කාර්යක්ෂමතාව අඩු කිරීම
ඉහළ පිටවන ජල උෂ්ණත්වය
| WBT (°C) | සිසිලන කුළුණ පිටවීමේ (°C) | පැහැදිලි කිරීම |
|---|---|---|
| 24 | 26-27 | ඉතා ශක්තිමත් සිසිලනය |
| 26 | 28-29 | කාර්යක්ෂමතාවයේ මධ්යස්ථ අඩු වීම |
| 28 | 30-31 | පැහැදිලි කාර්ය සාධනය අඩු කිරීම |
| 30 | 32-33 | සිසිලන සීමාවට ළඟා වෙමින් |
WBT වැඩි වන තරමට සිසිලන කුළුණ ක්රියා කළ යුතුය:
විදුලි පංකා වැඩි වේගයකින් ධාවනය වේ
බහු විදුලි පංකා එකවර ක්රියා කිරීමට අවශ්ය විය හැක
ඉසින ජල බර වැඩි වේ
එබැවින් රීතිය වන්නේ:
ඉහළ WBT → ඉහළ බලශක්ති පරිභෝජනය.
2025-11-26
![]() |
![]() |
පහත සඳහන් පද්ධති සිසිලන ජල උෂ්ණත්වයට සංවේදී වේ:
චිලර් (COP drops)
බලාගාර කන්ඩෙන්සර් (රික්ත මට්ටම අඩු වේ)
යාන්ත්රික සිසිලන පරිපථ (උපකරණ උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම)
ඉහළ WBT බොහෝ විට හේතු වේ:
සම්පීඩක භාරය වැඩි වීම
ඉහළ පොම්ප බලශක්ති පරිභෝජනය
සමස්ත ස්ථායීතාවය අඩු කිරීම
වෙරළබඩ කලාපයක රසායනික කම්හලක් ගිම්හාන WBT 29 ° C අත්විඳියි:
සිසිලන ජල උෂ්ණත්වය 30 ° C → 33 ° C සිට වැඩි විය
චිලර් COP 9-12% පහත වැටුණි
බලශක්ති පරිභෝජනය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි විය
වැඩි දියුණු කරන ලද වාෂ්පීකරණ සම්බන්ධතා ප්රදේශය ඉහළ WBT හිලව් කිරීමට උපකාරී වේ:
S-වක්ර PVC පිරවීම
ඉහළ උෂ්ණත්ව PP පිරවීම
හරස් ප්රවාහ අධි-කාර්යක්ෂම ව්යුහගත පිරවීම
විශාල වායු-ජල සම්බන්ධතා ප්රදේශය
වාෂ්පීකරණ අනුපාතය වැඩි වීම
අධික ආර්ද්රතාවය යටතේ වඩා හොඳ සිසිලනය
තත්ය කාලීන WBT අනුව VFD ස්වයංක්රීයව පංකා වේගය සකසයි:
බලශක්ති පරිභෝජනය අඩු කරයි
අඩු WBT කාලවලදී අධික ලෙස සිසිල් වීම වළක්වයි
පද්ධතියේ ස්ථායිතාව වැඩි දියුණු කරයි
ප්රශස්තකරණයට ඇතුළත් වන්නේ:
කුළුණ උස වැඩි කිරීම
වායු ඇතුල්වීමේ සැලසුම වැඩිදියුණු කිරීම
අසල ඇති ගොඩනැගිලි බාධක වළක්වා ගැනීම
ඉහළ-WBT කලාපවලට ප්රමාණවත් වාෂ්පීකරණයක් පවත්වා ගැනීම සඳහා වැඩි වායු ප්රවාහයක් අවශ්ය වේ.
WBT අතිශයින් ඉහළ මට්ටම් කරා ළඟා වූ විට, දෙමුහුන් විසඳුම් උපකාරී වේ:
දෙමුහුන් (වියළි + තෙත්) සිසිලන කුළුණු
ඉසින ආධාරක සිසිලන පද්ධති
මෙම තාක්ෂණය මඟින් පිටවන ජල උෂ්ණත්වය 1-2 ° C කින් අඩු කළ හැකිය.
තෙත් බල්බ උෂ්ණත්වය සිසිලන කුළුණේ ක්රියාකාරිත්වයට බලපාන මූලික කාලගුණ විද්යාත්මක සාධකය වේ. එය තීරණය කරයි:
ලබා ගත හැකි අවම සිසිලන කුළුණ පිටවන උෂ්ණත්වය
සමස්ත සිසිලන කාර්යක්ෂමතාව
උපකරණ කාර්ය සාධනය සහ බලශක්ති පිරිවැය
ඉහළ-WBT පරිසරයන් තුළ, නිවැරදි සිසිලන කුළුණු සැලසුම තෝරාගැනීම, පිරවුම් මාධ්ය වැඩිදියුණු කිරීම, වායු ප්රවාහය වැඩි කිරීම සහ VFD පාලනය ක්රියාත්මක කිරීම මඟින් පද්ධතියේ ක්රියාකාරිත්වය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩිදියුණු කර බලශක්ති පරිභෝජනය අඩු කළ හැකිය.