အမျိုးအစားအားလုံး
သတင်း - HUASHIL |07-04-2026

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကုန်ကျစရိတ်ကို နှစ်စဉ် တရုတ်ယွမ် ၃.၄၃ သန်း သက်သာစေသည့် AHU ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း ဖြေရှင်းချက်

စီးပွားရေးအဆောက်အအုံများ၏ သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးတွင် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုသည် စဉ်ဆက်မပြတ်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုအဖြစ် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။

HVAC စနစ်များသည် အဆောက်အဦတစ်ခု၏ စုစုပေါင်းစွမ်းအင်အသုံးပြုမှု၏ ၄၀% မှ ၆၀% ခန့်ရှိသည်။ အိမ်တွင်းလေထုအရည်အသွေးကို သေချာစေသည့်အပြင် အအေးပေးခြင်းနှင့် အပူပေးခြင်းကို ပေးစွမ်းသည့် “နှလုံးသား” အနေဖြင့် Air Handling Units (AHUs) များ၏ လည်ပတ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်သည် အလုံးစုံစွမ်းအင်ထိရောက်မှုကို တိုက်ရိုက်ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။

ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု လျော့နည်းလာခြင်းနှင့် လည်ပတ်စရိတ်များ မြင့်တက်လာခြင်းကြားတွင် ရိုးရာပန်ကာများသည် စွမ်းအင်ချွေတာရေး လိုအပ်ချက်များကို မကြာခဏ မဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါ။ ရှိပြီးသား အဆောက်အအုံများတွင် စွမ်းအင်ချွေတာရေး အလားအလာကို မည်သို့ ဖွင့်လှစ်နိုင်မည်နည်း။

တီယန်ကျင်းစီမံကိန်း ပြင်ပဗိသုကာလက်ရာ

မကြာသေးမီက တီယန်ကျင်းရှိ ဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုတွင် AHU ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း စီမံကိန်းတစ်ခုသည် တိုင်းတာနိုင်သော ရလဒ်များကို ပေးစွမ်းခဲ့သည်-

စွမ်းအင်ချွေတာမှုနှုန်း ၆၄.၂၅%။

အောက်မှာ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ အသေးစိတ်ကြည့်ပေးပါ EC တွေတော့ ရှိတယ်။ နည်းပညာက ဤရလဒ်အတွက် ပံ့ပိုးကူညီခဲ့သည်။


၁။ တည်ထောင်ပြီးသော ဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုအတွက် စိမ်းလန်းသော အသွင်ပြောင်းလဲမှု

စည်ကားသော စီးပွားရေးရပ်ကွက်တွင် တည်ရှိသော ဤဈေးဝယ်စင်တာသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ ဖွင့်လှစ်ထားပြီး နေ့စဉ် လမ်းလျှောက်သွားလာမှု များပြားသည်။

အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ မူရင်း AHU ယူနစ်များသည် ဟောင်းနွမ်းခြင်းနှင့် အိုမင်းခြင်းလက္ခဏာများ ပြသလာခဲ့သည်။


- မူလ ခါးပတ်ဖြင့် မောင်းနှင်သော ပန်ကာများသည် ရေရှည်လည်ပတ်မှုကြောင့် စွမ်းဆောင်ရည် သိသိသာသာ ကျဆင်းခဲ့ပြီး စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု မြင့်မားခြင်း၏ အဓိကရင်းမြစ်တစ်ခု ဖြစ်လာစေခဲ့သည်။

- ခါးပတ်နှင့် ဝက်ဝံကဲ့သို့သော အဓိကအစိတ်အပိုင်းများသည် ဟောင်းနွမ်းနေပြီး မကြာခဏ အစားထိုးခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်း လိုအပ်လာသဖြင့် လည်ပတ်စရိတ်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အလုပ်ပမာဏကို မြင့်တက်စေသည်။

- ခေတ်မမီတော့သော ယူနစ်များတွင် တိကျသော ထိန်းချုပ်မှု မရှိသောကြောင့် အပူချိန် တိကျစွာ ထိန်းညှိရန် ခက်ခဲပြီး ဈေးဝယ်အတွေ့အကြုံကို ထိခိုက်စေပါသည်။

- ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေး အကန့်အသတ်ရှိသောကြောင့် ယူနစ် ၄၆ ခုသည် လည်ပတ်မှုအခြေအနေအပေါ် အချိန်နှင့်တပြေးညီ တုံ့ပြန်ချက် မပေးနိုင်ခဲ့သဖြင့် လက်ဖြင့်စစ်ဆေးရန် များစွာလိုအပ်ခဲ့သည်။

လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချနေစဉ်တွင် အမျိုးသားစွမ်းအင်ချွေတာရေးနှင့် ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချရေးရည်မှန်းချက်များကို ပံ့ပိုးရန်အတွက် ဈေးဝယ်စင်တာ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သည် ဤ AHU ၄၆ ခုကို ပြည့်စုံသော ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုတစ်ခု ပြုလုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။

၎င်းသည် ရိုးရှင်းသော စက်ပစ္စည်းအစားထိုးခြင်းထက် ပိုမိုပါသည် - ၎င်းသည် ဈေးဝယ်စင်တာ၏ စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကို အပြည့်အဝ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း ဖြစ်သည်။

၂။ ကနဦးစမ်းသပ်မှု

စွမ်းအင်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများသည် ဒေတာအခြေပြု ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန် လိုအပ်ပါသည်။

စီမံကိန်းအစတွင် နည်းပညာအဖွဲ့သည် လက်ရှိ AHU စနစ်ကို ပြည့်စုံစွာ အကဲဖြတ်ခဲ့သည်-


မူရင်းပန်ကာအမည်ပြား


● လည်ပတ်မှု ပါဝါစမ်းသပ်မှု – AHU တစ်ခုစီ၏ တကယ့် ပါဝါသုံးစွဲမှုကို တိုင်းတာခဲ့သည်။

● တည်ငြိမ်ဖိအားနှင့် လေစီးဆင်းမှု တိုင်းတာခြင်း – EC ပန်ကာ ရွေးချယ်မှုအတွက် အဓိကဒေတာများ ပေးအပ်သည့် တကယ့်ပြွန်အခြေအနေများအောက်တွင် မူရင်းပန်ကာများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မျဉ်းကွေးကို အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။

● ဆူညံသံအဆင့် စောင့်ကြည့်ခြင်း – အသံပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်ကောင်းမွန်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် အခြေခံဆူညံသံအဆင့်များကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။

● တပ်ဆင်မှုအတိုင်းအတာတိုင်းတာခြင်း – မီလီမီတာအဆင့်တိုင်းတာမှုများက စက်ပစ္စည်းအသစ်များသည် ရှိပြီးသားစက်ပိုင်းဆိုင်ရာအခန်းများနှင့် ချောမွေ့စွာကိုက်ညီမှုရှိစေရန် သေချာစေသည်။

● မီတာအခြေပြု စောင့်ကြည့်ခြင်း – ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံပြီးနောက် စွမ်းအင်နှိုင်းယှဉ်မှုများကို လွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အတွက် အဆောက်အဦစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်မှတစ်ဆင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပါဝါအရည်အသွေးဒေတာကို စုဆောင်းခဲ့သည်။

တိကျသော လယ်ကွင်းဒေတာက အဖွဲ့အား မျှော်မှန်းထားသော စွမ်းအင်ချွေတာမှုကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ကတိကဝတ်ပြုနိုင်စေပြီး သင့်လျော်သော EC ပန်ကာများ ရွေးချယ်ရန်အတွက် ခိုင်မာသောအခြေခံကို ပေးစွမ်းခဲ့သည်။




၃။ EC ပရိသတ်များ- ထိရောက်သော နှလုံးသားတစ်ခု တည်ဆောက်ခြင်း

အသေးစိတ်စမ်းသပ်မှုဒေတာအပေါ်အခြေခံ၍ နည်းပညာအဖွဲ့သည် AHU ၄၆ ခုအတွက် စိတ်ကြိုက်ပြန်လည်တပ်ဆင်မှုဖြေရှင်းချက်ကို တီထွင်ခဲ့သည်။

အဓိကဗျူဟာမှာ EC ပန်ကာများဖြင့် အပြည့်အဝအစားထိုးရန်ဖြစ်သည်။

စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် EC ပန်ကာ စုစုပေါင်း ၁၆၅ ခု တပ်ဆင်ထားပြီး အဓိကအားဖြင့် မော်ဒယ်နှစ်ခုဖြစ်သည့် A3E-3A630-Y8-58 နှင့် A3E-3A560-Y8-56 ကို အသုံးပြုထားသည်။


Seemtek Achelous စီးရီး EC ပန်ကာများ

ဘာကြောင့် EC ပရိသတ်တွေလဲ။

- EC ပန်ကာများတွင် built-in permanent magnet synchronous motors များ ပါရှိသည်။
ရိုးရာ AC induction မော်တာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၎င်းတို့သည် rotor ဆုံးရှုံးမှုများကို ဖယ်ရှားပေးပြီး တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဝန်အောက်တွင်ပင် မြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်—စီးပွားဖြစ် HVAC စနစ်များအတွက် အဖြစ်များသော လည်ပတ်မှုအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒေတာများအရ EC မော်တာများသည် 90% ကျော် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ရရှိနိုင်ကြောင်း ပြသထားသည်။

- ရိုးရာ AHU များသည် မကြာခဏ ပုံသေအမြန်နှုန်းများဖြင့် လည်ပတ်လေ့ရှိပြီး စွမ်းအင်များစွာ ဖြုန်းတီးစေသည်။
EC ပန်ကာများသည် 0–10V သို့မဟုတ် RS485/MODBUS ဆက်သွယ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသောကြောင့် လူဦးရေနှင့် အပူချိန်အတက်အကျပေါ် မူတည်၍ အဆင့်ဆင့်အမြန်နှုန်းကို ချိန်ညှိနိုင်စေပါသည်။

- သေးငယ်သောဒီဇိုင်းနှင့် တိုက်ရိုက်မောင်းနှင်လည်ပတ်မှုတို့ဖြင့် EC ပန်ကာများသည် ခါးပတ်များအသုံးပြုရန် မလိုအပ်တော့ပါ။
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များအတွက်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ခါးပတ်အစားထိုးခြင်း သို့မဟုတ် ခါးပတ်ဖုန်မှုန့်များ ရှင်းလင်းခြင်း မလိုအပ်တော့ဘဲ၊ ပုံမှန် AHU ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးပါသည်။

ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသည့်အဆင့်တွင် အဖွဲ့သည် အရွယ်အစားမှန်ကန်ခြင်းဆိုင်ရာ မူကို လိုက်နာခဲ့သည်။ EC ပန်ကာအစုအဝေးတပ်ဆင်မှု (ပန်ကာနံရံ) ၏ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိမှုကို အသုံးချခြင်းဖြင့် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နေစဉ်တွင် အများဆုံးလေစီးဆင်းမှုလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ကြောင်း သေချာစေခဲ့သည်။

၄။ အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေသော ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံမှု

လည်ပတ်မှုစင်တာတစ်ခုတွင် AHU အကြီးစားအစားထိုးမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခြင်းသည် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ EC ပန်ကာအသစ်များ၏ ကျစ်လစ်သောအရွယ်အစားနှင့် ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်သည် ကျဉ်းကျပ်သောစက်ပိုင်းဆိုင်ရာအခန်းများတွင် အဖိုးတန်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့သည်။ စင်တာလည်ပတ်မှုများကို အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရန်အတွက် စီမံကိန်းအဖွဲ့သည် စက်ပစ္စည်းများပေးပို့ခြင်းမပြုမီ စံသတ်မှတ်ထားသောလုပ်ငန်းစဉ်ကို လိုက်နာခဲ့သည်-

- အုတ်မြစ်စစ်ဆေးခြင်း

- ပန်ကာနေရာချထားမှု

- လုံခြုံစေခြင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း

- လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုးများ


Seemtek EC ပန်ကာနံရံ

EC ပန်ကာများ၏ မော်ဂျူလာဒီဇိုင်းကြောင့် တပ်ဆင်မှုရှုပ်ထွေးမှုကို သိသိသာသာလျှော့ချနိုင်ခဲ့သည်။ ယခင်က AHU တစ်ခုတည်းပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံရန် ရက်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ ၆ နာရီသာကြာအောင် (ပန်ကာအဟောင်းများဖယ်ရှားခြင်း + ပန်ကာအသစ်များတပ်ဆင်ခြင်း) အထိ လျှော့ချနိုင်ခဲ့သည်။

ဟာ့ဒ်ဝဲတပ်ဆင်ခြင်းသည် ပထမခြေလှမ်းသာဖြစ်သည်။ စနစ်၏ စစ်မှန်သော ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးသည် ၎င်း၏ ထိန်းချုပ်ကိရိယာတွင် တည်ရှိသည်။


ထိန်းချုပ်ကိရိယာ ချိန်ညှိမှု အင်တာဖေ့စ်

တပ်ဆင်ပြီးသည်နှင့် နည်းပညာအဖွဲ့သည် EC ပန်ကာများကို အဆောက်အဦစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (BMS) ထဲသို့ ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ထိန်းချုပ်ကိရိယာဖြင့် အသေးစိတ်ချိန်ညှိခြင်းဖြင့် AHU များသည် ရိုးရှင်းသော ပုံသေလေစီးဆင်းမှုကို ပေးပို့ခြင်းမှ စမတ်ကျသောလည်ပတ်မှုကို ရရှိစေသည်-

- မညီမညာ အအေးပေးစနစ် သို့မဟုတ် အပူပေးစနစ်များကို ဖယ်ရှားရန် လေစီးဆင်းမှုကို ချိန်ညှိပေးခြင်း

- ပြန်လာတဲ့လေအပူချိန်ပေါ်မူတည်ပြီး ပန်ကာအမြန်နှုန်းကို အလိုအလျောက်ထိန်းညှိပေးပြီး အအေးလွန်ကဲခြင်း သို့မဟုတ် အပူလွန်ကဲခြင်းကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။

၅။ ၆၄.၂၅% စွမ်းအင်ချွေတာမှုနှုန်း ရရှိခြင်း

လျှပ်စစ်မီတာ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း မပြုမီနှင့် ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက်တွင် ရလဒ်များကို အတည်ပြုပါသည်။

အောက်ပါဇယားတွင် AHU-1 မှ retrofit မလုပ်မီနှင့် လုပ်ပြီးနောက် ၁၀ ရက်ကြာ အချက်အလက်များကို နှိုင်းယှဉ်ထားသည်။


ဤ AHU အတွက် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု သိသိသာသာ ကျဆင်းသွားခြင်းနှင့်အတူ reactive power သိသိသာသာ လျော့ကျသွားခြင်းကို အချက်အလက်များက ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြသနေပါသည်။

တွက်ချက်မှုများအပေါ် အခြေခံ၍ ဤ AHU တစ်ခုတည်းသည် စွမ်းအင်ချွေတာမှုနှုန်း ၆၄.၂၅% ရရှိခဲ့သည်။

ဤတိုင်းတာမှုကာလအတွင်း စနစ်သည် အမြင့်ဆုံးထွက်ရှိမှုဖြင့် လည်ပတ်နေသောကြောင့် ၎င်းသည် အထက်ကန့်သတ်ချက်မဟုတ်ကြောင်း သတိပြုသင့်သည်။ နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်တွင် အပူချိန်မပြောင်းလဲခြင်း၊ လေစီးဆင်းမှုမပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ဖိအားမပြောင်းလဲခြင်းကဲ့သို့သော ထိန်းချုပ်မှုမုဒ်များကို ထည့်သွင်းပြီးနောက်—နှင့် အပူချိန်အခြေခံထိန်းချုပ်မှုသို့ ပြောင်းလဲပြီးနောက်—စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုမှာ နောက်ထပ် ၆၇% ကျဆင်းသွားခဲ့သည်။


၆။ စီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်

ပန်ကာများသည် ပုံသေအမြန်နှုန်းဖြင့် လည်ပတ်သောကြောင့် ရာသီ သို့မဟုတ် ဝန်အား မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ တစ်နှစ်ပတ်လုံး အပြည့်အဝပါဝါ (27.57 kW) ဖြင့် လည်ပတ်ပါသည်။ နှစ်စဉ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကုန်ကျစရိတ်မှာ ပုံသေဖြစ်ပြီး မြင့်မားပါသည်။

နှစ်စဉ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကုန်ကျစရိတ် = ၂၇.၅၇ kW × ၁၃.၅ နာရီ/ရက် × ၃၆၅ ရက် × ၀.၇၇ ယွမ်/kWh ≈၁၀၄,၆၀၀ ယွမ်

မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော EC ပန်ကာများနှင့် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သောထိန်းချုပ်မှုများဖြင့် AHU သည် ပြန်လာသောလေအပူချိန်အပေါ်အခြေခံ၍ ပန်ကာအမြန်နှုန်းကို အလိုအလျောက်ချိန်ညှိပေးပြီး လည်ပတ်မှုစွမ်းအားကို သိသိသာသာလျှော့ချပေးသည်။ နှစ်စဉ်လည်ပတ်မှုကို ခန့်မှန်းရန်အတွက် ကာလသုံးပိုင်းခွဲခြားထားသည်-


● ပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးနောက် စုစုပေါင်း နှစ်စဉ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကုန်ကျစရိတ် = ၇,၃၇၀ + ၁၂,၈၉၈ + ၉,၈၂၇ ≈ ၃၀,၁၀၀ ယွမ်

● AHU တစ်ခုလျှင် နှစ်စဉ် ငွေစုခြင်း** = ၁၀၄,၆၀၀ – ၃၀,၁၀၀ = ၇၄,၅၀၀ ယွမ်

● AHU ၄၆ ခုအတွက် စုစုပေါင်းခန့်မှန်း နှစ်စဉ်ချွေတာငွေ- ၄၆ × ၇၄,၅၀၀ ≈ ၃.၄၃ သန်း ယွမ်

ကာဗွန်လျှော့ချရေး မဟာဗျူဟာများ အရှိန်အဟုန်ရလာသည်နှင့်အမျှ EC ပန်ကာနည်းပညာကို အခြေခံသည့် AHU အဆင့်မြှင့်တင်မှုများသည် စီးပွားဖြစ်အဆောက်အအုံများတွင် စွမ်းအင်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများအတွက် အဓိကရွေးချယ်မှုဖြစ်လာရန် မျှော်လင့်ရသည်။