A ရေအပူပေးစက် အပူဒြပ်စင်သတ္တုကွိုင်မှတဆင့် လျှပ်စစ်အား တွန်းပို့ခြင်းဖြင့် အလုပ်လုပ်သည်။ ဤကွိုင်သည် စီးဆင်းမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့် အပူမြန်စေပြီး ရေကို ပူစေသည်။ US အိမ်တွေရဲ့ 40% လောက်က တစ်လုံးကို သုံးပါတယ်။လျှပ်စစ်ရေအပူပေးစက်. အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဇယားသည် a စွမ်းအင်မည်မျှရှိသည်ကိုပြသသည်။ရေပူအပူဒြပ်စင်တစ်နှစ်အတွင်းအသုံးပြုနိုင်သည်-
ပါဝါအဆင့်သတ်မှတ်ချက် (kW) | နေ့စဉ်အသုံးပြုမှု (နာရီ) | နှစ်စဉ် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု (kWh) |
---|---|---|
4.0 | 3 | ၄,၃၈၀ |
၄.၅ | 2 | ၃,၂၈၅ |
သော့ထုတ်ယူမှုများ
- ရေအပူပေးစက်သည် အပူပေးသည့်ဒြပ်စင်တစ်ခုသည် သတ္တုကွိုင်မှတစ်ဆင့် စီးဆင်းနေသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အသုံးပြုကာ ရေကို ထိရောက်ပြီး ဘေးကင်းစွာ ပူနွေးစေသည့် အပူကို ဖန်တီးသည်။
- မှန်ကန်သောပစ္စည်းများကို ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်အပူဒြပ်စင်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်း။သတ္တုဓာတ်များ စုပုံလာခြင်းကို တားဆီးခြင်းနှင့် ချိတ်ဆက်မှုများကို စစ်ဆေးခြင်းကဲ့သို့၊ အပူပေးစက်ကို ကြာရှည်ခံစေပြီး အလုပ်ပိုကောင်းစေသည်။
- ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်မှန်ကန်သောဒြပ်စင်အမျိုးအစားကို အသုံးပြုစွမ်းအင်ချွေတာပြီး၊ ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချပြီး သင့်ရေနွေးကို နေ့စဉ် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ထားပါ။
Water Heater Heating Element အစိတ်အပိုင်းများ
Metal Coil သို့မဟုတ် Rod
ရေအပူပေးစက်တိုင်း၏ နှလုံးသားမှာ အပူပေးစက်ဖြစ်သည်။သတ္တုကွိုင် သို့မဟုတ် လှံတံ. ဤအပိုင်းကို အများအားဖြင့် နီကယ်-ခရိုမီယမ် အလွိုင်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အပူအဖြစ်သို့ လျင်မြန်စွာနှင့် အညီအမျှ ပြောင်းလဲပေးပါသည်။ ဖြောင့်သည်ဖြစ်စေ ခရုပတ်ဖြစ်စေ ကွိုင်၏ဒီဇိုင်းသည် ရေကိုအပူမည်မျှကောင်းစွာသက်ရောက်သည်။ ပိုထူသော ကွိုင်များသည် အပူကို ပိုထုတ်နိုင်သော်လည်း ကောင်းမွန်စွာ အအေးမခံရပါက ပိုပို၍ ဟောင်းနွမ်းသွားနိုင်သည်။ ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုကလည်း အရေးကြီးတယ်။ ဤသည်မှာ အသုံးများသော ပစ္စည်းများနှင့် ၎င်းတို့၏ ဂုဏ်သတ္တိများကို အမြန်ကြည့်ရန်။
ပစ္စည်းအမျိုးအစား | Corrosion Resistance | အပူလျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း လက္ခဏာများ |
---|---|---|
ကြေးနီ | အဆိပ်ရှိသောရေတွင် နည်းပါးသည်။ | မြင့်မားသော (အပူအမြန်) |
အစွန်းခံသံမဏိ | အလယ်အလတ်မှ မြင့်သည်။ | တော်ရုံတန်ရုံ |
Incoloy | Superior (ကြမ်းတမ်းသောရေအတွက် အကောင်းဆုံး) | အလယ်အလတ်မှ မြင့်မားသည် (မြင့်မားသောအပူချိန်တွင် တည်ငြိမ်သည်) |
Incoloy မှပြုလုပ်ထားသော ကွိုင်သည် ချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်သောကြောင့် ကြမ်းတမ်းသောရေတွင် အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်သည်။ ကြေးနီသည် ရေကို လျှင်မြန်စွာ အပူပေးသော်လည်း ခက်ခဲသော အခြေအနေများတွင် ကြာရှည်မခံပါ။ Stainless Steel သည် တာရှည်ခံမှုနှင့် အပူအမြန်နှုန်းကြား မျှတမှုကိုပေးသည်။
လျှပ်စစ်ဂိတ်များ
လျှပ်စစ်စက်များသည် ရေအပူပေးစက် အပူပေးသည့်ဒြပ်စင်အား ပါဝါထောက်ပံ့မှုသို့ ချိတ်ဆက်သည်။ ဤသတ္တုတိုင်ငယ်များသည် တိုင်ကီမှ ထွက်လာပြီး လျှပ်စစ်ကွိုင်ထဲသို့ လုံခြုံစွာ စီးဆင်းကြောင်း သေချာပါစေ။ terminals များတွင် ကောင်းမွန်သော ချိတ်ဆက်မှုများသည် အပူပေးစက်ကို ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်စေပြီး လျှပ်စစ်ပြဿနာများကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ terminals များ ယိုယွင်းလာလျှင် သို့မဟုတ် ယိုယွင်းလာပါက၊ ဒြပ်စင် အလုပ်မလုပ်တော့ဘဲ သို့မဟုတ် လုံခြုံမှုမရှိ ဖြစ်လာနိုင်သည်။ Terminal များသည် ရေ သို့မဟုတ် တိုင်ကီထဲသို့ လျှပ်စစ်မ၀င်စေရန် လျှပ်ကာများဖြင့်လည်း လုပ်ဆောင်ပါသည်။
လျှပ်ကာနှင့် Sheath
လျှပ်ကာနှင့် အပြင်အဖုံးသည် အပူဓာတ်ကို ကာကွယ်ပေးပြီး ကြာရှည်ခံအောင် ကူညီပေးသည်။ ထုတ်လုပ်သူများသည် ကွိုင်တစ်ဝိုက်တွင် မဂ္ဂနီဆီယမ်အောက်ဆိုဒ်မှုန့်ကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ထုပ်ပိုးထားသည်။ ဤပစ္စည်းသည် ကွိုင်အတွင်း၌ လျှပ်စစ်ဓာတ်ကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး အပူကို ရေသို့ ရွေ့လျားစေသည်။ ကြေးနီ၊ သံမဏိစတီးလ် သို့မဟုတ် Incoloy ကဲ့သို့သော သတ္တုများနှင့် ပြုလုပ်ထားသည့် အစွပ်သည် လျှပ်ကာနှင့် ကွိုင်ကို ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည် ဒြပ်စင်အား ရေ၊ ဓာတုပစ္စည်းများနှင့် အဖုအထစ်များမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ မှန်ကန်သောအစွပ်ပစ္စည်းသည် အထူးသဖြင့် မတူညီသောရေအမျိုးအစားများတွင် မည်မျှကြာကြာဒြပ်စင်၏ကြာရှည်ခံမှုကို ကြီးမားသောခြားနားချက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
အကြံပြုချက်- သင့်ရေအမျိုးအစားအတွက် သင့်လျော်သောအစွပ်ပစ္စည်းကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် သင့်ရေပူပေးစက်၏ အပူပေးဒြပ်စင်ကို ပိုမိုကြာရှည်စွာ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Water Heater Heating Element သည် လျှပ်စစ်အား အပူအဖြစ်သို့ မည်သို့ပြောင်းလဲမည်နည်း။
လျှပ်စစ်စီးကြောင်းစီးဆင်းမှု
A ရေအပူပေးစက် အပူဒြပ်စင်တစ်စုံတစ်ယောက်သည် ပါဝါဖွင့်လိုက်သည်နှင့် စတင်အလုပ်လုပ်သည်။ အိမ်အများစုသည် ၎င်းတို့၏ ရေအပူပေးစက်အတွက် 240-volt circuit ကို အသုံးပြုကြသည်။ ဒြပ်စင်သည် ဤဆားကစ်အား ခိုင်ခံ့သောလျှပ်စစ်စက်များမှတစ်ဆင့် ချိတ်ဆက်သည်။ ရေအေးလွန်းသည်ဟု အပူချိန်ထိန်းကိရိယာက အာရုံခံသောအခါ၊ ၎င်းသည် ဒြပ်စင်သို့ လျှပ်စစ်စီးကြောင်းကို ခွင့်ပြုသည်။ လျှပ်စီးကြောင်းသည် တိုင်ကီအတွင်းရှိ သတ္တုကွိုင် သို့မဟုတ် လှံမှတဆင့် ဖြတ်သန်းသွားသည်။
ဗို့အား (V) | Wattage Range (W) | ပုံမှန်အသုံးပြုမှု/လျှောက်လွှာ |
---|---|---|
၂၄၀ | ၁၀၀၀-၆၀၀၀ | ပုံမှန်လူနေအိမ်ရေအပူပေးစက် |
၁၂၀ | ၁၀၀၀-၂၅၀၀ | သေးငယ်သော သို့မဟုတ် အသုံးပြုနိုင်သည့် ရေပူပေးစက်များ |
အိမ်တစ်အိမ်ရှိ ပုံမှန်ရေပူပေးသည့်အပူပေးသည့်ဒြပ်စင်သည် 240 ဗို့တွင်အလုပ်လုပ်ပြီး 2400 watts အဆင့်သတ်မှတ်ထားလျှင် 10 amps ခန့်ကိုဆွဲနိုင်သည်။ ဒြပ်စင်၏ ဒီဇိုင်းသည် ရေကို ဘေးကင်းစွာနှင့် ထိရောက်စွာ အပူပေးကြောင်း သေချာစေရန် ထောက်ပံ့ရေးဗို့အားနှင့် ဝပ်အား ကိုက်ညီပါသည်။ အပူချိန်ထိန်းကိရိယာသည် ရေကို မှန်ကန်သောအပူချိန်တွင် ထိန်းထားခြင်းဖြင့် ဒြပ်စင်ကို ဖွင့် သို့မဟုတ် ပိတ်သည့်အခါတွင် ထိန်းချုပ်သည်။
မှတ်ချက်- မူလဗို့အားနှင့် ဝပ်အားနှင့် ကိုက်ညီသော အပူဓာတ်ကို အမြဲတမ်း အစားထိုးပါ။ အမျိုးအစားမှားသုံးခြင်းသည် စွမ်းဆောင်ရည် ညံ့ဖျင်းခြင်း သို့မဟုတ် ရေပူပေးစက်ကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။
ခုခံမှုနှင့် အပူမျိုးဆက်
တကယ့် မှော်ဓာတ်က ကွိုင်အတွင်း ဖြစ်ပျက်နေသည် ။ ရေအပူပေးစက်အတွင်းရှိ သတ္တုသည် လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုကို ခုခံသည်။ ဤခုခံမှုသည် သတ္တုအတွင်းရှိ အီလက်ထရွန်များကို အက်တမ်များအတွင်းသို့ ထိသွားစေပါသည်။ တိုက်မိမှုတိုင်းသည် အက်တမ်များကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ တုန်ခါစေပြီး အပူကိုဖြစ်စေသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် ဤဖြစ်စဉ်ကို Joule အပူပေးခြင်းဟုခေါ်သည်။
အပူပမာဏသည် လျှပ်စီးကြောင်း၊ ဗို့အားနှင့် ခံနိုင်ရည်တို့ပေါ်တွင် မူတည်သည်။ ဖော်မြူလာများသည် ဤကဲ့သို့ ဖြစ်သည်-
P = I²R သို့မဟုတ် P = V²/R
ဘယ်မှာလဲ-
- P = Power (အပူ၊ ဝပ်)၊
- I = လက်ရှိ (အမ်ပီယာ)
- V = ဗို့အား (ဗို့)၊
- R = ခုခံမှု ( ohms )
ဒြပ်စင်တွင် ခံနိုင်ရည် မြင့်မားမှု ဆိုသည်မှာ လက်ရှိ စီးဆင်းနေချိန်တွင် အပူပိုမို ထွက်လာသည်ကို ဆိုလိုသည်။ ထို့ကြောင့် ကွိုင်သည် နီကယ်-ခရိုမီယမ်ကဲ့သို့ အထူးသတ္တုစပ်များကို အသုံးပြုသည်။ ဤသတ္တုများသည် အရည်ပျော်ခြင်း သို့မဟုတ် မပြိုကွဲဘဲ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အပူအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန် မှန်ကန်သော ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
အကြံပြုချက်- အပူပေးသည့်ဒြပ်စင်၏ ခံနိုင်ရည်နှင့် ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုတွင် ၎င်းသည် ရေနွေးပူစေရန် လုံလောက်စွာပူသော်လည်း လျင်မြန်စွာလောင်ကျွမ်းသွားစေရန် မပူကြောင်း သေချာပါစေ။
အပူကိုရေသို့လွှဲပြောင်း
ကွိုင်ပူလာတဲ့အခါ နောက်တစ်ဆင့်က အဲဒီအပူကို ရေထဲကို ရောက်သွားတာပါပဲ။ ရေပူပေးစက်သည် အပူပေးသည့်ဒြပ်စင်သည် ကန်အတွင်းတွင် ရေဖြင့်ဝိုင်းရံထားသည်။ အပူသည် သတ္တုမျက်နှာပြင်မှ အေးသောရေသို့ လျှပ်ကူးကြောင်းဖြင့် ရွေ့သည်။ ဒြပ်စင်၏ ပုံသဏ္ဍာန်သည် မကြာခဏ ခရုပတ် သို့မဟုတ် ကွင်းပတ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းအား ရေနှင့်ထိရန် မျက်နှာပြင်ဧရိယာ ပိုမိုရရှိစေပြီး အပူကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ လွှဲပြောင်းပေးပါသည်။
အပူလွှဲပြောင်းယန္တရား | ဖော်ပြချက် | အပူသို့ရေသို့လွှဲပြောင်းခြင်းတွင်အခန်းကဏ္ဍ |
---|---|---|
ဆောင်ခြင်း။ | အပူသည် ထိတွေ့မှုမှတဆင့် ဒြပ်စင်မှ ရေဆီသို့ တိုက်ရိုက် ရွေ့လျားသည်။ | အဓိကနည်းမှာ ဒြပ်စင်မှ အပူသည် ရေထဲသို့ ကျရောက်သည်။ |
ပိုးသတ်ခြင်း။ | ပူနွေးသောရေသည် တက်လာသည်၊ အေးမြသောရေသည် နစ်မြုပ်သွားပြီး ညင်သာစွာ ရောစပ်လှုပ်ရှားလာသည်။ | တိုင်ကီတစ်ခွင်လုံး အပူကိုပျံ့နှံ့စေပြီး ပူသောအစက်အပြောက်များကို ကာကွယ်ပေးသည်။ |
ဓါတ်ရောင်ခြည် | ပုံမှန်ရေပူပေးစက်အပူချိန်တွင် အလွန်သေးငယ်သောအကျိုးသက်ရောက်မှု။ | ရေအပူအတွက် အရေးမကြီးပါဘူး။ |
ဒြပ်စင်အနီးရှိ ရေသည် ပူလာသည်နှင့်အမျှ ပေါ့ပါးလာပြီး တက်လာသည်။ အေးသောရေသည် ၎င်းနေရာသို့ ရွေ့လျားသွားသည်။ convection ဟုခေါ်သော ဤသဘာဝလှုပ်ရှားမှုသည် တိုင်ကီမှတဆင့် အပူကို အညီအမျှ ပျံ့နှံ့စေပါသည်။ ရေအားလုံးကို သတ်မှတ်အပူချိန်သို့ ရောက်သည်အထိ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်။
အပူဒြပ်စင်ကိုယ်တိုင်က အလွန်ထိရောက်တယ်။ ၎င်းသည် 100% ထိရောက်မှုရှိပြီး ၎င်းအသုံးပြုသည့် လျှပ်စစ်အားလုံးနီးပါးကို အပူအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။ အချို့သော အပူသည် တိုင်ကီမှ လွတ်မြောက်နိုင်သော်လည်း ပြောင်းလဲခြင်းတွင် ဒြပ်စင်သည် စွမ်းအင်ကို မဖြုန်းတီးပါ။ ဓာတ်ငွေ့အပူပေးစက်များသည် လေဝင်ခြင်းနှင့် လောင်ကျွမ်းခြင်းကြောင့် စွမ်းအင်အချို့ဆုံးရှုံးသွားသောကြောင့် လျှပ်စစ်ရေပူပေးစက်များသည် ဤဧရိယာရှိ ဓာတ်ငွေ့မော်ဒယ်များကို အနိုင်ယူပါသည်။
သင်သိခဲ့သလား? ရေပိုပူလာသည်နှင့်အမျှ ဒြပ်စင်မှ ရေသို့ အပူကူးပြောင်းမှုနှုန်းသည် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အစပိုင်းတွင်၊ အပူချိန်မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ အပူသည် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ရွေ့လျားသွားသော်လည်း အချို့သောအချက်ပြီးနောက်၊ ကန်အတွင်းရှိ ရေစီးဆင်းမှုပြောင်းလဲမှုကြောင့် လုပ်ငန်းစဉ်သည် နှေးကွေးသွားပါသည်။
Water Heater Heating Element စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း။
သတ္တုတည်ဆောက်မှုနှင့် အတိုင်းအတာ
သတ္တုဓာတ်များ စုပုံခြင်းသည် ရေပူပေးစက်များ အထူးသဖြင့် ရေခက်ခဲသော နေရာများတွင် အဖြစ်များသော ပြဿနာဖြစ်သည်။ ကယ်လ်စီယမ်နှင့် မဂ္ဂနီဆီယမ်ကဲ့သို့သော သတ္တုဓာတ်များသည် အပူဓာတ်တွင် အခြေချသောအခါတွင် ၎င်းတို့သည် မာကျောသော စကေးဟုခေါ်သော လျှပ်ကာအလွှာတစ်ခု ဖြစ်လာသည်။ ဤအလွှာသည် ဒြပ်စင်အား ရေသို့ အပူလွှဲပြောင်းရန် ပိုမိုခက်ခဲစေသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် အပူပေးစက်သည် စွမ်းအင်ပိုသုံးကာ ပူနွေးရန် အချိန်ပိုကြာသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၊ ထူထဲသောစကေးသည် မညီညာသောအပူ၊ အပူလွန်ကဲခြင်းနှင့် ဒြပ်စင်၏အစောပိုင်းကျရှုံးမှုကိုပင် ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အခြားပြဿနာများမှာ သံချေးတက်ခြင်း၊ သံချေးတက်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်စရိတ်များ မြင့်မားခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။
ဤပြဿနာများကို ကာကွယ်ရန် နည်းလမ်းအချို့ ပါဝင်သည်။
- အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားရန် တိုင်ကီကို ပုံမှန်ဆေးကြောပါ။
- သံချေးတက်ခြင်းကိုရပ်တန့်ရန် anode rod ကိုအစားထိုးခြင်း။
- ရေပျော့ဆေး သို့မဟုတ် အတိုင်းအတာ ကာကွယ်ရေး ကိရိယာများကို အသုံးပြုခြင်း။
- အရာအားလုံး အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ လည်ပတ်နိုင်စေရန် နှစ်စဉ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် အချိန်ဇယားဆွဲခြင်း။
ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ရေသန့်စင်ခြင်းသည် သင့်ရေပူပေးစက်၏ သက်တမ်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို သက်တမ်းတိုးစေသည်။
ဒြပ်စင်အမျိုးအစားနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်
ရေပူပေးစက် အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးသည် မတူညီသော အပူဒြပ်စင်များကို အသုံးပြုကြပြီး ၎င်းတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည် ကွဲပြားနိုင်သည်။ Tankless ရေအပူပေးစက်များသည် ရေကို လိုအပ်သည့်အခါမှသာ အပူပေးသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် စွမ်းအင်ကို လျော့နည်းစေသည်။ သိုလှောင်ကန်အပူပေးစက်များသည် ရေကို တစ်ချိန်လုံး ပူနေစေပြီး အပူဆုံးရှုံးမှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အပူပေးပန့်နှင့် ဆိုလာရေအပူပေးစက်များသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနည်းပါးစွာ အသုံးပြုကြပြီး ဂေဟစနစ်နှင့် ပိုမိုသဟဇာတဖြစ်ကြပါသည်။
ဤသည်မှာ အမြန်နှိုင်းယှဉ်ချက်ဖြစ်သည်-
Water Heater အမျိုးအစား | စွမ်းဆောင်ရည် အတိုင်းအတာ | နှစ်စဉ်ကုန်ကျစရိတ် ခန့်မှန်းခြေ |
---|---|---|
Tankless | 0.80 – 0.99 | $200 – $450 |
သိုလှောင်ကန် | ၀.၆၇ – ၀.၉၅ | $450 – $600 |
အပူစုပ်စက် | မြင့်သည်။ | လျှပ်စစ်ထက် နိမ့်တယ်။ |
နေရောင်ခြည် | 100% အထိ | မရှိ |
Element Failure ၏ လက္ခဏာများ
ရေအပူပေးစက်သည် အကြောင်းရင်းများစွာအတွက် ပျက်သွားနိုင်သည်။ စောင့်ကြည့်ရမည့် လက္ခဏာအချို့ ပါဝင်သည်-
- ဘယ်တော့မှ မပူတဲ့ရေ။
- ရေချိုးနေစဉ်အတွင်း ရေနွေးသည် လျင်မြန်စွာ ကုန်သွားပါသည်။
- ကန်ထဲမှ ထူးထူးခြားခြား အော်ဟစ်သံ သို့မဟုတ် ပေါက်ထွက်လာသော အသံများ။
- အပိုသုံးစွဲခြင်းမရှိဘဲ မြင့်မားသော စွမ်းအင်ငွေတောင်းခံလွှာများ။
- တိမ်ထူသော သို့မဟုတ် သံချေးတက်နေသော ရေ။
- Circuit breaker ခရီးစဉ်များ မကြာခဏ သွားလေ့ရှိသည်။
အပူပေးသည့်ဒြပ်စင်အများစုသည် 6 နှစ်မှ 10 နှစ်အထိ ကြာရှည်သော်လည်း ရေမာကြောခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု မရှိခြင်းက ၎င်းတို့၏သက်တမ်းကို တိုစေနိုင်သည်။ ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုများနှင့် အမြန်ပြုပြင်မှုများသည် နောက်ပိုင်းတွင် ပိုကြီးသောပြဿနာများကို ရှောင်ရှားရန် ကူညီပေးသည်။
ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် ရေပူပေးစက်များကို ချောမွေ့စွာလည်ပတ်စေပြီး အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ငွေကုန်သက်သာစေသည်။ ၎င်းတို့၏စနစ် မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကို နားလည်သော အိမ်ပိုင်ရှင်များသည် ပြဿနာများကို စောစီးစွာသိရှိနိုင်ပြီး စွမ်းအင်ငွေတောင်းခံလွှာများကို လျှော့ချကာ စျေးကြီးသောပြုပြင်မှုများကို ရှောင်ကြဉ်ကြသည်။ ထိရောက်သော မော်ဒယ်များကို ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် အပူချိန်ထိန်းကိရိယာကို ချိန်ညှိခြင်းက ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုကို လျှော့ချနိုင်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော ရေနွေးကို နေ့စဉ်ရရှိစေပါသည်။
အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
တစ်စုံတစ်ယောက်သည် ရေအပူပေးစက် အပူပေးသည့်ဒြပ်စင်ကို မည်မျှမကြာခဏ အစားထိုးသင့်သနည်း။
လူအများစုအပူဓာတ်ကို အစားထိုးပါ။6 မှ 10 နှစ်တိုင်း။ ကြမ်းတမ်းသောရေသည် ၎င်း၏သက်တမ်းကိုတိုစေနိုင်သည်။ ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုများသည် ပြဿနာများကို စောစီးစွာသိရှိရန် ကူညီပေးသည်။
အိမ်ပိုင်ရှင်သည် အပူပေးသည့်ဒြပ်စင်မှ သတ္တုဓာတ်များကို သန့်စင်ပေးနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်တယ်၊ သူတို့လုပ်နိုင်တယ်။ဒြပ်စင်ကိုသန့်ရှင်းဖယ်ရှားပြီး ရှာလကာရည်ထဲမှာ စိမ်ထားခြင်းအားဖြင့်၊ ဒီစကေးကို ပျော်စေတယ်။ ပါဝါအရင်ပိတ်ပါ။
တစ်စုံတစ်ဦးသည် မှားယွင်းသော ဝပ်ဓာတ်အား ထည့်သွင်းပါက မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။
ရေအပူပေးစက်သည် မှန်ကန်စွာအပူမပေးနိုင်ပါ။ ၎င်းသည် breaker သို့သွားခြင်းသို့မဟုတ် tank ကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ထုတ်လုပ်သူ၏ အကြံပြုချက်နှင့် ဒြပ်စင်၏ ဝပ်အားကို အမြဲတမ်း ကိုက်ညီပါ။
စာတိုက်အချိန်- သြဂုတ်-၂၇-၂၀၂၅