နယူးယောက်_အလံ

သတင်း

အန္တရာယ်ရှိသောပစ္စည်းများသိုလှောင်ရန်အတွက် ဓာတုအအေးခန်းများ

သာမန်အစားအစာအအေးခန်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဓာတုအအေးခန်းများသည် ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော နည်းပညာနှင့် ဘေးကင်းရေးလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရမည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ရေခဲသေတ္တာစွမ်းဆောင်ရည်အပြင်၊ ပေါက်ကွဲမှုကာကွယ်ခြင်း၊ ချေးခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ ယိုစိမ့်မှုထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် တင်းကျပ်သောပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးစံနှုန်းများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည်။ ပေါင်းစပ်စက်မှုလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှ ဓာတုအအေးခန်းများသည် အဆင့်မြင့်ဓာတုပစ္စည်းများ၊ စွမ်းအင်အသစ်ပစ္စည်းများနှင့် ဆေးဝါးအလယ်အလတ်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အခြေခံအဆောက်အအုံများ ဖြစ်လာသည်။

ဓာတုအအေးခန်းများတွင် ရှုပ်ထွေးသောဇုန်ခွဲခြားမှုဒီဇိုင်း

သိုလှောင်ထားသောပစ္စည်းများ ကွဲပြားမှုကြောင့် ဓာတုအအေးခန်းများသည် ခေတ်မီသောဇုန်ခွဲခြားမှုပုံစံများ လိုအပ်သည်။ ဓာတုပစ္စည်းများ ကွဲပြားမှုသည် အပူချိန်အပိုင်းအခြားများ၊ သိုလှောင်မှုအခြေအနေများနှင့် ဘေးကင်းရေးအစီအမံများ ကွဲပြားရန် လိုအပ်သည်။ ဤလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် ဓာတုအအေးခန်းကြီးများတွင် အနည်းဆုံး သီးခြားအပူချိန်ဇုန်နှစ်ခု ပါဝင်လေ့ရှိသည်။

ማሞቂት၊ ပလတ်စတစ်အလုံးများနှင့် အီမာလ်ရှင်းများကဲ့သို့သော မတည်ငြိမ်သောကုန်ကြမ်းများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် အလယ်အလတ်အပူချိန်တွင် တည်ငြိမ်နေလေ့ရှိသည်။ ဤပစ္စည်းများကို 0°C မှ 15°C အကြား ထိန်းသိမ်းထားသောဇုန်များတွင် အများအားဖြင့် သိမ်းဆည်းလေ့ရှိသည်။ ဤအပူချိန်အပိုင်းအခြားသည် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်စေပြီး ပစ္စည်းဂုဏ်သတ္တိများကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။

ဒုတိယအပူချိန်ဇုန်သည် -၁၈°C မှ ၀°C အကြားတွင် လည်ပတ်သည်။ ဤနေရာသည် အဓိကအားဖြင့် ၆၀°C အောက်ရှိ မီးတောက်အမှတ်များရှိသော မီးလောင်လွယ်သော ပျော်ရည်များအပြင် အော်ဂဲနစ်ပါအောက်ဆိုဒ်များကို သိုလှောင်သည်။ သင့်လျော်သော အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုသည် အငွေ့ဖိအားကို လျော့ကျစေပြီး မီးလောင်ကျွမ်းနိုင်ခြေကို လျော့နည်းစေသည်။ အခြားဇုန်များနှင့် ဂရုတစိုက်ခွဲထားခြင်းက ဘေးကင်းရေးကို ပိုမိုမြှင့်တင်ပေးသည်။

အီလက်ထရိုလိုက်၊ လီသီယမ်ဆားများနှင့် ဆေးဝါးအလယ်အလတ်ပစ္စည်းများကဲ့သို့သော တန်ဖိုးမြင့်ပစ္စည်းများသည် များသောအားဖြင့် ပိုမိုနက်ရှိုင်းသော ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် လိုအပ်ပါသည်။ ဤထုတ်ကုန်များကို -30°C မှ -18°C အထိ အပူချိန်နိမ့်ဇုန်များတွင် သိမ်းဆည်းထားသည်။ တည်ငြိမ်သော အပူချိန်နိမ့်များသည် ဓာတုဗေဒပြိုကွဲမှုကို ကာကွယ်ပေးပြီး သက်တမ်းတိုးစေသည်။ သိုလှောင်ထားသော ကုန်ပစ္စည်းများ၏ တန်ဖိုးမြင့်မားမှုကြောင့် ထိုကဲ့သို့သောဇုန်များတွင် မြှင့်တင်ထားသော စောင့်ကြည့်စနစ်များ ပါဝင်လေ့ရှိသည်။

တင်းကျပ်သော ရေခဲသေတ္တာစွမ်းဆောင်ရည် လိုအပ်ချက်များ

ဓာတုအအေးခန်းများသည် ရေခဲသေတ္တာစနစ်တည်ငြိမ်မှုကို အလွန်မြင့်မားစွာ တောင်းဆိုထားသည်။ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့် ဆေးဝါးအလယ်အလတ်ထုတ်ကုန်များကဲ့သို့သော ထုတ်ကုန်များသည် အပူချိန်အတက်အကျ အလွန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ သေးငယ်သော သွေဖည်မှုများပင်လျှင် အရည်အသွေးကျဆင်းမှုကို မပြောင်းလဲနိုင်စေပါ။

ဓာတုဗေဒ အအေးခန်းများ

ဤစိန်ခေါ်မှုကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် ဓာတုအအေးခန်းများသည် dual-circuit ရေခဲသေတ္တာစနစ်များကို အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ဆားကစ်တစ်ခုစီသည် သီးခြားစီလည်ပတ်ပြီး ထပ်ဆင့်စွမ်းအင်ကို ပေးစွမ်းသည်။ ဤစနစ်များသည် ပုံမှန်အခြေအနေများတွင် အပူချိန်အတက်အကျကို ±0.5°C အတွင်း ထိန်းသိမ်းထားသည်။

မမျှော်လင့်ဘဲ ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုများအတွင်း၌ပင် စနစ်သည် အနည်းဆုံး နှစ်နာရီကြာ ၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အတွင်း အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ဤစွမ်းရည်သည် အရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုအတွက် အဖိုးတန်အချိန်ကို ပေးစွမ်းပြီး ထိခိုက်လွယ်သောပစ္စည်းများကို လျင်မြန်စွာယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။

ဓာတုအအေးခန်းပေါက်ကွဲမှုကာကွယ်ရေးအတွက် မြှင့်တင်ထားသောဘေးကင်းရေးစံနှုန်းများ

ဓာတုအအေးခန်းဒီဇိုင်းတွင် ဘေးကင်းရေးဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများသည် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။ ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သော ဓာတုအအေးခန်းများသည် တင်းကျပ်သော ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက်များ လိုအပ်သည်။ နံရံစနစ်များသည် အနည်းဆုံး အထူ ၁၂၀ မီလီမီတာရှိသော polyurethane sandwich panel များကို အများအားဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။ ဤ panel များသည် B1 မီးဘေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ရရှိပြီး တောင်းဆိုမှုများသော ဘေးကင်းရေးစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။

ဓာတုဗေဒ အအေးခန်းများ

ပြားများသည် ခိုင်မာသော အပူလျှပ်ကာကိုလည်း ပေးစွမ်းသည်။ ၎င်းတို့၏ အပူစီးကူးနိုင်စွမ်းသည် 0.18 W/(m²·K) ထက် မပိုပါ။ ဤလျှပ်ကာနှင့် မီးဒဏ်ခံနိုင်ရည် ပေါင်းစပ်မှုဖြင့် စွမ်းအင်ထိရောက်မှုနှင့် ဘေးကင်းရေးစွမ်းဆောင်ရည် နှစ်မျိုးလုံးကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်။

အမိုးတည်ဆောက်ပုံများသည် အလေးချိန်ပေါ့ပါးပြီး ခိုင်ခံ့သော အရောင်သံမဏိပြားများကို အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင် ဤအမိုးများသည် တစ်ကုဗမီတာလျှင် ၀.၀၅ စတုရန်းမီတာထက်ပိုသော ပေါက်ကွဲမှုဖိအားသက်သာစေသည့်ဧရိယာကို ပေးစွမ်းသည်။ လျင်မြန်စွာ ပေါက်ကွဲထွက်ခြင်းမှ အတွင်းပိုင်းဖိအားကို လျင်မြန်စွာ ထုတ်လွှတ်စေပြီး ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှုကို ကန့်သတ်ပြီး ဒုတိယအန္တရာယ်များကို လျှော့ချပေးသည်။

လျှပ်စစ်ဘေးကင်းရေးနှင့် လျှပ်စီးကြောင်းဒဏ်ခံနိုင်မှု တိုင်းတာမှုများ

ဓာတုအအေးခန်းများသည် ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သော လျှပ်စစ်စနစ်များအပေါ် များစွာမှီခိုနေရသည်။ မီးအလင်းရောင်ပစ္စည်းများ၊ လေဝင်လေထွက်ပန်ကာများနှင့် ချိတ်ဆက်သေတ္တာများအားလုံးသည် ATEX အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရမည်။ ဤအစိတ်အပိုင်းများသည် မီးလောင်လွယ်သောလေထုတွင် မီးလောင်ကျွမ်းနိုင်ခြေကို လျှော့ချပေးသည်။

ဓာတုဗေဒ အအေးခန်းများ

ဒီဇိုင်နာများသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစုပုံခြင်းကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ဖုံးကွယ်ထားသော သံမဏိပြွန်များမှတစ်ဆင့် လျှပ်စစ်ကြိုးများကို သွယ်တန်းကြသည်။ မြေစိုက်ခုခံမှုသည် 4 Ω အောက်တွင် ရှိနေပါသည်။ ထိရောက်သော မြေစိုက်ခြင်းသည် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားယိုစိမ့်မှုအန္တရာယ်ကို သိသိသာသာ လျော့နည်းစေသည်။

အထူးပြုကြမ်းခင်းစနစ်များနှင့် ချေးခံနိုင်ရည်ရှိမှု

ဓာတုအအေးခန်း၏ကြမ်းခင်းစနစ်သည်လည်း အထူးအင်ဂျင်နီယာပညာ လိုအပ်ပါသည်။ ကြမ်းခင်းများသည် သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိရမည်၊ ချော်လဲခြင်းကို ကာကွယ်ရမည်၊ အရည်ယိုစိမ့်မှုကို ပိတ်ဆို့ရမည်။ တပ်ဆင်သူများသည် အနည်းဆုံး ၄ မီလီမီတာအထူရှိသော လျှပ်ကူးနိုင်သော ဗီနိုင်းအီစတာ ဖိုက်ဘာမှန်ဖြင့် အားဖြည့်ထားသော ပလတ်စတစ်အလွှာကို ပုံမှန်အားဖြင့် အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။

ဤကြမ်းခင်းစနစ်သည် မျက်နှာပြင်ခုခံအား ၁၀⁶ မှ ၁၀⁹ Ω အကြား ရရှိသည်။ ၎င်းသည် -၃၀°C အထိ အပူချိန်တွင် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ဓာတုပတ်ဝန်းကျင်တွင် အဖြစ်များသော အက်ဆစ်နှင့် အယ်ကာလီ ချေးခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ဤဂုဏ်သတ္တိများသည် ရေရှည်ဘေးကင်းသော လည်ပတ်မှုကို အထောက်အကူပြုသည်။

အထူးပြု ရေခဲသေတ္တာ၊ လေဝင်လေထွက်နှင့် ဓာတ်ငွေ့သန့်စင်စနစ်များ

ဘေးကင်းရေးနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက်၊ ဓာတုအအေးခန်းများသည် များသောအားဖြင့် သီးခြားရေခဲသေတ္တာစနစ်နှစ်ခုဖြင့် လည်ပတ်လေ့ရှိသည်။ စနစ်တစ်ခုသည် ချို့ယွင်းချက်တစ်ခုနှင့် ကြုံတွေ့ရသောအခါ၊ ဒုတိယစနစ်သည် ဆက်လက်လည်ပတ်သည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် ကြေးနီပြွန်များနှင့် အလူမီနီယမ်တောင်ပံများပါရှိသော ချေးခံနိုင်ရည်ရှိသော အငွေ့ပျံစက်များကို ရွေးချယ်ကြသည်။ ရေခဲသေတ္တာများတွင် R507A သို့မဟုတ် R449A ကဲ့သို့သော ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကိုက်ညီသော ရွေးချယ်စရာများ ပါဝင်လေ့ရှိသည်။

လေဝင်လေထွက်သည်လည်း အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။ ဓာတုအအေးခန်းများသည် တစ်နာရီလျှင် အနည်းဆုံး လေပြောင်းလဲမှု ခြောက်ကြိမ်ပြုလုပ်သည်။ ဒီဇိုင်နာများသည် အမိုးမျက်နှာပြင်အထက် အနည်းဆုံး ၁.၅ မီတာအကွာတွင် လေထွက်ပေါက်များ ထားရှိကြသည်။ အဆောက်အအုံများသည် ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သော ပန်ကာများနှင့် ဓာတ်ငွေ့ပါဝင်မှု ထောက်လှမ်းကိရိယာများကို နေရာတစ်လျှောက်တွင် တပ်ဆင်ထားသည်။

လောင်ကျွမ်းနိုင်သောဓာတ်ငွေ့ပါဝင်မှုသည် အနိမ့်ဆုံးပေါက်ကွဲနိုင်သောကန့်သတ်ချက်၏ 20% သို့ရောက်ရှိသောအခါ၊ လေဝင်လေထွက်စနစ်များသည် အလိုအလျောက်စတင်သည်။ LEL 40% တွင်၊ ရေခဲသေတ္တာယူနစ်များပိတ်သွားပြီး အချက်ပေးသံများဖွင့်သည်။ ဤအစီအမံများသည် ပေါက်ကွဲမှုအန္တရာယ်များကို သိသိသာသာလျှော့ချပေးသည်။

ဓာတုဗေဒ အအေးခန်းများ

အီလက်ထရိုလိုက်များကို အသုံးပြုသော ရေခဲသေတ္တာစနစ်များတွင် HF သို့မဟုတ် HCl ဓာတ်ငွေ့များ ထုတ်လွှတ်နိုင်သောကြောင့် ဓာတုအအေးခန်းများတွင် ပွတ်တိုက်သည့်မျှော်စင်များလည်း ပါဝင်သည်။ အယ်ကာလိုင်းစုပ်ယူမှုစနစ်များသည် စွန့်ထုတ်ဓာတ်ငွေ့များကို ကုသပေးသည်။ အမျိုးသားနှင့် ဒေသဆိုင်ရာစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှသာ ထုတ်လွှတ်သည်။

ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်များနှင့် လည်ပတ်စရိတ်များ

ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သော ဓာတုအအေးခန်းများ၏ အဆင့်မြင့်နည်းပညာလိုအပ်ချက်များသည် ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်များကို သိသိသာသာ မြင့်တက်စေသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းစစ်တမ်းများအရ ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သော နံရံများ၊ အသိအမှတ်ပြုလျှပ်စစ်စနစ်များ၊ ဖိအားသက်သာစေသော အမိုးများ၊ ဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေသည့်ကိရိယာများနှင့် နှစ်ထပ်ပါဝါထောက်ပံ့မှုများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသည် သာမန်အအေးခန်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ကို အနည်းဆုံး ၃၅% မြင့်တက်စေကြောင်း ပြသနေသည်။

ရှုပ်ထွေးသော စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် အချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များကြောင့် လည်ပတ်စရိတ်များလည်း မြင့်တက်လာပါသည်။ အဆောက်အအုံများသည် ၅၀ စတုရန်းမီတာလျှင် အနည်းဆုံး ယူနစ်တစ်ခုထက်မနည်းသော အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆ အာရုံခံကိရိယာများကို တပ်ဆင်ထားပါသည်။ စောင့်ကြည့်စနစ်များသည် အချက်အလက်များကို cloud server များသို့ အချိန်နှင့်တပြေးညီ အပ်လုဒ်လုပ်ပြီး မှတ်တမ်းများကို ငါးနှစ်ကျော် သိမ်းဆည်းထားပါသည်။

အဓိက ကန့်သတ်ချက်များထက် ကျော်လွန်သွားသောအခါ၊ စနစ်သည် နှစ်မိနစ်အတွင်း အချက်ပေးသံများ ထုတ်ပြန်ပြီး ရေဖြန်းစနစ်များကို အသက်သွင်းသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး လည်ပတ်မှုမှတ်တမ်းများကို စည်းမျဉ်းထိန်းသိမ်းရေးအာဏာပိုင်များထံ တင်ပြရမည်။ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများအောက်တွင် ပုံမှန်စွမ်းဆောင်ရည်စစ်ဆေးမှုများသည် ဓာတုဗေဒသိုလှောင်မှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှုတွင် ရေရှည်ဘေးကင်းရေးကို သေချာစေသည်။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်