အသံတိတ်ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာကို ဘာက သတ်မှတ်ပေးသနည်းနှင့် အသံလျှော့ချခြင်း၏ အရေးပါပုံ
ပုံမှန်မော်ဒယ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အသံတိတ်ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာများကို ဘာက ကွဲပြားစေသနည်း
အသံတိတ်ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာများသည် စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကို တည်ငြိမ်စေရန် ထိန်းသိမ်းထားစဉ် အသံကျူးကျော်မှုကို လျှော့ချရန် အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်ဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများစွာကို အသုံးပြုထားပါသည်။ ၎င်းတို့ကို ဘာက ခြားနားစေသနည်း။ ပုံမှန်အားဖြင့် အသံကို စုပ်ယူနိုင်သော ပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ကွန်ပိုဆစ်အဖုံးများ၊ အသံများကို ဖျက်သိမ်းပေးသည့် အထူးအခန်းများပါဝင်သော မော့ဖလာများ နှင့် စက်တွင်း၏ အောက်ခြေတွင် တုန်ခါမှုကို စုပ်ယူနိုင်သည့် အားထားများ ပါဝင်လေ့ရှိပါသည်။ ဤပစ္စည်းအားလုံးသည် အသံများ ပြင်ပသို့ ထွက်ရှိမှုကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ပုံမှန် ဖွင့်ထားသော ခုတ်ထွင်းများတွင် အသံကျူးကျော်မှုကို ထိန်းချုပ်ရန် ဤကဲ့သို့သော အစိတ်အပိုင်းများ မပါဝင်ပါ။ ထို့ကြောင့် စက်ပစ္စည်းများကို တိတ်ဆိတ်စွာ လည်ပတ်ရန် ကြိုးပမ်းသည့်အခါ ကွာခြားမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
ရိုးရာဂျင်နရေတာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပြီး အသံအဆင့်များ - ဒက်စီဘယ် စံချိန်စံညွှန်းများ
ပုံမှန်ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာများသည် ဒက်စ်ဘယ် ၈၅ မှ ၁၀၀ အထိ ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး ၎င်းသည် မိုင်တိုင်းအချိန်အတွင်း ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုအတွင်း ရှိနေခြင်းနှင့် အသံအဆင့်တူညီပါသည်။ လူများသည် ငြိမ်သက်သောနေရာများကို လိုအပ်သည့် မြို့များ သို့မဟုတ် အဆောက်အဦများအတွင်းတွင် ဤသို့သောအသံအဆင့်မျိုးသည် အလွန်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါသည်။ သို့ရာတွင် ခေတ်ပေါ် တိတ်ဆိတ်သောပုံစံများမှာ ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး ဒက်စ်ဘယ် ၆၀ မှ ၇၅ dB အထိ အလုပ်လုပ်ပါသည်။ ဤအရာသည် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့က ညဥ့်အချိန် အသံအဆင့်အဖြစ် အကြံပြုထားသည့် ဒက်စ်ဘယ် ၅၅ နှင့် တော်တော်လေး နီးစပ်နေပါသည်။ Power Systems Journal တွင် မကြာသေးမီက ထုတ်ဝေခဲ့သော လေ့လာမှုတစ်ခုအရ လွတ်လပ်စွာ စမ်းသပ်မှုများအရ ဤတိတ်ဆိတ်သော ဂျင်နရေတာများသည် ပုံမှန်ဂျင်နရေတာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အသံကို ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် လျော့နည်းစေသည်ဟု တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် ဈေးကွက်တွင်ရှိသော အကောင်းဆုံးမော်ဒယ်များသည် မီတာ ၇ အကွာမှ တိုင်းတာပါက ဒက်စ်ဘယ် ၅၈ အထိသာ ရှိပြီး အခန်းတစ်ခုအတွင်း ပုံမှန်စကားပြောနေသည့် လူနှစ်ယောက်ထက်ပင် တိတ်ဆိတ်နေနိုင်ပါသည်။
စီးပွားဖြစ်နှင့် မြို့ပြပတ်ဝန်းကျင်များတွင် အသံလျော့နည်းရေးသည် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း
ဂျင်နရေတာမှ အသံဆူညံမှုများပြားခြင်းသည် ရုံးခန်းများတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည့် လူများကို အလွန်ထိခိုက်စေပါသည်။ ၎င်းသည် အာရုံစူးစိုက်မှုကို ဖျက်ဆီးပေးပြီး ဒေသအလိုက် အသံဆူညံမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေများနှင့် ဆန့်ကျင်ကာ ကျန်းမာရေးကို ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။ WHO ၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ်က သုတေသနအရ စိတ်ဖိစီးမှုအဆင့်များခြင်းနှင့် သွေးတိုးခြင်းတို့ကဲ့သို့သော ပြဿနာများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ လန်ဒန်နှင့် တိုကျိုကဲ့သို့သော မြို့ကြီးများကို ကြည့်ပါ။ ယခုအခါ အာဏာပိုင်များက အပ်စ်အိုင် ၆၅ ဒက်စီဘယ်အောက်တွင် အရန်ဓာတ်အားစနစ်များ၏ အသံဆူညံမှုကို ကန့်သတ်ထားပါသည်။ ဆေးရုံများအတွက် အသံမဲ့ ဂျင်နရေတာများသည် နောက်ခံအသံများမရှိဘဲ အရေးပေါ်ကုသမှုယူနစ်များကို ချောမွေ့စွာ လည်ပတ်နိုင်ရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ပုံမှန်လုပ်ငန်းများအတွက်လည်း အသံတိတ်စက်များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် စည်းကမ်းချက်များကို မလိုက်နာပါက ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည့် ဒေါ်လာငွေ ငါးသောင်းခန့်အထိ ပြစ်ဒဏ်ကြေးများကို ရှောင်ရှားနိုင်ပါသည်။ မြို့ပြ စည်းကမ်းချက်အစီရင်ခံစာ (Urban Compliance Report) တွင် မကြာသေးမီက ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပိုကြီးမားသော သက်ရောက်မှုများကို ဆွေးနွေးသည့်အခါ ဤသိမ်းငယ်သော နည်းပညာများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ငွေကြေးအရ အလွန်ကြီးမားသော ကုန်ကျစရိတ်များကို ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။ Ponemon Institute ၏ ၂၀၂၃ လေ့လာမှုအရ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် အဆိုပါ မလိုလားအပ်သော အသံဆူညံမှုများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ကုန်ကျစရိတ် ခုနစ်သောင်းလေးထောင် ဘီလျှှုန်းဒေါ်လာကို ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဆီလင်ဒါစက်များတွင် အသံလျော့နည်းရေး၏ အခြေခံမူများ
အသံပိတ်စနစ်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ အသံကို ကာကွယ်ပေးသော အပြင်အဆင်ဒီဇိုင်း
အသံတိတ်ဂျင်နရေတာဒီဇိုင်းတွင် မာကျောသော သံမဏိဘောင်များ၊ မာစ်လုဒ်ဗီနိုင်းနှင့် သတ္တုဓာတ်သတ္တိဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အမျှင်ထည်များဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသည့် အလွှာများစွာ ပါဝင်ပါသည်။ ဤပစ္စည်းများသည် 500 မှ 4000 Hz အကြားရှိ အလယ်အလတ်မှ မြင့်မားသော ကြိမ်နှုန်းအသံများကို စုပ်ယူပေးပါသည်။ အပြင်အဆင်တွင် မလိုလားအပ်သော အသံများ ထွက်ရှိခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည့် အားကောင်းသော ပိတ်ဆို့မှုများ ပါဝင်ပါသည်။ စင်တီမီတာ 10 မှ 15 ခန့် ထူသော နံရံများသည် လေကနေတစ်ဆင့် ပျံ့နှံ့သော အသံကို ဒက်စီဘယ် 60 မှ 65 ခန့် လျော့ကျစေပါသည်။ မှန်ကန်စွာ အလုပ်လုပ်နေစဉ် ဒက်စီဘယ် 35 မှ 45 အထိသာ ရှိသောကြောင့် စာကြည့်တိုက်အတွင်းက အသံအဆင့်အတန်းနှင့် နီးစပ်လာပါသည်။ 2024 ခုနှစ်မှ အသံအင်ဂျင်နီယာ အစီရင်ခံစာတစ်ခုတွင် ခေတ်မီ အသံကာကွယ်မှုနည်းလမ်းများဖြင့် ရရှိနိုင်သည့် အရာများကို အတည်ပြုထားပါသည်။
ဓာတ်မီးထွက်ပေါက်မှ အသံကို လျော့နည်းစေရန် ခေတ်မီ အသံဖိနှိပ်ကိရိယာများနှင့် အသံလျော့ကိရိယာများ၏ အခန်းကဏ္ဍ
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် မပ်ဖလာများတွင် ဟယ်လစ်ကယ် ဘက်ဖယ်များနှင့် ဖိုင်ဘာဂလက်စ် အတွင်းသားများကို အသုံးပြု၍ ဓာတ်မီးလောင်ကျွမ်းမှု လှိုင်းဒါဏ်များကို ချို့ယွင်းစေပြီး ရိုးရိုး တိုက်ရိုက်ပိုက်ဒီဇိုင်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အနိမ့်မြည်နေသော အသံများကို ဒီစီဘယ် ၁၅–၂၀ ခန့် လျော့ကျစေပါသည်။ တိုးမြှင့်အတုန်အသံများကို ဖျက်သိမ်းရန် အတွက် တိုးမြှင့်အတုန်အသံ အခန်းများကို ထပ်မံအသုံးပြုပြီး တာဘိုအားဖြည့် စနစ်များတွင် ပြန်လည်တိုးမြှင့်မှုကို အနည်းငယ်သာ ဖြစ်စေခြင်းဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းထားပါသည်။
အတုန်အသံ ကင်းဝဲများနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော အတုန်အသံ ခွဲထားသည့် စနစ်များ
ရာဘာ-နီယိုပရင်း ပေါင်းစပ်ထားသော အတုန်အသံ ကင်းဝဲများသည် အင်ဂျင်ကို ခုခံမှုမှ ခွဲထုတ်ပေးပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းသို့ အတုန်အသံ လွှဲပြောင်းမှုကို ၈၀% ခန့် လျော့ကျစေပါသည်။ ပိုကြီးသော ယူနစ်များတွင် ဂျင်နရေတာ၏ အလေးချိန်၏ ၁.၅ မှ ၂ ဆ ရှိသော အလေးချိန်များကို ထည့်သွင်းထားပြီး ၁၀ ဟတ်ဇ် အောက်ရှိ ကျန်ရှိသော အတုန်အသံများကို ထိရောက်စွာ ဖျက်သိမ်းပေးကာ ဆက်စပ်ထားသော ဖွဲ့စည်းပုံများတွင် တိုးမြှင့်အတုန်အသံ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးပါသည်။
အသံအနည်းငယ်သာ ထွက်သော လောင်ကျွမ်းမှု၊ ဟန်ချက်ညီသော ခရန်ခ်ရှ့ဖ်များနှင့် အကောင်းဆုံး လောင်စာ ဖြန့်ဖြူးမှု
တိကျမှန်ကန်သော ဟန်ချက်ညီလှိမ့်ချောင်းများ (±0.002 mm အတွင်း အမှားနည်း) နှင့် ပီဇိုအီလက်ထရစ် လောင်စာဖြန့်ပေးသည့် အပ်များသည် ပိုမိုချောမွေ့သော လောင်ကျွမ်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ယန္တရားအသံဆူညံမှုကို ၃၀% လျှော့ချပေးပါသည်။ အဆင့်ဆင့် လောင်စာဖြန့်ဖြည့်မှုသည် စလင်ဒါအတွင်း ဖိအား တုန်ခါမှုကို 12 bar မှ 4 bar သို့ လျှော့ချပေးကာ လောင်ကျွမ်းမှုအချိန်တွင် တီးသံများကို သိသိသာသာ လျော့နည်းစေပြီး ၉၅% အထက် အပူစွမ်းအင် ထိရောက်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါသည်။ ၂၀၂၄ ခုနှစ်တွင် လောင်ကျွမ်းမှု ဒိုင်းနမစ်များကို ဆန်းစစ်ခဲ့ရာတွင် ဤအချက်ကို အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။
ငြိမ်ဝပ်သော လည်ပတ်မှုကို မထိခိုက်စေဘဲ တည်ငြိမ်ပြီး ထိရောက်သော စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကို ထိန်းသိမ်းခြင်း
တည်ငြိမ်သော ဗို့အားနှင့် ဖရီကွင်စီကို ထိန်းညှိရန် အင်ဗတ်တာနည်းပညာကို အသုံးပြုခြင်း
ယနေ့ခေတ်အသံတိတ်ဒီဇယ်များသည် ဝိုဲလ်တေ့ကို ၁% ခန့်အတွင်း တည်ငြိမ်စေပြီး ဖရီကွင်စီ ပြောင်းလဲမှုကို ဟတ်ဇ်၏ တစ်ဝက်အောက်တွင် ထိန်းသိမ်းပေးသော အင်ဗတ်တာနည်းပညာများဖြင့် တပ်ဆင်ထားပါသည်။ ဤများသည် မူရင်း AC ကို DC သို့ ပထမဆုံးပြောင်းလဲပြီး နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်၍ AC အဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် ပိုမိုသန့်ရှင်းသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ထုတ်လုပ်ပေးပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် ပုံမှန်ဂျင်နရေတာများတွင် အပိုဖီလ်တာများ လိုအပ်လေ့ရှိသော ဟာမောနစ် ပုံမှန်မကျမှုများကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် နာရီပေါင်းများစွာ အလုပ်လုပ်နေသော နာကျင်ရောဂါကုပစ္စည်းများနှင့် အရေးကြီးသော ဒေတာစင်တာများအတွက် လုံလောက်သော အရည်အသွေးရှိသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ရရှိစေပါသည်။ မကြာသေးမီက လျှပ်စစ်ဘေးအန္တရာယ် အခြေအနေ အခြေခံအုတ်မြစ်မှ ထုတ်ဝေသော သုတေသနအရ ဤကဲ့သို့သော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းများမှ တိုက်ရိုက်ရရှိသော ဓာတ်အားနှင့် အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။
လောင်စာနှင့် အသံဆူညံမှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် စနစ်သိမ်းခြင်းအတွက် စမတ်ဂဗာနာများနှင့် ဝန်အပေါ်အခြေခံသော အမြန်နှုန်းပြောင်းလဲမှု
စနစ်သည် လိုအပ်သည့်အချိန်တိုင်းတွင် လိုအပ်သည့်အတိုင်း 1800 မှ 2200 အထိ RPM များကို ချိန်ညှိပေးနိုင်သည့် ဉာဏ်ရည်မြင့် အင်ဂျင်ထိန်းချုပ်ကိရိယာများသည် ဝန်ပို့မှုပြောင်းလဲမှုကို ခံစား၍ တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းရှိခြင်းကြောင့် ဆီသုံးနှုန်းကို သိသိသာသာ လျှော့ချနိုင်ပါသည်။ 2024 ခုနှစ်တွင် Diesel Power Systems Journal တွင် ဖော်ပြထားသည့် လေ့လာမှုအရ ရိုးရိုး အမြဲတမ်းအမြန်နှုန်းဖြင့် အလုပ်လုပ်သည့် မော်ဒယ်များထက် ဆီသုံးနှုန်း ၁၇ ရာခိုင်နှုန်းခန့် နည်းပါးပါသည်။ ထို့အပြင် ဤဉာဏ်ရည်မြင့်စနစ်များသည် ခြောက်မီတာအကွာမှ တိုင်းတာသည့်အခါတွင်ပင် အသံဆူညံမှုကို ဒက်စီဘယ် 65 အောက်တွင် ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါသည်။ စွမ်းအား၏ 30% သာ အသုံးပြုနေစဉ်တွင် အထူးဆီမီးရှို့နှုန်း နည်းလမ်းများကြောင့် မီးရှို့အား ၂၂ ရာခိုင်နှုန်းခန့် လျော့ကျစေပါသည်။ ဤအချက်သည် စက်ပစ္စည်းအလိုက် အသံဆူညံမှုကို လျော့ကျစေရုံသာမက အင်ဂျင်၏ တုံ့ပြန်မှုအမြန်နှုန်းကို နှေးကွေးစေခြင်းမရှိပါ။ ထိုကဲ့သို့ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားမှုများကို ထားရှိနိုင်ခြင်းသည် အထူးသဖြင့် ထူးခြားပါသည်။
ပုံမှန်နှင့် တိတ်ဆိတ်သောယူနစ်များအကြား ဝန်အောက်တွင် ဆီစွမ်းအားနှင့် အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်အချိန်ကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း
မက်ထရစ် | ပုံမှန်ဂျင်နရေတာ | အသံတိတ်တဲ့ ဂျင်နရေတာ | ပိုကောင်းလာမှု |
---|---|---|---|
ဆီသုံးနှုန်း @ 50% ဝန် | 0.45 L/kWh | 0.38 L/kWh | 15.6% |
အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်အချိန် @ 75% ဝန် | 8.2 နာရီ | 9.5 နာရီ | 15.9% |
အသံဆူညံမှု @ 7m | 78 dB(A) | 62 dB(A) | 20.5% |
ဗိုဲ့အားပြန်လည်ရရှိမှုကာလ | 320ms | 85ms | 73.4% |
150kVA စက်မှုဆိုင်ရာယူနစ်များအတွက် 2024 EPA Tier 4 Final သဘောတူညီချက်အရ 2024 ခုနှစ်မှ ဒေတာများကို အခြေခံထားပါသည်။
ဘေးဖြစ်မီးအားပေးစက်များ၏ ဝန်ချိန်ပြောင်းလဲမှုအလိုက် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ထိရောက်မှု
2023 ခုနှစ်က လွတ်လပ်စွာ စမ်းသပ်မှုအရ 25% မှ 75% အတွင်း ဝန်အားရုတ်တရက်ပြောင်းလဲမှုများတွင် ဘေးဖြစ်ဒီဇယ်မီးအားပေးစက်များသည် ဗိုဲ့အားထိန်းညှိမှုတွင် 91% အတိုင်းအတာအထိ တိကျမှုကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ ဤမီးအားပေးစက်များရှိ ယာယီတုံ့ပြန်မှုစနစ်များသည် စက်အင်ဂျင်၏ စက်ဝိုင်း (၂) ခုအတွင်း ပါဝါတုန်ခါမှုကို ပြင်ဆင်ပေးနိုင်ပြီး ပုံမှန်ယူနစ်များက ပုံမှန်အားဖြင့် 8 မှ 10 စက်ဝိုင်းခန့် ကြာမြင့်လေ့ရှိသည်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက သိသိသာသာ ပိုမိုမြန်ဆန်ပါသည်။ 30% ခန့် ပေါ့ပါးသော ဝန်အားဖြင့် လည်ပတ်နေစဉ်တွင်ပင် အဆင့်ဆင့် လောင်စာထိုးသွင်းမှုနည်းပညာကြောင့် အပူစွမ်းအင်ထိရောက်မှုကို 38% အထက်တွင် ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါသည်။ ဤအချက်သည် စက်အင်ဂျင်များ အပြည့်အဝ စွမ်းအားမရှိဘဲ လည်ပတ်နေစဉ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသော စွမ်းအင်ထိရောက်မှုနိမ့်ကျမှုကို ကျော်လွှားနိုင်စေပြီး ယခင်က စက်မောင်းသမားအများအပြားအတွက် ပြဿနာဖြစ်ခဲ့သည့် အချက်ကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါသည်။
အသံလျှော့ချမှုသည် အင်ဂျင်၏ ကြာရှည်ခံမှုကို ထိခိုက်စေပါသလား။ ဤငြင်းခုံမှုကို ဖြေရှင်းခြင်း
ISO 8528 အဆင့်အရ ၂၀၂၃ ခုနှစ်က ပြုလုပ်ခဲ့သော ခံနိုင်ရည်လေ့လာမှုတစ်ခုသည် အသံထိန်းချုပ်မှုက ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ထိခိုက်စေသည်ဟူသော အဆိုကို ဆန့်ကျင်ပါသည်။ သံမဏိဖြင့်ခိုင်ခံ့အောင်ပြုလုပ်ထားသော ပေါလီမာအိမ်အုပ်နှင့် ဟေလ်မ်ဟုဇ် တုန်ခါမှုပြောင်းလဲပေးသည့်ကိရိယာများ တပ်ဆင်ထားသော တိတ်ဆိတ်သောဂျင်နရေတာများသည် စံနှုန်းမော်ဒယ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက နာရီ ၂,၀၀၀ အကြာအတွင်း ခရန်ခရမ်ဝိုင်း၏ ပွန်းပဲ့မှု ၁၂% ပိုနည်းကို ပြသခဲ့ပါသည်။ တုန်ခါမှုကို ခွဲထုတ်ပေးခြင်းဖြင့် ဘီယာရင်းများပေါ်တွင် ဖြစ်ပေါ်သော G-အားများ၏ အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးကို ၄၀% လျော့ကျစေပြီး မာကျောသော တပ်ဆင်မှုစနစ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဝန်ဆောင်မှုကာလများကို ၃၀၀ မှ ၅၀၀ နာရီအထိ တိုးတက်စေပါသည်။
တိတ်ဆိတ်သောဒီဇယ်ဂျင်နရေတာနည်းပညာတွင် လက်တွေ့အသုံးချမှုများနှင့် အနာဂတ်တိုးတက်မှုများ
ဆေးရုံများတွင် အရေးပေါ်ဓာတ်အားပေးစနစ်အဖြစ် တိတ်ဆိတ်သောဂျင်နရေတာများ၏ လက်တွေ့စွမ်းဆောင်ရည်
ကျန်းမာရေးစင်တာများသည် ဒီစယ်လ်ဂျင်နရိတ်တာများကို ၇၀ ဒီဘီအောက်တွင် အသံဖိနှိပ်၍ အသုံးပြုလာကြပြီး အများအားဖြင့် အိမ်သုံးဗက်စ်ကို ထက်တောင် တိတ်ဆိတ်ပါသည်။ လူနာများအတွက် အရေးကြီးဆုံးအချိန်တွင် ပုံမှန်လုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အလွန်အရေးပါပါသည်။ ပြီးခဲ့သောနှစ်က ဒေသဆိုင်ရာဆေးရုံတစ်ခုတွင် ဤတိတ်ဆိတ်သောဂျင်နရိတ်တာများ တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့် ဝန်ထမ်းများနှင့် ဧည့်သည်များထံမှ အသံဆူညံမှုအကြောင်း ၈၉ ခုအထိ ပိုမိုနည်းပါးသွားခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် မီးပျက်ချိန်များတွင် ၎င်းတို့၏စနစ်များသည် ၉၉.၉၈% အချိန်အတွင်း အွန်လိုင်းတွင် ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါသည်။ MRI စကင်နာများသည် ဆက်လက်အဆင်ပြေစွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး အသက်ရှင်ရန် ကူညီပေးသောစက်များ ဘယ်တော့မှ မပျက်ပါ။ ညအချိန် မီးမရှိသည့်အချိန်များတွင် ဆရာဝန်များက သူတို့၏ စိတ်ကို တကယ်ကို ကြားနိုင်သည်ဟု ပြောကြပါသည်။ အချို့က ရိုးရာဂျင်နရိတ်တာများ၏ အမြဲတမ်းအသံမြည်နေမှုမရှိဘဲ နောက်ခံပါဝါရှိနေသည်ကို သိရှိရသည့်အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး ပိုမိုငြိမ်းချမ်းသွားသည်ဟု ပြောကြပါသည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ထိန်းချုပ်ပြားများနှင့် အချိန်ပြည့်စောင့်ကြည့်စနစ်များ၏ ပေါင်းစပ်ခြင်း
ယနေ့ခေတ် အသံငြိမ်ဂျင်များတွင် IoT ဖြင့်ထိန်းချုပ်နိုင်သည့် ကွန်ထရိုက်ပါလာပြီး ဝေးလံခေါင်သီမှ စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် အလိုအလျောက်စနစ်များဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးသည်။ ဤစနစ်များသည် လောင်စာသုံးစွဲမှုနှင့် ဓာတ်မြေပြာများကို ခြေရာခံပြီး တုန်ခါမှုဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများဖြင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ချက်များကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းကာ ဟိုက်ဘရစ်စနစ်များတွင် ပါဝါအရင်းအမြစ်များကို အဆင်ပြေစွာ ပြောင်းလဲပေးသည်။ ထို့ကြောင့် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် လည်ပတ်မှုအသိအမှတ်ပြုမှုတို့ကို ပိုမိုတိုးတက်စေသည်။
အနာဂတ်အထိခံဒီဇိုင်း - စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော ဟိုက်ဘရစ် အသံငြိမ်စနစ်များ
ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများသည် ယခုအခါ အသံငြိမ်ဒီဇယ်ဂျင်များကို လီသိယမ်-အိုင်းယွန်ဘက်ထရီဘဏ်များနှင့် ပေါင်းစပ်၍ ဟိုက်ဘရစ်စနစ်များဖန်တီးလျက်ရှိပြီး ဂျင်၏ အသံဆူညံမှုကို ၄၀ မှ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျှော့ချပေးကာ လောင်စာစွမ်းအားကိုပါ ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ ၂၀၂၄ ခုနှစ်အတွက် လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအရ မြို့ပြဧရိယာများတွင် စီးပွားဖြစ်အသုံးပြုရန် တပ်ဆင်မှုအသစ်များ၏ ၇၂ ရာခိုင်နှုန်းသည် အသံဆူညံမှုဆိုင်ရာ ابتدائیစည်းမျဉ်းများနှင့် ရေရှည်တည်တံ့မှုရည်မှန်းချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် ဤစနစ်ကို ဦးစားပေးနေကြသည်။
ဒီဇယ်ဓာတ်အားစက်များကို အသံငြိမ်းစနစ်များဖြင့် စက်မှုအသုံးပြုရန် ယုံကြည်စိတ်ချရသော အသေးစိတ်ဓာတ်မီတာများ
စက်မှုလုပ်ငန်းများသည် 200–3,000 kVA အတွင်းရှိ ဆီလျော်စွာ အသံမြည်သော ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာများကို ၂% အောက်ရှိသော စုစုပေါင်း အပိုင်းခွဲ စိန်ခေါ်မှုဖြင့် သန့်ရှင်းပြီး ဆက်တိုက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိရန်အတွက် အသုံးပြုကြသည်။ အလယ်ပိုင်း အမေရိကန် ကားထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံတစ်ခုတွင် ဆီလျော်စွာ အသံမြည်သော ယူနစ်များသို့ ပြောင်းလဲပြီးနောက် OSHA နှင့် သက်ဆိုင်သော အသံဆူညံမှု ချိုးဖောက်မှုများ ၃၄% လျော့ကျသွားခဲ့ပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပျက်ကွက်မှုများအတွင်း စက်ရုပ် ထုတ်လုပ်ရေး လိုင်းများ၏ အဆက်မပြတ် လည်ပတ်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့သည်။
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
ဆီလျော်စွာ အသံမြည်သော ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာ ဆိုတာ ဘာလဲ။
ဆီလျော်စွာ အသံမြည်သော ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာသည် အသံကျယ်မှုကို လျော့နည်းစေရန် အသံကျော့အောင် ပြုလုပ်ထားသော ပစ္စည်းများနှင့် အဆင့်မြင့် အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်များကို အသုံးပြု၍ တည်ငြိမ်သော လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်သည့် ဂျင်နရေတာ တစ်မျိုးဖြစ်သည်။
ဆီလျော်စွာ အသံမြည်သော ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာများတွင် အသံကျော့ခြင်းကို မည်သို့ အကောင်အထည်ဖော်ပေးသနည်း။
အသံကျော့ခြင်းကို ပေါင်းစပ် ကိုယ်ထည်များ၊ အဆင့်မြင့် မုဒ်ဖလာများ၊ တုန်ခါမှုကို စုပ်ယူသော တပ်ဆင်မှုများနှင့် အသံထွက်ကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် လျှော့ချပေးသည့် အထူး အကြားအောင် ပစ္စည်းများမှတစ်ဆင့် အကောင်အထည်ဖော်ပေးသည်။
ဆီလျော်စွာ အသံမြည်သော ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာများကို မြို့ပြဧရိယာများတွင် အသုံးပြုရန် သင့်တော်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ မြို့ပြဧရိယာများအတွက် ငြိမ်သက်သောဒီဇယ်ဂျင်နရေတာများသည် ဒေသဆိုင်ရာအသံညှိနှိုင်းချက်များနှင့်ကိုက်ညီစေရန် အသံဆူညံမှုလျော့နည်းခြင်းကြောင့် စီးပွားရေးနှင့် နေထိုင်ရေးပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် အထူးသင့်တော်ပါသည်။
ငြိမ်သက်သောဒီဇယ်ဂျင်နရေတာများသည် ပါဝါထုတ်လုပ်မှုကို လျော့နည်းစေပါသလား။
မလျော့နည်းပါ။ ငြိမ်သက်သောဒီဇယ်ဂျင်နရေတာများသည် ဗို့အားနှင့် ဖရီကွင်းစီမံခန့်ခွဲမှုကို တည်ငြိမ်စေရန် အင်ဗတ်တာနည်းပညာကို အသုံးပြုပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော ပါဝါပေးပို့မှုကို သေချာစေပါသည်။
ငြိမ်သက်သောဒီဇယ်ဂျင်နရေတာများ၏ အသုံးပြုမှုများမှာ မည်သည့်အရာများလဲ။
ငြိမ်သက်သောဒီဇယ်ဂျင်နရေတာများကို ဆေးရုံများ၊ စက်မှုဇုန်များနှင့် အသံဆူညံမှုနည်းပါးပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော အရန်ဓာတ်အားလိုအပ်သည့် အခြားသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် အသုံးများပါသည်။
အကြောင်းအရာများ
- အသံတိတ်ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာကို ဘာက သတ်မှတ်ပေးသနည်းနှင့် အသံလျှော့ချခြင်း၏ အရေးပါပုံ
-
ဆီလင်ဒါစက်များတွင် အသံလျော့နည်းရေး၏ အခြေခံမူများ
- အသံပိတ်စနစ်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ အသံကို ကာကွယ်ပေးသော အပြင်အဆင်ဒီဇိုင်း
- ဓာတ်မီးထွက်ပေါက်မှ အသံကို လျော့နည်းစေရန် ခေတ်မီ အသံဖိနှိပ်ကိရိယာများနှင့် အသံလျော့ကိရိယာများ၏ အခန်းကဏ္ဍ
- အတုန်အသံ ကင်းဝဲများနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော အတုန်အသံ ခွဲထားသည့် စနစ်များ
- အသံအနည်းငယ်သာ ထွက်သော လောင်ကျွမ်းမှု၊ ဟန်ချက်ညီသော ခရန်ခ်ရှ့ဖ်များနှင့် အကောင်းဆုံး လောင်စာ ဖြန့်ဖြူးမှု
-
ငြိမ်ဝပ်သော လည်ပတ်မှုကို မထိခိုက်စေဘဲ တည်ငြိမ်ပြီး ထိရောက်သော စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကို ထိန်းသိမ်းခြင်း
- တည်ငြိမ်သော ဗို့အားနှင့် ဖရီကွင်စီကို ထိန်းညှိရန် အင်ဗတ်တာနည်းပညာကို အသုံးပြုခြင်း
- လောင်စာနှင့် အသံဆူညံမှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် စနစ်သိမ်းခြင်းအတွက် စမတ်ဂဗာနာများနှင့် ဝန်အပေါ်အခြေခံသော အမြန်နှုန်းပြောင်းလဲမှု
- ပုံမှန်နှင့် တိတ်ဆိတ်သောယူနစ်များအကြား ဝန်အောက်တွင် ဆီစွမ်းအားနှင့် အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်အချိန်ကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း
- ဘေးဖြစ်မီးအားပေးစက်များ၏ ဝန်ချိန်ပြောင်းလဲမှုအလိုက် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ထိရောက်မှု
- အသံလျှော့ချမှုသည် အင်ဂျင်၏ ကြာရှည်ခံမှုကို ထိခိုက်စေပါသလား။ ဤငြင်းခုံမှုကို ဖြေရှင်းခြင်း
-
တိတ်ဆိတ်သောဒီဇယ်ဂျင်နရေတာနည်းပညာတွင် လက်တွေ့အသုံးချမှုများနှင့် အနာဂတ်တိုးတက်မှုများ
- ဆေးရုံများတွင် အရေးပေါ်ဓာတ်အားပေးစနစ်အဖြစ် တိတ်ဆိတ်သောဂျင်နရေတာများ၏ လက်တွေ့စွမ်းဆောင်ရည်
- ဒစ်ဂျစ်တယ်ထိန်းချုပ်ပြားများနှင့် အချိန်ပြည့်စောင့်ကြည့်စနစ်များ၏ ပေါင်းစပ်ခြင်း
- အနာဂတ်အထိခံဒီဇိုင်း - စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော ဟိုက်ဘရစ် အသံငြိမ်စနစ်များ
- ဒီဇယ်ဓာတ်အားစက်များကို အသံငြိမ်းစနစ်များဖြင့် စက်မှုအသုံးပြုရန် ယုံကြည်စိတ်ချရသော အသေးစိတ်ဓာတ်မီတာများ
-
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
- ဆီလျော်စွာ အသံမြည်သော ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာ ဆိုတာ ဘာလဲ။
- ဆီလျော်စွာ အသံမြည်သော ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာများတွင် အသံကျော့ခြင်းကို မည်သို့ အကောင်အထည်ဖော်ပေးသနည်း။
- ဆီလျော်စွာ အသံမြည်သော ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာများကို မြို့ပြဧရိယာများတွင် အသုံးပြုရန် သင့်တော်ပါသလား။
- ငြိမ်သက်သောဒီဇယ်ဂျင်နရေတာများသည် ပါဝါထုတ်လုပ်မှုကို လျော့နည်းစေပါသလား။
- ငြိမ်သက်သောဒီဇယ်ဂျင်နရေတာများ၏ အသုံးပြုမှုများမှာ မည်သည့်အရာများလဲ။