Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-04-17 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ໃນອຸດສາຫະກໍາໃດກໍ່ຕາມ, ການໂອນນ້ໍາທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການດໍາເນີນງານທີ່ສໍາຄັນ. ໃນບັນດາສິ່ງເຫຼົ່ານີ້, ໄອນ້ໍາຢືນອອກເປັນອັນຕະລາຍໂດຍສະເພາະແລະເບິ່ງບໍ່ເຫັນ. ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງແລະຄຸນສົມບັດທາງກາຍະພາບທີ່ເປັນເອກະລັກສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໄພພິບັດໃນອຸປະກອນທີ່ບໍ່ໄດ້ອອກແບບໂດຍສະເພາະເພື່ອຈັດການກັບມັນ. ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຫຼາຍຢ່າງເຮັດໃຫ້ຄວາມຜິດພາດທີ່ສໍາຄັນຂອງການສົມຜົນ 'ທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ' ກັບ 'ປະເພດອາຍ,' ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດທີ່ສາມາດນໍາໄປສູ່ການລະເບີດຂອງທໍ່ທີ່ຮຸນແຮງ, ການບາດເຈັບຂອງບຸກຄະລາກອນຮ້າຍແຮງ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍ່ໄດ້ວາງແຜນ. ການຄັດເລືອກວິຊາສະເພາະ ທໍ່ນ້ໍາຮ້ອນ Steam ອຸນຫະພູມສູງ ແມ່ນເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ລາຍການການຈັດຊື້; ມັນເປັນການຕັດສິນໃຈພື້ນຖານທີ່ຮອງຮັບຄວາມປອດໄພການດໍາເນີນງານ, ປະສິດທິພາບ, ແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນ. ຄູ່ມືນີ້ຈະຄົ້ນຫາຄວາມເປັນຈິງດ້ານວິສະວະກໍາ, ວິທະຍາສາດວັດສະດຸ, ແລະມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພທີ່ຄວບຄຸມການຖ່າຍທອດອາຍແກັສທີ່ປອດໄພ, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເລືອກທາງເລືອກທີ່ຊ່ວຍຊີວິດໄດ້.
ຄວາມຊ້ຳກັນດ້ານຄວາມປອດໄພ: ທໍ່ໄອນ້ຳຕ້ອງການປັດໄຈຄວາມປອດໄພທີ່ສູງກວ່າ (ປົກກະຕິ 10:1) ເມື່ອປຽບທຽບກັບທໍ່ລະບາຍນ້ຳມາດຕະຖານ.
ວັດສະດຸ: EPDM ແມ່ນມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາສໍາລັບໄອນ້ໍາ, ໃນຂະນະທີ່ PTFE ແມ່ນຕ້ອງການສໍາລັບສະຖານະການທາງເຄມີ / ອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງ.
ການປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫລວ: ຄວາມເຂົ້າໃຈ 'popcorning' ແລະ vulcanization ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການປ້ອງກັນການລະເບີດຂອງໄພພິບັດ.
ການປະຕິບັດຕາມ: ການປະຕິບັດຕາມ ISO 6134 ແມ່ນພື້ນຖານສໍາລັບຄວາມປອດໄພແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນລະດັບມືອາຊີບ.
TCO ເກີນລາຄາ: ທໍ່ທີ່ມີຄຸນສົມບັດສູງຫຼຸດຜ່ອນເວລາຢຸດເຮັດວຽກແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ສະເຫນີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເປັນເຈົ້າຂອງທັງຫມົດ (TCO) ຕ່ໍາເຖິງວ່າຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລ່ວງຫນ້າທີ່ສູງຂຶ້ນ.
ການນໍາໃຊ້ທໍ່ນ້ໍາຮ້ອນມາດຕະຖານສໍາລັບການບໍລິການໄອນ້ໍາແມ່ນຫນຶ່ງໃນຄວາມຜິດພາດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ສຸດໃນການນໍາໃຊ້ພະລັງງານຂອງນ້ໍາ. ຟີຊິກຂອງໄອນ້ໍາສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ທໍ່ທົ່ວໄປບໍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອທົນທານຕໍ່, ນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຢ່າງໄວວາແລະຮຸນແຮງເລື້ອຍໆ. ການເຂົ້າໃຈຫຼັກການພື້ນຖານເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບາດກ້າວທໍາອິດໄປສູ່ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພກວ່າ.
ເຫດຜົນຕົ້ນຕໍທີ່ໄອນ້ໍາແມ່ນເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍຢູ່ໃນແນວຄວາມຄິດຂອງຄວາມຮ້ອນ latent ຂອງ vaporization. ໃນຂະນະທີ່ 1 ກິໂລຂອງນ້ໍາຮ້ອນຢູ່ທີ່ 99 ° C ມີຈໍານວນທີ່ແນ່ນອນຂອງພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ (ຄວາມຮ້ອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກ), ການປ່ຽນເປັນ 1 ກິໂລອາຍຂອງອາຍແກັສທີ່ 100 ° C ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີພະລັງງານເພີ່ມເຕີມຂະຫນາດໃຫຍ່ - ຫຼາຍກວ່າຫ້າເທົ່າ. ຄວາມຮ້ອນທີ່ເກັບໄວ້ນີ້ຈະຖືກປ່ອຍອອກມາທັນທີທັນໃດເມື່ອອາຍນ້ໍາ condenses ກັບຄືນໄປບ່ອນນ້ໍາ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າໄອນ້ໍາຮົ່ວໄຫຼອອກພະລັງງານທໍາລາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການເຜົາໄຫມ້ຮ້າຍແຮງແລະແຮງກົນຈັກລະເບີດໄກເກີນກວ່າການຮົ່ວໄຫລຂອງນ້ໍາຮ້ອນໃນອຸນຫະພູມດຽວກັນ.
ຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວທົ່ວໄປທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງທໍ່ໄອນ້ໍາແມ່ນເອີ້ນວ່າ 'popcorning.' ມັນເກີດຂຶ້ນເມື່ອໂມເລກຸນຄວາມຊຸ່ມຂອງກ້ອງຈຸລະທັດຊຶມເຂົ້າໄປໃນທໍ່ພາຍໃນຂອງວັດສະດຸທໍ່. ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ, ອຸນຫະພູມສູງຂອງໄອນ້ໍາປ່ຽນຄວາມຊຸ່ມຊື້ນນີ້ເຂົ້າໄປໃນຟອງອາຍນ້ໍາຄວາມກົດດັນພາຍໃນຢາງຂອງມັນເອງ. ຟອງເຫຼົ່ານີ້ສ້າງຕຸ່ມຜື່ນແລະຊ່ອງຫວ່າງພາຍໃນທໍ່ທໍ່, ເຊິ່ງສາມາດແຕກ, ຈໍາກັດການໄຫຼ, ຫຼືເຮັດໃຫ້ຊັ້ນໃນ delaminate ແລະປອກເປືອກອອກ. ການເສື່ອມໂຊມພາຍໃນນີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມສົມບູນຂອງທໍ່ທໍ່ນັ້ນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຢ່າງຮ້າຍແຮງ.
ທາດປະສົມຢາງໃນທໍ່ແມ່ນ vulcanized ໃນລະຫວ່າງການຜະລິດເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສໍາຜັດກັບຄວາມຮ້ອນສູງເປັນເວລາດົນນານສາມາດເຮັດໃຫ້ຂະບວນການທາງເຄມີນີ້ສືບຕໍ່, ເປັນປະກົດການທີ່ເອີ້ນວ່າ vulcanization ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຫຼືຄວາມສູງອາຍຸຂອງຄວາມຮ້ອນ. ໃນຂະນະທີ່ວັດສະດຸສືບຕໍ່ 'ແຕ່ງກິນ,' ມັນສູນເສຍຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງມັນ, ກາຍເປັນແຂງແລະ ໜຽວ. brittleness ນີ້ນໍາໄປສູ່ການສ້າງຕັ້ງຂອງຮອຍແຕກລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກຫຸ້ມຂອງທໍ່ແລະທໍ່, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ທໍ່ແມ່ນ flexed. ຮອຍແຕກເຫຼົ່ານີ້ສາມາດແຜ່ລາມຜ່ານຊັ້ນເສີມ, ນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໂຄງສ້າງຢ່າງສົມບູນ.
ໃນລະບົບອາຍອາຍທີ່ອີ່ມຕົວ, ຄວາມກົດດັນແລະອຸນຫະພູມແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ inextricably. ທ່ານບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງຫນຶ່ງໂດຍບໍ່ມີຜົນກະທົບອື່ນໆ. ຄວາມສໍາພັນນີ້ຖືກກໍານົດໂດຍເສັ້ນໂຄ້ງອາຍນ້ໍາອີ່ມຕົວ. ທໍ່ທໍ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນບໍ່ພຽງແຕ່ສໍາລັບອຸນຫະພູມສູງສຸດຫຼືຄວາມກົດດັນສູງສຸດ, ແຕ່ສໍາລັບການປະສົມປະສານສະເພາະຂອງທັງສອງທີ່ມີຢູ່ໃນລະບົບຂອງທ່ານ. ຕົວຢ່າງ, ທໍ່ທີ່ມີອັດຕາ 250 PSI ອາດຈະລົ້ມເຫລວໃນຄວາມກົດດັນຕ່ໍາຖ້າອຸນຫະພູມໄອນ້ໍາທີ່ສອດຄ້ອງກັນເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດການອອກແບບຂອງມັນ. ປຶກສາກັບຕາຕະລາງໄອນ້ໍາຢູ່ສະເຫມີເພື່ອຮັບປະກັນທໍ່ທີ່ເລືອກຂອງທ່ານເຫມາະສົມກັບຈຸດປະຕິບັດງານທີ່ແນ່ນອນຂອງລະບົບຂອງທ່ານ.
ທາງເລືອກຂອງວັດສະດຸທໍ່ແມ່ນປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການກໍານົດການປະຕິບັດ, ອາຍຸການ, ແລະຄວາມປອດໄພໃນການນໍາໃຊ້ໄອນ້ໍາ. ແຕ່ລະໂພລີເມີມີຄຸນສົມບັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຈຸດອ່ອນທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
EPDM ແມ່ນ workhorse ທີ່ບໍ່ມີການໂຕ້ຖຽງສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອາຍນ້ໍາທີ່ອີ່ມຕົວທີ່ສຸດ. ຢາງສັງເຄາະນີ້ມີຄວາມຕ້ານທານທີ່ດີເລີດຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ, ດິນຟ້າອາກາດ, ໂອໂຊນ, ແລະນ້ໍາ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບເງື່ອນໄຂທີ່ຮຸນແຮງຂອງການບໍລິການໄອນ້ໍາ. ໂດຍປົກກະຕິມັນຈັດການອາຍນໍ້າອີ່ມຕົວໄດ້ເຖິງ 210°C (410°F). ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ສໍາຄັນຂອງມັນແມ່ນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທີ່ບໍ່ດີກັບນໍ້າມັນ, ນໍ້າມັນ, ແລະສານລະລາຍ. ຖ້າໄອນ້ໍາຖືກປົນເປື້ອນດ້ວຍນ້ໍາມັນ (ເຊັ່ນ: ຈາກເຄື່ອງອັດ), ຫຼືຖ້າຝາປິດທໍ່ຖືກສໍາຜັດກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີນ້ໍາມັນ, EPDM ສາມາດທໍາລາຍໄດ້ໄວ.
ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງ, ສານເຄມີທີ່ຮຸກຮານ, ຫຼືໄອນ້ໍາ superheated, PTFE ແມ່ນການແກ້ໄຂທີ່ນິຍົມ. PTFE ສາມາດທົນອຸນຫະພູມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຖິງ 260 ° C (500 ° F) ແລະ inert virtually ກັບສານເຄມີອຸດສາຫະກໍາທັງຫມົດ. ພື້ນຜິວທີ່ບໍ່ຕິດຂອງມັນຍັງປ້ອງກັນການສ້າງຂະຫນາດແລະເງິນຝາກອື່ນໆ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານແລະການນໍາໃຊ້ຢາ. ໃນຂະນະທີ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລ່ວງຫນ້າຂອງມັນສູງກວ່າ, ການປະຕິບັດທີ່ເຫນືອກວ່າແລະອາຍຸຍືນຂອງມັນໃນສະຖານະການທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການມັກຈະເຮັດໃຫ້ການລົງທຶນ.
ຊິລິໂຄນແມ່ນມີມູນຄ່າສໍາລັບຄວາມຍືດຫຍຸ່ນພິເສດຂອງມັນ, ລະດັບອຸນຫະພູມກວ້າງ (ເລື້ອຍໆຈາກ -50 ° C ຫາ 230 ° C), ແລະຄວາມສະອາດ. ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ນິຍົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ສະບຽງອາຫານແລະຢາທີ່ສຸຂະພາບເປັນທີ່ສໍາຄັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທໍ່ຊິລິໂຄນໂດຍທົ່ວໄປມີລະດັບຄວາມກົດດັນຕ່ໍາເມື່ອທຽບກັບທໍ່ EPDM ຫຼື PTFE ທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ພວກມັນຍັງມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກວັດສະດຸຂັດແລະບໍ່ ເໝາະ ສົມກັບການບັນຈຸອາຍທີ່ອາດຈະມີສານເຄມີບາງຢ່າງ.
ທໍ່ພາຍໃນແມ່ນພຽງແຕ່ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງສົມຜົນ; ຊັ້ນເສີມສ້າງໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການຮັກສາຄວາມກົດດັນ.
ສາຍເຫຼັກ Braided: ນີ້ແມ່ນມາດຕະຖານສໍາລັບທໍ່ໄອນ້ໍາທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງ. ໜຶ່ງ ຫຼືສອງຊັ້ນຂອງສາຍເຫຼັກທີ່ມີແຮງດຶງສູງໃຫ້ຄວາມແຂງແຮງຂອງການແຕກ ແລະ ທົນທານຕໍ່ການຖອກໄດ້ດີ. ການເສີມໂລຫະຍັງຊ່ວຍ dissipate ໄຟຟ້າສະຖິດ.
ການເສີມສ້າງສິ່ງທໍ: Hoses ເສີມດ້ວຍ braids fabric ສັງເຄາະແມ່ນສີມ້ານແລະມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍກ່ວາຄູ່ຮ່ວມງານເຫຼັກຂອງເຂົາເຈົ້າ. ປົກກະຕິແລ້ວພວກມັນຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໄອນ້ໍາທີ່ມີຄວາມກົດດັນຕ່ໍາບ່ອນທີ່ຄວາມງ່າຍໃນການຈັດການແມ່ນບູລິມະສິດ.
| ດຸ | ອຸນຫະພູມສູງສຸດ (ໄອນ້ໍາອີ່ມຕົວ) | ຄວາມຕ້ານທານທາງເຄມີ | ຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ສໍາຄັນ | ການນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປ |
|---|---|---|---|---|
| EPDM | ~210°C (410°F) | ດີ (ບໍ່ດີກັບນໍ້າມັນ) | ລາຄາປະຫຍັດ, ທົນທານຕໍ່ສະພາບອາກາດທີ່ດີເລີດ | ອຸດສາຫະກໍາທົ່ວໄປ, ລະບົບຄວາມຮ້ອນ, ການຂ້າເຊື້ອ |
| PTFE | ~260°C (500°F) | ເລີດ | ຈັດການໄອນ້ຳທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງ, ບໍ່ຕິດ, ບໍ່ຕິດສານເຄມີ | ໂຮງງານເຄມີ, ຢາ, ການປຸງແຕ່ງອາຫານ |
| ຊິລິໂຄນ | ~230°C (446°F) | ປານກາງ | ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສູງ, ການປະຕິບັດຕາມອາຫານເກຣດ (FDA) | ເທັກໂນໂລຢີຊີວະພາບ, ອາຫານ ແລະເຄື່ອງດື່ມ (ຄວາມດັນຕໍ່າ) |
ການໂອນນ້ໍາລະດັບມືອາຊີບແມ່ນອີງໃສ່ມາດຕະຖານທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອຮັບປະກັນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນແລະ, ສໍາຄັນທີ່ສຸດ, ຄວາມປອດໄພ. ສໍາລັບທໍ່ໄອນ້ໍາ, ມາດຕະຖານສາກົນທີ່ສໍາຄັນແມ່ນ ISO 6134, 'ທໍ່ຢາງແລະທໍ່ປະກອບສໍາລັບໄອນ້ໍາອີ່ມຕົວ.' ການອີງໃສ່ມາດຕະຖານນີ້ເອົາການຄາດເດົາແລະຮັບປະກັນລະດັບພື້ນຖານຂອງຄຸນນະພາບແລະຄວາມປອດໄພ.
ມາດຕະຖານນີ້ຈັດປະເພດທໍ່ໄອນ້ໍາອອກເປັນສອງປະເພດຕົ້ນຕໍໂດຍອີງໃສ່ຄວາມກົດດັນແລະຄວາມສາມາດຂອງອຸນຫະພູມ, ແລະສອງປະເພດໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ານທານນ້ໍາມັນຂອງຝານອກຂອງພວກເຂົາ.
ປະເພດ 1: ອອກແບບສໍາລັບໄອນ້ໍາທີ່ອີ່ມຕົວທີ່ມີຄວາມກົດດັນຕ່ໍາ, ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ຄວາມກົດດັນການເຮັດວຽກສູງສຸດຂອງ 6 bar (90 psi) ແລະອຸນຫະພູມທີ່ສອດຄ້ອງກັນຂອງ 164 ° C (327 ° F).
ປະເພດ 2: ສ້າງຂຶ້ນສໍາລັບໄອນ້ໍາຄວາມອີ່ມຕົວທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງ, ສາມາດຮັບມືກັບຄວາມກົດດັນການເຮັດວຽກສູງສຸດຂອງ 18 bar (260 psi) ແລະອຸນຫະພູມຂອງ 210 ° C (410 ° F).
ພາຍໃນປະເພດເຫຼົ່ານີ້, ມີສອງຊັ້ນຮຽນສໍາລັບການປົກຫຸ້ມຂອງທໍ່:
ປະເພດ A: ທໍ່ທີ່ມີຝາປິດທີ່ທົນທານຕໍ່ນ້ໍາມັນ, ເຫມາະສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມເຊັ່ນ: ໂຮງງານກັ່ນຫຼືຮ້ານຂາຍເຄື່ອງທີ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີນ້ໍາມັນ.
ປະເພດ B: ທໍ່ທີ່ມີຝາປິດທີ່ບໍ່ທົນທານຕໍ່ນໍ້າມັນ, ມີຈຸດປະສົງສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ມີນ້ໍາມັນແລະນໍ້າມັນ.
ການໄຫຼຂອງອາຍແຫ້ງຜ່ານທໍ່ສາມາດສ້າງຄ່າໄຟຟ້າສະຖິດທີ່ສໍາຄັນ. ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອາຍພິດ ຫຼືຂີ້ຝຸ່ນທີ່ຕິດໄຟໄດ້, ການໄຫຼອອກແບບຄົງທີ່ອາດເປັນໄພພິບັດ. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງນີ້, ທໍ່ໄອນ້ໍາມັກຈະຖືກຫມາຍດ້ວຍການຈັດອັນດັບຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສະເພາະ. ເຄື່ອງໝາຍ 'M' ບົ່ງບອກເຖິງການປະກອບທໍ່ທໍ່ນັ້ນຖືກຜູກມັດດ້ວຍໄຟຟ້າ (ຄວາມຕ້ານທານໜ້ອຍກວ່າ 10 6 ohms), ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງໝາຍ 'Ω' ໝາຍເຖິງທໍ່ນຳສົ່ງ ແລະຝາປິດ (ຄວາມຕ້ານທານໜ້ອຍກວ່າ 10 6 ohms). ຄຸນສົມບັດນີ້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຄວາມປອດໄພໃນໂຮງກັ່ນນ້ຳມັນ, ໂຮງງານເຄມີ ແລະ ສະຖານທີ່ອັນຕະລາຍອື່ນໆ.
ທໍ່ທີ່ບໍ່ມີຍີ່ຫໍ້ ຫຼື 'ບໍ່ມີຊື່' ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຮ້າຍແຮງ. ຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະຂາດການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບທີ່ເຂັ້ມງວດແລະວິທະຍາສາດວັດສະດຸທີ່ເຂົ້າໄປໃນທໍ່ຈາກຜູ້ຜະລິດທີ່ມີຊື່ສຽງ. ພວກເຂົາເຈົ້າອາດຈະອ້າງເອົາຄວາມຕ້ານທານອຸນຫະພູມສູງແຕ່ຂາດຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງແລະລັກສະນະການອອກແບບສະເພາະທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຈັດການກັບຄວາມກົດດັນແບບເຄື່ອນໄຫວຂອງໄອນ້ໍາ. ທີ່ສໍາຄັນ, ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການທົດສອບແລະການຮັບຮອງກັບມາດຕະຖານເຊັ່ນ EN ISO 6134. ການເລືອກສໍາລັບການຮັບຮອງ. ທໍ່ນ້ຳຮ້ອນອາຍນ້ຳຄວາມຮ້ອນສູງ ຈາກຜູ້ສະໜອງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າຜະລິດຕະພັນຕອບສະໜອງໄດ້ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບທົ່ວໂລກ, ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນປັດໄຈຄວາມປອດໄພ 10:1 (ແຮງດັນລະເບີດແມ່ນ 10 ເທົ່າຂອງແຮງດັນທີ່ເຮັດວຽກ).
ການສຸມໃສ່ພຽງແຕ່ລາຄາຊື້ເບື້ອງຕົ້ນຂອງທໍ່ໄອນ້ໍາແມ່ນຍຸດທະສາດທີ່ມີສາຍຕາສັ້ນທີ່ບໍ່ສົນໃຈຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍກວ່າເກົ່າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວ. ການວິເຄາະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງຫມົດຂອງຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ (TCO) ຢ່າງລະອຽດເປີດເຜີຍວ່າການລົງທຶນໃນທໍ່ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ສະເພາະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃຫ້ຜົນຕອບແທນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍຜ່ານຄວາມປອດໄພ, ປະສິດທິພາບແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.
ພິຈາລະນາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງທໍ່ທໍ່ດຽວໃນໂຮງງານຜະລິດ 24/7. ໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານ, ສາຍອາຍທີ່ບໍ່ສໍາເລັດສາມາດຢຸດເຊົາຂະບວນການເປັນຫມັນ, ເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນ spoilage ແລະສູນເສຍ batches. ໃນໂຮງງານກັ່ນທາດເຄມີ, ມັນສາມາດປິດຫນ່ວຍງານຂະບວນການທີ່ສໍາຄັນ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການຜະລິດທີ່ສູນເສຍໄປຢ່າງໄວວາສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນເປັນພັນໆຫຼືຫຼາຍສິບພັນໂດລາຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ທໍ່ທີ່ນິຍົມທີ່ປ້ອງກັນເຫດການດັ່ງກ່າວກໍ່ມັກຈະຈ່າຍເງິນໃຫ້ກັບຕົວມັນເອງຫຼາຍຄັ້ງ.
ທໍ່ໄອນ້ໍາທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໄດ້ຖືກວິສະວະກໍາທີ່ມີຄຸນສົມບັດ insulation ທີ່ດີກວ່າ. ການປົກຫຸ້ມຂອງແລະທາດປະສົມພາຍໃນຖືກອອກແບບມາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍຄວາມຮ້ອນໃນຂະນະທີ່ໄອນ້ໍາເຄື່ອນຍ້າຍຈາກແຫຼ່ງຂອງມັນໄປຫາຈຸດທີ່ໃຊ້. ໃນຂະນະທີ່ມັນອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າເລັກນ້ອຍ, radiation ຄວາມຮ້ອນທີ່ຫຼຸດລົງນີ້ແປໂດຍກົງເປັນການປະຫຍັດພະລັງງານ. ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງທໍ່ທໍ່ນັ້ນ, ພະລັງງານຫນ້ອຍແມ່ນເສຍໄປ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນນໍ້າມັນຫຼຸດລົງ ແລະຫຼຸດຜ່ອນຮອຍຄາບອນຂອງໂຮງງານ. ລະບົບດັ່ງກ່າວສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນເພາະວ່າໄອນ້ໍາມາຮອດຈຸດຫມາຍປາຍທາງຂອງມັນໂດຍມີພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຫຼາຍກວ່າຂອງມັນ.
ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງທໍ່ທໍ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການບາດເຈັບຂອງພະນັກງານສາມາດສົ່ງຜົນສະທ້ອນທາງດ້ານການເງິນທີ່ຮ້າຍກາດ. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂດຍກົງເຊັ່ນການຮຽກຮ້ອງຄ່າຊົດເຊີຍຂອງພະນັກງານ ແລະຄ່າປິ່ນປົວ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງອ້ອມເຊັ່ນ: ການປັບໃໝຕາມລະບຽບຈາກອົງການຄວາມປອດໄພ (ເຊັ່ນ: OSHA), ຄ່າປະກັນໄພທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະຄ່າທໍານຽມທາງກົດໝາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງຫຼືບໍ່ຖືກຕ້ອງສາມາດນໍາໄປສູ່ການກວດສອບຄວາມປອດໄພທີ່ລົ້ມເຫລວ, ອາດຈະຢຸດເຊົາການດໍາເນີນງານຈົນກ່ວາບັນຫາຈະຖືກແກ້ໄຂ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານຫນ້າຂອງທໍ່ຄຸນນະພາບສູງທີ່ສອດຄ່ອງແມ່ນລາຄາຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ຈະຈ່າຍສໍາລັບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມຮັບຜິດຊອບອັນໃຫຍ່ຫຼວງເຫຼົ່ານີ້.
ທໍ່ທີ່ເປັນມິດກັບງົບປະມານອາດຈະຕ້ອງການການທົດແທນທຸກໆຫົກເດືອນພາຍໃຕ້ການນໍາໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໃນຂະນະທີ່ທໍ່ທີ່ມີລາຄາພິເສດທີ່ຖືກກໍານົດຢ່າງຖືກຕ້ອງສາມາດຢູ່ໄດ້ສອງປີຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ທໍ່ທີ່ນິຍົມອາດຈະມີລາຄາສອງເທົ່າໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ມັນກໍາຈັດສາມຮອບການທົດແທນ. ນີ້ຊ່ວຍປະຢັດບໍ່ພຽງແຕ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງທໍ່ທໍ່ນັ້ນເອງ, ແຕ່ຍັງກ່ຽວກັບແຮງງານທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການຕິດຕັ້ງແລະການຢຸດການຜະລິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຕ່ລະການປ່ຽນແປງ. ຊີວິດການບໍລິການທີ່ຍາວກວ່າປະກອບສ່ວນໂດຍກົງກັບ TCO ຕ່ໍາແລະຕາຕະລາງການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ຄາດເດົາໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ການຊື້ທໍ່ທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນພຽງແຕ່ເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງການສູ້ຮົບ. ການປະຕິບັດ, ການຈັດການ, ແລະການກວດກາທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊີວິດການບໍລິການສູງສຸດແລະຮັບປະກັນສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານທີ່ປອດໄພ. ໂຄງການການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທີ່ເຂັ້ມແຂງແກ້ໄຂວົງຈອນຊີວິດທັງຫມົດຂອງການປະກອບທໍ່.
ການເຊື່ອມແມ່ນຈຸດອ່ອນທີ່ສຸດໃນການປະກອບທໍ່ໃດນຶ່ງ. ສໍາລັບໄອນ້ໍາ, ມາດຕະຖານ worm-gear ຫຼື band clamps ແມ່ນບໍ່ພຽງພໍແລະເປັນອັນຕະລາຍ. ການຂະຫຍາຍແລະການຫົດຕົວຂອງທໍ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນຈະເຮັດໃຫ້ພວກມັນຫົດຕົວ, ນໍາໄປສູ່ການຮົ່ວໄຫຼຫຼືໄພພິບັດ 'blow-off.' ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ທໍ່ໄອນ້ໍາແບບພິເສດ, ເຊັ່ນ: ທໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນກັບພື້ນດິນທີ່ມີປະເກັນທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງ, ຍຶດຫມັ້ນດ້ວຍຕົວຍຶດຕິດຂັດທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອກັດເຂົ້າໄປໃນຝາທໍ່ທໍ່ແລະກົນໄກການລັອກ fitting ຢູ່ໃນສະຖານທີ່, ຮັບປະກັນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ປອດໄພພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນແລະການເຫນັງຕີງຂອງອຸນຫະພູມ.
ຖ້າທໍ່ໄອນ້ໍາຖືກໃຊ້ຢູ່ກາງແຈ້ງໃນເຂດທີ່ມີອຸນຫະພູມເຢັນ, ການເລືອກວັດສະດຸກໍ່ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ. ທາດປະສົມ EPDM ມາດຕະຖານສາມາດກາຍເປັນ brittle ໃນອຸນຫະພູມຕ່ໍາກວ່າ freezing, ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງການແຕກເມື່ອ flexed. ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານຕ້ອງລະບຸທໍ່ທີ່ມີອຸນຫະພູມຕ່ໍາ, ມັກຈະຫຼຸດລົງເຖິງ -40 ° C (-40 ° F). ທາດປະສົມພິເສດເຫຼົ່ານີ້ຮັກສາຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງພວກເຂົາໃນສະພາບອາກາດເຢັນ, ປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍໃນລະຫວ່າງການຈັດການແລະການເລີ່ມຕົ້ນ.
ຫນຶ່ງໃນການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການຍືດອາຍຸຂອງທໍ່ໄອນ້ໍາແມ່ນການປະຕິບັດຂັ້ນຕອນ 'dry-down' ຫຼື 'blow-down' ທີ່ເຄັ່ງຄັດຫຼັງຈາກການນໍາໃຊ້ແຕ່ລະຄັ້ງ. ນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເປົ່າອາກາດທີ່ຖືກບີບອັດຜ່ານທໍ່ທໍ່ເພື່ອເອົາຄວາມຫນາແຫນ້ນພາຍໃນທັງຫມົດ. ການລະບາຍທໍ່ລະບາຍນ້ໍາປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນ້ໍາຕົກຄ້າງຢູ່ພາຍໃນ, ເຊິ່ງເປັນສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງຜົນກະທົບ 'popcorning' ໃນລະຫວ່າງວົງຈອນຄວາມຮ້ອນຕໍ່ໄປ. ມັນເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ງ່າຍດາຍທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍພາຍໃນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ການກວດກາແບບເປັນປະຈຳ, ເປັນເອກະສານແມ່ນພື້ນຖານຫຼັກຂອງໂຄງການຄວາມປອດໄພໃດໆ. ຜູ້ປະຕິບັດງານຄວນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເພື່ອຊອກຫາສັນຍານເຕືອນໄພເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ແຕ່ລະຄັ້ງ:
ການປົກຫຸ້ມຂອງຕຸ່ມໂພງ ຫຼື ຟອງ: ຊີ້ບອກວ່າໄອນ້ຳໄດ້ຊຶມເຂົ້າຄາບທໍ່ທໍ່ ແລະຖືກຕິດຢູ່ໃຕ້ຝານອກ.
Kinks ຫຼື Flat Spots: ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ສ້າງຈຸດຄວາມກົດດັນທີ່ເຮັດໃຫ້ການເສີມກໍາລັງອ່ອນລົງແລະຈໍາກັດການໄຫຼ.
ການເສີມທີ່ເປີດເຜີຍ: ສັນຍານໃດໆຂອງເຫຼັກຫຼືແຜ່ນແພທີ່ຕິດພັນຫມາຍຄວາມວ່າຝາປິດໄດ້ຖືກທໍາລາຍແລະທໍ່ຄວນຖືກໂຍກຍ້າຍອອກຈາກການບໍລິການທັນທີ.
ຂໍ້ຕໍ່ຮົ່ວ ຫຼື ເລື່ອນ: ສັນຍານຂອງການຮົ່ວໄຫຼຢູ່ໃນອຸປະກອນເສີມສະແດງເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ລົ້ມເຫລວທີ່ຕ້ອງການຄວາມສົນໃຈໃນທັນທີ.
ຄວາມແຂງຫຼືແຕກ: ທໍ່ຄວນຮູ້ສຶກແຫນ້ນແຕ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ. ຖ້າມັນຮູ້ສຶກແຂງ, ບວມ, ຫຼືມີຮອຍແຕກທີ່ເຫັນໄດ້, ມັນຈະທົນທຸກຈາກຄວາມຮ້ອນ.
ດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຫຼັກການດ້ານວິສະວະກໍາແລະຄວາມປອດໄພ, ທ່ານສາມາດພັດທະນາຂະບວນການທີ່ມີເຫດຜົນສໍາລັບການເລືອກທໍ່ນ້ໍາທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃດຫນຶ່ງ. ນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບວິທີການທີ່ເປັນລະບົບເພື່ອກໍານົດຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານແລະການປະເມີນຜູ້ສະຫນອງທີ່ມີທ່າແຮງ.
ຕົວຫຍໍ້ຂອງ STAMPED ແມ່ນກອບອຸດສາຫະກໍາທີ່ໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບການກໍານົດຕົວກໍານົດການທີ່ສໍາຄັນທັງຫມົດຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທໍ່. ເມື່ອນໍາໃຊ້ກັບໄອນ້ໍາ, ມັນສະຫນອງລາຍການກວດສອບທີ່ສົມບູນແບບ:
S - ຂະຫນາດ: ເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍໃນທີ່ຕ້ອງການ, ເສັ້ນຜ່າກາງນອກ, ແລະຄວາມຍາວແມ່ນຫຍັງ?
T - ອຸນຫະພູມ: ອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານສູງສຸດຂອງໄອນ້ໍາແມ່ນຫຍັງ? ມັນອີ່ມຕົວ ຫຼື superheated?
A - ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ: ບ່ອນໃດແລະວິທີການທໍ່ຈະຖືກນໍາໃຊ້? ມັນຈະຖືກສໍາຜັດກັບການຂັດ, ສານເຄມີ, ຫຼືສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງບໍ?
M - ວັດສະດຸ: ນ້ໍາແມ່ນຫຍັງທີ່ຖືກຖ່າຍທອດ? ໄອນ້ຳສະອາດບໍ, ຫຼືມັນມີສານເຄມີ ຫຼືນ້ຳມັນເຄື່ອງອັດ?
P - ຄວາມກົດດັນ: ຄວາມກົດດັນການເຮັດວຽກສູງສຸດຂອງລະບົບແມ່ນຫຍັງ?
E - Ends: ປະເພດໃດແດ່ທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ປອດໄພ, ຮົ່ວ?
D - ການຈັດສົ່ງ: ມີຄວາມຕ້ອງການພິເສດສໍາລັບການຫຸ້ມຫໍ່, ການທົດສອບຫຼືການຢັ້ງຢືນບໍ?
ນອກເຫນືອຈາກຕົວກໍານົດການ STAMPED ທົ່ວໄປ, ອຸດສາຫະກໍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນມີຄວາມຕ້ອງການເປັນເອກະລັກ:
ອາຫານ & ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ: ໃນຂະແຫນງການເຫຼົ່ານີ້, ຄວາມສະອາດແມ່ນສໍາຄັນທີ່ສຸດ. ທໍ່ມັກຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ FDA ຫຼື USP Class VI. ພວກມັນຕ້ອງທົນທານຕໍ່ຮອບວຽນການຂ້າເຊື້ອໃນບ່ອນ (SIP) ເລື້ອຍໆແລະມີທໍ່ພາຍໃນທີ່ລຽບ, ບໍ່ຕິດ (ເຊັ່ນ PTFE) ເພື່ອປ້ອງກັນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຈຸລິນຊີແລະຄວາມສະດວກໃນການເຮັດຄວາມສະອາດ.
ອຸດສາຫະກໍາຫນັກ: ໃນສະພາບແວດລ້ອມເຊັ່ນ: ໂຮງງານເຫຼັກກ້າ, ສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ, ຫຼືບ່ອນຈອດເຮືອ, ຄວາມທົນທານທາງດ້ານຮ່າງກາຍແມ່ນສໍາຄັນ. ທໍ່ທໍ່ນັ້ນຕ້ອງການການປົກຫຸ້ມທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ, ລະດັບຄວາມດັນສູງປະເພດ 2, ແລະການກໍ່ສ້າງທີ່ແຂງແຮງເພື່ອທົນທານຕໍ່ການຖືກລາກຜ່ານພື້ນຜິວທີ່ຫຍາບຄາຍ ແລະຖືກຜົນກະທົບທີ່ຮຸນແຮງ.
ການເລືອກຜູ້ຂາຍທີ່ມີຊື່ສຽງແມ່ນສໍາຄັນເທົ່າກັບການເລືອກທໍ່ທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຜູ້ສະຫນອງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຄວນຈະສາມາດສະຫນອງຫຼາຍກ່ວາພຽງແຕ່ຜະລິດຕະພັນ; ເຂົາເຈົ້າຄວນສະເໜີໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ ແລະເອກະສານ. ໃນເວລາເລືອກຜູ້ຂາຍ, ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຜູ້ທີ່ພ້ອມທີ່ຈະສະຫນອງໃບຢັ້ງຢືນການທົດສອບຄວາມກົດດັນສໍາລັບການປະກອບທໍ່ທໍ່ແຕ່ລະຄົນແລະການຕິດຕາມທີ່ຊັດເຈນໂດຍຜ່ານຍີ່ຫໍ້ layline ທີ່ປະກອບມີມາດຕະຖານ (ເຊັ່ນ: ISO 6134), ລະດັບຄວາມກົດດັນ, ແລະວັນທີຜະລິດ. ເອກະສານນີ້ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບແລະບັນທຶກຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ.
ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຄຸນນະພາບຂອງທໍ່ໄອນ້ໍາແລະຄວາມປອດໄພໃນການດໍາເນີນງານໂດຍລວມບໍ່ສາມາດເວົ້າເກີນ. ຈາກຟີຊິກພື້ນຖານຂອງຄວາມຮ້ອນ latent ກັບເຄມີ nuanced ຂອງການເຊື່ອມໂຊມຂອງໂພລີເມີ, ທຸກໆລາຍລະອຽດແມ່ນສໍາຄັນ. ທໍ່ມາດຕະຖານຈະຫຼົ້ມເຫຼວພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນທີ່ຮຸນແຮງແລະອຸນຫະພູມຂອງໄອນ້ໍາ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ໂດຍກົງຕໍ່ບຸກຄະລາກອນແລະການຜະລິດ. ໂດຍການເຂົ້າໃຈຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫລວເຊັ່ນ popcorning, ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານທີ່ຕັ້ງໄວ້ເຊັ່ນ ISO 6134, ແລະການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງຫມົດຂອງຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ, ທ່ານສາມາດປ່ຽນຈາກຮູບແບບການຊື້ແບບ reactive, ອີງໃສ່ລາຄາໄປສູ່ຍຸດທະສາດທີ່ຫ້າວຫັນ, ຄວາມປອດໄພທໍາອິດ. ບໍ່ເຄີຍປະນີປະນອມກັບຂໍ້ສະເພາະຂອງທໍ່ໄອນ້ໍາ; ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງຄວາມລົ້ມເຫລວໄກເກີນກວ່າການປະຫຍັດຂອບຂອງທາງເລືອກທີ່ລາຄາຖືກກວ່າ, ບໍ່ປະຕິບັດຕາມ. ໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ, ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ທ່ານກວດສອບສາຍໄອນ້ໍາໃນປະຈຸບັນຂອງທ່ານຕໍ່ກັບມາດຕະຖານ ISO 6134 ເພື່ອກໍານົດແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນກ່ອນທີ່ພວກມັນຈະກາຍເປັນເຫດການ.
A: ບໍ່ມີຊີວິດຄົງທີ່ທົ່ວໄປ, ແຕ່ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງອຸດສາຫະກໍາທົ່ວໄປແມ່ນການທົດແທນທໍ່ໄອນ້ໍາທຸກໆຫນຶ່ງຫາສອງປີ, ຂຶ້ນກັບຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງການນໍາໃຊ້. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ກຳນົດເວລານີ້ຄວນຈະເປັນອັນທີສອງຕໍ່ກັບນະໂຍບາຍ 'ກວດກາຢ່າງເຂັ້ມງວດກ່ອນການນຳໃຊ້ແຕ່ລະຄັ້ງ'. ທໍ່ໃດທີ່ສະແດງອາການຂອງຄວາມເສຍຫາຍ, ເຊັ່ນ: ໂພງ, ຮອຍແຕກ, ຫຼື kinks, ຕ້ອງຖືກໂຍກຍ້າຍອອກຈາກການບໍລິການທັນທີ, ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງອາຍຸຂອງມັນ.
A: ບໍ່, ທ່ານບໍ່ຄວນໃຊ້ທໍ່ໄຮໂດຼລິກສໍາລັບໄອນ້ໍາ. ໃນຂະນະທີ່ບາງທໍ່ໄຮໂດຼລິກມີລະດັບອຸນຫະພູມສູງ, ພວກມັນຖືກອອກແບບມາເພື່ອຈັດການກັບນ້ໍາມັນ, ບໍ່ແມ່ນນ້ໍາຫຼືອາຍ. ວັດສະດຸທໍ່ພາຍໃນບໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນເພື່ອຕ້ານກັບຜົນກະທົບ 'popcorning' ທີ່ເກີດຈາກການຊຶມເຊື້ອຂອງອາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທໍ່ໄອນ້ໍາໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນດ້ວຍປັດໃຈຄວາມປອດໄພທີ່ສູງກວ່າຫຼາຍ (ປົກກະຕິ 10: 1) ເມື່ອທຽບກັບທໍ່ໄຮໂດຼລິກ (4: 1) ເພື່ອພິຈາລະນາອັນຕະລາຍທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງອາຍ.
A: ອາຍທີ່ອີ່ມຕົວແມ່ນໄອນ້ໍາຢູ່ຈຸດຕົ້ມຂອງນ້ໍາສໍາລັບຄວາມກົດດັນທີ່ໃຫ້. ໄອນ້ຳທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງແມ່ນໄອນ້ຳໃຫ້ຄວາມຮ້ອນເໜືອຈຸດຕົ້ມຂອງມັນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນອາຍແກັສທີ່ແຫ້ງ ແລະ ຮຸກຮານຫຼາຍ. ທໍ່ຢາງ EPDM ມາດຕະຖານແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບໄອນ້ໍາອີ່ມຕົວເທົ່ານັ້ນ. ໄອນ້ຳທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງຈະເຮັດໃຫ້ຢາງພາລາຊຸດໂຊມໄວ. ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໄອນ້ໍາທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງ, ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ທໍ່ທີ່ມີທໍ່ພາຍໃນ PTFE ຫຼື, ໃນກໍລະນີຮ້າຍແຮງ, ທໍ່ໂລຫະປະສົມ.
A: ຕາມປະເພນີ, ການປົກຫຸ້ມຂອງສີແດງຫຼືເສັ້ນດ່າງສີແດງທີ່ໂດດເດັ່ນແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກໍາເພື່ອກໍານົດສາຍທໍ່ທີ່ມີຈຸດປະສົງສໍາລັບການບໍລິການໄອນ້ໍາ, ຮັບໃຊ້ເປັນການເຕືອນໄພທາງສາຍຕາຢ່າງໄວວາກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການໃສ່ລະຫັດສີບໍ່ແມ່ນການທົດແທນສໍາລັບການກໍານົດທີ່ເຫມາະສົມ. ສະເຫມີອ່ານຂໍ້ຄວາມ layline ທີ່ພິມຢູ່ໃນທໍ່ເພື່ອຢືນຢັນສະເພາະຂອງມັນ, ລະດັບຄວາມກົດດັນ / ອຸນຫະພູມ, ແລະການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານເຊັ່ນ ISO 6134 ກ່ອນການນໍາໃຊ້.