မီးစက်စုများတွင် အသံထွက်ရသည့် အဓိကနေရာများကို နားလည်ခြင်း
အသံငြိမ်းချမ်းသော မီးစက်စုများသည် အသံတိတ်ဆိတ်မှုကို အဓိက အသံထွက်ရာနေရာ လေးခုကို ဖြေရှင်းခြင်းဖြင့် တိတ်ဆိတ်မှုကို အလေးထားပါသည်။ ခေတ်မှီဓာတ်အားဖြေရှင်းချက်များတွင် အသံလျော့နည်းရေးအတွက် ထိရောက်သော နည်းလမ်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် အသံထွက်ရာနေရာများကို နားလည်ခြင်းသည် အရေးကြီးပါသည်။
အင်ဂျင်ပစ္စည်းများမှ စက်မှုအသံ
ပစ်စတင်၊ ဗာဗဲလ်များနှင့် ဘီယာရင်းများကဲ့သို့ လှုပ်ရှားနေသော အင်ဂျင်ပိုင်းစိတ်များသည် သတ္တု-သတ္တုထိတွေ့ခြင်းကြောင့် တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ အသံများထုတ်လုပ်ပါသည်။ 2023 ခုနှစ် Ponemon Institute လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ပြန်လည်လှုပ်ရှားသော အစိတ်ပိုင်းများသည် မီတာ ၁ ခုအကွာအဝေးတွင် စံပြဂျင်နရေတာများတွင် ၃၈–၄၂ ဒီဘီ(A) ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ဤအခြေခံအသံကို တိကျသော စက်ဖြတ်ခြင်းနှင့် တိုးတက်သော ဆီလူးပေးသည့်စနစ်များမှတစ်ဆင့် တိတ်ဆိတ်သော ဂျင်နရေတာများတွင် ပစ်မှတ်ချထားသော ခွဲထားမှုကို လိုအပ်ပါသည်။
အေးခဲမှုစနစ်များနှင့် လေကြောင်းမှ အေရိုဒိုင်းနမစ်အသံ
2024 Acoustic Engineering Report အရ ဂျင်နရေတာအသံထုတ်လုပ်မှု၏ စုစုပေါင်း ၂၂–၂၈ ရာခိုင်နှုန်းကို အေးခဲမှုပန်ကာများက တာဝန်ယူပါသည်။ ၁၈၀၀ RPM အထက်တွင် လေပြွန်များကို တိုးများလာပါသည်။ တိတ်ဆိတ်သောမော်ဒယ်များသည် ပန်ကာလက်များ၏ ပုံစံများကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားပြီး အမြန်နှုန်းကို ပြောင်းလဲထိန်းချုပ်သည့်စနစ်များကို အသုံးပြု၍ လေကြောင်းထိန်းသိမ်းရေးထိရောက်စေရန်နှင့် ဖွင့်ထားသော ဖရိမ်ယူနစ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်၍ မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း "ဝိုင်း" ကို ဒီဘီ ၈–၁၂ လျော့နည်းစေပါသည်။
ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာများတွင် အပူပိုင်းနှင့် လောင်ကျွမ်းမှုအသံ
ဒီဇယ်လ် တောက်လျော်မှု၏ ဓာတ်ခွဲ အားက အနှောက်အယှက်မရှိသော စနစ်များတွင် 95–105 dB(A) အထိရောက်ရှိသော နိမ့်ကျသော ဖရီးကွန်စီများကို ဖန်တီးပါသည်။ ခေတ်မှီသော တိတ်ဆိတ်သော ဂျီနရေတာစနစ်များတွင် မြားစွာသော အခန်းများပါဝင်သော မုဖ်လာများနှင့် ဖြန့်ကျက်ပြွန်များကို ထည့်သွင်းထားပြီး ပြန်လည်ဖိအားထားမှုလိုအပ်ချက်များကို ထိန်းသိမ်းထားသော်လည်း အသံသည် 18–24 dB ကျဆင်းသွားပါသည်။
တပ်ဆင်ထားသော ဖွဲ့စည်းပုံများမှတဆင့် တုန်ခါမှုများ ပျံ့နှံ့ခြင်း
အင်ဂျင်နှင့် အယ်လ်တန်နေတာများမှ တုန်ခါမှုများကို ထိန်းချုပ်ထားခြင်းမရှိပါက တုန်ခါမှုများသည် အသံကို ပိုမိုများပြားစေပါသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှုများအရ တပ်ဆင်ထားသော စနစ်များသည် ခွဲခြားထားသော ဒီဇိုင်းများထက် အသံစွမ်းအင်ကို 32% ပိုမိုပျံ့နှံ့စေပါသည်။ တိတ်ဆိတ်သော ဂျီနရေတာစနစ်များတွင် တုန်ခါမှုကို တားဆီးသော တပ်ဆင်မှုများသည် အရေးကြီး 100–800 Hz ဖရီးကွန်စီကွာလာများတွင် တည်ဆောက်မှုမှတဆင့် အသံကူးပြောင်းမှုကို 19 dB(A) လျော့နည်းစေပါသည်။
တိတ်ဆိတ်သော ဂျီနရေတာစနစ်များတွင် အသံကို ကာကွယ်သော အုပ်ချုပ်မှုနှင့် တိကျသော အသံကာကွယ်မှု
တစ်ခုတည်းသော ဖရိမ်ဒီဇိုင်းနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော အသံတားဆီးမှုများ
သံသရှိတဲ့ ဂျီနရေတာတွေက အများအားဖြင့် အသံထိန်းချုပ်ရာမှာ ပိတ်ထားတဲ့ အကာအကွယ်တွေကို အားထားကြပါတယ်။ 2023 ခုနှစ်က NIOSH ရဲ့ သုတေသနအရ စံထားသော ဖွင့်ထားတဲ့ ယူနစ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဤပိတ်ထားသော ဖရိမ်ဒီဇိုင်းများသည် အသံထွက်ကို ဒီစီဘယ်လ် ၂၀ မှ ၃၀ ခန့် လျော့နည်းစေပါသည်။ ဤအကာအကွယ်များအတွင်းရှိ သံမဏိဖြင့် အားပြုပေးထားသော ပန်းလာများတွင် အများအားဖြင့် သတ္တုတွင်းရောမျှင် သို့မဟုတ် ပေါလီယူရီသန်း ဖိုမ်ကဲ့သို့သော ပစ္စည်းများ ပါဝင်ပြီး အင်ဂျင်အသံများကို စုပ်ယူရာတွင် ကူညီပေးပါသည်။ လေရွေ့ပြောင်းမှုမှ ဖြစ်ပေါ်သော အမြင့်တန်းအသံများအတွက် ထုတ်လုပ်သူများသည် အထူးလေပြွန်များကို တပ်ဆင်ထားပြီး အတုံ့အလှန်များနှင့် ပြုလုပ်ထားပါသည်။ ဤသေးငယ်သော လမ်းကြောင်းများက လိုအပ်သော လေပြောင်းမှုကို ထိန်းသိမ်းထားရန် လိုအပ်သော အေးစက်စွမ်းရည်ကို ထိန်းသိမ်းထားပေးသည့်အချိန်တွင် အသံများကို ပြင်ပသို့ ထုတ်လွှတ်ပေးပါသည်။
အများလွှာသံစုပ်ယူသည့် ပစ္စည်းများနှင့် အပူချုပ်ကာကွယ်မှုနည်းပညာများ
သုံးဆင့်ရှိ အသံကာကွယ်မှုစနစ်များသည် ကွဲပြားသော အသံကြိမ်နှုန်းများကို တုံ့ပြန်ပါသည်-
- အခြေခံလွှာ : မားစ်-တပ်ဆင်ထားသော ဗီနိုင်းလ် (၂–၆ မီလီမီတာ ထူလေး) သည် နိမ့်ကျသော ကြိမ်နှုန်းတုန်ခါမှုများကို တားဆီးပါသည်
- အလယ်အလတ်လွှာ : ဖိုင်ဘာဂလပ်စ် သို့မဟုတ် ကွန်ပိုစစ်ဖိုမ် (30-50 kg/m³ သို့မဟုတ် ပိုမိုသိမ်မွေ့သော အင်ဂျင် ဟားမောနစ်များကို နှိမ်နင်းပေးသည်
- ပဃိသာလံချိုးဖြင့် : အပေါက်ဖောက်ထားသော အလူမီနီယမ် ပြားများသည် အမြင့်များသော အသံများကို ပြန်လည်ကာကွယ်ပေးပြီး အပူလွှဲပေးသည့် အခွင့်အလမ်းကို ပေးသည်
ဒီပစ္စည်းတွေက 125-4,000 Hz နှုန်းကြားမှာ အသံစွမ်းအင်ကို 85-90% စုပ်ယူနိုင်တယ်။ ဒါက နေထိုင်ရာကျင်ပတ်နဲ့ 60-70 dB(A) အသံကိုက်ညီမှုအတွက် အရေးကြီးပါတယ်။
ပိတ်ဆို့ထားသော ပန်းချီဆောက်လုပ်မှုနှင့် တုန်ခါမှုကို နှိမ်နင်းသော ပိုက်ကွန်များ
ပိတ်ဆို့မှုများတွင် ပြားအပိုင်းများကြားရှိ အပေါက်များကို ပိတ်ဆို့ရန် အထူးပြားခြားသော အသံလှုပ်ခြင်းကိုတားဆီးသော ပိတ်များနှင့် ရောဘာဂိက်များသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ အသံထွက်နေရာများစွာမရှိစေရန် တာဝန်ယူပါသည်။ ဤပိတ်ဆို့များအတွင်းတွင် မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် ဗစ်ကိုအီလပ်စတစ် ပေါင်းစပ်ပြားများကို ထည့်သွင်းထားပါသည်။ အခြေခံအားဖြင့် စက်ပစ္စည်းများမှ လှုပ်ရှားမှုစွမ်းအင်အားလုံးကို ပြောင်းလဲပေးပြီး စင်စစ်အားဖြင့် စင်ကြယ်သော အပူချိန်ကို ၀.၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ ၂ ဒီဂရီအထိ တိုးမြှင့်ပေးပါသည်။ ဤသည်မှာ တည်ဆောက်မှုမှတဆင့် အသံများ ပျံ့နှံ့မှုကို ၄၀ မှ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် လျော့နည်းစေရန် ကူညီပေးပါသည်။ ပြားများတွေတွေ့သည့် အရေးကြီးသော အကွဲအပြဲများတွင် ထုတ်လုပ်သူများက ၁၀၀၀၀ နာရီထက်ပိုသော အသုံးပြုသက်တမ်းရှိသည့် ဆီလီကွန် ဒမ်ပါများကို တပ်ဆင်ထားပါသည်။ ဤအစိတ်အပိုင်းများသည် အပူချိန်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ပစ္စည်းများ ပူတွောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ချုံ့ခြင်းတို့ကြောင့် ပုံမှန်လည်ပတ်မှုစက်ဝန်းများအတွင်းတွင်ပင် စနစ်အားလုံးကို အက်ကြောက်တိကျစေရန် ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။
အငွေ့ပြွန်အသံပိတ်ခြင်း၊ လေဝင်လေထွက်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် အအေးပေးစနစ် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း
အသံတိတ်စနစ် လျော့နည်းရန်အတွက် မြင့်မားသော ထိရောက်မှုရှိသည့် မပ်ဖလာများ
ယနေ့ခေတ်တွင် အသံတိတ်စနစ်များသည် အများအားဖြင့် ဖွင့်ထားသော အသွင်ပြောင်းစနစ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အသံတိတ်စနစ်ကို မျှတစွာ ၃၅ ဒီဘီ (A) အထိ လျော့နည်းစေသော များစွာသော အဆင့်များပါဝင်သည့် မပ်ဖလာများဖြင့် တပ်ဆင်ထားပါသည်။ ဤမပ်ဖလာများကို အလုပ်လုပ်စေသည့် အကြောင်းရင်းမှာ ဖိုင်ဘာဂလပ်စ်ကဲ့သို့ အသံကိုစုပ်ယူနိုင်သော ပစ္စည်းများနှင့် အထူးသီးခြားသော တုန်ခါမှုကိုဖမ်းဆုပ်သည့် အခန်းများပါဝင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအစိတ်အပိုင်းများက မီးလောင်မှုကြောင့်ဖြစ်သော အမြင့်များသော အသံများကို စုပ်ယူပေးပြီး စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သော နောက်ကြွေးဖိအားကို မဖြစ်စေဘဲ ကူညီပေးပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ၁၅၀ kVA အသံတိတ်ဂျီနီးရေတာတွင် တပ်ဆင်ထားသော မပ်ဖလာကို ဥပမာယူပါ။ ၎င်း၏အကွာအဝေး ၇ မီတာအကွာတွင် အသံတိတ်စနစ်သည် ၆၈ ဒီဘီ (A) အထိ ကျဆင်းသွားပါသည်။ ဤအရာမှာ နေ့လယ်ပိုင်းအချိန်များတွင် မြို့တော်များတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကြားနေကျအသံတိတ်စနစ်ထက် ပိုမိုနည်းပါးပါသည်။
လေစီးကြောင်းကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် လှုပ်ရှားမှုနှင့် အသံတိတ်စနစ်ကို နိမ့်ပါးစေခြင်း
အေးဂျက်ထိန်းချုပ်မှုကောင်းပါက လေထုတ်လွှတ်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အရာဝန်းသံများကို ရပ်တန့်နိုင်ပြီး အေးမြမှုကိုလည်း ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါသည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်များကို အသုံးပြု၍ ဝင်လေပေါက်များနှင့် အတွင်းပိုင်းတာတွေကို တပ်ဆင်ရန်နေရာကို ဆုံးဖြတ်ပါသည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် စနစ်ကို အပူလွန်ကဲမှုမဖြစ်စေဘဲ လေအားကို တစ်ဝက်ခန့် နှေးကွေ့စေပါသည်။ အခြားတစ်နှစ်က အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုကို ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်းမှ တွေ့ရှိချက်တစ်ခုလည်း ရှိပါသည်။ အသံတိတ်ဂျင်နရေတာများတွင် လေပြွန်ပုံစံများကို ပြန်လည်ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းဖြင့် အသံတိတ်စနစ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အလယ်အလတ်အသံများကို ၅၀၀ မှ ၂၀၀၀ ဟက်ဇ်အထိ တစ်ပုံငါးပုံခန့် လျော့နည်းစေပါသည်။ အမှန်တကယ်တွင် အေးဂျက်ကောင်းမွန်မှုသည် အသံထွက်နည်းပါးခြင်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
အသံတိတ်ဂျင်နရေတာစနစ်တွင် အေးစက်စနစ်အသံထိန်းချုပ်မှု
အသံတိတ်စက်များတွင် အမြဲတမ်းစက်မှုမော်ဒယ်များ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာ ပြေးသော အေးစက်ကြီးများ ပါရှိပြီး အသံတိတ်မှုကို ဒီစီဘယ်လ် ၁၈ ခန့် လျော့နည်းစေပါသည်။ အချို့သော လေ့လာမှုများအရ အပူချိန်စနစ်များနှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သော မော်တာများကို ချိတ်ဆက်ပေးပါက စနစ်အပြည့်အဝ လည်ပတ်နေချိန်တွင် အသံတိတ်မှုကို ၃၁ ရာခိုင်နှုန်းခန့် လျော့နည်းစေပါသည်။ နောက်ပိုင်းစက်များတွင် လေဝင်လေထွက်ကို မထိခိုက်ဘဲ အသံတိတ်စေရန် အထူးဖိတ်အုပ်များ တပ်ဆင်ထားပါသည်။ ထုတ်လုပ်သူများက အသံတိတ်မှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို မျှတစွာ ထိန်းသိမ်းရန် နည်းလမ်းများကို တီထွင်နေကြပါသည်။
အသံတိတ်စေရန် တုန်ခါမှုကို ခွဲခြားထားခြင်းနှင့် တပ်ဆင်မှုဖြေရှင်းချက်များ
တုန်ခါမှုကိုတားဆီးသော တပ်ဆင်မှုများနှင့် အသံတိတ်စေရေးတွင် အခန်းကဏ္ဍ
စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု သုတေသနကောင်စီ၏ ၂၀၂၃ ခုနှစ်က သုတေသနအရ ဂျီနီရေတာအစိတ်အပိုင်းများကို အဆောက်အဦမှ ခွဲထုတ်ပေးခြင်းနှင့် အသံလှိုင်းများ ကူးစက်မှုကို ၄၀% ခန့် လျော့နည်းစေရန် အောင်မြင်စွာ တုန်ခါမှုကို တားဆီးထားသော မောင့်များသည် အလွန်အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ မောင့်များအများစုသည် ရောင်းချခြင်း သို့မဟုတ် နီယိုပရင်းကဲ့သို့ ရောင်းခြင်းနှင့် အလိုအလျောက်တုန်ခါမှုများကို စုပ်ယူရန် အသုံးပြုသည်။ ဒီဇယ်ဂျီနီရေတာများအတွက် မောင့်များကို တပ်ဆင်ခြင်းသည် တုန်ခါမှုများကို ဖရိမ်တွင်းသို့ ပျံ့နှံ့မှုကို တားဆီးပေးသည်။ အကြောင်းရင်းမှာ မှားယွင်းစွာတပ်ဆင်ထားသော ယူနစ်များသည် တည်ဆောက်ထားသော အသံလှိုင်းများကို ၁၅ မှ ၂၀ dB(A) အထိ ဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့် အရေးကြီးပါသည်။ အလက်စစ်မှန်သော ရလဒ်များကို ကြည့်ပါက ၂၀၂၁ ခုနှစ်က လုပ်ဆောင်ခဲ့သော လေ့လာမှုတစ်ခုအရ မိုင်းကရိုစီးစ် အိုင်ဆိုလေတာများဖြင့် တပ်ဆင်ထားသော စက်မှုဂျီနီရေတာများသည် ရိုးရှင်းသော မောင့်စနစ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အသံလှိုင်းများကို ၂၈% ခန့် လျော့နည်းစေခဲ့သည်ကို တွေ့ရပါသည်။
လျော့ပြေနိုင်သော ကပ်ပလင်များနှင့် ဘေ့စ်ဖရိမ် အိုင်ဆိုလေးရှင်းနည်းပညာများ
စပရင်းအခြေခံသည့် အီးစိုလေတာများသည် ဖလက်စီဘယ်ကော်ပလင်းများနှင့်အတူ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသို့ ကုန်ပစ္စည်းများ ပြောင်းရွှေ့မှုကို လျော့နည်းစေရန် အလုပ်လုပ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ပိုက်များနှင့် တပ်ဆင်ထားသော အနံ့သက်သော မန်နီဖိုးလ်များကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် ပိုမိုထိရောက်ပါသည်။ ထုတ်လုပ်သူများသည် ဂျင်နရေတာများ၏ အခြေခံဖရိမ်တွင် ထူးခြားသော ရှီယာအမျိုးအစား တပ်ဆင်များကို တပ်ဆင်လျှင် ယေဘုယျအားဖြင့် ဒီစီဘယ် ၁၂ မှ ၁၈ အထိ လျော့နည်းသွားသော ၂၀၀ ဟာ့ဇ်အောက်ရှိ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာကောင်းသော နိမ့်နေသော မျိုးစိတ်များကို တွေ့ကြရပါသည်။ အချို့သော အသစ်ပေါ်ထွက်နေသော မော်ဒယ်များသည် ပြဿနာဖြစ်စရာကောင်းသော ရီဆော်နန့်စ် ဖရီကွင်စီများကို ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် တုံ့ပြန်သော တူးန်ဒ် မာစ် ဒမ်ပါများနှင့် အင်နားရှား ဘလော့ခ်များကို ထပ်ဆောင်းအဖြစ် ထည့်သွင်းပေးထားပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် အထူးပြုလုပ်ထားသော ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုမှာ အေးစက်ပေးသော ပန်ကာများတွင် ကုန်ပစ္စည်းများကို တပ်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤအရာများသည် လေထု၏ တုန်လှုပ်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော ဟာမောနစ် တုန်ခါမှုများကို ဖယ်ရှားပစ်ရာတွင် ကူညီပေးပြီး အေးစက်ပေးရန် လုံလောက်သော လေစီးကြောင်းကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။ အများအားဖြင့် ခေတ်မှီသော တိတ်ဆိတ်သော ဂျင်နရေတာ အုပ်ထားသော အရာများသည် ယနေ့ခေတ်တွင် အလေးချိန်ခံနိုင်သော အီးစိုလေရှင်း ပက်ဒ်များနှင့် ပြုလုပ်ထားပါသည်။ ကောင်းမွန်သော ပက်ဒ်များသည် ၅၀ ကီလိုဂရမ်မှ ၁၀၀၀ ကီလိုဂရမ်အထိ အလေးချိန်ကို ခံနိုင်သောကြောင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် သင့်တော်ပါသည်။
တုန်ခါမှုကို လျော့နည်းစေခြင်းသည် အသံမထွက်စေရန် ဘယ်လိုကူညီပေးသလဲ
တုန်ခါမှုကို လျော့နည်းစေရန် အင်ဂျင်ပိုင်းစ်နှင့် အုပ်ထားသောပစ္စည်းများအကြားရှိ ပိုလျော့စပ်သော ပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ စက်မှုစွမ်းအင်ကို အပူအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် အပြည့်အဝ တင်ထားသော တာဝန်အောက်တွင် မျက်နှာပြင်အသံထွက်ကို ဒီစီဘယ်(A)၁၅ အထိ လျော့နည်းစေသည်။ ခေတ်မှီသော အသံမထွက်သော မီးစက်များတွင် အောက်ပါအတိုင်းအသုံးပြုသည်။
တုန်ခါမှုထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်း | အသံကြောင့်ဖျက်ရှုပ်ထားခြင်း | ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေး |
---|---|---|
အဆင့်များစွာရှိသော ရောဘာများ | ဒီစီဘယ်(A)၈–၁၂ | ဟာ့ဇ်၁၀၀–၈၀၀ |
ညှိထားသော စပရင်းခွဲခြားသူများ | ဒီစီဘယ်(A)၁၀–၁၅ | ဟာ့ဇ်၃၀–၂၀၀ |
ကန့်သတ်ထားသော အလွှာလျော့နည်း | ၆–၉ ဒီဘီ(A) | ၅၀၀–၂၀၀၀ ဟက်စ် |
ရုဘ်ဘာမောင့်များကို သံမဏိစပရင်းဒြပ်စင်များနှင့် တစ်စုတ်တထိန်းစီစဉ်ထားသော ဒွိ-အဆင့်ခွဲခြားထားသည့်စနစ်များသည် ကျယ်ပြန့်သောစပက်ထရမ်တုန်ခါမှုများကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်သည်။ သင့်တော်စွာအကောင်အထည်ဖော်ပါက ဤဖြေရှင်းချက်များသည် ဂျီနီကေတာများကို ၇ မီတာအကွာအဝေးတွင် WHO အန်းမြှောက်ထားသော ၅၅ ဒီဘီ(A) စံချိန်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်စေသည်။
Silent Generator Sets တွင် အီးနီးတာနည်းပညာနှင့် အင်ဂျင်တီထွင်မှုများ
အီးနီးတာနည်းပညာသည် လျှပ်စစ်နှင့် အသံဖိုနှိပ်ကို မည်ကဲ့သို့လျော့နည်းစေသနည်း
အင်ဗာတာနည်းပညာသည် အင်ဂျင်အမြန်နှုန်းကို ပါဝါထွက်ရှိမှုနှင့် လုံးဝခွဲထုတ်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့် အသံအညွှန့်နည်းသော ဂျီနရေတာများသည် သိပ်မွေ့သော အသံလှိုင်းများဖြင့် အသံအညွှန့်နည်းသော အီလက်ထရစီကို ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်သည်။ ထိုစနစ်များသည် အင်ဂျင်များက ထုတ်လုပ်သော ပါဝါကို အဆင့်မြင့် အီလက်ထရောနစ် အစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြု၍ တည်ငြိမ်သော AC အီလက်ထရစီသို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။ ထို့ပြင် အထူးသဖြင့် အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများကို အသံများနှင့် တုန်ခါမှုများမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ အင်ဂျင်များသည် 2023 ခုနှစ်က Ponemon ကော်မတီ၏ သုတေသနအရ ဂျီနရေတာများထက် အသံထွက်မှု ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းနည်းပါးသော RPM များတွင် လည်ပတ်သည်။ အသံများကို ဖြတ်တောက်ပေးသော အသံများကိုလည်း ဖြတ်တောက်ပေးသည်။
အလိုအလျောက် အင်ဂျင်အမြန်နှုန်းထိန်းချုပ်မှု
ခေတ်မှီ တိတ်ဆိတ်သော ဂျီနရေတာများသည် အင်ဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကို အားတောင်းသည့်အတိုင်း လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် အလိုအလျောက် ပြောင်းလဲပေးပါသည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း တွန်းအားပေးသည့်အခါ စနစ်သည် RPMs ကို အလိုအလျောက် လျော့နည်းစေပြီး (1,500–1,800 RPM) အထိ လျော့နည်းစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် လောင်ကျွမ်းမှုအသံနှင့် စက်မှုအသံများကို လျော့နည်းစေပြီး စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမှုပ်အရေးကိုလည်း လျော့နည်းစေပါသည်။ ဤလုပ်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဆူညံသံကို မီတာ ၇ ခုအကွာအဝေးတွင် ဒီဘီ (A) ၆၅ ထက်နိမ့်ပါးစေပြီး ရုံးအလုပ်ခွင်ရှိ ပုံမှန်စကားပြောများထက် တိတ်ဆိတ်ပါသည်။
တိတ်ဆိတ်သော ဒီဇယ်ဂျီနရေတာများအတွက် အင်ဂျင်ဒီဇိုင်းတီထွင်မှုများ
အဓိကထုတ်လုပ်သူများက ဒီဇယ်အင်ဂျင်များတွင် သုံးဆင့်ပါဝင်သော အသံဖိနှိပ်မှုစနစ်ကို ယခုအခါ ပေါင်းစပ်ထားပါသည်-
- စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အသံများကို နိမ့်ပါးစေရန် အတိအကျ ဖြတ်တောက်ထားသော ဂီယာတန်းများနှင့် မိုက်ခရို-တိုလာရန့်များပါဝင်ပါသည်။
- မီးထွန်းစက်အတွင်း ဖိအားများကို လျော့နည်းစေသည့် မီးထွန်းခန်းများကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ပေါင်းစပ်ထားပါသည်။
- တူဘိုးချာများတွင် အက်စီးမက်ထရစ် ကွိုင်ပြားများကို တပ်ဆင်ထားပြီး တူဘိုးမှ ထွက်လာသော အသံများကို ဖိနှိပ်ပေးပါသည်။
ဤတီထွင်မှုများကြောင့် ၁၀၀ kVA စက်မှုယူနစ်များတွင် ၅၈–၆၂ ဒီဘီ (A) အသံအဆင့်များကို ရရှိနိုင်ပြီး အဟောင်းများထက် ၅၀% ပိုမိုတိတ်ဆိတ်ပါသည်။
မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ (FAQ)
ဂျီနရေတာများတွင် အဓိကအသံများ မည်သည့်နေရာများမှ ထွက်လာပါသနည်း။
ဂျီနေရေတာအစုံတွင် အသံထွက်ရာများသည် အင်ဂျင်ပိုစိတ်များမှ စက်မှုအသံ၊ အေးစက်စနစ်များမှ လေပိုင်းဆိုင်ရာအသံ၊ အမျိုးအစားနှင့် ကုန်လွန်အသံများ၊ တပ်ဆင်ထားသောတည်ဆောက်ပံ့များမှတဆင့် တုန်ခါမှုများ လွှဲပြောင်းခြင်းတို့ပါဝင်ပါသည်။
အသံငြိမ်းဂျီနေရေတာများသည် အသံကို မည်သို့လျော့နည်းစေပါသနည်း။
အသံငြိမ်းဂျီနေရေတာများသည် ပစ်မှတ်ချိတ်ဆက်ထားသော နည်းပညာများ၊ အဆင့်မြှင့်တင်ထားသော ဘလိဒ်ဂျီဩမေတြီ၊ များခြောက်ခန်းများနှင့် အသံကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အသံကိုလျော့နည်းစေပါသည်။
အသံငြိမ်းဂျီနေရေတာများတွင် အသံကာကွယ်ရေးအတွက် မည်သည့်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုပါသနည်း။
အသံငြိမ်းဂျီနေရေတာများတွင် အသံကာကွယ်ရေးသည် များလေးသော ဗီနိုင်းလ်၊ ဖိုင်ဘာဂျာစ် သို့မဟုတ် ကွန်ပိုစစ်ဖိုင်များ၊ အလူမီနီယမ်ပြားများကို အသုံးပြုပါသည်။
အင်ဗာတာနည်းပညာသည် အသံလျော့နည်းရေးတွင် မည်သို့ပံ့ပိုးကူညီပါသနည်း။
အင်ဂျင်အမြန်နှုန်းကို ပါဝါထုတ်လုပ်မှုမှ ခွဲထုတ်ပေးခြင်းဖြင့် အသံလျော့နည်းသော လည်ပတ်မှုကို ခွင့်ပြုပေးခြင်း၊ သန့်ရှင်းသော အီလက်ထရစီဖြင့် ထုတ်လုပ်ပေးခြင်းနှင့် စမတ်အီလက်ထရွန်နစ်ပါတ်စ်များမှတဆင့် အသံနှင့် အီလက်ထရစီအသံများကို လျော့နည်းစေရန် အိန်ဗာတာနည်းပညာသည် ကူညီပေးပါသည်။
အသံငြိမ်သော ဂျီနရေတာများအတွက် တုန်ခါမှုကို ခွဲထုတ်ပေးခြင်းသည် အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးသနည်း။
ဂျီနရေတာစက်စု၏ အသံစွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးတက်စေရန်အတွက် တုန်ခါမှုကို ခွဲထုတ်ပေးခြင်းသည် အဆောက်အဦများသို့ စက်ခြေတုန်ခါမှုများ ကူးစက်မှုကိုတားဆီးပေးရန်၊ အသံကူးပြောင်းမှုကိုလျော့နည်းစေရန်နှင့် စုစုပေါင်းအသံစွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးတက်စေရန်အတွက် အရေးကြီးပါသည်။
အကြောင်းအရာများ
- မီးစက်စုများတွင် အသံထွက်ရသည့် အဓိကနေရာများကို နားလည်ခြင်း
- တိတ်ဆိတ်သော ဂျီနရေတာစနစ်များတွင် အသံကို ကာကွယ်သော အုပ်ချုပ်မှုနှင့် တိကျသော အသံကာကွယ်မှု
- အငွေ့ပြွန်အသံပိတ်ခြင်း၊ လေဝင်လေထွက်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် အအေးပေးစနစ် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း
- အသံတိတ်စေရန် တုန်ခါမှုကို ခွဲခြားထားခြင်းနှင့် တပ်ဆင်မှုဖြေရှင်းချက်များ
- Silent Generator Sets တွင် အီးနီးတာနည်းပညာနှင့် အင်ဂျင်တီထွင်မှုများ
-
မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ (FAQ)
- ဂျီနရေတာများတွင် အဓိကအသံများ မည်သည့်နေရာများမှ ထွက်လာပါသနည်း။
- အသံငြိမ်းဂျီနေရေတာများသည် အသံကို မည်သို့လျော့နည်းစေပါသနည်း။
- အသံငြိမ်းဂျီနေရေတာများတွင် အသံကာကွယ်ရေးအတွက် မည်သည့်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုပါသနည်း။
- အင်ဗာတာနည်းပညာသည် အသံလျော့နည်းရေးတွင် မည်သို့ပံ့ပိုးကူညီပါသနည်း။
- အသံငြိမ်သော ဂျီနရေတာများအတွက် တုန်ခါမှုကို ခွဲထုတ်ပေးခြင်းသည် အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးသနည်း။