မှတ်တမ်းများ အမှတ်မှတ်ချက် ရယူပါ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စာရင်းမှူးသည် မကြာမီ သင့်နောက်ထပ်ဆက်သွယ်ပါမည်။
အီးမေးလ်
မိုဘိုင်း/ဝက်စ်အပ်
Name
ကုမ္ပဏီ အမည်
ဆောင်းပါး
0/1000

အပြင်ပန်းလျှပ်စစ်လိုင်းများအတွက် သင့်တော်သော Transformer ကို ရွေးချယ်ပါ။

2025-09-12 16:45:01
အပြင်ပန်းလျှပ်စစ်လိုင်းများအတွက် သင့်တော်သော Transformer ကို ရွေးချယ်ပါ။

စက်ပေါင်းစပ်ကိရိယာများအပေါ် စိုထိုင်းဆ၊ အပူချိန်ဘီတာမှုများနှင့် မီးခိုးအညစ်အကြေးများ၏ သက်ရောက်မှု

အပြင်ဘက်တွင် တပ်ဆင်ထားသော စက်ပေါင်းစပ်ကိရိယာများသည် အပိုဒီလက်ထရစ် ကာကွယ်မှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သော 85% အထက်သို့ မကြာခဏ ရောက်ရှိသည့် အပူချိန်မြင့်မားသော စိုထိုင်းဆပတ်ဝန်းကျင်မှ အဓိက စိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်နေရပါသည်။ -40 ဒီဂရီဆဲလ်စီးအေးမှ +50 ဒီဂရီဆဲလ်စီးအပူအထိ အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများသည် အတွင်းပိုင်း laminations များအပေါ် ဖိအားပိုမိုဖြစ်စေပါသည်။ PM2.5 နှင့် အခြားစက်မှုဇုံမှ အညစ်အကြေးများသည် ကိရိယာများ၏ မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် စုပုံလာသည့်အခါ ပြဿနာမှာ ပိုမိုဆိုးရွားလာပါသည်။ ၂၀၂၃ ခုနှစ်မှ နောက်ဆုံးပေါ် ပျက်စီးမှုအစီရင်ခံစာများအရ အပြင်ဘက်စက်ပေါင်းစပ်ကိရိယာများ၏ ပျက်စီးမှုတို့၏ သုံးပုံတစ်ပုံခန့်သည် ဤကဲ့သို့သော အညစ်အကြေးများ စုပုံမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော ကာကွယ်မှုပြဿနာများနှင့် ဆက်စပ်နေပါသည်။ ဤကဲ့သို့သော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ခြိမ်းခြောက်မှုများကို တားဆီးရန် ထုတ်လုပ်သူများသည် ရေကို တွန်းလှန်သော အထူးအလွှာများနှင့် ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲများအပေါ် အခြေခံ၍ အတွင်းပိုင်း စိုထိုင်းဆကို အလိုအလျောက် ထိန်းညှိပေးသော တိုးတက်ထားသည့် အသက်ရှူစနစ်များကို ယခုအခါ ထည့်သွင်းအသုံးပြုလျက်ရှိပါသည်။

ထရန်စဖော်မာဒီဇိုင်းတွင် ချေးခြင်း၊ UV ထိတွေ့မှုနှင့် ကမ်းရိုးတန်းရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်မှု

ပင်လယ်ကမ်းရိုးဒေသများတွင် တပ်ဆင်ထားသော ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက် ပြဿနာမှာ ပို၍ ဆိုးရွားလာပါသည်။ လေထုတွင် ပါဝင်သော ဆားဓာတ် (လေတစ်ကုဗမီတာလျှင် ၂.၅ မီလီဂရမ်ခန့် (သို့) ထို့ထက်ပိုများ) ကြောင့် မြေမြို့ပြင်ဒေသများတွင် ဖြစ်ပေါ်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးထက် ခြောက်ဆခန့် ပိုမြန်ဆန်စွာ ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ အချို့သော ပို၍ ခေတ်မီသည့် ပစ္စည်းများသည် ဤပတ်ဝန်းကျင်ကို ပို၍ ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ မကြာသေးမီက စမ်းသပ်နေသော PCTFE ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများနှင့် အထူး အလူမီနီယမ်-ဇင့် ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများကို ဥပမာ ယူပါ။ ၎င်းတို့သည် ပုံမှန် ကာဗွန် သံမဏိ ဘောက်စ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အဆင့် ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပို၍ နှေးကွေးစွာ ပျက်စီးပါသည်။ ကမ်းရိုးတန်းနှင့် နီးကပ်သော အလွန်ခက်ခဲသည့် နေရာများတွင် IEC 60076-11 နှင့် ကိုက်ညီသော ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများကို အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ ဤစနစ်များသည် နိုက်ထရိုဂျင်ဖြင့် ပြည့်နှက်ထားသော အခန်းများနှင့် ဆားအမှုန့်များ အတွင်းသို့ မဝင်ရောက်စေရန် ကာကွယ်ပေးသည့် စစ်ထဲများ၏ အလွှာများကို အသုံးပြု၍ အလုပ်လုပ်ပါသည်။ အကောင်းဆုံးအချက်မှာ အပိုကာကွယ်မှုများ ရှိသော်လည်း အပူများ ထွက်ခွာနိုင်စေရန် ဆက်လက်ခွင့်ပြုပြီး ပစ္စည်းများ အပူလွန်ကဲခြင်း မဖြစ်စေပါ။

အကာအကွယ်အမျိုးအစားများ - လေဝင်လေထွက်ရှိသော၊ အပြည့်အဝပိတ်ထားသော နှင့် လေမဝင်သော အပြည့်အဝပိတ်ထားသည့် ဖြေရှင်းနည်းများ

အခန်းအမျိုးအစား အအေးပေးနည်း IP အဆင့် အကောင်းဆုံးတပ်ဆင်အသုံးပြုမှု အခြေအနေ
လေဝင်ပေါက်ရှိသော (ANSI/IEEE C57.12.00) သဘာဝလေပြောင်းလဲမှု IP44 မြောက်မြောက်များတွင် အညစ်အကြေးနည်းပါးသော ဓာတ်အားခွဲစက်ရုံများ
ပိတ်ဆို့ထားသော (IEC 60076-11) လေတိုက်သည့်စနစ် IP54 အညစ်အကြေးအလယ်အလတ်ရှိသော မြို့ပြဧရိယာများ
လုံလောက်စွာ ပိတ်ထားပြီး လေမဝင်သော ဖေ့စ်-ပြောင်းလဲသော ပစ္စည်းများ IP66 ကမ်းရိုးတန်း/စက်မှုဇုန်များ

လေဝင်ပေါက်ရှိသော စနစ်များသည် စရိတ်သက်သာစွာဖြင့် အအေးဓာတ်ပေးနိုင်သော်လည်း လေထုတွင်ပါဝင်သော အမှုန်အမှုန့်များကို စစ်ထုတ်ပေးသည့် စစ်ထုတ်ကိရိယာများကို လစဉ်သုံးကြိမ် ထိန်းသိမ်းပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ TENV စနစ်များသည် ပတ်ဝန်းကျင်မှ လေဝင်လေထွက်ကို လုံးဝဖယ်ရှားထားပြီး အလွန်ခက်ခဲသော ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် လေဝင်ပေါက်များတွင် သီလီကာဂျယ်လ်ကို အသုံးပြုကာ လုံးဝပိတ်ထားသော ဝိုင်ယာကြိုးများကို အသုံးပြုထားပါသည်။

ပြင်ပတွင်အသုံးပြုသော ထရန်စဖော်မာစူးများတွင် အအေးပေးစနစ်နှင့် ရာသီဥတုကာကွယ်မှု

ပြင်ပတွင် ခက်ခဲသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အသုံးပြုသည့် ထရန်စဖော်မာစူးများအတွက် အပူချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ရာသီဥတုမှကာကွယ်မှုသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ခေတ်မီသော အအေးပေးစနစ်များသည် အပူလွှတ်ပေးမှုကို ပတ်ဝန်းကျင်၏ ခံနိုင်ရည်ရှိမှုနှင့် ဟန်ချက်ညီစွာ ပေါင်းစပ်ပေးကာ အပူချိန်ပြောင်းလဲမှု၊ စိုထိုင်းဆနှင့် အညစ်အကြေးများကြားတွင် တည်ငြိမ်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို သေချာစေပါသည်။

ဆီနှင့်အေးစက်စနစ်များနှင့် ၎င်းတို့၏ အပြင်ဘက်တွင် ခံတွင်းရှိမှု

အပြင်ဘက်တွင် မြင့်မားသောဗို့အားကို အသုံးပြုရာတွင် ဆီဖြင့် နစ်ထားသော ထရာန့်စဖော်များသည် အပူကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ စီမံနိုင်ပြီး အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ခံတွင်းဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့် အများစုအတွက် ရွေးချယ်မှုဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဤထရာန့်စဖော်များအတွင်းရှိ ဆီသည် စနစ်ကို အေးစေသည့်အပြင် ကာကွယ်မှုအဖြစ်လည်း တစ်ပြိုင်နက် အဓိက အကျိုးနှစ်ခုကို ပေးစွမ်းပါသည်။ 2023 ခုနှစ်တွင် Energies မှ ပြုလုပ်သော လေ့လာမှုများအရ အလွန်ပူပြင်းသော ရာသီဥတုအခြေအနေများတွင် ဤဆီဖြည့်ထားသော ယူနစ်များသည် ၎င်းတို့၏ ခြောက်သွေ့သော အမျိုးအစားများထက် စင်တီဂရိတ် 15 မှ 25 ဒီဂရီအထိ ပိုမိုအေးမြနေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ၎င်းတို့ကို ဘာက ထိရောက်မှုရှိစေသနည်း။ ဤစနစ်များသည် အများဆုံးဝန်အား၏ 85% ခန့်တွင် လည်ပတ်နေစဉ်တွင်ပင် 92% မှ 95% အထိ ထိရောက်မှုရှိလေ့ရှိပါသည်။ အသုံးပြုသော ဆီအမျိုးအစားများကို သီးခြားကြည့်ပါက အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများ မကြာခဏဖြစ်ပွားသော ကမ်းရိုးတန်းဒေသများတွင် သတ္တုဓာတ်ဆီများသည် သိသိသာသာ ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ ဇီဝဆီအမျိုးအစားများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အပူခံနိုင်ရည်ရှိမှုတွင် 30% မှ 40% အထိ ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။

လေအေးစက်နှင့် အရည်အေးစက် ပြောင်းလဲသည့် မြင့်မားသောဗို့အား လွှဲပြောင်းမှုအတွက် သင့်တော်သော စက်ကိရိယာများ

အကြောင်းရင်း လေအေးပေးစနစ်များ အရည်အေးစက်စနစ်များ
ထိန်းသိမ်းမှု လိုအပ်ချက်များ လေ့လာမှုတစ်ခုစီ သို့မဟုတ် အင်္ဂါနှစ်ဆယ်ရက်တွင် ၆လတစ်ခါ အရည်လဲပေးခြင်း
အပူချိန်ခံနိုင်ရည် -30°C မှ +40°C အထိ -50°C မှ +55°C အထိ
ဆူညံသံ ၆၅–၇၅ ဒီဘီ 55–65 dB

မြို့ပြများရှိ နေရာကန့်သတ်မှုရှိသော စက်ရုံများတွင် လေအေးစက်စနစ်ကို ဦးစားပေးရွေးချယ်ကြပြီး သဲကန္တာရနှင့် အာတိတ်ဒေသများရှိ ဓာတ်အားပေးစနစ်များတွင် 85% မှာ အပူဖိအားကြောင့် ပြောင်းလဲသည့်စက်ပျက်စီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေသောကြောင့် အရည်အေးစက်စနစ်များ ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည် (Ponemon 2023)

ပိတ်ဆို့ခြင်း၊ ဂေးစကက်ခြင်းနှင့် စိုထိုင်းဆဝင်ရောက်မှုကို ကာကွယ်သည့် နည်းပညာများ

UV ခံနိုင်ရည်ရှိသော EPDM ပိတ်ကာများနှင့် တွဲဖက်ထားသည့် ဆီလီကွန်ပြားသုံးထပ်ပါ ဂေါက်စကပ်များသည် ရိုးရာရာဘာပိတ်ကာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာသော စိုထိုင်းဆကို ၇၈% ခန့် လျှော့ချပေးနိုင်ပါသည်။ ကိရိယာသိုလှောင်ကန်များကို ထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီများသည်လည်း မကြာသေးမီက အထူးသဖြင့် ထိရောက်သော မွမ်းမံမှုများကို စတင်အသုံးပြုလာကြပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ဘောလုံးများပေါ်တွင် ရေကို တွန်းလှန်နိုင်သော နာနိုဖုန်စုပ်ကာများကို ထည့်သွင်းလာကြပြီး၊ ကိရိယာအခန်းများကို အတွင်းတွင် နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့ကို ဖိအားပေး၍ ထည့်သွင်းကာ စိုထိုင်းဆကို ကာကွယ်ပေးပြီး၊ ကိုယ်တိုင် ရေထွက်လွှာများကို ပါဝင်သော အမှုန်စစ်ကာများဖြင့် တပ်ဆင်ပေးလာကြပါသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လွှဲပြောင်းပေးသည့် လုပ်ငန်းရှင်များက ယခုအခါတွင် ကိရိယာများ ပျက်စီးမှုများ သိသိသာသာ လျော့နည်းလာကြောင်း တွေ့ရှိနေကြပါသည်။ ၂၀၂၀ ခန့်မှစ၍ စိုထိုင်းဆသည် အမြဲပြဿနာဖြစ်နေသော ကမ်းရိုးတန်းဒေသများတွင် ပျက်စီးမှုကြား ပျမ်းမျှကာလသည် ၄၂% ခန့် တိုးတက်လာခဲ့ပါသည်။

လုံခြုံရေးစံနှုန်းများ၊ မီးဘေးအန္တရာယ်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ လိုက်နာမှုများ

အပြင်ဘက်တွင် အသုံးပြုသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပြောင်းလဲပေးသည့် စက်များအတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးစံနှုန်းများ

အပြင်ဘက်တွင် အသုံးပြုရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ထရန်စဖော်များအတွက် အသုံးပြုမည့် ဟောင်းသွားမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ညစ်ညမ်းမှုအဆင့် (III သို့မဟုတ် IV) အဆင့်ရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် တည်ငြိမ်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်မှုရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထရန်စဖော်များကို တပ်ဆင်လေ့ရှိသော ကမ်းရိုးတန်းဒေသများရှိ နေရောင်ခြည်နှင့် ဆားဓာတ်ပါသော လေတို့ကဲ့သို့သော အချက်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိရန် ပစ္စည်းများအနေဖြင့် လိုအပ်ပါသည်။ Doble Engineering မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သော သုတေသနအရ စံသတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် စိုထိုင်းဆမြင့်မားနေသော ဒေသများတွင် မမျှော်လင့်ဘဲ ပျက်စီးမှုများကို အနီးစပ်ဆုံး ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် လျော့ကျစေပါသည်။ ထိုသို့သော စံသတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် ပိုမိုကြိမ်ရေများစွာ ပစ္စည်းလဲရန် လိုအပ်နေသော ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များအတွက် အမှန်တကယ် ကွာခြားမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

ဆီဖြင့် မွှေးနှံ့ထားသော ထရန်စဖော်တပ်ဆင်မှုများတွင် မီးဘေးအန္တရာယ်နှင့် ကာကွယ်တားဆီးခြင်း

အမှုန်စီးကူးမှုကို ဖြစ်စေသည့် အန္တရာယ်များကို ကာကွယ်ရန် NFPA 850 မီးဘေးလုံခြုံရေးစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီသော ပိတ်ဆို့ထားသည့် စနစ်များ လိုအပ်ပါသည်။ ခေတ်မီဒီဇိုင်းများတွင် ဖိအားလျော့ချပစ္စည်းများနှင့် ပြတ်တောက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ကန့်သတ်ပေးသည့် ကိရိယာများ ပါဝင်ပြီး ယခင်က အသုံးပြုခဲ့သော စနစ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက arc-flash ဖြစ်ပွားမှုကို ၅၅% လျော့ကျစေပါသည် (DNV GL Energy 2023)။ အပူချိန် စောင့်ကြည့်မှု ကင်မရာများနှင့် အမ်ားဆုံး ၂,၅၀၀°C အထိ ခံနိုင်ရည်ရှိသည့် မီးကာနံရံများသည် ပျက်စီးမှုကြီးများကို ကာကွယ်ရာတွင် အဆင့်ဆင့် ကာကွယ်မှုကို ပေးစွမ်းပါသည်။

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်မှုနည်းပါးပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို မထိခိုက်စေသော ကူးပြောင်းမှုကို ကာကွယ်ပေးသည့် အရည်များ

ယနေ့ခေတ်တွင် သံလိုက်စက်ပြောင်းများ၏ စက်အသစ်များ၏ လေးပုံတစ်ပုံခန့်သည် ရိုးရာ သတ္တုဓာတ်ဆီများအစား ဇီဝအခြေပြု အက်စတာ အရည်များဖြင့် ဖြည့်ထားပါသည်။ NREL ၏ ၂၀၂၃ ခုနှစ်က သုတေသနအရ ဤပြောင်းလဲမှုသည် မြေအောက်ရေညစ်ညမ်းမှု အန္တရာယ်ကို ၉၀% ခန့် လျော့ကျစေပြီး လျှပ်စစ် ကာကွယ်မှုဂုဏ်သတ္တိကိုလည်း ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါသည်။ ဆားလေက ပစ္စည်းပေါ်တွင် ပြင်းထန်စွာ သက်ရောက်နိုင်သော ကမ်းရိုးတန်းများနီးပါးတွင် တပ်ဆင်ထားသည့် သံလိုက်စက်ပြောင်းများအတွက် စီမံထားသော အက်စတာများသည် အထူးကောင်းမွန်ပါသည်။ အောက်ဆီဂျင်နှင့် ထိတွေ့မှုကြောင့် ပျက်စီးခြင်းကို ခုခံနိုင်သောကြောင့် သာမန်ထက် နှစ် ၁၅ မှ ၂၀ ခန့် ပိုမိုကြာရှိန်းနိုင်ပါသည်။ ဆီပုံးပျက်ကာ ရေထဲသို့ စီးဆင်းမှုကို ကာကွယ်ရန် EPA ၏ တင်းကျပ်သော လိုအပ်ချက်များကို ပြည့်မီစေရန် Cargill ၏ Envirotemp FR3 ထုတ်ကုန်ကို ကုမ္ပဏီအများအပြား စတင်အသုံးပြုလာကြပါသည်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများနှင့် ကိုက်ညီရန် လိုအပ်သော်လည်း ဤအရည်များသည် ပုံမှန်အသုံးပြုသည့် အရည်များနှင့် အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်အရ အတူတူပင် အလုပ်လုပ်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။

အသုံးပြုမှုနှင့် တည်နေရာလိုအပ်ချက်များအလိုက် သင့်တော်သော သံလိုက်စက်ပြောင်းအမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ခြင်း

KVA အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ ဗိုဲ့အားနှင့် လိုအပ်ချက်များကို လက်တွေ့အသုံးချမှုများနှင့် ကိုက်ညီစေခြင်း

စဥ်ဆက်မပြတ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးမှုနှင့် စွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူးမှု ထိရောက်မှုရှိစေရန်အတွက် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသော ထရန်စဖော်များကို ရွေးချယ်အသုံးပြုခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ထုတ်ဝေခဲ့သော သုတေသနအရ ထရန်စဖော်များ အစောပိုင်းတွင် ပျက်စီးခြင်း၏ နှစ်ပုံတစ်ပုံခန့်မှာ kVA အဆင့်သတ်မှတ်ချက် မကိုက်ညီခြင်း သို့မဟုတ် ဗိုဲ့အားလိုအပ်ချက်များ မကိုက်ညီခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်များ အတော်လေး ပြောင်းလဲနေသော စက်မှုဇုန်များတွင် မျှော်မှန်းထားသည့် အများဆုံးတန်ဖိုးထက် 15 မှ 20 ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုမြင့်မားသော ထရန်စဖော်များကို ရွေးချယ်သင့်ပါသည်။ ဤအပိုစွမ်းအားသည် ရုတ်တရက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မြင့်တက်လာပါက အန္တရာယ်ရှိသော အပူလွန်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ခြောက်သွေ့သော ဧရိယာများတွင် လုပ်ကိုင်နေသော အများသုံးလျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီများသည် 33 kV အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ထရန်စဖော်များကို ဆီအတွင်းသို့ မှီငြမ်း၍ အအေးပေးစနစ် (oil immersion cooling systems) နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုလေ့ရှိပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဤဒေသများရှိ ရှည်လျားသော လျှပ်စစ်လိုင်းများသည် ဗိုဲ့အားကျဆင်းမှုကို သိသိသာသာ ဖြစ်စေနိုင်ပြီး ဤအထူးသဖွယ် စီစဉ်မှုသည် အခြားနည်းလမ်းများထက် ဤပြဿနာများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်းနေရာပြင်ဆင်ခြင်း၊ တပ်ဆင်မှုအတွက် လုံလောက်သောနေရာရှာဖွေခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းမှုဝင်ရောက်ခွင့်အတွက် စီမံခန့်ခွဲမှု

ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Energy Grid Insights မှ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ကောင်းမွန်သော နေရာစီမံမှုသည် ပျက်စီးမှုများကို အနည်းဆုံး ၄၀% ခန့် လျော့ကျစေနိုင်ပါသည်။ လေအေးသော ယူနစ်များကို တပ်ဆင်သည့်အခါ ၎င်းတို့ အပူလွန်မှုမဖြစ်စေရန် အနည်းဆုံး ၃ မီတာခန့် ပတ်လည်တွင် နေရာလွတ်ရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဆီနမူနာများကို စစ်ဆေးခြင်း သို့မဟုတ် ဘောရှင်းများကို ပြင်ဆင်ခြင်းအတွက် လွယ်ကူစွာဝင်ရောက်နိုင်ရန် ထိန်းသိမ်းမှုလမ်းကြောင်းများသည် ပတ်ပတ်လည်တွင် ဖြန့်ကျက်ထားသင့်ပါသည်။ ဒုတိယအဆင့် ဆီပိတ်ဆို့ထားမှုစနစ်များကိုလည်း မမေ့ပါနှင့်။ ၎င်းတို့သည် မြေကြီးထဲသို့ ညစ်ညမ်းမှုများ မဝင်ရောက်စေရန် အကောင်းဆုံးကူညီပေးပါသည်။ ကမ်းရိုးတန်းနီး နေရာများတွင် ပုံမှန်သတ္တုများသည် ဆားဓာတ်ပါသော လေကို မခံနိုင်နိုင်သောကြောင့် သံမဏိတိုင်များကို အသုံးပြုခြင်းသည် သင့်တော်ပါသည်။ ဓာတ်တိုးခြင်းကို ကာကွယ်ရန် ရေကို တွန်းလှန်နိုင်သော အလ пок်များကို လူးလိမ်းခြင်းသည် နောက်ထပ် ဉာဏ်ကောင်းသော လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ မြို့ပြဧရိယာများတွင်လည်း ကိုယ်ပိုင်စိန်ခေါ်မှုများရှိပါသည်။ မြို့အများစုသည် ဒေစီဘယ် ၆၅ အောက်တွင် အသံအဆင့်ကို လိုအပ်ပြီး ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီနေစေရန် အသံကို သဘာဝအတိုင်း လျော့နည်းစေသော ပိတ်ဆို့ထားသည့် ဒီဇိုင်းများကို ရွေးချယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ-ကမ္ဘာ့ကမ်းရိုးတန်းနှင့် စက်မှုဇုန်များအတွက် Transformer Suits များကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း

အရှေ့တောင်အာရှရှိ မုတ်သုံဒေသတွင်းဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည့် စက်မှုဇုန်တစ်ခုတွင် ပါဝါကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် ယိုယွင်းမှုကို ခုခံနိုင်သည့် အလူမီနီယမ် ရေဒီအိတ်ဂျာများ၊ ၂၅၀၀ kVA စွမ်းဆောင်ရည်ရှိပြီး ၁၂.၅% အထိ ပိုမိုတင်သွင်းနိုင်သည့် ယူနစ်များနှင့် ၆လတစ်ကြိမ် ပုံမှန်အပူဓာတ် ဓာတ်ပုံရိုက်စစ်ဆးမှုများပါရှိသည့် ပြောင်းလဲမွမ်းမံထားသော ထရာန့်စဖော်များဖြင့် အဟောင်း ၁၂လုံးကို အစားထိုးခဲ့သည်။ ရလဒ်များမှာ သုံးနှစ်အတွင်း ၉၂% ခန့် ပိုမိုကောင်းမွန်ခဲ့ပါသည်။ ချီလီနိုင်ငံတွင်လည်း အပူချိန် စင်တီဂရိတ် ၃၅ ဒီဂရီအထိ ရောက်ရှိသည့်အခါတွင်ပါ အလုပ်လုပ်နိုင်သည့် အအေးပေးစနစ်များ တပ်ဆင်ပြီးနောက် စွမ်းအင်အသုံးပြုမှု ၁၈% ခန့် လျော့ကျသွားခဲ့ပါသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ မတူညီသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် သင့်တော်သော ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ခေတ်မီသည့် ပစ္စည်းကိရိယာများက မည်မျှအထိ ကွာခြားမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်း ဤကဲ့သို့သော လက်တွေ့အသုံးချမှုများက ပြသထားပါသည်။

မေးမြန်းမှုများ

အပြင်ဘက်တွင် တပ်ဆင်ထားသော ထရာန့်စဖော်များကို ဘယ်လို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အချက်များက သက်ရောက်မှုရှိပါသလဲ

အပြင်ပန်းတွင် အသုံးပြုသော ထရန်စဖောများသည် စိုထိုင်းဆမြင့်ခြင်း၊ အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုအလွန်အမင်းဖြစ်ခြင်း၊ အညစ်အကြေးများ၊ ဆားဓာတ်ကြောင့် ချောမွတ်ခြင်းနှင့် UV တို့၏ ထိတွေ့မှုတို့ကို ခံစားနေရပါသည်။

ထုတ်လုပ်သူများသည် ဤသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများကို မည်သို့တိုက်ဖျက်ပါသနည်း။

ထရန်စဖောများကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၏ ခြိမ်းခြောက်မှုများမှ ကာကွယ်ရန် ထုတ်လုပ်သူများသည် နည်းပညာမြင့် အထူးအလွှာများ၊ အသက်ရှူစနစ်များ၊ အထူးသံမဏိအမျိုးအစားများနှင့် ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများကို အသုံးပြုကြပါသည်။

ဆီဖြင့် အအေးပေးသော စနစ်များကို အသုံးပြုခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများမှာ အဘယ်နည်း။

ဆီဖြင့် အအေးပေးသော စနစ်များသည် ထရန်စဖောများကို အအေးပေးခြင်းနှင့် လျှပ်စီးမှုကို ကာကွယ်ပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပေးပြီး ခြောက်သွေ့သော အမျိုးအစားများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပိုမိုကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းပေးကာ ချောမွတ်ခြင်းကို ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။

လေဖြင့် အအေးပေးသောနှင့် အရည်ဖြင့် အအေးပေးသော ထရန်စဖော အင်္ကျီများအကြား အဓိက ကွာခြားချက်များမှာ အဘယ်နည်း။

မြို့ပြဧရိယာများတွင် နေရာကန့်သတ်မှုကြောင့် လေဖြင့် အအေးပေးသော အင်္ကျီများကို သင့်တော်ပြီး အပူချိန်အလွန်အမင်းပြောင်းလဲမှုများတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အပူစီးဆင်းမှု တည်ငြိမ်မှုရှိသောကြောင့် အရည်ဖြင့် အအေးပေးသော မော်ဒယ်များက ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။

ထရန်စဖောများအတွက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်စေခြင်း နည်းပါးသော ကာကွယ်မှုဆီများ ရရှိနိုင်ပါသလား။

ဟုတ်ပါသည်၊ ဇီဝအခြေပြု အက်စတာ အရည်များနှင့် စီသင်းထားသော အက်စတာများသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုကို လျော့နည်းစေပြီး စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည့် ရိုးရာ သတ္တုဓာတ်ဆီများ၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကိုက်ညီသော အစားထိုးနည်းလမ်းများ ဖြစ်ကြသည်။

Table of Contents