ປະສິດທິພາບທີ່ເດັ່ນຊັດເລີດຂອງປັ້ມກະສິກຳທີ່ຈື່ມໃນນ້ຳສຳລັບຮູບຸ້ນເລິກ
ເຫດຜົນທາງດ້ານຟິສິກສຳລັບການເຮັດວຽກໃນສະພາບທີ່ຈື່ມຢູ່ໃນນ້ຳ: ຂັບອອກບັນຫາຂອງການດຶງນ້ຳ
ປຸ້ມທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງດິນໃນຮູບແບບມາດຕະຖານຈະເກີດຂໍ້ຈຳກັດທີ່ຮ້າຍແຮງເນື່ອງຈາກຂໍ້ຈຳກັດຂອງຄວາມກົດດັນຂອງບໍລະຍາກາດ. ປຸ້ມສ່ວນຫຼາຍບໍ່ສາມາດດຶງນ້ຳໄດ້ຈາກຄວາມເລິກເກີນປະມານ 25 ແຕ້ມ (7.6 ແມັດ) ກ່ອນທີ່ບັນຫາຈະເລີ່ມປາກົດ. ເມື່ອພະຍາຍາມດຶງນ້ຳຈາກຄວາມເລິກກວ່ານີ້ ບັນຫາເຊັ່ນ: ການລ້ອກດ້ວຍໄອ (vapor lock) ແລະ ການກັດເຄື່ອງ (cavitation) ຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກຂອງປຸ້ມເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ປຸ້ມກະສິກຳທີ່ຈືມຢູ່ໃຕ້ນ້ຳ (submersible agricultural pumps) ມີຄວາມສຳຄັນ. ປຸ້ມເຫຼົ່ານີ້ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນນ້ຳໂດຍກົງ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ລະບົບສູບ (suction system) ເລີຍ. ແທນທີ່ຈະຕ້ອງຕໍ່ສູ້ກັບແຮງດຶງດູດຂອງໂລກ (gravity) ປຸ້ມເຫຼົ່ານີ້ຈະປ່ຽນນ້ຳທີ່ຢູ່ເທິງຫົວປຸ້ມໃຫ້ເປັນຄວາມກົດດັນທີ່ສາມາດນຳໄປໃຊ້ງານໄດ້. ຜົນທີ່ໄດ້? ການສູບນ້ຳທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຕິດຕັ້ງຢູ່ໃຕ້ດິນລຶກເຖິງ 500 ແຕ້ມ (152 ແມັດ) ຫຼື ມາກກວ່ານັ້ນ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ປຸ້ມທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງດິນທຳມະດາບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ເລີຍ. ອີກຈຸດທີ່ດີອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍຄື ນ້ຳທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບຈະເຮັດໜ້າທີ່ເຢັນມໍເຕີໄດ້ຢ່າງທຳມະຊາດ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ອາກາດຈະເຂົ້າໄປຢູ່ໃນລະບົບ (air pockets) ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການລົ້ນໄຫຼຂອງນ້ຳບົກເສີນ ເນື່ອງຈາກທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃຕ້ນ້ຳທັງໝົດ. ສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການສູບນ້ຳຈາກບໍ່ທີ່ເລິກເພື່ອນຳໄປໃຊ້ໃນການຮົດຕົ້ນ (irrigation) ປຸ້ມທີ່ຈືມຢູ່ໃຕ້ນ້ຳຍັງຄົງເປັນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປັດຈຸບັນ.
ຂໍ້ມູນປຽບທຽບປະສິດທິພາບ: ປັ້ມຈຸ່ມນ້ຳ ເທີບຍົກເທີບ ແລະ ປັ້ມເຄື່ອງສູບນ້ຳແບບເຄື່ອງຫມຸນ (Centrifugal) ຢູ່ໃນຄວາມເລິກ >100 ໄຟ (feet)
ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານປະສິດທິພາບຈະເລີ່ມເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນເມື່ອເຮົາລົງໄປເຖິງຄວາມເລິກປະມານ 100 ໄຟ (feet) ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ. ການທົດສອບຈາກບຸກຄົນທີສາມບອກວ່າ ປັ້ມຈຸ່ມນ້ຳສາມາດສູບນ້ຳໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນປະມານ 30 ເຖິງ 45 ເປີເຊັນຕໍ່ແຕ່ລະກິໂລວັດ-ຊົ່ວໂມງ (kWh) ເມື່ອທຽບກັບປັ້ມເຄື່ອງສູບນ້ຳແບບເຄື່ອງຫມຸນ (centrifugal) ຫຼື ປັ້ມເທີບຍົກເທີບ (jet pump) ໃນຄວາມເລິກດັ່ງກ່າວ. ສຳລັບປັ້ມເຄື່ອງສູບນ້ຳແບບເຄື່ອງຫມຸນ (centrifugal) ນັ້ນ ປະສິດທິພາບຈະຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ – ບາງຄັ້ງຫຼຸດລົງຫຼາຍກວ່າ 60% – ເນື່ອງຈາກການເສຍດົດ (friction) ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ບັນຫາການເຕີມນ້ຳເຂົ້າລະບົບ (priming) ທີ່ເກີດຂຶ້ນເມື່ອໃຊ້ທໍ່ສູບເຂົ້າ (suction line) ທີ່ຍາວ. ແຕ່ປັ້ມຈຸ່ມນ້ຳບໍ່ມີບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ເລີຍ ເນື່ອງຈາກມັນເຮັດວຽກໂດຍກົງໃນແຫຼ່ງນ້ຳ ດັ່ງນັ້ນໄລຍະທາງທີ່ນ້ຳຕ້ອງເດີນທາງຈຶ່ງສັ້ນຫຼາຍ ແລະ ມັນບໍ່ໄດ້ອີງໃສ່ຄວາມກົດດັນຂອງບໍລະຍາກາດເລີຍ.
| ປະເພດໝູ້ | ປະສິດທິພາບທີ່ຄວາມເລິກ 150 ໄຟ (feet) | ສາເຫດຂອງການສູນເສຍພະລັງງານ | ຄວາມເລິກສູງສຸດທີ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ |
|---|---|---|---|
| Submersible | 72–78% | ການເສຍດົດຕ່ຳຫຼາຍ | 1,200 ໄຟ (feet) |
| Pump ຂະແໜງ (Jet Pump) | 38–42% | ການເຄື່ອນທີ່ທີ່ບໍ່ສະເໝີພາກ (turbulence) ໃນທໍ່ສູບເຂົ້າ | 180 ໄຟ (feet) |
| ພະນັກງານເລືອກ | 28–35% | ການເກີດການລະເບີດຂອງບົວລະບົບ (cavitation) + ການສູນເສຍຈາກບັນຫາການເຕີມນ້ຳເຂົ້າລະບົບ (priming losses) | 90 ຟຸດ |
ດ້ວຍການຂຈັດຄອລັມນ໌ສູບອອກ ແລະ ການປ້ອງກັນການເລີ່ມຕົ້ນໃນສະພາບທີ່ແຫ້ງ ອຸປະກອນສູບແບບຈືມໄດ້ຮັກສາປະສິດທິພາບສູງໄວ້ໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນສະພາບການທີ່ມີການຫຼຸດລົງຂອງລະດັບນ້ຳທີ່ປ່ຽນແປງ—ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ຄົງຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ເປັນມາດຕະຖານດ້ານວິສະວະກຳສຳລັບການສູບນ້ຳຈາກບໍ່ເລິກໃນການເກືອບປູກ.
ການສະໜອງນ້ຳທີ່ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້ ສຳລັບວົງຈອນການຮົດນ້ຳທີ່ສຳຄັນຂອງການເກືອບປູກ
ຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດການກັດເຄື່ອງ (Cavitation) ເປັນ»ສູນ« ຮັບປະກັນການໄຫຼຜ່ານທີ່ສອດຄ່ອງກັນໃນເວລາທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດ
ປຸ້ມນ້ຳທີ່ຈື່ມໃນນ້ຳເຮັດວຽກຕ່າງຈາກປຸ້ມທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງດິນ ເນື່ອງຈາກມັນດັນນ້ຳຂຶ້ນມາຈາກພາຍໃນບໍ່ລຶກແທ້ໆ ແທນທີ່ຈະພະຍາຍາມດຶງນ້ຳອອກ. ການອອກແບບນີ້ໄດ້ກຳຈັດບັນຫາການເກີດຟອງ (cavitation) ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລະບົບອື່ນໆຢ່າງສິ້ນເຊີງ. ສຳລັບຊາວນາ, ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ມີການໄຫຼເຂົ້າຂອງນ້ຳຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນເວລາທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ—ເຊັ່ນ: ໃນໄລຍະທີ່ພືດເຕີບໂຕຢ່າງວິກິດ ເມື່ອພືດອອກດອກ ຫຼື ເມື່ອເມັດພືດເຕີມເຕັມ. ການຕັດການຮົດນ້ຳເປັນເວລາສັ້ນໆໃນໄລຍະເຫຼົ່ານີ້ ສາມາດສົ່ງຜົນຮ້າຍຕໍ່ຜະລິດຕະພັນໄດ້ຢ່າງຮຸນແຮງ. ປຸ້ມທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງດິນທົ່ວໄປເລີ່ມສູນເສຍປະສິດທິພາບໃນຄວາມເລິກປະມານ 100 ໄຟ (30 ແມັດ) ເນື່ອງຈາກຟອງໄອນ້ຳເກີດຂຶ້ນ ແລະ ຮຸກຮານການໄຫຼເຂົ້າຂອງນ້ຳ. ແຕ່ປຸ້ມທີ່ຈື່ມໃນນ້ຳຍັງຄົງສາມາດສົ່ງອັດຕາການດັນທີ່ເສຖຽນ ໂດຍບໍ່ຂື້ນກັບຄວາມເລິກ ຫຼື ການເພີ່ມຂື້ນຢ່າງທັນທີຂອງຄວາມຕ້ອງການ. ເມື່ອເຖິງລະດູຮ້ອນ ແລະ ລະດູການທີ່ຟາມຕ້ອງການນ້ຳຫຼາຍຂຶ້ນ 60 ຫຼື 80 ເປີເຊັນ ເມື່ອທຽບກັບປົກກະຕິ, ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງປຸ້ມເຫຼົ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງມີນັກ. ຊາວນາຈະບໍ່ຕ້ອງກັງວົນກ່ຽວກັບການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມກົດດັນ ຫຼື ການລົ້ມເຫຼວຂອງການໄຫຼເຂົ້າຂອງນ້ຳທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນເສີຍຫາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ຮ້ອນແລະແຫ້ງແລກ.
ຄວາມນ່າເຊື່ອຖືທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຈາກສະຖານທີ່: ອັດຕາການໃຊ້ງານໄດ້ 98.7% ໃນໄລຍະ 3 ລະດູການໃນແຂວງຣາຊະສະຖານ (ບໍ່ລຶກ 125 ແມັດເຕີ)
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ໃຊ້ເວລາເຖິງ 3 ປີໃນການຕິດຕາມການໃຊ້ງານບໍ່ລຶກ 412 ບໍ່ທີ່ເລິກຢູ່ທົ່ວທຸກເຂດທີ່ແຫ້ງແລ້ງຂອງແຂວງຣາຊະສະຖານ ແລະ ພົບວ່າປັ້ມກະສິກຳແບບຈຸ່ມນ້ຳນີ້ຮັກສາອັດຕາການໃຊ້ງານໄດ້ສູງເຖິງ 98.7% ເມື່ອຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນຄວາມເລິກປະມານ 125 ແມັດເຕີ. ປັ້ມເຫຼົ່ານີ້ຍັງຕ້ອງປະເຊີນກັບສະພາບການທີ່ຫຍາກລຳບາກຫຼາຍ: ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄ່າຄວາມຕ້ານທີ່ປ່ຽນແປງຈາກ 160 ຫາ 250 ວອນ, ນ້ຳທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍເມັດທราย (ປະມານ 15 ຫາ 20 ກຣາມຕໍ່ແຕ່ລະລູກບາລີກເມັດເຕີ), ແລະ ອຸນຫະພູມທີ່ຮ້ອນຈົນເຖິງ 45 ອົງສາເຊັນຕີເགດ. ເກືອບເຖິງ 22% ຂອງຜູ້ປະກອບການດ້ານກະສິກຳທີ່ຫັນມາໃຊ້ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ສັງເກດເຫັນວ່າຜົນຜະລິດພືດຜະລິດຂອງພວກເຂົາເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 22% ເມື່ອທຽບກັບເພື່ອນບ້ານທີ່ຍັງຄົງໃຊ້ປັ້ມພື້ນຜິວເກົ່າ. ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເລື່ອງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງກ็ຄືຄວາມນ່າເຊື່ອຖືຂອງປັ້ມເຫຼົ່ານີ້ໃນໄລຍະເວລາທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງການເຕີບໂຕຂອງພືດ ເຊິ່ງກິນເວລາປະມານ 8 ຫາ 12 ອາທິດ. ຕາມຂໍ້ມູນທີ່ຖືກເກັບກິນໂດຍພາກສ່ວນວິສາວະກຳຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າດ້ານກະສິກຳອິນເດຍ (ICAR) ໃນປີ 2022, ການຂາດການໃຫ້ນ້ຳເພີ່ງເພີ່ງເຖິງ 1 ມື້ເທົ່ານັ້ນກໍອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດລົດລົງໄດ້ຕັ້ງແຕ່ 9% ຫາ 15%.
ຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ການບໍາຮັກສາຕ່ຳ ສຳລັບການຕິດຕັ້ງປັ້ມໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດກະສິກຳ
ການອອກແບບມໍເຕີທີ່ປິດຜົນຢ່າງດີ ເພື່ອຕ້ານຟຸ່ນ, ຄວາມຊຸ່ມຊື້ນ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງຄ່າໄຟຟ້າ
ປຸ້ມທີ່ຕິດຕັ້ງໃນເຂດຊົນນະບົດຕ້ອງປະເຊີນກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງທຸກປະເພດ ລວມທັງຝຸ່ນທີ່ບິນໄປທົ່ວ, ການປ່ຽນແປງຄວາມຊື້ນຢ່າງທັນທີທັນໃດໃນໄລຍະລະດູຝົນທີ່ສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງຫຼາຍກວ່າ 90% ຂອງຄວາມຊື້ນສຳພັດ ແລະ ການຈ່າຍພະລັງງານທີ່ບໍ່ເປັນປົກກະຕິ ໂດຍທີ່ຄ່າຄວາມດັນຈະປ່ຽນແປງໄປປະມານບວກຫຼືລົບ 20% ຈາກຄ່າທີ່ຄວນຈະເປັນ. ປຸ້ມຈຸ່ມໃນການເກືອບສຳລັບການເກືອບສຳລັບການເກືອບສຳລັບການເກືອບສຳລັບການເກືອບສຳລັບການເກືອບສຳລັບການເກືອບສຳລັບການເກືອບສຳລັບການເກືອບສຳລັບການເກືອບສຳລັບການເກືອບສຳລັບການເກືອບສຳລັບການເກືອບສຳລັບການເກືອບສຳລັບການເກືອບສຳລັບການເກືອບສຳລັບການເກືອບສຳລັບການເກືອບສຳລັບການເກືອບສຳລັບການເກືອບສຳລັບການເກືອບສຳລັບການເກືອບສຳລັບການເກືອບສຳລັບການເກືອບສຳລັບການເກືອບສຳລັບການເກືອບສຳລັບການເກືອບສຳລັບການເກືອບສຳລັບການເກືອບສຳລັບການເກືອບສຳລັບການເກືອບສຳລັບການເກືອບສຳລັບການ...... ເຊິ່ງປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຝຸ່ນເຂົ້າໄປໃນຕົວເຄື່ອງ ແລະ ປ້ອງກັນນ້ຳບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປ. ການປິດຜົນທີ່ມີປະສິດທິພາບເຫຼົ່ານີ້ຈະປ້ອງກັນແຜ່ນຮອງທີ່ບໍລິສຸດໃນຕົວເຄື່ອງຈັກຈາກການສຶກສາ ແລະ ປ້ອງກັນລວມທອງແດງຈາກການກັດກິນ, ເຊິ່ງເປັນສາເຫດຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ປຸ້ມທີ່ບໍ່ມີການປິດຜົນເກີດຄວາມເສຍຫາຍໃນເວລາທີ່ສັ້ນ. ປຸ້ມເຫຼົ່ານີ້ຍັງມາພ້ອມດ້ວຍເຊັນເຊີອຸນຫະພູມທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນຕົວເຄື່ອງ ແລະ ວັດສະດຸທີ່ມີຄຸນສົມບັດເປັນສະເພາະສຳລັບການປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ສາມາດຈັດການກັບສະຖານະການທີ່ມີການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງພະລັງງານ ຫຼື ການເກີດໂຫຼດເກີນໄປໄດ້ຢ່າງປອດໄພ. ຈາກການລາຍງານຈິງຈັງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເຂດທີ່ແຫ້ງແລ້ງ ເກືອບສ່ວນໃຫຍ່ລາຍງານວ່າ ການອອກແບບທີ່ດີຂຶ້ນເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ປຸ້ມມີອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານຂຶ້ນກ່ອນຈະຕ້ອງໄປເຂົ້າຮັບການບໍາລຸງຮັກສາ ໂດຍການຍືດເວລາການບໍາລຸງຮັກສາອອກປະມານ 40 ເຖິງ 60% ເທົ່າ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຈະມີການເຂົ້າໄປບໍາລຸງຮັກສາທີ່ເວັບໄຊທ໌ໆ ນ້ອຍລົງປະມານ 3 ເຖິງ 5 ຄັ້ງຕໍ່ປີ. ໃນເຂດທີ່ຫ່າງເຄີຍ ການຫຼຸດລົງຂອງການເຂົ້າໄປບໍາລຸງຮັກສາເຫຼົ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການປະຢັດເງິນໂດຍກົງ ແລະ ບໍ່ມີການຂັດຂວາງໃນການສົ່ງນ້ຳເຂົ້າສູ່ເຂດການປູກພືດ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະທີ່ພືດຕ້ອງການນ້ຳຫຼາຍທີ່ສຸດໃນລະຫວ່າງໄລຍະການເຕີບໂຕ.
ປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານ ແລະ ການປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນໄລຍະຍາວສຳລັບເຂດເຮືອນແລະຟາມເພື່ອການຄ້າ
ການບູລະນາການມໍເຕີ IE3/IE4 ລຸດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານ (kWh/m³) ລົງ 22–35% ໃນໄລຍະ 5 ປີ
ປັ້ມຈຸ່ມນ້ຳໃນທຸກວັນສຳລັບການເກືອບປູກມີມໍເຕີ IE3 ຫຼື IE4 ທີ່ເຂົ້າເກົ້າຕາມມາດຕະຖານພະລັງງານທົ່ວໂລກ (IEC 60034-30-1). ມໍເຕີເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານລົງປະມານ 22 ຫຼື 35 ເປີເຊັນຕໍ່ແຕ່ລະຄູບິກເມີເຕີຂອງນ້ຳທີ່ຖືກສົ່ງຜ່ານປຽບທຽບກັບຮຸ່ນເກົ່າ. ການທົດສອບໃນເຂດທົ່ງນາເປັນເວລາຫຼາຍປີໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປະຢັດເງິນຈິງ. ເກືອບປູກຂະໜາດນ້ອຍສາມາດຮັກສາອັດຕາການກຳໄລຂອງເຂົາເຈົ້າໄວ້ໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າລາຄາໄຟຟ້າຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນໄລຍະທີ່ເກີດແຫ້ງແລ້ງ, ແລະ ສະຖານທີ່ເກືອບປູກຂະໜາດໃຫຍ່ກໍສາມາດປະຢັດເງິນໄດ້ຫຼາຍພັນດ້ວຍລະບົບຮົ່ວ (drip) ຫຼື ລະບົບຈົ່ມ (sprinkler) ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຫດໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ປັ້ມເຫຼົ່ານີ້ມີປະສິດທິພາບສູງ? ພະລັງງານທີ່ສູນເສຍໄປໃນຮູບແບບຄວາມຮ້ອນຈະໆຫຼຸດລົງ, ສ່ວນເຄື່ອງສູບ (impellers) ແມ່ນຜະລິດດ້ວຍຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ສູງຂຶ້ນ, ແລະ ນ້ຳກໍໄຫຼຜ່ານລະບົບໄດ້ຢ່າງລຽບລ້ອນຂຶ້ນ. ເນື່ອງຈາກວ່າປັ້ມເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການພະລັງງານໜ້ອຍລົງໂດຍລວມ, ເກືອບປູກຈຶ່ງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຊື່ອໝັ້ນໃນເຄື່ອງສົ່ງໄຟຟ້າດີເຊວ (diesel generators) ທີ່ແພງຫຼືຕ້ອງເຈີບກັບບໍລິການໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເຂົ້າເຖິງໃນເຂດຊົນນະບົດ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ປັ້ມຈຸ່ມນ້ຳທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງເຫຼົ່ານີ້ກຳລັງກາຍເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ຈຳເປັນໃນລະບົບຮົ່ວທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ທັງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
ຄຳຖາມທີ່ຖາມບໍ່ຍາກ
ຫຍັງເຮັດໃຫ້ປັ້ມນ້ຳທີ່ຈືມຢູ່ໃຕ້ນ້ຳເໝາະສຳລັບບໍ່ເລິກ?
ປັ້ມນ້ຳທີ່ຈືມຢູ່ໃຕ້ນ້ຳຖືກຕິດຕັ້ງໂດຍກົງໃນແຫຼ່ງນ້ຳ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະບົບດຶງນ້ຳ ແລະ ສາມາດສົ່ງນ້ຳໄດ້ຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້ຈາກຄວາມເລິກທີ່ຫຼາຍກວ່າປັ້ມທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງດິນທີ່ມີຢູ່ທົ່ວໄປ.
ປັ້ມນ້ຳທີ່ຈືມຢູ່ໃຕ້ນ້ຳເຮັດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານດີຂຶ້ນແນວໃດ?
ປັ້ມເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ມໍເຕີ IE3/IE4 ທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກພະລັງງານ ແລະ ປັບປຸງການລົ້ນໄຫຼຂອງນ້ຳ ເຮັດໃຫ້ມີການປະຢັດທີ່ສຳຄັນໃນໄລຍະຍາວ.
ເປັນຫຍັງປັ້ມນ້ຳທີ່ຈືມຢູ່ໃຕ້ນ້ຳຈຶ່ງເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນສະພາບການທີ່ຮຸນແຮງ?
ການອອກແບບມໍເຕີທີ່ປິດຢ່າງດີ ຊ່ວຍປ້ອງກັນຝຸ່ນ ຄວາມຊື້ນ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງຄ່າຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າ ເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກມີຄວາມສະເໝີພາບເຖິງແມ່ນຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ທ້າທາຍ.