ສາເຫດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄຟຟ້າ: ຄວາມບໍ່ສະຖຽນຂອງຄ່າຄວາມຕ້ານແລະບັນຫາການຈ່າຍພະລັງງານ
ການຫຼຸດລົງຂອງຄ່າຄວາມຕ້ານຈາກການໃຊ້ເສັ້ນໄຟທີ່ຍາວເກີນໄປ ຫຼື ເສັ້ນໄຟທີ່ມີຂະໜາດເລັກເກີນໄປ
ເມື່ອໄຟຟ້າໄຫຼ່ຜ່ານລວດທີ່ບາງເກີນໄປ ຫຼື ຢູ່ໄກເກີນໄປ ມັນຈະເກີດຄວາມຕ້ານທານ ເຊິ່ງຈະດຶງພະລັງງານອອກຈາກປັ້ມແບບດຽຟຣາແກມ DC. ພະລັງງານທີ່ສູນເສຍໄປນີ້ບໍ່ໄດ້ປ່ຽນເປັນການເຄື່ອນທີ່ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແຕ່ຈະປ່ຽນເປັນຄວາມຮ້ອນເທົ່ານັ້ນ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ລະບົບ 12 ວອນທີ່ມາດຕະຖານ. ຖ້າມີການຫຼຸດລົງ 2 ວອນໃນບ່ອນໃດໜຶ່ງຂອງເສັ້ນທາງ, ສິ່ງທີ່ຈະໄດ້ຮັບເຖິງປັ້ມຈະເປັນພຽງ 10 ວອນເທົ່ານັ້ນ. ນີ້ແທ້ຈິງຕ່ຳກວ່າຄ່າທີ່ປັ້ມສ່ວນຫຼາຍຕ້ອງການເພື່ອເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນທີ່ຂອງແຜ່ນດຽຟຣາແກມບໍ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ຄ່າການວັດແທກຄວາມກົດດັນບໍ່ເສຖຽນ. ເກືອກຊາວທີ່ຕິດຕັ້ງລະບົບເຫຼົ່ານີ້ໃນທົ່ງນາ ຫຼື ຂ້າມທົ່ງຫ້ວຍ ຈະເໝາະສົມກັບບັນຫາເປັນພິເສດເນື່ອງຈາກແຖບສູງສຸດແສງຕາເວັນ, ຖັງແບດເຕີຣີ່ ແລະ ປັ້ມທີ່ໃຊ້ຈິງ ມັກຈະຢູ່ຫ່າງກັນເຖິງຫຼາຍໄມລ໌. ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ຈະຈື່ໄວ້ເວລາເລືອກຂະໜາດລວດ ບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງການເບິ່ງເອກະສານທີ່ລະບຸຢູ່ໃນເຈ້ຍເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ສະພາບການໃນໂລກຈິງກໍມີຄວາມສຳຄັນດ້ວຍ. ຕ້ອງຄຳນວນເสมີຕາມຄວາມຍາວທັງໝົດຂອງວົງຈອນທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ຄວາມແປກປົກທີ່ເກີດຂຶ້ນຂອງການໄຫຼ່ຂອງປະຈຸໄຟເວລາໃຊ້ງານ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຄ່າທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຄູ່ມືເທົ່ານັ້ນ.
ການປ້ອນພະລັງງານແສງຕາເວັນຢ່າງບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມຕຶ່ງຂອງຖ່ານໄຟທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ RPM ແລະ ຄວາມດັນຂອງປັ້ມແບບດຽຟຣາກມ DC
ການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງຕາເວັນ ແລະ ການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມຕຶ່ງຂອງຖ່ານໄຟເມື່ອລະບົບຢູ່ໃຕ້ພາລະບັນທຸກຫຼາຍຈະເຮັດໃຫ້ຈຳນວນຮອບຕໍ່ນາທີຂອງປັ້ມຫຼຸດລົງ ແລະ ຄວາມດັນທີ່ອອກມາຫຼຸດລົງຢ່າງມີນັກ. ຖ້າເກີດເປັນເງົາຈາກເມຶກທີ່ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດພະລັງງານຈາກແຜ່ນແສງຕາເວັນຫຼຸດລົງ ຫຼື ຖ້າລະດັບຖ່ານໄຟຕົກຕໍ່າກວ່າ 11.5 ໂ volt, ມໍເຕີຈະບໍ່ໄດ້ຮັບພະລັງງານພໍທີ່ຈະຮັກສາຄວາມໄວ້ໃນການເຮັດວຽກປົກກະຕິ. ສິ່ງທີ່ເກີດຂື້ນຕໍ່ໄປ? ດຽຟຣາກມທີ່ຢູ່ໃນປັ້ມຈະເຮັດການເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍການເຄື່ອນທີ່ທີ່ສັ້ນລົງ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ການຈັດສົ່ງນ້ຳໄປທົ່ວທົ່ງນາ ແລະ ສວນມີຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ. ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບບັນຫານີ້, ເກືອກຊາວ ແລະ ຜູ້ຕິດຕັ້ງຄວນຕິດຕາມສະພາບຖ່ານໄຟຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ພິຈາລະນາການຕິດຕັ້ງລະບົບແສງຕາເວັນທີ່ໃຫຍ່ຂື້ນປະມານ 20% ຈາກສິ່ງທີ່ການຄຳນວນແນະນຳວ່າຈະຕ້ອງການໃນແຕ່ລະມື້. ຄວາມຈຸເພີ່ມເຕີມນີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນເຊື່ອຖືໄດ້ຕໍ່ການປ່ຽນແປງທີ່ບໍ່ສາມາດທຳนายໄດ້ຂອງສະພາບອາກາດ, ເພື່ອໃຫ້ປັ້ມແບບດຽຟຣາກມ DC ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງເຖິງແມ່ນວ່າສະພາບການຈະບໍ່ເໝາະສົມ.
ຄວາມລົ້ມເຫຼວດ້ານກົ່າຍສາດ: ການເສື່ອມສະພາບຂອງໄຟລ໌ແລະວາວໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງໃນເຂດຊົນນະບົດ
ການສຶກສາຂອງໄຟລ໌, ການແຕກ, ຫຼື ຄວາມບໍ່ເຂົ້າກັນທາງເຄມີກັບຢາຂ້າແມງສັດ/ປຸ່ນຍາ
ປະມານ 80 ເປີເຊັນຂອງບັນຫາຄວາມກົດດັນທາງກົລະຈັກທັງໝົດໃນປັ້ມແບບດຽຟຣາກມ DC ສຳລັບການເກືອບສົດ ເກີດຈາກດຽຟຣາກມທີ່ເສຍຫາຍ. ການງໍ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຮັດໃຫ້ຢາງເສື່ອມສະພາບໄປຕາມເວລາ, ແລະເມື່ອຈັດການກັບຂອງເຫຼວທີ່ມີເມັດທราย, ຮ່ອຍແຕກນ້ອຍໆຈະເລີ່ມເກີດຂຶ້ນ ແລະທຸກໆຄັ້ງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຢ່າງສົມບູນ. ເຄມີກໍເປັນບັນຫາໃຫຍ່ອີກອັນໜຶ່ງ ເນື່ອງຈາກເຄມີທີ່ໃຊ້ໃນການເກືອບສົດປະຈຳວັນຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ປຸ່ຍເຄື່ອນ ແລະ ຢາຂ້າແມງໄມ້ ອັນທີ່ຈິງແລ້ວເຮັດໃຫ້ວັດຖຸດຽຟຣາກມທົ່ວໄປເສື່ອມສະພາບ ເຮັດໃຫ້ມັນບວມ, ເປັນເອກະລັກ, ຫຼື ພັງທີ່ໄວຂຶ້ນກວ່າປົກກະຕິ ບາງຄັ້ງພາຍໃນເວລາເພີຍງບໍ່ກີ່ເຖິງຫົກເດືອນ. ການຄົ້ນຄວ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ດຽຟຣາກມພິເສດທີ່ຜະລິດດ້ວຍວັດຖຸເຊັ່ນ: EPDM ຫຼື ຖືກເສີມດ້ວຍ PTFE ສາມາດຢືນຢູ່ໄດ້ຍາວນານຂຶ້ນປະມານສາມເທົ່າເມື່ອສຳຜັດກັບເຄມີທີ່ຮຸນແຮງເຫຼົ່ານີ້, ສິ່ງນີ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະບໍ່ມີການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມກົດດັນຢ່າງບໍ່ທັນຕັ້ງຕົວ ໃນເວລາທີ່ຊາວນາຕ້ອງການອຸປະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ສຸດໃນຊ່ວງເວລາທີ່ພັ້ນຢາ. ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ ຜູ້ປະຕິບັດງານທີ່ມີປະສິດທິພາບຈະກວດສອບຕາມຕາຕະລາງຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກ່ອນທີ່ຈະປະສົມເຄມີ, ວັດແທກຄວາມໜາທຸກຫົກເດືອນເພື່ອສັງເກດການເສື່ອມສະພາບແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ, ແລະສະເໝີສັງເກດຢ່າງລະອຽດສຳລັບຮ່ອຍແຕກຫຼັງຈາກທຸກຄັ້ງທີ່ຈັດການກັບສານທີ່ກັດກາຍ.
ການລົ້ມເຫຼວຂອງວາວການປິດ ແລະ ການຮັ່ວໄຫຼຂອງອາກາດໃນທໍ່ສູບເຂົ້າ ເນື່ອງຈາກຕົວກັ້ນອຸດຕັນ ຫຼື ທໍ່ທີ່ເສື່ອມສະພາບຈາກແສງ UV
ການເສື່ອມສະພາບຂອງວາວນຳໄປສູ່ການປິດບໍ່ສົມບູນ ແລະ ການໄຫຼຍ້ອນກັບຄືນ—ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໂຍງໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມດັນທີ່ອອກ. ໃນຂະນະທີ່ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ມີສ່ວນປະກອບເປັນເມັດທີ່ຢູ່ໃນຂອງເຫຼວທີ່ໃຊ້ໃນເຂດກະສິກຳ, ມີຮູບແບບການລົ້ມເຫຼວຫຼັກ 3 ປະເພດທີ່ເກີດຂຶ້ນບໍ່ຫຼາຍກໍ່ໜ້ອຍ:
| ເຫດທີ່ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວ | ຜົນลັບ | ການປ້ອງກັນ |
|---|---|---|
| ການເກັບກຸ່ມຂອງເສັ້ນໃຍ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອ | ວາວຕິດຄັງ | ຕົວກັ້ນລ່ວງໆ 50 ໄມໂຄຣນ |
| ທໍ່ທີ່ເສື່ອມສະພາບຈາກແສງ UV | ການເສຍການເຮັດວຽກ | ທໍ່ສູບເຂົ້າທີ່ທຶບ ແລະ ແຂງແຮງ |
| ການປະກົດຕົວຂອງຜົງເຄມີ | ການເກີດເປັນຮູບ່ອນໃນພື້ນທີ່ທີ່ໃຊ້ປິດຜິວ | ຂັ້ນຕອນການລ້າງຫຼັງຈາກໃຊ້ວາວ ໂດຍໃຊ້ນ້ຳສະອາດ |
ການຮັ່ວໄຫຼຂອງອາກາດທີ່ດ້ານດູດຈາກທໍ່ທີ່ເປື່ອຍຫຼືແ cracks ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບຄວາມເປົ່າໄດ້ 40–70%, ອັນເຮັດໃຫ້ຫ້ອງສູບຂາດອາກາດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການລົ້ນ. ການສຶກສາໃນເຂດຈິງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ທໍ່ທີ່ຕ້ານ UV ແລະ ແຂງແຮງຂຶ້ນສາມາດຮັກສາຄວາມເປັນປົກກະຕິຂອງໂຄງສ້າງໄດ້ເຖິງຫ້າປີການຜະລິດ-ປູກ (growing seasons) ຫຼື ນານກວ່າ, ເທືອບທຽບກັບທໍ່ທົ່ວໄປທີ່ມີອາຍຸການໃຊ້ງານປົກກະຕິ 18 ເດືອນເມື່ອຢູ່ໃຕ້ແສງຕາເວັນໂດຍກົງ.
ຂໍ້ຈຳກັດໃນລະດັບລະບົບ: ຂໍ້ຈຳກັດເສັ້ນທາງຂອງຂົ້ນແລະຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຕີມນ້ຳເຂົ້າ
ການອຸດຕັນເສັ້ນທາງດູດ/ຈ່າຍ, ການກັ້ນທີ່ບໍ່ພຽງພໍ, ແລະ ຜົນກະທົບຈາກຄວາມດັນເຂົ້າຕ່ຳ
ເມື່ອເສັ້ນທາງຂອງການໄຫຼໄດ້ຖືກຈຳກັດເນື່ອງຈາກການປະກອບຕົວຢູ່ຂອງເກີນໄປໃນທໍ່ລະບົບຮົ່ມ, ຝຸ່ນທີ່ອຸດຕັນຕາຂອງຕົວກັ້ນທາງເຂົ້າ, ຫຼື ທໍ່ໄຫຼອອກທີ່ຖືກງໍ່ຢູ່ບ່ອນໃດບ່ອນໜຶ່ງ, ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນຫຼຸດລົງຢ່າງທັນທີ. ມໍເຕີຈະຕ້ອງເຮັດວຽກໜັກຂຶ້ນຫຼາຍເພື່ອຕ້ານກັບຄວາມຕ້ານທາງສູນຍາກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນທັງໝົດນີ້. ການສຶກສາເລື່ອງການເຄື່ອນທີ່ຂອງຂອງເຫຼວຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການໃຊ້ທໍ່ດູດທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍເກີນໄປສາມາດຫຼຸດອັດຕາການໄຫຼລົງໄດ້ລະຫວ່າງ 15% ເຖິງ 30%, ແລະຍັງເຮັດໃຫ້ການສຶກສາເສື່ອມສະພາບພາຍໃນລະບົບເກີດຂື້ນໄວຂຶ້ນອີກດ້ວຍ. ບັນຫາຄວາມດັນຕໍ່າທາງເຂົ້າມັກເກີດຈາກສິ່ງຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຖັງເກັບນ້ຳທີ່ຕັ້ງຢູ່ສູງເກີນໄປ, ວາວແຍກທີ່ບໍ່ໄດ້ເປີດຢ່າງເຕັມທີ່, ຫຼື ທໍ່ຈ່າຍທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍເກີນໄປເມື່ອທຽບກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງມັນ. ຄວາມດັນທີ່ບໍ່ເພີ່ຍງພໍນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຫ້ອງຂອງມໍເຕີບໍ່ໄດ້ຮັບນ້ຳຢ່າງພໍເພີ່ມ, ແລະເລີ່ມເກີດເຫດການການກິນເຄື່ອງ (cavitation) ຂຶ້ນ, ເຊິ່ງມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເມັມເບຣນ (diaphragms) ແລະ ວາວຢ່າງໄວເຮັດໃຫ້ເສຍຫາຍຢ່າງຮຸນແຮງຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ. ເພື່ອຮັກສາການເຮັດວຽກທີ່ລຽບລ້ອຍ, ຄວນຈັດຕັ້ງໃຫ້ມີຄວາມດັນທາງເຂົ້າຢ່າງໜ້ອຍ 3 ເຖິງ 5 PSI ໂດຍການຈັດວາງຖັງໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຕິດຕັ້ງຕົວກັ້ນລ່ວງໜ້າທີ່ສາມາດລ້າງໄດ້ທີ່ມີຂະໜາດ 100 micron. ຢ່າລືມທີ່ຈະກວດສອບເຂດທີ່ມີການສູບເຄມີເຂົ້າໄປຢ່າງເປັນປົກກະຕິດ້ວຍ. ທໍ່ເກົ່າ ຫຼື ທໍ່ທີ່ເສຍຫາຍໃນເຂດເຫຼົ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດບັບເບີນອາກາດຜ່ານເສັ້ນແ crack ເລັກໆ, ເຮັດໃຫ້ການດູດນ້ຳເຂົ້າ (priming) ແລະ ການຮັກສາຄວາມດັນທີ່ສະຖຽນຈິງເປັນເລື່ອງທີ່ຍາກຂຶ້ນອີກ.
ຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການປັບພື້ນຜິວທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງປັ້ມໄຟຟ້າ DC ປະເພດດຽຟຣາກມ ໃຕ້ສະພາບການໃຊ້ງານທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ ມີການປ່ຽນແປງ
ປຸ້ມດຽກແລະເຄື່ອງສູບແບບດີຊີທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍພະລັງງານແສງຕາເວັນຈະເກີດບັນຫາຈິງໃນເວລາທີ່ສູບແຫ້ງ (dry runs) ເມື່ອໄຟດັບຫຼຸດລົງກາງການສູບເພື່ອເຕີມນ້ຳເຂົ້າໄປໃນລະບົບຢ່າງເຕັມທີ່. ເມື່ອຄ່າຄວາມຕ້ານທີ່ສູງຂຶ້ນຕ່ຳກວ່າຄ່າທີ່ປຸ້ມຕ້ອງການເພື່ອເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ມ່ວນສູບຈະບໍ່ເຮັດການເຄື່ອນທີ່ເຕັມຮູບແບບ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ອາກາດຄົງຄ້າງຢູ່ໃນຕົວປຸ້ມ ແລະ ຂັດຂວາງການສູບເພື່ອເຕີມນ້ຳເຂົ້າໄປໃນລະບົບຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ບາງຄົນຈຶ່ງຕິດຕັ້ງວາວສູບເພື່ອເຕີມນ້ຳດ້ວຍມື ຫຼື ເພີ່ມຫ້ອງພິເສດທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດການເຄື່ອນທີ່ຂອງມ່ວນສູບ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ປຸ້ມສາມາດຈັດການກັບການຂັດຂວາງຂອງໄຟຟ້າໄດ້ດີຂຶ້ນ. ສິ່ງຕ່າງໆກາຍເປັນໄປໄດ້ຍາກຂຶ້ນອີກໃນສະພາບອາກາດເຢັນ. ຂອງເຫຼວເຊັ່ນ: ປຸ່ຍເຄມີແຫ້ງຈະຫຼຸດຄວາມໜືດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າ 40 ອົງສາຟາເຮນໄຮດ໌, ດັ່ງນັ້ນຜູ້ປະກອບການຈຶ່ງຕ້ອງປັບຄ່າ RPM ຫຼື ອົບອຸ່ນຂອງເຫຼວກ່ອນໃຊ້. ທຸກຄັ້ງທີ່ໄຟດັບ, ຈຳເປັນຕ້ອງກວດສອບວ່າການສູບເພື່ອເຕີມນ້ຳເຂົ້າໄປໃນລະບົບຍັງຄົງຢູ່ໃນສະພາບດີຫຼືບໍ່. ການສູບແຫ້ງຊ້ຳໆກັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງຕໍ່ມ່ວນສູບທີ່ເຮັດຈາກຢາງ ແລະ ອາດເກີດເປັນແຕກເປືອຍນ້ອຍໆທີ່ຈະນຳໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງອຸປະກອນກ່ອນເວລາອັນຄວນ.
ວິທີປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອການປ້ອງກັນລ່ວງໆ ເພື່ອໃຫ້ປັ້ມແບບດຽວ (DC) ມີການເຮັດວຽກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນບ່ອນທີ່ຫ່າງໄກ
ການບໍາລຸງຮັກສາເປັນປະຈຳຕາມແຜນທີ່ກຳນົດ ແມ່ນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍ ຖ້າເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ປັ້ມໄຟຟ້າ DC ປະເພດດຽຟຣາກມ (diaphragm) ຂອງເຮົາເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນເຂດຊົນນະບົດທີ່ຫ່າງໄກ. ກວດສອບດຽຟຣາກມ, ວາວ, ແລະ ຕູ້ດູດ (suction lines) ທຸກໆສາມເດືອນ ຫຼື ປະມານນັ້ນ ເນື່ອງຈາກສ່ວນປະກອບທີ່ເສື່ອມສະພາບອາດຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມດັນໄດ້ຢ່າງມີນັກ ເຖິງ 40% ຕາມບົດລາຍງານສະຖານທີ່ຈິງໃນປີ 2024. ສາມາດປ້ອງກັນບັນຫາໄດ້ລ່ວງໆ ໂດຍການປ່ຽນສ່ວນປະກອບທີ່ເຮັດຈາກຢາງກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າສູ່ລະດູການໃຊ້ງານທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍການເຮັດວຽກ. ໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ຕ້ານທານເຄມີໄດ້ດີ ເຊັ່ນ: ຢາງ EPDM ຫຼື ວັດສະດຸທີ່ເສີມດ້ວຍ PTFE ເຊິ່ງເປັນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດເມື່ອຕ້ອງຈັດການກັບເຄມີກະສິກຳ. ຈົດບັນທຶກການບໍາລຸງຮັກສາທັງໝົດໄວ້ໃນບັນທຶກການໃຊ້ງານດ້ວຍ. ສັງເກດສິ່ງຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການສັ່ນ, ລັກສະນະການລົ້ນຂອງນ້ຳຜ່ານລະບົບຕາມເວລາ, ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄ່າຄວາມດັນ ເຊິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຫັນບັນຫາຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນບັນຫາທີ່ຈະເກີດຂື້ນໃນອະນາຄົດ. ເມື່ອຈະເກັບປັ້ມໄວ້ໃນລະດູໜາວ ຕ້ອງລ້າງນ້ຳທັງໝົດອອກຈາກປັ້ມໃຫ້ສິ້ນເຊີງ ແລະ ເກັບໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ອຸນຫະພູມມີຄວາມສະຖຽນ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນບ່ອນທີ່ເປราะແຕກຈາກອຸນຫະພູມຕ່ຳເກີນໄປ. ຖ້ານ້ຳບໍ່ລຶກໃນທ້ອງຖິ່ນມີເກີນ 500 ສ່ວນຕໍ່ລ້ານ (ppm) ຂອງເກີນທາດເກີນ (minerals) ອາດຈະເກີດຂື້ນ ຄວນຕິດຕັ້ງລ໋ອດເຄື່ອງປ້ອງກັນການກັດກິນ (sacrificial anode rods) ໃສ່ພາຍໃນໂຕເຄື່ອງປັ້ມເພື່ອຕ້ານການກັດກິນທີ່ເກີດຈາກການລະລາຍຂອງທາດເກີນທີ່ເກີດຈາກໄຟຟ້າ. ແລະຢ່າລືມກວດສອບຄ່າທໍລະກີ (torque specs) ອີກຄັ້ງໃນເວລາປະກອບປັ້ມຄືນໃໝ່ ເນື່ອງຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ແໜ້ນ (loose connections) ແມ່ນເປັນສາເຫດຂອງບັນຫາການເສີຍຫາຍເຖິງ 30% ຂອງລະບົບຮົດນ້ຳທົ່ວປະເທດ.
ຄຳຖາມທີ່ຖາມບໍ່ຍາກ
ບັນຫາໄຟຟ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆໃນປັ້ມແບບດຽຟຣາກມ DC ແມ່ນຫຍັງ?
ບັນຫາໄຟຟ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆລວມມີການຫຼຸດລົງຂອງຄ່າຄວາມຕ້ານ (voltage drops) ຈາກການໃຊ້ສາຍໄຟທີ່ຍາວເກີນໄປ ຫຼື ສາຍໄຟທີ່ມີຂະໜາດເລັກເກີນໄປ ແລະ ການຈ່າຍພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ບໍ່ເຄີຍສະໝໍ່າສະເໝີ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນຕໍ່ RPM ແລະ ຄວາມດັນທີ່ອອກຈາກປັ້ມ.
ການສຳຜັດກັບເຄມີສານມີຜົນຕໍ່ປັ້ມແບບດຽຟຣາກມແນວໃດ?
ການສຳຜັດກັບເຄມີສານເຊັ່ນ: ຢາຂ້າແມງ ແລະ ປຸ່ຍທີ່ໃຊ້ໃນການເຮັດຟາມ ສາມາດເຮັດໃຫ້ດຽຟຣາກມບວມ, ເປັນເອກະລັກທີ່ເປື່ອຍງ່າຍ ຫຼື ສູນເສຍຄຸນສົມບັດຢ່າງໄວວ່າ ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງປັ້ມ.
ການຮັ່ວໄຫຼຂອງອາກາດສາມາດສົ່ງຜົນຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງປັ້ມແນວໃດ?
ການຮັ່ວໄຫຼຂອງອາກາດທີ່ເກີດຈາກທໍ່ທີ່ຖືກທຳລາຍຈາກແສງ UV ຫຼື ການອຸດຕັນຂອງຕົວກັ້ນ ສາມາດຫຼຸດລົງປະສິດທິພາບຂອງສຸນຍາກາດໄດ້ຢ່າງມີນັກ ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກຂອງປັ້ມ.
ວິທີການປ້ອງກັນທີ່ເໝາະສົມໃດທີ່ຈະຊ່ວຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາປັ້ມແບບດຽຟຣາກມ?
ການບໍາລຸງຮັກສາຢ່າງເປັນປະຈຳ ລວມທັງການກວດສອບ ແລະ ການປ່ຽນຊິ້ນສ່ວນທີ່ສຶກຫຼຸດ, ການໃຊ້ວັດຖຸທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ເຄມີສານ, ການຈັດເກັບອຸປະກອນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ການບັນທຶກຂໍ້ມູນຢ່າງເປັນລະບົບ ສາມາດປັບປຸງຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງປັ້ມໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
สารบัญ
- ສາເຫດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄຟຟ້າ: ຄວາມບໍ່ສະຖຽນຂອງຄ່າຄວາມຕ້ານແລະບັນຫາການຈ່າຍພະລັງງານ
- ຄວາມລົ້ມເຫຼວດ້ານກົ່າຍສາດ: ການເສື່ອມສະພາບຂອງໄຟລ໌ແລະວາວໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງໃນເຂດຊົນນະບົດ
- ຂໍ້ຈຳກັດໃນລະດັບລະບົບ: ຂໍ້ຈຳກັດເສັ້ນທາງຂອງຂົ້ນແລະຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຕີມນ້ຳເຂົ້າ
- ວິທີປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອການປ້ອງກັນລ່ວງໆ ເພື່ອໃຫ້ປັ້ມແບບດຽວ (DC) ມີການເຮັດວຽກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນບ່ອນທີ່ຫ່າງໄກ