លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃបំពង់ និងសម្ភារៈបំពង់ | ការប្រឹក្សាយោបល់ – វិស្វករលក្ខណៈបច្ចេកទេស | ការពិគ្រោះយោបល់

២. យល់ដឹងពីប្រព័ន្ធបរិក្ខារបំពង់ទឹកទាំងបីប្រភេទ៖ HVAC (ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ) បរិក្ខារបំពង់ទឹក (ទឹកក្នុងផ្ទះ លូ និងខ្យល់ចេញចូល) និងប្រព័ន្ធបរិក្ខារបំពង់ទឹកគីមី និងពិសេស (ប្រព័ន្ធទឹកសមុទ្រ និងសារធាតុគីមីគ្រោះថ្នាក់)។
ប្រព័ន្ធបរិក្ខារទឹក និងបំពង់ទឹកមាននៅក្នុងធាតុផ្សំនៃអគារជាច្រើន។ មនុស្សជាច្រើនបានឃើញបំពង់ P-trap ឬបំពង់ទូរទឹកកកនៅក្រោមអាងលាងចានដែលនាំទៅ និងមកពីប្រព័ន្ធបំបែក។ មានមនុស្សតិចណាស់ដែលឃើញបំពង់វិស្វកម្មសំខាន់នៅក្នុងរោងចក្រកណ្តាល ឬប្រព័ន្ធសម្អាតគីមីនៅក្នុងបន្ទប់ឧបករណ៍អាងហែលទឹក។ កម្មវិធីនីមួយៗទាំងនេះតម្រូវឱ្យមានប្រភេទបំពង់ជាក់លាក់មួយដែលបំពេញតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេស ការរឹតបន្តឹងរូបវន្ត លេខកូដ និងការអនុវត្តការរចនាល្អបំផុត។
មិនមានដំណោះស្រាយបរិក្ខារបំពង់ទឹកសាមញ្ញណាមួយដែលសមនឹងកម្មវិធីទាំងអស់នោះទេ។ ប្រព័ន្ធទាំងនេះបំពេញតាមតម្រូវការរូបវន្ត និងក្រមទាំងអស់ ប្រសិនបើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរចនាជាក់លាក់ត្រូវបានបំពេញ ហើយសំណួរត្រឹមត្រូវត្រូវបានសួរពីម្ចាស់ និងប្រតិបត្តិករ។ លើសពីនេះ ពួកគេអាចរក្សាការចំណាយ និងពេលវេលានាំមុខត្រឹមត្រូវ ដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធសំណង់ដែលទទួលបានជោគជ័យ។
បំពង់ HVAC មានសារធាតុរាវ សម្ពាធ និងសីតុណ្ហភាពជាច្រើនប្រភេទ។ បំពង់នេះអាចស្ថិតនៅខាងលើ ឬខាងក្រោមកម្រិតដី ហើយរត់កាត់ផ្នែកខាងក្នុង ឬខាងក្រៅអគារ។ កត្តាទាំងនេះត្រូវតែយកមកពិចារណានៅពេលបញ្ជាក់បំពង់ HVAC នៅក្នុងគម្រោង។ ពាក្យថា "វដ្តអ៊ីដ្រូឌីណាមិក" សំដៅទៅលើការប្រើប្រាស់ទឹកជាឧបករណ៍ផ្ទេរកំដៅសម្រាប់ត្រជាក់ និងកំដៅ។ នៅក្នុងកម្មវិធីនីមួយៗ ទឹកត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ក្នុងអត្រាលំហូរ និងសីតុណ្ហភាពជាក់លាក់មួយ។ ការផ្ទេរកំដៅធម្មតានៅក្នុងបន្ទប់គឺដោយឧបករណ៍បញ្ជូនខ្យល់ទៅទឹកដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបញ្ជូនទឹកត្រឡប់មកវិញនៅសីតុណ្ហភាពកំណត់។ នេះនាំឱ្យមានការពិតដែលថាកំដៅមួយចំនួនត្រូវបានផ្ទេរ ឬយកចេញពីលំហ។ ចរន្តទឹកត្រជាក់ និងកំដៅគឺជាប្រព័ន្ធសំខាន់ដែលប្រើសម្រាប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ កន្លែងពាណិជ្ជកម្មធំៗ។
សម្រាប់កម្មវិធីអគារទាបៗភាគច្រើន សម្ពាធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធដែលរំពឹងទុកជាធម្មតាតិចជាង 150 ផោនក្នុងមួយអ៊ីញការ៉េ (psig)។ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ (ទឹកត្រជាក់ និងទឹកក្តៅ) គឺជាប្រព័ន្ធសៀគ្វីបិទជិត។ នេះមានន័យថា ក្បាលថាមវន្តសរុបរបស់ស្នប់គិតគូរពីការខាតបង់កកិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធបំពង់ ឧបករណ៍រុំ វ៉ាល់ និងគ្រឿងបន្ថែមដែលពាក់ព័ន្ធ។ កម្ពស់ឋិតិវន្តនៃប្រព័ន្ធមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការរបស់ស្នប់ទេ ប៉ុន្តែវាពិតជាប៉ះពាល់ដល់សម្ពាធប្រតិបត្តិការដែលត្រូវការរបស់ប្រព័ន្ធ។ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ឡចំហាយ ស្នប់ បំពង់ និងគ្រឿងបន្ថែមត្រូវបានវាយតម្លៃសម្រាប់សម្ពាធប្រតិបត្តិការ 150 psi ដែលជារឿងធម្មតាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍ និងគ្រឿងបន្លាស់។ កន្លែងដែលអាចធ្វើទៅបាន ការវាយតម្លៃសម្ពាធនេះគួរតែត្រូវបានរក្សានៅក្នុងការរចនាប្រព័ន្ធ។ អគារជាច្រើនដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាទាប ឬមធ្យមអគារធ្លាក់ចូលទៅក្នុងប្រភេទសម្ពាធការងារ 150 psi។
នៅក្នុងការរចនាអគារខ្ពស់ៗ វាកាន់តែពិបាកក្នុងការរក្សាប្រព័ន្ធបំពង់ និងឧបករណ៍ឱ្យនៅក្រោមស្តង់ដារ 150 psi។ ក្បាលខ្សែឋិតិវន្តលើសពីប្រហែល 350 ហ្វីត (ដោយមិនបន្ថែមសម្ពាធស្នប់ទៅក្នុងប្រព័ន្ធ) នឹងលើសពីកម្រិតសម្ពាធការងារស្តង់ដារនៃប្រព័ន្ធទាំងនេះ (1 psi = 2.31 ហ្វីតក្បាល)។ ប្រព័ន្ធនេះទំនងជាប្រើឧបករណ៍បំបែកសម្ពាធ (ក្នុងទម្រង់ជាឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅ) ដើម្បីញែកតម្រូវការសម្ពាធខ្ពស់នៃជួរឈរចេញពីបំពង់ និងឧបករណ៍ដែលបានភ្ជាប់ផ្សេងទៀត។ ការរចនាប្រព័ន្ធនេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យមានការរចនា និងដំឡើងឧបករណ៍ត្រជាក់សម្ពាធស្តង់ដារ ក៏ដូចជាការបញ្ជាក់បំពង់សម្ពាធខ្ពស់ និងគ្រឿងបន្ថែមនៅក្នុងប៉មត្រជាក់។
នៅពេលកំណត់បំពង់សម្រាប់គម្រោងបរិវេណសាលាធំមួយ អ្នករចនា/វិស្វករត្រូវតែកំណត់អត្តសញ្ញាណប៉ម និងបំពង់ដែលបានបញ្ជាក់សម្រាប់វេទិកាដោយមនសិការ ដោយឆ្លុះបញ្ចាំងពីតម្រូវការបុគ្គលរបស់ពួកគេ (ឬតម្រូវការរួម ប្រសិនបើឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅមិនត្រូវបានប្រើដើម្បីញែកតំបន់សម្ពាធ)។
សមាសធាតុមួយទៀតនៃប្រព័ន្ធបិទជិតគឺការបន្សុទ្ធទឹក និងការដកយកអុកស៊ីសែនចេញពីទឹក។ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រភាគច្រើនត្រូវបានបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តកម្មទឹកដែលមានសារធាតុគីមី និងសារធាតុទប់ស្កាត់ផ្សេងៗ ដើម្បីរក្សាទឹកឱ្យហូរតាមបំពង់ក្នុងកម្រិត pH ល្អបំផុត (ប្រហែល 9.0) និងកម្រិតមីក្រូសរីរាង្គ ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងស្រទាប់ជីវសាស្ត្របំពង់ និងការច្រេះ។ ការធ្វើឱ្យទឹកមានស្ថេរភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធ និងការដកខ្យល់ចេញជួយពន្យារអាយុកាលរបស់បំពង់ ស្នប់ ឧបករណ៍របុំ និងសន្ទះបិទបើកដែលពាក់ព័ន្ធ។ ខ្យល់ណាមួយដែលជាប់នៅក្នុងបំពង់អាចបណ្តាលឱ្យមានប្រហោងខ្យល់នៅក្នុងស្នប់ទឹកត្រជាក់ និងកំដៅ និងកាត់បន្ថយការផ្ទេរកំដៅនៅក្នុងឧបករណ៍ត្រជាក់ ឡចំហាយ ឬឧបករណ៍របុំចរន្ត។
ទង់ដែង៖ បំពង់ប្រភេទ L, B, K, M ឬ C ដែលទាញ និងរឹងស្របតាម ASTM B88 និង B88M រួមផ្សំជាមួយ ASME B16.22 គ្រឿងបន្លាស់ និងគ្រឿងបន្ថែមទង់ដែងដែលផលិតរួចជាមួយនឹងស្នោគ្មានសារធាតុសំណ ឬស្នោសម្រាប់កម្មវិធីក្រោមដី។
បំពង់រឹង ប្រភេទ L, B, K (ជាទូទៅប្រើតែនៅក្រោមដីប៉ុណ្ណោះ) ឬ A ស្របតាម ASTM B88 និង B88M ជាមួយនឹងគ្រឿងបរិក្ខារស្ពាន់ ASME B16.22 និងគ្រឿងបរិក្ខារដែលភ្ជាប់ដោយការផ្សារដោយគ្មានសារធាតុសំណ ឬពីលើដី។ បំពង់នេះក៏អនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងបរិក្ខារដែលបិទជិតផងដែរ។
បំពង់ស្ពាន់ប្រភេទ K គឺជាបំពង់ក្រាស់បំផុតដែលមាន ដោយផ្តល់សម្ពាធការងារ 1534 psi អ៊ីញ នៅ 100 F សម្រាប់ ½ អ៊ីញ។ ម៉ូដែល L និង M មានសម្ពាធការងារទាបជាង K ប៉ុន្តែនៅតែស័ក្តិសមសម្រាប់កម្មវិធី HVAC (សម្ពាធចាប់ពី 1242 psi នៅ 100F ដល់ 12 អ៊ីញ និង 435 psi និង 395 psi)។ តម្លៃទាំងនេះត្រូវបានយកចេញពីតារាង 3a, 3b និង 3c នៃមគ្គុទ្ទេសក៍បំពង់ស្ពាន់ដែលបោះពុម្ពផ្សាយដោយ Copper Development Assn។
សម្ពាធប្រតិបត្តិការទាំងនេះគឺសម្រាប់ការរត់បំពង់ត្រង់ ដែលជាធម្មតាមិនមែនជាការរត់កំណត់សម្ពាធនៃប្រព័ន្ធនោះទេ។ គ្រឿងបន្លាស់ និងការតភ្ជាប់ដែលភ្ជាប់បំពង់ពីរប្រវែងទំនងជាលេចធ្លាយ ឬបរាជ័យក្រោមសម្ពាធប្រតិបត្តិការនៃប្រព័ន្ធមួយចំនួន។ ប្រភេទការតភ្ជាប់ធម្មតាសម្រាប់បំពង់ស្ពាន់គឺការផ្សារ ការផ្សារ ឬការផ្សាភ្ជាប់ដែលមានសម្ពាធ។ ប្រភេទនៃការតភ្ជាប់ទាំងនេះត្រូវតែធ្វើពីវត្ថុធាតុដើមដែលគ្មានសារធាតុសំណ និងត្រូវបានវាយតម្លៃសម្រាប់សម្ពាធដែលរំពឹងទុកនៅក្នុងប្រព័ន្ធ។
ប្រភេទការតភ្ជាប់នីមួយៗមានសមត្ថភាពរក្សាប្រព័ន្ធគ្មានការលេចធ្លាយនៅពេលដែលគ្រឿងបរិក្ខារត្រូវបានផ្សាភ្ជាប់យ៉ាងត្រឹមត្រូវ ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធទាំងនេះឆ្លើយតបខុសគ្នានៅពេលដែលគ្រឿងបរិក្ខារមិនត្រូវបានផ្សាភ្ជាប់ ឬរមួលទាំងស្រុង។ សន្លាក់ផ្សារ និងសន្លាក់ផ្សារទំនងជាបរាជ័យ និងលេចធ្លាយនៅពេលដែលប្រព័ន្ធត្រូវបានបំពេញ និងសាកល្បងជាលើកដំបូង ហើយអគារមិនទាន់មានមនុស្សរស់នៅ។ ក្នុងករណីនេះ អ្នកម៉ៅការ និងអ្នកត្រួតពិនិត្យអាចកំណត់បានយ៉ាងឆាប់រហ័សថាកន្លែងណាដែលសន្លាក់កំពុងលេចធ្លាយ និងជួសជុលបញ្ហាមុនពេលប្រព័ន្ធដំណើរការពេញលេញ ហើយអ្នកដំណើរ និងការតុបតែងខាងក្នុងត្រូវបានខូចខាត។ នេះក៏អាចត្រូវបានបង្កើតឡើងវិញជាមួយនឹងគ្រឿងបរិក្ខារតឹងណែនផងដែរ ប្រសិនបើចិញ្ចៀនរកឃើញការលេចធ្លាយ ឬការផ្គុំត្រូវបានបញ្ជាក់។ ប្រសិនបើអ្នកមិនចុចចុះក្រោមទាំងស្រុងដើម្បីកំណត់តំបន់ដែលមានបញ្ហាទេ ទឹកអាចលេចធ្លាយចេញពីគ្រឿងបរិក្ខារដូចជាដែកផ្សារ ឬដែកផ្សារ។ ប្រសិនបើគ្រឿងបរិក្ខារតឹងណែនមិនត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងការរចនាទេ ពេលខ្លះវានឹងស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធក្នុងអំឡុងពេលធ្វើតេស្តសាងសង់ ហើយអាចបរាជ័យបានលុះត្រាតែមានប្រតិបត្តិការមួយរយៈ ដែលបណ្តាលឱ្យខូចខាតកាន់តែច្រើនដល់កន្លែងដែលមានមនុស្សរស់នៅ និងអាចរងរបួសដល់អ្នករស់នៅ ជាពិសេសប្រសិនបើបំពង់ក្តៅដែលមានកំដៅឆ្លងកាត់បំពង់។
ការណែនាំអំពីទំហំបំពង់ស្ពាន់គឺផ្អែកលើតម្រូវការនៃបទប្បញ្ញត្តិ អនុសាសន៍របស់អ្នកផលិត និងការអនុវត្តល្អបំផុត។ សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទឹកត្រជាក់ (សីតុណ្ហភាពផ្គត់ផ្គង់ទឹកជាធម្មតា ៤២ ទៅ ៤៥ អង្សាហ្វារិនហៃ) ដែនកំណត់ល្បឿនដែលបានណែនាំសម្រាប់ប្រព័ន្ធបំពង់ស្ពាន់គឺ ៨ ហ្វីតក្នុងមួយវិនាទី ដើម្បីកាត់បន្ថយសំឡេងរំខានរបស់ប្រព័ន្ធ និងកាត់បន្ថយសក្តានុពលនៃការច្រេះ/ការច្រេះ។ សម្រាប់ប្រព័ន្ធទឹកក្តៅ (ជាធម្មតា ១៤០ ទៅ ១៨០ អង្សាហ្វារិនហៃសម្រាប់កំដៅកន្លែង និងរហូតដល់ ២០៥ អង្សាហ្វារិនហៃសម្រាប់ការផលិតទឹកក្តៅក្នុងស្រុកក្នុងប្រព័ន្ធចម្រុះ) ដែនកំណត់អត្រាដែលបានណែនាំសម្រាប់បំពង់ស្ពាន់គឺតិចជាងច្រើន។ សៀវភៅណែនាំអំពីបំពង់ស្ពាន់រាយបញ្ជីល្បឿនទាំងនេះថា ២ ទៅ ៣ ហ្វីតក្នុងមួយវិនាទី នៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពផ្គត់ផ្គង់ទឹកលើសពី ១៤០ អង្សាហ្វារិនហៃ។
ជាធម្មតា បំពង់ស្ពាន់មានទំហំជាក់លាក់មួយ រហូតដល់ 12 អ៊ីញ។ នេះកំណត់ការប្រើប្រាស់ស្ពាន់នៅក្នុងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សំខាន់ៗក្នុងបរិវេណសាលា ព្រោះការរចនាអគារទាំងនេះច្រើនតែតម្រូវឱ្យមានបំពង់ធំជាង 12 អ៊ីញ។ ពីរោងចក្រកណ្តាលទៅឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅដែលពាក់ព័ន្ធ។ បំពង់ស្ពាន់គឺជារឿងធម្មតានៅក្នុងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 3 អ៊ីញ ឬតិចជាងនេះ។ សម្រាប់ទំហំលើសពី 3 អ៊ីញ បំពង់ដែកដែលមានរន្ធត្រូវបានគេប្រើញឹកញាប់ជាង។ នេះគឺដោយសារតែភាពខុសគ្នានៃតម្លៃរវាងដែកថែប និងស្ពាន់ ភាពខុសគ្នានៃកម្លាំងពលកម្មសម្រាប់បំពង់ corrugated ធៀបនឹងបំពង់ដែលផ្សារ ឬដែក (គ្រឿងបន្ថែមសម្ពាធមិនត្រូវបានអនុញ្ញាត ឬណែនាំដោយម្ចាស់ ឬវិស្វករទេ) និងល្បឿនទឹក និងសីតុណ្ហភាពដែលបានណែនាំនៅក្នុងបំពង់ទាំងនេះនៅខាងក្នុងបំពង់សម្ភារៈនីមួយៗ។
ដែកថែប៖ បំពង់ដែកខ្មៅ ឬដែកស័ង្កសី ស្របតាម ASTM A 53/A 53M ជាមួយនឹងគ្រឿងបរិក្ខារដែកបត់ (ASME B16.3) ឬដែកសរសៃ (ASTM A 234/A 234M) និងគ្រឿងបរិក្ខារដែកបត់ (ASME B16.39)។ គែម គ្រឿងបន្លាស់ និងការតភ្ជាប់ថ្នាក់ទី 150 និង 300 អាចរកបានជាមួយនឹងគ្រឿងបរិក្ខារដែលមានខ្សែស្រឡាយ ឬគែម។ បំពង់អាចត្រូវបានផ្សារជាមួយដែកបំពេញស្របតាម AWS D10.12/D10.12M។
អនុលោមតាម ASTM A 536 ថ្នាក់ 65-45-12 ដែកបត់បាន, ASTM A 47/A 47M ថ្នាក់ 32510 ដែកបត់បាន និង ASTM A 53/A 53M ថ្នាក់ F, E ឬ S ថ្នាក់ B ដែកថែបផ្គុំ ឬ ASTM A106 ថ្នាក់ដែក B។ គ្រឿងបន្លាស់ចង្អូរ ឬគ្រឿងបន្ថែមសម្រាប់ភ្ជាប់គ្រឿងបន្លាស់ចុងចង្អូរ។
ដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ បំពង់ដែកត្រូវបានគេប្រើជាទូទៅសម្រាប់បំពង់ធំៗនៅក្នុងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ។ ប្រព័ន្ធប្រភេទនេះអនុញ្ញាតឱ្យមានតម្រូវការសម្ពាធ សីតុណ្ហភាព និងទំហំផ្សេងៗគ្នា ដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៃប្រព័ន្ធទឹកត្រជាក់ និងទឹកក្ដៅ។ ការកំណត់ថ្នាក់សម្រាប់គែម គ្រឿងបន្លាស់ និងគ្រឿងបន្លាស់សំដៅទៅលើសម្ពាធការងារនៃចំហាយទឹកឆ្អែតជា psi អ៊ីញនៃធាតុដែលត្រូវគ្នា។ គ្រឿងបន្លាស់ថ្នាក់ទី 150 ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីដំណើរការនៅសម្ពាធការងារ 150 psi អ៊ីញនៅ 366 F ខណៈពេលដែលគ្រឿងបន្លាស់ថ្នាក់ទី 300 ផ្តល់សម្ពាធការងារ 300 psi នៅ 550 F។ គ្រឿងបន្លាស់ថ្នាក់ទី 150 ផ្តល់សម្ពាធទឹកការងារជាង 300 psi។ អ៊ីញនៅ 150 F និងគ្រឿងបន្លាស់ថ្នាក់ទី 300 ផ្តល់សម្ពាធទឹកការងាររហូតដល់ 2,000 psi។ អ៊ីញនៅ 150 F។ ម៉ាកគ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងទៀតមានសម្រាប់ប្រភេទបំពង់ជាក់លាក់។ ឧទាហរណ៍ សម្រាប់គែមបំពង់ដែកវណ្ណះ និងគ្រឿងបន្លាស់ដែលមានគែម ASME 16.1 ថ្នាក់ទី 125 ឬ 250 អាចត្រូវបានប្រើ។
ប្រព័ន្ធបំពង់ដែលមានចង្អូរ និងការតភ្ជាប់ប្រើចង្អូរកាត់ ឬបង្កើតនៅចុងបំពង់ គ្រឿងបន្លាស់ វ៉ាល់។ល។ ដើម្បីភ្ជាប់រវាងបំពង់ ឬគ្រឿងបន្លាស់នីមួយៗដែលមានប្រវែងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធតភ្ជាប់ដែលអាចបត់បែនបាន ឬរឹង។ ឧបករណ៍ភ្ជាប់ទាំងនេះមានផ្នែកដែលមានប៊ូឡុងពីរ ឬច្រើន និងមានប្រដាប់រុំនៅក្នុងរន្ធភ្ជាប់។ ប្រព័ន្ធទាំងនេះមាននៅក្នុងប្រភេទគែមថ្នាក់ 150 និង 300 និងសម្ភារៈ gasket EPDM ហើយមានសមត្ថភាពដំណើរការនៅសីតុណ្ហភាពសារធាតុរាវចាប់ពី 230 ដល់ 250 F (អាស្រ័យលើទំហំបំពង់)។ ព័ត៌មានបំពង់ដែលមានចង្អូរត្រូវបានយកចេញពីសៀវភៅណែនាំ និងឯកសាររបស់ Victaulic។
បំពង់ដែក Schedule 40 និង 80 អាចទទួលយកបានសម្រាប់ប្រព័ន្ធ HVAC។ លក្ខណៈបច្ចេកទេសបំពង់សំដៅទៅលើកម្រាស់ជញ្ជាំងនៃបំពង់ ដែលកើនឡើងជាមួយនឹងលេខលក្ខណៈបច្ចេកទេស។ ជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃកម្រាស់ជញ្ជាំងនៃបំពង់ សម្ពាធការងារដែលអាចអនុញ្ញាតបាននៃបំពង់ត្រង់ក៏កើនឡើងផងដែរ។ បំពង់ Schedule 40 អនុញ្ញាតឱ្យមានសម្ពាធការងារ 1694 psi សម្រាប់បំពង់ ½ អ៊ីញ 696 psi អ៊ីញសម្រាប់ 12 អ៊ីញ (-20 ដល់ 650 F)។ សម្ពាធការងារដែលអាចអនុញ្ញាតបានសម្រាប់បំពង់ Schedule 80 គឺ 3036 psi អ៊ីញ (½ អ៊ីញ) និង 1305 psi អ៊ីញ (12 អ៊ីញ) (ទាំងពីរ -20 ដល់ 650 F)។ តម្លៃទាំងនេះត្រូវបានយកចេញពីផ្នែកទិន្នន័យវិស្វកម្ម Watson McDaniel។
ផ្លាស្ទិច៖ បំពង់ផ្លាស្ទិច CPVC គ្រឿងបន្លាស់រន្ធដោតស្របតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេស 40 និងលក្ខណៈបច្ចេកទេស 80 ដល់ ASTM F 441/F 441M (ASTM F 438 ដល់លក្ខណៈបច្ចេកទេស 40 និង ASTM F 439 ដល់លក្ខណៈបច្ចេកទេស 80) និងសារធាតុស្អិតរំលាយ (ASTM F493)។
បំពង់ប្លាស្ទិក PVC គ្រឿងបន្លាស់រន្ធដោតតាម ASTM D 1785 កាលវិភាគ 40 និងកាលវិភាគ 80 (ASM D 2466 កាលវិភាគ 40 និង ASTM D 2467 កាលវិភាគ 80) និងសារធាតុស្អិតរំលាយ (ASTM D 2564)។ រួមបញ្ចូលទាំងថ្នាំលាបรองพื้นតាម ASTM F 656។
ទាំងបំពង់ CPVC និង PVC គឺសមរម្យសម្រាប់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅក្រោមដី ទោះបីជាស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះក៏ដោយ ក៏ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលដំឡើងបំពង់ទាំងនេះនៅក្នុងគម្រោងផងដែរ។ បំពង់ប្លាស្ទិកត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធលូ និងបំពង់ខ្យល់ ជាពិសេសនៅក្នុងបរិស្ថានក្រោមដីដែលបំពង់ទទេមានទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ជាមួយដីជុំវិញ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ភាពធន់នឹងការច្រេះនៃបំពង់ CPVC និង PVC មានគុណសម្បត្តិដោយសារតែការច្រេះនៃដីមួយចំនួន។ បំពង់ធារាសាស្ត្រជាធម្មតាត្រូវបានអ៊ីសូឡង់ និងគ្របដណ្ដប់ដោយស្រោម PVC ការពារដែលផ្តល់នូវទ្រនាប់រវាងបំពង់ដែក និងដីជុំវិញ។ បំពង់ប្លាស្ទិកអាចត្រូវបានប្រើនៅក្នុងប្រព័ន្ធទឹកត្រជាក់តូចៗដែលសម្ពាធទាបជាងត្រូវបានគេរំពឹងទុក។ សម្ពាធការងារអតិបរមាសម្រាប់បំពង់ PVC លើសពី 150 psi សម្រាប់ទំហំបំពង់ទាំងអស់រហូតដល់ 8 អ៊ីញ ប៉ុន្តែវាអនុវត្តចំពោះសីតុណ្ហភាព 73 F ឬទាបជាងនេះ។ សីតុណ្ហភាពណាមួយលើសពី 73°F នឹងកាត់បន្ថយសម្ពាធប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រព័ន្ធបំពង់ដល់ 140°F។ កត្តា derating គឺ 0.22 នៅសីតុណ្ហភាពនេះ និង 1.0 នៅសីតុណ្ហភាព 73 F។ សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការអតិបរមា 140 F គឺសម្រាប់បំពង់ PVC Schedule 40 និង Schedule 80។ បំពង់ CPVC អាចទប់ទល់នឹងជួរសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការកាន់តែទូលំទូលាយ ដែលធ្វើឱ្យវាសមស្របសម្រាប់ការប្រើប្រាស់រហូតដល់ 200 F (ជាមួយនឹងកត្តា derating 0.2) ប៉ុន្តែមានកម្រិតសម្ពាធដូចគ្នានឹង PVC ដែលអនុញ្ញាតឱ្យវាត្រូវបានប្រើនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទឹកកកក្រោមដីដែលមានសម្ពាធស្តង់ដារ។ សម្រាប់ប្រព័ន្ធទឹករហូតដល់ 8 អ៊ីញ។ សម្រាប់ប្រព័ន្ធទឹកក្តៅដែលរក្សាសីតុណ្ហភាពទឹកខ្ពស់ជាងរហូតដល់ 180 ឬ 205 F បំពង់ PVC ឬ CPVC មិនត្រូវបានណែនាំទេ។ ទិន្នន័យទាំងអស់ត្រូវបានយកចេញពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសបំពង់ Harvel PVC និងលក្ខណៈបច្ចេកទេសបំពង់ CPVC។
បំពង់ បំពង់​ផ្ទុក​សារធាតុរាវ សារធាតុរឹង និងឧស្ម័ន​ជាច្រើន​ប្រភេទ។ ទាំងសារធាតុរាវ​សម្រាប់​ផឹក និង​មិន​សម្រាប់​ផឹក​ហូរ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ទាំងនេះ។ ដោយសារតែ​សារធាតុរាវ​ជាច្រើន​ប្រភេទ​ដែល​ផ្ទុក​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​បរិក្ខារ​ទឹក បំពង់​ដែល​មាន​សំណួរ​ត្រូវ​បាន​ចាត់ថ្នាក់​ជា​បំពង់​ទឹក​សម្រាប់​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​គ្រួសារ ឬ​បំពង់​បង្ហូរទឹក និង​ខ្យល់​ចេញចូល។
ទឹក​ក្នុង​គ្រួសារ៖ បំពង់​ស្ពាន់​ទន់ ASTM B88 ប្រភេទ K និង L, ASTM B88M ប្រភេទ A និង B ជាមួយ​នឹង​គ្រឿង​បន្ថែម​សម្ពាធ​ស្ពាន់​ដែល​បាន​ច្នៃ (ASME B16.22)។
បំពង់ស្ពាន់រឹង, ASTM B88 ប្រភេទ L និង M, ASTM B88M ប្រភេទ B និង C, ជាមួយនឹងគ្រឿងបរិក្ខារផ្សារស្ពាន់ចាក់ (ASME B16.18), គ្រឿងបរិក្ខារផ្សារស្ពាន់ (ASME B16.22), គែមស្ពាន់ (ASME B16.24)) និងគ្រឿងបរិក្ខារស្ពាន់ (MCS SP-123)។ បំពង់នេះក៏អនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងបរិក្ខារបិទជិតផងដែរ។
ប្រភេទបំពង់ស្ពាន់ និងស្តង់ដារពាក់ព័ន្ធត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីផ្នែកទី 22 11 16 នៃ MasterSpec។ ការរចនាបំពង់ស្ពាន់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្នុងផ្ទះត្រូវបានកំណត់ដោយតម្រូវការនៃអត្រាលំហូរអតិបរមា។ ពួកវាត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលក្ខណៈបច្ចេកទេសបំពង់បង្ហូរដូចខាងក្រោម៖
មាត្រា 610.12.1 នៃក្រមបរិក្ខារបំពង់ទឹកឯកសណ្ឋានឆ្នាំ 2012 ចែងថា៖ ល្បឿនអតិបរមានៅក្នុងប្រព័ន្ធបំពង់ស្ពាន់ និងយ៉ាន់ស្ព័រស្ពាន់ និងគ្រឿងបរិក្ខារមិនត្រូវលើសពី 8 ហ្វីតក្នុងមួយវិនាទីនៅក្នុងទឹកត្រជាក់ និង 5 ហ្វីតក្នុងមួយវិនាទីនៅក្នុងទឹកក្តៅ។ តម្លៃទាំងនេះក៏ត្រូវបានធ្វើម្តងទៀតនៅក្នុងសៀវភៅណែនាំអំពីបំពង់ស្ពាន់ ដែលប្រើតម្លៃទាំងនេះជាល្បឿនអតិបរមាដែលបានណែនាំសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រភេទនេះ។
បំពង់ដែកអ៊ីណុកប្រភេទ 316 ស្របតាម ASTM A403 និងគ្រឿងបរិក្ខារស្រដៀងគ្នានេះ ដោយប្រើឧបករណ៍ភ្ជាប់ដែលផ្សារ ឬរមួលសម្រាប់បំពង់ទឹកក្នុងផ្ទះធំៗ និងការជំនួសដោយផ្ទាល់សម្រាប់បំពង់ស្ពាន់។ ជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃតម្លៃស្ពាន់ បំពង់ដែកអ៊ីណុកកំពុងក្លាយជារឿងធម្មតានៅក្នុងប្រព័ន្ធទឹកក្នុងផ្ទះ។ ប្រភេទបំពង់ និងស្តង់ដារពាក់ព័ន្ធគឺមកពី Veterans Administration (VA) MasterSpec Section 22 11 00។
ការច្នៃប្រឌិតថ្មីមួយដែលនឹងត្រូវបានអនុវត្ត និងអនុវត្តនៅឆ្នាំ ២០១៤ គឺច្បាប់ស្តីពីភាពជាអ្នកដឹកនាំទឹកផឹកសហព័ន្ធ។ នេះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់បច្ចុប្បន្នរបស់សហព័ន្ធនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា និងរដ្ឋវើម៉ុន ទាក់ទងនឹងមាតិកាសំណនៅក្នុងផ្លូវទឹកនៃបំពង់ វ៉ាល់ ឬគ្រឿងបរិក្ខារណាមួយដែលប្រើក្នុងប្រព័ន្ធទឹកក្នុងស្រុក។ ច្បាប់នេះចែងថា ផ្ទៃសើមទាំងអស់នៃបំពង់ គ្រឿងបរិក្ខារ និងគ្រឿងបរិក្ខារត្រូវតែ "គ្មានសំណ" ដែលមានន័យថាមាតិកាសំណអតិបរមា "មិនលើសពីមធ្យមភាគទម្ងន់ ០,២៥% (សំណ)"។ នេះតម្រូវឱ្យអ្នកផលិតផលិតផលិតផលដែកគ្មានសំណ ដើម្បីអនុលោមតាមតម្រូវការច្បាប់ថ្មី។ ព័ត៌មានលម្អិតត្រូវបានផ្តល់ដោយ UL នៅក្នុងគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់សារធាតុសំណនៅក្នុងសមាសធាតុទឹកផឹក។
ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹក និងខ្យល់ចេញចូល៖ បំពង់លូ និងគ្រឿងបរិក្ខារដែកវណ្ណះគ្មានដៃ ដែលអនុលោមតាម ASTM A 888 ឬវិទ្យាស្ថានបំពង់លូដែកវណ្ណះ (CISPI) 301។ គ្រឿងបរិក្ខារ Sovent ដែលអនុលោមតាម ASME B16.45 ឬ ASSE 1043 អាចត្រូវបានប្រើជាមួយប្រព័ន្ធគ្មានការឈប់។
បំពង់លូដែកវណ្ណះ និងគ្រឿងបរិក្ខារដែលមានគែមត្រូវតែគោរពតាម ASTM A 74 ប្រដាប់បិទកៅស៊ូ (ASTM C 564) និងសារធាតុផ្សាភ្ជាប់សំណ និងឈើអុកសុទ្ធ ឬសរសៃកញ្ឆា (ASTM B29)។
បំពង់ខ្យល់ទាំងពីរប្រភេទអាចត្រូវបានប្រើនៅក្នុងអគារ ប៉ុន្តែបំពង់ខ្យល់ដែលគ្មានបំពង់ខ្យល់ និងគ្រឿងបរិក្ខារត្រូវបានប្រើជាទូទៅបំផុតនៅពីលើដីនៅក្នុងអគារពាណិជ្ជកម្ម។ បំពង់ដែកវណ្ណះដែលមានគ្រឿងបរិក្ខារ CISPI Plugless Fittings អនុញ្ញាតឱ្យមានការដំឡើងជាអចិន្ត្រៃយ៍ អាចត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញ ឬអាចចូលប្រើបានដោយការដកដង្កៀបចេញ ខណៈពេលដែលរក្សាគុណភាពនៃបំពង់ដែក ដែលកាត់បន្ថយសំឡេងរហែកនៅក្នុងស្ទ្រីមកាកសំណល់តាមរយៈបំពង់។ ចំណុចអវិជ្ជមាននៃបរិក្ខារបំពង់ទឹកដែកវណ្ណះគឺថាបរិក្ខារបំពង់ទឹកកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនដោយសារតែកាកសំណល់អាស៊ីតដែលមាននៅក្នុងការដំឡើងបន្ទប់ទឹកធម្មតា។
បំពង់ និងគ្រឿងបរិក្ខារដែកអ៊ីណុក ASME A112.3.1 ដែលមានចុងរាងប៉ោង និងរាងប៉ោងអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជំនួសឱ្យបំពង់ដែកវណ្ណះ។ បរិក្ខារបំពង់ទឹកដែកអ៊ីណុកក៏ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ផ្នែកដំបូងនៃបរិក្ខារបំពង់ទឹក ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងអាងលាងចានជាន់ដែលផលិតផលកាបូនបង្ហូរចេញ ដើម្បីកាត់បន្ថយការខូចខាតដោយសារការច្រេះ។
បំពង់ PVC រឹង ស្របតាម ASTM D 2665 (ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹក ការបង្វែរទិសដៅ និងរន្ធខ្យល់) និងបំពង់ PVC Honeycomb ស្របតាម ASTM F 891 (ឧបសម្ព័ន្ធ 40) ការតភ្ជាប់បំពង់ផ្សែង (ASTM D 2665 ដល់ ASTM D 3311 លូ កាកសំណល់ និងរន្ធខ្យល់) ដែលសមស្របសម្រាប់បំពង់ Schedule 40) ថ្នាំលាបรองพื้น (ASTM F 656) និងសារធាតុស្អិតរំលាយ (ASTM D 2564)។ បំពង់ PVC អាចរកបាននៅខាងលើ និងខាងក្រោមកម្រិតដីនៅក្នុងអគារពាណិជ្ជកម្ម ទោះបីជាវាត្រូវបានចុះបញ្ជីជាទូទៅនៅខាងក្រោមកម្រិតដីដោយសារតែការប្រេះបំពង់ និងតម្រូវការច្បាប់ពិសេសក៏ដោយ។
នៅក្នុងយុត្តាធិការសំណង់នៃភាគខាងត្បូងរដ្ឋណេវ៉ាដា វិសោធនកម្មក្រមសំណង់អន្តរជាតិ (IBC) ឆ្នាំ 2009 ចែងថា៖
៦០៣.១.២.១ ឧបករណ៍។ បំពង់បង្ហូរឧស្ម័នដែលអាចឆេះបានត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យដំឡើងនៅក្នុងបន្ទប់ម៉ាស៊ីន ដែលហ៊ុំព័ទ្ធដោយរចនាសម្ព័ន្ធធន់នឹងភ្លើងរយៈពេលពីរម៉ោង និងត្រូវបានការពារយ៉ាងពេញលេញដោយប្រព័ន្ធស្រោចទឹកដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ បំពង់បង្ហូរឧស្ម័នដែលអាចឆេះបានអាចត្រូវបានរត់ពីបន្ទប់ឧបករណ៍ទៅបន្ទប់ផ្សេងទៀត ដោយផ្តល់ថាបំពង់ត្រូវបានហ៊ុំព័ទ្ធក្នុងការផ្គុំធន់នឹងភ្លើងពិសេសរយៈពេលពីរម៉ោងដែលត្រូវបានអនុម័ត។ នៅពេលដែលបំពង់បង្ហូរឧស្ម័នដែលអាចឆេះបានបែបនេះឆ្លងកាត់ជញ្ជាំងភ្លើង និង/ឬកម្រាល/ពិដាន ការជ្រៀតចូលត្រូវតែបានបញ្ជាក់សម្រាប់សម្ភារៈបំពង់ជាក់លាក់ដែលមានថ្នាក់ F និង T មិនទាបជាងភាពធន់នឹងភ្លើងដែលត្រូវការសម្រាប់ការជ្រៀតចូល។ បំពង់បង្ហូរឧស្ម័នដែលមិនអាចឆេះបានមិនត្រូវជ្រៀតចូលលើសពីមួយស្រទាប់ឡើយ។
នេះតម្រូវឱ្យបំពង់ងាយឆេះទាំងអស់ (ផ្លាស្ទិច ឬអ្វីផ្សេងទៀត) ដែលមាននៅក្នុងអគារថ្នាក់ទី 1A ដូចដែលបានកំណត់ដោយ IBC ត្រូវបានរុំក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរយៈពេល 2 ម៉ោង។ ការប្រើប្រាស់បំពង់ PVC នៅក្នុងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកមានគុណសម្បត្តិជាច្រើន។ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងបំពង់ដែកវណ្ណះ PVC មានភាពធន់នឹងការច្រេះ និងអុកស៊ីតកម្មដែលបណ្តាលមកពីកាកសំណល់បន្ទប់ទឹក និងដី។ នៅពេលដាក់នៅក្រោមដី បំពង់ PVC ក៏មានភាពធន់នឹងការច្រេះនៃដីជុំវិញផងដែរ (ដូចបង្ហាញក្នុងផ្នែកបំពង់ HVAC)។ បំពង់ PVC ដែលប្រើក្នុងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកគឺស្ថិតនៅក្រោមដែនកំណត់ដូចគ្នានឹងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ HVAC ដែលមានសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការអតិបរមា 140 F។ សីតុណ្ហភាពនេះត្រូវបានកំណត់ដោយតម្រូវការនៃក្រមបំពង់ឯកសណ្ឋាន និងក្រមបំពង់អន្តរជាតិ ដែលចែងថាការបញ្ចេញចោលទៅកាន់ឧបករណ៍ទទួលកាកសំណល់ត្រូវតែស្ថិតនៅក្រោម 140 F។
ផ្នែកទី 810.1 នៃក្រមច្បាប់ស្តីពីបរិក្ខារបំពង់ទឹកឯកសណ្ឋានឆ្នាំ 2012 ចែងថា បំពង់ចំហាយទឹកមិនត្រូវភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅនឹងប្រព័ន្ធបំពង់ ឬប្រព័ន្ធលូទេ ហើយទឹកដែលមានសីតុណ្ហភាពលើសពី 140 F (60 C) មិនត្រូវបញ្ចេញដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងលូដែលមានសម្ពាធនោះទេ។
ផ្នែកទី 803.1 នៃក្រមបរិក្ខារបំពង់ទឹកអន្តរជាតិឆ្នាំ 2012 ចែងថា បំពង់ចំហាយទឹកមិនត្រូវភ្ជាប់ទៅនឹងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹក ឬផ្នែកណាមួយនៃប្រព័ន្ធបរិក្ខារបំពង់ទឹកទេ ហើយទឹកដែលមានសីតុណ្ហភាពលើសពី 140 F (60 C) មិនត្រូវបង្ហូរចូលទៅក្នុងផ្នែកណាមួយនៃប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកឡើយ។
ប្រព័ន្ធបំពង់ពិសេសត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការដឹកជញ្ជូនសារធាតុរាវមិនធម្មតា។ សារធាតុរាវទាំងនេះអាចមានចាប់ពីបំពង់សម្រាប់អាងចិញ្ចឹមត្រីសមុទ្ររហូតដល់បំពង់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់សារធាតុគីមីទៅប្រព័ន្ធឧបករណ៍អាងហែលទឹក។ ប្រព័ន្ធបរិក្ខារបំពង់ទឹកអាងចិញ្ចឹមត្រីមិនមែនជារឿងធម្មតានៅក្នុងអគារពាណិជ្ជកម្មទេ ប៉ុន្តែវាត្រូវបានដំឡើងនៅក្នុងសណ្ឋាគារមួយចំនួនដែលមានប្រព័ន្ធបរិក្ខារបំពង់ទឹកពីចម្ងាយដែលភ្ជាប់ទៅទីតាំងផ្សេងៗពីបន្ទប់បូមកណ្តាល។ ដែកអ៊ីណុកហាក់ដូចជាប្រភេទបំពង់សមស្របសម្រាប់ប្រព័ន្ធទឹកសមុទ្រដោយសារតែសមត្ថភាពរបស់វាក្នុងការទប់ស្កាត់ការច្រេះជាមួយប្រព័ន្ធទឹកផ្សេងទៀត ប៉ុន្តែទឹកប្រៃអាចกัดกร่อน និងกัดกร่อนបំពង់ដែកអ៊ីណុក។ សម្រាប់កម្មវិធីបែបនេះ បំពង់សមុទ្រប្លាស្ទិក ឬទង់ដែង-នីកែល CPVC បំពេញតាមតម្រូវការច្រេះ។ នៅពេលដាក់បំពង់ទាំងនេះនៅក្នុងកន្លែងពាណិជ្ជកម្មធំមួយ ភាពងាយឆេះនៃបំពង់ត្រូវតែពិចារណា។ ដូចដែលបានកត់សម្គាល់ខាងលើ ការប្រើប្រាស់បំពង់ដែលអាចឆេះបាននៅភាគខាងត្បូងរដ្ឋណេវ៉ាដាតម្រូវឱ្យមានវិធីសាស្រ្តជំនួសមួយដើម្បីបង្ហាញពីចេតនាក្នុងការអនុវត្តតាមលេខកូដប្រភេទអគារដែលពាក់ព័ន្ធ។
បំពង់​អាង​ហែល​ទឹក​ដែល​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​បរិសុទ្ធ​សម្រាប់​ការ​ជ្រមុជ​ខ្លួន​មាន​ផ្ទុក​សារធាតុ​គីមី​ក្នុង​បរិមាណ​តិច (អាច​ប្រើ​សារធាតុ bleach សូដ្យូម hypochlorite 12.5% ​​និង​អាស៊ីត hydrochloric) ដើម្បី​រក្សា​តុល្យភាព pH និង​តុល្យភាព​គីមី​ជាក់លាក់​តាម​ការ​តម្រូវ​របស់​មន្ទីរ​សុខាភិបាល។ បន្ថែម​ពីលើ​បំពង់​គីមី​ពនលាយ សារធាតុ bleach ក្លរីន​ពេញលេញ និង​សារធាតុ​គីមី​ផ្សេង​ទៀត​ត្រូវ​តែ​ដឹក​ជញ្ជូន​ពី​កន្លែង​ផ្ទុក​សម្ភារៈ​ច្រើន និង​បន្ទប់​ឧបករណ៍​ពិសេស។ បំពង់ CPVC ធន់នឹង​សារធាតុ​គីមី​សម្រាប់​ការផ្គត់ផ្គង់​សារធាតុ bleach ក្លរីន ប៉ុន្តែ​បំពង់ ferrosilicon ខ្ពស់​អាច​ប្រើ​ជា​ជម្រើស​ជំនួស​បំពង់​គីមី​នៅពេល​ឆ្លងកាត់​ប្រភេទ​អគារ​ដែល​មិន​ងាយ​ឆេះ (ឧទាហរណ៍ ប្រភេទ 1A)។ វា​រឹងមាំ ប៉ុន្តែ​ផុយ​ជាង​បំពង់​ដែក​វណ្ណះ​ស្តង់ដារ និង​ធ្ងន់​ជាង​បំពង់​ដែល​អាច​ប្រៀបធៀប​បាន។
អត្ថបទនេះពិភាក្សាតែលទ្ធភាពមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការរចនាប្រព័ន្ធបំពង់។ ពួកវាតំណាងឱ្យប្រភេទប្រព័ន្ធដែលបានដំឡើងភាគច្រើននៅក្នុងអគារពាណិជ្ជកម្មធំៗ ប៉ុន្តែតែងតែមានករណីលើកលែងចំពោះច្បាប់។ លក្ខណៈបច្ចេកទេសមេទាំងមូលគឺជាធនធានដ៏មានតម្លៃក្នុងការកំណត់ប្រភេទបំពង់សម្រាប់ប្រព័ន្ធដែលបានផ្តល់ឱ្យ និងវាយតម្លៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសមស្របសម្រាប់ផលិតផលនីមួយៗ។ លក្ខណៈបច្ចេកទេសស្តង់ដារនឹងបំពេញតាមតម្រូវការរបស់គម្រោងជាច្រើន ប៉ុន្តែអ្នករចនា និងវិស្វករគួរតែពិនិត្យមើលពួកវាឡើងវិញនៅពេលនិយាយអំពីប៉មខ្ពស់ៗ សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ សារធាតុគីមីគ្រោះថ្នាក់ ឬការផ្លាស់ប្តូរច្បាប់ ឬយុត្តាធិការ។ ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីអនុសាសន៍ និងការរឹតបន្តឹងផ្នែកបរិក្ខារបំពង់ទឹក ដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយមានព័ត៌មានអំពីផលិតផលដែលបានដំឡើងនៅក្នុងគម្រោងរបស់អ្នក។ អតិថិជនរបស់យើងទុកចិត្តយើងជាអ្នកជំនាញរចនា ដើម្បីផ្តល់ជូនអគាររបស់ពួកគេនូវទំហំត្រឹមត្រូវ ការរចនាដែលមានតុល្យភាពល្អ និងមានតម្លៃសមរម្យ ដែលបំពង់ទឹកឈានដល់អាយុកាលដែលរំពឹងទុក និងមិនដែលជួបប្រទះនឹងការបរាជ័យដ៏មហន្តរាយឡើយ។
លោក Matt Dolan គឺជាវិស្វករគម្រោងនៅ JBA Consulting Engineers។ បទពិសោធន៍របស់លោកស្ថិតនៅក្នុងការរចនាប្រព័ន្ធ HVAC និងបរិក្ខារបំពង់ទឹកស្មុគស្មាញសម្រាប់អគារជាច្រើនប្រភេទដូចជាការិយាល័យពាណិជ្ជកម្ម មណ្ឌលថែទាំសុខភាព និងអគារបដិសណ្ឋារកិច្ច រួមទាំងអគារខ្ពស់ៗសម្រាប់ភ្ញៀវ និងភោជនីយដ្ឋានជាច្រើន។
តើអ្នកមានបទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹងអំពីប្រធានបទដែលមាននៅក្នុងខ្លឹមសារនេះទេ? អ្នកគួរតែពិចារណាចូលរួមចំណែកដល់ក្រុមវិចារណកថា CFE Media របស់យើង និងទទួលបានការទទួលស្គាល់ដែលអ្នក និងក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកសមនឹងទទួលបាន។ ចុចទីនេះដើម្បីចាប់ផ្តើមដំណើរការ។


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ខែវិច្ឆិកា-០៩-២០២២