ပိုက်များနှင့် ပိုက်ပစ္စည်းများ၏ သတ်မှတ်ချက် | အတိုင်ပင်ခံပေးခြင်း – သတ်မှတ်ချက်အင်ဂျင်နီယာများ | တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း

၂။ ပိုက်လိုင်းစနစ် အမျိုးအစားသုံးမျိုး- HVAC (ဟိုက်ဒရောလစ်)၊ ပိုက်လိုင်း (အိမ်သုံးရေ၊ မိလ္လာရေနှင့် လေဝင်လေထွက်) နှင့် ဓာတုဗေဒနှင့် အထူးပိုက်လိုင်းစနစ်များ (ပင်လယ်ရေစနစ်များနှင့် အန္တရာယ်ရှိသော ဓာတုပစ္စည်းများ) ကို နားလည်ပါ။
ပိုက်လိုင်းနှင့် ပိုက်လိုင်းစနစ်များသည် အဆောက်အဦ အစိတ်အပိုင်းများစွာတွင် ရှိပါသည်။ လူအများစုသည် split system သို့ ဦးတည်သော ရေစုပ်ကန်အောက်တွင် P-trap သို့မဟုတ် refrigerant ပိုက်လိုင်းကို မြင်ဖူးကြပါသည်။ ဗဟိုစက်ရုံရှိ အဓိကအင်ဂျင်နီယာပိုက်လိုင်း သို့မဟုတ် ရေကူးကန်ပစ္စည်းခန်းရှိ ဓာတုဗေဒသန့်ရှင်းရေးစနစ်ကို လူအနည်းငယ်သာ မြင်တွေ့ရပါသည်။ ဤအသုံးချမှုတစ်ခုစီသည် သတ်မှတ်ချက်များ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များ၊ ကုဒ်များနှင့် အကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းလုပ်ဆောင်မှုများနှင့် ကိုက်ညီသော သီးခြားပိုက်လိုင်းအမျိုးအစားတစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။
အသုံးချမှုအားလုံးနှင့် ကိုက်ညီသော ရိုးရှင်းသော ပိုက်လိုင်းဖြေရှင်းချက် မရှိပါ။ သတ်မှတ်ထားသော ဒီဇိုင်းစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီပြီး ပိုင်ရှင်များနှင့် အော်ပရေတာများထံမှ မှန်ကန်သောမေးခွန်းများ မေးမြန်းပါက ဤစနစ်များသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ကုဒ်လိုအပ်ချက်အားလုံးကို ဖြည့်ဆည်းပေးပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းတို့သည် အောင်မြင်သော အဆောက်အဦစနစ်တစ်ခု ဖန်တီးရန်အတွက် သင့်လျော်သော ကုန်ကျစရိတ်များနှင့် ပို့ဆောင်ချိန်များကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
HVAC ပြွန်များတွင် မတူညီသော အရည်များ၊ ဖိအားများနှင့် အပူချိန်များစွာ ပါဝင်သည်။ ပြွန်သည် မြေပြင်အထက် သို့မဟုတ် အောက်တွင် ရှိနိုင်ပြီး အဆောက်အအုံ၏ အတွင်းပိုင်း သို့မဟုတ် အပြင်ပိုင်းမှတစ်ဆင့် စီးဆင်းနိုင်သည်။ စီမံကိန်းတွင် HVAC ပိုက်များကို သတ်မှတ်သည့်အခါ ဤအချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ “hydrodynamic cycle” ဟူသော ဝေါဟာရသည် အအေးနှင့် အပူပေးရန်အတွက် အပူလွှဲပြောင်းသည့် ကြားခံအဖြစ် ရေကို အသုံးပြုခြင်းအား ရည်ညွှန်းသည်။ အသုံးချမှုတစ်ခုစီတွင် ရေကို သတ်မှတ်ထားသော စီးဆင်းမှုနှုန်းနှင့် အပူချိန်ဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးသည်။ အခန်းတစ်ခန်းရှိ ပုံမှန်အပူလွှဲပြောင်းမှုကို သတ်မှတ်ထားသော အပူချိန်တွင် ရေကို ပြန်ပို့ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော လေမှရေသို့ ကွိုင်ဖြင့် ပြုလုပ်သည်။ ၎င်းသည် အပူပမာဏတစ်ခုကို နေရာမှ လွှဲပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားခြင်းသို့ ဦးတည်စေသည်။ အအေးနှင့် အပူပေးသည့် ရေလည်ပတ်မှုသည် လေအေးပေးစက်ကြီးများ၊ စီးပွားဖြစ် အဆောက်အအုံများအတွက် အသုံးပြုသည့် အဓိကစနစ်ဖြစ်သည်။
အနိမ့်ပိုင်းအဆောက်အဦအများစုအတွက်၊ မျှော်လင့်ထားသောစနစ်လည်ပတ်မှုဖိအားသည် စတုရန်းလက်မလျှင် ပေါင် ၁၅၀ (psig) ထက်နည်းလေ့ရှိသည်။ ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ် (ရေအေးနှင့်ရေပူ) သည် ပိတ်ထားသောပတ်လမ်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ပန့်၏ စုစုပေါင်းဒိုင်းနမစ်ခေါင်းသည် ပိုက်စနစ်၊ ဆက်စပ်ကွိုင်များ၊ အဆို့ရှင်များနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများရှိ ပွတ်တိုက်မှုဆုံးရှုံးမှုများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ စနစ်၏ static အမြင့်သည် ပန့်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို မထိခိုက်သော်လည်း စနစ်၏လိုအပ်သောလည်ပတ်မှုဖိအားကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။ အအေးပေးစက်များ၊ ဘွိုင်လာများ၊ ပန့်များ၊ ပိုက်များနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို 150 psi လည်ပတ်မှုဖိအားအတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ထားပြီး ၎င်းသည် စက်ပစ္စည်းနှင့် အစိတ်အပိုင်းထုတ်လုပ်သူများအတွက် အဖြစ်များသည်။ ဖြစ်နိုင်သည့်နေရာတွင် ဤဖိအားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို စနစ်ဒီဇိုင်းတွင် ထိန်းသိမ်းသင့်သည်။ အနိမ့်ပိုင်း သို့မဟုတ် အလယ်အလတ်အဆင့်ဟု ယူဆရသော အဆောက်အဦများစွာသည် 150 psi အလုပ်လုပ်ဖိအားအမျိုးအစားတွင် ပါဝင်သည်။
အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံဒီဇိုင်းတွင် ပိုက်စနစ်များနှင့် ပစ္စည်းကိရိယာများကို 150 psi စံနှုန်းအောက်တွင် ထားရှိရန် ပိုမိုခက်ခဲလာပါသည်။ ပေ ၃၅၀ ခန့်အထက်ရှိ static line head (စနစ်သို့ pump pressure မထည့်ဘဲ) သည် ဤစနစ်များ၏ စံသတ်မှတ်ထားသော working pressure rating (1 psi = 2.31 feet head) ထက် ကျော်လွန်သွားမည်ဖြစ်သည်။ စနစ်သည် column ၏ မြင့်မားသောဖိအားလိုအပ်ချက်များကို ချိတ်ဆက်ထားသော ပိုက်များနှင့် ပစ္စည်းကိရိယာများမှ ခွဲထုတ်ရန် pressure breaker (အပူလဲလှယ်ကိရိယာပုံစံဖြင့်) ကို အသုံးပြုဖွယ်ရှိသည်။ ဤစနစ်ဒီဇိုင်းသည် စံ pressure cooler များကို ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းအပြင် cooling tower တွင် မြင့်မားသောဖိအားပိုက်များနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်ခြင်းတို့ကို ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်သည်။
ကြီးမားသော ကျောင်းဝင်းစီမံကိန်းအတွက် ပိုက်လိုင်းများကို သတ်မှတ်သည့်အခါ ဒီဇိုင်နာ/အင်ဂျင်နီယာသည် စင်မြင့်အတွက် သတ်မှတ်ထားသော မျှော်စင်နှင့် ပိုက်လိုင်းများကို သတိရှိရှိ သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ တစ်ဦးချင်းလိုအပ်ချက်များ (သို့မဟုတ် ဖိအားဇုန်ကို သီးခြားခွဲထားရန် အပူလဲလှယ်ကိရိယာများကို အသုံးမပြုပါက စုပေါင်းလိုအပ်ချက်များ) ကို ထင်ဟပ်စေရမည်။
ပိတ်စနစ်၏ နောက်ထပ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာ ရေသန့်စင်ခြင်းနှင့် ရေမှ အောက်ဆီဂျင်ကို ဖယ်ရှားခြင်းဖြစ်သည်။ ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်အများစုတွင် ပိုက်များမှတစ်ဆင့် ရေစီးဆင်းမှုကို အကောင်းဆုံး pH (9.0 ခန့်) နှင့် ပိုက်ဇီဝအလွှာများနှင့် သံချေးတက်ခြင်းကို တိုက်ဖျက်ရန်အတွက် အဏုဇီဝအဆင့်တွင် ရှိနေစေရန် ဓာတုပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနှင့် တားဆီးပစ္စည်းများပါဝင်သော ရေသန့်စင်စနစ်တစ်ခု တပ်ဆင်ထားသည်။ စနစ်အတွင်းရှိ ရေကို တည်ငြိမ်စေပြီး လေကို ဖယ်ရှားခြင်းသည် ပိုက်များ၊ ဆက်စပ်ပန့်များ၊ ကွိုင်များနှင့် အဆို့ရှင်များ၏ သက်တမ်းကို ရှည်ကြာစေရန် ကူညီပေးသည်။ ပိုက်များတွင် ပိတ်မိနေသော မည်သည့်လေမဆို အအေးပေးရေနှင့် အပူပေးရေပန့်များတွင် cavitation ဖြစ်စေနိုင်ပြီး အအေးပေးစက်၊ boiler သို့မဟုတ် circulation coils များတွင် အပူလွှဲပြောင်းမှုကို လျှော့ချနိုင်သည်။
ကြေးနီ- အမျိုးအစား L၊ B၊ K၊ M သို့မဟုတ် C ကို ASTM B88 နှင့် B88M နှင့်အညီ ဆွဲယူပြီး မာကျောစေသော ပြွန်များကို ASME B16.22 နှင့် ပေါင်းစပ်၍ ပြုလုပ်ထားသော ကြေးနီဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် ခဲမပါသော ဂဟေ သို့မဟုတ် မြေအောက်အသုံးချမှုများအတွက် ဂဟေဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ။
မာကျောစေထားသောပိုက်၊ အမျိုးအစား L၊ B၊ K (ယေဘုယျအားဖြင့် မြေပြင်အောက်တွင်သာ အသုံးပြုသည်) သို့မဟုတ် ASTM B88 နှင့် B88M အရ A၊ ASME B16.22 သွန်းလုပ်ထားသော ကြေးနီဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် ခဲမပါသော သို့မဟုတ် မြေပြင်အထက် ဂဟေဆက်ခြင်းဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ။ ဤပြွန်သည် တံဆိပ်ခတ်ထားသော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုလည်း အသုံးပြုခွင့်ပြုသည်။
အမျိုးအစား K ကြေးနီပိုက်သည် ရရှိနိုင်သော အထူဆုံးပိုက်ဖြစ်ပြီး ၁၀၀ F တွင် ၁၅၃၄ psi လက်မ အလုပ်လုပ်ဖိအားကို ½ လက်မအတွက် ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ မော်ဒယ် L နှင့် M များသည် K ထက် အလုပ်လုပ်ဖိအားနည်းသော်လည်း HVAC အသုံးချမှုများအတွက် သင့်လျော်ပါသည် (ဖိအားမှာ ၁၀၀F တွင် ၁၂၄၂ psi မှ ၁၂ လက်မအထိနှင့် ၄၃၅ psi နှင့် ၃၉၅ psi အထိ)။ ဤတန်ဖိုးများကို Copper Development Assn မှထုတ်ဝေသော ကြေးနီပိုက်လမ်းညွှန်၏ ဇယား ၃က၊ ၃ခ နှင့် ၃ဂ မှ ရယူထားသည်။
ဤလည်ပတ်မှုဖိအားများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် စနစ်၏ဖိအားကန့်သတ်ထားသော လည်ပတ်မှုများမဟုတ်ပါ။ ပိုက်အရှည်နှစ်ခုကို ဆက်သွယ်ထားသော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုများသည် အချို့စနစ်များ၏ လည်ပတ်မှုဖိအားအောက်တွင် ယိုစိမ့်ခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုများပါသည်။ ကြေးနီပိုက်များအတွက် ပုံမှန်ချိတ်ဆက်မှုအမျိုးအစားများမှာ ဂဟေဆက်ခြင်း၊ ဂဟေဆက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖိအားပေးတံဆိပ်ခတ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ဤချိတ်ဆက်မှုအမျိုးအစားများကို ခဲမပါသောပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး စနစ်တွင် မျှော်လင့်ထားသောဖိအားအတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ထားရမည်။
ချိတ်ဆက်မှုအမျိုးအစားတစ်ခုစီသည် ဆက်စပ်ပစ္စည်းကို ကောင်းစွာလုံအောင်ပိတ်ထားသည့်အခါ ယိုစိမ့်မှုကင်းသောစနစ်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်သော်လည်း ဆက်စပ်ပစ္စည်းကို အပြည့်အဝလုံအောင်ပိတ်ထားခြင်း သို့မဟုတ် လိမ်ထားခြင်းမပြုလုပ်သည့်အခါ ဤစနစ်များသည် ကွဲပြားစွာတုံ့ပြန်ကြသည်။ စနစ်ကို ပထမဆုံးဖြည့်ပြီး စမ်းသပ်ပြီး အဆောက်အအုံတွင် လူမနေထိုင်ရသေးသည့်အခါ ဂဟေဆက်များနှင့် ဂဟေဆက်များသည် ပျက်ကွက်ပြီး ယိုစိမ့်နိုင်ခြေပိုများသည်။ ဤကိစ္စတွင် ကန်ထရိုက်တာများနှင့် စစ်ဆေးရေးမှူးများသည် စနစ်အပြည့်အဝလည်ပတ်ပြီး ခရီးသည်များနှင့် အတွင်းပိုင်းအလှဆင်မှုများ ပျက်စီးသွားခြင်းမပြုမီ အဆစ်ယိုစိမ့်နေသည့်နေရာကို လျင်မြန်စွာဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီး ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်သည်။ ယိုစိမ့်မှုထောက်လှမ်းလက်စွပ် သို့မဟုတ် တပ်ဆင်မှုကို သတ်မှတ်ထားပါက ယိုစိမ့်မှုတင်းကျပ်သော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဖြင့်လည်း ၎င်းကို ပြန်လည်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ပြဿနာရှိသောနေရာကို ဖော်ထုတ်ရန် အောက်သို့ အဆုံးထိမနှိပ်ပါက ဂဟေ သို့မဟုတ် ဂဟေကဲ့သို့ပင် ဆက်စပ်ပစ္စည်းမှ ရေယိုစိမ့်နိုင်သည်။ ဒီဇိုင်းတွင် ယိုစိမ့်မှုတင်းကျပ်သော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပါက ဆောက်လုပ်ရေးစမ်းသပ်မှုအတွင်း ၎င်းတို့သည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဖိအားအောက်တွင်ရှိနေနိုင်ပြီး လည်ပတ်မှုကာလတစ်ခုပြီးမှသာ ပျက်ကွက်နိုင်ပြီး အထူးသဖြင့် အပူပေးထားသော ပူသောပိုက်များသည် ပိုက်များမှတစ်ဆင့် ရေဖြတ်သန်းသွားပါက လူနေထိုင်သည့်နေရာကို ပိုမိုပျက်စီးစေပြီး လူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိနိုင်ခြေရှိသည်။
ကြေးနီပိုက်အရွယ်အစား အကြံပြုချက်များသည် စည်းမျဉ်းများ၊ ထုတ်လုပ်သူ၏ အကြံပြုချက်များနှင့် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်မှုများအပေါ် အခြေခံထားသည်။ ရေအေးအသုံးပြုမှုများအတွက် (ရေပေးဝေမှုအပူချိန် ပုံမှန်အားဖြင့် ၄၂ မှ ၄၅ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်)၊ စနစ်ဆူညံသံကို လျှော့ချရန်နှင့် တိုက်စားမှု/ချေးခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချရန်အတွက် ကြေးနီပိုက်စနစ်များအတွက် အကြံပြုထားသော အမြန်နှုန်းကန့်သတ်ချက်မှာ တစ်စက္ကန့်လျှင် ၈ ပေဖြစ်သည်။ ရေပူစနစ်များအတွက် (ပုံမှန်အားဖြင့် အခန်းအပူပေးစနစ်အတွက် ၁၄၀ မှ ၁၈၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နှင့် ရောနှောစနစ်များတွင် အိမ်သုံးရေပူထုတ်လုပ်မှုအတွက် ၂၀၅ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အထိ)၊ ကြေးနီပိုက်များအတွက် အကြံပြုထားသော အမြန်နှုန်းကန့်သတ်ချက်မှာ အလွန်နည်းပါးသည်။ ကြေးနီပိုက်လက်စွဲတွင် ရေပေးဝေမှုအပူချိန် ၁၄၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အထက်ရှိသည့်အခါ ဤအမြန်နှုန်းများကို တစ်စက္ကန့်လျှင် ၂ ပေမှ ၃ ပေအဖြစ် ဖော်ပြထားသည်။
ကြေးနီပိုက်များသည် များသောအားဖြင့် အရွယ်အစား ၁၂ လက်မအထိ ရှိပါသည်။ ဤအဆောက်အဦဒီဇိုင်းများသည် မကြာခဏ ၁၂ လက်မထက်ပိုကြီးသော ပိုက်လိုင်းများ လိုအပ်သောကြောင့် ၎င်းသည် ကျောင်းဝင်းအဓိက အသုံးအဆောင်များတွင် ကြေးနီအသုံးပြုမှုကို ကန့်သတ်ထားသည်။ ဗဟိုစက်ရုံမှ ဆက်စပ်အပူဖလှယ်သည့်ကိရိယာများအထိ။ ကြေးနီပိုက်သည် အချင်း ၃ လက်မ သို့မဟုတ် ၃ လက်မထက်နည်းသော ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်များတွင် ပိုမိုအသုံးများသည်။ ၃ လက်မကျော်သော အရွယ်အစားများအတွက် အပေါက်ဖောက်ထားသော သံမဏိပိုက်ကို ပိုမိုအသုံးများသည်။ ၎င်းသည် သံမဏိနှင့် ကြေးနီအကြား ကုန်ကျစရိတ်ကွာခြားမှု၊ ကွေးညွှတ်ပိုက်နှင့် ဂဟေဆက်ထားသော သို့မဟုတ် သံချေးတက်ပိုက်အတွက် လုပ်အားကွာခြားမှု (ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် အင်ဂျင်နီယာမှ ဖိအားဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ခွင့်မပြု သို့မဟုတ် အကြံပြုထားခြင်း) နှင့် ပစ္စည်းပိုက်လိုင်းတစ်ခုစီအတွင်းရှိ ၎င်းတို့တွင် အကြံပြုထားသော ရေအလျင်နှင့် အပူချိန်များကြောင့်ဖြစ်သည်။
သံမဏိ- ASTM A 53/A 53M စံနှုန်းအရ အနက်ရောင် သို့မဟုတ် သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိပိုက်ကို ductile iron (ASME B16.3) သို့မဟုတ် wrought iron (ASTM A 234/A 234M) ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် ductile iron (ASME B16.39) ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ flanges၊ fittings နှင့် class 150 နှင့် 300 ချိတ်ဆက်မှုများကို threaded သို့မဟုတ် flanged fittings များဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ ပိုက်ကို AWS D10.12/D10.12M နှင့်အညီ filler metal ဖြင့် ဂဟေဆော်နိုင်သည်။
ASTM A 536 အတန်းအစား 65-45-12 Ductile Iron၊ ASTM A 47/A 47M အတန်းအစား 32510 Ductile Iron နှင့် ASTM A 53/A 53M အတန်းအစား F၊ E သို့မဟုတ် S အဆင့် B Assembly Steel သို့မဟုတ် ASTM A106၊ သံမဏိအဆင့် B တို့နှင့် ကိုက်ညီသည်။ မြောင်းသောအစွန်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို တပ်ဆင်ရန်အတွက် မြောင်းပါသော သို့မဟုတ် lug ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း သံမဏိပိုက်များကို ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်များရှိ ပိုက်ကြီးများအတွက် ပိုမိုအသုံးများသည်။ ဤစနစ်အမျိုးအစားသည် အအေးနှင့် အပူပေးရေစနစ်များ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် ဖိအား၊ အပူချိန်နှင့် အရွယ်အစားလိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးကို ခွင့်ပြုသည်။ အနားကွပ်များ၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက် အတန်းအစားသတ်မှတ်ချက်များသည် သက်ဆိုင်ရာပစ္စည်း၏ psi ဖြင့် ပြည့်နှက်နေသောရေနွေးငွေ့၏ အလုပ်လုပ်ဖိအားကို ရည်ညွှန်းသည်။ Class 150 ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို 366 F တွင် 150 psi ၏ အလုပ်လုပ်ဖိအားတွင် လည်ပတ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး Class 300 ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည် 550 F တွင် 300 psi ၏ အလုပ်လုပ်ဖိအားကို ပေးစွမ်းသည်။ Class 150 ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည် 150 F တွင် 300 psi အလုပ်လုပ်ရေဖိအားကျော်ကို ပေးစွမ်းပြီး Class 300 ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည် 150 F တွင် 2,000 psi အလုပ်လုပ်ရေဖိအားအထိ ပေးစွမ်းသည်။ အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ အမှတ်တံဆိပ်များကို သီးခြားပိုက်အမျိုးအစားများအတွက် ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သံပိုက်အနားကွပ်များနှင့် ASME 16.1 အနားကွပ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက် အဆင့် 125 သို့မဟုတ် 250 ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
မြောင်းပါသော ပိုက်လိုင်းများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုစနစ်များသည် ပိုက်များ၊ ဆက်ကြောင်းများ၊ အဆို့ရှင်များ စသည်တို့၏ အဆုံးတွင် ဖြတ်တောက်ထားသော သို့မဟုတ် ပုံသွင်းထားသော မြောင်းများကို အသုံးပြု၍ ပိုက် သို့မဟုတ် ဆက်ကြောင်းများ၏ အရှည်တစ်ခုစီအကြား ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် သို့မဟုတ် မာကျောသော ချိတ်ဆက်မှုစနစ်ဖြင့် ချိတ်ဆက်သည်။ ဤဆက်ကြောင်းများတွင် ဘို့လ်တပ်ဆင်ထားသော အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခုထက်ပို၍ ပါဝင်ပြီး ချိတ်ဆက်ပေါက်တွင် ဝါယာကြိုးတစ်ခု ပါရှိသည်။ ဤစနစ်များကို အတန်း ၁၅၀ နှင့် ၃၀၀ ဖန်နယ်အမျိုးအစားများနှင့် EPDM gasket ပစ္စည်းများဖြင့် ရရှိနိုင်ပြီး ပိုက်အရွယ်အစားပေါ် မူတည်၍ ၂၃၀ မှ ၂၅၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အထိ အရည်အပူချိန်တွင် လည်ပတ်နိုင်သည်။ မြောင်းပါသော ပိုက်အချက်အလက်များကို Victaulic လက်စွဲစာအုပ်များနှင့် စာပေများမှ ရယူထားသည်။
Schedule 40 နှင့် 80 သံမဏိပိုက်များကို HVAC စနစ်များအတွက် လက်ခံနိုင်ပါသည်။ ပိုက်သတ်မှတ်ချက်သည် ပိုက်၏နံရံအထူကို ရည်ညွှန်းပြီး သတ်မှတ်ချက်နံပါတ်နှင့်အမျှ တိုးလာပါသည်။ ပိုက်၏နံရံအထူတိုးလာသည်နှင့်အမျှ ဖြောင့်ပိုက်၏ခွင့်ပြုထားသော အလုပ်လုပ်ဖိအားလည်း တိုးလာပါသည်။ Schedule 40 ပိုက်သည် ½ လက်မအတွက် အလုပ်လုပ်ဖိအား 1694 psi ခွင့်ပြုသည်။ ပိုက်၊ 12 လက်မ (-20 မှ 650 F) အတွက် 696 psi လက်မ။ Schedule 80 ပိုက်အတွက်ခွင့်ပြုထားသော အလုပ်လုပ်ဖိအားမှာ 3036 psi လက်မ (½ လက်မ) နှင့် 1305 psi လက်မ (12 လက်မ) (နှစ်ခုစလုံး -20 မှ 650 F) ဖြစ်သည်။ ဤတန်ဖိုးများကို Watson McDaniel အင်ဂျင်နီယာဒေတာကဏ္ဍမှ ရယူထားသည်။
ပလတ်စတစ်များ- CPVC ပလတ်စတစ်ပိုက်များ၊ ASTM F 441/F 441M (ASTM F 438 မှ Specification 40 နှင့် ASTM F 439 မှ Specification 80) မှ Specification 40 နှင့် Specification 80 အထိ ပလပ်ပေါက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် ပျော်ရည်ကော်များ (ASTM F493)။
PVC ပလတ်စတစ်ပိုက်၊ ASTM D 1785 ဇယား ၄၀ နှင့် ဇယား ၈၀ (ASM D 2466 ဇယား ၄၀ နှင့် ASTM D 2467 ဇယား ၈၀) အရ ပလပ်ပေါက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် အရည်ပျော်ကော်များ (ASTM D 2564)။ ASTM F 656 အရ ပရိုင်းမာ ပါဝင်သည်။
CPVC နှင့် PVC ပိုက်နှစ်မျိုးလုံးသည် မြေအောက်ရှိ ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်များအတွက် သင့်လျော်သော်လည်း ဤအခြေအနေများတွင်ပင် စီမံကိန်းတစ်ခုတွင် ဤပိုက်များတပ်ဆင်သည့်အခါ ဂရုစိုက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ပလတ်စတစ်ပိုက်များကို မိလ္လာရေပိုက်စနစ်များနှင့် လေဝင်လေထွက်ပြွန်စနစ်များတွင် အထူးသဖြင့် မြေအောက်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဗလာပိုက်များသည် မြေဆီလွှာနှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့လေ့ရှိသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ CPVC နှင့် PVC ပိုက်များ၏ ချေးခံနိုင်ရည်သည် မြေဆီလွှာအချို့၏ ချေးခံနိုင်ရည်ရှိမှုကြောင့် အကျိုးရှိပါသည်။ ဟိုက်ဒရောလစ်ပိုက်များကို များသောအားဖြင့် လျှပ်ကာဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားပြီး သတ္တုပိုက်များနှင့် မြေဆီလွှာကြားတွင် ကြားခံပေးသည့် အကာအကွယ် PVC အဖုံးဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ပလတ်စတစ်ပိုက်များကို ဖိအားနိမ့်ကျမည်ဟု မျှော်လင့်ရသည့် အအေးခံရေစနစ်ငယ်များတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ PVC ပိုက်အတွက် အမြင့်ဆုံးအလုပ်လုပ်ဖိအားသည် ပိုက်အရွယ်အစား ၈ လက်မအထိ 150 psi ထက်ကျော်လွန်သော်လည်း ၎င်းသည် 73 F သို့မဟုတ် ထို့ထက်နိမ့်သော အပူချိန်များအတွက်သာ အကျုံးဝင်သည်။ 73°F အထက်ရှိ အပူချိန်တိုင်းသည် ပိုက်စနစ်ရှိ လည်ပတ်ဖိအားကို 140°F အထိ လျော့ကျစေမည်ဖြစ်သည်။ derating factor သည် ဤအပူချိန်တွင် 0.22 နှင့် 73 F တွင် 1.0 ဖြစ်သည်။ 140 F ၏ အမြင့်ဆုံးလည်ပတ်အပူချိန်သည် Schedule 40 နှင့် Schedule 80 PVC ပိုက်အတွက်ဖြစ်သည်။ CPVC ပိုက်သည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော လည်ပတ်မှုအပူချိန်အပိုင်းအခြားကို ခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့် 200 F (derating factor 0.2 ဖြင့်) အထိ အသုံးပြုရန် သင့်လျော်သော်လည်း PVC နှင့် ဖိအားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တူညီသောကြောင့် စံဖိအားမြေအောက်ရေခဲသေတ္တာအသုံးချမှုများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပြီး 8 လက်မအထိ ရေစနစ်များရှိသည်။ ရေအပူချိန် 180 သို့မဟုတ် 205 F အထိ မြင့်မားသောရေပူစနစ်များအတွက် PVC သို့မဟုတ် CPVC ပိုက်များကို အသုံးပြုရန် မထောက်ခံပါ။ အချက်အလက်အားလုံးကို Harvel PVC ပိုက်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် CPVC ပိုက်သတ်မှတ်ချက်များမှ ရယူထားသည်။
ပိုက်များ ပိုက်များသည် အရည်၊ အစိုင်အခဲနှင့် ဓာတ်ငွေ့အမျိုးမျိုးကို သယ်ဆောင်သည်။ ဤစနစ်များတွင် သောက်သုံးနိုင်သော အရည်နှင့် မသောက်သုံးနိုင်သော အရည်နှစ်မျိုးလုံး စီးဆင်းသည်။ ပိုက်လိုင်းစနစ်တွင် သယ်ဆောင်သော အရည်အမျိုးမျိုးကြောင့်၊ သက်ဆိုင်ရာပိုက်များကို အိမ်သုံးရေပိုက်များ သို့မဟုတ် ရေနုတ်မြောင်းနှင့် လေဝင်လေထွက်ပိုက်များအဖြစ် အမျိုးအစားခွဲခြားထားသည်။
အိမ်သုံးရေ- ပျော့ပျောင်းသော ကြေးနီပိုက်၊ ASTM B88 အမျိုးအစား K နှင့် L၊ ASTM B88M အမျိုးအစား A နှင့် B၊ သွန်းလုပ်ထားသော ကြေးနီဖိအားဆက်စပ်ပစ္စည်းများ (ASME B16.22) ပါရှိသည်။
မာကျောသော ကြေးနီပိုက်လိုင်း၊ ASTM B88 အမျိုးအစား L နှင့် M၊ ASTM B88M အမျိုးအစား B နှင့် C၊ သွန်းလုပ်ထားသော ကြေးနီဂဟေဆက်ပစ္စည်းများ (ASME B16.18)၊ ကြေးနီဂဟေဆက်ပစ္စည်းများ (ASME B16.22)၊ ကြေးဝါဖလိတ်များ (ASME B16.24)) နှင့် ကြေးနီဆက်ပစ္စည်းများ (MCS SP-123) ပါရှိသည်။ ဤပိုက်လိုင်းသည် တံဆိပ်ခတ်ထားသော ဆက်ပစ္စည်းများကိုလည်း အသုံးပြုခွင့်ပြုသည်။
ကြေးနီပိုက်အမျိုးအစားများနှင့် ဆက်စပ်စံနှုန်းများကို MasterSpec ၏ ပုဒ်မ ၂၂ ၁၁ ၁၆ မှ ရယူထားပါသည်။ အိမ်သုံးရေပေးဝေရေးအတွက် ကြေးနီပိုက်ဒီဇိုင်းကို အမြင့်ဆုံးစီးဆင်းမှုနှုန်းလိုအပ်ချက်များဖြင့် ကန့်သတ်ထားသည်။ ၎င်းတို့ကို ပိုက်လိုင်းသတ်မှတ်ချက်တွင် အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ထားသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ယူနီဖောင်းပိုက်လိုင်းကုဒ်၏ အပိုဒ် ၆၁၀.၁၂.၁ တွင် ဤသို့ဖော်ပြထားသည်- ကြေးနီနှင့် ကြေးနီအလွိုင်းပိုက်နှင့် တပ်ဆင်မှုစနစ်များတွင် အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်းသည် ရေအေးတွင် တစ်စက္ကန့်လျှင် ၈ ပေနှင့် ရေပူတွင် တစ်စက္ကန့်လျှင် ၅ ပေထက် မပိုစေရ။ ဤတန်ဖိုးများကို ကြေးနီပိုက်လက်စွဲစာအုပ်တွင်လည်း ထပ်ခါတလဲလဲဖော်ပြထားပြီး ဤတန်ဖိုးများကို ဤစနစ်အမျိုးအစားများအတွက် အကြံပြုထားသော အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်းများအဖြစ် အသုံးပြုသည်။
ASTM A403 နှင့် အလားတူဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်အညီ အမျိုးအစား 316 သံမဏိပိုက်လိုင်းများကို ဂဟေဆော်ထားသော သို့မဟုတ် လိမ်ထားသော ချိတ်ဆက်မှုများကို အသုံးပြု၍ အိမ်သုံးရေပိုက်ကြီးများနှင့် ကြေးနီပိုက်များအတွက် တိုက်ရိုက်အစားထိုးခြင်း။ ကြေးနီဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာခြင်းနှင့်အတူ သံမဏိပိုက်များသည် အိမ်သုံးရေစနစ်များတွင် ပိုမိုအသုံးများလာပါသည်။ ပိုက်အမျိုးအစားများနှင့် ဆက်စပ်စံနှုန်းများသည် Veterans Administration (VA) MasterSpec အပိုင်း 22 11 00 မှဖြစ်သည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် အကောင်အထည်ဖော်ပြီး ပြဋ္ဌာန်းမည့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအသစ်တစ်ခုမှာ ဖက်ဒရယ်သောက်သုံးရေ ဦးဆောင်မှုအက်ဥပဒေဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကယ်လီဖိုးနီးယားနှင့် ဗားမွန့်ရှိ အိမ်သုံးရေစနစ်များတွင် အသုံးပြုသည့် ပိုက်များ၊ အဆို့ရှင်များ သို့မဟုတ် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ ရေလမ်းကြောင်းများတွင် ခဲပါဝင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ လက်ရှိဥပဒေများကို ဖက်ဒရယ်အာဏာသက်ရောက်စေခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပဒေအရ ပိုက်များ၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ ရေစိုနေသော မျက်နှာပြင်အားလုံးသည် “ခဲကင်းစင်ရမည်” ဟု ဖော်ပြထားပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ အများဆုံးခဲပါဝင်မှုသည် “0.25% (ခဲ) ၏ အလေးချိန်ပျမ်းမျှထက် မကျော်လွန်ရ” ဟု ဆိုလိုသည်။ ၎င်းသည် ထုတ်လုပ်သူများသည် ဥပဒေလိုအပ်ချက်အသစ်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ခဲကင်းစင်သော သွန်းထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်ရန် လိုအပ်သည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို UL မှ သောက်ရေအစိတ်အပိုင်းများတွင် ခဲပါဝင်မှုဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များတွင် ပေးထားသည်။
ရေနုတ်မြောင်းနှင့် လေဝင်လေထွက်- ASTM A 888 သို့မဟုတ် Cast Iron Sewer Piping Institute (CISPI) 301 နှင့် ကိုက်ညီသော လက်ပြတ်သံသွန်း မိလ္လာပိုက်များနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ။ ASME B16.45 သို့မဟုတ် ASSE 1043 နှင့် ကိုက်ညီသော Sovent ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ရပ်တန့်မှုမရှိသောစနစ်ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည်။
သံမဏိမိလ္လာပိုက်များနှင့် အနားကွပ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည် ASTM A 74၊ ရော်ဘာ gaskets (ASTM C 564) နှင့် သန့်စင်သော ခဲနှင့် ဝက်သစ်ချ သို့မဟုတ် လျှော်ဖိုက်ဘာ sealant (ASTM B29) တို့နှင့် ကိုက်ညီရမည်။
ပိုက်လိုင်းအမျိုးအစားနှစ်မျိုးလုံးကို အဆောက်အအုံများတွင် အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း ပိုက်လိုင်းမပါသော ပိုက်လိုင်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို စီးပွားဖြစ်အဆောက်အအုံများတွင် မြေပြင်အထက်တွင် အများဆုံးအသုံးပြုကြသည်။ CISPI Plugless Fittings ပါရှိသော သံပိုက်များသည် အပြီးအပိုင်တပ်ဆင်နိုင်စေပြီး ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်သည် သို့မဟုတ် band clamps များကို ဖယ်ရှားခြင်းဖြင့် ဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်ကာ သတ္တုပိုက်၏ အရည်အသွေးကို ထိန်းသိမ်းထားသောကြောင့် ပိုက်မှတစ်ဆင့် စွန့်ပစ်ရေစီးကြောင်းတွင် ပေါက်ကွဲသံကို လျှော့ချပေးသည်။ သံပိုက်လိုင်းများ၏ အားနည်းချက်မှာ ရေချိုးခန်းတပ်ဆင်မှုများတွင် တွေ့ရသော အက်ဆစ်ဓာတ်ပါသော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကြောင့် ပိုက်လိုင်းများ ယိုယွင်းပျက်စီးသွားခြင်းဖြစ်သည်။
ASME A112.3.1 သံမဏိပိုက်များနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို သံပိုက်များအစား အရည်အသွေးမြင့် ရေနုတ်မြောင်းစနစ်များအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သံမဏိပိုက်လိုင်းကို ပိုက်လိုင်း၏ ပထမအပိုင်းအတွက်လည်း အသုံးပြုပြီး ချေးပျက်စီးမှုကို လျှော့ချရန် ကာဗွန်နိတ်ထုတ်ကုန် ရေဆင်းသည့် ကြမ်းပြင်ရေစုပ်ကန်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။
ASTM D 2665 (ရေနုတ်မြောင်း၊ ရေလွှဲခြင်းနှင့် လေဝင်ပေါက်များ) အရ အစိုင်အခဲ PVC ပိုက်နှင့် ASTM F 891 (နောက်ဆက်တွဲ 40) အရ PVC ပျားအုံပိုက်၊ Schedule 40 ပိုက်အတွက် သင့်လျော်သော မီးတောက်ချိတ်ဆက်မှုများ (ASTM D 2665 မှ ASTM D 3311 အထိ၊ ရေနုတ်မြောင်း၊ အညစ်အကြေးနှင့် လေဝင်ပေါက်များ)၊ ကော်ပရိုင်းမာ (ASTM F 656) နှင့် အရည်ပျော်ကော် (ASTM D 2564)။ PVC ပိုက်များကို စီးပွားဖြစ်အဆောက်အအုံများတွင် မြေပြင်အထက်နှင့် အောက်တွင် ရှာတွေ့နိုင်သော်လည်း ပိုက်ကွဲအက်ခြင်းနှင့် အထူးစည်းမျဉ်းလိုအပ်ချက်များကြောင့် မြေပြင်အောက်တွင် ပိုမိုဖော်ပြထားလေ့ရှိသည်။
တောင်ပိုင်းနီဗားဒါး၏ ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်တွင်၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဆောက်အဦကုဒ် (IBC) ပြင်ဆင်ချက်တွင် အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားသည်-
၆၀၃.၁.၂.၁ ပစ္စည်းကိရိယာများ။ မီးလောင်လွယ်သောပိုက်လိုင်းများကို အင်ဂျင်ခန်းတွင် တပ်ဆင်ခွင့်ပြုထားပြီး နှစ်နာရီကြာ မီးခံနိုင်သောဖွဲ့စည်းပုံဖြင့် ကာရံထားပြီး အလိုအလျောက်ရေဖြန်းပိုက်များဖြင့် အပြည့်အဝကာကွယ်ထားသည်။ ပိုက်လိုင်းများကို အတည်ပြုထားသော နှစ်နာရီကြာ မီးခံနိုင်သော အထူးတပ်ဆင်မှုတွင် ကာရံထားလျှင် မီးလောင်လွယ်သောပိုက်လိုင်းများကို ပစ္စည်းကိရိယာများခန်းမှ အခြားအခန်းများသို့ သွယ်တန်းနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော မီးလောင်လွယ်သောပိုက်လိုင်းများသည် မီးနံရံများနှင့်/သို့မဟုတ် ကြမ်းပြင်/မျက်နှာကြက်များကို ဖြတ်သန်းသွားသောအခါ၊ ထိုးဖောက်မှုအတွက် လိုအပ်သော မီးခံနိုင်ရည်ထက် မနိမ့်သော F နှင့် T အဆင့်ရှိသော သတ်မှတ်ထားသော ပိုက်ပစ္စည်းအတွက် ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှုကို သတ်မှတ်ရမည်။ မီးလောင်လွယ်သောပိုက်များသည် အလွှာတစ်လွှာထက်ပို၍ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခြင်း မပြုရပါ။
ဒါကြောင့် IBC မှ သတ်မှတ်ထားတဲ့ Class 1A အဆောက်အဦမှာ ရှိတဲ့ မီးလောင်လွယ်တဲ့ ပိုက်တွေအားလုံး (ပလတ်စတစ် သို့မဟုတ် အခြား) ကို ၂ နာရီကြာ ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ ထုပ်ပိုးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ရေနုတ်မြောင်းစနစ်တွေမှာ PVC ပိုက်တွေ အသုံးပြုခြင်းဟာ အားသာချက်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ သံပိုက်တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် PVC ဟာ ရေချိုးခန်း အညစ်အကြေးနဲ့ မြေကြီးကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ချေးခြင်းနဲ့ အောက်ဆီဒေးရှင်းကို ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်။ မြေအောက်မှာ ထားတဲ့အခါ PVC ပိုက်တွေဟာ ပတ်ဝန်းကျင်မြေဆီလွှာ ချေးခြင်းကိုလည်း ခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ် (HVAC ပိုက်အပိုင်းမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း)။ ရေနုတ်မြောင်းစနစ်မှာ အသုံးပြုတဲ့ PVC ပိုက်တွေဟာ HVAC hydraulic စနစ်လိုပဲ အမြင့်ဆုံး လည်ပတ်မှု အပူချိန် ၁၄၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့ အတူတူပါပဲ။ ဒီအပူချိန်ကို Uniform Piping Code နဲ့ International Piping Code ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေက ထပ်မံပြဋ္ဌာန်းထားပြီး အညစ်အကြေးလက်ခံကိရိယာတွေဆီ စွန့်ထုတ်တဲ့ အပူချိန်ဟာ ၁၄၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အောက်မှာ ရှိရမယ်လို့ ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ယူနီဖောင်းပိုက်လိုင်းကုဒ်၏ အပိုဒ် ၈၁၀.၁ တွင် ရေနွေးငွေ့ပိုက်များကို ပိုက် သို့မဟုတ် ရေဆင်းစနစ်နှင့် တိုက်ရိုက်မချိတ်ဆက်ရ၊ ၁၄၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် (၆၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) အထက်ရှိရေကို ဖိအားပေးထားသော ရေဆင်းစနစ်ထဲသို့ တိုက်ရိုက်မစွန့်ထုတ်ရဟု ဖော်ပြထားသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပိုက်လိုင်းပြုပြင်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၈၀၃.၁ တွင် ရေနွေးငွေ့ပိုက်များကို ရေနုတ်မြောင်းစနစ် သို့မဟုတ် ပိုက်လိုင်းစနစ်၏ မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းနှင့်မျှ ချိတ်ဆက်မထားရ၊ ၁၄၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် (၆၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) အထက်ရှိရေကို ရေနုတ်မြောင်းစနစ်၏ မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းသို့မျှ မစွန့်ထုတ်ရဟု ဖော်ပြထားသည်။
အထူးပိုက်စနစ်များသည် ပုံမှန်မဟုတ်သော အရည်များ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ ဤအရည်များသည် ရေနေငါးပြတိုက်များအတွက် ပိုက်လိုင်းမှ ရေကူးကန်ပစ္စည်းစနစ်များသို့ ဓာတုပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးသည့် ပိုက်လိုင်းများအထိ အမျိုးမျိုးရှိနိုင်သည်။ ငါးပြတိုက်ပိုက်လိုင်းစနစ်များသည် စီးပွားဖြစ်အဆောက်အအုံများတွင် အဖြစ်များခြင်းမရှိသော်လည်း ဗဟိုစုပ်စက်ခန်းမှ နေရာအမျိုးမျိုးသို့ ချိတ်ဆက်ထားသော ဝေးလံခေါင်သီသော ပိုက်လိုင်းစနစ်များရှိသည့် ဟိုတယ်အချို့တွင် တပ်ဆင်ထားသည်။ သံမဏိသည် အခြားရေစနစ်များနှင့် ချေးခြင်းကို တားဆီးနိုင်စွမ်းရှိသောကြောင့် ပင်လယ်ရေစနစ်များအတွက် သင့်လျော်သော ပိုက်လိုင်းအမျိုးအစားတစ်ခုဟု ထင်ရသော်လည်း ဆားငန်ရေသည် သံမဏိပိုက်များကို အမှန်တကယ် ချေးခြင်းနှင့် တိုက်စားခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော အသုံးချမှုများအတွက် ပလတ်စတစ် သို့မဟုတ် ကြေးနီ-နီကယ် CPVC ရေနေပိုက်များသည် ချေးခြင်းလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည်။ ဤပိုက်များကို ကြီးမားသော စီးပွားဖြစ်အဆောက်အအုံတွင် ထားရှိသည့်အခါ ပိုက်များ၏ မီးလောင်လွယ်မှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း တောင်ပိုင်းနီဗားဒါးတွင် မီးလောင်လွယ်သော ပိုက်လိုင်းများအသုံးပြုမှုသည် သက်ဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံအမျိုးအစားကုဒ်ကို လိုက်နာရန် ရည်ရွယ်ချက်ကို ပြသရန် အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုကို တောင်းဆိုရန် လိုအပ်သည်။
ခန္ဓာကိုယ်နှစ်မြှုပ်ရန်အတွက် သန့်စင်ထားသောရေကို ထောက်ပံ့ပေးသော ရေကူးကန်ပိုက်လိုင်းများတွင် ကျန်းမာရေးဌာနမှ လိုအပ်သည့်အတိုင်း pH နှင့် ဓာတုဗေဒမျှခြေကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ရောစပ်ထားသော ဓာတုပစ္စည်းများ (၁၂.၅% ဆိုဒီယမ် ဟိုက်ပိုကလိုရိုက် ကလိုရိုက်နှင့် ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ်အက်ဆစ်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်) ပါဝင်သည်။ ရောစပ်ထားသော ဓာတုပိုက်လိုင်းများအပြင်၊ ကလိုရင်း ကလိုရင်း အပြည့်အဝနှင့် အခြားဓာတုပစ္စည်းများကို အစုလိုက်အပြုံလိုက် သိုလှောင်ရာနေရာများနှင့် အထူးပစ္စည်းခန်းများမှ သယ်ယူပို့ဆောင်ရမည်။ CPVC ပိုက်များသည် ကလိုရင်း ကလိုရင်း ကလိုရင်း ထောက်ပံ့မှုအတွက် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ခံနိုင်ရည်ရှိသော်လည်း မီးလောင်လွယ်သော အဆောက်အအုံအမျိုးအစားများ (ဥပမာ အမျိုးအစား 1A) ကို ဖြတ်သန်းသည့်အခါ မြင့်မားသော ferrosilicon ပိုက်များကို ဓာတုပိုက်များအတွက် အစားထိုးအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ခိုင်ခံ့သော်လည်း စံသွန်းသံပိုက်ထက် ပိုမိုကြွပ်ဆတ်ပြီး နှိုင်းယှဉ်နိုင်သော ပိုက်များထက် ပိုမိုလေးလံသည်။
ဤဆောင်းပါးသည် ပိုက်စနစ်များ ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းအတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေများစွာထဲမှ အနည်းငယ်ကိုသာ ဆွေးနွေးထားပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ကြီးမားသော စီးပွားဖြစ်အဆောက်အအုံများတွင် တပ်ဆင်ထားသော စနစ်အမျိုးအစားအများစုကို ကိုယ်စားပြုသော်လည်း စည်းမျဉ်းအတွက် ခြွင်းချက်များ အမြဲရှိနေမည်ဖြစ်သည်။ ယေဘုယျ မာစတာသတ်မှတ်ချက်သည် ပေးထားသောစနစ်အတွက် ပိုက်အမျိုးအစားကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင်နှင့် ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီအတွက် သင့်လျော်သော စံနှုန်းများကို အကဲဖြတ်ရာတွင် အဖိုးမဖြတ်နိုင်သော အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စံသတ်မှတ်ချက်များသည် စီမံကိန်းများစွာ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမည်ဖြစ်သော်လည်း ဒီဇိုင်နာများနှင့် အင်ဂျင်နီယာများသည် အထပ်မြင့်မျှော်စင်များ၊ အပူချိန်မြင့်မားခြင်း၊ အန္တရာယ်ရှိသော ဓာတုပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ဥပဒေပြုရေး သို့မဟုတ် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်တွင် ပြောင်းလဲမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ၎င်းတို့ကို ပြန်လည်သုံးသပ်သင့်သည်။ သင့်စီမံကိန်းတွင် တပ်ဆင်ထားသော ထုတ်ကုန်များအကြောင်း အသိပေးဆုံးဖြတ်ချက်များချရန် ပိုက်လိုင်းအကြံပြုချက်များနှင့် ကန့်သတ်ချက်များအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည် ၎င်းတို့၏အဆောက်အအုံများကို မှန်ကန်သောအရွယ်အစား၊ ကောင်းမွန်စွာဟန်ချက်ညီပြီး တတ်နိုင်သောဒီဇိုင်းများဖြင့် ပံ့ပိုးပေးရန် ဒီဇိုင်းပညာရှင်များအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့ကို ယုံကြည်ကြသည်။
Matt Dolan သည် JBA Consulting Engineers တွင် ပရောဂျက်အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူ၏အတွေ့အကြုံမှာ စီးပွားဖြစ်ရုံးခန်းများ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဌာနများနှင့် ဧည့်ဝတ်ပြုမှုအဆောက်အအုံများ၊ အထပ်မြင့်ဧည့်သည်မျှော်စင်များနှင့် စားသောက်ဆိုင်များစွာအပါအဝင် အဆောက်အအုံအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးအတွက် ရှုပ်ထွေးသော HVAC နှင့် ပိုက်လိုင်းစနစ်များကို ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းတွင် ပါဝင်သည်။
ဤအကြောင်းအရာတွင် ပါဝင်သော အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ အတွေ့အကြုံနှင့် ဗဟုသုတ ရှိပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့၏ CFE မီဒီယာ အယ်ဒီတာအဖွဲ့တွင် ပါဝင်ကူညီရန်နှင့် သင်နှင့် သင့်ကုမ္ပဏီ ထိုက်တန်သော အသိအမှတ်ပြုမှုကို ရယူရန် စဉ်းစားသင့်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်ကို စတင်ရန် ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်