ຮັບຄຳເ Ange ຟຣີ

ຕົວแทนຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ທ່ານໃນໄວ້ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ອີເມວ
ຊື່
ໂທ/WhatsApp
ຊື່ບໍລິສັດ
ຂໍ້ຄວາມ
0/1000

ທໍ່ປົກຄຸມທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຕ້ານການກັດກິນທີ່ເຮືອບໜ້າສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ດີໃນການກໍ່ສ້າງໃນດິນເຂັ້ມຂຸ່ນທີ່ຢູ່ຕາມຖະໝີ່ເທິງຊາຍເຫຼືອງໄດ້ຫຼືບໍ່?

2026-06-25 09:32:09
ທໍ່ປົກຄຸມທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຕ້ານການກັດກິນທີ່ເຮືອບໜ້າສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ດີໃນການກໍ່ສ້າງໃນດິນເຂັ້ມຂຸ່ນທີ່ຢູ່ຕາມຖະໝີ່ເທິງຊາຍເຫຼືອງໄດ້ຫຼືບໍ່?

ເປັນຫຍັງດິນເຂັ້ມຂຸ່ນທີ່ຢູ່ຕາມຖະໝີ່ເທິງຊາຍເຫຼືອງຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທໍ່ປົກຄຸມເກີດການກັດກິນໄວຂຶ້ນ

ການເສື່ອມສลายທາງເຄມີ-ໄຟຟ້າທີ່ເກີດຈາກ ion chloride ໃນດິນເຂັ້ມຂຸ່ນ-ເປັນດ່າງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍນ້ຳ

ດິນທີ່ເຄືອນເກືອໃນບໍລິເວນຊາຍເຫີນແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຄະລ໋ອໄຣດ໌ ເຊິ່ງຈະທຳລາຍຊັ້ນອັກຊີດທີ່ປ້ອງກັນຢູ່ເທື່ອງໜ້າຂອງເຫຼັກຢ່າງໄວວາ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ເຫຼັກທີ່ບໍ່ມີການປ້ອງກັນຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ການປະຕິກິລິຍາເຄມີ-ໄຟຟ້າທີ່ຮຸນແຮງ ໂດຍເພີ່ມເຕີມເປັນພິເສດໃນສະພາບທີ່ມີອີກຊີເຈັນສູງ ແລະ ມີນ້ຳທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍດິນ ເຊິ່ງອັດຕາການກັດກິນອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 10 ເທົ່າ. ອີອົງຄະລ໋ອໄຣດ໌ສາມາດເຂົ້າໄປໃນຂໍ້ບົກຂາດຈຸລະພາກຂອງຊັ້ນປ້ອງກັນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ເຮັດໃຫ້ເກີດຈຸດທີ່ເປັນອານອດທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການກັດກິນແບບເປັນເປື່ອຍ (pitting) ແລະ ການສູນເສຍຄວາມໜາຂອງຜນັງເກີດຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ. ຄວາມນຳໄຟຟ້າທີ່ສູງຂອງອີເລັກໂຕລິດທີ່ເປັນເກືອ-ດິນເຄືອນເກືອຍັງເຮັດໃຫ້ການຍ້າຍຕົວຂອງອີອົງເກີດຂຶ້ນຢ່າງເຂັ້ມແຂງຍິ່ງຂຶ້ນອີກ. ຖ້າບໍ່ມີການປ້ອງກັນທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີຫຼາຍຊັ້ນ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງໂຄງສ້າງຂອງທໍ່ປົກປິດອາດຈະເສື່ອມສະພາບຢ່າງຮຸນແຮງພາຍໃນໄລຍະເວລາພຽງບໍ່ກີ່ຫຼາຍປີ.

ຜົນຮ່ວມຂອງຄວາມຊຸ່ມຊື້ນ ການແຜ່ຂະຫາຍຂອງອີກຊີເຈັນ ແລະ ຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າຂອງດິນຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງທໍ່ປົກປິດ

ການລະບາຍນ້ຳທີ່ບໍ່ດີໃນດິນເຄືອບທາງຊາຍເຫີນເຮັດໃຫ້ດິນຢູ່ໃນສະພາບຊຸ່ມຊື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າຂອງດິນຕ່ຳກວ່າ 1,000 Ω·cm—ເຊິ່ງເປັນຄ່າຂອບເຂດທີ່ຮູ້ຈັກຢ່າງກວ້າງຂວາງສຳລັບການກັດເຄື່ອງຢ່າງຮຸນແຮງຕາມມາດຕະຖານ NACE SP0169. ໃນສະພາບທີ່ຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າຕ່ຳດັ່ງກ່າວ ປະຈຸໄຟຟ້າຈະລົ້ນເຂົ້າໄປຢ່າງເສຣີລະຫວ່າງເຂດທີ່ມີລັກສະນະຕ່າງກັນຂອງເລືອກທີ່ເຮັດຈາກວັດຖຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຫຼື ຈຸດທີ່ມີຂໍ້ບົກເບື່ອນໃນຊັ້ນຫຸ້ມຫໍ່. ໃນເວລາດຽວກັນ ການແຜ່ຂະຫາຍຂອງອົກຊີເຈັນທີ່ຈຳກັດແຕ່ບໍ່ເທົ່າກັບສູນຜ່ານດິນທີ່ຊຸ່ມຊື້ນຈະສ້າງເຊວເຊວທີ່ມີອົກຊີເຈັນຕ່າງກັນ (differential aeration cells) ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການກັດເຄື່ອງເຖິງດ້ານລຸ່ມຂອງການຈະເລີນເຕີບໂຕ (under-deposit corrosion) ແລະ ການກັດເຄື່ອງໃນຊ່ອງຫຼື ຮ່ອມ (crevice corrosion)—ໂດຍເປັນພິເສດໃນບ່ອນທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ ຊ່ອງເຊື່ອມ (weld seams) ຫຼື ຈຸດທີ່ຊັ້ນຫຸ້ມຫໍ່ບໍ່ສົມບູນ (coating holidays). ປັດໄຈທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນຢ່າງໃກ້ຊິດເຫຼົ່ານີ້—ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຄໍລອດ (chloride concentration), ຄວາມຊຸ່ມຊື້ນທີ່ຖືກຮັກສາໄວ້, ຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າຕ່ຳ, ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອົກຊີເຈັນ—ເຮັດໃຫ້ດິນເກືອທາງຊາຍເຫີນເປັນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມກັດເຄື່ອງຮຸນແຮງທີ່ສຸດສຳລັບທໍ່ທີ່ຝັງຢູ່ໃຕ້ດິນ.

ການປະເມີນການປົກປ້ອງພື້ນໜ້າຕໍ່ການກັດເຄື່ອງສຳລັບທໍ່ທີ່ຝັງຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທາງຊາຍເຫີນທີ່ຮຸນແຮງ

ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນໄລຍະຍາວຂອງທໍ່ຫຸ້ມໃນດິນເກືອບທະເລທີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນກັບການເລືອກຊັ້ນຫຸ້ມທີ່ສາມາດຮັກສາຄວາມຢູ່ຕິດທີ່ດີ ແລະ ຕ້ານການຖືກປົກຄຸມດ້ວຍການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງໄຟຟ້າທີ່ເກີດຈາກການປະສົມ. ລະບົບທີ່ຖືກກຳນົດໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດປະກອບດ້ວຍ: ອີໂປກຊີທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ (FBE), ຊັ້ນຫຸ້ມພີເອີ (3LPE) ສາມຊັ້ນ, ແລະ ຊັ້ນຫຸ້ມປະສົມລະຫວ່າງອີໂປກຊີທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍຄວາມຮ້ອນກັບຢາງ.

FBE, 3LPE ແລະ ລະບົບປະສົມອີໂປກຊີທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ–ຢາງ: ຄວາມຢູ່ຕິດ ແລະ ຄວາມຕ້ານການຖືກປົກຄຸມດ້ວຍການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງໄຟຟ້າໃນດິນເກືອບ

ການຫຸ້ມຫໍ່ FBE ໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານທີ່ດີເລີດຕໍ່ສານເคมີ ແລະ ມີຄວາມແຂງແຮງໃນການຈັບຢູ່ກັບເຫຼັກ, ແຕ່ຊັ້ນຫຸ້ມທີ່ແຂງຂື້ນນີ້ອາດຈະເກີດການແຕກຫັກໄດ້ເມື່ອຖືກປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມເຄັມ-ເບົາສູງ—ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສຸ່ມເສີຍຕໍ່ການກັດກິນທີ່ຢູ່ເບື້ອງລຸ່ມຂອງຊັ້ນຫຸ້ມ. ລະບົບ 3LPE ປະກອບດ້ວຍຊັ້ນນອກທີ່ເຮັດຈາກ polyethylene ຄຸນນະພາບສູງ, ຊັ້ນກາວທີ່ເຮັດຈາກ polyolefin, ແລະ ຊັ້ນ primer ທີ່ເຮັດຈາກ epoxy, ເຊິ່ງໃຫ້ຄວາມປ້ອງກັນທີ່ດີຕໍ່ຄວາມຊຸ່ມຊື້ນ; ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດງານຂອງມັນຂຶ້ນກັບຊັ້ນ interface ລະຫວ່າງ primer ແລະ ເຫຼັກຢ່າງຫຼາຍ, ເຊິ່ງອາດຈະເສື່ອມສະພາບເມື່ອ ion chloride ຢູ່ໃນດິນເຄື່ອນຍ້າຍໄປຍັງເສັ້ນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່. ວິທີທີ່ໃໝ່ກວ່າ—ລະບົບ hybrid ທີ່ປະກອບດ້ວຍ epoxy ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ (fusion-bonded epoxy) ແລະ ຍາງ—ໄດ້ປະສົມເອີ້ນສານ elastomeric ເຂົ້າໄປໃນ matrix ຂອງ epoxy. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມຍືດຫຸ່ນ, ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການຕີ, ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຜ່ອນຄວາມເຄັງ ໂດຍຍັງຮັກສາຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງການຈັບຢູ່ຂອງ epoxy ກັບເຫຼັກໄວ້. ການທົດສອບການຖອກຕົວຈາກ cathodic disbondment ໃນດິນທີ່ມີຄວາມເຄັມໃນສະພາບທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການເລັ່ງຂຶ້ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຊັ້ນຫຸ້ມ hybrid ນີ້ສາມາດຕ້ານການຖອກຕົວໄດ້ດີຂຶ້ນເຖິງ 30% ກວ່າເທື່ອເມື່ອເທີບຽບກັບ FBE ມາດຕະຖານໃນອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນ. ຂໍ້ມູນຈາກການນຳໃຊ້ຈິງໃນເຂດທາງເໜືອຂອງທະເລໃນ Jiangsu ຍືນຢັນວ່າ ລະບົບ hybrid ທີ່ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຖອກຕົວໄດ້ເຖິງ 40% ໃນໄລຍະຫ້າປີ—ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ດີເລີດສຳລັບໂຄງການທາງເໜືອຂອງທະເລທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງ.

ການປະຕິບັດຈິງຂອງທໍ່ທີ່ມີການປິ່ນປົວ: ພື້ນຖານຈາກສະຖານທີ່ ແລະ ຮູບແບບການລົ້ມສະຫຼາຍ

ການວິເຄາະການປະຕິບັດໃນສະຖານທີ່ຍັງຄົງເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນເພື່ອເຂົ້າໃຈວ່າການປິ່ນປົວທີ່ເຮັດຕໍ່ໜ້າທີ່ຈະຕ້ານທານຄວາມທ້າທາຍຈາກດິນເຄືອນທີ່ມີເກືອໃນເຂດຊາຍເຖິງໄດ້ດີເທົ່າໃດໃນໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານ. ການຕິດຕາມໃນໄລຍະຍາວໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນຕໍ່ການເຂົ້າໃຈຮູບແບບການເສື່ອມສະພາບທີ່ການທົດສອບໃນຫ້ອງທົດລອງທີ່ເຮັດໄດ້ໄວຂຶ້ນອາດຈະບໍ່ສາມາດຈັບໄດ້.

ຂໍ້ມູນການຕິດຕາມເຂດຊາຍຈີ່ງຊູ: ເສັ້ນໂທລະທັດທີ່ມີການປິ່ນປົວດ້ວຍ FBE ໃນເຂດຊາຍ - ແນວໂນ້ມການເສື່ອມສະພາບໃນໄລຍະ 5 ປີ

ຂໍ້ມູນການສັງເກດເປັນເວລາ 5 ປີຈາກໂຄງການສິງຫາດຕະກຳໃນເຂດຊາຍຂອງຈີ່ງຊູ ໄດ້ເປີດເຜີຍແນວໂນ້ມທີ່ສຳຄັນດັ່ງນີ້:

  • ຄວາມເສີຍຫາຍຕໍ່ຊັ້ນປິ່ນປົວໄດ້ເລີ່ມຈາກການສູນເສຍເນື້ອທີ່ປິ່ນປົວ 12% ໃນປີທຳອິດ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 43% ໃນປີທີ 5
  • ອັດຕາການກັດກິນໃນຂັ້ນຕົ້ນຕົ້ນເຄີຍສະເລ່ຍ 0.27 ມມ/ປີ , ແລ້ວຄ່ານີ້ກໍເປັນຄ່າທີ່ສະຖຽນຢູ່ທີ່ 0.13 ມມ/ປີ ຫຼັງຈາກເກີດການທີ່ເປັນເນື້ອແທ້ຂອງ polymers ໃນຊັ້ນ FBE
  • ຄວາມຕ້ານທາງດິນທີ່ຕ່ຳກວ່າ 1,500 Ω·cm ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການເສື່ອມສະພາບເລີ່ມເລີວຂຶ້ນທີ່ບ່ອນຕໍ່ 32%
  • ການປົກປ້ອງດ້ວຍການເຮັດໃຫ້ເກີດ current cathodic (ຄ່າ polarization potential ເທົ່າກັບ −950 mV ຕາມມາດຕະຖານ NACE SP0169) ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນເຫດການທີ່ທໍ່ຖືກເຈาะຜ່ານລົງໄດ້ 81%

ຜົນການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ FBE ສະຫັງເຖິງການປ້ອງກັນສູງສຸດໃນໄລຍະເວລາ 1-3 ປີ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະເກີດການເສື່ອມສະພາບຢ່າງຊ້າໆ ໃຕ້ການສຳຜັດກັບຄວາມຊຸ່ມແຫຼວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ—ເຊິ່ງເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈຳເປັນໃນການນຳໃຊ້ຍຸດທະສາດການປ້ອງກັນທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັນຢ່າງເຕັມຮູບແບບ ທີ່ເກີນການໃຊ້ເຄືອບເທົ່ານັ້ນ

ການຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານ: ຍຸດທະສາດການປ້ອງກັນທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັນສຳລັບທໍ່ປົກປ້ອງໃນໂຄງການຕາມເຂດດ້ານທະເລ

ການຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງທໍ່ປົກປ້ອງໃນການກໍ່ສ້າງຕາມເຂດດ້ານທະເລ ຕ້ອງການຍຸດທະສາດຫຼາຍຊັ້ນ. ວິທີການດຽວໆ ບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຕໍ່ກັບອິດທິພົນທີ່ເຮັດລາຍຢ່າງຮ່ວມກັນຂອງດິນທີ່ມີເຄືອນເທົາ: ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຄໍລາໄອດ໌ສູງ, ຄວາມຕ້ານທານຕ່ຳ, ແລະ ສະພາບການທີ່ປ່ຽນແປງລະຫວ່າງເປືອກແຫ້ງ-ເປືອກຊຸ່ມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການກັດກິນຫຼາຍຮູບແບບພ້ອມກັນ

ຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງການປ້ອງກັນດ້ວຍການເຄືອບແລະການປ້ອງກັນດ້ວຍວິທີການຄາໂທດິກ (CP) ແລະ ວິທີປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງສ່ວນຕໍ່/ສ່ວນທີ່ຕິດຕັ້ງໃນເຂດ

ການປະສົມປະສານການເຄືອບທີ່ເປັນສິ່ງກີດຂວາງເຂົ້າກັບການປ້ອງກັນດ້ວຍວິທີການຄາໂທດິກ (CP) ສ້າງເປັນການປ້ອງກັນທີ່ເ erg ກັນ

  • ການປັບປຸງ: ເປັນສິ່ງກີດຂວາງຫຼັກ ເຊິ່ງຈຳກັດການສຳຜັດໂດຍກົງລະຫວ່າງໄຟຟ້າລະຫວ່າງທໍ່ກັບເລືອກທີ່ເປັນທາດເລືອກ. ເຄືອບ epoxy ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ (FBE) ຫຼື ລະບົບພັນທຸກິດທີ່ທັນສະໄໝໃຫ້ການແຍກທີ່ມີປະສິດທິພາບ
  • CP: ເປັນການປ້ອງກັນລະດັບທີສອງ ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການລະລາຍດ້ວຍໄຟຟ້າເຄມີ ຢູ່ໃນບໍລິເວນທີ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງຊັ້ນຫຸ້ມ, ຈຸດທີ່ບໍ່ຖືກຫຸ້ມ (holidays), ຫຼື ບໍລິເວນທີ່ຊັ້ນຫຸ້ມຖືກແຍກອອກ (disbonded) — ເຖິງແມ່ນວ່າຊັ້ນຫຸ້ມຈະເສື່ອມຄຸນນະພາບແລ້ວກໍຕາມ ມາດຕະຖານ NACE RP0290-2020 ).
  • ຈຸດທີ່ມີຄວາມເປราะບາງຮ່ວມກັນ: ສ່ວນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍຄວາມຮ້ອນໃນເຂດການຕິດຕັ້ງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກະກຽມພື້ນຜິວຢ່າງເຂັ້ມງວດຫຼັງການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຕ້ອງມີຄວາມໜາຂອງຊັ້ນຫຸ້ມຢ່າງໆຕ່ຳສຸດ 20 mil — ເຊິ່ງເກີນກວ່າຂໍ້ກຳນົດຂອງທໍ່ທີ່ຜະລິດໃນໂຮງງານ

ການປະເມີນຄວາມແໜ່ນຂອງຊັ້ນຫຸ້ມໃນຫ້ອງທົດລອງ ໂດຍຈຳລອງສະພາບດິນທີ່ມີເກືອ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ FBE ທີ່ປັບປຸງດ້ວຍໂປລີເມີ ມີຄວາມຕ້ານການແຍກຕົວ (disbondment) ດີກວ່າຊັ້ນຫຸ້ມແບບດັ້ງເດີມ ໃນສະພາບທີ່ມີ voltage ສູງກວ່າທີ່ຄວບຄຸມໄວ້. ການທົດລອງໃນເຂດການຕິດຕັ້ງດ້ວຍການນຳໃຊ້ຕົວຢ່າງທີ່ຕິດຢູ່ກັບທໍ່ (adhered coupon arrays) ໄດ້ຢືນຢັນຄ່າ electrochemical polarization ທີ່ປັບແຕ່ງໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບພູມສາດທີ່ມີນ້ຳທະເລປົນ

ຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ (Joint integrity) ຍັງຄົງເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ:

  • ລະບົບສານປິດຜົນ: ສານປິດຜົນທີ່ຕ້ານຮັງສີ UV ແລະ ມີຮູບແບບຫໍ່ອ້ອມ (wrap-around) ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຕາມເອກະສານ NACE Publication 11118-2023 ສຳລັບອາຍຸການໃຊ້ງານໃນເຂດການຕິດຕັ້ງ 25 ປີ
  • ຄວາມຖີ່ຂອງການກວດສອບ: ການສຳຫຼວດຄ່າ voltage ຈາກທາງໄກ (Remote potential surveys) ຄວນຈະເ erg ດ້ວຍການຂຸດຄົ້ນເປົ້າໝາຍທີ່ຈຸດຕິດຕໍ່ທີ່ອ່ອນໄຫວ ທຸກໆ 3 ປີ
  • ການຈັດແຍກໄຟຟ້າ: ການປະຕິບັດວິທີການເຄືອບຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນຈຸດສິ້ນສຸດຂອງທໍ່ຫຸ້ມທັງໝົດ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນເຫດການການກັດກິນຈາກກະແສໄຟຟ້າທີ່ລົ້ນເຫຼືອໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 70% ອີງຕາມ ບົດລາຍງານດ້ານວິສະວະກຳການກັດກິນ (2022).

FAQs

ເຫດໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ດິນເຂື່ອນທາງເໜືອທະເລທີ່ມີເກືອມີຄວາມກັດກິນສູງຕໍ່ທໍ່ຫຸ້ມ?

ດິນເຂື່ອນທາງເໜືອທະເລທີ່ມີເກືອມີປະລິມານຄລໍໄຣດ໌ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື້ນສູງ ແລະ ມີຄວາມຕ້ານທາງດິນຕ່ຳ ເຊິ່ງສ້າງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອຕໍ່ການເກີດປະຕິກິລິຍາເຄມີ-ໄຟຟ້າທີ່ຮຸນແຮງ ແລະ ການເສື່ອມສະພາບຢ່າງໄວວາຂອງທໍ່ຫຸ້ມເຫຼັກ

ການເຄືອບດ້ວຍ epoxy ທີ່ເຊື່ອມໂດຍຄວາມຮ້ອນ (FBE) ມີປະສິດທິພາບແນວໃດໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີເກືອ?

ການເຄືອບ FBE ມີຄວາມຕ້ານທາງເຄມີທີ່ດີເລີດ ແຕ່ອາດຈະເກີດຄວາມເປື່ອຍຕົວໃນເວລາທີ່ມີການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມຢ່າງຮຸນແຮງໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີເກືອ ແລະ ດິນເປັນດ່າງ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຄວາມອ່ອນແອຕໍ່ການກັດກິນທີ່ຢູ່ເບື້ອງລຸ່ມຂອງການເຄືອບຫຼັງຈາກຖືກສຳผັດເປັນເວລາບໍ່ກີ່ຫຼາຍປີ

ການປ້ອງກັນດ້ວຍການປ້ອງກັນແບບ cathodic ໃນໂຄງການທາງເໜືອທະເລມີບົດບາດແນວໃດ?

ການປ້ອງກັນແບບ cathodic ເປັນການປ້ອງກັນລະດັບທີສອງ ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການແຕກສลายເຄມີ-ໄຟຟ້າທີ່ຈຸດທີ່ການເຄືອບບໍ່ສົມບູນ ຫຼື ມີຂໍ້ບົກເບື່ອນ ແລະ ຈະເຮັດວຽກໄດ້ດີທີ່ສຸດເມື່ອໃຊ້ຮ່ວມກັບການເຄືອບທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ

ວິທີປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຂະບວນການຕໍ່ຮ່ວມ ແລະ ການຕິດຕັ້ງໃນສະຖານທີ່ແມ່ນຫຍັງ?

ການຮັບປະກັນຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຈຸດຕໍ່ຢ່າງເຂັ້ມງວດປະກອບດ້ວຍການກຽມພ້ອມຫຼັງຈາກການເຊື່ອມຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ການໃຊ້ລະບົບສານປິດທີ່ຕ້ານໄຟຟ້າ UV ແລະ ມີການຮັບຮອງ, ແລະ ການທຳການກວດສອບເປັນປະຈຳເພື່ອປ້ອງກັນການເສື່ອມສະພາບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງເສັ້ນເຊື່ອມ ຫຼື ສ່ວນທີ່ສິ້ນສຸດຂອງການຫໍ່ຫຸ້ມ.

ບົດສາລະບານ