Explosion-Proof Gas Alarm ကို သင် ကျော်သွားသောအခါ ဘာဖြစ်မလဲ။
အိမ် » ဘလော့များ » Explosion-Proof Gas Alarm ကိုကျော်သွားသောအခါ ဘာဖြစ်သွားမလဲ။

Explosion-Proof Gas Alarm ကို သင် ကျော်သွားသောအခါ ဘာဖြစ်မလဲ။

ကြည့်ရှုမှုများ- 0     စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-05-07 မူရင်း- ဆိုက်

မေးမြန်းပါ။

facebook share ခလုတ်
twitter မျှဝေခြင်းခလုတ်
လိုင်းမျှဝေခြင်းခလုတ်
wechat မျှဝေခြင်းခလုတ်
linkedin sharing ကိုနှိပ်ပါ။
pinterest မျှဝေခြင်းခလုတ်
whatsapp မျှဝေခြင်းခလုတ်
kakao sharing ကိုနှိပ်ပါ။
snapchat မျှဝေခြင်းခလုတ်
ဤမျှဝေမှုအား မျှဝေရန် ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
Explosion-Proof Gas Alarm ကို သင် ကျော်သွားသောအခါ ဘာဖြစ်မလဲ။

အန္တရာယ်ရှိသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် ပုံမှန်လုပ်ငန်းသုံးဓာတ်ငွေ့ထောက်လှမ်းကိရိယာကို တပ်ဆင်ခြင်းသည် အာရုံခံကိရိယာလုံးဝမရှိခြင်းနှင့် တူညီပါသည်။ ဒါပေမယ့် အရေးကြီးတဲ့ ခြွင်းချက်တစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်။ ပုံမှန်စက်ပစ္စည်းသည် အမှန်တကယ် ပေါက်ကွဲစေနိုင်သည်။ စက်မှုဘေးကင်းရေးသည် အတိအကျသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ခြိမ်းခြောက်မှုနှင့်ကိုက်ညီသော တိကျသော ဟာ့ဒ်ဝဲပေါ်တွင် မူတည်သည်။

ဓာတုစက်ရုံများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး မီးဖိုချောင်များနှင့် မြေအောက်ခန်းများကဲ့သို့သော သီးသန့်နေရာများသည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များကို သယ်ဆောင်ပေးပါသည်။ ဤတွင်၊ ဓာတ်ငွေ့စုဆောင်းမှုသည် တက်ကြွသောလျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့် မလွဲမသွေတွေ့ဆုံသည်။ မီးလောင်နိုင်သော ပြင်းအားများ အမြင့်ဆုံးရောက်သောအခါ၊ စံလျှပ်စစ်အကာအရံများသည် မီးလောင်ကျွမ်းမှုမှ အကာအကွယ် လုံးဝမရှိပေ။

အသိမှတ်ပြုခြင်းကို ကျော်သွားခြင်း။ Explosion-Proof Gas Detector သည် အသေအပျောက်ပျက်ကွက်မှုများဆီသို့ ဦးတည်သည်။ ဤချို့ယွင်းချက်များတွင် လျင်မြန်သောအာရုံခံကိရိယာအဆိပ်သင့်ခြင်း၊ ပြင်းထန်စွာ ချိန်ညှိပျံ့ကျခြင်း၊ တင်းကျပ်သောလိုက်နာမှုပြစ်ဒဏ်များနှင့် ကပ်ဆိုးကြီး မီးလောင်ကျွမ်းခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် ဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေခြင်းဆိုင်ရာ ထောင့်ဖြတ်တောက်ခြင်း၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ဖြစ်ရပ်မှန်များကို ပိုင်းခြားထားသည်။ သင့်စက်ရုံကိုကာကွယ်ရန် မှန်ကန်သောစနစ်အား ကောင်းစွာအကဲဖြတ်နည်းကိုလည်း သင့်အားပြသပါမည်။

သော့ထုတ်ယူမှုများ

  • စံနှိုးဆော်သံများသည် မီးပွားရင်းမြစ်များဖြစ်လာသည်- LEL (Lower Explosive Limit) သတ်မှတ်ချက်များကို ချိုးဖောက်သည့်အခါ အတွင်းမီးပွားများပါ၀င်ရန် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ သမာဓိမရှိ၍ ၎င်းတို့အား ပေါက်ကွဲစေသော ကိရိယာများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲစေသည်။

  • 'စျေးပေါ' အာရုံခံကိရိယာများသည် မှားယွင်းသောလုံခြုံရေးကို ပေးဆောင်သည်- စံယူနစ်များသည် အာရုံခံအဆိပ်သင့်ခြင်း (ဆီလီကွန်များ/သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းများမှ) နှင့် အပူချိန်လွန်ကဲစွာ ချို့ယွင်းမှုများအတွက် လွန်စွာအန္တရာယ်များသည်။

  • လိုက်နာမှုသည် ဒွိစုံဖြစ်သည်- OSHA နှင့် အာမခံပေးသူများသည် အန္တရာယ်ရှိသောဇုန်များအတွက် ATEX၊ IECEx သို့မဟုတ် UL 1484 စံနှုန်းများကို တင်းကျပ်စွာလိုက်နာရန် လိုအပ်ပါသည်။ စံနှိုးစက်များ အကျုံးဝင်မှု ပျက်ပြယ်သည်။

  • ထောက်လှမ်းခြင်းသည် ဖြေရှင်းချက်၏ ထက်ဝက်မျှသာဖြစ်သည်- စက်မှုတည်ဆောက်မှုများသည် တစ်ခု လိုအပ်ပါသည် ။ LPG Leak Alarm လူသားတစ်ဦးမှ မစွက်ဖက်မီ အလိုအလျောက်ချိတ်ဆက်နိုင်သည့်

အန္တရာယ်များသောဇုန်များရှိ Standard Detectors များ၏ မှားယွင်းသောလုံခြုံရေး

Facility မန်နေဂျာများသည် မကြာခဏ မှားယွင်းသော တွက်ချက်မှုများ ပြုလုပ်ကြသည်။ ၎င်းတို့သည် အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် အလင်း-စီးပွားဖြစ်ဓာတ်ငွေ့ အချက်ပေးကိရိယာများ တပ်ဆင်ကြသည်။ ယင်းက ဘေးကင်းရေး၏ အန္တရာယ်ရှိသော ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေသည်။ ဒါကို 'လည်ပတ်မှုပုံမှန်' illusion လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ပုံမှန် detector သည် တောက်ပသော အစိမ်းရောင်အလင်းကို ပြသသည်။ ၎င်းသည် ပါဝါဖွင့်ထားပြီး အပြည့်အဝ လုပ်ဆောင်နိုင်ပုံပေါ်သည်။ သို့သော် အတွင်းအာရုံခံကိရိယာသည် လုံးဝသေသွားနိုင်သည်။

ပတ်ဝန်းကျင် ယိုယွင်းပျက်စီးမှုသည် စံအာရုံခံကိရိယာများကို တိတ်တဆိတ် ပျက်စီးစေသည်။ အမှားအယွင်းကုဒ်ကို သင်တွေ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်သည် အန္တရာယ်ရှိသော ဓာတ်ငွေ့ပြင်းအားကို ဖတ်ရှုရန် ပျက်ကွက်သည့် စက်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုသာ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။

အာရုံခံအဆိပ်သင့်ခြင်းနှင့် Cross-Sensitivity

အသုံးများသော စက်မှုဓာတုပစ္စည်းများသည် ပုံမှန်ဓာတ်လိုက်ဓာတ်အာရုံခံကိရိယာများအတွက် မမြင်နိုင်သော လူသတ်ဆေးများအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ ဆီလီကွန်အခြေခံဒြပ်ပေါင်းများ၊ ဆာလဖာနှင့် ကလိုရိုက်များသည် အဆိုးဆုံးကျူးလွန်သူများဖြစ်သည်။ ဤဓာတုပစ္စည်းများသည် စံအာရုံခံကိရိယာတစ်ခုသို့ ရောက်ရှိလာသောအခါ၊ ၎င်းတို့သည် အတွင်းဘက်ပုတီးစေ့ကို ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ဤအလွှာသည် 'blinds' ရှာဖွေရေးကိရိယာကို အပြီးတိုင်တည်စေပါသည်။ လောင်ကျွမ်းနိုင်သော ဓာတ်ငွေ့များကို မတုံ့ပြန်နိုင်တော့ပါ။

Cross-sensitivity သည် နောက်ထပ် ကြီးမားသော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အတားအဆီးကို တင်ဆက်သည်။ ဤဖြစ်စဉ်သည် ငွေကုန်ကြေးကျများသော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကို ရပ်တန့်စေသည်။ ပစ်မှတ်မဟုတ်သော မတည်ငြိမ်သော အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများ (VOC) သည် မှားယွင်းသော အချက်ပေးချက်များကို မကြာခဏ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ စီးပွားဖြစ် မုန့်ဖုတ်လုပ်ငန်းသည် တဆေးအချဉ်ဖောက်ခြင်းမှ အီသနောကို ထုတ်လုပ်သည်။ နေ့စဉ် သန့်စင်ဆေးရည်များတွင် ပန်ကာများပါရှိသည်။ စံအာရုံခံကိရိယာများသည် အန္တရာယ်ရှိသော ဓာတ်ငွေ့များ ယိုစိမ့်မှုအဖြစ် ဤအပြစ်မဲ့ အရာများကို လွဲမှားစွာ ဖတ်ရှုကြသည်။ ၎င်းတို့သည် နှိုးဆော်သံကို အသံပေးခြင်း၊ လည်ပတ်မှုများကို ပိတ်ကာ သတိပေးချက် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ဖန်တီးပေးသည်။

Environmental Fragility

ပုံမှန်အာရုံခံကိရိယာများသည် အလွန်ပျက်စီးလွယ်သည်။ စက်မှုအစိုဓာတ်နှင့် ထိတွေ့သောအခါ လျင်မြန်စွာ ပျက်ကွက်ကြသည်။ ယူနစ်အတွင်းတွင် ငွေ့ရည်ဖွဲ့မှု ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ရေစက်များသည် အာရုံခံခန်းကို ပိတ်ဆို့ကာ အမှန်တကယ်ဓာတ်ငွေ့များ ဝင်ရောက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။

အပူချိန်လွန်ကဲခြင်းကလည်း စားသုံးသူအဆင့် ယူနစ်များကို ပျက်ပြားစေသည်။ စံနှိုးစက်အများစုသည် 32°F နှင့် 122°F ကြားတွင်သာ လုပ်ဆောင်သည်။ ရေခဲသေတ္တာများ၊ ဘွိုင်လာခန်းများနှင့် ပြင်ပသန့်စင်မှုပိုက်များ အတွင်းသို့ အလွယ်တကူဝင်သွားပါက ဤကန့်သတ်ချက်များကို ကျော်လွန်သွားနိုင်သည်။ ဤကျဉ်းမြောင်းသော ပြတင်းပေါက်အပြင်ဘက်တွင် ထောက်လှမ်းမှု တိကျမှု ကျဆင်းသွားသည်။

  • အဖြစ်များသောအမှား- ဖယ်ရှားရှင်းလင်းရန် ဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေစက်ပေါ်သို့ သန့်ရှင်းရေးဓာတုပစ္စည်းများ တိုက်ရိုက်ဖြန်းခြင်း။ ၎င်းသည် ဓာတ်ပြုပုတီးစေ့ကို ချက်ချင်းအဆိပ်ဖြစ်စေသည်။

  • အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်- ဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးယူနစ်တစ်ခု၏ ပြင်ပအိမ်များကို သန့်ရှင်းစေရန်အတွက် ရိုးရိုးရေဖြင့် စိုစွတ်သောအထည်ကို အမြဲအသုံးပြုပါ။

ကပ်ဘေး၏ မက္ကင်းနစ်များ- အဆင့်သတ်မှတ်မဟုတ်သော စက်ပစ္စည်းများသည် အဘယ်ကြောင့် မီးပွားများ ပေါက်ကွဲသနည်း။

အန္တရာယ်ကို နားလည်ရန်၊ မီးလောင်ကျွမ်းမှု ဝိရောဓိကို နားလည်ရမည်။ ပေါက်ကွဲခြင်းမှ သင့်အား ကယ်တင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ကိရိယာသည် ၎င်းကို အမှန်တကယ် ဖြစ်စေနိုင်သည်။

Ignition Paradox ၊

ပုံမှန်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းအားလုံးသည် micro-spark များကိုထုတ်ပေးသည်။ ၎င်းတို့သည် ပုံမှန်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း မီးပွားများဖြစ်သည်။ အတွင်းခလုတ်ကို ခလုတ်ဖွင့်သည့်အခါ ၎င်းတို့သည် မီးပွားများဖြစ်သည်။ အရေးကြီးဆုံးကတော့ ဥသြသံမြည်ဖို့အတွက် အချက်ပြ relay ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ မီးပွားတွေထွက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။

လောင်ကျွမ်းနိုင်သောဓာတ်ငွေ့များဖြင့် ပြည့်နေသော အခန်းကို စိတ်ကူးကြည့်ပါ။ အာရုံစူးစိုက်မှုသည် Lower Explosive Limit (LEL) သို့ ရောက်ရှိသည်။ ယခုအခါ လေထုသည် လောင်ကျွမ်းမှုအတွက် အပြည့်အဝ အကာအကွယ်ပြုထားသည်။ စံဓာတ်ငွေ့ အချက်ပေးကိရိယာသည် ဓာတ်ငွေ့ကို ထောက်လှမ်းပြီး ဥဩအသံမြည်ရန်အတွက် ၎င်း၏ relay ကို ပစ်လွှတ်သည်။ ထိုစက်ကလစ်သည် အဏုကြည့်လျှပ်စစ် အဝိုင်းကို ဖန်တီးပေးသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်လေသည် လောင်ကျွမ်းနိုင်သောအကွာအဝေးတွင် တည်ရှိသောကြောင့် အချက်ပေးသံက ဓာတ်ငွေ့ကို လောင်ကျွမ်းစေသည်။ လုံခြုံရေးကိရိယာသည် ဖောက်ခွဲစက်ဖြစ်လာသည်။

စစ်မှန်သော ပေါက်ကွဲခြင်း-သက်သေပြကွက်များ အလုပ်လုပ်ပုံ

လူများသည် 'explosion-proof' ဟူသောအသုံးအနှုန်းကို မကြာခဏနားလည်မှုလွဲနေကြပြီး ပေါက်ကွဲခြင်းခံနိုင်သော အကာအရံသည် စက်ပစ္စည်းအတွင်းတွင် ပေါက်ကွဲမှုများမဖြစ်အောင် တားဆီးပေးပါသည်။ အဲဒါတွေကို တကယ်ဖြစ်လာဖို့ မျှော်လင့်တယ်။

အင်ဂျင်နီယာများသည် 'Containment and Cooling' နိယာမကို အသုံးပြု၍ ဤယူနစ်များကို ဒီဇိုင်းဆွဲသည်။ မီးလောင်လွယ်သောဓာတ်ငွေ့သည် နောက်ဆုံးတွင် detector အိမ်ရာအတွင်းသို့ စိမ့်ဝင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အတွင်းပိုင်း အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသည် ထိုဓာတ်ငွေ့အိတ်ငယ်ကို မီးပွားပြီး လောင်ကျွမ်းစေနိုင်သည်။ ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားသော်လည်း အကြီးစား အရံအတားတွင် ပေါက်ကွဲမှု ပါဝင်သည်။

မှော်ပညာသည် အင်ဂျင်နီယာလုပ်ထားသော 'မီးတောက်လမ်းများ' တွင်တည်ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့သည် အိမ်ရာအဆစ်များတွင် တည်ဆောက်ထားသော အလွန်တိကျပြီး ကျဉ်းမြောင်းသောသတ္တုကွက်လပ်များဖြစ်သည်။ အတွင်းပေါက်ကွဲမှု ကျယ်လာသည်နှင့်အမျှ ပူပြင်းသော လောင်ကျွမ်းနေသော ဓာတ်ငွေ့များသည် လွတ်မြောက်သွားရမည်ဖြစ်သည်။ မီးတောက်လမ်းကြောင်းများသည် ဤချဲ့ထွင်နေသောဓာတ်ငွေ့များကို တင်းကျပ်သောသတ္တုလမ်းကြောင်းများမှတဆင့် တွန်းအားပေးသည်။ သတ္တုသည် ပြင်းထန်သော အပူစွမ်းအင်ကို စုပ်ယူသည်။ အရံအတားမှ ဓာတ်ငွေ့များ ထွက်သည့်အခါတွင် သိသိသာသာ အေးသွားပါသည်။ ၎င်းသည် ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်၏ မီးလောင်ကျွမ်းမှု အပူချိန်ထက် အဆပေါင်းများစွာ ကျဆင်းသွားသည်။ ပြင်ပအဆောက်အအုံသည် လုံးဝလုံခြုံသည်။

ပင်ကိုယ်အားဖြင့် ဘေးကင်းလုံခြုံပြီး ပေါက်ကွဲခြင်း-သက်သေ- မှန်ကန်သော ဗိသုကာပညာကို ရွေးချယ်ခြင်း။

Facility အင်ဂျင်နီယာများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် လိုက်နာမှုလမ်းကြောင်းနှစ်ခုကြား ရွေးချယ်ကြသည်။ Intrinsically Safe (IS) သို့မဟုတ် Explosion-Proof (EP) စနစ်များကို သင်အသုံးပြုရပါမည်။ သင်၏ရွေးချယ်မှုသည် သင်၏ သီးခြားလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုလိုအပ်ချက်များပေါ်တွင် များစွာမူတည်ပါသည်။

လိုက်နာရန် လမ်းနှစ်သွယ်ကို သတ်မှတ်ခြင်း။

IS ချဉ်းကပ်မှုသည် စွမ်းအင်ကန့်သတ်ချက်အပေါ် မူတည်သည်။ EP ချဉ်းကပ်မှုသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချုပ်ကိုင်မှုအပေါ် မူတည်သည်။ လက်တွေ့ကမ္ဘာတွင် ၎င်းတို့လုပ်ဆောင်ပုံတို့ကို ပိုင်းခြားကြည့်ကြပါစို့။

ပင်ကိုယ်အားဖြင့် ဘေးကင်းသော (IS) ချဉ်းကပ်မှု

IS စက်ပစ္စည်းများသည် မယုံနိုင်လောက်အောင်နိမ့်သော ဗို့အားနှင့် လက်ရှိတွင် လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းတို့သည် ပုံမှန်အားဖြင့် 1.2V အောက်တွင် အလုပ်လုပ်ပြီး 20 microjoules ထက်နည်းသော စွမ်းအင်ကို အသုံးပြုသည်။ စက်ပစ္စည်းသည် ဘေးဥပဒ်ပြတ်တောက်သော ဆားကစ်ကို ကြုံတွေ့ရလျှင်ပင်၊ မီးလောင်နေသော မီးပွားကို ထုတ်လုပ်ရန် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းအင် ချို့တဲ့နေပါသည်။

သင်သည် ခရီးဆောင်မော်နီတာများနှင့် ပါဝါနည်းသော တယ်လီမီတာအတွက် IS စနစ်များကို အသုံးပြုသည်။ သူတို့သည် 'live' ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်သော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ထူးချွန်ကြသည်။ စက်ရုံပါဝါမပိတ်ဘဲ ဘက်ထရီလဲလှယ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် IS ကိရိယာကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။

ပေါက်ကွဲမှု-သက်သေ (EP) ချဉ်းကပ်မှု

EP စနစ်များသည် လေးလံသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှုကို အသုံးပြုသည်။ သူတို့က ပါဝါဆွဲအား မြင့်မားအောင် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေတယ်။ သင်သည် ပုံသေတပ်ဆင်မှုများနှင့် အကြီးစားစက်မှုဇုန်များအတွက် EP ဗိသုကာများကို အသုံးပြုသည်။ လေးလံသော relay များကိုမောင်းနှင်ရန်အတွက် မြင့်မားသောဗို့အားလိုအပ်သော အလိုအလျောက်ချိတ်ဆက်ချိတ်ဆက်မှုစနစ်များလိုအပ်ပါက EP ကိုအသုံးပြုရပါမည်။

Zone Rating Alignment

ဘေးကင်းရေးမန်နေဂျာများသည် အန္တရာယ်ရှိသောနေရာများကို သီးခြားဇုန်များအဖြစ် အမျိုးအစားခွဲခြားသည်။ သင်၏ ဟာ့ဒ်ဝဲသည် ဤအမျိုးအစားခွဲများနှင့် ကိုက်ညီရပါမည်။

  • ဇုန် 0- စဉ် ဆက်မပြတ် အန္တရာယ်။ ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ဓာတ်ငွေ့များသည် အဆက်မပြတ် သို့မဟုတ် ကြာရှည်စွာ ရှိနေသည်။ IS စက်ပစ္စည်းများကို ဤနေရာတွင် ယေဘုယျအားဖြင့် ပြဌာန်းထားသည်။

  • ဇုန် 1- ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အန္တရာယ်။ ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ဓာတ်ငွေ့များသည် ပုံမှန်လည်ပတ်မှုတွင် ဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ IS နှင့် EP ပစ္စည်းနှစ်ခုစလုံးသည် ဤနေရာတွင် ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ပါသည်။

  • ဇုန် 2- အန္တရာယ်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ဓာတ်ငွေ့များ ဖြစ်ပေါ်လာဖွယ်မရှိပါ။ ထိုသို့ဖြစ်လျှင် အချိန်တိုအတွင်းသာ တည်ရှိသည်။

ထူးခြားချက်

ပင်ကိုယ်အားဖြင့် ဘေးကင်းသည် (IS)

ပေါက်ကွဲမှု-သက်သေ (EP)

ပင်မအခြေခံမူ

စွမ်းအင်ကန့်သတ်ချက် (မီးပွားများကို တားဆီးပေးသည်)

ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိန်းသိမ်းခြင်း (မီးပွားများ/ မီးတောက်များကို အေးမြစေသည်)

ထိန်းသိမ်းခြင်း။

တိုက်ရိုက် 'hot' ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကို ခွင့်ပြုထားသည်။

မဖွင့်မီ ပါဝါပိတ်ရပါမည်။

ပါဝါစွမ်းရည်

အလွန်နိမ့် (1.2V အောက်)

မြင့်မားသည် (လေးလံသော relays/ motor များကို မောင်းနှင်နိုင်သည်)

အကောင်းဆုံးလျှောက်လွှာ

ခရီးဆောင်လုပ်သားမော်နီတာများ၊ အာရုံခံကိရိယာများ

ပုံသေစက်မှုနှိုးဆော်သံများ၊ ချိတ်ဆက်မှုစနစ်များ

Calibration နှင့် Maintenance ကို ကျော်သွားခြင်း၏ ဝှက်ထားသော ကုန်ကျစရိတ်များ

အကြမ်းခံသော ဟာ့ဒ်ဝဲကို အသုံးပြုခြင်းသည် ပထမအဆင့်သာဖြစ်သည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကို လျစ်လျူရှုခြင်းသည် သင့်ဘေးကင်းရေး အခြေခံအဆောက်အအုံတွင် ကြီးမားသော ကန်းကွက်များကို ဖန်တီးပေးသည်။ အာရုံခံကိရိယာများသည် ထာဝရမတည်မြဲပါ။ တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ကြီးကြပ်မှု လိုအပ်သည်။

Calibration Drift ၏အန္တရာယ်

ဓာတ်ငွေ့အာရုံခံကိရိယာအားလုံးသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပျက်စီးယိုယွင်းမှုကို ခံစားရသည်။ တစ် Methane Natural Gas Sensor သည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ သဘာဝအတိုင်း ပျက်စီးသွားပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်လေထု၊ စိုထိုင်းဆနှင့် ဓာတုပစ္စည်းများကို ထိတွေ့ခြင်းသည် ၎င်း၏ အခြေခံစာဖတ်ခြင်းကို ပြောင်းလဲစေသည်။ ဒါကို calibration drift လို့ ခေါ်ပါတယ်။

ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကို ကျော်သွားခြင်းသည် ကြောက်စရာကောင်းသော အခြေအနေများဆီသို့ ဦးတည်စေသည်။ လွင့်မျောနေသော စက်သည် ၎င်း၏ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် စိတ်ချရသော '0% LEL' ကို ပြသနိုင်သည်။ ဤအတောအတွင်း၊ အမှန်တကယ်အခန်းသည် ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ဓာတ်ငွေ့များဖြင့် တက်ကြွစွာ ဖြည့်နေပါသည်။ သင်သည် သင်၏ ကြိုတင်သတိပေးစနစ် လုံးဝဆုံးရှုံးသွားပါသည်။

Bump Testing နှင့် Full Calibration

Facility Manager များသည် ချိန်ကိုက်မှု အပြည့်ဖြင့် အဖုအထစ်စစ်ဆေးမှုကို မကြာခဏ ရှုပ်ထွေးစေသည်။ ၎င်းတို့သည် လုံးဝကွဲပြားသော ရည်ရွယ်ချက်များကို ထမ်းဆောင်ကြသည်။

အဖုအထစ်စစ်ဆေးမှုသည် အမြန်နေ့စဉ် သို့မဟုတ် အပြောင်းအရွှေ့ကို အခြေခံသည့် စစ်ဆေးချက်ဖြစ်သည်။ သင်သည် အာရုံခံကိရိယာအား ပစ်မှတ်ဓာတ်ငွေ့၏ လူသိများသော အာရုံစူးစိုက်မှုကို အကျဉ်းချုံးပြီး ဖော်ထုတ်ပေးသည်။ နှိုးစက်သံများနှင့် မီးရောင်များကို သင်စစ်ဆေးလိုပါသည်။ စက်က နိုးနေတယ်ဆိုတာ သက်သေပြပါတယ်။ စက်ပစ္စည်းသည် တိကျကြောင်း သက်သေမပြပါ။

ရက် 30 အပြည့် ချိန်ညှိခြင်းသည် တိကျသော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သည် အာရုံခံကိရိယာ၏ အတွင်းပိုင်း သုညအမှတ်နှင့် အတိုင်းအတာကို ချိန်ညှိသည်။ နည်းပညာရှင်များသည် အလွန်ထိန်းချုပ်ထားသော စမ်းသပ်ဓာတ်ငွေ့ကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်းတို့သည် တိကျသော 0.2 မှ 0.4 L/min flow rate ကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် အာရုံခံကိရိယာအား ၎င်း၏အတွင်းပိုင်းဆော့ဖ်ဝဲလ်အား ပြန်လည်ချိန်ညှိရန် တိကျသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဓာတ်ငွေ့အာရုံစူးစိုက်မှုအား တွန်းအားပေးသည်။

တကယ့်ကမ္ဘာ့အကျိုးဆက်များ

စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းမှု ညံ့ဖျင်းတာကို ခွင့်မလွှတ်ဘူး။ စံ OSHA လမ်းညွှန်ချက်များ (29 CFR 1910.146) သည် ကန့်သတ်ထားသောနေရာများအတွက် တင်းကျပ်သော ကြီးကြပ်မှုကို လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ စည်းမျဉ်းများသည် ကြိုတင်အသုံးပြုမှုစမ်းသပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်သူသတ်မှတ်ထားသော ချိန်ညှိမှုကြားကာလများ လိုအပ်သည်။

လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ပါက ညှိနှိုင်းမရသော ဒဏ်ကြေးများ ပေးဆောင်သည်။ ပိုဆိုးသည်မှာ၊ ကျော်သွားသော ချိန်ညှိမှုများသည် သင်၏အာမခံမူဝါဒများကို ပျက်ပြယ်သွားစေသည်။ အခင်းအကျင်းတစ်ခုဖြစ်ပွားပြီး သင့်မှတ်တမ်းများတွင် ချိန်ညှိမှုများ လွဲချော်နေပါက၊ အာမခံပေးသူသည် တောင်းဆိုချက်ကို ငြင်းဆိုမည်ဖြစ်သည်။ သင်သည် ဘေးဥပဒ်အတွက် လုံး၀ တာဝန်ရှိသည်ဟု ယူဆပါသည်။

အကဲဖြတ်မှုမူဘောင်- စက်မှုဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေစစ်ဆေးခြင်းစနစ်အား ဆန်ခါတင်စာရင်းသွင်းခြင်း။

သင့်စက်ရုံကို အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းသည် စနစ်တကျချဉ်းကပ်မှုတစ်ခု လိုအပ်သည်။ စျေးအကြီးဆုံး ယူနစ်ကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း မဝယ်နိုင်ပါဘူး။ သင်၏ သီးခြားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ခြိမ်းခြောက်မှုများကို ဆန့်ကျင်သည့် ဟာ့ဒ်ဝဲကို အကဲဖြတ်ရပါမည်။

မဖြစ်မနေ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ

ထုတ်လုပ်သူ၏ ပံ့ပိုးမထားသော တောင်းဆိုချက်များကို ဘယ်တော့မှ အားမကိုးပါ။ တင်းကျပ်သောပြင်ပမှဓာတ်ခွဲခန်းအတည်ပြုချက်များကိုရှာဖွေပါ။ စက်ပစ္စည်းတစ်ခုသည် အန္တရာယ်ရှိသောနေရာများအတွက် အသိအမှတ်ပြုအမှတ်အသားများ ကင်းမဲ့နေပါက၊ ၎င်းကို ချက်ချင်းငြင်းပယ်ပါ။

သင်၏ ဆန်ခါတင်စာရင်းတွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစံနှုန်းများအတွက် ATEX သို့မဟုတ် IECEx အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ သယ်ဆောင်သည့် စက်ပစ္စည်းများ ပါဝင်ရပါမည်။ မြောက်အမေရိက ဖြန့်ကျက်မှုအတွက် UL သို့မဟုတ် ETL အမှတ်အသားများကို ရှာဖွေပါ။ အထူးသဖြင့်၊ မီးလောင်လွယ်သောဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအတွက် ပြင်းထန်သော UL 1484 စံနှုန်းနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း သေချာပါစေ။

အာရုံခံနည်းပညာ ရွေးချယ်မှု

သင့်စနစ်၏ နှလုံးသားမှာ အာရုံခံစနစ်ဖြစ်သည်။ သင့်လေထုအခြေအနေပေါ်မူတည်၍ နည်းပညာကိုရွေးချယ်ပါ။

  1. Catalytic Bead အာရုံခံကိရိယာများ- ၎င်းတို့သည် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး ယေဘုယျရည်ရွယ်ချက်များဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် လောင်ကျွမ်းနိုင်သော ဓာတ်ငွေ့ အများအပြားကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့သည် ဓာတုအဆိပ်သင့်မှုကို အလွန်ခံရနိုင်ချေရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် အခြေခံအဆင့် အောက်ဆီဂျင်ကိုလည်း လိုအပ်သည်။ အခန်းတွင်း ဓာတ်ငွေ့နှင့် အောက်ဆီဂျင် ကျဆင်းသွားပါက အာရုံခံကိရိယာ အလုပ်မလုပ်တော့ပါ။

  2. အနီအောက်ရောင်ခြည် (IR) အာရုံခံကိရိယာများ- ၎င်းတို့သည် ပရီမီယံစွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးဆောင်သည်။ ၎င်းတို့သည် ဓာတုအဆိပ်သင့်ခြင်းကို လုံးလုံးလျားလျားခုခံနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် အောက်ဆီဂျင် နည်းပါးသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကောင်းစွာ အလုပ်လုပ်ပါသည်။ ကနဦးအရင်းအနှီးအသုံးစရိတ်က ပိုများပြီး အဓိကကန့်သတ်ချက်တစ်ခုကို မှတ်သားထားရမည်- IR အာရုံခံကိရိယာများသည် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့ကို ထောက်လှမ်း၍မရပါ။

အလိုအလျောက်ချိတ်ဆက်မှုစွမ်းရည်

စီးပွားဖြစ်အဆင့်စနစ်တစ်ခုသည် ကျယ်လောင်သော ဥဩသံထက် ပို၍လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ပေါက်ကြားမှုတစ်ခုအတွင်း လူသားတုံ့ပြန်မှုအချိန်များသည် အလွန်နှေးကွေးပါသည်။ စနစ်က စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွက်ဖက်ရမယ်။

သင်တစ်ဦးလိုအပ်ပါသည်။ LPG Leak Alarm လေးလံသော relay outputs တပ်ဆင်ထားသော ဤ relay များသည် အလိုအလျောက်ချိတ်ဆက်မှုကို လွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။ Low Alarm အဆင့် (ပုံမှန်အားဖြင့် 10% မှ 20% LEL) သို့ ဓာတ်ငွေ့ ကျရောက်သောအခါ၊ detector သည် gas solenoid valves များကို အလိုအလျောက် ပိတ်ပါသည်။ ၎င်းသည် အလျင်အမြန် အိတ်ဇော လေဝင်လေထွက်ကို တပြိုင်နက် လုပ်ဆောင်သည်။

ဤအလိုအလျောက်တုံ့ပြန်မှုသည် ဓာတ်ငွေ့ပြင်းအား 50% LEL ၏ အရေးကြီးသော ရွှေ့ပြောင်းမှုအဆင့်သို့ မရောက်ရှိမီ ကာလကြာရှည်စွာ ခြိမ်းခြောက်မှုကို ပျက်ပြယ်စေသည်။ သင်သည် ကနဦး အရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုမှ လူသားဒြပ်စင်ကို ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။

နိဂုံး

ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သော ဓာတ်ငွေ့အချက်ပေးသံကို ကျော်သွားခြင်းသည် မှန်ကန်သော ကုန်ကျစရိတ်ချွေတာမှု ဘယ်တော့မှမဖြစ်ပါ။ ၎င်းသည် ဘေးအန္တရာယ်ရှိသော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့် တရားဥပဒေဆိုင်ရာ အန္တရာယ်၏ တက်ကြွသော ယူဆချက်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ စံနှိုးစက်များသည် စက်မှုပတ်ဝန်းကျင်တွင် လျင်မြန်စွာ ပျက်ကွက်ပြီး ၎င်းတို့ကို တားဆီးရန် ရည်ရွယ်ထားသော မီးလောင်ကျွမ်းမှု အရင်းအမြစ် ဖြစ်လာတတ်သည်။

သင့်စက်ရုံအား လုံခြုံစေရန် ချက်ခြင်းအရေးယူဆောင်ရွက်ပါ-

  • ဇုန် 0၊ 1၊ နှင့် 2 အမျိုးအစားများအားလုံးကို မြေပုံထုတ်ရန် သင့်လက်ရှိ စက်ရုံအား စစ်ဆေးပါ။

  • သင့်လက်ရှိအာရုံခံကိရိယာများပေါ်ရှိ အသိအမှတ်ပြုအမှတ်အသားများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး အဆင့်သတ်မှတ်မထားသော သုံးစွဲသူမော်ဒယ်များကို စွန့်ပစ်ပါ။

  • တိကျသော 0.2 မှ 0.4 လီတာ/မိနစ် စမ်းသပ်ဓာတ်ငွေ့စီးဆင်းမှုကို အသုံးပြု၍ တင်းကျပ်သော ရက် 30 စံကိုက်ချိန်ညှိမှုမှတ်တမ်းကို အကောင်အထည်ဖော်ပါ။

  • ဓာတ်ငွေ့အလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုရှိသည့်နေရာတိုင်းတွင် အလိုအလျောက်ချိတ်ဆက်မှုစွမ်းရည်ပါရှိသော ပြုပြင်ထားသော၊ ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံစနစ်များသို့ အဆင့်မြှင့်ပါ။

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

မေး- ဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေခြင်းတွင် LEL နှင့် UEL အကြား ကွာခြားချက်မှာ အဘယ်နည်း။

A: LEL သည် Lower Explosive Limit ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ မီးလောင်ကျွမ်းရန် လိုအပ်သော လေထုထဲတွင် ဓာတ်ငွေ့ပါဝင်မှု အနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ အာရုံစူးစိုက်မှု LEL အောက်တွင်ရှိနေပါက၊ အရောအနှောသည် လောင်ကျွမ်းရန် 'ပိန်' လွန်းသည်။ UEL သည် Upper Explosive Limit ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ အောက်ဆီဂျင်မရှိခြင်းကြောင့် အရောအနှောများ အလွန် 'ကြွယ်ဝ' မလောင်ကျွမ်းမီ ၎င်းသည် ဓာတ်ငွေ့၏ အများဆုံးပါဝင်မှုဖြစ်သည်။ အန္တရာယ်ရှိသောဇုန်သည် ဤကန့်သတ်နှစ်ခုကြားတွင် တင်းကြပ်စွာတည်ရှိသည်။

မေး- ပုံမှန်လုပ်ငန်းသုံး မီးဖိုချောင်နှိုးဆော်သံများသည် ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ဓာတ်ငွေ့အားလုံးကို သိရှိနိုင်ပါသလား။

နံပါတ်- ဓာတ်ငွေ့အာရုံခံကိရိယာများသည် အလွန်ပစ်မှတ်ထားကြသည်။ မီသိန်း (သဘာဝဓာတ်ငွေ့) အတွက် သီးသန့် ချိန်ညှိထားသော ထောက်လှမ်းကိရိယာသည် LPG သို့မဟုတ် ပရိုပိန်းကို တိကျစွာ ဖတ်နိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ ဤဓာတ်ငွေ့များသည် မတူညီသော မော်လီကျူးအလေးများပါရှိပြီး မတူညီသော LEL အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင် အစပျိုးသည်။ သင်အသုံးပြုသည့်ဓာတ်ငွေ့အတိအကျအတွက် အထူးသတ်မှတ်ထားသော အာရုံခံကိရိယာများကို သင်အသုံးပြုရပါမည်။

မေး- ဓာတ်ငွေ့ ယိုစိမ့်မှု မရှိသည့်အခါ ကျွန်ုပ်၏ ဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေစက်သည် အဘယ်ကြောင့် PPM spike ကို ဖတ်ရသနည်း။

A- ၎င်းသည် cross-sensitivity ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အာရုံခံကိရိယာသည် နေ့စဉ် မငြိမ်မသက်ဖြစ်စေသော အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများ (VOC) ကို ထောက်လှမ်းပြီး ၎င်းတို့ကို အန္တရာယ်ရှိသော ဓာတ်ငွေ့အဖြစ် လွဲမှားစေပါသည်။ အဖြစ်များသော အစပျိုးမှုများတွင် စီးပွားဖြစ် သန့်ရှင်းရေးဖြန်းဆေးများ၊ လေထုထဲတွင် တွန်းပို့သည့်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် မုန့်ဖုတ်မုန့်ဖုတ်မှ အီသနောဓာတ်ငွေ့ မထွက်အောင်ပင် ပါဝင်သည်။ မှန်ကန်သောအာရုံခံကိရိယာနေရာချထားခြင်းနှင့် ပုံမှန်ချိန်ညှိခြင်းများသည် စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းသော မှားယွင်းသောနှိုးစက်များကို လျှော့ချရန် ကူညီပေးသည်။

ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ

Zhejiang Ecotec Energy Equipment Co., Ltd. သည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဓာတ်ဆီဆိုင် ကိရိယာများကို ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး ဖောက်သည်များအား ဒီဇိုင်းမှ အရောင်းအပြီး ဝန်ဆောင်မှုအထိ ကောင်းမွန်သော ဈေးနှုန်းနှင့် အရည်အသွေးဖြင့် ပြီးပြည့်စုံသော ဖြေရှင်းချက်ကို ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။

ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား

အမှာစကားထားခဲ့ပါ
ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ

ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ

 Add- No.2 အဆောက်အဦ၊ ထုတ်လုပ်မှုအလုပ်ရုံ၊ No.1023၊ Yanhong လမ်း၊ Lingkun လမ်း၊ Oujiangkou စက်မှုအစုအဖွဲ့၊ Wenzhou မြို့၊ Zhejiang ပြည်နယ်၊ China 
 WhatsApp: +86- 15058768110 
 Skype: linpingeven 
 Tel: +86-577-89893677 
 ဖုန်း: +86- 15058768110 
 အီးမေးလ် even@ecotecpetroleum.com
မူပိုင်ခွင့် © 2024 ZHEJIANG Ecotec Energy Equipment Co., Ltd. All Rights Reserved. ပံ့ပိုးပေးသည်။ leadong.com | ဆိုက်မြေပုံ | ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ