အမျိုးအစားအားလုံး

ရေပေးဝေရေးစီမံကိန်းများအတွက် Ductile Iron Pipe သည် သင့်လျော်ပါသလား။

2025-12-23 10:34:26
ရေပေးဝေရေးစီမံကိန်းများအတွက် Ductile Iron Pipe သည် သင့်လျော်ပါသလား။

Ductile Iron Pipe ၏ ရေရှည်ခံမှုနှင့် ဓာတ်တိုးဒြပ်ပျက်မှုခံနိုင်ရည်

သောက်သုံးရေတွင် ဓာတ်တိုးဒြပ်ပျက်မှုခံနိုင်ရည်ကို စီမန့်-မော်တာအထူးဖုံးအုပ်မှုများနှင့် ပေါ်လီမာအထူးဖုံးအုပ်မှုများက မည်သို့မြှင့်တင်ပေးသနည်း

စီမင်တ်မုန့်ကပ်သောအထည်များသည် ပိုက်များပတ်လည်တွင် pH 12.5 ခန့်ရှိသော အယ်လကာလိုင်းကာကွယ်ရေးအလွှာကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး သောက်ရေစနစ်များတွင် သံမဏိများ ချေးမဲ့စေရန်ကူညီပေးပါသည်။ မြေအောက်တပ်ဆင်မှုများအတွက် ပြင်းထန်သောမြေဆီလွှာအခြေအနေများနှင့် လျှပ်စစ်ဝင်ရောက်မှုများကို ရင်ဆိုင်နေရပါက ပေါလီယူရီသိန်း (polyurethane) သို့မဟုတ် အပေါက်ဆီ (epoxy) ကဲ့သို့သော ချိတ်ဆက်ထားသည့် ပေါ်လီမာအထည်များသည် ချေးစေသည့်ဒြပ်ပေါင်းများကို တားဆီးပေးသည့်အတားအဆီးအဖြစ် လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ဤနည်းလမ်းနှစ်ခုကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုပါက ရေပေးဝေမှုစနစ်များတွင် သတ္တုများ ရောနှောမှုကို ကာကွယ်ပေးပြီး ရေကို ဘေးကင်းစေကာ EPA နှင့် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ချမှတ်ထားသည့် စံနှုန်းများကို ပြည့်မီစေပါသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်လျှော်လုံးတွင် ပြုလုပ်သောစမ်းသပ်မှုများအရ သင့်တော်သောအထည်ကပ်မှုရှိသည့် ဒက်တိုင်းသံပိုက်များသည် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများကို ခက်ခဲစွာ ထိတွေ့နေရသော်လည်း နှစ် ၅၀ ကျော်လွန်၍ ကြာရှည်စွာ အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အတွင်းပိုင်းကာကွယ်မှုမရှိသော ပိုက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဤနည်းလမ်းသည် ကက်သိုဒီချ်ကာကွယ်မှုစနစ်များကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်မှုကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ရေအခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာ လတ်တလောသုတေသနများအရ ရေရှည်တွင် ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်ကို 30 မှ 40 ရာခိုင်နှုန်းခန့် လျှော့ချပေးနိုင်ပါသည်။ အရေးကြီးဆုံးမှာ AWWA စံ C104 နှင့် C116 တို့တွင် ဖော်ပြထားသော တင်းကျပ်သည့် လမ်းညွှန်ချက်များကို လက်တွေ့အသုံးပြုမှုတွင် လိုက်နာခြင်းဖြစ်ပြီး ဆင်ထရီဖျူဂယ်ကာကွယ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှော်လုံးတွင် တသမတ်တည်းရှိမှုနှင့် ကောင်းမွန်သောချိတ်ဆက်မှုကို လက်ခံရရှိကြောင်း လုပ်ငန်းသမားများ သိရှိနိုင်ပါသည်။

လက်တွေ့ဘဝအသုံးချမှု သက်တမ်းအထောက်အထား - ရိုးရာမြို့ပိုင်စနစ်များတွင် ၁၀၀ ကျော် နှစ်များအတွင်း စွမ်းဆောင်ရည်

၁၉၀၀ ပြည့်နှစ်များက ဒတ်ချ်ဘိုင်းသံမဏိပိုက်များသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ရေစနစ်များတွင် ယန်းနေဆဲဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် ခံနိုင်ရည်မြင့်မားကြောင်း ပြသနေပါသည်။ မြောက်အမေရိကရှိ မြို့ကြီးများတွင် တပ်ဆင်ထားသော ပိုက်အဟောင်းအများအပြားသည် အဆင်ပြေစွာ လည်ပတ်နေဆဲဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ မူလပိုက်များ၏ သုံးပုံနှစ်ပုံခန့်မှာ စီမင်တ်မော်တာအပ်ပ်ပိုက်အဖြစ် ပြုပြင်ပြီး ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။ ရေကုမ္ပဏီများက ၁၉၅၀ ခုနှစ်မတိုင်မီ တည်ဆောက်ထားသော စနစ်များသည် နှစ်စဉ် ပျက်စီးနှုန်း ၀.၅ ရာခိုင်နှုန်းအောက်သာရှိကြောင်း ပြောကြားထားပြီး သက်တမ်းအရ ရှည်ကြာမှုကို စဉ်းစားပါက ပလပ်စတစ် သို့မဟုတ် သတ္တုမဟုတ်သော အခြားပိုက်များထက် သာလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။ ဤပိုက်များသည် အဘယ်ကြောင့် ထိုမျှကြာရှည်စွာ တည်တံ့နေရပါသနည်း။ ပထမအနေဖြင့် မြေကြီးရွေ့လျားမှုများတွင် ပိုက်ပျက်ကျခြင်းမရှိဘဲ ပါးလွှာစွာကွေးညွှတ်နိုင်သော ပစ္စည်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယအနေဖြင့် ပျက်စီးမှုများဖြစ်ပွားပါက စီမင်တ်အပ်ပ်ပိုက်များသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ အက်ကြောင်းငယ်များကို ပြုပြင်ပေးနိုင်ပါသည်။ တတိယအနေဖြင့် ဖိအားပြောင်းလဲမှုများ ပုံမှန်ဖြစ်ပွားသည့်တိုင် ပိုက်ဆက်များသည် နေရာမရွေ့ပါ။ သတ္တုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် ခေတ်မီနည်းပညာများဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဖွဲ့စည်းမှုကို ပိုမိုထိန်းချုပ်နိုင်လာမှုတို့ကြောင့် အင်ဂျင်နီယာများက ဤပိုက်များသည် နှစ် ၁၂၀ ကျော်အထိ သက်တမ်းရှိနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြပါသည်။ တချို့သော လက်ရှိစနစ်များသည် နှစ်တစ်ရာကျော်ကြာ အပြတ်မပြတ် လည်ပတ်နေပြီဖြစ်သည်။ ဤသမိုင်းကြောင်းအားလုံးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက ရေအခြေခံအဆောက်အအုံကို နှစ်ပေါင်းများစွာ အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်သူများအတွက် ဒတ်ချ်ဘိုင်းသံမဏိပိုက်များသည် ရွှေတံဆိပ်စံနှုန်းအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။

ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုစွမ်းဆောင်ရည် - ဒုတိယထုံးပြွန်ဖြင့် ဖိအားစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ခြင်း

ပေါက်ကွဲမှုဖိအား နယ်နိမိတ်များနှင့် ASTM A536 နှင့် ISO 2531 ဟိုက်ဒရိုစတက်တစ်စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှု

Ductile iron pipes များသည် ၎င်းတို့၏ မော်လီကျူးအဆင့်တွင် ပြုလုပ်ပုံကြောင့် အထူးခြောက်ချားသော ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုအားကို ရရှိထားပါသည်။ ASTM စံနှုန်းများအရ ဤပိုက်များသည် psi 60,000 ခန့် အနည်းဆုံး ဆွဲခံအားကို ခံနိုင်ပြီး psi 42,000 အထိ ယိမ်းယိုင်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့ကို ထူးခြားစေသည့်အချက်မှာ ဂရပ်ဖိုက်သည် သတ္တုအခြေခံဖွဲ့စည်းပုံအတွင်း ဂုံးပုံစံဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာပုံဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ဖြစ်ပေါ်မှုကြောင့် ပိုက်များသည် ခိုင်မာမှုရှိရုံသာမက ပျော့ပျောင်းမှုလည်း ရှိစေပြီး ပုံမှန်အသုံးပြုမှုအခြေအနေများတွင် psi 350 ကျော်အထိ ဖိအားကို ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။ ပိုက်များကို ပျက်စီးသည်အထိ ဖိအားပေးပါက ပုံမှန်အလုပ်လုပ်သည့် ဖိအား၏ 2.5 မှ 3 ဆ အထိ ပိုက်များက ပုံမှန်အားဖြင့် ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။ ပိုက်တစ်ခုချင်းစီကို ISO 2531 လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် ASTM လိုအပ်ချက်များအတိုင်း ရေဖိအားစမ်းသပ်မှုများကို စနစ်တကျ ကျော်လွှားရပါသည်။ စံပြစမ်းသပ်မှုတွင် စက္ကန့် ၁၀ အတွင်း ပိုက်ဆိုးမှုမရှိဘဲ psi 500 ကို ထိန်းသိမ်းရပါသည်။ ဤသို့သော ခံနိုင်ရည်မြင့်မားမှုကြောင့် ပိုက်များသည် ဆက်သွယ်မှုနေရာများတွင် ဒီဂရီ ၃ ခုခန့် ကွေးညွှတ်နိုင်ပြီး ဖိအားပိတ်ဆို့မှုကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မြေငလျင်များဖြစ်ပွားနိုင်သော ဧရိယာများ သို့မဟုတ် မြေပြင်သည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ရွေ့လျားတတ်သော နေရာများတွင် အင်ဂျင်နီယာများက အသုံးပြုလိုကြပါသည်။

ခေတ်မီတပ်ဆင်မှုနည်းလမ်းများအောက်တွင် ရေယိုစိမ့်မှုနှုန်း - တစ်နှစ်လျှင် ၀.၁% အောက် ရေဆုံးရှုံးမှုကို ရရှိခြင်း

ဒီနေ့ခေတ် သံမဏိကြိုးများပါသော သံချောင်းစနစ်များကို တပ်ဆင်ပုံသည် ရေယိုစိမ့်မှုကို ယခင်ကထက် သိသိသာသာ လျော့နည်းစေပါသည်။ ယခုစနစ်များတွင် တုံ့ပြန်မှုရှိသော ဆိပ်သို့ တွန်းသွင်းထည့်သွင်းမှုဆက်သွယ်မှုများ၊ အထူးသီးခြားသော သုံးထပ်ပါ ရာဘာဂဲက်များဖြင့် အတူတူ အကန့်အသတ်ရှိသော ဆက်သွယ်မှုများကို ထည့်သွင်းလေ့ရှိပါသည်။ ဤတိုးတက်မှုများကြောင့် တစ်နှစ်လျှင် ရေယိုစိမ့်မှုနှုန်းသည် ၀.၁% အောက်တွင် အမှန်တကယ် ရှိနေပါသည်။ ၎င်းမှာ ၇၀ နှင့် ၈၀ ပြည့်လွှမ်းကာလများက တပ်ဆင်ခဲ့သော ရှေးဟောင်းသတ္တုပိုက်များထက် ၉၂% ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။ ကောင်းမွန်သောရလဒ်များရရှိရန်မှာ ကျောက်စရစ်ဖြင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု (bedding) ကို သေချာစွာလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ laser လမ်းညွှန်များကို အသုံးပြု၍ အကွာအဝေးတိကျစွာ တပ်ဆင်ပြီး အထူးနေရာများတွင် ဖိအားမဖြစ်စေရန် စီစဉ်ခြင်းနှင့် ဓာတ်တိုးဆိုးရွားမှုကို ကာကွယ်ရန် ဆက်သွယ်မှုနေရာများတွင် ဖျော်စပ်အလွှာများ လိမ်းခြယ်ခြင်းတို့ပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ ဤခေတ်မီနည်းလမ်းများသို့ ပြောင်းလဲအသုံးပြုသော မြို့များတွင် မိုင်တစ်မိုင်လျှင် တစ်နှစ်လျှင် ရေ ၁.၂ သန်းဂါလန်ခန့် ခြွေတာနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရေအသုံးပြုမှု စွန့်ပစ်မှု လျော့နည်းပြီး နောင်တွင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များကို သိသိသာသာ လျော့နည်းစေပါသည်။

ဖြန့်ဖြူးရေးကွန်ယက်များတွင် သံလိုက်မဟုတ်သော သံပိုက်၏ ဟိုက်ဒရောလစ် ထိရောက်မှုနှင့် စီးဆင်းမှု ယုံကြည်စိတ်ချရမှု

ဟေဇင်-ဝီလျံ C-အချက် ဆန်စစ်ခြင်း - သံလိုက်မဟုတ်သော သံပိုက် (C=140–150) နှင့် PVC၊ ကွန်ကရစ်၊ HDPE တို့နှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း

ဟေဇင်ဝမ်းဆင်း C အချက်က ရေကိုပိုက်များအတွင်းမှတစ်ဆင့် စီးဆင်းမှုဘယ်လောက်ထိရောက်မှုရှိသည်ကို အခြေခံအားဖြင့်ပြောပြပါသည်။ နံပါတ်ကြီးလေ ပိုက်အတွင်းပိုင်းသည် ပိုမိုချောမွေ့ပြီး ရေစီးဆင်းရာတွင် ပွတ်တိုက်မှုနည်းပါးလေဖြစ်ပါသည်။ ဒက်တိုင်းထုတ် သံပိုက်များသည် အတွင်းပိုင်းရှိ ခိုင်မာသော ဆီမင်တ်မုန့်ကျော်အလ пок်ကြောင့် ပုံမှန်အားဖြင့် 140 မှ 150 အထိ အဆင့်သတ်မှတ်ခံရပါသည်။ ဤပစ္စည်းသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ တိုးပွားလာသော ပိုက်အတွင်းခြောက်ကြောင်းများ၊ အမှုန်အမှော်များ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းနှင့် ဇီဝပိုးမွှားများ စုပုံလာခြင်းတို့ကို တားဆီးနိုင်ပါသည်။ ကွန်ကရစ်ပိုက်များမှာ ထိုသို့မဟုတ်ပဲ ပုံမှန်အားဖြင့် 120 မှ 140 အတွင်းသာရှိပြီး ကာလကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပို၍ဆိုးရွားလာပါသည်။ အကြောင်းမှာ သံချေးတက်ခြင်းနှင့် အတွင်းပိုင်းတွင် အမှိုက်အိုးများစုပုံလာခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ PVC နှင့် HDPE ပိုက်များကို စတင်အသုံးပြုစဉ်က 150 မှ 160 အထိ အစောပိုင်းအဆင့်များဖြင့် ကောင်းမွန်ပါသည်။ သို့သော် ရေရှည်တွင် ပြဿနာများကို ရင်ဆိုင်ရပါသည်။ ဓာတုပစ္စည်းများက ၎င်းတို့ကို ပျက်စီးစေနိုင်ပြီး ဆက်သွယ်မှုများ ကွဲထွက်နိုင်ပါသည်။ ပိုက်များကို ဝန်အလွန်အမင်းတင်ပါက ပလပ်စတစ်ပိုက်များ ပုံပျက်သွားနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သောအချက်များအားလုံးသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်သည် အစောပိုင်းက ထင်ရှားသော နံပါတ်များအောက်သို့ ကျဆင်းသွားကြောင်း ဆိုလိုပါသည်။

ပစ္စည်း C-အချက် အကွာအဝေး ရေရှည်တည်ငြိမ်မှု အန္တရာယ်ကိုဖြစ်စေသည့် အချက်များ
Ductile Iron Pipe 140–150 အနည်းငယ် (ဆီမင်တ်အလွှာသည် ခြောက်ကြောင်းဖြစ်ခြင်းကို ခုခံနိုင်ပါသည်)
PVC 150–160 ဓာတုပစ္စည်းများဖြင့် အရည်အသွေးကျဆင်းခြင်း၊ ဆက်သွယ်မှုများ ပျက်စီးခြင်း
ကွန်ကရစ် 120–140 ချေးမြောင်းတက်ခြင်း၊ ဇီဝပိုးမွှားများ စုပုံခြင်း
HDPE 150–160 ဖိအားအောက်တွင် ပုံပျက်ခြင်း

ရေဖြန့်ဖြူးရေးကွန်ရက်များအတွက် ဒက်တိုင်းလ်သံသည် အကောင်းဆုံးဟာ့ဘယ်လိုဂျစ်ကို ပေးစွမ်းပါသည်—မြို့ပေါ်စနစ်များတွင် ဖိအားကို တည်ငြိမ်စွာ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပြီး စီးဆင်းမှု 98% ထိရောက်မှုကို ရရှိစေပါသည်။ ပလပ်စတစ်အစားထိုးပစ္စည်းများကဲ့သို့ နောင်တွင် စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းလာမှုကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းရန် အရွယ်အစားကြီးအောင် ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ အမှုန်အမှုန့်များဖြစ်ပေါ်စေသော ပြဿနာများကို ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။

သက်တမ်းတစ်လျှောက်တန်ဖိုး: ဒက်တိုင်းလ်သံပိုက်နှင့် အစားထိုးပစ္စည်းများ၏ စုစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှုကုန်ကျစရိတ်

ရေအခြေခံအဆောက်အအုံများအတွက် ပစ္စည်းများကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာပါက ဒက်ထိုင်းသံမဏိပိုက်များသည် ရေရှည်တွင် စီးပွားရေးအရ ပိုမိုကောင်းမွန်ကြောင်း စုစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှုကုန်ကျစရိတ်သည် ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြပေးပါသည်။ PVC ပိုက်များသည် ကနဦးကုန်ကျစရိတ် ပိုမိုသက်သာသည်ဟု ထင်ရသော်လည်း မြို့ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အသုံးပြုပါက ဒက်ထိုင်းသံမဏိပိုက်များသည် နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်အထိ သက်တမ်းရှိနိုင်ပြီး ပလပ်စတစ်ပိုက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၄၀ မှ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပိုက်လဲရန် လိုအပ်မှု နည်းပါးပါသည်။ ထိန်းသိမ်းမှုကိစ္စတွင် ပို၍ ပြင်းထန်သော အကျိုးကျေးဇူးများရှိပါသည်။ သိပ္ပံနည်းကျ မူဝါဒများတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း စီမင်တ်မိုးတာလိုင်းနင်းနှင့် ခိုင်မာသော တည်ဆောက်မှုတို့ကြောင့် ဒက်ထိုင်းသံမဏိပိုက်များသည် သံမဏိပိုက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက နှစ်စဉ် ပြင်ဆင်မှု ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် လိုအပ်မှု နည်းပါးပါသည်။ ထို့အပြင် ဓာတ်တိုးခြင်းပြဿနာကို မမေ့ပါနှင့်။ ရေလိုင်းစနစ်ဟောင်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက မြို့ပေါ်ရေစနစ်များတွင် ဒက်ထိုင်းသံမဏိပိုက်များသည် ရေရှည်တွင် မမျှော်လင့်ဘဲ ကွဲအက်ပျက်စီးခြင်းများကို ကာကွယ်ပေးပြီး အရေးပေါ်ပြင်ဆင်မှုများ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် လျော့နည်းစေပါသည်။ ရေစီးဆင်းမှုကို မည်သို့ကောင်းစွာ ကိုင်တွယ်နိုင်ခြင်း၊ ၎င်းတို့၏ ကြာရှည်ခံမှု၊ ရေယိုစိမ့်မှုကို လျော့နည်းစေပုံနှင့် ဆုံးရှုံးမှုမှ ကယ်တင်ရရှိသော ရေပမာဏကို စဉ်းစားပါက နှစ်ပေါင်းများစွာ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများကို ထောက်ပံ့ပေးမည့် ရေပေးဝေမှုစနစ်များ တည်ဆောက်ရာတွင် ဘဝသက်တမ်းကုန်ကျစရိတ် ဆန်းစစ်ချက်များသည် ဒက်ထိုင်းသံမဏိကို အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုအဖြစ် ဆက်လက်ညွှန်ပြနေပါသည်။

အကြောင်းအရာများ