စက်မှုဆိုင်ရာ လိုက်ဖက်မှု: တပ်ဆင်မှု၊ ဘားအံနှင့် ကြားခံစနစ် စံနှုန်းများ
စက်မှုဆိုင်ရာ လိုက်ဖက်မှုသည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဗို့အားပေးစက် ပေါင်းစပ်ခြင်း၏ အခြေခံကျောက်ဖြစ်ပါသည်။ စံသတ်မှတ်ထားသော ကပ်ခွာစနစ်များက မစောစောစီးစီးစီး ဖြစ်စေသော မညီမျှခြင်း အန္တရာယ်ကို ဖယ်ရှားပေးသည်။
ISO 5211 နှင့် DIN 3337 Valve Stem နှင့် Actuator Output Shaft အကြားက Coupling အချိုးအစား
ISO 5211 နှင့် DIN 3337 စံနှုန်းများတွင် ထုတ်လုပ်သူများက ၎င်းတို့၏ actuators များနှင့် valve များကို ဘယ်လိုချိတ်ဆက်ထားသည်ကို သိရှိရန် လိုအပ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ အခြေခံအားဖြင့် ဒီသတ်မှတ်ချက်တွေက မတူတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေက အစိတ်အပိုင်းတွေဟာ ပြဿနာတွေမရှိဘဲ အတူတကွ အလုပ်လုပ်နိုင်တာ သေချာစေတယ်။ စတုရန်းအလှည့်တွေရဲ့ အရွယ်အစား၊ အချပ်တွေကြားက တိုင်းတာမှုတွေ၊ သံလိုက်အနားမှာ ဘယ်လောက် နေရာရှိသင့်သလဲ (ပုံမှန်အားဖြင့် အပေါင်း (သို့) အနှုတ် 0.1 mm အတွင်းမှာ) နဲ့ ချိတ်ဆက်မှုတွေဟာ ကွေးနေတဲ့ အားတွေကို ဘယ်လို တင်းကျပ်ဖို့လိုလဲ ဆိုတာမျိုးတွေကို ကြည့်တယ်။ အရာတိုင်းကို မှန်ကန်စွာ ချိတ်ဆက်ပေးတဲ့အခါ၊ ဗို့အားတွေကို တစ်ဝက်လှည့်တဲ့အခါ ဖြစ်တတ်တဲ့ ကပ်နေမှုကို ရပ်ပစ်ပါတယ်။ ဒီကပ်ကပ်မှုက တကယ်တမ်းက ဘောလုံးဗို့ရှင်စနစ်တွေမှာ ကြမ်းနေတဲ့ ဘားတွေနဲ့ တွေ့ရတဲ့ ပြဿနာအများစုကို ဖြစ်စေပါတယ်။ မကြာသေးမီက စမ်းသပ်မှုတွေက ပြတာက ဒီစံနှုန်းတွေကို လိုက်နာခြင်းက စက်ပစ္စည်းတွေ အပူချိန်အပြောင်းအလဲတွေ ဖြတ်သန်းတဲ့အခါ ပျက်စီးမှုနှုန်းကို သုံးပုံနှစ်ပုံလောက် လျှော့ချပေးတာပါ။ ဒီတွေ့ရှိမှုက မနှစ်က ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ Fluid Controls Journal သုတေသနကနေ လာတာပါ။
ပြန်လည်တပ်ဆင်သည့် ဗာလ်ဖ် အက်ကျူအေတာ တပ်ဆင်မှုများတွင် ဖလန်ဂ် အင်တာဖေစ် အရွယ်အစားများနှင့် ပိုက်အရွယ်အစား ကန့်သတ်ချက်များ
အက်ကျူအေတာများကို ပြန်လည်တပ်ဆင်သည့်အခါ ရေစီးများ ထွက်ခြင်း၊ ဖလန်ဂ်ပေါ်တွင် ဖိအားများ စုစည်းခြင်း သို့မဟုတ် ဘော်လ်ট်များ ဖိအားအောက်တွင် ပျက်စီးခြင်းများကို ကာကွယ်ရန် မှန်ကန်သော ဖလန်ဂ် ကိုက်ညီမှုကို ရယူရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ အများအားဖဲ့ လူများသည် ASME B16.5 နှင့် DIN မီတာ ဘော်လ်ট် စက်ဝိုင်းများကဲ့သို့သော စံနှုန်းများကို ရောထွေးမှုကြောင့် အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့ရပါသည်။ ထို့အပြင် ANSI သည် ခွင့်ပြုထားသည့် အတိုင်းအတာများကို ကျော်လွန်သည့် အမည်ခေါ် ပိုက်အရွယ်အစား (Nominal Pipe Sizes) များနှင့် မှုန်းမှုန်းမှု ပိုမိုမြင့်မားသည့် မျက်နှာပေါ်တွင် တပ်ဆင်သည့် ဂက်စကက်များနှင့် ပုံမှန် ဖလန်ဂ်ဒီဇိုင်းများတွင် ဂက်စကက်များ ဖိစီးမှု ကွဲပြားမှုများလည်း ရှိပါသည်။ ဖလန်ဂ်များပေါ်တွင် ဖိအားအဆင့်သည် လေးလေးနက်နက် စီမံထားသည့် ပိုက်လိုင်းစနစ်တွင် ရှိပ already သည့် ဖိအားအဆင့်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမှုကို စစ်ဆေးရန် အရေးကြီးပါသည်။ အပူပိုမိုမြင့်မားသည့် စနစ်များတွင် အပူခွဲခြမ်းမှု ကွဲပြားမှုများကိုလည်း မေ့လျော့မှုများ မဖြစ်စေရန် သတိပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤအချက်သည် ဗာလ်ဖ်များ၊ အက်ကျူအေတာများနှင့် ပိုက်များကို အများအားဖဲ့ အများအားဖဲ့ ကွဲပြားသည့် ပစ္စည်းများဖြင့် ပုံစံထုတ်ထားသည့်အခါ အပူဖြင့် ကွဲပြားစွာ ချဲ့ထွင်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အခါ အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
ဖိအားအဆင့်၊ ပစ္စည်းများ၏ ကိုက်ညီမှုနှင့် ချေးစားမှု ခံနိုင်ရည် တွင် ဗာလ်ဖ်–အက်ကျူအေတာ–ပိုက်လိုင်း အင်တာဖေစ်များ
ပစ္စည်းများ၏ မတော်တဆ ကိုက်ညီမှုမရှိခြင်းကြောင့် အက်စစ်ဖွယ်ရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် အက်ခ်ချူးအေတာ စီလ်များ ပျက်စီးမှု၏ ၃၇ ရှိသည် (ပရောဆက် စီဖျူတီ အစီရင်ခံစာ၊ ၂၀၂၃)။ အရေးကြီးသော ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်များမှာ-
| အကြောင်းရင်း | ဗေလ့ဗ် အက်ခ်ချူးအေတာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်များ | ပိုက်လိုင်းအပေါ် သက်ရောက်မှု |
|---|---|---|
| အိုင်းရေပိုင်း | စနစ်၏ အများဆုံး စုပ်ခေါ်မှုဖိအားကို ကျော်လွန်ရမည် | MAT အတည်ပြုခြင်း လိုအပ်သည် |
| ဂဲလ်ဗနစ် ပေါ်တင်ရှီယယ် | ကာဗွန် သံမဏိ ဗေလ့ဗ်များပေါ်တွင် ကြေးနီ အက်ခ်ချူးအေတာများ | အရှိန်မြင့် ချော်ခြင်း အန္တရာယ် |
| ဓာတုပစ္စည်းများအား ခံနိုင်ရည် | H₂S အသုံးပြုမှုအတွက် NACE MR0175 အသုံးပြုခွင့် လိုအပ်ခြင်း | ကြေ cracks ပျံနှံ့မှုကို ကာကွယ်ခြင်း |
စတီလ်သံမဏိ အက်ကျူအေးတာများကို အများအားဖြင့် ကာဗွန်သံမဏိ ဖောင်းပေါက်များနှင့် ခွဲခြားထားသည့် ကိရိယာများ (isolation kits) အသုံးပြု၍ တွဲဖက်အသုံးပြုကြသည်။ ပင်လယ်ပေါ်တွင် အသုံးပြုသည့် အသုံးအနှုန်းများတွင် ကလိုရိုင်းပေါင်းပါဝင်မှု ၅,၀၀၀ ppm အထက်တွင် ခံနိုင်ရည်ရှိရန် ဒူပလက်စ် စတီလ်သံမဏိများကို အသုံးပြုရန် လုပ်ဆောင်ချက်များ တိုးမြင်းလာကြသည်။
ဖောင်းပေါက် အက်ကျူအေးတာကို အလုပ်လုပ်မှုအတွက် လိုအပ်သည့် တော့က် (Torque), သရပ် (Thrust) နှင့် ဖောင်းပေါက်အမျိုးအစား လိုအပ်ချက်များအရ အရွယ်အစားသတ်မှတ်ပါ။
ဘောလ်ဖောင်းပေါက်၊ ဘတ်တာဖလိုင်းဖောင်းပေါက်၊ ဂိတ်ဖောင်းပေါက်နှင့် ဂလို့ဘ်ဖောင်းပေါက်များနှင့် ကွင်းဆက်လုပ်ဆောင်မှု (Quarter-Turn) နှင့် အများအကြားလုပ်ဆောင်မှု (Multi-Turn) အက်ကျူအေးတာများကို ကိုက်ညီအောင် ရွေးချယ်ခြင်း
ဗို့အားသွင်းစက်တွေကို ဗို့အားစက်နဲ့ မှန်ကန်စွာ ကိုက်ညီအောင် လုပ်ပေးခြင်းဟာ အချိန်ကြာလာရင် အပြည့်အဝ လှုပ်ရှားမှု၊ ပိတ်တဲ့အခါ ကောင်းမွန်တဲ့ ပိတ်ခြင်းနဲ့ ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ စွမ်းဆောင်မှုလိုချင်ရင် တကယ်ကို အရေးကြီးပါတယ်။ Quarter turn actuators များသည် ဘောလုံးဗားဗားနှင့် လိပ်ပြာဗားဗားများနှင့်အတူ ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်သည် တစ်ဖက်မှာ Multi Turn actuators တွေဟာ ဂိတ်ဗားဗားနဲ့ ကမ္ဘာလုံးဗားဗားအတွက် ရည်ရွယ်ထားပြီး အပတ်များစွာ အပြီးအစီး လည်ပတ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အမျှင်ပါတဲ့ ပင်စည်တွေရှိတယ်။ လူတွေက မမှန်တဲ့ actuator ကို တပ်ဆင်တဲ့အခါ ပြဿနာတွေ မြန်မြန်ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ ဗို့အားတွေဟာ လုံးဝပိတ်မသွားဘူး၊ တံဆိပ်တွေဟာ နေရာကနေ တွန်းထုတ်ခံရတယ်၊ ပင်စည်တွေက ကွဲထွက်နိုင်ပြီး မျှော်လင့်တာထက် အများကြီး ပိုမြန်မြန် ပျက်စီးသွားတယ်။ စက်မှုဒေတာအရ၊ နောက်ပိုင်း ပြုပြင်မှုအတွင်းမှာ actuator ပျက်စီးမှု ၃၈ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာ ဒီမညီမျှမှု ပြဿနာကြောင့် ဖြစ်ပေါ်တာပါ။ ဒီတော့ မှန်ကန်တဲ့ ပေါင်းစပ်မှုကို ရယူခြင်းဟာ အကြံပြုချက်တင်မဟုတ်ပဲ စနစ်ရဲ့ မှန်ကန်တဲ့ လုပ်ဆောင်မှုအတွက် လုံးဝကို မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါတယ်။
| ကောပ်အမျိုးအစား | Actuator လှုပ်ရှားမှု | လည်ပတ်မှု အကျယ်ပြန့်မှု | အားဦးတည်ချက် |
|---|---|---|---|
| ဘောလုံး/ပုရွက်ဆိတ် | စက္ကူတာ | 0¬°–;90¬° | လှည့်ပတ်သော |
| ဖိအားအိုး/ဂလိုဘ် | များပြားသော လှည့်ပတ်မှု | 360¬°+ | Linear |
တော့ရှ် တွက်ချက်မှု၏ အခြေခံများ - ဗာလ်ဗ်အရွယ်အစား၊ ဖိအားခြားနားချက်၊ အရည်၏ သိပ်သည်းဆနှင့် ပက်က်က်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော ပုံသေးမှု
လုပ်ဆောင်မှု ခုခံမှုကို အကောင်းဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ရန်အတွက် တော့ရှ်အရွယ်အစားကို တိကျစွာ သတ်မှတ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ အရေးကြီးသော အပြောင်းအလဲများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
- ဗာလ်ဗ်အရွယ်အစား - တော့ရှ်လိုအပ်မှုသည် အချောင်းအနေဖြင့် အထပ်ထပ်တိုးလေးသည်။ ဗာလ်ဗ်အရွယ်အစားကို နှစ်ဆတိုးလေးလျှင် လိုအပ်သော တော့ရှ်သည် လေးဆတိုးလေးနိုင်ပါသည်
- ကွာခြားမှု ဖိအား - ဖိအားခြားနားချက်များ (ΔP) များသော စနစ်များတွင် ဒီစ်(Disc) သို့မဟုတ် ဝက်ဂ်(Wedge) ကို အနေအထားမှန်ကန်စွာ တပ်ဆင်ရန်အတွက် တော့ရှ်ကို ၂၀-၅၀% အထိ ပိုမိုလိုအပ်ပါသည်
- အရည်အုံချိန် - အဆီများသော အရည်များ သို့မဟုတ် ဆလာရီများသည် လှည့်ပတ်မှု ခုခံမှုကို သိသိသာသာ တိုးစေပါသည်
- ပက်က်က်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော ပုံသေးမှု - စတမ်းအပ်စ်(Stem seals) များသည် စုစုပေါင်း တော့ရှ်အပိုင်း၏ ၁၅-၃၀% အထိ ပါဝင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် စတာတ်အပ်(Startup) အချိန်တွင်
အရပ်နေသည့်အချိန်မှ လှုပ်ရှားမှုစတင်ရန် လိုအပ်သည့် တော်ကြီး (torque) ကို ဘရိတ်အေးဝေ (breakaway torque) ဟု ခေါ်ပြီး ယင်းတော်ကြီးသည် လှုပ်ရှားနေပြီးဖြစ်သည့်အချိန်တွင် လိုအပ်သည့် တော်ကြီးထက် ၂၅ မှ ၄၀ ရှိသည့် ရှုပ်ထွေးမှု (static friction) အားများကြောင့် ပိုများလေ့ရှိပါသည်။ အက်ကျူးတော်များသည် လုပ်ဆောင်ရမည့်အလုပ်အတွက် အလွန်သေးငယ်ပါက ဤအစပိုင်းတော်ကြီးအမြင့်များကို မှန်ကန်စွာ ကိုင်တွယ်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲ ရပ်တန့်သွားတတ်ပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် အလွန်ကြီးမားသည့် အက်ကျူးတော်များကို အသုံးပြုပါက စွမ်းအင်ကုန်သုံးမှု အလွန်များပြီး အစိတ်အပိုင်းများပေါ်တွင် ပိုမိုမှုန်းနေမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေကာ အသေးစိတ်ထိန်းချုပ်မှုကို ပိုမိုခက်ခဲစေပါသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် ကောင်းမွန်သည့် တော်ကြီး အားဖွဲ့စည်းမှုဆိုဖ်တ်ဝဲများသည် အခြေခံသေးငယ်သည့် တွက်ချက်မှုများသာမက လုံခြုံရေးအတွက် အပိုအားဖွဲ့စည်းမှုများ (safety buffers) ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး အချိန်အတွင်း ဘာရှင်များ ပြောင်းလဲမှုများကို စဥ်းစားကာ လက်တွေ့အခြေအနေများတွင် တိုင်းတာထားသည့် အမှန်တကယ်သည့် ရှုပ်ထွေးမှု (friction) တန်ဖိုးများကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါသည်။ ဤချဉ်းကပ်မှုသည် ဖိအားအဆင့်များ အလွန်မြင့်မားသည့် စက်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် လုံခြုံရေးကို အထူးအလေးထားရသည့် စက်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုသည့်အခါ စနစ်တစ်ခုလုံး ပျက်စီးမှုများကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်နှင့် ထိန်းချုပ်မှုအချက်များကို ရှေးဟောင်းပိုက်လိုင်း အခြေခံအဆောက်အအိမ်နှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်း
လုပ်ငန်းခွင်တွင် ရရှိနေသော အသုံးအဆောင်များနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအရ ပနူမက်တစ်၊ လျှပ်စစ် သို့မဟုတ် ဟိုက်ဒရောလစ် ဖွင့်ပေးသည့် ပိုက်အစိတ်အပိုင်းများကို ရွေးချယ်ခြင်း
သင်သည် အကောင်အထည်ဖော်မှုအတွက် သင့်လျော်သော ပါဝါအရင်းအမြစ်ကို ရွေးချယ်ရာတွင် အဓိကအားဖြင့် လက်ရှိရှိပ already နေသည့် အရင်းအမြစ်များနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ အလုပ်လုပ်နေသည့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများပေါ်တွင် အခြေခံပါသည်။ လူသားများ၏ နှစ်သက်မှုသာမက အခြေအနေများကို အခြေခံပါသည်။ စက်ရုံအတွင်းတွင် အားသောင်းပေးထားသည့် လေပိုက်လိုင်းများ ရှိပါက နှင့် Zone 1 ကဲ့သို့သော အန္တရာယ်ရှိသည့် ဧရိယာများတွင် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်မှုများ ရှိပါက ပိုမိုသင့်လျော်သည့် အကောင်အထည်ဖော်မှုများမှာ ပိုမိုလေသုံး အကောင်အထည်ဖော်မှုများ (pneumatic actuators) ဖြစ်ပါသည်။ လျှပ်စစ်အကောင်အထည်ဖော်မှုများသည် အတိအကျမှုများနှင့် ချောမွေ့သည့် မော်ဒျူလေးရှင်းထိန်းချုပ်မှုများကို ပေးစေပါသည်။ ထို့အပ alongside ယနေ့ခေတ် DCS နှင့် SCADA စနစ်များနှင့် အလွယ်တကူ ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် လျှပ်စစ်အကောင်အထည်ဖော်မှုများသည် စိုးရိမ်စရာဖြစ်သည့် အပူချိန်အလွန်များသည့် သို့မဟုတ် အအေးချိန်အလွန်များသည့် အခြေအနေများတွင် မှန်ကန်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့အပါ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် လုံလေးသည့် ပါဝါပေးစေသည့် အကောင်အထည်ဖော်မှုများဖြစ်သည့် ဟိုက်ဒရောလစ် အကောင်အထည်ဖော်မှုများသည် နေရာအကောင်အထည်ဖော်မှုများတွင် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရေပေါ်စီးပါတ်ဖ်များ (offshore platforms) သို့မဟုတ် ကြွေအောင်ချိန်များ (vibration) များသည့် နေရာများတွင် အသုံးပြုရာတွင် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။ ထို့အပါ အသုံးပြုမည့် ပစ္စည်းများနှင့် အကာအကွယ်များကို ရွေးချယ်ရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများကို အထူးဂရုပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ စိုထောင်မှု၊ နေရောင်ခြည်၊ ပင်လုံရေလေထုမှ ဆားများ သို့မဟုတ် ဓာတုဆိုးရွှမ်းမှုများသည် အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းများကို အချိန်ကြာလေးသည့်အတွင်း ဖျက်စီးနိုင်ပါသည်။
စိတ်ခေါ်မှုမှုန်းသည့် အချက်အလက် သ совместим် (၄–၂၀ မီလီအာမ်ပီယာ၊ HART၊ Modbus) နှင့် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းသည့် စနစ်အာမ်ခံမှု (စပရင်-ပြန်လည်ထောက်ပံ့ခြင်း၊ NEMA/IP အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ)
အချက်ပြမှု အံကိုက်ညီမှုကို မှန်ကန်စွာ ရရှိခြင်းဟာ အသစ်ကို ထိန်းချုပ်ရေး စနစ်ဟောင်းတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ရာတွင် အဓိကပါ။ 4-20 mA အန်နာလော့ဂ် အချက်ပြမှုဟာ လက်ရှိ PLC နဲ့ ထိန်းချုပ်ရေး ကိရိယာ အများစုနဲ့အတူ ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်ဆဲပါ။ HART နည်းပညာဟာ ဒီဂျီတယ် ရောဂါရှာဖွေရေးကို ထပ်ဖြည့်ပေးခြင်းဖြင့် အရာတွေကို ပိုမိုတိုးတက်လာစေပါတယ်။ ဒါက ပြဿနာတွေ မဖြစ်ခင်မှာ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ကြိုတင်ခန့်မှန်းတဲ့ အမြင်တွေကို ပေးပါတယ်။ ကွန်ရက် ရွေးချယ်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ရင် Modbus RTU (သို့) TCP ပရိုတိုကောတွေဟာ စက်ရုံမှာရှိတဲ့ မတူညီတဲ့ အရင်းအမြစ် ဖြန့်ဖြူးမှုတွေမှာ အရွယ်အစားချဲ့နိုင်မှုကို အတော်ကောင်းမွန်စွာ ကိုင်တွယ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘေးကင်းမှုဆိုတာ အမြဲ အရေးပါပါတယ်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တဲ့အခါ (သို့) လေဓာတ်အားပြတ်တဲ့အခါ ဆောင်းဦးပြန်လည်သုံးတဲ့ actuators တွေဟာ ဗို့အားတွေကို အလိုအလျောက်ပိတ်ပေးပြီး အရေးပေါ်ပိတ်တဲ့ အခြေအနေတွေမှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ အခန်းအနှောင် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေကိုလည်း မမေ့ပါနဲ့။ NEMA 4X သို့မဟုတ် IP66 အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အခန်းများတွင် တပ်ဆင်ထားသော စက်ပစ္စည်းများသည် အပြင်တွင်၊ အစားအစာ ထုတ်လုပ်ရေး နေရာများတွင် သို့မဟုတ် သင်္ဘောများတွင် တပ်ဆင်ရန် လုံးဝလိုအပ်သော အမှုန့်နှင့် ရေဝင်ရောက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ထားသည်။ အပြင်ဘက်မှာလည်း အပြင်ဘက်မှာလည်း အပြင်ဘက်မှာလည်း
FAQ အပိုင်း
ISO 5211 နှင့် DIN 3337 စံသတ်မှတ်ချက်များသည် အဘယ်နည်း။
ISO 5211 နှင့် DIN 3337 စံသတ်မှတ်ချက်များသည် အဆက်ပေါင်းမှု သဟဇာတဖြစ်မှုကို သေချာစေရန်နှင့် ယန္တရားဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ဖောင်းပေါက်မှု အမိုးအကာများ (valve stems) နှင့် လှုပ်ရှားမှုဖော်ပေးသည့် အစိတ်အပိုင်းများ (actuator output shafts) ကို ညှိပေးရန်အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် စံသတ်မှတ်ချက်များ ဖြစ်သည်။
လှုပ်ရှားမှုဖော်ပေးသည့် အစိတ်အပိုင်းများကို အသစ်ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ခြင်း (retrofits) တွင် ဖလန်းဂ် အဆက်ပေါင်းမှု အရွယ်အစားများ အရေးကြီးသည့် အကြောင်းရင်းများမှာ အဘယ်နည်း။
မှန်ကန်သည့် ဖလန်းဂ် အဆက်ပေါင်းမှု အရွယ်အစားများသည် ရေစိမ်းမှုများနှင့် ယန္တရားဆိုင်ရာ ဖိအားများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အလွန်အရေးကြီးပြီး ဖောင်းပေါက်မှု လှုပ်ရှားမှုဖော်ပေးသည့် အစိတ်အပိုင်းများကို အသစ်ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ခြင်းအတွင်း မှန်ကန်စွာ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းကို သေချာစေရန် အရေးကြီးပါသည်။
အသက်များပါသည့် ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များတွင် အချက်ပေးမှု သဟဇာတဖြစ်မှုကို မည်သို့ သေချာစေမည်နည်း။
အချက်ပေးမှု သဟဇာတဖြစ်မှုကို 4-20 mA အနာလော့ဂ် အချက်ပေးမှုများ၊ HART နှင့် Modbus ပရိုတိုကောលများကဲ့သို့သော နည်းပညာများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သေချာစေနိုင်ပါသည်။ ဤနည်းပညာများသည် ရှိပ already existing systems များနှင့် ကောင်းစွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ပါသည်။
အကြောင်းအရာများ
-
စက်မှုဆိုင်ရာ လိုက်ဖက်မှု: တပ်ဆင်မှု၊ ဘားအံနှင့် ကြားခံစနစ် စံနှုန်းများ
- ISO 5211 နှင့် DIN 3337 Valve Stem နှင့် Actuator Output Shaft အကြားက Coupling အချိုးအစား
- ပြန်လည်တပ်ဆင်သည့် ဗာလ်ဖ် အက်ကျူအေတာ တပ်ဆင်မှုများတွင် ဖလန်ဂ် အင်တာဖေစ် အရွယ်အစားများနှင့် ပိုက်အရွယ်အစား ကန့်သတ်ချက်များ
- ဖိအားအဆင့်၊ ပစ္စည်းများ၏ ကိုက်ညီမှုနှင့် ချေးစားမှု ခံနိုင်ရည် တွင် ဗာလ်ဖ်–အက်ကျူအေတာ–ပိုက်လိုင်း အင်တာဖေစ်များ
-
ဖောင်းပေါက် အက်ကျူအေးတာကို အလုပ်လုပ်မှုအတွက် လိုအပ်သည့် တော့က် (Torque), သရပ် (Thrust) နှင့် ဖောင်းပေါက်အမျိုးအစား လိုအပ်ချက်များအရ အရွယ်အစားသတ်မှတ်ပါ။
- ဘောလ်ဖောင်းပေါက်၊ ဘတ်တာဖလိုင်းဖောင်းပေါက်၊ ဂိတ်ဖောင်းပေါက်နှင့် ဂလို့ဘ်ဖောင်းပေါက်များနှင့် ကွင်းဆက်လုပ်ဆောင်မှု (Quarter-Turn) နှင့် အများအကြားလုပ်ဆောင်မှု (Multi-Turn) အက်ကျူအေးတာများကို ကိုက်ညီအောင် ရွေးချယ်ခြင်း
- တော့ရှ် တွက်ချက်မှု၏ အခြေခံများ - ဗာလ်ဗ်အရွယ်အစား၊ ဖိအားခြားနားချက်၊ အရည်၏ သိပ်သည်းဆနှင့် ပက်က်က်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော ပုံသေးမှု
-
စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်နှင့် ထိန်းချုပ်မှုအချက်များကို ရှေးဟောင်းပိုက်လိုင်း အခြေခံအဆောက်အအိမ်နှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်း
- လုပ်ငန်းခွင်တွင် ရရှိနေသော အသုံးအဆောင်များနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအရ ပနူမက်တစ်၊ လျှပ်စစ် သို့မဟုတ် ဟိုက်ဒရောလစ် ဖွင့်ပေးသည့် ပိုက်အစိတ်အပိုင်းများကို ရွေးချယ်ခြင်း
- စိတ်ခေါ်မှုမှုန်းသည့် အချက်အလက် သ совместим် (၄–၂၀ မီလီအာမ်ပီယာ၊ HART၊ Modbus) နှင့် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းသည့် စနစ်အာမ်ခံမှု (စပရင်-ပြန်လည်ထောက်ပံ့ခြင်း၊ NEMA/IP အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ)
- FAQ အပိုင်း
- ISO 5211 နှင့် DIN 3337 စံသတ်မှတ်ချက်များသည် အဘယ်နည်း။
- လှုပ်ရှားမှုဖော်ပေးသည့် အစိတ်အပိုင်းများကို အသစ်ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ခြင်း (retrofits) တွင် ဖလန်းဂ် အဆက်ပေါင်းမှု အရွယ်အစားများ အရေးကြီးသည့် အကြောင်းရင်းများမှာ အဘယ်နည်း။
- အသက်များပါသည့် ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များတွင် အချက်ပေးမှု သဟဇာတဖြစ်မှုကို မည်သို့ သေချာစေမည်နည်း။