Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-09-27 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ການກະສິກໍາທີ່ທັນສະໄຫມແມ່ນອີງໃສ່ອຸປະກອນຄວາມຊັດເຈນຫຼາຍເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລິດແລະປົກປັກຮັກສາພືດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຖິງແມ່ນວ່າລະບົບ telemetry ກ້າວຫນ້າທາງດ້ານຫຼາຍທີ່ສຸດກໍ່ຍັງສັ້ນຖ້າພວກເຂົາອີງໃສ່ການວັດແທກນ້ໍາທີ່ຜິດພາດ. ຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການກອງທັບເຮືອປະເຊີນກັບຄວາມກົດດັນອັນໃຫຍ່ຫຼວງເພື່ອລະບຸອົງປະກອບທີ່ມີຄວາມສາມາດຢູ່ລອດສະພາບແວດລ້ອມການກະເສດທີ່ຮຸນແຮງ.
ການຕິດຕາມປະລິມານບໍ່ຖືກຕ້ອງໂດຍກົງເຮັດໃຫ້ອັດຕາການນໍາໃຊ້ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຂີ້ເຫຍື້ອສານເຄມີທີ່ແຜ່ຂະຫຍາຍ, ແລະຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປະຕິບັດຕາມສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຮ້າຍແຮງ. ຖັງສີດພົ່ນ Ag ນຳສະເໜີສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ. ພວກມັນຂຶ້ນກັບອົງປະກອບພາຍໃນຂອງສານເຄມີທີ່ຮຸກຮານ, ການໄຫຼຂອງນ້ໍາທີ່ຮຸນແຮງ, ແລະການສັ່ນສະເທືອນຄວາມຖີ່ສູງທີ່ບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.
ຄູ່ມືນີ້ສະຫນອງໂຄງປະກອບດ້ານວິຊາການທີ່ໂປ່ງໃສສໍາລັບການປະເມີນຜົນການແກ້ໄຂການຕິດຕາມ. ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຫາວິທີການເລືອກເທກໂນໂລຍີເຊັນເຊີທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງນ້ໍາສະເພາະຂອງທ່ານ. ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການດຸ່ນດ່ຽງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືທີ່ແຂງແຮງກັບການເຊື່ອມໂຍງລະບົບ seamless ສໍາລັບຄວາມສໍາເລັດໃນໄລຍະຍາວ.
ການເລືອກເຊັນເຊີຕ້ອງຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍການເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງສານເຄມີ (ຕົວຢ່າງ, ຝຸ່ນ, ຢາປາບສັດຕູພືດ) ເພື່ອປ້ອງກັນການເຊື່ອມໂຊມຂອງວັດສະດຸກ່ອນໄວອັນຄວນ.
ສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກແບບໄດນາມິກຕ້ອງການເຕັກໂນໂລຢີທີ່ມີພູມຕ້ານທານ, ຫຼືສາມາດກັ່ນຕອງອອກ, ນ້ໍາໄຫຼແລະການສັ່ນສະເທືອນທີ່ສຸດ.
ຄວາມສາມາດໃນການປະສົມປະສານ—ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຈັບຄູ່ຜົນຜະລິດຂອງເຊັນເຊີ (ເຊັ່ນ: ອະນາລັອກ, ດິຈິຕອນ, ຫຼື a ເຊັນເຊີຖັງກະເສດທີ່ທົນທານຕໍ່ຜົນຜະລິດ ) ກັບໂມດູນຄວບຄຸມເຄື່ອງພົ່ນຢາທີ່ມີຢູ່ - ກໍານົດຄວາມງ່າຍຂອງການປະຕິບັດ.
ອຸປະກອນກະສິກໍາເຄື່ອນທີ່ດໍາເນີນການພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ຮຸນແຮງ. ລົດໄຖນາ ແລະເຄື່ອງສີດພົ່ນຕາມຫຼັງ ທົນທານຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມທີ່ກວ້າງຂວາງໃນທົ່ວລະດູການຕ່າງໆ. ພວກເຂົາເຈົ້າປະເຊີນກັບການສໍາຜັດ UV ຢ່າງຮຸນແຮງໃນພື້ນທີ່ເປີດ. ການສັ່ນສະເທືອນທາງກາຍະພາບແລະການສັ່ນສະເທືອນຂອງກົນຈັກຍັງຄົງຄົງທີ່ໃນລະຫວ່າງການຂົນສົ່ງຜ່ານພື້ນທີ່ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ, ບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີ. ເຊັນເຊີຕ້ອງທົນທານຕໍ່ພື້ນຖານການປະຕິບັດເຫຼົ່ານີ້ໂດຍບໍ່ມີການສູນເສຍຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງຫຼືການປັບສັນຍານ.
ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຮາດແວນໍາການລົງໂທດທາງດ້ານການເງິນແລະກະສິກໍາທີ່ຮ້າຍແຮງ. ເຊັນເຊີ drift ນຳ ໄປສູ່ອັດຕາສ່ວນການເຈືອຈາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຫຼາຍເກີນໄປເຮັດໃຫ້ເກີດການເຜົາໄຫມ້ພືດທີ່ຮ້າຍກາດແລະເປັນພິດຂອງດິນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການນຳໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຜົນເຮັດໃຫ້ສູນເສຍຜົນຜະລິດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເນື່ອງຈາກສັດຕູພືດທີ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ ຫຼືການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຫຍ້າທີ່ຮຸກຮານ. ທ່ານຕ້ອງການຮາດແວທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍສະເພາະເພື່ອປ້ອງກັນຜົນໄດ້ຮັບເຫຼົ່ານີ້.
ນີ້ນໍາພວກເຮົາໄປສູ່ສິ່ງທ້າທາຍການເຊື່ອມໂຍງສະເພາະ. ທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ຽວຊານສູງ ເຊັນເຊີລະດັບຖັງສີດເຄມີ ເພາະວ່າເຊັນເຊີນ້ໍາອຸດສາຫະກໍາມາດຕະຖານຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາຢູ່ທີ່ນີ້. ສ່ວນປະສົມດ້ານກະສິກຳມີສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະທີ່ຮຸນແຮງ ແລະ ໜຽວໜຽວ. ຝຸ່ນແຫຼວທີ່ກັດກ່ອນ, ເຊັ່ນ UAN 32, ໂຈມຕີວັດສະດຸມາດຕະຖານຢ່າງຈິງຈັງ. ຂໍ້ມູນສະເພາະທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເບິ່ງນອກເຫນືອຈາກການທໍາງານພື້ນຖານແລະສຸມໃສ່ການປ້ອງກັນສານເຄມີທີ່ເຂັ້ມແຂງ.
ເທກໂນໂລຍີ Ultrasonic ໃຊ້ຄື້ນສຽງທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງເພື່ອວັດແທກໄລຍະຫ່າງຂອງພື້ນຜິວຂອງນ້ໍາ. ພວກເຮົາມັກຈະເຫັນອັນນີ້ຖືກນຳໃຊ້ໃນສະຖາປັດຕະຍະກຳຖັງທີ່ງ່າຍກວ່າ.
ຄວາມເຂັ້ມແຂງ: ພວກເຂົາສະເຫນີວິທີການວັດແທກທີ່ບໍ່ມີການຕິດຕໍ່. ເຕັກໂນໂລຢີຍັງຄົງມີພູມຕ້ານທານຢ່າງສົມບູນຕໍ່ການປ່ຽນແປງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງແຫຼວ. ພວກມັນບໍ່ເຄີຍແຕະຕ້ອງຂອງນ້ຳ, ເຊິ່ງໂດຍປົກກະຕິປົກປ້ອງພວກມັນຈາກການກັດກ່ອນຂອງສານເຄມີ.
ຂໍ້ຈໍາກັດ: ພວກມັນມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ການສູນເສຍສັນຍານຈາກໂຟມ, ເຊິ່ງພົບເລື້ອຍຫຼາຍໃນສານເຄມີ ag. ການຂົ້ນຂອງຖັງພາຍໃນແລະການເຫນັງຕີງຂອງອຸນຫະພູມຢ່າງໄວວາຍັງບິດເບືອນຄື້ນຟອງສຽງ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການອ່ານທີ່ຜິດພາດ.
ເຊັນເຊີເຣດາປ່ອຍຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ. ພວກມັນເປັນຕົວແທນຂອງລະດັບຊັ້ນນໍາຂອງການວັດແທກສະພາບຄ່ອງສໍາລັບການປະຕິບັດງານກະສິກໍາທີ່ສັບສົນ.
ຄວາມເຂັ້ມແຂງ: ພວກເຂົາສະຫນອງຄວາມຖືກຕ້ອງພິເສດ. ພວກມັນຍັງຄົງບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ, ອາຍອາຍທີ່ຫນາແຫນ້ນ, ຫຼືໂຟມທີ່ຫນາແຫນ້ນ. ລັກສະນະທີ່ບໍ່ມີການຕິດຕໍ່ຂອງພວກເຂົາຂະຫຍາຍອາຍຸການດໍາເນີນງານຂອງພວກເຂົາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຂໍ້ຈໍາກັດ: ພວກເຂົາຕ້ອງການຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕົ້ນທຶນທີ່ສູງຂຶ້ນ. ວິສະວະກອນຕ້ອງວາງພວກມັນຢ່າງລະມັດລະວັງເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຂັດຂວາງພາຍໃນຖັງ. Baffles ຫຼື agitators ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການສະທ້ອນສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ເຊັນເຊີເຫຼົ່ານີ້ນັ່ງຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງຖັງ. ພວກເຂົາວັດແທກຄວາມກົດດັນທີ່ອອກໂດຍຖັນນ້ໍາຂ້າງເທິງພວກມັນ.
ຄວາມເຂັ້ມແຂງ: ພວກເຂົາມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືສູງສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຕິດຢູ່ດ້ານລຸ່ມ. ພວກມັນຈັດການໄຫຼຂອງນ້ໍາໄດ້ດີພິເສດໃນເວລາທີ່ທ່ານຈັບຄູ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກັບການຍັງດີທີ່ເຫມາະສົມ.
ຂໍ້ຈໍາກັດ: ຝາອັດປາກມົດຕົວຮັບຮູ້ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການໂຈມຕີທາງເຄມີຖ້າທ່ານລະບຸວັດສະດຸທີ່ຢູ່ອາໃສທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ແຮງໂນ້ມຖ່ວງສະເພາະຂອງນ້ໍາຕ້ອງຄົງທີ່, ຫຼືທ່ານຕ້ອງ recalibrate ລະບົບລະຫວ່າງ batches ເຄມີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ເຊັນເຊີລອຍໃຊ້ແມ່ເຫຼັກລອຍທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍຕາມລຳຕົ້ນທີ່ຊ່ຽວຊານ. ພວກມັນກະຕຸ້ນສະວິດພາຍໃນເພື່ອກໍານົດຄວາມສູງຂອງແຫຼວ.
ຄວາມເຂັ້ມແຂງ: ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນງ່າຍດາຍກົນຈັກ. ພວກເຂົາສະຫນອງຄວາມທົນທານສູງຖ້າກໍ່ສ້າງໂດຍໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ຖືກຕ້ອງ. ນັກວິຊາການພົບວ່າພວກມັນສາມາດສ້ອມແປງໄດ້ງ່າຍໃນພາກສະຫນາມ.
ຂໍ້ຈໍາກັດ: ຊິ້ນສ່ວນກົນຈັກຕິດໄດ້ງ່າຍເນື່ອງຈາກການໄປເຊຍກັນທາງເຄມີ. ພວກເຂົາເຈົ້າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຕາຕະລາງການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ເຂັ້ມງວດເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດການຕົກຄ້າງຈາກການຂັດຂວາງກົນໄກການລອຍ.
ການຈັບຄູ່ເຊັນເຊີກັບ OEM telemetry ຫຼືສະຖາປັດຕະຍະກໍາການສະແດງໃນ cab ຍັງຄົງເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ສໍາຄັນ. ເຊັນເຊີທີ່ຊັບຊ້ອນໃຫ້ຄ່າທີ່ບໍ່ມີຖ້າໂມດູນຄວບຄຸມຂອງລົດໄຖນາບໍ່ສາມາດແປຂໍ້ມູນຂອງມັນໄດ້. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນລະບົບນິເວດໄຟຟ້າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວກ່ອນທີ່ຈະເລືອກໂປໂຕຄອນການສື່ສານ.
ວິສະວະກອນປົກກະຕິແລ້ວປະເມີນ 4-20mA ແລະ 0-5V ສັນຍານການປຽບທຽບຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍລົດເມ CAN. ລົດເມ CAN (ໂດຍສະເພາະ J1939) ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການວິນິດໄສຂັ້ນສູງ ແລະການສື່ສານຫຼາຍໂຫນດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສັນຍານອະນາລັອກຍັງຄົງເຊື່ອຖືໄດ້ຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ຈຸດຕໍ່ຈຸດໃນສະພາບແວດລ້ອມໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ມີສຽງ.
ໃນຫຼາຍໆສະຖານະການ, ແພລະຕະຟອມເກົ່າແກ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການແກ້ໄຂແບບງ່າຍດາຍ, ປ້ອງກັນລູກປືນ. ທ່ານອາດຈະລະບຸ a ເຊັນເຊີຖັງກະເສດທີ່ທົນທານຕໍ່ຜົນຜະລິດ ສໍາລັບ retrofits ອຸປະກອນເກົ່າ. ຫນ່ວຍງານເຫຼົ່ານີ້ປະສົມປະສານຢ່າງສົມບູນເຂົ້າໄປໃນກຸ່ມວັດທີ່ງ່າຍດາຍ. ພວກມັນດີເລີດໃນແອັບພລິເຄຊັນທີ່ມີພະລັງງານຕໍ່າທີ່ແຂງແຮງ, ເຊິ່ງເຄືອຂ່າຍດິຈິຕອນເພີ່ມຄວາມສັບສົນທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ.
ຄວາມເປັນຈິງຂອງການສະຫນອງພະລັງງານກ່ຽວກັບອຸປະກອນມືຖືຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສົນໃຈ. ລົດໄຖນາ ແລະເຄື່ອງສີດພົ່ນປະສົບກັບແຮງດັນຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລະຫວ່າງການຂັດເຄື່ອງຈັກ. ເຄື່ອງສະຫຼັບສ້າງສິ່ງລົບກວນໄຟຟ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ທ່ານຕ້ອງເລືອກເຊັນເຊີທີ່ມີລະບຽບພະລັງງານພາຍໃນທີ່ເຂັ້ມແຂງເພື່ອຮັກສາຄວາມສະຖຽນຂອງສັນຍານໃນລະຫວ່າງເຫດການເຫຼົ່ານີ້.
ຕາຕະລາງ 1: ການປຽບທຽບສັນຍານຜົນຜະລິດສໍາລັບການກະສິກໍາມືຖື
ປະເພດສັນຍານ |
ກໍລະນີການນໍາໃຊ້ທີ່ດີທີ່ສຸດ |
Pros |
ຂໍ້ເສຍ |
|---|---|---|---|
ລົດເມ CAN (J1939) |
ທັນສະໄຫມ OEM ລົດໄຖນາ telemetry |
ການວິນິດໄສແບບພິເສດ, ຄວາມສົມບູນຂອງຂໍ້ມູນສູງ |
ຕ້ອງການການຂຽນໂປຼແກຼມທີ່ຊັບຊ້ອນ |
4-20mA ອະນາລັອກ |
ແລ່ນສາຍຍາວ, ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີສຽງດັງ |
ມີພູມຕ້ານທານສູງຕໍ່ກັບການຫຼຸດລົງຂອງແຮງດັນ |
ການສົ່ງຂໍ້ມູນທາງດຽວ |
0-5V / 0-10V |
ໄລຍະຫ່າງສັ້ນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ປ້ອງກັນ |
ງ່າຍດາຍທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາ |
ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບ loops ດິນ |
ຕ້ານທານ |
ກຸ່ມວັດມໍລະດົກ, ລະບົບງ່າຍດາຍ |
Rugged, ຕ້ອງການບໍ່ມີການປະມວນຜົນດິຈິຕອນ |
ຄວາມລະອຽດຕ່ໍາກວ່າດິຈິຕອນ |
ພາກສ່ວນ wetted ມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ວັດສະດຸທາງກາຍະພາບທີ່ສໍາຜັດກັບນ້ໍາກໍານົດອາຍຸການທັງຫມົດຂອງຫນ່ວຍງານ. ທ່ານບໍ່ສາມາດປະນີປະນອມຢູ່ທີ່ນີ້. ພວກເຮົາຂໍແນະນໍາຢ່າງແຂງແຮງລະບຸ PVDF, PTFE (Teflon), ຫຼືຊັ້ນສູງສະແຕນເລດ 316L ອີງຕາມການ payload ໄດ້. ພລາສຕິກມາດຕະຖານຈະແຕກພາຍໃຕ້ແສງ UV ແລະຖືກສານເຄມີ.
ປະທັບຕາແລະ gaskets ມັກຈະເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ອ່ອນແອທີ່ສຸດໃນການປະກອບ. ອົງປະກອບມາດຕະຖານ EPDM ຫຼື Buna-N ລົ້ມເຫລວຢ່າງໄວວາເມື່ອສໍາຜັດກັບຢາຂ້າຫຍ້າສະເພາະ. ພວກມັນບວມ, ຮອຍແຕກ, ແລະໃນທີ່ສຸດກໍ່ຮົ່ວ. ທ່ານຄວນບັງຄັບໃຫ້ Viton (FKM) ຫຼື Kalrez ປະທັບຕາທຸກຄັ້ງທີ່ຈັດການກັບສານເຄມີກະເສດທີ່ຮຸກຮານ. elastomers ທີ່ນິຍົມເຫຼົ່ານີ້ຕ້ານການໂຈມຕີທາງເຄມີແລະຮັກສາການບີບອັດໃນອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງ.
ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ວິທີການທີ່ເນັ້ນໃສ່ຫຼັກຖານສະເພາະ. ການອ້າງອີງເອກະສານສະເພາະຂອງເຊັນເຊີກັບເອກະສານຄວາມປອດໄພ (SDS) ຂອງສານເຄມີຂອງທ່ານສະເໝີ ກໍານົດການປະສົມທີ່ຮຸກຮານທີ່ສຸດທີ່ເຄື່ອງສີດພົ່ນຈະປະຕິບັດ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທຸກໆອົງປະກອບທີ່ປຽກຊຸ່ມມີການຈັດອັນດັບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ໃນລະດັບສູງສຸດສໍາລັບທາດປະສົມສະເພາະເຫຼົ່ານັ້ນ.
ການຈັດການ slosh ນ້ໍາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິສະວະກໍາໂດຍເຈດຕະນາ. ຖັງມືຖືປະສົບກັບຄວາມວຸ້ນວາຍທີ່ຮຸນແຮງ. ພວກເຮົາຫຼຸດຜ່ອນການນີ້ໂດຍໃຊ້ baffles ທາງດ້ານຮ່າງກາຍຫຼືນ້ໍາປ້ອງກັນຢູ່ອ້ອມຮອບ probe ໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ລະບົບທີ່ທັນສະໄຫມໃຊ້ຕົວກອງສະເລ່ຍການເຄື່ອນຍ້າຍທາງດ້ານຊອບແວ. ສູດການຄິດໄລ່ເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນດິບໄດ້ລຽບງ່າຍ, ປ້ອງກັນການອ່ານເຄື່ອງວັດແທກທີ່ຜິດພາດໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງຈັກຂ້າມຜ່ານພື້ນທີ່ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ.
ການກໍ່ສ້າງ residue ນໍາສະເຫນີຄວາມເປັນຈິງຂອງການດໍາເນີນງານຄົງທີ່. ການໄປເຊຍກັນທາງເຄມີ ແລະການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງຊີວະພາບເກີດຂຶ້ນພາຍໃນທຸກໆຖັງ. ທ່ານຕ້ອງປະກອບຂັ້ນຕອນການທໍາຄວາມສະອາດເຂົ້າໃນການຈັດວາງເຊັນເຊີ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຊັນເຊີຕິດ flush-mount ບໍ່ສ້າງຂາຕາຍບ່ອນທີ່ສານເຄມີສາມາດລອຍແລະແຂງ. ຊ່າງຕ້ອງການເຂົ້າເຖິງງ່າຍເພື່ອເຊັດອົງປະກອບໃນລະຫວ່າງການລ້າງອອກຕາມປົກກະຕິ.
ຄວາມເມື່ອຍລ້າຂອງການສັ່ນສະເທືອນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໂຄງສ້າງທີ່ຮ້າຍແຮງໃນອົງປະກອບທີ່ເລືອກບໍ່ດີ. probes ແຂງມັກຈະ snap ຢູ່ thread mounting ເມື່ອໄດ້ຮັບການສັ່ນສະເທືອນ boom. ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງຢ່າງແທ້ຈິງ, ເປັນ ເຊັນເຊີລະດັບຖັງສີດກະເສດ ຕ້ອງມີພື້ນຖານເສີມ. probes ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼືວິທີແກ້ໄຂ radar ທີ່ບໍ່ມີການຕິດຕໍ່ແມ່ນເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍສໍາລັບ booms ການສັ່ນສະເທືອນສູງແລະ tank ຄວາມອາດສາມາດຂະຫນາດໃຫຍ່.
ການເລືອກອຸປະກອນທີ່ຖືກຕ້ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິທີການທີ່ມີລະບຽບວິໄນ. ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ມີໂຄງສ້າງເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຈໍາກັດທາງເລືອກຂອງທ່ານແລະຫຼີກເວັ້ນຄວາມຜິດພາດໃນການຈັດຊື້.
ກໍານົດຂໍ້ມູນທາງເຄມີ: ລາຍຊື່ການປະສົມ tank ທີ່ມີທ່າແຮງທັງຫມົດ. ບັນທຶກທຸກຝຸ່ນ, surfactant, ແລະຢາຂ້າແມງໄມ້ທີ່ເຄື່ອງອາດຈະພົບ. ໃຊ້ບັນຊີລາຍຊື່ນີ້ເພື່ອກໍານົດວັດສະດຸທີ່ປຽກ.
ກໍານົດ Geometry & Agitation ຖັງ: ແຜນທີ່ອອກ baffles ພາຍໃນແລະ agitators ກົນຈັກ. ກຳນົດສິ່ງກີດຂວາງທາງກາຍຍະພາບທີ່ອາດລົບກວນການສຳຫຼວດທີ່ແຂງ ຫຼື ກະແຈກກະຈາຍສັນຍານ radar.
ລະບຸຜົນໄດ້ຮັບ: ຈັດຮຽງກ່ອນກັບທີມງານວິສະວະກໍາໄຟຟ້າຂອງທ່ານ. ຕັດສິນໃຈວ່າເວທີດັ່ງກ່າວຕ້ອງການສະຖາປັດຕະຍະກໍາລົດເມ CAN, ຄວາມທົນທານ 4-20mA, ຫຼືຜົນຜະລິດຕ້ານທານພື້ນຖານ.
ຮ້ອງຂໍການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ: ຂໍໃຫ້ຜູ້ຜະລິດສໍາລັບຂໍ້ມູນການທົດສອບການສັ່ນສະເທືອນທີ່ເປັນເອກະສານ. ຊອກຫາການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ MIL-STD ຫຼື ISO. ສະເຫມີທົດສອບຫນ່ວຍງານນັກບິນໃນພາກສະຫນາມກ່ອນທີ່ຈະປະຕິບັດການເປີດຕົວໃນທົ່ວກອງທັບເຮືອ.
ການເລືອກເຊັນເຊີທີ່ຖືກຕ້ອງຍັງຄົງເປັນການດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງສານເຄມີ, ຄວາມງ່າຍດາຍຂອງການເຊື່ອມໂຍງ, ແລະພູມຕ້ານທານກັບສະພາບພາກສະຫນາມແບບເຄື່ອນໄຫວ.
ຫຼີກລ້ຽງການເຕັກໂນໂລຊີຫຼາຍເກີນໄປທີ່ການແກ້ໄຂງ່າຍດາຍເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງສົມບູນ.
ບໍ່ເຄີຍປະນີປະນອມກັບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງວັດສະດຸ wetted; ມັນກໍານົດຄວາມຢູ່ລອດຂອງເຄື່ອງມື.
ປຶກສາໂດຍກົງກັບວິສະວະກອນແອັບພລິເຄຊັນເຊັນເຊີພິເສດເພື່ອກວດສອບການເລືອກຂອງທ່ານ.
ຂໍເອກະສານຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການແລະທົດສອບຫນ່ວຍງານຕົວຢ່າງເພື່ອພິສູດປະສິດທິພາບໃນສະຖາປັດຕະຍະກໍາຖັງສະເພາະຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະສໍາເລັດການສັ່ງຊື້ຈໍານວນຫຼາຍ.
A: ທ່ານສາມາດຈັດການ sloshing ຜ່ານສອງວິທີຕົ້ນຕໍ. ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ຕິດຕັ້ງຮ່ອງລະບາຍນ້ ຳ ທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບເຄື່ອງສໍາຫຼວດຕິດຕໍ່ເພື່ອລະບາຍນ້ໍາດ້ວຍກົນຈັກ. ອັນທີສອງ, ປະຕິບັດຕົວກອງການເຄື່ອນຍ້າຍໂດຍສະເລ່ຍທາງດ້ານຊອບແວພາຍໃນໂມດູນຄວບຄຸມ. ສູດການຄິດໄລ່ເຫຼົ່ານີ້ຊັກຊ້າການອັບເດດສັນຍານ, ເຮັດໃຫ້ການເໜັງຕີງໄວທີ່ເກີດຈາກສະພາບດິນທີ່ຫຍາບຄາຍ.
A: ບໍ່ສະເຫມີ. ເຊັນເຊີທີ່ບໍ່ມີການຕິດຕໍ່ຫຼີກລ້ຽງການກັດກ່ອນນັບຕັ້ງແຕ່ພວກມັນບໍ່ເຄີຍແຕະນ້ໍາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາເຈົ້າຕໍ່ສູ້ກັບ Foam ຫນັກ, ເຊິ່ງ absorbs ຄື້ນຟອງ ultrasonic ແລະ disrupts ສັນຍານ radar. ເຊັນເຊີຕິດຕໍ່ຈັບໂຟມໄດ້ງ່າຍແຕ່ຕ້ອງການຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງວັດສະດຸທີ່ເຄັ່ງຄັດເພື່ອຢູ່ລອດຈາກສານເຄມີທີ່ຮຸກຮານ.
A: ແມ່ນແລ້ວ, ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ໂມດູນການແປງສັນຍານເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຊ່ອງຫວ່າງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ມັນມັກຈະງ່າຍກວ່າ ແລະເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະລະບຸເຊັນເຊີຜົນອອກແຮງຕ້ານທານ ຫຼືແຮງດັນທີ່ອອກແບບມາສະເພາະເພື່ອຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບກຸ່ມເຄື່ອງວັດເກົ່າແກ່, ແບບເກົ່າ, ໂດຍກົງໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຮາດແວເພີ່ມເຕີມ.
A: ຄວາມຖີ່ຂອງ Recalibration ແມ່ນຂຶ້ນກັບເຕັກໂນໂລຊີແລະນ້ໍາ. ເຊັນເຊີ hydrostatic ອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄິດໄລ່ຕາມລະດູການຖ້າຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງນ້ໍາມີການປ່ຽນແປງ. ເຊັນເຊີ radar ແລະ ultrasonic ບໍ່ຄ່ອຍພຽງການລອຍລົມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຊັນເຊີຕິດຕໍ່ທັງຫມົດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການທໍາຄວາມສະອາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍເປັນປົກກະຕິເພື່ອກໍາຈັດການຕົກຄ້າງ, ເຊິ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຫຼາຍກ່ວາການລອຍໄຟຟ້າ.