Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-06-15 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ການຕິດຕາມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟອຸດສາຫະກໍາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການດຸ່ນດ່ຽງ granular ຂໍ້ມູນຕໍ່ກັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງການດໍາເນີນງານຢ່າງແທ້ຈິງ. ເຊັນເຊີເທັກໂນໂລຍີສູງຄອບຄຸມການຕິດຕັ້ງໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ທັນສະໄໝຫຼາຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພວກມັນມັກຈະລົ້ມເຫລວໃນສະພາບແວດລ້ອມຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ຮຸນແຮງ, ຫຼືບໍ່ມີພະລັງງານ. ເມື່ອເຄື່ອງອີເລັກໂທຣນິກທີ່ອ່ອນໂຍນລົງ, ທ່ານມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕົກຄ້າງຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ບໍ່ໄດ້ບັນທຶກ ຫຼືເປັນໄພພິບັດຂອງປໍ້າແຫ້ງ. ຜູ້ປະກອບການສູນເສຍການເບິ່ງເຫັນຕໍ່ກັບຊັບສິນທີ່ສໍາຄັນຢ່າງແທ້ຈິງເມື່ອພວກເຂົາຕ້ອງການຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ.
ໂຊກດີ, ວິທີແກ້ໄຂກົນຈັກສະເຫນີວິທີການວັດແທກທີ່ພິສູດແລ້ວ, ລົ້ມເຫລວ, ປອດໄພ, ເປັນເອກະລາດຂອງພະລັງງານ. ພວກເຂົາເຈົ້າໂດຍກົງແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນສະເພາະທີ່ນໍາສະເຫນີໂດຍການວາງຊ້ອນດິຈິຕອນທີ່ສັບສົນ. ພວກເຮົາມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ທີມງານວິສະວະກໍາແລະການຈັດຊື້ມີກອບການປະເມີນຜົນທີ່ຊັດເຈນ, ສາມາດປະຕິບັດໄດ້. ໂດຍການອ່ານຄູ່ມືນີ້, ທ່ານຈະເຂົ້າໃຈຄວາມໄດ້ປຽບຂອງກົນຈັກຫຼັກແລະຍຸດທະສາດການຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບສໍາລັບຄວາມວຸ່ນວາຍຂອງແຫຼວ. ໃນທີ່ສຸດທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການກໍານົດວ່າຮູບແບບເຄື່ອງວັດແທກນີ້ເຫມາະສົມກັບສະຖາປັດຕະຍະກໍາຖັງສະເພາະຂອງທ່ານແລະຕົວກໍານົດການການດໍາເນີນງານປະຈໍາວັນ.
ຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງພະລັງງານ: ເຮັດວຽກດ້ວຍກົນຈັກໂດຍບໍ່ມີການປ້ອນຂໍ້ມູນໄຟຟ້າ, ຮັບປະກັນການອ່ານທີ່ບໍ່ຕິດຂັດໃນລະຫວ່າງສາຍໄຟ ຫຼື ແບັດເຕີຣີລົ້ມ.
Slosh Mitigation: ກົນໄກການກ້ຽວວຽນ helical ເຮັດໃຫ້ການປຽ່ນຂອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງນ້ໍາຢ່າງໄວວາຕາມທໍາມະຊາດ, ສະຫນອງການອ່ານທີ່ຫມັ້ນຄົງໃນສະພາບແວດລ້ອມມືຖືຫຼື vibrating.
ອັດຕາສ່ວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ຊີວິດ: ການໃຊ້ຈ່າຍຕົ້ນທຶນຕໍ່າກວ່າ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາຊອບແວທີ່ລະເລີຍເມື່ອທຽບໃສ່ກັບທຽບເທົ່າດິຈິຕອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່.
ທ່າແຮງແບບປະສົມ: ເຄື່ອງວັດແທກກ້ຽວວຽນກົນຈັກທີ່ທັນສະໄໝສາມາດປະສົມປະສານກັບເຊັນເຊີແມ່ເຫຼັກຄູ່ໜ້າປັດເພື່ອປ້ອນຂໍ້ມູນ telemetry ໂດຍບໍ່ມີການສູນເສຍການຫຼຸດລົງຂອງກົນຈັກທ້ອງຖິ່ນ.
ຜູ້ຈັດການເຮືອມັກຈະຕໍ່ສູ້ເພື່ອຮັກສາການເບິ່ງເຫັນອຸປະກອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ພວກເຂົາອີງໃສ່ຂໍ້ມູນເຊັນເຊີທີ່ອ່ອນແອຫຼາຍ. ທ່ານຕ້ອງການເຄື່ອງມືທີ່ເຂັ້ມແຂງເພື່ອສ້າງພື້ນຖານການດໍາເນີນງານທີ່ແຂງ. ກົນໄກກົນຈັກທີ່ງ່າຍດາຍແປການເຄື່ອນໄຫວລອຍຕາມແນວຕັ້ງເປັນ metrics dial rotational. ນ້ໍາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍກົງເຮັດໃຫ້ການລອຍຕົວພາຍໃນ. ເຮືອລອຍໄດ້ແລ່ນໄປຕາມເສັ້ນທາງທີ່ບິດເບືອນ. ການເຄື່ອນໄຫວທາງກາຍະພາບນີ້ຈະປ່ຽນຕົວຊີ້ວັດແມ່ເຫຼັກພາຍໃນຫົວວັດແຂງ. ທ່ານທັນທີເຫັນປະລິມານທີ່ແນ່ນອນສະແດງຢູ່ໃນຫນ້າປັດ.
ການອອກແບບກົງໄປກົງມານີ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຮ້າຍແຮງຈຸດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການດໍາເນີນງານ. ເຊັນເຊີທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ທັນສະໄຫມແມ່ນອີງໃສ່ການແລ່ນສາຍໄຟທີ່ລະອຽດອ່ອນ. ພວກເຂົາເຈົ້ານໍາໃຊ້ແຜ່ນປ້າຍວົງຈອນພິມທີ່ອ່ອນແອ. ພວກເຂົາຕ້ອງການການປັບປຸງເຟີມແວທີ່ສັບສົນຢູ່ສະ ເໝີ. ຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງຊອບແວສະເຫມີຕ້ອງການການແຊກແຊງການແກ້ໄຂບັນຫາພິເສດ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຫນ່ວຍງານທາງດ້ານຮ່າງກາຍໄດ້ລົບລ້າງການເຈັບຫົວດິຈິຕອນເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງສົມບູນ. enclosures generator corrosive ທໍາລາຍອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ລະອຽດອ່ອນຢ່າງໄວວາ. ສະພາບແວດລ້ອມກາຊວນທີ່ມີແຮງສັ່ນສະເທືອນສູງສາມາດຈັບສາຍເຊັນເຊີຂະໜາດນ້ອຍໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. A ທາງດ້ານຮ່າງກາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເຄື່ອງວັດແທກລະດັບກົນຈັກ ໃຫ້ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືທີ່ບໍ່ກົງກັນ. ທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມສະຫງົບຂອງຈິດໃຈຢ່າງແທ້ຈິງໃນລະຫວ່າງການຂະຫຍາຍການຂະຫຍາຍໄລຍະໄກ.
ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພມີອິດທິພົນຕໍ່ການເລືອກຈັດຊື້ຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນທຸກມື້ນີ້. ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ລະເບີດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈັດອັນດັບການປະຕິບັດຕາມ ATEX ຫຼື HazLoc ທີ່ເຂັ້ມງວດ. ທ່ານບໍ່ສາມາດສ່ຽງຕໍ່ການເກີດປະກາຍໄຟຟ້າຢູ່ໃກ້ກັບ vapors ຂອງແຫຼວທີ່ຕິດໄຟໄດ້. ຕົວຊີ້ວັດທາງກາຍະພາບໃຫ້ຄວາມປອດໄພພາຍໃນໂດຍການອອກແບບພື້ນຖານຂອງພວກເຂົາ. ບໍ່ມີກະແສໄຟຟ້າໃດໆຜ່ານພາຍໃນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ການເຊື່ອມສະນະແມ່ເຫຼັກທີ່ໂດດດ່ຽວເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຊຸ່ມຊື່ນປິດຢ່າງສິ້ນເຊີງ. ສິ່ງກີດຂວາງທາງກາຍຍະພາບອັນແຂງນີ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດໃນບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ຮ້າຍກາດ. ຜູ້ປະຕິບັດງານເຮັດການກວດສອບສາຍຕາເປັນປົກກະຕິພາຍໃນເຂດທີ່ຖືກຈໍາກັດຢ່າງຫມັ້ນໃຈ.
ການເຄື່ອນທີ່ຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟສະເຫນີສິ່ງທ້າທາຍໃນການວັດແທກທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນສູງ. ຖັງເກັບມ້ຽນມືຖືປະສົບກັບຄວາມວຸ້ນວາຍຂອງນໍ້າທີ່ຮຸກຮານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຖັງມື້ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າທີ່ຫ້າວຫັນປະເຊີນກັບການຖອນຕົວຢ່າງໄວວາຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຍານພາຫະນະສ້າງການກະທໍາຄື້ນຮ້າຍແຮງຢູ່ໃນເຮືອເກັບຮັກສາໄດ້. ທ່ານຕ້ອງເອົາຊະນະນະໂຍບາຍດ້ານຮຸນແຮງເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອເກັບກໍາການອ່ານປະລິມານທີ່ຖືກຕ້ອງ. ເຊັນເຊີມາດຕະຖານມັກຈະບໍ່ສາມາດກັ່ນຕອງການເຄື່ອນໄຫວທີ່ວຸ່ນວາຍນີ້ອອກໄດ້.
ວິສະວະກອນໂຕ້ວາທີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກ່ຽວກັບການເຮັດໃຫ້ນໍ້າບົກຜ່ອງດ້ານກົນຈັກທຽບກັບການເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນ algorithmic smoothing. ການອອກແບບ swing-arm ມີ levers ອອກຕາມລວງນອນຍາວເກີນໄປ. levers ເຫຼົ່ານີ້ flap wildly ໃນລະຫວ່າງການເຄື່ອນໄຫວຂອງນ້ໍາຢ່າງກະທັນຫັນ. ເຊັນເຊີດິຈິຕອນຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມຜັນຜວນນີ້ໂດຍໃຊ້ສູດການຄິດໄລ່ສະເລ່ຍທີ່ຊັບຊ້ອນ. ຊອບແວເຈດຕະນາຊັກຊ້າການອອກຂໍ້ມູນສຸດທ້າຍ. ມັນສ້າງການລາຍງານປອມ. ໃນທາງກັບກັນ, ການຢັບຢັ້ງລະດັບຮາດແວໃຫ້ຄໍາຕິຊົມທັນທີ, ເຊື່ອຖືໄດ້. ທ່າທາງທາງກາຍະພາບທີ່ສູງຊັນຂອງ shaft ກ້ຽວວຽນໄດ້ຢ່າງປອດໄພຈໍາກັດການເຄື່ອນໄຫວລອຍກະທັນຫັນ. ເຮືອລອຍພຽງແຕ່ບໍ່ສາມາດ bounce ຂຶ້ນແລະລົງຢ່າງໄວວາ. ການຕິດຕາມໂລຫະແຂງເຮັດໃຫ້ຄວາມໄວການຫມຸນຊ້າລົງ. ທ່ານໄດ້ຮັບການອ່ານທ້ອງຖິ່ນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສູງທັນທີ. ຜູ້ປະກອບການບໍ່ເຄີຍລໍຖ້າຄອມພິວເຕີເພື່ອຄິດໄລ່ສະເລ່ຍມ້ວນ.
ການຄັດເລືອກວັດສະດຸທີ່ເຂັ້ມແຂງຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວພິເສດ. ວິສະວະກອນກໍານົດອຸປະກອນການລອຍນ້ໍາພິເສດເພື່ອຮັກສາ buoyancy ຖາວອນ. ຈຸລັງປິດແຂງ Nitrophyl ຕ້ານການເຊື່ອມໂຊມຂອງສານເຄມີທີ່ຮຸນແຮງໃນໄລຍະເວລາ. ອະລູມິນຽມເຊື່ອມໂລຫະທີ່ເລື່ອນໄດ້ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງຮັບມືກັບການເໜັງຕີງຂອງອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ. ວັດສະດຸພາດສະຕິກທີ່ມີລາຄາຖືກມັກຈະດູດເອົານໍ້າມັນພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ. ໃນທີ່ສຸດພວກມັນຈົມລົງແລະທໍາລາຍການວັດແທກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ວັດສະດຸຄຸນນະພາບສູງທົນທານຕໍ່ການອີ່ມຕົວຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຢ່າງຫນັກແຫນ້ນຕະຫຼອດທົດສະວັດຂອງການບໍລິການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວທ່ານຈະເຫັນຄ່ານິຍົມ Spiral Content Gauge ນໍາໃຊ້ອົງປະກອບທີ່ທົນທານເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນໄລຍະຍາວ.
ທີມງານຈັດຊື້ປະເຊີນກັບທາງເລືອກທີ່ສໍາຄັນລະຫວ່າງເຊັນເຊີດິຈິຕອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ແລະການປຽບທຽບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ທ່ານຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້ກອບການຕັດສິນໃຈຢ່າງມີເຫດຜົນຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອປະເມີນທັງສອງທາງເລືອກທີ່ເປັນໄປໄດ້. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງສະເພາະຂອງແຕ່ລະປະເພດປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດໃນການຈັດຊື້ທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ບໍ່ມີເທກໂນໂລຍີດຽວແກ້ໄຂທຸກສິ່ງທ້າທາຍການຕິດຕາມອຸດສາຫະກໍາດຽວ.
ບາງຄັ້ງ, ການດໍາເນີນງານທີ່ສັບສົນຢ່າງແທ້ຈິງຕ້ອງການເຊັນເຊີດິຈິຕອນຫຼື ultrasonic ບໍລິສຸດ. ສະຖານທີ່ປຸງແຕ່ງອັດຕະໂນມັດສູງມັກຈະຕ້ອງການຄວາມແມ່ນຍໍາລະດັບ millimeter ຢ່າງແທ້ຈິງ. ບາງເຮືອເກັບຮັກສາໃຕ້ດິນມີເລຂາຄະນິດພາຍໃນທີ່ສັບສົນຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ. ການຂັດຂວາງທໍ່ພາຍໃນທີ່ຮຸນແຮງສາມາດຂັດຂວາງການເຄື່ອນຍ້າຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍໄດ້ງ່າຍ. ໃນກໍລະນີການນໍາໃຊ້ແຄບເຫຼົ່ານີ້, ເປົ້າຫມາຍຂອງຄື້ນຟອງ ultrasonic ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ bypass ສິ່ງກີດຂວາງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າ bounce off ດ້ານຂອງແຫຼວຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທາງເລືອກກົນຈັກອັນບໍລິສຸດສ່ອງແສງຢ່າງແທ້ຈິງໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກນອກ rugged. ສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງຫ່າງໄກສອກຫຼີກມັກຈະຂາດໂຄງສ້າງພື້ນຖານ telemetry cellular. ສະຖານທີ່ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ນອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄຟຟ້າໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ເພດານງົບປະມານສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ເຂັ້ມງວດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະມານປະລິມານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສູງ. ຜູ້ປະກອບການສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບເວລາເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຢ່າງແທ້ຈິງຫຼາຍກວ່າຊຸດຂໍ້ມູນ hyper-granular. ທ່ານມີຄວາມຫມັ້ນໃຈສາມາດນໍາໃຊ້ a ເຄື່ອງວັດລະດັບກ້ຽວວຽນ ເພື່ອຮັບປະກັນການທໍາງານຂອງພື້ນຖານ.
ການຜະລິດທີ່ທັນສະໄຫມສຸດທ້າຍໄດ້ແນະນໍາວິທີການປະສົມທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ. ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງປະຖິ້ມການຕິດຕາມດິຈິຕອນຫ່າງໄກສອກຫຼີກທັງຫມົດ. ຊ່າງເຕັກນິກສາມາດປັບປ່ຽນຫົວເຄື່ອງວັດແທກມາດຕະຖານຄືນໃໝ່ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໂດຍໃຊ້ໜ້າປັດຄູ່ແຝດ Hall-effect ແບບພິເສດ. ການຍົກລະດັບທີ່ງ່າຍດາຍນີ້ບັນລຸໄດ້ດີທີ່ສຸດຂອງໂລກດ້ານວິຊາການທັງສອງ. ຄົນຂັບລົດບັນທຸກສົ່ງເຄື່ອງເຮັດການກວດສອບສາຍຕາໃນທ້ອງຖິ່ນຢ່າງປອດໄພຢູ່ບ່ອນ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ເຊັນເຊີອັດສະລິຍະປະສົມປະສານຢ່າງປອດໄພເຮັດໃຫ້ແຮງດັນທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້. ທ່ານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍສົ່ງສັນຍານ 4-20mA ຫຼື 0-5V ທີ່ຫມັ້ນຄົງໄປຫາຫ້ອງຄວບຄຸມສູນກາງ.
ປະເພດລະບົບ |
ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານ |
ລະດັບຄວາມຊັດເຈນ |
ກໍລະນີການນໍາໃຊ້ທີ່ເຫມາະສົມ |
|---|---|---|---|
ດິຈິຕອນບໍລິສຸດ / Ultrasonic |
ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ (12V/24V) |
ມິນລິແມັດ (ເປັນເມັດສູງ) |
ເລຂາຄະນິດທີ່ຊັບຊ້ອນ, ຂັດຂວາງພາຍໃນ. |
ກົນຈັກບໍລິສຸດ |
ສູນ (ທາງກາຍເທົ່ານັ້ນ) |
ປະລິມານປະມານ (+/- 5%) |
ສະຖານທີ່ນອກເຄືອຂ່າຍ, ເຂດສູນພະລັງງານອັນຕະລາຍ. |
Hybrid Twin-Dial |
ແຮງດັນຕໍ່າສໍາລັບໄລຍະໄກເທົ່ານັ້ນ |
Volumetric ມາດຕະຖານ |
ການເຊື່ອມໂຍງ SCADA ຄຽງຄູ່ກັບການຫຼຸດລົງສາຍຕາໃນທ້ອງຖິ່ນ. |
ທ່ານຕ້ອງໄດ້ປະເມີນສະເພາະທີ່ສໍາຄັນຈໍານວນຫນຶ່ງກ່ອນທີ່ຈະຊື້ໃດໆ ວັດແທກການຕິດຕາມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ . ວິສະວະກໍາກົນຈັກທີ່ຊັດເຈນກົງກັບຮາດແວທີ່ເລືອກໂດຍກົງກັບສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານທີ່ຮຸນແຮງ. ການບໍ່ສົນໃຈຕົວກໍານົດການທີ່ເຄັ່ງຄັດເຫຼົ່ານີ້ປົກກະຕິແລ້ວຮັບປະກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງອຸປະກອນກ່ອນໄວອັນຄວນ.
ຄວາມເລິກຂອງເຮືອຫຼາຍກໍານົດຂະບວນການຄັດເລືອກຮາດແວເບື້ອງຕົ້ນ. ທ່ານບໍ່ສາມາດຕັດ shaft helical ແຂງ. ທໍ່ hydrostatic ອ່ອນໆຊ່ວຍໃຫ້ການຕັດຢູ່ບ່ອນໄດ້ໄວ. shafts Helical ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປັບໂຮງງານຜະລິດຄະນິດສາດທີ່ແນ່ນອນ. ທ່ານຕ້ອງໄດ້ວັດແທກໄລຍະທາງຕັ້ງທີ່ຊັດເຈນຈາກພອດຕິດຕັ້ງເທິງກັບລຸ່ມເຮືອໄດ້. ຂອບເຂດການປະຕິບັດມາດຕະຖານປົກກະຕິກວມເອົາທັງຫມົດຈາກ 12 ນິ້ວເຖິງ 72 ນິ້ວ. ທ່ານຈະສູນເສຍຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກຢ່າງສົມບູນຖ້າຄວາມຍາວຂອງ shaft ທີ່ເລືອກຫຼຸດລົງ.
ມາດຕະຖານການຕິດຕັ້ງແລະກະທູ້ສະເພາະກໍານົດຂະບວນການຕິດຕັ້ງຕົວຈິງ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກນ້ໍາອຸດສາຫະກໍາປະຕິບັດຕາມການກໍານົດມາດຕະຖານທົ່ວໂລກຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ທ່ານຕ້ອງຈັບຄູ່ຈຸດເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຊັດເຈນ:
1.5 ນິ້ວ NPT threaded mounts ສໍາລັບ bellies ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າຂະຫນາດກະທັດມາດຕະຖານ.
2 ນິ້ວ NPT threaded mounts ສໍາລັບການເກັບຮັກສາຂະຫນາດໃຫຍ່ການຄ້າຂະຫນາດໃຫຍ່.
4-hole bolted flange ເຊື່ອມຕໍ່ສໍາລັບເຄື່ອງຈັກກະສິກໍາເຄື່ອນທີ່ຫນັກ.
ການເຊື່ອມຕໍ່ 6-hole bolted flange ສໍາລັບອຸປະກອນກາຊວນ off-road ຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທາງເຄມີປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼຂອງແຫຼວສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ທ່ານລະມັດລະວັງຕ້ອງຈັບຄູ່ວັດສະດຸພາຍໃນ gasket ກັບປະເພດນ້ໍາສະເພາະ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກກາຊວນມາດຕະຖານທາງການຄ້າໂດຍປົກກະຕິຈະນໍາໃຊ້ທໍ່ຢາງ Buna-N ມາດຕະຖານ. ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໄບໂອດີເຊລຜະສົມຜະສານຢາງຢາງສັງເຄາະມາດຕະຖານທີ່ຊຸດໂຊມລົງຢ່າງໄວວາຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ. ທ່ານຄວນຍົກລະດັບການປະທັບຕາ Viton ຫຼື Teflon ຢ່າງແທ້ຈິງສໍາລັບການຮຸກຮານ E85 ແລະນ້ໍາມັນໄຮໂດຼລິກ.
ການຈັດອັນດັບຄວາມກົດດັນຂອງເຮືອຢູ່ສະເຫມີປົກປ້ອງຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງທີ່ສໍາຄັນ. ລະບົບການກັບຄືນຄວາມກົດດັນທາງບວກຊຸກດັນໃຫ້ vapors ສານເຄມີອັນຕະລາຍຂຶ້ນ. ທ່ານຕ້ອງກວດສອບຄວາມທົນທານ PSI ສູງສຸດຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ອນການຕິດຕັ້ງ. ຫົວວັດແທກກົນຈັກມາດຕະຖານຮັບມືກັບຄວາມກົດດັນຂອງບັນຍາກາດປົກກະຕິ. ສະພາບແວດລ້ອມຂອງນ້ໍາທີ່ມີຄວາມກົດດັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເຊື່ອມສະນະແມ່ເຫຼັກທີ່ເຂັ້ມແຂງໂດຍສະເພາະເພື່ອປ້ອງກັນການລະເບີດປະທັບຕາຢ່າງສົມບູນ.
ທີມງານຕິດຕັ້ງພາກສະຫນາມມັກຈະພົບກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສະເພາະຫຼາຍ. ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໃຈໂປຣໂຕຄອນການບຳລຸງຮັກສາໄລຍະຍາວທີ່ຈຳເປັນເພື່ອຂະຫຍາຍອາຍຸການອຸປະກອນໃຫ້ສູງສຸດ. ການຈັດການທີ່ເຫມາະສົມຢ່າງສົມບູນປ້ອງກັນການເຈັບຫົວຫລັງການຕິດຕັ້ງທີ່ຫນ້າລໍາຄານ.
ນັກວິຊາການຈົວຫຼາຍຄົນເຂົ້າໃຈຜິດໂດຍພື້ນຖານກ່ຽວກັບຂະບວນການຕິດຕັ້ງມາດຕະຖານ. ພວກເຂົາເຈົ້າຄິດຜິດວ່າຂັ້ນຕອນການສອບທຽບກ່ອນການຕິດຕັ້ງສະລັບສັບຊ້ອນມີຢູ່. ແນວຄິດທີ່ເນັ້ນຊອບແວອັນບໍລິສຸດນີ້ສ້າງຄວາມສັບສົນໃນພາກສະຫນາມທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ຫນ່ວຍງານທາງດ້ານຮ່າງກາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປັບຕົວດິຈິຕອນໃດໆ. ທ່ານສຸມໃສ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານທັງຫມົດກ່ຽວກັບການດັດສະນີທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ເຫມາະສົມແລະການສອດຄ່ອງຢ່າງລະມັດລະວັງ. ໂຮງງານຜະລິດ calibrate ອັດຕາການບິດໂລຫະໃຫ້ກົງກັບຄວາມຍາວ shaft ໄດ້ຊັດເຈນ. ທ່ານພຽງແຕ່ຈັດຕາຫນ້າປັດດ້ານເທິງລະມັດລະວັງສໍາລັບການເບິ່ງພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ.
ຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດຕັ້ງຕົ້ນຕໍແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຜິດພາດທາງຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ. ນັກວິຊາການທີ່ເລັ່ງດ່ວນເປັນບາງຄັ້ງຄາວ NPT mounts ຂ້າມ threads ໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງເບື້ອງຕົ້ນ. ຄວາມຜິດພາດ sloppy ນີ້ຢ່າງຮ້າຍແຮງທໍາລາຍກະທູ້ໂລຫະ. ມັນ inevitably ນໍາໄປສູ່ການຊ້າທີ່ສຸດ, vapor leaks ອັນຕະລາຍ. ບັນຫາການເກັບກູ້ພາຍໃນມີຄວາມສ່ຽງສູງອີກອັນຫນຶ່ງ. ທ່ານຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າກົນໄກເລື່ອນໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງສົມບູນ. ເຮືອເຄື່ອນທີ່ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ກັບ baffles ໂລຫະພາຍໃນໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ. ມັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕ້ອງຫຼີກເວັ້ນທໍ່ດູດທີ່ແຂງພາຍໃນ. Float ຂ້າງທີ່ຖືກບລັອກລາຍງານການອ່ານຫວ່າງເປົ່າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງອັນຕະລາຍ.
ອະນຸສັນຍາການບຳລຸງຮັກສາໄລຍະຍາວທີ່ອຸທິດຕົນໃຫ້ຮັບປະກັນການດຳເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ດີເລີດ. ການປະຕິບັດລາຍການກວດສອບພື້ນຖານຈະຍືດອາຍຸຮາດແວ:
ກຳນົດເວລາການກວດສອບສາຍຕາແບບປົກກະຕິເພື່ອລະບຸການເຊື່ອມໂຊມຂອງ UV ຢ່າງໄວວາໃນໜ້າປັດ polycarbonate ທີ່ຊັດເຈນ.
ປ່ຽນແກັດຕິດຢາງທັງໝົດທຸກໆ 5 ຫາ 7 ປີ ເພື່ອປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼຂອງອາຍນ້ຳ.
ທົດສອບການຕອບສະ ໜອງ ຂອງການລອຍຕົວດ້ວຍຕົນເອງໃນລະຫວ່າງການ ທຳ ຄວາມສະອາດເຮືອປະ ຈຳ ປີທີ່ ກຳ ນົດໄວ້.
ຕິດຕາມສາຍປັດແມ່ເຫຼັກພາຍໃນສໍາລັບການຕິດທາງກາຍະພາບທີ່ບໍ່ຄາດຄິດຫຼືການເຄື່ອນໄຫວຊັກຊ້າ.
ວິທີແກ້ໄຂການວັດແທກທາງກາຍຍັງຄົງເປັນຄວາມລົ້ມເຫລວທີ່ປອດໄພຢ່າງແທ້ຈິງສໍາລັບການເກັບຮັກສາຂອງແຫຼວໃນມືຖືແລະອຸປະກອນ. ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຫຼາຍດ້ານຄວາມທົນທານທີ່ແຂງແຮງເໜືອສິ່ງອື່ນໃດ. ພວກເຂົາສະຫນອງການອ່ານທ້ອງຖິ່ນທີ່ກວດສອບໄດ້ງ່າຍໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ພະລັງງານຈາກພາຍນອກ. ທ່ານຫຼຸດຜ່ອນການຮຸກຮານຂອງແຫຼວ slosh ຢ່າງສົມບູນຕາມທໍາມະຊາດ. ທ່ານຫຼີກລ້ຽງການແກ້ໄຂບັນຫາດິຈິຕອນທີ່ສັບສົນທັງຫມົດ.
ຜູ້ຊື້ຈັດຊື້ຄວນດໍາເນີນຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດສະເພາະສູງທັນທີ. ວັດແທກຄວາມເລິກຂອງເຮືອຂອງທ່ານຢ່າງແນ່ນອນກ່ອນທີ່ຈະສັ່ງ. ຢືນຢັນຕົວກາງຂອງນ້ໍາທີ່ເກັບໄວ້ທີ່ແນ່ນອນຂອງທ່ານເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ gasket ທີ່ຖືກຕ້ອງ. ສຸດທ້າຍ, ກໍານົດວ່າປະຈຸບັນທ່ານຕ້ອງການໂທ telemetry ປະສົມປະສານສໍາລັບໂຄງການການເຊື່ອມໂຍງ SCADA ທີ່ຈະມາເຖິງ.
A: ບໍ່. ການບິດ helical ແມ່ນ calibrated ໂດຍສະເພາະສໍາລັບຄວາມຍາວຂອງໂຮງງານ. ການແກ້ໄຂມັນດ້ວຍຕົນເອງຈະທໍາລາຍຈຸດຄະນິດສາດທີ່ແນ່ນອນ. ນີ້ທໍາລາຍຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເຄື່ອງວັດແທກຢ່າງສົມບູນ. ທ່ານຕ້ອງສັ່ງໃຫ້ຄວາມຍາວທີ່ແນ່ນອນທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຄວາມເລິກຂອງເຮືອສະເພາະຂອງທ່ານ.
A: ປົກກະຕິແລ້ວມັນຖືກຕ້ອງພາຍໃນ +/- 5% ຂອງຄວາມອາດສາມາດ tank ທັງຫມົດ. ມັນໄດ້ຖືກອອກແບບຕົ້ນຕໍສໍາລັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງການດໍາເນີນງານທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະການກໍານົດເວລາການຕື່ມຂໍ້ມູນພື້ນຖານ. ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບການວັດແທກລະດັບການຄວບຄຸມການສົ່ງຕໍ່ທີ່ຊັດເຈນ.
A: ມັນພຽງແຕ່ເຮັດວຽກເຖິງຂອບເຂດຄວາມກົດດັນຕ່ໍາສະເພາະ. ນີ້ແມ່ນປົກກະຕິແລ້ວປະມານ 5-15 PSI ຂຶ້ນກັບຜູ້ຜະລິດທັງຫມົດ. ເຮືອທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງຕ້ອງການຕົວຊີ້ວັດລະດັບແມ່ເຫຼັກທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຢ່າງແທ້ຈິງແທນ.
A: ບໍ່. ໃນແບບທີ່ຈັບຄູ່ກັນແບບສະນະແມ່ເຫຼັກ, ແຖບດ້ານເທິງແມ່ນແຍກອອກຈາກດ້ານປຽກຂອງຖັງ. ທ່ານສາມາດແລກປ່ຽນຫນ້າປັດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໂດຍການເອົາ screws ສອງຂ້າງນອກ. ຂະບວນການນີ້ຫຼີກເວັ້ນການທໍາລາຍປະທັບຕາຖັງຫຼືການປ່ອຍອາຍພິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟອັນຕະລາຍ.