ບ່ອນທີ່ໃຊ້ວາວ

ບ່ອນທີ່ໃຊ້ວາວ: ຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງ!

08 ພະຈິກ 2017 ຂຽນໂດຍ Greg Johnson

ໃນປະຈຸບັນ, ວາວສາມາດພົບໄດ້ທຸກບ່ອນ: ໃນເຮືອນຂອງພວກເຮົາ, ຢູ່ໃຕ້ຖະໜົນ, ໃນອາຄານການຄ້າ ແລະ ໃນຫຼາຍພັນບ່ອນພາຍໃນໂຮງງານໄຟຟ້າ ແລະ ນ້ຳປະປາ, ໂຮງງານຜະລິດເຈ້ຍ, ໂຮງງານກັ່ນນ້ຳມັນ, ໂຮງງານເຄມີ ແລະ ສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງອື່ນໆ.
ອຸດສາຫະກຳວາວແມ່ນກວ້າງຂວາງແທ້ໆ, ໂດຍມີພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປຕັ້ງແຕ່ການແຈກຢາຍນໍ້າຈົນເຖິງພະລັງງານນິວເຄຼຍຈົນເຖິງນໍ້າມັນແລະອາຍແກັສຕົ້ນນໍ້າແລະລຸ່ມນໍ້າ. ແຕ່ລະອຸດສາຫະກໍາຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ວາວພື້ນຖານບາງປະເພດ; ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລາຍລະອຽດຂອງການກໍ່ສ້າງແລະວັດສະດຸມັກຈະແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ. ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງ:

ໂຮງງານນ້ຳປະປາ
ໃນໂລກຂອງການແຈກຢາຍນ້ຳ, ຄວາມດັນເກືອບສະເໝີແມ່ນຕໍ່າ ແລະ ອຸນຫະພູມອ້ອມຂ້າງ. ຂໍ້ເທັດຈິງການນຳໃຊ້ສອງຢ່າງນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີອົງປະກອບການອອກແບບວາວຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ພົບໃນອຸປະກອນທີ່ມີບັນຫາຫຼາຍເຊັ່ນ: ວາວໄອນ້ຳທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ. ອຸນຫະພູມອ້ອມຂ້າງຂອງການບໍລິການນ້ຳອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ອີລາສໂຕເມີ ແລະ ປະທັບຕາຢາງທີ່ບໍ່ເໝາະສົມຢູ່ບ່ອນອື່ນ. ວັດສະດຸທີ່ອ່ອນນຸ້ມເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ວາວນ້ຳສາມາດຕິດຕັ້ງເພື່ອປິດນ້ຳຢອດໄດ້ຢ່າງແໜ້ນໜາ.

ການພິຈາລະນາອີກອັນໜຶ່ງໃນວາວບໍລິການນ້ຳແມ່ນການເລືອກເອົາວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ. ເຫຼັກຫລໍ່ ແລະ ເຫຼັກອ່ອນຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນລະບົບນ້ຳ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນທໍ່ທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍນອກຂະໜາດໃຫຍ່. ທໍ່ຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍສາມາດຈັດການໄດ້ດີກັບວັດສະດຸວາວທອງສຳລິດ.

ຄວາມດັນທີ່ວາວນ້ຳປະປາສ່ວນໃຫຍ່ເຫັນມັກຈະຕໍ່າກວ່າ 200 psi. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າການອອກແບບຄວາມດັນສູງທີ່ມີຝາໜາກວ່າແມ່ນບໍ່ຈຳເປັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມີບາງກໍລະນີທີ່ວາວນ້ຳຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມດັນສູງ, ສູງເຖິງປະມານ 300 psi. ການນຳໃຊ້ເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະຢູ່ໃນທໍ່ລະບາຍນ້ຳຍາວທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບແຫຼ່ງຄວາມດັນ. ບາງຄັ້ງວາວນ້ຳຄວາມດັນສູງກໍ່ພົບເຫັນຢູ່ຈຸດຄວາມດັນສູງສຸດໃນເຂື່ອນສູງ.

ສະມາຄົມໂຮງງານນ້ຳອາເມລິກາ (AWWA) ໄດ້ອອກຂໍ້ກຳນົດທີ່ກວມເອົາຫຼາຍປະເພດຂອງວາວ ແລະ ຕົວກະຕຸ້ນທີ່ໃຊ້ໃນວຽກງານນ້ຳປະປາ.

ນ້ຳເສຍ
ໃນທາງກັບກັນຂອງນ້ຳດື່ມສົດທີ່ເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ ຫຼື ໂຄງສ້າງແມ່ນນ້ຳເສຍ ຫຼື ທໍ່ລະບາຍນ້ຳເສຍ. ທໍ່ເຫຼົ່ານີ້ເກັບກຳນ້ຳເສຍ ແລະ ຂອງແຂງທັງໝົດ ແລະ ນຳພາພວກມັນໄປຫາໂຮງງານບຳບັດນ້ຳເສຍ. ໂຮງງານບຳບັດເຫຼົ່ານີ້ມີທໍ່ ແລະ ວາວຄວາມດັນຕ່ຳຫຼາຍເພື່ອປະຕິບັດ "ວຽກງານທີ່ເປື້ອນ". ຂໍ້ກຳນົດສຳລັບວາວນ້ຳເສຍໃນຫຼາຍໆກໍລະນີແມ່ນເບົາບາງກວ່າຂໍ້ກຳນົດສຳລັບການບໍລິການນ້ຳສະອາດ. ປະຕູເຫຼັກ ແລະ ວາວກວດສອບແມ່ນທາງເລືອກທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດສຳລັບການບໍລິການປະເພດນີ້. ວາວມາດຕະຖານໃນການບໍລິການນີ້ແມ່ນສ້າງຂຶ້ນຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງ AWWA.

ອຸດສາຫະກຳພະລັງງານ
ພະລັງງານໄຟຟ້າສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ຜະລິດຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາແມ່ນຜະລິດຢູ່ໃນໂຮງງານໄຟຟ້າໄອນ້ຳໂດຍໃຊ້ເຊື້ອໄຟຟອດຊິວ ແລະ ກັງຫັນຄວາມໄວສູງ. ການລອກຝາປິດຂອງໂຮງງານໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄໝອອກຈະເຮັດໃຫ້ເຫັນພາບຂອງລະບົບທໍ່ທີ່ມີຄວາມດັນສູງ ແລະ ອຸນຫະພູມສູງ. ສາຍຫຼັກເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດໃນຂະບວນການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໄອນ້ຳ.

ວາວປະຕູຍັງຄົງເປັນທາງເລືອກຫຼັກສຳລັບການເປີດ/ປິດໂຮງງານໄຟຟ້າ, ເຖິງແມ່ນວ່າວາວຮູບຊົງກົມຮູບແບບ Y ພິເສດກໍ່ຍັງພົບເຫັນຢູ່. ວາວບານທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການທີ່ສຳຄັນ ກຳລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈາກນັກອອກແບບໂຮງງານໄຟຟ້າບາງຄົນ ແລະ ກຳລັງກ້າວເຂົ້າສູ່ໂລກທີ່ເຄີຍມີວາວເສັ້ນຊື່ຄອບງຳນີ້.

ໂລຫະວິທະຍາມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ວາວໃນການນຳໃຊ້ພະລັງງານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນວາວທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນລະດັບຄວາມດັນ ແລະ ອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງ ຫຼື ຮຸນແຮງ. F91, F92, C12A, ພ້ອມກັບໂລຫະປະສົມ Inconel ແລະ ເຫຼັກສະແຕນເລດຫຼາຍຊະນິດແມ່ນຖືກນຳໃຊ້ທົ່ວໄປໃນໂຮງງານໄຟຟ້າໃນປະຈຸບັນ. ຊັ້ນຄວາມດັນປະກອບມີ 1500, 2500 ແລະ ໃນບາງກໍລະນີ 4500. ລັກສະນະການປັບປ່ຽນຂອງໂຮງງານໄຟຟ້າຈຸດສູງສຸດ (ໂຮງງານໄຟຟ້າທີ່ເຮັດວຽກຕາມຄວາມຕ້ອງການເທົ່ານັ້ນ) ຍັງສ້າງຄວາມກົດດັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ວາວ ແລະ ທໍ່, ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການອອກແບບທີ່ແຂງແຮງເພື່ອຮັບມືກັບການປະສົມປະສານທີ່ຮຸນແຮງຂອງວົງຈອນ, ອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມດັນ.
ນອກເໜືອໄປຈາກວາວໄອນ້ຳຫຼັກ, ໂຮງງານໄຟຟ້າຍັງມີທໍ່ສົ່ງເສີມຕ່າງໆ, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍວາວປະຕູ, ວາວກົມ, ວາວກວດສອບ, ວາວຜີເສື້ອ ແລະ ວາວບານຫຼາຍຊະນິດ.

ໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄຼຍເຮັດວຽກດ້ວຍຫຼັກການດຽວກັນກັບກັງຫັນໄອນ້ຳ/ກັງຫັນຄວາມໄວສູງ. ຄວາມແຕກຕ່າງຕົ້ນຕໍແມ່ນວ່າໃນໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ, ໄອນ້ຳຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍຄວາມຮ້ອນຈາກຂະບວນການແຍກຕົວ. ວາວໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄຼຍແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບພີ່ນ້ອງທີ່ໃຊ້ເຊື້ອໄຟຟອດຊິວ, ຍົກເວັ້ນເຊື້ອສາຍຂອງມັນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມເຕີມຂອງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຢ່າງແທ້ຈິງ. ວາວນິວເຄຼຍແມ່ນຜະລິດຕາມມາດຕະຖານທີ່ສູງຫຼາຍ, ໂດຍມີເອກະສານທີ່ມີຄຸນສົມບັດ ແລະ ເອກະສານກວດກາຫຼາຍຮ້ອຍໜ້າ.

imng

ການຜະລິດນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສ
ບໍ່ນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສ ແລະ ສະຖານທີ່ຜະລິດຕ່າງໆ ແມ່ນຜູ້ໃຊ້ວາວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ລວມທັງວາວທີ່ໃຊ້ງານໜັກຫຼາຍອັນ. ເຖິງແມ່ນວ່ານ້ຳມັນທີ່ພົ່ນອອກມາຫຼາຍຮ້ອຍຟຸດໃນອາກາດຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນອີກຕໍ່ໄປ, ແຕ່ຮູບພາບສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກົດດັນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຂອງນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສໃຕ້ດິນ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ຫົວບໍ່ນ້ຳມັນ ຫຼື ຕົ້ນຄຣິສມາສຖືກວາງໄວ້ຢູ່ເທິງສຸດຂອງທໍ່ຍາວຂອງບໍ່ນ້ຳມັນ. ການປະກອບເຫຼົ່ານີ້, ດ້ວຍການລວມກັນຂອງວາວ ແລະ ອຸປະກອນພິເສດ, ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມກົດດັນທີ່ສູງກວ່າ 10,000 psi. ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ຄ່ອຍພົບເຫັນໃນບໍ່ນ້ຳມັນທີ່ຂຸດຢູ່ເທິງບົກໃນປະຈຸບັນ, ຄວາມດັນສູງສຸດມັກຈະພົບເຫັນຢູ່ໃນບໍ່ນ້ຳມັນນອກຝັ່ງທະເລທີ່ເລິກ.

ການອອກແບບອຸປະກອນຫົວບໍ່ນ້ຳມັນແມ່ນກວມເອົາໂດຍສະເປັກ API ເຊັ່ນ 6A, ສະເປັກສຳລັບອຸປະກອນຫົວບໍ່ນ້ຳມັນ ແລະ ຕົ້ນຄຣິສມາສ. ວາວທີ່ກວມເອົາໃນ 6A ຖືກອອກແບບມາສຳລັບຄວາມດັນສູງຫຼາຍແຕ່ມີອຸນຫະພູມພໍສົມຄວນ. ຕົ້ນຄຣິສມາສສ່ວນໃຫຍ່ມີວາວປະຕູ ແລະ ວາວໂລກພິເສດທີ່ເອີ້ນວ່າ ໂຊກ. ໂຊກແມ່ນໃຊ້ເພື່ອຄວບຄຸມການໄຫຼຈາກບໍ່ນ້ຳມັນ.

ນອກເໜືອໄປຈາກຫົວບໍ່ນ້ຳມັນເອງ, ສະຖານທີ່ເສີມຫຼາຍແຫ່ງຍັງຕັ້ງຢູ່ໃນບໍ່ນ້ຳມັນ ຫຼື ອາຍແກັສ. ອຸປະກອນຂະບວນການເພື່ອບຳບັດນ້ຳມັນ ຫຼື ອາຍແກັສລ່ວງໜ້າຕ້ອງການວາວຈຳນວນໜຶ່ງ. ວາວເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະເປັນເຫຼັກກາກບອນທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບສຳລັບຊັ້ນຕ່ຳ.

ບາງຄັ້ງຄາວ, ນ້ຳທີ່ມີສານກັດກ່ອນສູງຄື ໄຮໂດຣເຈນຊັນໄຟດ໌ ມີຢູ່ໃນກະແສນ້ຳມັນດິບ. ວັດສະດຸນີ້, ເຊິ່ງເອີ້ນອີກຊື່ໜຶ່ງວ່າອາຍແກັສສົ້ມ, ສາມາດເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດໄດ້. ເພື່ອເອົາຊະນະສິ່ງທ້າທາຍຂອງອາຍແກັສສົ້ມ, ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມວັດສະດຸພິເສດ ຫຼື ເຕັກນິກການປຸງແຕ່ງວັດສະດຸຕາມສະເປັກ NACE International MR0175.

ອຸດສາຫະກຳນອກຝັ່ງ
ລະບົບທໍ່ສຳລັບເຄື່ອງຂຸດເຈາະນ້ຳມັນນອກຝັ່ງ ແລະ ສະຖານທີ່ຜະລິດປະກອບດ້ວຍວາວຫຼາຍຊະນິດທີ່ສ້າງຂຶ້ນຕາມຂໍ້ກຳນົດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍຢ່າງເພື່ອຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍໃນການຄວບຄຸມການໄຫຼທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານີ້ຍັງປະກອບດ້ວຍລະບົບຄວບຄຸມວົງຈອນ ແລະ ອຸປະກອນບັນເທົາຄວາມດັນຕ່າງໆ.

ສຳລັບສະຖານທີ່ຜະລິດນ້ຳມັນ, ຫົວໃຈທາງເສັ້ນເລືອດແດງແມ່ນລະບົບທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນ ຫຼື ອາຍແກັສຕົວຈິງ. ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນເວທີສະເໝີໄປ, ແຕ່ລະບົບການຜະລິດຫຼາຍລະບົບໃຊ້ຕົ້ນຄຣິສມາສ ແລະ ລະບົບທໍ່ທີ່ເຮັດວຽກໃນຄວາມເລິກທີ່ບໍ່ເອື້ອອຳນວຍ 10,000 ຟຸດ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ອຸປະກອນການຜະລິດນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນຕາມມາດຕະຖານຂອງສະຖາບັນນ້ຳມັນອາເມລິກາ (API) ທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ອ້າງອີງເຖິງການປະຕິບັດທີ່ແນະນຳໂດຍ API (RPs) ຫຼາຍຢ່າງ.

ໃນເວທີນ້ຳມັນຂະໜາດໃຫຍ່ສ່ວນໃຫຍ່, ຂະບວນການເພີ່ມເຕີມຈະຖືກນຳໃຊ້ກັບນ້ຳມັນດິບທີ່ມາຈາກຫົວບໍ່ນ້ຳມັນ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ລວມມີການແຍກນ້ຳອອກຈາກໄຮໂດຄາບອນ ແລະ ການແຍກອາຍແກັສ ແລະ ອາຍແກັສທຳມະຊາດອອກຈາກກະແສນ້ຳ. ລະບົບທໍ່ຫຼັງຕົ້ນຄຣິສມາສເຫຼົ່ານີ້ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນສ້າງຂຶ້ນຕາມລະຫັດທໍ່ B31.3 ຂອງສະມາຄົມວິສະວະກອນກົນຈັກອາເມລິກາ ໂດຍມີວາວທີ່ອອກແບບຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງວາວ API ເຊັ່ນ API 594, API 600, API 602, API 608 ແລະ API 609.

ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ບາງອັນອາດຈະມີປະຕູ API 6D, ບານວາວ ແລະ ວາວກວດສອບ. ເນື່ອງຈາກທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນໃດໆຢູ່ເທິງເວທີ ຫຼື ເຮືອເຈາະນ້ຳມັນແມ່ນຢູ່ພາຍໃນສະຖານທີ່, ຂໍ້ກຳນົດທີ່ເຂັ້ມງວດໃນການໃຊ້ວາວ API 6D ສຳລັບທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້. ເຖິງແມ່ນວ່າວາວຫຼາຍປະເພດຈະຖືກນຳໃຊ້ໃນລະບົບທໍ່ເຫຼົ່ານີ້, ແຕ່ປະເພດວາວທີ່ເລືອກແມ່ນບານວາວ.

ທໍ່ສົ່ງນ້ຳ
ເຖິງແມ່ນວ່າທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນສ່ວນໃຫຍ່ຈະຖືກເຊື່ອງໄວ້ຈາກສາຍຕາ, ແຕ່ການມີຢູ່ຂອງມັນມັກຈະເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ. ປ້າຍນ້ອຍໆທີ່ລະບຸວ່າ "ທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນ" ເປັນຕົວຊີ້ບອກທີ່ຊັດເຈນອັນໜຶ່ງຂອງການມີທໍ່ຂົນສົ່ງໃຕ້ດິນ. ທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນເຫຼົ່ານີ້ມີວາວສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງຕະຫຼອດຄວາມຍາວຂອງມັນ. ວາວປິດທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນສຸກເສີນແມ່ນພົບເຫັນຢູ່ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕະຖານ, ລະຫັດ ແລະ ກົດໝາຍ. ວາວເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໜ້າທີ່ສຳຄັນໃນການແຍກສ່ວນໜຶ່ງຂອງທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນໃນກໍລະນີທີ່ມີການຮົ່ວໄຫຼ ຫຼື ເມື່ອຕ້ອງການການບຳລຸງຮັກສາ.

ນອກນັ້ນຍັງມີສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ກະແຈກກະຈາຍຢູ່ຕາມເສັ້ນທາງທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນບ່ອນທີ່ທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນໂຜ່ອອກມາຈາກພື້ນດິນ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນໄດ້. ສະຖານີເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບ່ອນຕັ້ງຂອງອຸປະກອນປ່ອຍ "ໝູ", ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍອຸປະກອນທີ່ໃສ່ເຂົ້າໄປໃນທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນເພື່ອກວດກາ ຫຼື ທຳຄວາມສະອາດທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນ. ສະຖານີປ່ອຍໝູເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະມີວາວຫຼາຍອັນ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນປະເພດປະຕູ ຫຼື ແບບບານ. ວາວທັງໝົດໃນລະບົບທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນຕ້ອງມີພອດເຕັມ (ເປີດເຕັມ) ເພື່ອໃຫ້ໝູຜ່ານໄດ້.

ທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນຍັງຕ້ອງການພະລັງງານເພື່ອຕ້ານການສຽດທານຂອງທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນ ແລະ ຮັກສາຄວາມກົດດັນ ແລະ ການໄຫຼຂອງທໍ່. ສະຖານີອັດອາກາດ ຫຼື ສະຖານີສູບນ້ຳທີ່ມີລັກສະນະຄືກັບໂຮງງານປຸງແຕ່ງຂະໜາດນ້ອຍທີ່ບໍ່ມີຫໍຄອຍແຕກສູງແມ່ນຖືກນຳໃຊ້. ສະຖານີເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບ່ອນຕັ້ງຂອງວາວປະຕູ, ວາວບານ ແລະ ວາວທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນຫຼາຍສິບອັນ.
ຕົວທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນເອງໄດ້ຖືກອອກແບບຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ລະຫັດຕ່າງໆ, ໃນຂະນະທີ່ວາວທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນປະຕິບັດຕາມວາວທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນ API 6D.
ນອກນັ້ນຍັງມີທໍ່ສົ່ງນ້ຳຂະໜາດນ້ອຍກວ່າທີ່ໄຫຼເຂົ້າໄປໃນເຮືອນ ແລະ ໂຄງສ້າງທາງການຄ້າ. ທໍ່ເຫຼົ່ານີ້ສະໜອງນ້ຳ ແລະ ອາຍແກັສ ແລະ ມີວາວປິດປ້ອງກັນ.
ເທດສະບານຂະໜາດໃຫຍ່, ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນພາກເໜືອຂອງສະຫະລັດ, ສະໜອງໄອນ້ຳເພື່ອຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມຮ້ອນຂອງລູກຄ້າທາງການຄ້າ. ສາຍສະໜອງໄອນ້ຳເຫຼົ່ານີ້ມີວາວຫຼາກຫຼາຍຊະນິດເພື່ອຄວບຄຸມ ແລະ ຄວບຄຸມການສະໜອງໄອນ້ຳ. ເຖິງແມ່ນວ່ານ້ຳຈະເປັນໄອນ້ຳ, ແຕ່ຄວາມດັນ ແລະ ອຸນຫະພູມແມ່ນຕ່ຳກວ່າທີ່ພົບໃນການຜະລິດໄອນ້ຳຂອງໂຮງງານໄຟຟ້າ. ມີວາວຫຼາກຫຼາຍຊະນິດທີ່ໃຊ້ໃນການບໍລິການນີ້, ເຖິງແມ່ນວ່າວາວສຽບທີ່ມີຊື່ສຽງຍັງເປັນທາງເລືອກທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ.

ໂຮງງານກັ່ນນ້ຳມັນ ແລະ ປິໂຕຣເຄມີ
ວາວໂຮງງານກັ່ນນ້ຳມັນກວມເອົາການນຳໃຊ້ວາວອຸດສາຫະກຳຫຼາຍກວ່າວາວສ່ວນອື່ນໆ. ໂຮງງານກັ່ນນ້ຳມັນເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງທັງນ້ຳທີ່ມີສານກັດກ່ອນ ແລະ ໃນບາງກໍລະນີ, ມີອຸນຫະພູມສູງ.
ປັດໄຈເຫຼົ່ານີ້ກຳນົດວິທີການສ້າງວາວຕາມຂໍ້ກຳນົດການອອກແບບວາວ API ເຊັ່ນ API 600 (ວາວປະຕູ), API 608 (ວາວບານ) ແລະ API 594 (ວາວກວດສອບ). ເນື່ອງຈາກການບໍລິການທີ່ຮຸນແຮງທີ່ວາວເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຊະນິດພົບ, ຈຶ່ງມັກຈະຕ້ອງມີມາດຕະການປ້ອງກັນການກັດກ່ອນເພີ່ມເຕີມ. ມາດຕະການປ້ອງກັນນີ້ສະແດງອອກຜ່ານຄວາມໜາຂອງຝາທີ່ໃຫຍ່ກວ່າທີ່ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານອອກແບບ API.

ເກືອບທຸກປະເພດຂອງວາວຫຼັກສາມາດພົບເຫັນໄດ້ຢ່າງອຸດົມສົມບູນໃນໂຮງກັ່ນນ້ຳມັນຂະໜາດໃຫຍ່ທົ່ວໄປ. ວາວປະຕູທີ່ພົບເຫັນຢູ່ທົ່ວໄປຍັງຄົງເປັນກະສັດຂອງພູເຂົາທີ່ມີປະຊາກອນຫຼາຍທີ່ສຸດ, ແຕ່ວາວແບບ quarter-turn ກຳລັງຄອບຄອງສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດຂອງເຂົາເຈົ້າເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ຜະລິດຕະພັນແບບ quarter-turn ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນອຸດສາຫະກຳນີ້ (ເຊິ່ງເຄີຍຖືກຄອບງຳໂດຍຜະລິດຕະພັນເສັ້ນຊື່) ລວມມີວາວຜີເສື້ອປະສິດທິພາບສູງສາມເທົ່າ ແລະ ວາວບານທີ່ວາງດ້ວຍໂລຫະ.

ປະຕູມາດຕະຖານ, ວາວກົມ ແລະ ວາວກວດສອບຍັງພົບເຫັນຢູ່ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ແລະ ເນື່ອງຈາກຄວາມທົນທານຂອງການອອກແບບ ແລະ ເສດຖະກິດການຜະລິດຂອງມັນ, ມັນຈະບໍ່ຫາຍໄປໃນໄວໆນີ້.
ການຈັດອັນດັບຄວາມດັນສຳລັບວາວໂຮງງານກັ່ນນ້ຳມັນມີລະດັບຕັ້ງແຕ່ Class 150 ຫາ Class 1500, ໂດຍ Class 300 ເປັນທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດ.
ເຫຼັກກ້າຄາບອນທຳມະດາ ເຊັ່ນ: ເຫຼັກກ້າຊັ້ນ WCB (ຫລໍ່) ແລະ A-105 (ຟອກ) ແມ່ນວັດສະດຸທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດທີ່ລະບຸໄວ້ ແລະ ນຳໃຊ້ໃນວາວສຳລັບການບໍລິການໂຮງກັ່ນ. ການນຳໃຊ້ຂະບວນການກັ່ນຫຼາຍຄັ້ງຍູ້ຂີດຈຳກັດອຸນຫະພູມສູງສຸດຂອງເຫຼັກກ້າຄາບອນທຳມະດາ, ແລະ ໂລຫະປະສົມທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງກວ່າແມ່ນລະບຸໄວ້ສຳລັບການນຳໃຊ້ເຫຼົ່ານີ້. ເຫຼັກກ້າທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດໃນນັ້ນແມ່ນເຫຼັກກ້າໂຄຣມ/ໂມລີ ເຊັ່ນ: 1-1/4% Cr, 2-1/4% Cr, 5% Cr ແລະ 9% Cr. ເຫຼັກກ້າສະແຕນເລດ ແລະ ໂລຫະປະສົມນິກເກີນສູງຍັງຖືກນຳໃຊ້ໃນຂະບວນການກັ່ນທີ່ຮຸນແຮງໂດຍສະເພາະ.

sdagag

ສານເຄມີ
ອຸດສາຫະກຳເຄມີເປັນຜູ້ໃຊ້ວາວທຸກປະເພດ ແລະ ວັດສະດຸຫຼາກຫຼາຍ. ຕັ້ງແຕ່ໂຮງງານຂະໜາດນ້ອຍຈົນເຖິງສະລັບສັບຊ້ອນປິໂຕເຄມີຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ພົບເຫັນຢູ່ແຄມຝັ່ງອ່າວ, ວາວແມ່ນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງລະບົບທໍ່ຂະບວນການທາງເຄມີ.

ການນຳໃຊ້ສ່ວນໃຫຍ່ໃນຂະບວນການທາງເຄມີມີຄວາມກົດດັນຕ່ຳກວ່າຂະບວນການກັ່ນນ້ຳມັນ ແລະ ການຜະລິດພະລັງງານຫຼາຍຊະນິດ. ຫ້ອງຮຽນຄວາມດັນທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດສຳລັບວາວ ແລະ ທໍ່ຂອງໂຮງງານເຄມີແມ່ນຫ້ອງຮຽນ 150 ແລະ 300. ໂຮງງານເຄມີຍັງເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງການຄອບຄອງສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດທີ່ບານວາວໄດ້ແຂ່ງຂັນຈາກວາວເສັ້ນຊື່ໃນໄລຍະ 40 ປີທີ່ຜ່ານມາ. ບານວາວທີ່ນັ່ງທົນທານ, ດ້ວຍການປິດສູນການຮົ່ວໄຫຼ, ແມ່ນເໝາະສົມຢ່າງສົມບູນສຳລັບການນຳໃຊ້ໂຮງງານເຄມີຫຼາຍຢ່າງ. ຂະໜາດກະທັດຮັດຂອງບານວາວກໍ່ເປັນລັກສະນະທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມເຊັ່ນກັນ.
ຍັງມີໂຮງງານເຄມີ ແລະ ຂະບວນການຂອງໂຮງງານບາງແຫ່ງທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ວາວແບບເສັ້ນຊື່. ໃນກໍລະນີເຫຼົ່ານີ້, ວາວທີ່ອອກແບບໂດຍ API 603 ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ, ມີຝາບາງກວ່າ ແລະ ນ້ຳໜັກເບົາກວ່າ, ມັກຈະເປັນວາວປະຕູ ຫຼື ວາວໂລບທີ່ເລືອກ. ການຄວບຄຸມສານເຄມີບາງຊະນິດຍັງສາມາດເຮັດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບດ້ວຍວາວໄດອາຟຣາມ ຫຼື ວາວແບບໜີບ.
ເນື່ອງຈາກລັກສະນະການກັດກ່ອນຂອງສານເຄມີຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ຂະບວນການຜະລິດສານເຄມີ, ການເລືອກວັດສະດຸຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ. ວັດສະດຸຕົວຈິງແມ່ນເຫຼັກສະແຕນເລດ austenitic ຊັ້ນ 316/316L. ວັດສະດຸນີ້ເຮັດວຽກໄດ້ດີໃນການຕ້ານການກັດກ່ອນຈາກນ້ຳຢາທີ່ບໍ່ດີຫຼາຍຊະນິດ.

ສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ມີການກັດກ່ອນທີ່ແຂງແກ່ນກວ່າບາງຢ່າງ, ຕ້ອງມີການປົກປ້ອງເພີ່ມເຕີມ. ເຫຼັກສະແຕນເລດອໍສະເຕນຕິກຊະນິດອື່ນໆທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ, ເຊັ່ນ 317, 347 ແລະ 321 ມັກຈະຖືກເລືອກໃນສະຖານະການເຫຼົ່ານີ້. ໂລຫະປະສົມອື່ນໆທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນບາງຄັ້ງຄາວເພື່ອຄວບຄຸມສານເຄມີປະກອບມີ Monel, Alloy 20, Inconel ແລະ 17-4 PH.

ການແຍກ LNG ແລະ ອາຍແກັສ
ທັງອາຍແກັສທຳມະຊາດແຫຼວ (LNG) ແລະຂະບວນການທີ່ຕ້ອງການສຳລັບການແຍກອາຍແກັສແມ່ນຂຶ້ນກັບທໍ່ສົ່ງທີ່ກວ້າງຂວາງ. ການນຳໃຊ້ເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການວາວທີ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ໃນອຸນຫະພູມ cryogenic ຕ່ຳຫຼາຍ. ອຸດສາຫະກຳ LNG ເຊິ່ງມີການເຕີບໂຕຢ່າງໄວວາໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ກຳລັງຊອກຫາການຍົກລະດັບ ແລະ ປັບປຸງຂະບວນການຂອງການລະລາຍອາຍແກັສຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ທໍ່ ແລະ ວາວໄດ້ກາຍເປັນຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນຫຼາຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມດັນໄດ້ຖືກຍົກສູງຂຶ້ນ.

ສະຖານະການນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຜະລິດວາວພັດທະນາການອອກແບບເພື່ອຕອບສະໜອງພາລາມິເຕີທີ່ເຂັ້ມງວດກວ່າ. ວາວບານ ແລະ ວາວຜີເສື້ອແບບໝຸນສີ່ສ່ວນສີ່ແມ່ນເປັນທີ່ນິຍົມສຳລັບການບໍລິການ LNG, ໂດຍມີ 316ss [ເຫຼັກສະແຕນເລດ] ເປັນວັດສະດຸທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດ. ANSI Class 600 ແມ່ນເພດານຄວາມດັນປົກກະຕິສຳລັບການນຳໃຊ້ LNG ສ່ວນໃຫຍ່. ເຖິງແມ່ນວ່າຜະລິດຕະພັນແບບໝຸນສີ່ສ່ວນສີ່ເປັນປະເພດວາວທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດ, ວາວປະຕູ, ວາວກົມ ແລະ ວາວກວດສອບສາມາດພົບໄດ້ໃນໂຮງງານເຊັ່ນກັນ.

ການບໍລິການແຍກອາຍແກັສກ່ຽວຂ້ອງກັບການແບ່ງອາຍແກັສອອກເປັນອົງປະກອບພື້ນຖານແຕ່ລະອັນ. ຕົວຢ່າງ, ວິທີການແຍກອາກາດໃຫ້ໄນໂຕຣເຈນ, ອົກຊີເຈນ, ຮີລຽມ ແລະ ອາຍແກັສອື່ນໆ. ລັກສະນະອຸນຫະພູມຕໍ່າຫຼາຍຂອງຂະບວນການໝາຍຄວາມວ່າຕ້ອງມີວາວ cryogenic ຫຼາຍອັນ.

ທັງໂຮງງານແຍກອາຍແກັສ LNG ແລະ ອາຍແກັສລ້ວນແຕ່ມີວາວອຸນຫະພູມຕ່ຳທີ່ຕ້ອງສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ໃນສະພາບ cryogenic ເຫຼົ່ານີ້. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າລະບົບການຫຸ້ມຫໍ່ວາວຕ້ອງໄດ້ຍົກສູງຂຶ້ນຈາກນ້ຳທີ່ມີອຸນຫະພູມຕ່ຳໂດຍຜ່ານການໃຊ້ແກັສ ຫຼື ຖັນກັ່ນ. ຖັນແກັສນີ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນ້ຳກາຍເປັນກ້ອນນ້ຳກ້ອນອ້ອມຮອບພື້ນທີ່ຫຸ້ມຫໍ່, ເຊິ່ງຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ກ້ານວາວໝຸນ ຫຼື ລອຍຂຶ້ນ.

dsfsg

ອາຄານການຄ້າ
ອາຄານການຄ້າຢູ່ອ້ອມຮອບພວກເຮົາ, ແຕ່ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງໃກ້ຊິດໃນຂະນະທີ່ພວກມັນຖືກສ້າງຂຶ້ນ, ພວກເຮົາກໍ່ບໍ່ມີຄວາມຄິດຫຍັງຫຼາຍກ່ຽວກັບເສັ້ນເລືອດແດງຂອງນ້ຳຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ຊ່ອນຢູ່ພາຍໃນຝາຂອງພວກມັນທີ່ເຮັດດ້ວຍຫີນ, ແກ້ວ ແລະ ໂລຫະ.

ນ້ຳແມ່ນສ່ວນປະກອບຮ່ວມໃນເກືອບທຸກໆອາຄານ. ໂຄງສ້າງທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ປະກອບດ້ວຍລະບົບທໍ່ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງໄຮໂດຣເຈນ/ອົກຊີເຈນຫຼາຍຢ່າງໃນຮູບແບບຂອງນ້ຳດື່ມ, ນ້ຳເສຍ, ນ້ຳຮ້ອນ, ນ້ຳເປື້ອນ ແລະ ການປ້ອງກັນໄຟໄໝ້.

ຈາກທັດສະນະຂອງການຢູ່ລອດຂອງອາຄານ, ລະບົບໄຟແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດ. ການປ້ອງກັນໄຟໃນອາຄານເກືອບທັງໝົດແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜອງ ແລະ ເຕີມເຕັມດ້ວຍນໍ້າສະອາດ. ເພື່ອໃຫ້ລະບົບນໍ້າດັບເພີງມີປະສິດທິພາບ, ພວກມັນຕ້ອງເຊື່ອຖືໄດ້, ມີແຮງດັນພຽງພໍ ແລະ ຕັ້ງຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ສະດວກທົ່ວທັງໂຄງສ້າງ. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ມີພະລັງງານໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນກໍລະນີທີ່ເກີດໄຟໄໝ້.
ອາຄານສູງຕ້ອງການການບໍລິການຄວາມດັນນໍ້າດຽວກັນຢູ່ຊັ້ນເທິງສຸດຄືກັບຊັ້ນລຸ່ມສຸດ ສະນັ້ນຕ້ອງໃຊ້ປໍ້າຄວາມດັນສູງ ແລະ ທໍ່ເພື່ອໃຫ້ນໍ້າໄຫຼຂຶ້ນໄປ. ລະບົບທໍ່ມັກຈະເປັນ Class 300 ຫຼື 600, ຂຶ້ນກັບຄວາມສູງຂອງອາຄານ. ວາວທຸກປະເພດຖືກນໍາໃຊ້ໃນການນໍາໃຊ້ເຫຼົ່ານີ້; ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການອອກແບບວາວຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກ Underwriters Laboratories ຫຼື Factory Mutual ສໍາລັບການບໍລິການໄຟໄໝ້ຫຼັກ.

ວາວປະເພດ ແລະ ປະເພດຂອງວາວດຽວກັນທີ່ໃຊ້ສຳລັບວາວບໍລິການດັບເພີງແມ່ນໃຊ້ສຳລັບການແຈກຈ່າຍນ້ຳດື່ມ, ເຖິງແມ່ນວ່າຂະບວນການອະນຸມັດບໍ່ເຂັ້ມງວດເທົ່າໃດ.
ລະບົບປັບອາກາດການຄ້າທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນໂຄງສ້າງທຸລະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ເຊັ່ນ: ອາຄານສຳນັກງານ, ໂຮງແຮມ ແລະ ໂຮງໝໍມັກຈະເປັນລະບົບລວມສູນ. ພວກມັນມີໜ່ວຍເຮັດຄວາມເຢັນຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼື ໝໍ້ຕົ້ມນ້ຳເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຢັນ ຫຼື ໃຫ້ຄວາມຮ້ອນແກ່ນ້ຳທີ່ໃຊ້ສຳລັບຖ່າຍໂອນອຸນຫະພູມເຢັນ ຫຼື ສູງ. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະຕ້ອງຈັດການກັບສານເຮັດຄວາມເຢັນເຊັ່ນ: R-134a, ໄຮໂດຣຟລູໂອໂຣຄາບອນ, ຫຼື ໃນກໍລະນີຂອງລະບົບຄວາມຮ້ອນທີ່ສຳຄັນ, ໄອນ້ຳ. ເນື່ອງຈາກຂະໜາດກະທັດຮັດຂອງວາວຜີເສື້ອ ແລະ ບານວາວ, ປະເພດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນ HVAC.

ໃນດ້ານໄອນ້ຳ, ວາວໝຸນສີ່ຫຼ່ຽມບາງອັນໄດ້ມີການນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ແຕ່ວິສະວະກອນປະປາຫຼາຍຄົນຍັງອີງໃສ່ວາວປະຕູເສັ້ນຊື່ ແລະ ວາວໂລກ, ໂດຍສະເພາະຖ້າທໍ່ຕ້ອງການປາຍເຊື່ອມແບບກົ້ນ. ສຳລັບການນຳໃຊ້ໄອນ້ຳປານກາງເຫຼົ່ານີ້, ເຫຼັກກ້າໄດ້ເຂົ້າມາແທນທີ່ເຫຼັກຫຼໍ່ເນື່ອງຈາກຄວາມສາມາດໃນການເຊື່ອມຂອງເຫຼັກ.

ລະບົບຄວາມຮ້ອນບາງລະບົບໃຊ້ນ້ຳຮ້ອນແທນໄອນ້ຳເປັນນ້ຳຢາໂອນ. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ມີວາວທອງສຳລິດ ຫຼື ເຫຼັກຮັບໃຊ້ໄດ້ດີ. ວາວບານ ແລະ ວາວຜີເສື້ອທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແບບໝຸນສີ່ສ່ວນສີ່ແມ່ນເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າການອອກແບບເສັ້ນຊື່ບາງອັນຍັງຖືກນຳໃຊ້ຢູ່.

ສະຫຼຸບ
ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັກຖານຂອງການນຳໃຊ້ວາວທີ່ກ່າວເຖິງໃນບົດຄວາມນີ້ອາດຈະບໍ່ເຫັນໄດ້ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງໄປ Starbucks ຫຼື ໄປເຮືອນຂອງແມ່ຕູ້, ແຕ່ວາວທີ່ສຳຄັນບາງອັນກໍຢູ່ໃກ້ໆສະເໝີ. ຍັງມີວາວຢູ່ໃນເຄື່ອງຈັກຂອງລົດທີ່ໃຊ້ເພື່ອໄປຫາສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານັ້ນ ເຊັ່ນວາວໃນຄາບູເລເຕີທີ່ຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງຈັກ ແລະ ວາວໃນເຄື່ອງຈັກທີ່ຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟເຂົ້າໄປໃນລູກສູບ ແລະ ອອກອີກຄັ້ງ. ແລະ ຖ້າວາວເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ໃກ້ຊິດກັບຊີວິດປະຈຳວັນຂອງພວກເຮົາພໍ, ລອງພິຈາລະນາຄວາມເປັນຈິງທີ່ວ່າຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາເຕັ້ນເປັນປະຈຳຜ່ານອຸປະກອນຄວບຄຸມການໄຫຼທີ່ສຳຄັນສີ່ຢ່າງ.

ນີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ຕົວຢ່າງອີກອັນໜຶ່ງຂອງຄວາມເປັນຈິງທີ່ວ່າ: ວາວມີຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງຢ່າງແທ້ຈິງ. VM
ພາກທີ II ຂອງບົດຄວາມນີ້ກວມເອົາອຸດສາຫະກໍາເພີ່ມເຕີມທີ່ໃຊ້ວາວ. ເຂົ້າໄປທີ່ www.valvemagazine.com ເພື່ອອ່ານກ່ຽວກັບເນື້ອເຍື່ອ ແລະ ເຈ້ຍ, ການນຳໃຊ້ທາງທະເລ, ເຂື່ອນ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ, ພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ເຫຼັກ ແລະ ເຫຼັກກ້າ, ການບິນອະວະກາດ, ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນ, ແລະ ການຜະລິດເບຍ ແລະ ການກັ່ນເຫຼົ້າຫັດຖະກໍາ.

ທ່ານ GREG JOHNSON ເປັນປະທານບໍລິສັດ United Valve (www.unitedvalve.com) ໃນ Houston. ລາວເປັນບັນນາທິການປະກອບສ່ວນໃຫ້ກັບວາລະສານ VALVE, ອະດີດປະທານສະພາສ້ອມແປງວາວ ແລະ ສະມາຊິກຄະນະກຳມະການ VRC ໃນປະຈຸບັນ. ລາວຍັງເປັນສະມາຊິກໃນຄະນະກຳມະການການສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຂອງ VMA, ເປັນຮອງປະທານຄະນະກຳມະການການສື່ສານຂອງ VMA ແລະ ອະດີດປະທານສະມາຄົມມາດຕະຖານຜູ້ຜະລິດ.


ເວລາໂພສ: ວັນທີ 29 ກັນຍາ 2020

ແອັບພລິເຄຊັນ

ທໍ່ສົ່ງໃຕ້ດິນ

ທໍ່ສົ່ງໃຕ້ດິນ

ລະບົບຊົນລະປະທານ

ລະບົບຊົນລະປະທານ

ລະບົບສະໜອງນໍ້າປະປາ

ລະບົບສະໜອງນໍ້າປະປາ

ອຸປະກອນອຸປະກອນ

ອຸປະກອນອຸປະກອນ