Water Hammer ဖြစ်စဉ်ဆိုတာဘာလဲ။
ရုတ်တရက် ပါဝါချို့ယွင်းမှု သို့မဟုတ် အဆို့ရှင် အမြန်ပိတ်ခြင်းကြောင့် ရေစီးဆင်းမှု၏ တုန်လှုပ်မှုလှိုင်းသည် သံတူ၏ သက်ရောက်မှုနှင့် ဆင်တူသောကြောင့် "water hammer" ဟူသော အသုံးအနှုန်းဖြင့် Water Hammer ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
ဘုံဘိုင်စခန်းများတွင် ရေတင်သံတူ၊ အဆို့ရှင်ပိတ်ရေတူနှင့် ပန့်ပိတ်ရေတူတူ (ရုတ်တရက် ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှု သို့မဟုတ် အလားတူအကြောင်းရင်းများကြောင့်) ဟူ၍ အမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်သည်။ ပုံမှန်လည်ပတ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအောက်တွင်ရှိသော ပထမရေတူတူနှစ်မျိုးသည် စက်ပစ္စည်းများ၏ဘေးကင်းမှုကို သိသိသာသာအန္တရာယ်မဖြစ်စေပါ။ သို့သော် ဘုံဘိုင်ပိတ်ခြင်း ရေတူတံကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဖိအားသည် မကြာခဏ အလွန်မြင့်မားပြီး မတော်တဆမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
Pump Shutdown Water Hammer Phenomenon ဆိုတာ ဘာလဲ။
“pump shutdown water hammer” ဟုခေါ်သော အဆို့ရှင်သည် ဓာတ်အားချို့ယွင်းမှု သို့မဟုတ် အခြားအကြောင်းရင်းများအတွင်း ဖိအားအတက်အကျဖြစ်စေသည့် ပန့်နှင့် ပိုက်လိုင်းအတွင်း စီးဆင်းမှုအလျင်ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဟိုက်ဒရောလစ်ရှော့ခ်ဖြစ်စဉ်ကို ရည်ညွှန်းသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ပါဝါစနစ် သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများတွင် ချို့ယွင်းချက်များ သို့မဟုတ် ပန့်ယူနစ်အတွင်း ရံဖန်ရံခါ ချို့ယွင်းချက်များသည် centrifugal pump valve ပိတ်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး pump shutdown water hammer ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
ပိုက်လိုင်းနှင့် စက်ပစ္စည်းများကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေသည့် ပိုက်လိုင်းနှင့် စက်ပစ္စည်းများကို ပျက်စီးစေသည့် ပုံမှန်လည်ပတ်မှုဖိအား၏ 200% သို့မဟုတ် ပိုမြင့်သော ဘုံဘိုင်ပိတ်ခြင်း ရေတူ၏ အမြင့်ဆုံးဖိအား။ ပြင်းထန်သော မတော်တဆမှုများသည် ဘုံဘိုင်စခန်းတွင် ရေလွှမ်းမိုးခြင်း၊ စက်ပစ္စည်းများ ပျက်စီးခြင်း၊ အဆောက်အဦ ပျက်စီးခြင်းနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း သို့မဟုတ် သေဆုံးမှုများပင် ဖြစ်စေနိုင်သော်လည်း အဖြစ်များသော မတော်တဆမှုသည် "ရေယိုစိမ့်ခြင်း" သို့မဟုတ် ရေပေးဝေမှု ပြတ်တောက်မှု ဖြစ်စေနိုင်သည်။
Water Hammer ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခကို ဘယ်လိုလျော့ပါးမလဲ။
Water Hammer သည် ရေဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်များတွင် အဖြစ်များသော ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို လျော့ပါးစေရန်အတွက် အကာအကွယ်အစီအမံအမျိုးမျိုးရှိသည်။ သို့သော်လည်း ဤအစီအမံများကို ရေတူရွင်းဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းများနှင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ရပါမည်။ အောက်တွင်အသုံးများသောနည်းလမ်းအချို့ဖြစ်သည်။
ပိုက်လိုင်းရှိ စီးဆင်းမှုနှုန်းကို လျှော့ချခြင်း-
ပိုက်လိုင်းအတွင်း စီးဆင်းမှုနှုန်းကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် ရေထုဖိအားကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ လျှော့ချနိုင်သည်။ သို့သော်၊ ၎င်းသည် ပရောဂျက်ကုန်ကျစရိတ်ကို တိုးပေးသည့် ပိုက်အချင်းကို တိုးမြှင့်ရန် လိုအပ်နိုင်သည်။ ပိုက်လိုင်းကို ခင်းသည့်အခါ၊ လျှောစောက်တွင် ရုတ်တရက် ပြောင်းလဲမှုများ သို့မဟုတ် မျဉ်းကြောင်းအတွင်း ဖင်ပေါက်များ (မြင့်မားသောအချက်များ) ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အခြေအနေများကို ရှောင်ရှားရန် အရေးကြီးသည်။
ထို့အပြင်၊ ပိုက်လိုင်းများ ရှည်လျားသော ပိုက်လိုင်းများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ဘုံဘိုင်ပိတ်ချိန်အတွင်း ရေတူရိုင်များ ပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့် ပိုက်လိုင်း၏ အရှည်ကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် ကူညီနိုင်သည်။ ချဉ်းကပ်နည်းတစ်ခုမှာ ဘုံဘိုင်စခန်းနှစ်ခုကို ခွဲပြီး ဘူတာနှစ်ခုကို ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် စုပ်ယူမှုကောင်းတစ်ခုကို အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။
ဘုံဘိုင်ပိတ်ချိန်အတွင်း ရေတူ၏ပြင်းအားသည် ဘုံဘိုင်စခန်း၏ ဂျီဩမေတြီခေါင်းနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ ဂျီဩမေတြီဦးခေါင်း ပိုမြင့်လေ၊ ရေတူရန် အလားအလာ ကြီးမားလေဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဒေသအခြေအနေအလိုက် သင့်လျော်သော ပန့်ခေါင်းကို ရွေးချယ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
ပန့်ပိတ်ပြီးနောက်၊ ပန့်ကို ပြန်လည်မစတင်မီ စစ်ဆေးသော valve ၏ အောက်ဘက်ရှိ ပိုက်ကို စောင့်ဆိုင်းသင့်သည်။ ပန့်စတင်ဖွင့်စဉ်တွင်၊ ၎င်းသည် သိသာထင်ရှားသောရေကျူကိုဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့် ပန့်ပလပ်ပေါက် valve ကို အပြည့်အ၀မဖွင့်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ ဤအခြေအနေများအောက်တွင် ဘုံဘိုင်စခန်းများရှိ ကြီးမားသော ရေသံတူ ဖြစ်ရပ်များစွာ ဖြစ်ပွားသည်။
Water Hammer Mitigation Devices များ တပ်ဆင်ခြင်း-
(၁) အဆက်မပြတ် ဖိအားထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာကို ကျင့်သုံးခြင်း-
ပြောင်းလဲနိုင်သောကြိမ်နှုန်းထိန်းချုပ်မှုမှတဆင့် pumps များ၏အမြန်နှုန်းကိုချိန်ညှိရန် PLC (Programmable Logic Controller) အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ရေဖြန့်ဖြူးရေးကွန်ရက်ရှိ ဖိအားများသည် ပြောင်းလဲနေသော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိသဖြင့် ဖိအားများ တက်လာခြင်း သို့မဟုတ် ကျဆင်းခြင်းများမှာ အဖြစ်များပြီး ရေတူနှင့် ပိုက်များနှင့် စက်ပစ္စည်းများကို ပျက်စီးစေပါသည်။ ဖိအားကို စောင့်ကြည့်ပြီး ပန့်များ၏ လည်ပတ်မှုကို ထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့်—၎င်းတို့ကို အဖွင့်အပိတ် ပြုလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ အမြန်နှုန်းကို ချိန်ညှိခြင်းဖြင့်—စနစ်သည် အဆက်မပြတ် ဖိအားကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။ ၎င်းသည် ကြီးမားသော ဖိအားအတက်အကျများကို တားဆီးပေးပြီး ရေတူရန် ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချပေးသည်။
(၂) Water Hammer Arrestor များ တပ်ဆင်ခြင်း-
ဤစက်ပစ္စည်းများသည် ဘုံဘိုင်ပိတ်သွားခြင်းကြောင့် ဖြစ်ရသည့် ရေတူများကို အဓိကအားဖြင့် တားဆီးပြီး ပန့်ပေါက်ပေါက်အနီးတွင် တပ်ဆင်လေ့ရှိသည်။ ဖိအားကို သတ်မှတ်တံခါးပေါက်တစ်ခုအောက် ကျဆင်းသွားသောအခါတွင် ပိုက်လိုင်းအတွင်းမှ ဖိအားကို အသုံးပြု၍ ဖိအားကို သက်သာရာရစေရန် ရေများကို စွန့်ထုတ်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည် ဒေသတွင်း ပိုက်လိုင်း ဖိအားများကို ဟန်ချက်ညီစေရန် ကူညီပေးပြီး ရေသံတူမှ ပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ရေတူသံဖမ်းကိရိယာများကို စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဟိုက်ဒရောလစ် အမျိုးအစားများဖြင့် ယေဘုယျအားဖြင့် ရနိုင်သည်။ Mechanical arresters များသည် activation ပြီးနောက် manual reset လုပ်ရန် လိုအပ်ပြီး ဟိုက်ဒရောလစ် ကိရိယာများကို အလိုအလျောက် ပြန်လည်သတ်မှတ်ပေးပါသည်။
(၃) ကြီးမားသော အချင်းပိုက်များပေါ်တွင် အနှေး-အပိတ်စစ်ဆေးသည့် Valve များ တပ်ဆင်ခြင်း-
အနှေးပိတ်စစ်ဆေးသောအဆို့ရှင်များသည် ဘုံဘိုင်ပိတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရသည့် ရေတူသံကို ထိထိရောက်ရောက် လျော့ပါးစေနိုင်သည်။ သို့သော်၊ အဆို့ရှင်၏လုပ်ဆောင်ချက်သည် ရေအချို့ကို ပြန်စီးဆင်းစေသောကြောင့်၊ ၎င်းသည် စုပ်ယူသည့်ရေတွင်းရှိ လျှံပိုက်တစ်ခု လိုအပ်သည်။ အနှေးပိတ်စစ်ဆေးသည့်အဆို့ရှင်များသည် အလေးချိန်အခြေခံနှင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်သည့်အမျိုးအစား နှစ်မျိုးရှိသည်။ ဤအဆို့ရှင်များကို သတ်မှတ်အချိန်ဘောင်အတွင်း ပိတ်ရန် ချိန်ညှိနိုင်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်၊ ပါဝါချို့ယွင်းပြီးနောက် ၃ မှ ၇ စက္ကန့်အတွင်း valve သည် 70%-80% ကိုပိတ်ပြီး ကျန် 20%-30% သည် pump နှင့် pipeline အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ 10 စက္ကန့်မှ 30 စက္ကန့်ကြာသည်။ ပိုက်လိုင်းတွင် မြင့်မားသောအချက်များ (humps) များရှိနေပါက၊ ကော်လံခြားထားခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ရေတူသံများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီး၊ ယင်းအခြေအနေတွင် အနှေးပိတ်စစ်ဆေးသောအဆို့ရှင်သည် ထိရောက်မှုနည်းပါသည်။
(၄) One-Way Pressure Regulating Tower တပ်ဆင်ခြင်း။
တစ်လမ်းမောင်း ဖိအားထိန်းညှိမျှော်စင်ကို ဘုံဘိုင်စခန်းအနီး သို့မဟုတ် ပိုက်လိုင်းရှိ သင့်လျော်သည့်နေရာတွင် တည်ဆောက်နိုင်သည်။ တာဝါတိုင်၏ရေအဆင့်သည် ထိုအချိန်တွင် ပိုက်လိုင်းဖိအားထက် နိမ့်နေသင့်သည်။ ပိုက်လိုင်းဖိအားသည် တာဝါတိုင်၏ရေမျက်နှာပြင်အောက် ကျဆင်းသွားသောအခါ၊ ရေကော်လံကို ခွဲထုတ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်နှင့် ရေထုကို ရှောင်ရှားရန် တာဝါတိုင်မှ ရေကို ပိုက်လိုင်းသို့ ဖြည့်သွင်းသည်။ သို့သော်၊ ဤအတိုင်းအတာသည် valve ပိတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရသည့် water hammer ကိုကာကွယ်ရန်အတွက် အလွန်ထိရောက်မှုမရှိပါ။ ထို့အပြင်၊ တာဝါရှိအသုံးပြုသည့်တစ်လမ်းသွားအဆို့ရှင်သည် ချို့ယွင်းမှုကြောင့် သိသာထင်ရှားသောရေကျိုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ရပါမည်။
(၅) Pump Stations များတွင် Bypass Pipes (Valves) တပ်ဆင်ခြင်း-
ပုံမှန်အခြေအနေတွင်၊ ပန့်၏အထွက်ဘက်ခြမ်းရှိ ဖိအားသည် စုပ်ထုတ်သည့်ဘက်ခြမ်းထက် ပိုများနေသောကြောင့် check valve ကိုပိတ်သွားစေသည်။ ရုတ်တရက် ပါဝါချို့ယွင်းမှု ဖြစ်ပေါ်သောအခါ၊ စုပ်ထုတ်သည့်ဘက်ခြမ်းရှိ ဖိအားသည် သိသိသာသာ ကျဆင်းသွားကာ စုပ်ယူမှုဘက်မှ ဖိအားသည် သိသိသာသာ တိုးလာသည်။ ဖိအားကွာခြားချက်သည် စုပ်ပိုက်လိုင်းရှိ ဖိအားမြင့်ရေအား စစ်ဆေးပေးသည့်အဆို့ရှင်ကိုဖွင့်ကာ ဖိအားနည်းသည့်ဘက်သို့ ရေများပေးပို့ရန် တွန်းအားပေးသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် ပန့်နှစ်ဖက်လုံးရှိ ဖိအားကို ညီမျှစေပြီး ရေတူ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချပေးသည်။
(၆) Multiple Check Valves တပ်ဆင်ခြင်း-
ရှည်လျားသောပိုက်လိုင်းများအတွက်၊ စစ်ဆေးသောအဆို့ရှင်အများအပြားတပ်ဆင်ခြင်းသည် ပိုက်လိုင်းအား အပိုင်းများခွဲနိုင်သည်။ အပိုင်းတစ်ခုစီတွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် check valve ရှိသည်။ Water hammer ၏ဖြစ်ရပ်တွင်၊ check valve တစ်ခုစီသည် အစဉ်လိုက်ပိတ်သွားသောကြောင့် ရေစီးဆင်းမှုကို အပိုင်းငယ်များခွဲထားသည်။ အပိုင်းတစ်ခုစီရှိ သေးငယ်သောဖိအားဦးခေါင်းသည် ရေတူ၏ပြင်းအားကို လျှော့ချပေးသည်။ ဤနည်းလမ်းသည် ကြီးမားသောဒေါင်လိုက်ဦးခေါင်းကွာခြားချက်ရှိသော စနစ်များအတွက် အထူးအသုံးဝင်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ရေတိုင်များ ခွဲထုတ်ခြင်း၏ အန္တရာယ်ကို မဖယ်ရှားနိုင်ပါ။ အဓိက အားနည်းချက်မှာ ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာအတွင်း၊ ၎င်းသည် ပန့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်များ တိုးမြင့်လာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဤနည်းဗျူဟာများကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြင့် ရေပေးဝေမှုစနစ်အပေါ် ရေတူသံ၏သက်ရောက်မှုကို ထိရောက်စွာ လျှော့ချနိုင်ပြီး လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုတွင် ဘေးကင်းမှုနှင့် ထိရောက်မှုတို့ကို အာမခံချက်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဤဆောင်းပါးကို စိတ်ဝင်စားပါက သို့မဟုတ် ၎င်းနှင့်ပတ်သက်သည့် မေးခွန်းများရှိပါက ကျွန်ုပ်အား အချိန်မရွေး လွတ်လွတ်လပ်လပ် စာချုပ်ချုပ်နိုင်ပါစေ~~~
whatsapp: +86 18159365159
အီးမေးလ်:victor@gntvalve.com