NO.3 JINGXING ROAD, CHENGNAN TOWN, WENLING CITY, TAIZHOU, ZHEJIANG, CHINA ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດຕັ້ງ +86 13858677078 [email protected]

ຮັບຄຳເ Ange ຟຣີ

ຕົວแทนຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ທ່ານໃນໄວ້ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ອີເມວ
ເບີໂທລະສັບມືຖື/WhatsApp
ຊື່
ຊື່ບໍລິສັດ
ຂໍ້ຄວາມ
0/1000

ເປັນຫຍັງການອອກແບບທີ່ຕິດຕັ້ງໃສ່ຜນະງານຈຶ່ງຊ່ວຍປະຢັດພື້ນທີ່ໃນຮ້ານຊ່ວຍແລະເຮືອງເຮັດວຽກສຳລັບພັດລະມີ HVLS ທີ່ຕິດຕັ້ງໃສ່ຜນະງານ?

2026-07-14 09:20:09
ເປັນຫຍັງການອອກແບບທີ່ຕິດຕັ້ງໃສ່ຜນະງານຈຶ່ງຊ່ວຍປະຢັດພື້ນທີ່ໃນຮ້ານຊ່ວຍແລະເຮືອງເຮັດວຽກສຳລັບພັດລະມີ HVLS ທີ່ຕິດຕັ້ງໃສ່ຜນະງານ?

ຂໍ້ດີດ້ານໂຄງສ້າງ ແລະ ພື້ນທີ່ຂອງການຕິດຕັ້ງພັດລົມ HVLS ໃສ່ຜນະງານ

ການຕິດຕັ້ງໃສ່ເພດານ ເທືອບກັບການຕິດຕັ້ງໃສ່ຜນະງານ: ການແກ້ໄຂບັນຫາເລື່ອງການເວັ້ນທາງ, ຄວາມສາມາດໃນການຮັບນ້ຳໜັກ, ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດໃນການຕິດຕັ້ງເພີ່ມເຕີມ

ປັ້ມອາກາດ HVLS (High-Volume, Low-Speed) ທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງເພດານແບບດັ້ງເດີມ ຕ້ອງການຊ່ອງຫວ່າງໃນທິດຕັ້ງຊື່ນີ້ຢ່າງຫຼາຍ—ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນ 15 ແມັດ—ແລະຕ້ອງຖືກເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບໂຄງສ້າງເທິງເພດານທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮັບນ້ຳໜັກຈີນາມິກທີ່ເກີນ 100 ກິໂລແກຼມຕໍ່ຈຸດທີ່ຕິດຕັ້ງ. ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີເພດານຕ່ຳ, ປ່ອງແສງທາງດ້ານເທິງ, ຫຼືລະບົບດັບເພິງ, ຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງບໍ່ເປັນໄປໄດ້. ປັ້ມອາກາດ HVLS ທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງຜນະງານຈະເອົາຂໍ້ຈຳກັດນີ້ອອກໄປທັງໝົດ ໂດຍການຖ່າຍນ້ຳໜັກທີ່ເກີດຈາກການຍື່ນອອກໄປ (cantilevered load) ໄປຍັງອົງປະກອບໂຄງສ້າງແນວຕັ້ງ—ເຊັ່ນ: ເສົາເຫຼັກ ຫຼື ຜນະງານເຄີ່ງເຊີເມັນທີ່ເຂັ້ມແຂງ—ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ຕ້ອງມີການເສີມໂຄງສ້າງເສີມເພີ່ມເຕີມທີ່ຈະເພີ່ມຕົ້ນທຶນການຕິດຕັ້ງ 1,200–3,500 ໂດລາສະຫະລັດໃນເຂດຕິດຕັ້ງມາດຕະຖານ. ການສຳຫຼວດຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ 38% ຂອງໂຄງການປັບປຸງໃໝ່ເກີດບັນຫາຄວາມບໍ່ເຂົ້າກັນກັບໂຄງສ້າງເມື່ອຕິດຕັ້ງເທິງເພດານ ເຮັດໃຫ້ແຖບຕິດຕັ້ງເທິງຜນະງານເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍໃນການເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງເກີດຂຶ້ນໄດ້. ຜູ້ຈັດການສະຖານທີ່ຈະປ່ຽນຄວາມເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທາງດ້ານໂຄງສ້າງໃຫ້ເປັນວຽກງານວິສະວະກຳທີ່ງ່າຍດາຍ—ໂດຍບໍ່ຕ້ອງສູນເສຍປະສິດທິພາບໃນການເຄື່ອນທີ່ຂອງອາກາດ—ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາເສັ້ນທາງຂອງເຄື່ອງຍົກເທິງ, ລະບົບໄຟສະຫຼາດ, ແລະ ຄວາມສູງໃນການເຮັດວຽກທັງໝົດ.

ມາດຕະຖານການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຜະນັງ ແລະ ການປະເມີນຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຜະນັງໃນໂຮງງານຈິງ

ການປະເມີນຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງສ່ວນທີ່ໃຊ້ເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງເປັນທາງການແມ່ນບໍ່ສາມາດເຫຼື້ອມໄດ້. ອີງຕາມລະບຽບການກ່າວກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງສາກົນ (IBC 2021), ອຸປະກອນທີ່ມີການເຄື່ອນທີ່ແບບຍືດຫຍຸ່ນຕ້ອງຖືກເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບອົງປະກອບໂຄງສ້າງຫຼັກ—ເຊັ່ນ: ຕົ້ນເສົາເຫຼັກ ຫຼື ຕົ້ນເສົາເບຕອງເສີມທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງຕໍ່ການອັດຕ່ຳສຸດ 20 MPa. ຜະນັງ CMU (Concrete Masonry Unit) ທີ່ເປັນຂ້າງຫວ່າງບໍ່ເໝາະສົມເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ານທີ່ບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ການດຶງ-ດັນເມື່ອເກີດການສັ່ນໄຫວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຕາລາງດ້ານລຸ່ມນີ້ສະຫຼຸບເງື່ອນໄຂການປະເມີນສຳລັບວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ເປັນພື້ນຖານໃນໂຮງງານທີ່ພົບເຫັນທົ່ວໄປ:

ເປັນເຜິ່ນແຜ່ນ tường ຄວາມໜາຕ່ຳສຸດ ປະເພດຂອງສະຫຼັບເຄື່ອງຢືດ ຄວາມເໝາະສົມສຳລັບພັດลมຜະນັງ HVLS
ປູນຊີເມັງເສີມ 150 mm ເຂັມເຊື່ອມປະເພດ Wedge Anchor (ຕິດຕັ້ງຫຼັງ) ດີເລີດ, ຖ້າບໍ່ມີການແ cracks ທີ່ກຳລັງເກີດຂື້ນ
ຕົ້ນເສົາເຫຼັກໂຄງສ້າງ ສ່ວນປະກອບທີ່ຍື່ນອອກ ≥ 12 mm ເຂັມເຊື່ອມຜ່ານແລະມີແຫວນລັອກ ດີເລີດ
ອິດດິນດິນທີ່ເຮັດຈາກດິນເຜົາ 200 ແມມ ເຄມີ epoxy ສຳລັບການຕິດຕັ້ງ ມີເງື່ອນໄຂ, ຕ້ອງທຳການທົດສອບການດຶງອອກ
ບ່ອນຫວ່າງ CMU 200 ແມມ ເຄື່ອງຈັກຕິດຕັ້ງປະເພດ toggle ຫຼື sleeve ບໍ່ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ (ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການແຕກຫັກຢ່າງຮຸນແຮງ)

ການກວດສອບຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນສະພາບຈິງຈະປະກອບດ້ວຍການນຳໃຊ້ແຮງດຶງອອກທີ່ເທົ່າກັບ 1.5 ເທົ່າຂອງບັນຫາທີ່ຄຳນວນໄດ້ສູງສຸດ. ສິ່ງນີ້ໄດ້ຄຳນຶງເຖິງປັດໄຈທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ເຊັ່ນ: ການສັ່ນສະເທືອນທີ່ເກີດຈາກຄວາມຖີ່ຮ່ວມ (harmonic resonance) ທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການແຕກຫັກເລັກນ້ອຍໃນໄລຍະເວລາດົນນານ. ວັດຖຸພື້ນຖານຈະຕ້ອງສາມາດຕ້ານທານບໍ່ພຽງແຕ່ນ້ຳໜັກຖາວອນຂອງພັດລະມີ (45–70 ກິໂລແກຼມ) ແຕ່ຍັງຕ້ອງສາມາດຕ້ານທານແຮງທີ່ເກີດຈາກການເຄື່ອນທີ່ຂອງແຜ່ນປີກທີ່ຫມູນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາອີກດ້ວຍ.

ພັດລະມີ HVLS ຕິດຕັ້ງໃສ່ຜນັງເປັນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບເວີກຊອບທີ່ມີພື້ນທີ່ຈຳກັດ

ການເອົາຊະນະຄວາມສູງຂອງເພດານຕ່ຳ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຈາກການມີໂຄງສ້າງທີ່ຂັດຂວາງ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງສຸດ

ພັດລົມ HVLS ຕິດຕັ້ງໃສ່ຜນະງານແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານພື້ນທີ່ທີ່ພັດລົມທີ່ຕິດຕັ້ງໃສ່ເທິງເພດານບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້: ເທິງເພດານຕ່ຳ (ຕ່ຳກວ່າ 12 ຟຸດ), ຮະບົບທີ່ຢູ່ເທິງເພດານທີ່ໜາແໜ້ນ (ທໍ່ລະບາຍອາກາດ, ລະບົບດັບເພິງ, ແສງສະຫວ່າງ), ແລະ ຄານທີ່ຂັດຂວາງ. ຕ່າງຈາກຮຸ່ນທີ່ຕິດຕັ້ງເທິງເພດານທີ່ຕ້ອງການຊ່ອງຫວ່າງຢູ່ເທິງຢ່າງໜ້ອຍ 15 ຟຸດ, ພັດລົມທີ່ຕິດຕັ້ງໃສ່ຜນະງານຈະຖືກປະກັນຢູ່ໃນທ່າທີ່ຕັ້ງຊື່ອນ—ເຮັດໃຫ້ບໍ່ເກີດການຂັດຂວາງກັບເຄື່ອງຍົກລົດ, ທໍ່ລະບາຍອາກາດ, ເຄື່ອງຍົກ, ຫຼື ເຄື່ອງປະດັບທີ່ເອີ້ນເຖິງ. ພວກມັນຍັງຊ່ວຍຫຼີກເວີ່ນການເສີຍຄ່າໃນການເສີມເຂັ້ມເທິງເພດານ ແລະ ຮັກສາທັງໝົດຂອງຄວາມສູງຈາກເທິງເຖິງພື້ນດິນສຳລັບການຈັດການວັດສະດຸ. ເຖິງແຕ່ໃນບ່ອນທີ່ມີຄວາມສູງພຽງ 12 ຟຸດ, ພັດລົມທີ່ຕິດຕັ້ງໃສ່ຜນະງານທີ່ຖືກຕັ້ງຄ່າມຸມຢ່າງເໝາະສົມກໍຍັງສາມາດສ້າງສະຖານະການລົມທີ່ກວ້າງ ແລະ ມີຄວາມໄວ່ຕ່ຳ ເຊິ່ງເປັນລັກສະນະເອກະລັກຂອງເຕັກໂນໂລຊີ HVLS—ສົ່ງອາກາດໄປທົ່ວເຂດເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ປີກຈະຕີເຂົ້າກັບວັດຖຸ. ວິທີການນີ້ເປັນໄປຕາມຄຳແນະນຳດ້ານຄວາມສະດວກສະບາຍທາງອາກາດຂອງ ASHRAE 55 ສຳລັບຄວາມໄວ່ຂອງອາກາດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮ້ອນ ໂດຍຍັງຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງຂະບວນການເຮັດວຽກ.

ການສຶກສາເຄື່ອງມື: ການປັບປຸງບ່ອນເຮັດວຽກດ້ານອຸດສາຫະກຳລົດທີ່ມີຄວາມສູງ 12 ຟຸດ ໂດຍໃຊ້ພັດລົມ HVLS ທີ່ຕິດຕັ້ງໃສ່ຜນະງານ

ເຄື່ອງສະແດງການຊ່ວຍເຮັດວຽກໃນອາຄານຊ່ວຍເຮັດວຽກລົດທີ່ມີຄວາມສູງຂອງເພດານ 12 ຟຸດ—ເຕັມໄປດ້ວຍເຄື່ອງຍົກທີ່ຢູ່ເທິງເພດານ, ຕູ້ຫາຍທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບລະບາຍອາກາດ, ແລະ ແສງສະຫວ່າງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ເທິງເພດານ—ບໍ່ມີພື້ນທີ່ເທິງເພດານທີ່ເໝາະສຳລັບການຕິດຕັ້ງ. ພື້ນທີ່ເທິງພື້ນດິນຖືກຈຳກັດເພີ່ມເຕີມດ້ວຍລົດເຄື່ອນທີ່ມີເຄື່ອງມື ແລະ ການຈັດສິ່ງຂອງເພື່ອການຕິດຕັ້ງ. ວິທີແກ້ໄຂ: ຕິດຕັ້ງພັດລົມ HVLS ຂະໜາດເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 14 ຟຸດ ເທິງຝາທີ່ເຮັດດ້ວຍບ່ອນເຄີຍເປັນບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ເຮັດດ້ວຍເບຕົງທີ່ເຂັ້ມແຂງ ໃນຄວາມສູງ 9 ຟຸດ ແລະ ເອີ້ງລົງ 7 ອົງສາເພື່ອຄຸມເຂດບໍລິການທີ່ມີຂະໜາດ 60 ຟຸດ x 40 ຟຸດ. ການວັດແທກຫຼັງຈາກຕິດຕັ້ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມໄວຂອງອາກາດເພີ່ມຂຶ້ນ 28% ໃນລະດັບທີ່ຊ່ວຍເຮັດວຽກ, ຊຶ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຊ່ວຍເຮັດວຽກ ແລະ ການຄົງທີ່ຂອງໄອທີ່ເກີດຈາກການເຊື່ອມ. ການອອກແບບຕິດຕັ້ງເທິງຝາຊ່ວຍໃຫ້ຟື້ນຟູພື້ນທີ່ 4 ຕາລາງຟຸດທີ່ເຄີຍຖືກຍຶດຄອງໂດຍພັດລົມທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງພື້ນດິນ—ຊຶ່ງເປັນອັນຕະລາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການລົ້ມລື້ນ—ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຍົກເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ການຕິດຕັ້ງຄືນໃໝ່ນີ້ຢືນຢັນວ່າ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີພື້ນທີ່ຈຳກັດຢ່າງຮຸນແຮງກໍສາມາດບັນລຸການລົມທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໃນອຸດສາຫະກຳໄດ້ດ້ວຍການຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງຝາຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ການປະຢັດພື້ນທີ່ທີ່ວັດແທກໄດ້ຈາກການຕິດຕັ້ງພັດລົມ HVLS ເທິງຝາ

ການຟື້ນຟູພື້ນທີ່ເທິງພື້ນດິນ: ການກຳຈັດເຂດທີ່ຕ້ອງການຄວາມສູງເທິງເພດານ ແລະ ອັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ເດີນທາງ

ພັດລະເບິ່ງທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງເພດານ (HVLS) ຕ້ອງການຊ່ອງຫວ່າງຈາກເພດານຢ່າງໜ້ອຍ 3 ແຟັດ ແລະ ຊ່ອງຫວ່າງເພີ່ມເຕີມ 2 ແຟັດຈາກສິ່ງກີດຂວາງ—ເຮັດໃຫ້ເກີດເຂດ “ທີ່ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້” ສູງ 5 ແຟັດ ທີ່ຈຳກັດຄວາມສູງຂອງການເກັບສິ່ງຂອງເປັນຊັ້ນ ແລະ ບັງຄັບໃຫ້ອຸປະກອນຖືກຍ້າຍຫ່າງຈາກຜະນັງ. ພັດລະເບິ່ງ HVLS ທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນຜະນັງຈະເອົາຊ່ອງຫວ່າງເທິງຫົວອອກໄປທັງໝົດ, ສາມາດກູ້ຄືນເນື້ອທີ່ພື້ນທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ເຖິງ 150 ຕາແມັດສີ່ຫຼຽມໃນເຂດ 30 ແຟັດ × 30 ແຟັດ. ພ້ອມທັງຍັງເອົາການໃຊ້ພັດລະເບິ່ງທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງພື້ນ (pedestal fans) ອອກໄປທັງໝົດ—ເຊິ່ງແຕ່ລະຕົວຈະກິນເນື້ອທີ່ 3–4 ຕາແມັດສີ່ຫຼຽມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສີ່ຍງຕໍ່ການລ່ວນລົ້ມໃນທາງເດີນ. ການວິເຄາະຂອງອຸດສາຫະກຳສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຕິດຕັ້ງພັດລະເບິ່ງ HVLS ຢູ່ໃນຜະນັງສາມາດເພີ່ມເນື້ອທີ່ພື້ນທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ເຖິງ 15% ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີເນື້ອທີ່ຈຳກັດ (Industrial Facility Planning, 2023), ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດເພີ່ມການເກັບສິ່ງຂອງ, ຕັ້ງເຄື່ອງຈັກ, ຫຼື ປັບປຸງການຈະລາຈອນໄດ້ທັງໝົດໂດຍບໍ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງການລົມເຂົ້າ-ອອກ.

ປະສິດທິພາບການລົມ ແລະ ວິທີການຕິດຕັ້ງທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບພັດລະເບິ່ງ HVLS ທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນຜະນັງ

ການປັບປຸງຄວາມສູງໃນການຕິດຕັ້ງ, ມຸມເອີ້ງ, ແລະ ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງພັດລະເບິ່ງຕາມມາດຕະຖານ ASHRAE 55 ແລະ ການຢືນຢັນດ້ວຍ CFD

ຄວາມສູງທີ່ຕິດຕັ້ງ, ມຸມເອີງ, ແລະ ຄວາມຫ່າງຫ່າງຈະກຳນົດຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງການຖ່າຍເທີ່ງອາກາດ ແລະ ຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງຜູ້ໃຊ້ງານໂດຍກົງ. ການທົດສອບຢືນຢັນວ່າມີປະສິດທິພາບດີທີ່ສຸດເມື່ອປັ້ມອາກາດຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງ 10 ແລະ 15 ໄຟ (3-4.5 ແມັດເຕີ) ຂ້າງເທິງພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງສຳເລັດ—ສູງພໍເທົ່າທີ່ການສະເໝືອນອາກາດຈະພັດທະນາຢ່າງເຕັມທີ່, ແຕ່ຕ່ຳພໍເທົ່າທີ່ຈະຮັບປະກັນການສົ່ງອາກາດໄປຍັງເຂດທີ່ມີການໃຊ້ງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ມຸມເອີງລົງ 3–5 ອົງສາຈະຊີ້ທິດການເຄື່ອນທີ່ຂອງອາກາດໄປຫາເຂດທີ່ມີການໃຊ້ງານ, ສ້າງການພັດເປົ່າອາກາດແນວນອນທີ່ເປັນປົກກະຕິໃນເຂດພື້ນທີ່ ເຊິ່ງຊ່ວຍຂັບອາກາດທີ່ຢູ່ນິ່ງນິ້ງອອກໄປຢ່າງສົມບູນ—ເປັນໄປຕາມເກນຄວາມສະດວກສະບາຍດ້ານອຸນຫະພູມຂອງ ASHRAE 55 (2020) ສຳລັບຄວາມໄວຂອງອາກາດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນສະພາບອາກາດທີ່ຮ້ອນ.

ສຳລັບການຈັດແຖວປັ້ມຫຼາຍຕົວ ຄວາມຫ່າງກັນຈາກຈຸດກາງໄປຫາຈຸດກາງຄວນອີງໃສ່ເສັ້ນຜ່າສູນກາງທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນວ່າມີປະສິດທິພາບ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຂະໜາດທາງກາຍພາບເທົ່ານັ້ນ. ການຈຳລອງດ້ວຍ CFD ສະຫຼຸບວ່າປັ້ມ HVLS ຕິດຕັ້ງໃນເຂດເທິງຝາໆ ເດີ່ມມີຜົນຕໍ່ເຂດທີ່ມີເນື້ອທີ່ສູງເຖິງ 10,000 ຕາລາງຟຸດ ແຕ່ການເຮັດໃຫ້ເຂດທີ່ມີຜົນກະທົບເທື່ອລະ 20–30% ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍລິເວນທີ່ບໍ່ມີການລົມ. ຄວາມຫ່າງທີ່ເປັນປົກກະຕິຈະຢູ່ລະຫວ່າງ 60 ຫາ 100 ຟຸດ ແລະຈະຖືກປັບຕາມເສົາ ຊ່ອງທາງ ແລະສິ່ງຂີດຂວາງ. ການຢືນຢັນ CFD ກ່ອນຕິດຕັ້ງຈະຮັບປະກັນວ່າມຸມເອີ້ງ ແລະຄວາມຫ່າງທີ່ກຳນົດໄວ້ຈະສ້າງເຂດຄວາມໄວ້ທີ່ເປັນເອກະພາບ ເຊິ່ງຈະໃຫ້ຄວາມສະດວກສະບາຍທີ່ລະດັບພື້ນດິນເທົ່າທຽບກັບລະບົບທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງເພດານ ໂດຍບໍ່ມີການຍື່ນອອກເທິງຫົວ.

ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ

ຂໍ້ດີດ້ານໂຄງສ້າງຂອງປັ້ມ HVLS ທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງຝາມີຫຍັງບ້າງ?

ປັ້ມ HVLS ທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງຝາຈະບໍ່ຕ້ອງການການເສີມຄວາມແໝ່ນຂອງເພດານ ເຊິ່ງຈະປ້ອງກັນບັນຫາຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບເພດານຕ່ຳ ສິ່ງຂີດຂວາງເທິງຫົວ ແລະໂຄງສ້າງຫຼັງຄາທີ່ອ່ອນແອ ພ້ອມທັງຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຕິດຕັ້ງ.

ຝາປະເພດໃດທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການຕິດຕັ້ງປັ້ມ HVLS?

ຜນາງທີ່ເຮັດຈາກເບຕອງເສີມເຫຼັກ ແລະ ຕົ້ນເສີມເຫຼັກໂຄງສ້າງເປັນທາງເລືອກທີ່ດີເລີດສຳລັບການຕິດຕັ້ງພັດລະມີ HVLS. ອິງໄດ້ຈາກດິນເຜົາແບບເຕັມຮູບແມ່ນສາມາດໃຊ້ໄດ້ເຖິງແມ່ນຈະຕ້ອງມີການທົດສອບການດຶງອອກກ່ອນ, ແຕ່ອິງທີ່ເປັນຮູ່ຫວ່າງ (CMUs) ບໍ່ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ເນື່ອງຈາກມີຄວາມເປືອຍງ່າຍ.

ພັດລະມີ HVLS ທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນຜນາງຊ່ວຍເພີ່ມການລົມໄຫຼ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີພື້ນທີ່ຈຳກັດໄດ້ແນວໃດ?

ພັດລະມີທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນຜນາງສາມາດສ້າງສະຖານະການລົມໄຫຼ່ທີ່ກວ້າງຂວາງ ແລະ ມີຄວາມໄວ່ຕ່ຳ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງການພື້ນທີ່ວ່າງເທິງເທິງຫ້ອງ. ພວກມັນຮັກສາການລົມໄຫຼ່ທົ່ວທັງເຂດເຮັດວຽກ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມສະດວກສະບາຍດ້ານອຸນຫະພູມດີຂຶ້ນ ແລະ ສົ່ງເสรີມຄວາມປອດໄພໃນການດຳເນີນງານ.

ການຕິດຕັ້ງພັດລະມີ HVLS ໃສ່ຜນາງສາມາດປະຢັດພື້ນທີ່ໄດ້ເທົ່າໃດ?

ການຕິດຕັ້ງພັດລະມີ HVLS ໃສ່ຜນາງຈະຊ່ວຍປະຢັດພື້ນທີ່ວ່າງເທິງເທິງຫ້ອງ ແລະ ຍົກເລີກການໃຊ້ພັດລະມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງເທິງພື້ນ, ເຊິ່ງສາມາດຊ່ວຍຄືນພື້ນທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ເຖິງ 15% ຈາກທັງໝົດ, ເປັນສິ່ງທີ່ມີຄຸນຄ່າຢ່າງຍິ່ງໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີພື້ນທີ່ຈຳກັດ.

ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການຈັດຕັ້ງພັດລະມີ HVLS ໃສ່ຜນາງແມ່ນຫຍັງ?

ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການປະຕິບັດລວມເຖິງການຕິດຕັ້ງພັດລະມື 10–15 ແຜ່ນເທິງພື້ນ, ການເອີ້ງພັດລະມືລົງໄປ 3–5 ອົງສາ, ແລະການຈັດຫ່າງຂອງພັດລະມືເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການລົມຈະເຮັດວຽກເທົ້າກັນ ແລະຫຼຸດຜ່ອນເຂດທີ່ບໍ່ມີການລົມໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ການຢືນຢັນໂດຍອີງໃສ່ CFD ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ເພື່ອປະສິດທິພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ.

ບົດສາລະບານ

ອອນລາຍອອນລາຍ