ပင်လယ်ရေစနစ်များသည် ကမ်းလွန်ပလက်ဖောင်းများ၊ FPSO များနှင့် ရေကြောင်းသင်္ဘောများအတွက် အသက်သွေးကြောဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် အအေးပေးရေ၊ မီးသတ်ရေနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်အမျိုးမျိုးအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်အလတ်စားများကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ သို့သော် ပင်လယ်ရေသည် မည်သည့်ပစ္စည်းမဆို ရင်ဆိုင်ရနိုင်သော အပြင်းထန်ဆုံးသော ပတ်ဝန်းကျင်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကလိုရိုက်ပါဝင်မှု မြင့်မားခြင်း (ပင်လယ်ရေတွင် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 19,000 ppm)၊ ပျော်ဝင်အောက်ဆီဂျင်၊ ရေနေသက်ရှိများနှင့် မတူညီသော အပူချိန်များ ပေါင်းစပ်ခြင်းသည် အဆင့်မြင့်ဆုံးပစ္စည်းများကိုပင် စိန်ခေါ်သည့် ထူးခြားစွာ ပြင်းထန်သော ဝန်ဆောင်မှုအခြေအနေကို ဖန်တီးပေးသည်။
ပင်လယ်ရေပိုက်လိုင်းအတွက် မှန်ကန်သောပစ္စည်းကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် ရိုးရှင်းသောဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းတွင် ချေးခံနိုင်ရည်၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာခိုင်ခံ့မှု၊ မီးဘေးကင်းရေး၊ အလေးချိန်၊ ကုန်ကျစရိတ်၊ တည်ဆောက်နိုင်စွမ်းနှင့် ရေရှည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုတို့ကို ဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းညှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤဆောင်းပါးသည် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ရေပိုက်လိုင်းစနစ်များအတွက် ရရှိနိုင်သောပစ္စည်းများကို ၎င်းတို့၏ အားသာချက်များ၊ ကန့်သတ်ချက်များနှင့် သင့်လျော်သောအသုံးချမှုများအပါအဝင် ပြည့်စုံသောပြန်လည်သုံးသပ်ချက်ပေးထားပါသည်။
၀၁ ဖန်အားဖြည့်ပလတ်စတစ် (GRP) / ဖန်ဖိုက်ဘာအားဖြည့်ပိုလီမာ (GFRP) ပိုက်လိုင်း
အားသာချက်များ
GRP နှင့် GFRP ပိုက်များသည် ၎င်းတို့၏ ထူးခြားသော ဂုဏ်သတ္တိများ ပေါင်းစပ်မှုကြောင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ရေစနစ်များတွင် သိသာထင်ရှားသော ဆွဲငင်အားကို ရရှိခဲ့သည်။
မွေးရာပါ ချေးခံနိုင်ရည်ရှိမှု:သတ္တုမဟုတ်သောပစ္စည်းများအနေဖြင့် GRP ပိုက်များသည် ပင်လယ်ရေချေးခြင်းကို သဘာဝအတိုင်းခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် အက်ဆစ်၊ အယ်ကာလီ၊ ဆား၊ ပင်လယ်ရေ၊ မပြုပြင်ရသေးသောမိလ္လာရေ၊ ချေးတက်သောမြေဆီလွှာ၊ မြေအောက်ရေနှင့် ဓာတုအရည်အမျိုးမျိုးကို ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းမရှိဘဲ ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ၎င်းသည် ကာဗွန်သံမဏိအတွက် လိုအပ်သော ချေးတက်ခြင်းကာကွယ်ရေးအပေါ်ယံလွှာများနှင့် ကက်သိုဒစ်ကာကွယ်ရေးစနစ်များ မလိုအပ်ပါ။
ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်:ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၁.၈-၁.၉ g/cm³ ရှိသော GRP ပိုက်များသည် သံမဏိပိုက်များ (၇.၈ g/cm³) ၏ အလေးချိန်၏ လေးပုံတစ်ပုံခန့်သာရှိသည်။ ၎င်းသည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်များကို သိသိသာသာလျှော့ချပေးပြီး၊ မတင်သည့်ပစ္စည်းများ ပိုမိုပေါ့ပါးစွာ လိုအပ်ကာ တပ်ဆင်မှုကို ရိုးရှင်းစေသည်။ အပေါ်ဘက်အလေးချိန်သည် ဒီဇိုင်းကန့်သတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည့် ကမ်းလွန်ပလက်ဖောင်းများအတွက် အလေးချိန်လျှော့ချခြင်းသည် အထူးတန်ဖိုးရှိပါသည်။
ချောမွေ့သော အတွင်းပိုင်း မျက်နှာပြင်:GRP ပိုက်များသည် သံမဏိအတွက် 0.012 နှင့် သံသွန်းအတွက် 0.013 နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက 0.0087 အထိ ကြမ်းတမ်းသော ကိန်းဖြင့် အလွန်ချောမွေ့သော အတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင်ရှိသည်။ ၎င်းသည် သာလွန်ကောင်းမွန်သော ရေအားစီးဆင်းမှု ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ ပွတ်တိုက်မှုဆုံးရှုံးမှု နည်းပါးခြင်းနှင့် ပန့်ထုတ်စွမ်းအား လိုအပ်ချက်များ လျော့နည်းစေခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ လေ့လာမှုများအရ GRP ပိုက်များသည် ဝန်ဆောင်မှု နှစ် ၂၀ ကြာပြီးနောက်တွင်ပင် ၎င်းတို့၏ ချောမွေ့သော အတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင်ကို ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း ပြသထားသည်။
ရေကြောင်းညစ်ညမ်းမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း-"ကျောက်တန်းကဲ့သို့" ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အတွင်းပိုင်းအလွှာများ (၂-၂.၅ မီလီမီတာအထူ) ပါရှိသော အထူး GRP ဖော်မြူလာများသည် ရေညှိနှင့် ခရုခွံများ ကြီးထွားမှုကို တားဆီးပေးသည့် အလိုအလျောက် ဓာတ်ကူပစ္စည်းပါသော ဘက်တီးရီးယား တိုက်ဖျက်သည့် ဂုဏ်သတ္တိများကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ စံဘိလပ်မြေပိုက်များနှင့် သာမန် GRP ပိုက်များပင်လျှင် ၂.၀ မီတာ/စက္ကန့်အောက် စီးဆင်းမှုအလျင်တွင် ပင်လယ်ရေထိတွေ့မှု ၃ လခန့်အကြာတွင် ရေနေသက်ရှိများ ကြီးထွားလာလေ့ရှိသည်။
ရှည်လျားသော ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း:GRP ပိုက်များသည် မြေအောက်အသုံးချမှုများအတွက် ဒီဇိုင်းဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း ၅၀ နှစ် သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ ပင်လယ်ရေစနစ်များအတွက်၊ ကောင်းစွာဖော်စပ်ထားသော GRP သည် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း ၇၀ နှစ်အထိ ရရှိနိုင်သည်။
ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှု-GRP အတွက် ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်သည် ကြေးနီ-နီကယ်သတ္တုစပ်များထက် သိသိသာသာ နည်းပါးသည်။ L3 မီးခံအဆင့် GRP အတွက် တစ်မီတာလျှင် ကုန်ကျစရိတ်မှာ ညီမျှသော ကြေးနီသတ္တုစပ်ပိုက်များ၏ ၁/၁၀ ခန့်ဖြစ်သည်။ JF မီးခံအဆင့်များအတွက် ကြေးနီ-နီကယ်သတ္တုစပ်များ၏ ၁/၂ မှ ၁/၃ ခန့်ဖြစ်သည်။
ကန့်သတ်ချက်များနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခွန်အား နည်းပါးခြင်း-သတ္တုမဟုတ်သောပစ္စည်းများအနေဖြင့် GRP ပိုက်များသည် ထိခိုက်မှုခံနိုင်ရည်နည်းပါးပြီး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှု၊ ပြုတ်ကျခြင်း သို့မဟုတ် မသင့်လျော်သောကိုင်တွယ်မှုကြောင့် ပျက်စီးလွယ်သည်။ ၎င်းသည် လှိုင်းရိုက်ခတ်မှု၊ ပြုတ်ကျသောအရာဝတ္ထုများ သို့မဟုတ် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်များသောနေရာများတွင် ၎င်းတို့၏အသုံးချမှုကို ကန့်သတ်ထားသည်။
NDT စွမ်းရည်မရှိသော ကော်ဆက်များGRP ပိုက်များကို ကော်ကပ်ခြင်း (ကော် သို့မဟုတ် ဘိလပ်မြေ) ကို အသုံးပြု၍ ချိတ်ဆက်လေ့ရှိသည်။ အဆစ်၏ အရည်အသွေးသည် တပ်ဆင်သူ၏ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများပေါ်တွင် များစွာမူတည်သည်။ တစ်ကြိမ်ခြောက်သွေ့သွားပါက ကော်အဆစ်များကို ရေဒီယိုဂရပ်ဖီ သို့မဟုတ် အာထရာဆောင်းစမ်းသပ်မှုကဲ့သို့သော ပျက်စီးခြင်းမရှိသော စမ်းသပ်နည်းလမ်းများဖြင့် စစ်ဆေး၍မရတော့ဘဲ အရည်အသွေး အတည်ပြုခြင်းကို ခက်ခဲစေသည်။
မီးခံနိုင်ရည် အကန့်အသတ်ရှိသည်-စံ GRP သည် အမြင့်ဆုံးမီးဘေးကင်းရေးလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိနိုင်ပါ။ L3 မီးဘေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက် (စိုစွတ်သောမီးသတ်စနစ်များ) နှင့် Jet မီးဘေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက် (ခြောက်သွေ့သောမီးသတ်စနစ်များ) သည် IMO A753 အရရှိသော်လည်း GRP သည် L1 မီးဘေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိနိုင်ပါ။ ၎င်းသည် အရေးကြီးသောမီးဘေးကာကွယ်ရေးစနစ်များတွင် ၎င်း၏အသုံးပြုမှုကို ကန့်သတ်ထားသည်။
တပ်ဆင်မှု အာရုံခံနိုင်စွမ်း:GRP ပိုက်များကို သိုလှောင်ခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းအတွင်း ဂရုတစိုက်ကိုင်တွယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ သိုလှောင်မှုလိုအပ်ချက်များတွင်- အမြင့် ၂.၀ မီတာအောက်သာ စုပုံခြင်း၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ထိတွေ့မှုမှ ကာကွယ်ခြင်း၊ ချွန်ထက်သောအရာဝတ္ထုများကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့် အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆထိန်းချုပ်မှုများကို တင်းကျပ်စွာ ထားရှိခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ မသင့်လျော်စွာကိုင်တွယ်ခြင်းသည် စစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်း မမြင်နိုင်သော ဖုံးကွယ်ထားသော ပျက်စီးမှုများကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
ကန့်သတ်ထားသော အသုံးချမှု အတိုင်းအတာ:သတ္တုမဟုတ်သောပိုက်များကို ယေဘုယျအားဖြင့် ဖိအားနည်းဝန်ဆောင်မှုများနှင့် passive protection ရရှိနိုင်သော သီးခြားနေရာများတွင်သာ ကန့်သတ်ထားသည်။ ကမ်းလွန်ပလက်ဖောင်းများတွင်၊ တိုင်ဖွန်းလှိုင်းများ သို့မဟုတ် ပြုတ်ကျနေသောအရာဝတ္ထုများနှင့် ထိတွေ့နိုင်သည့် အောက်ပိုင်းကုန်းပတ်များတွင် သတ္တုမဟုတ်သောပစ္စည်းများကို ရှောင်ကြဉ်လေ့ရှိသည်။
02 ကာဗွန်သံမဏိပိုက်လိုင်းဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်
အားသာချက်များ
ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှု-ပင်လယ်ရေပိုက်လိုင်းများအတွက် ချေးခြင်းကာကွယ်မှုကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာရရှိနိုင်သောအခါ အပြည့်အဝနှင့် ကောင်းမွန်စွာအလွှာအုပ်ထားသော ကာဗွန်သံမဏိသည် အသက်သာဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
မြင့်မားသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခွန်အား:ကာဗွန်သံမဏိသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာခိုင်ခံ့မှု၊ ထိခိုက်မှုခံနိုင်ရည်နှင့် ဖိအားခံနိုင်ရည်ကို ပေးစွမ်းသည်။
ရင်းနှီးမှုနှင့် တည်ထောင်ပြီးသော အလေ့အကျင့်များ-အလွှာပါးဖုံးအုပ်ထားသော ကာဗွန်သံမဏိသည် တည်ဆောက်ပုံ၊ ဂဟေဆက်ခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ ကောင်းစွာနားလည်ထားသော ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုဆိုင်ရာ စိုးရိမ်မှုများ
အပေါ်ယံလွှာ အရည်အသွေး မှီခိုမှု-အလွှာပါးအုပ်ထားသော ကာဗွန်သံမဏိ၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသည် အလွှာပါးလိမ်းခြင်း၏ အရည်အသွေးပေါ်တွင် အပြည့်အဝမူတည်ပါသည်။ အလွှာပါးအရည်အသွေးညံ့ဖျင်းခြင်းသည် ကြီးမားသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
Epoxy အပေါ်ယံလွှာဆိုင်ရာ ပြဿနာများ-အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းသော အတွင်းပိုင်း epoxy အပေါ်ယံလွှာသည် pinhole ယိုစိမ့်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ကာဗွန်သံမဏိအောက်ခံကို ပင်လယ်ရေနှင့်ထိတွေ့စေပြီး ဒေသတွင်းသံချေးတက်မှုကို အရှိန်မြှင့်စေနိုင်သည်။ သေးငယ်သော pinhole များပင် သံချေးတက်ခြင်းကို စုစည်းစေပြီး လျင်မြန်စွာ အပေါက်ဖောက်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
ပိုလီအီသလင်းအပေါ်ယံလွှာဆိုင်ရာ ပြဿနာများ-PE အပေါ်ယံလွှာများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ၁ မီလီမီတာခန့် အထူရှိသည်။ အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းသော PE အပေါ်ယံလွှာများသည် ကျယ်ပြန့်သောနေရာများတွင် အလွှာများကွာကျပြီး သံချေးတက်လမ်းကြောင်းများကို ဖန်တီးကာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ထို့အပြင် အလွှာများကွာကျနေသော အပေါ်ယံလွှာအပိုင်းအစများသည် အောက်ဘက်သို့ စီးဆင်းသွားပြီး ပန့်များ၊ အပူလဲလှယ်ကိရိယာများနှင့် အခြားထိခိုက်လွယ်သော စက်ပစ္စည်းများတွင် ပိတ်ဆို့မှုများ ဖြစ်စေနိုင်သည်။
03 သံမဏိပိုက်လိုင်း
အရေးကြီးလိုအပ်ချက်- PREN ≥ ၄၀
သံမဏိသည် ပင်လယ်ရေချေးခြင်းကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန်အတွက် Pitting Resistance Equivalent Number (PREN) သည် အနည်းဆုံး ၄၀ ရှိရမည်။ PREN ကို အောက်ပါဖော်မြူလာကို အသုံးပြု၍ တွက်ချက်သည်-
PREN = %Cr + 3.3 × %Mo + 16 × %N
PREN တန်ဖိုး ၄၀ အထက်ရှိသော သတ္တုစပ်များကို ပင်လယ်ရေအသုံးချမှုများအတွက် သင့်လျော်သည်ဟု ယူဆပါသည်။ ၃၂ မှ ၄၀ အကြားရှိ တန်ဖိုးများသည် ဆားငန်ရေအတွက် လုံလောက်သော်လည်း ပင်လယ်ရေအပြည့်အဝ ဝန်ဆောင်မှုအတွက် အနည်းငယ်သာဖြစ်သည်။
အကြံပြုထားသော အဆင့်များ
UNS S31254 (6Mo စူပါ အော်စတန်နစ် သံမဏိ):Alloy 254 သို့မဟုတ် 254 SMO အဖြစ်လည်း လူသိများသော ၎င်းသည် PREN ≥ 42.5 ရှိသော 6% မိုလစ်ဒီနမ် စူပါအော်စတနိုက်တစ် သံမဏိဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ချေးခံနိုင်ရည်၊ ခိုင်ခံ့မှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှုတို့၏ ကောင်းမွန်သော ပေါင်းစပ်မှုကြောင့် ပင်လယ်ရေပိုက်များအတွက် အသုံးအများဆုံး သတ်မှတ်ထားသော သံမဏိဖြစ်သည်။
UNS S31254 ၏ အဓိကဂုဏ်သတ္တိများ-
| အိမ်ခြံမြေ | တန်ဖိုး | အရင်းအမြစ် |
| ခရိုမီယမ် (Cr) | ၁၉.၅-၂၀.၅% | |
| မိုလစ်ဒီနမ် (မို) | ၆.၀-၇.၀% | |
| နိုက်ထရိုဂျင် (N) | ၀.၁၈-၀.၂၅% | |
| နီကယ် (Ni) | ၁၇.၅-၁၈.၅% | |
| ကြေးနီ (Cu) | ၀.၅၀-၁.၀၀% | |
| ထွက်နှုန်းအစွမ်း (အနည်းဆုံး) | ၃၁၀ အမ်ပီယာ | |
| ဆွဲအား (အနည်းဆုံး) | ၆၅၀ အမ်ပီယာ | |
| PREN | ≥ ၄၂.၅ | |
| အရေးပါသော ပစ်တင်းအပူချိန် (CPT) | ၆၀°C ထက် ကျော်လွန် | |
| ဝန်ဆောင်မှုအပူချိန်အပိုင်းအခြား | -၁၉၆°C မှ ၃၀၀°C အထိ |
UNS S32750 / S32760 (စူပါ ဒျူပလက်စ် သံမဏိ):ဤစူပါဒလက်ပ်စတီးလ်သံမဏိများသည် အော်စတန်နစ်အဆင့်များထက် ပိုမိုမြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိဖြင့် ပင်လယ်ရေချေးခံနိုင်ရည်ကောင်းမွန်ပါသည်။ သို့သော် အန္တရာယ်ရှိသော သတ္တုစပ်အဆင့်များ စုပုံခြင်းကို ရှောင်ရှားရန် ၎င်းတို့သည် ဂဟေဆက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဂရုတစိုက်ထိန်းချုပ်ရန် လိုအပ်သည်။ အဆင့်နှစ်မျိုးစလုံးသည် 40 အထက် PREN တန်ဖိုးများကို ရရှိနိုင်သည်။
အရေးကြီးသောကန့်သတ်ချက်- ဂဟေဆက်အရည်အသွေး
သံမဏိပင်လယ်ရေပိုက်လိုင်းများအတွက် အရေးအကြီးဆုံးကန့်သတ်ချက်မှာဂဟေဆက် အရည်အသွေး။ ပျော်ရည်ဖြင့် အပူပေးထားသော သံမဏိတွင် ပင်လယ်ရေချေးခံနိုင်ရည်ကို အာမခံသည့် အဏုကြည့်ဖွဲ့စည်းပုံရှိသည်။ သို့သော်၊ပျော်ရည်ဖြင့် ကုသမထားသော ဂဟေဆက်သတ္တုနှင့် အပူဒဏ်ခံရသောဇုန်များ (HAZ) တွင် အန္တရာယ်ရှိသော သတ္တုအချင်းချင်းအဆင့်များ သို့မဟုတ် ferrite အလွန်အကျွံပါဝင်နိုင်သည်။ပင်လယ်ရေချေးခြင်းအတွက် ဦးစားပေးနေရာများ ဖြစ်လာနေသည်။
အဓိက ဂဟေဆော်ခြင်း လိုအပ်ချက်များ-
အတည်ပြုထားသော ဂဟေဆက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် သတ်မှတ်ချက်များကို တိကျစွာလိုက်နာခြင်း
အပူထည့်သွင်းမှု ထိန်းချုပ်ခြင်း
အကြားအပူချိန်ကို ထိန်းချုပ်ခြင်း
ကိုက်ညီသော သို့မဟုတ် ကိုက်ညီမှုပိုများသော ဖြည့်စွက်သတ္တုများကို အသုံးပြုခြင်း
အရေးကြီးသောဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ဂဟေဆက်ပြီးနောက်ဖြေရှင်းချက်ကုသမှု
အကာအကွယ်ဓာတ်ငွေ့နှင့် သန့်စင်ဓာတ်ငွေ့ကို ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ခြင်း
ထို့အပြင်၊ ဂဟေဇုန်အတွင်းရှိ မတူညီသော အဏုကြည့်ဖွဲ့စည်းပုံများသည် မတူညီသော လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒ အလားအလာများရှိနိုင်ပြီး၊ ဒေသတွင်း သံချေးတက်ခြင်းကို အရှိန်မြှင့်ပေးသည့် galvanic စုံတွဲများကို ဖန်တီးပေးနိုင်သည်။
04 သံမဟုတ်သော သတ္တုပိုက် (ကြေးနီ-နီကယ်သတ္တုစပ်များ)
အားသာချက်များ
သဘာဝအတိုင်း ပင်လယ်ရေဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိမှု-ကြေးနီ-နီကယ်သတ္တုစပ်များသည် မျက်နှာပြင်အကာအကွယ်အလွှာဖွဲ့စည်းခြင်းကြောင့် ပင်လယ်ရေချေးခြင်းကို မူလကတည်းက ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့သည် အပေါ်ယံလွှာများ သို့မဟုတ် ကက်သိုဒစ်ကာကွယ်မှုအပေါ် မှီခိုအားထားခြင်းမရှိပါ။
သက်သေပြနိုင်သော မှတ်တမ်း-Cu-Ni သတ္တုစပ်များကို ဆယ်စုနှစ်များစွာကတည်းက ပင်လယ်ရေစနစ်များတွင် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု အလွန်ကောင်းမွန်စွာ အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ကောင်းစွာ နားလည်ပြီး မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။
ဇီဝအညစ်အကြေးဒဏ်ခံနိုင်ရည်ကောင်းမွန်ခြင်း-မျက်နှာပြင်မှ ထုတ်လွှတ်လိုက်သော ကြေးနီအိုင်းယွန်းများသည် သဘာဝ ဇီဝအစွန်းအထင်းများကို ဆန့်ကျင်သည့် ဂုဏ်သတ္တိများကို ပေးစွမ်းပြီး ရေနေသတ္တဝါများ တွယ်ကပ်မှုကို လျော့ကျစေပါသည်။
ကန့်သတ်ချက်များ
ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားခြင်း-ကြေးနီ-နီကယ်သတ္တုစပ်များသည် ဈေးကြီးသည်။ တစ်မီတာလျှင် ကုန်ကျစရိတ်သည် GRP (L3 အဆင့်အတွက်) ၏ ၁၀ ဆခန့်နှင့် JF အဆင့် GRP ၏ ၂-၃ ဆခန့်ရှိသည်။ ၎င်းသည် ကနဦးအရင်းအနှီးအသုံးစရိတ်ကို သိသိသာသာ မြင့်တက်စေသည်။
ဂဟေဆက်ခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်ခြင်း ကုန်ကျစရိတ်များCu-Ni သတ္တုစပ်များသည် အထူးဂဟေဆော်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ကျွမ်းကျင်သောဂဟေဆက်သူများနှင့် ဂရုတစိုက်အဆစ်ပြင်ဆင်မှုများ လိုအပ်ပြီး ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်များကို မြင့်တက်စေသည်။
မဟာဗျူဟာမြောက် သတ္တုထောက်ပံ့ရေးကြေးနီနှင့် နီကယ်တို့ကို နိုင်ငံများစွာတွင် မဟာဗျူဟာကျသော သတ္တုများအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ မဟာဗျူဟာကျသော သတ္တု ၂၄ မျိုးတွင် စွမ်းအင်သတ္တုများ (ရေနံ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ကျောက်မီးသွေး၊ ယူရေနီယမ်)၊ သတ္တုသတ္တုများ (သံ၊ ခရိုမီယမ်၊ကြေးနီအလူမီနီယမ်၊ ရွှေ၊နီကယ်၊ တန်စတင်၊ သံဖြူ၊ မိုလစ်ဒီနမ်၊ အန်တီမိုနီ၊ ကိုဘော့၊ လီသီယမ်၊ ရှားပါးမြေများ၊ ဇာကွန်နီယမ်) နှင့် သတ္တုမဟုတ်သော သတ္တုများ (ဖော့စဖရပ်စ်၊ ပိုတက်စီယမ်ဆား၊ ဂရပ်ဖိုက်၊ ဖလိုရိုက်)။ ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက် ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ပထဝီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအချက်များကြောင့် ဈေးနှုန်းအတက်အကျရှိခြင်းက ကုန်ကျစရိတ်ခန့်မှန်းခြင်းကို ခက်ခဲစေသည်။
ဂဟေဆက်ခြင်း အရည်အသွေး လိုအပ်ချက်များ-Cu-Ni သတ္တုစပ်ဂဟေဆော်ခြင်းတွင် ဂဟေဇုန်တွင် ချေးခံနိုင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အပူထည့်သွင်းမှု၊ ဖြည့်သတ္တုရွေးချယ်မှုနှင့် အကာအကွယ်ဓာတ်ငွေ့တို့ကို တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ရန် လိုအပ်သည်။
05 တိုက်တေနီယမ်အလွိုင်းပိုက်လိုင်း
ပေါ်ပေါက်လာသော အားသာချက်များ
ထူးခြားသော ချေးခံနိုင်ရည်ရှိမှု-တိုက်တေနီယမ်သတ္တုစပ်များသည် ပင်လယ်ရေတွင် ಉಪನ್ಯಾನು ...
ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်:ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၄.၅ g/cm³ ရှိသော တိုက်တေနီယမ်သည် သံမဏိ၏ အလေးချိန်၏ ၆၀% ခန့်ရှိပြီး မြင့်မားသောခိုင်ခံ့မှုကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ် အလေးချိန်ကို သက်သာစေသည်။
မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိ:Ti-6Al-4V ကဲ့သို့သော တိုက်တေနီယမ်သတ္တုစပ်များသည် မြင့်မားသောဖိအားနှင့် မြင့်မားသောအလျင်ရှိသော ပင်လယ်ရေအသုံးချမှုများအတွက် သင့်လျော်သော အလွန်ကောင်းမွန်သော ခိုင်ခံ့မှုနှင့် အလေးချိန်အချိုးများကို ပေးစွမ်းသည်။
တည်ငြိမ်သော ကုန်ကျစရိတ် လမ်းကြောင်း-တရုတ်နိုင်ငံသည် သတ္တုရိုင်းပြုပြင်ခြင်းမှ အပြီးသတ်ထုတ်ကုန်များအထိ အပြည့်အဝစက်မှုလုပ်ငန်းကွင်းဆက်စွမ်းရည်များကို ထူထောင်ထားသည်နှင့်အမျှ တိုက်တေနီယမ်ကုန်ကျစရိတ်များသည် ပိုမိုတည်ငြိမ်ပြီး ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိလာပါသည်။ ဤခေတ်ရေစီးကြောင်းသည် ကမ်းလွန်အသုံးချမှုများအတွက် တိုက်တေနီယမ်ကို ပိုမိုကုန်ကျစရိတ်သက်သာလာစေသည်။
သက်သေပြနိုင်သော အသုံးချမှုများ-တိုက်တေနီယမ်ကို ပင်လယ်ရေသန့်စင်စက်ရုံများ၊ ကမ်းလွန်ရေနံတူးဖော်ရေး riser များ၊ condenser များ၊ အပူလဲလှယ်စက်များ၊ ပန့်များနှင့် အဆို့ရှင်များတွင် အောင်မြင်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်။
တိုက်စားမှု-ချေးခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း-တိုက်တေနီယမ်သည် မြန်နှုန်းမြင့်ပင်လယ်ရေမှ တိုက်စားခြင်း-ချေးခြင်းကို အလွန်ကောင်းမွန်စွာ ခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့် ပန့်အင်ပါယာများနှင့် အပူလဲလှယ်ပြွန်များအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။
ဖြေရှင်းရမည့် နည်းပညာဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများ
ဂယ်ဗန်းနစ် ချေးခြင်း:တိုက်တေနီယမ်တွင် လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ အလားအလာ မြင့်မားသည်။ ပင်လယ်ရေတွင် ဂုဏ်သတ္တိနည်းသော သတ္တုများ (ဥပမာ ကာဗွန်သံမဏိ၊ အလူမီနီယမ် သို့မဟုတ် ကြေးနီသတ္တုစပ်များ) နှင့် တွဲဖက်သောအခါ၊ ၎င်းသည် ဂုဏ်သတ္တိနည်းသော ပစ္စည်း၏ ဂယ်ဗာနစ်ချေးခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ လျှပ်ကာ သို့မဟုတ် သီးခြားခွဲထုတ်ထားသော ဂရုတစိုက်ဒီဇိုင်းထုတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဇီဝအညစ်အကြေးများ၏ ဝိသေသလက္ခဏာများ-တိုက်တေနီယမ်၏ ဇီဝအညစ်အကြေးများ ဖြစ်ပေါ်စေသည့် အပြုအမူသည် နောက်ထပ်သုတေသနပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ပစ္စည်းကိုယ်တိုင်က ချေးခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော်လည်း၊ ရေနေသတ္တဝါများ တွယ်ကပ်မှုနှင့် အပူလွှဲပြောင်းမှုနှင့် စီးဆင်းမှုဝိသေသလက္ခဏာများအပေါ် ၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ဒီဇိုင်းနှင့် လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ တိုင်းတာမှုများမှတစ်ဆင့် ဖြေရှင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဂဟေဆော်ခြင်းလိုအပ်ချက်များ:တိုက်တေနီယမ်ဂဟေဆော်ခြင်းတွင် အကာအကွယ်ဓာတ်ငွေ့နှင့် လေထုညစ်ညမ်းမှုကို တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ညစ်ညမ်းမှုသည် ကြွပ်ဆတ်ခြင်းနှင့် ချေးခံနိုင်ရည်အား ဆုံးရှုံးခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
06 Composite နှင့် Metallurgical Clad Piping
ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများ
ပေါင်းစပ်ပိုက်များ (သတ္တုမဟုတ်သော အတွင်းအလွှာများနှင့် သတ္တုအပြင်ဘက်အလွှာများ ပေါင်းစပ်ထားခြင်း) သည် ချေးခံနိုင်ရည်နှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာခိုင်ခံ့မှုအကြား ညှိနှိုင်းမှုတစ်ခုကို ပေးစွမ်းသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့သည် အလွယ်တကူဖြေရှင်း၍မရသော ရှုပ်ထွေးသော ချိတ်ဆက်မှုစိန်ခေါ်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
သတ္တုဗေဒပိုက်လိုင်း (စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုက်လိုင်း / သတ္တုဗေဒပိုက်လိုင်းဖြင့် ချည်နှောင်ထားသော)
သတ္တုဗေဒပိုက်များတွင် ကာဗွန်သံမဏိအပြင်ဘက်အလွှာ (စက်ပိုင်းဆိုင်ရာခိုင်ခံ့မှုကိုပေးစွမ်းသည်) နှင့် ပင်လယ်ရေချေးခံနိုင်ရည်ရှိသော ချေးခံနိုင်ရည်ရှိသော သတ္တုစပ် (CRA) အတွင်းပိုင်းအလွှာတို့ ပါဝင်သည်။
အဓိကစိန်ခေါ်မှုများ-
ဘဏ်ခွဲချိတ်ဆက်မှု တည်တံ့ခိုင်မြဲမှု-ပိုက်လိုင်းချိတ်ဆက်မှုတွင် ಲೇಪထားသော ပိုက်လိုင်းများအတွက် CRA အလွှာ၏ သမာဓိကို ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် အထူးဂရုပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ သင့်လျော်သော ဂဟေဆက်နည်းများ၊ ထည့်သွင်းကွင်းများနှင့် အရည်အချင်းပြည့်မီသော ဂဟေဆက်သူများသည် ပိုက်လိုင်းချိတ်ဆက်မှုများတွင် ချေးခြင်းကို ကာကွယ်ရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
Ring Joint Flange (RTJ) ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များ-RTJ ချိတ်ဆက်မှုများအတွက်၊ CRA အလွှာကို ကောင်းစွာ အဆုံးသတ်ပြီး အဆစ်မျက်နှာပြင်ရှိ အက်ကွဲကြောင်းများ ချေးခြင်းကို ကာကွယ်ရန် ကာကွယ်ရမည်။
အရွယ်အစားကန့်သတ်ချက်များ-သတ္တုဗေဒဆိုင်ရာ ඔප දැමීමများကို လက်ရှိတွင် NPS 4 (DN100) နှင့် ပိုကြီးသော အရွယ်အစားများအတွက် အဓိက ရရှိနိုင်ပါသည်။ အရွယ်အစားသေးငယ်သောသူများအတွက်၊ ඔප දැමීමထုတ်လုပ်မှုသည် အချင်းသေးငယ်သောနေရာများအတွက် စီးပွားရေးအရ တွက်ခြေမကိုက်သောကြောင့် ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုသည် စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်အဖြစ် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ဂဟေဆက် ဘီဗယ်ဒီဇိုင်း:ဂဟေဆက် bevel ဒီဇိုင်းသည် CRA အလွှာအထူနှင့် CRA နှင့် ကာဗွန်သံမဏိအလွှာများအကြား သင့်လျော်သော အကူးအပြောင်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။
ဂဟေဆက်ခြင်း ချိန်ညှိခြင်း:ဂဟေဆော်စဉ် မညီမညာဖြစ်ခြင်းသည် အဆစ်တွင် ထိရောက်သော CRA အလွှာအထူကို လျော့ကျစေပြီး ချေးခြင်းဒဏ်ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
၀၇ ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုအကျဉ်းချုပ်နှင့် အကြံပြုချက်များ
ရွေးချယ်ရေးလမ်းညွှန်ချက်များ
| လျှောက်လွှာ | အကြံပြုထားသော ပစ္စည်း | အဓိက ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များ |
| ဖိအားနည်းသော ပင်လယ်ရေ (≤1.0 MPa)၊ ကာကွယ်ထားသော တည်နေရာ၊ အရေးမကြီးသော စနစ်များ | GRP/GFRP (လိုအပ်သလို L3 သို့မဟုတ် JF အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်) | ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း၊ ချေးခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ မီးလောင်ကျွမ်းမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် အကန့်အသတ်ရှိသည် |
| အလယ်အလတ်ဖိအား၊ အပေါ်ဘက်တွင် ယေဘုယျပင်လယ်ရေစနစ်များ | UNS S31254 (6Mo) သို့မဟုတ် Super Duplex (UNS S32750) | PREN ≥ 40၊ ချေးခံနိုင်ရည် အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး၊ ဂဟေဆက် အရည်အသွေး အလွန်ကောင်းမွန်သည် |
| မြင့်မားသောဖိအားရှိသော ပင်လယ်ရေစနစ်များ | သင့်လျော်သောဂဟေဆက်ခြင်းဖြင့် UNS S31254 | PREN ≥ 43၊ တင်းကျပ်သော ဂဟေဆက်ထိန်းချုပ်မှု လိုအပ်သည် |
| L1 မီးလောင်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် လိုအပ်သော မီးရေစနစ်များ | Cu-Ni အလွိုင်း သို့မဟုတ် Ti အလွိုင်း | ယုံကြည်စိတ်ချရမှုမြင့်မားခြင်း၊ မဟာဗျူဟာမြောက်သတ္တုဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုများ |
| မြန်နှုန်းမြင့် သို့မဟုတ် မြင့်မားသော ပင်လယ်ရေတိုက်စားမှု ဝန်ဆောင်မှုများ | Ti အလွိုင်း (ဥပမာ၊ Ti-6Al-4V) | ထူးခြားသော တိုက်စားမှု-ချေးခြင်း ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း |
| CRA လိုအပ်ချက်ပါရှိသော အချင်းကြီးသော ပင်လယ်ရေပိုက်လိုင်းများ (≥ NPS 4) | သတ္တုဗေဒဆိုင်ရာ ဝတ်ပိုက် | ကြီးမားသော အပေါက်များအတွက် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော CRA ဖြေရှင်းချက် |
| CRA လိုအပ်သော အချင်းငယ် ပင်လယ်ရေပိုက်လိုင်းများ (< NPS 4) | အစိုင်အခဲ UNS S31254 သို့မဟုတ် Ti အလွိုင်း | အရွယ်အစားသေးငယ်သော ပိုက်များအတွက် မရနိုင်ပါ။ |
| GRP ပါဝင်သော မီးရေစနစ်များ | IMO A753 L3 (စိုစွတ်သော) သို့မဟုတ် Jet Fire (ခြောက်သွေ့သော) အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိသော GRP | GRP သည် L1 အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် မကိုက်ညီပါ |
ပစ္စည်းအလိုက် အဓိက နည်းပညာဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ
GRP ပိုက်လိုင်းအတွက်-
l ထုတ်လုပ်သူ၏ သိုလှောင်မှုနှင့် တပ်ဆင်မှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို တိကျစွာ လိုက်နာခြင်း
သင့်လျော်သော ကော်အဆစ်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ခြောက်သွေ့စေခြင်း
ဌ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှုမှ ကာကွယ်ခြင်း
ဖိအားနည်းပြီး အရေးမကြီးသော ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်သာ ကန့်သတ်ထားသည်
L1 မီးလောင်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိပါ
သံမဏိပိုက်လိုင်းအတွက်-
PREN ≥ ၄၀ လိုအပ်သည်
l 6Mo စူပါ အော်စတနိတ်နစ် (UNS S31254) သို့မဟုတ် စူပါ ဒလက်ပ်စ် (UNS S32750/32760) ကို အသုံးပြုပါ။
တင်းကျပ်သော ဂဟေဆက်ခြင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ထိန်းချုပ်မှု
အရေးကြီးသောဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ဂဟေဆက်ပြီးနောက်ဖြေရှင်းချက်ကုသမှု
အပူထည့်သွင်းမှုနှင့် အပူချိန်ကြားခံထိန်းချုပ်မှု
Cu-Ni ပိုက်လိုင်းအတွက်:
l ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို သက်သေပြနိုင်သော်လည်း ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားသည်
မဟာဗျူဟာမြောက် သတ္တုဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများ
ကျွမ်းကျင်သော ဂဟေဆက်ဝန်ထမ်းများ လိုအပ်ပါသည်
ကုန်ကျစရိတ် ၁၀ × GRP ခန့်
Ti အလွိုင်းပိုက်လိုင်းအတွက်-
l ထူးခြားသော ပင်လယ်ရေ ချေးခံနိုင်ရည်ရှိမှု
l ကုန်ကျစရိတ် ပိုမိုယှဉ်ပြိုင်နိုင်လာခြင်း
ဂယ်ဗန်းနစ် ချေးခြင်း ကာကွယ်မှု လိုအပ်ပါသည်
သင့်လျော်သော ဂဟေဆက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်
၀၈ အနာဂတ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းများနှင့် ပေါ်ပေါက်လာသော ဖြေရှင်းချက်များ
တိုက်တေနီယမ် ကုန်ကျစရိတ် လျှော့ချခြင်း
တရုတ်နိုင်ငံသည် သတ္တုရိုင်းမှ အပြီးသတ်ထုတ်ကုန်များအထိ တိုက်တေနီယမ်လုပ်ငန်းကွင်းဆက်တစ်ခုလုံးကို တည်ထောင်လာသည်နှင့်အမျှ တိုက်တေနီယမ်ကုန်ကျစရိတ်များသည် ပိုမိုတည်ငြိမ်ပြီး ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိလာပါသည်။ ဤလမ်းကြောင်းသည် ဆက်လက်တည်ရှိနေမည်ဟု မျှော်လင့်ရပြီး ပင်လယ်ရေပိုက်လိုင်းအသုံးချမှုများအတွက် တိုက်တေနီယမ်ကို ပိုမိုဆွဲဆောင်မှုရှိစေပါသည်။
အဆင့်မြင့် ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများ
မီးဒဏ်ခံနိုင်ရည်၊ ထိခိုက်မှုခံနိုင်ရည်နှင့် ချိတ်ဆက်နည်းလမ်းများ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများအပေါ် သုတေသနပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဤဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများသည် ကမ်းလွန်ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် သတ္တုမဟုတ်သောပစ္စည်းများ၏ အသုံးချမှုအတိုင်းအတာကို တိုးချဲ့နိုင်သည်။
အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာခြင်း
သတ္တုမဟုတ်သောပိုက်များရှိ ကော်အဆစ်များအတွက် မြှင့်တင်ထားသော စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်းများသည် GRP အဆစ်များအတွက် ဖျက်ဆီးခြင်းမရှိသောစမ်းသပ်မှု၏ လက်ရှိကန့်သတ်ချက်ကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါသည်။
Digital Twin နည်းပညာအသုံးချမှု
Digital twin နည်းပညာကို ပင်လယ်ရေပိုက်စနစ်များ၏ အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်ရန်၊ ချေးခြင်းနှုန်း၊ နံရံအထူဆုံးရှုံးမှုနှင့် အပေါ်ယံလွှာအခြေအနေကို ခြေရာခံရန် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအချိန်ဇယားကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပြီး မမျှော်လင့်ထားသော ပျက်ကွက်ချိန်ကို လျှော့ချနိုင်သည်။
၀၉ ကိုးကားချက်များ
l GRP ပိုက်တပ်ဆင်ခြင်းနည်းပညာ၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာလေ၊ ၂၀၁၈ (၀၇)
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ပေကျင်းနည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ GRP ပိုက်ပင်လယ်ရေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစမ်းသပ်မှုရလဒ်များ
l S31254 အလွိုင်းဖွဲ့စည်းမှုနှင့် ဂုဏ်သတ္တိများ၊ ရှန်ဟိုင်း သံမဟုတ်သော သတ္တုများကွန်ရက်၊ ၂၀၂၅
l ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာတွင် တိုက်တေနီယမ်သတ္တုစပ်အသုံးချမှုများ၊ Cnfeol၊ ၂၀၂၅
l PREN အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့် အသုံးချမှု၊ GKD အဖွဲ့၊ ၂၀၂၅
l ကမ်းလွန်ပလက်ဖောင်းများအတွက် သတ္တုမဟုတ်သောပိုက်လိုင်းတည်ဆောက်ခြင်းနည်းလမ်းများ၊ ကမ်းလွန်အင်ဂျင်နီယာ၊ ၂၀၂၅
l တိုက်တေနီယမ်သတ္တုစပ်ပိုက်ဂုဏ်သတ္တိများ၊ Wuhu စက်မှုလုပ်ငန်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုစင်တာ၊ ၂၀၂၅
l ကမ်းလွန်ပလက်ဖောင်း ပင်လယ်ရေစနစ်များအတွက် ပစ္စည်းရွေးချယ်မှု၊ Napstic၊ ၂၀၂၄
၁၀ အဆက်အသွယ် Womic သံမဏိ
Womic Steel သည် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ရေစနစ်များအတွက် အရည်အသွေးမြင့်ပိုက်ပစ္စည်းများကို ထောက်ပံ့ပေးပြီး ၎င်းတို့တွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်-
l စူပါ အော်စတနိတ်နစ် သံမဏိ (UNS S31254 / 6Mo) ပိုက်လိုင်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
စူပါဒျူပလပ်စ်သံမဏိ (UNS S32750 / S32760) ပိုက်လိုင်း
အပူချိန်နိမ့် ကာဗွန်သံမဏိနှင့် သံမဏိပိုက်လိုင်းများ
ရေကြောင်းအသုံးချမှုများအတွက် အနားကွပ်များ၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် အဆို့ရှင်များ
l GRP ပိုက်လိုင်းဖြေရှင်းချက်များ (အရည်အချင်းပြည့်မီသော ထုတ်လုပ်သူများနှင့် ပူးပေါင်း၍)
ဝက်ဘ်ဆိုက်- www.womicsteel.com
အီးမေးလ်- sales@womicsteel.com
ဖုန်း / WhatsApp / WeChat:
ဗစ်တာ: +၈၆ ၁၅၅၇၅၁၀၀၆၈၁
ဂျက်: +၈၆ ၁၈၃၉၀၉၅၇၅၆၈
Womic Steel – ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ရေကြောင်းနှင့် ကမ်းလွန်အသုံးချမှုများအတွက် ချေးခံနိုင်ရည်ရှိသော သတ္တုစပ်များ၊ သံမဏိနှင့် သတ္တုမဟုတ်သော ပိုက်လိုင်းဖြေရှင်းနည်းများတွင် ကျွမ်းကျင်မှုရှိသော ကမ်းလွန်ပင်လယ်ရေပိုက်ပစ္စည်းများအတွက် သင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၇ ရက်