ມາດຕະການປ້ອງກັນໄຟສຳລັບໂຄງສ້າງເຫຼັກ
1. ຂີດຈຳກັດຄວາມຕ້ານທານໄຟ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານໄຟຂອງໂຄງສ້າງເຫຼັກ
ຂໍ້ດີຂອງຄວາມແຂງແຮງສູງ ແລະ ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສູງ ກຳນົດວ່າໂຄງສ້າງເຫຼັກມີລັກສະນະຄືນ້ຳໜັກເບົາ, ປະສິດທິພາບຕ້ານແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ດີ ແລະ ມີຄວາມສາມາດໃນການຮັບນ້ຳໜັກໄດ້ຫຼາຍ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ໂຄງສ້າງເຫຼັກສາມາດປຸງແຕ່ງໃນພາກສະໜາມໄດ້, ໄລຍະເວລາກໍ່ສ້າງສັ້ນ, ແລະ ວັດສະດຸສາມາດນຳມາຣີໄຊເຄີນໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ ອາຄານໂຄງສ້າງເຫຼັກກໍ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ແຕ່ໂຄງສ້າງເຫຼັກມີຈຸດອ່ອນຂອງ Achilles: ຄວາມຕ້ານທານໄຟບໍ່ດີ. ເພື່ອຮັກສາຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມແຂງກະດ້າງຂອງໂຄງສ້າງເຫຼັກໃນໄຟເປັນເວລາດົນນານ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນ, ມາດຕະການປ້ອງກັນໄຟຫຼາກຫຼາຍຊະນິດໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໃນໂຄງການປະຕິບັດຕົວຈິງ. ອີງຕາມຫຼັກການປ້ອງກັນໄຟທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ມາດຕະການປ້ອງກັນໄຟແບ່ງອອກເປັນວິທີການຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນ ແລະ ວິທີການເຮັດໃຫ້ເຢັນດ້ວຍນ້ຳ. ວິທີການຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນສາມາດແບ່ງອອກເປັນວິທີການສີດພົ່ນ ແລະ ວິທີການຫຸ້ມຫໍ່ (ວິທີການຫຸ້ມຫໍ່ແບບເປັນຮູ ແລະ ວິທີການຫຸ້ມຫໍ່ແບບແຂງ). ວິທີການເຮັດໃຫ້ເຢັນດ້ວຍນ້ຳມີວິທີການເຮັດໃຫ້ເຢັນດ້ວຍການຖອກນ້ຳ ແລະ ວິທີການເຮັດໃຫ້ເຢັນດ້ວຍການລ້າງນ້ຳ. ໃນເອກະສານນີ້, ມາດຕະການປ້ອງກັນໄຟຕ່າງໆຈະຖືກນຳສະເໜີຢ່າງລະອຽດ ແລະ ຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍຂອງມັນຈະຖືກປຽບທຽບ. ຄວາມຕ້ານທານ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານໄຟ
ຂີດຈຳກັດຄວາມຕ້ານທານໄຟຂອງໂຄງສ້າງເຫຼັກໝາຍເຖິງເວລາທີ່ສະມາຊິກສູນເສຍຄວາມໝັ້ນຄົງ ຫຼື ຄວາມສົມບູນ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານໄຟແບບ adiabatic ໃນລະຫວ່າງການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານໄຟມາດຕະຖານ.
ເຖິງແມ່ນວ່າເຫຼັກກ້າຈະບໍ່ຕິດໄຟ, ແຕ່ຄຸນສົມບັດຂອງວັດສະດຸເຫຼັກກ້າໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກອຸນຫະພູມ, ແຕ່ຄວາມທົນທານຂອງເຫຼັກກ້າທີ່ອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງ 250 ℃, ຫຼາຍກວ່າ 300 ℃, ຈຸດຜະລິດ ແລະ ຄວາມແຂງແຮງສູງສຸດຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໃນໄຟໄໝ້ຕົວຈິງ, ສະພາບການຮັບນ້ຳໜັກຍັງຄົງບໍ່ປ່ຽນແປງ, ແລະ ອຸນຫະພູມວິກິດທີ່ໂຄງສ້າງເຫຼັກກ້າສູນເສຍຄວາມສົມດຸນຄົງທີ່ແມ່ນປະມານ 500 ℃, ໃນຂະນະທີ່ອຸນຫະພູມໄຟໄໝ້ທົ່ວໄປສູງເຖິງ 800 ~ 1000 ℃. ດັ່ງນັ້ນ, ໂຄງສ້າງເຫຼັກກ້າຈະປາກົດການຜິດຮູບແບບພາດສະຕິກຢ່າງໄວວາພາຍໃຕ້ອຸນຫະພູມໄຟໄໝ້ສູງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນທ້ອງຖິ່ນ, ແລະ ໃນທີ່ສຸດກໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໂຄງສ້າງເຫຼັກກ້າທັງໝົດ. ຕ້ອງມີມາດຕະການປ້ອງກັນໄຟໄໝ້ໃນອາຄານໂຄງສ້າງເຫຼັກກ້າເພື່ອເຮັດໃຫ້ອາຄານມີຂີດຈຳກັດຄວາມຕ້ານທານໄຟພຽງພໍ. ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ໂຄງສ້າງເຫຼັກກ້າຮ້ອນຂຶ້ນເຖິງອຸນຫະພູມວິກິດຢ່າງໄວວາໃນໄຟໄໝ້, ປ້ອງກັນການຜິດຮູບແບບຫຼາຍເກີນໄປຈົນເຮັດໃຫ້ອາຄານພັງທະລາຍ, ເພື່ອຊະນະເວລາອັນມີຄ່າສຳລັບການດັບເພີງ ແລະ ການຍົກຍ້າຍເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງບຸກຄະລາກອນ, ຫຼີກລ່ຽງ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍທີ່ເກີດຈາກໄຟໄໝ້.
2. ມາດຕະການປ້ອງກັນໄຟໄໝ້ສຳລັບໂຄງສ້າງເຫຼັກ
ມາດຕະການປ້ອງກັນໄຟໄໝ້ໂຄງສ້າງເຫຼັກຕາມຫຼັກການແບ່ງອອກເປັນສອງປະເພດຄື: ໜຶ່ງແມ່ນວິທີການຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນ, ອີກອັນໜຶ່ງແມ່ນວິທີການລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍນ້ຳ. ຈຸດປະສົງຂອງມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສອດຄ່ອງກັນ: ເພື່ອຮັກສາອຸນຫະພູມຂອງອົງປະກອບບໍ່ໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນເກີນອຸນຫະພູມວິກິດໃນເວລາທີ່ກຳນົດ. ຄວາມແຕກຕ່າງແມ່ນວ່າວິທີການຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຖືກຖ່າຍໂອນໄປຫາອົງປະກອບຕ່າງໆ, ໃນຂະນະທີ່ວິທີການລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍນ້ຳຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຖືກຖ່າຍໂອນໄປຫາອົງປະກອບຕ່າງໆ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນຖ່າຍໂອນອອກໄປເພື່ອຈຸດປະສົງດັ່ງກ່າວ.
2.1 ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນ
ວິທີການຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນຕາມຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນຂອງວັດສະດຸເຄືອບ, ການເຄືອບໜ่วงໄຟແບ່ງອອກເປັນວິທີການສີດພົ່ນ ແລະ ວິທີການເຄືອບ, ວິທີການສີດພົ່ນເພື່ອສ້າງການເຄືອບໜ่วงໄຟໂດຍການເຄືອບ ຫຼື ວິທີການສີດພົ່ນເພື່ອປົກປ້ອງ ແລະ ສາມາດແບ່ງອອກເປັນວິທີການເຄືອບເປັນຮູ ແລະ ວິທີການເຄືອບແຂງ.
2.1.1 ວິທີການສີດພົ່ນ
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ການໃຊ້ສີເຄືອບທົນໄຟ ຫຼື ສີດພົ່ນພື້ນຜິວຂອງເຫຼັກກ້າ, ການສ້າງຊັ້ນປ້ອງກັນສນວນທົນໄຟ, ປັບປຸງຄວາມຕ້ານທານໄຟຂອງໂຄງສ້າງເຫຼັກກ້າ. ວິທີການນີ້ແມ່ນວັດສະດຸທົນໄຟທີ່ມີນ້ຳໜັກເບົາຫຼາຍເປັນເວລາດົນນານ, ແລະບໍ່ຄວນຈຳກັດຮູບຮ່າງສ່ວນປະກອບເຫຼັກກ້າທີ່ມີເສດຖະກິດ ແລະ ການນຳໃຊ້ໄດ້ດີ, ການນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງການເຄືອບທົນໄຟຂອງໂຄງສ້າງເຫຼັກກ້າມີຫຼາຍກວ່າ, ແບ່ງອອກເປັນສອງປະເພດຄື: ປະເພດເຄືອບບາງ (ປະເພດ B), ຄື ໂຄງສ້າງເຫຼັກກ້າຂະຫຍາຍວັດສະດຸທົນໄຟ; ອີກປະເພດໜຶ່ງແມ່ນການເຄືອບຟິມໜາ (H) ຊັ້ນ B ເຄືອບທົນໄຟ, ຄວາມໜາຂອງເຄືອບໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນ 2-7 ມມ ສຳລັບເຮັດຢາງອິນຊີ, ມີຜົນກະທົບການຕົກແຕ່ງທີ່ແນ່ນອນ, ເມື່ອການຂະຫຍາຍຕົວຂອງອຸນຫະພູມສູງ, ຄວາມໜາຂອງວັດສະດຸທົນໄຟແມ່ນ 0.5 ~ 1.5 H, ໂຄງສ້າງເຫຼັກກ້າບາງໆນ້ຳໜັກເບົາເຄືອບ, ເຄືອບທົນໄຟ, ທົນທານຕໍ່ການສັ່ນສະເທືອນ, ໂຄງສ້າງເຫຼັກກ້າເປົ່າພາຍໃນອາຄານໄດ້ດີ, ເມື່ອຄວາມໜາຂອງວັດສະດຸທົນໄຟແມ່ນ 1.5 H ແລະຕໍ່ໄປ, ເໝາະສົມທີ່ຈະເລືອກໂຄງສ້າງເຫຼັກກ້າ H ເຄືອບທົນໄຟ, ຄວາມໜາຂອງເຄືອບສີທົນໄຟແມ່ນ 8 ~ 50 ມມ, ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວແມ່ນສ່ວນປະກອບຫຼັກຂອງວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນອະນົງຄະທາດ, ການນຳຄວາມຮ້ອນຕ່ຳກວ່າ. ໂຄງສ້າງເຫຼັກເຄືອບໜາ ຂີດຈຳກັດທົນໄຟ 0.5 ~ 3.0 ຊົ່ວໂມງ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວໂຄງສ້າງເຫຼັກເຄືອບໜາບໍ່ໄໝ້ ທົນທານຕໍ່ການແກ່ຕົວ ຄວາມທົນທານ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື ໂຄງສ້າງເຫຼັກປິດບັງພາຍໃນອາຄານ ໂຄງສ້າງເຫຼັກທຸກຊະນິດ ແລະ ໂຄງສ້າງເຫຼັກຂອງອາຄານໂຮງງານຫຼາຍຊັ້ນ ເມື່ອມາດຕະຖານການທົນໄຟສູງກວ່າຂີດຈຳກັດ 1.5 ຊົ່ວໂມງ ຄວນເລືອກໂຄງສ້າງເຫຼັກເຄືອບໜາ ເຄືອບໜ่วงໄຟ.
2.1.2 ວິທີການເຄືອບ
1) ວິທີການເຄືອບຮູ: ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວໃຊ້ກະດານປ້ອງກັນໄຟໄໝ້ ຫຼື ດິນຈີ່, ຕາມແຄມຂອງດ້ານນອກຂອງສ່ວນເຫຼັກ, ໂຄງສ້າງເຫຼັກທີ່ຫຸ້ມຫໍ່ໃນອຸດສາຫະກຳປິໂຕຣເຄມີພາຍໃນປະເທດ. ໂຮງງານໂຄງສ້າງເຫຼັກສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃຊ້ວິທີການວາງດິນຈີ່ຫໍ່ສ່ວນເຫຼັກຂອງໂຄງສ້າງເຫຼັກເພື່ອປ້ອງກັນ. ວິທີການນີ້ມີຂໍ້ດີຄືຄວາມແຂງແຮງສູງທົນທານຕໍ່ແຮງກະທົບ, ແຕ່ຂໍ້ເສຍແມ່ນວ່າໃຊ້ພື້ນທີ່ໃນການກໍ່ສ້າງຂະໜາດໃຫຍ່ມີບັນຫາກັບແຜ່ນທົນໄຟຫຼາຍກວ່າ, ເຊັ່ນ: ແຜ່ນຊີມັງເສີມເສັ້ນໄຍ, ແຜ່ນປູນ, ຊັ້ນດຽວສຳລັບປ້ອງກັນໄຟໄໝ້. ວິທີການປົກຄຸມສຳລັບກ່ອງຫຸ້ມຫໍ່ສ່ວນປະກອບເຫຼັກຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ມີການສູນເສຍຕົ້ນທຶນຕ່ຳເພື່ອຕົກແຕ່ງພື້ນຜິວລຽບໂດຍບໍ່ມີມົນລະພິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ທົນທານຕໍ່ການເຖົ້າແກ່ ແລະ ຂໍ້ດີອື່ນໆ, ມັນມີທ່າແຮງທີ່ດີໃນການສົ່ງເສີມ. 2) ວິທີການເຄືອບແຂງ: ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວໂດຍການຖອກຄອນກີດ, ຫຸ້ມຫໍ່ສ່ວນເຫຼັກ, ປິດຢ່າງສົມບູນ, ຊິ້ນສ່ວນໂຄງສ້າງເຫຼັກເຊັ່ນ: ເສົາເຫຼັກສູນກາງການເງິນໂລກ Shanghai Pudong ມີຂໍ້ດີຂອງມັນຄືວ່າດ້ວຍວິທີການທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງສູງທົນທານຕໍ່ແຮງກະທົບ, ແຕ່ຂໍ້ເສຍແມ່ນວ່າການປົກຄຸມຄອນກີດໃຊ້ພື້ນທີ່ໃນການກໍ່ສ້າງແມ່ນຫຍຸ້ງຍາກ, ໂດຍສະເພາະໃນຄານເຫຼັກ ແລະ ເສົາຄ້ຳອຽງ.
2.2 ວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນດ້ວຍນ້ຳ
ວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນດ້ວຍນໍ້າປະກອບມີວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນດ້ວຍການຖອກນໍ້າ ແລະ ວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນດ້ວຍການຕື່ມນໍ້າ.
2.2.1 ວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນດ້ວຍນ້ຳອາບ
ວິທີການສີດພົ່ນເຮັດໃຫ້ເຢັນແມ່ນການຈັດວາງລະບົບສີດພົ່ນອັດຕະໂນມັດ ຫຼື ດ້ວຍຕົນເອງຢູ່ດ້ານເທິງຂອງໂຄງສ້າງເຫຼັກ. ໃນກໍລະນີເກີດໄຟໄໝ້, ລະບົບສີດພົ່ນຈະເລີ່ມສ້າງເປັນຟິມນ້ຳຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ເທິງໜ້າຜິວຂອງໂຄງສ້າງເຫຼັກ. ເມື່ອແປວໄຟແຜ່ລາມໄປສູ່ໜ້າຜິວຂອງໂຄງສ້າງເຫຼັກ, ການລະເຫີຍຂອງນ້ຳຈະດູດຄວາມຮ້ອນອອກໄປ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງເຫຼັກຊັກຊ້າຈົນຮອດອຸນຫະພູມທີ່ກຳນົດໄວ້. ວິທີການສີດພົ່ນເຮັດໃຫ້ເຢັນແມ່ນໃຊ້ໃນອາຄານຂອງວິທະຍາໄລວິສະວະກຳໂຍທາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຕອງຈີ.
2.2.2 ວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນດ້ວຍນໍ້າ
ວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນດ້ວຍການເຕີມນ້ຳແມ່ນການຕື່ມນ້ຳໃສ່ຊິ້ນສ່ວນເຫຼັກກ້າ. ຜ່ານການໄຫຼວຽນຂອງນ້ຳໃນໂຄງສ້າງເຫຼັກ, ຄວາມຮ້ອນທີ່ດູດຊຶມໂດຍເຫຼັກເອງຈະຖືກດູດຊຶມ. ດັ່ງນັ້ນ, ໂຄງສ້າງເຫຼັກສາມາດຮັກສາອຸນຫະພູມໃຫ້ຕໍ່າໃນໄຟ ແລະ ຈະບໍ່ສູນເສຍຄວາມສາມາດໃນການຮັບນ້ຳເນື່ອງຈາກອຸນຫະພູມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສູງເກີນໄປ. ເພື່ອປ້ອງກັນການເກີດສະໜິມ ແລະ ການແຂງຕົວ, ໃຫ້ຕື່ມນ້ຳເພື່ອເປັນຕົວຍັບຍັ້ງສະໜິມ ແລະ ສານຕ້ານການແຂງຕົວ. ເສົາເຫຼັກຂອງອາຄານບໍລິສັດເຫຼັກກ້າສະຫະລັດ 64 ຊັ້ນໃນ Pittsburgh ແມ່ນເຮັດຄວາມເຢັນດ້ວຍນ້ຳ.
3. ການປຽບທຽບມາດຕະການປ້ອງກັນໄຟໄໝ້
ວິທີການຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນສາມາດຫຼຸດຄວາມໄວໃນການນຳຄວາມຮ້ອນໄປສູ່ອົງປະກອບໂຄງສ້າງຜ່ານວັດສະດຸຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ວິທີການກັນຄວາມຮ້ອນແມ່ນປະຫຍັດ ແລະ ໃຊ້ໄດ້ຈິງ, ແລະ ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນໂຄງການປະຕິບັດຕົວຈິງ. ວິທີການລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍນ້ຳແມ່ນມາດຕະການປ້ອງກັນໄຟທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມຢ່າງດີໃນຂະແໜງວິສະວະກຳເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການພິເສດກ່ຽວກັບການອອກແບບໂຄງສ້າງ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ.
ວິທີການຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການປ້ອງກັນໄຟຂອງໂຄງສ້າງເຫຼັກ, ສະນັ້ນຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນສຸມໃສ່ການປຽບທຽບຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍຂອງວິທີການສີດ ແລະ ວິທີການຫຸ້ມໃນມາດຕະການຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນ.
3.1 ຄວາມຕ້ານທານໄຟ
ໃນດ້ານຄວາມຕ້ານທານໄຟ, ວິທີການຫຸ້ມແມ່ນດີກ່ວາວິທີການສີດພົ່ນ. ຄວາມຕ້ານທານໄຟຂອງຄອນກີດ, ດິນຈີ່ໄຟ ແລະ ວັດສະດຸຫຸ້ມອື່ນໆແມ່ນດີກ່ວາການເຄືອບກັນໄຟທົ່ວໄປ. ນອກຈາກນັ້ນ, ປະສິດທິພາບການກັນໄຟຂອງກະດານປ້ອງກັນໄຟໃໝ່ຍັງດີກ່ວາການເຄືອບປ້ອງກັນໄຟ. ຂີດຈຳກັດຄວາມຕ້ານທານໄຟຂອງມັນສູງກວ່າວັດສະດຸກັນໄຟຂອງໂຄງສ້າງເຫຼັກທີ່ມີຄວາມໜາດຽວກັນຢ່າງຈະແຈ້ງ, ຫຼາຍກວ່າການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຊັ້ນເຄືອບໄຟ.
3.2 ຄວາມທົນທານ
ເນື່ອງຈາກຄວາມທົນທານຂອງວັດສະດຸຫຸ້ມເຊັ່ນ: ຄອນກີດແມ່ນດີກວ່າ, ມັນຈຶ່ງບໍ່ງ່າຍທີ່ຈະເສື່ອມສະພາບໄປຕາມການເວລາ. ແຕ່ຄວາມທົນທານແມ່ນໂຄງສ້າງເຫຼັກທີ່ເຄືອບດ້ວຍສານກັນໄຟບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ດີ. ບໍ່ວ່າຈະໃຊ້ສຳລັບກາງແຈ້ງ ຫຼື ພາຍໃນ, ສ່ວນປະກອບອິນຊີຂອງເຄືອບກັນໄຟທີ່ບາງ ແລະ ບາງທີ່ສຸດອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການເນົ່າເປື່ອຍ, ການເສື່ອມສະພາບ, ການແກ່ຕົວ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ, ດັ່ງນັ້ນການເຄືອບຈຶ່ງລອກອອກເປັນຜົງ ຫຼື ສູນເສຍປະສິດທິພາບໄຟ.
3.3 ການກໍ່ສ້າງ
ວິທີການສີດພົ່ນປ້ອງກັນໄຟໄໝ້ໂຄງສ້າງເຫຼັກແມ່ນງ່າຍດາຍ ແລະ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ສັບສົນ. ແຕ່ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບການກໍ່ສ້າງດ້ວຍການສີດພົ່ນເຄືອບກັນໄຟແມ່ນບໍ່ດີ, ການກຳຈັດສະໜິມຂອງວັດສະດຸພື້ນຖານ, ຄວາມໜາຂອງເຄືອບກັນໄຟ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງສະພາບແວດລ້ອມການກໍ່ສ້າງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍທີ່ຈະຄວບຄຸມ; ວິທີການກໍ່ສ້າງຝາຜະໜັງແມ່ນສັບສົນ, ໂດຍສະເພາະສຳລັບເສົາຄ້ຳ ແລະ ຄານເຫຼັກ, ແຕ່ການກໍ່ສ້າງແມ່ນສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ ແລະ ຄຸນນະພາບແມ່ນງ່າຍທີ່ຈະຮັບປະກັນ. ຂີດຈຳກັດການກັນໄຟສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ໂດຍການປ່ຽນຄວາມໜາຂອງວັດສະດຸຝາຜະໜັງຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
3.4 ການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ
ວິທີການສີດພົ່ນເຮັດໃຫ້ສິ່ງແວດລ້ອມເປັນມົນລະພິດໃນລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງ, ໂດຍສະເພາະພາຍໃຕ້ການກະທຳຂອງອຸນຫະພູມສູງ, ມັນສາມາດລະເຫີຍອາຍແກັສທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ບໍ່ມີການປ່ອຍສານພິດໃນການກໍ່ສ້າງ, ສະພາບແວດລ້ອມການນຳໃຊ້ປົກກະຕິ ແລະ ອຸນຫະພູມສູງຂອງໄຟ, ເຊິ່ງເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງບຸກຄະລາກອນໃນໄຟໄໝ້.
3.5 ເສດຖະກິດ
ວິທີການສີດພົ່ນແມ່ນງ່າຍດາຍ, ໄລຍະເວລາການກໍ່ສ້າງສັ້ນ ແລະ ຕົ້ນທຶນການກໍ່ສ້າງຕໍ່າ. ແຕ່ລາຄາຂອງການເຄືອບທີ່ທົນໄຟແມ່ນສູງ, ແລະ ເນື່ອງຈາກການເຄືອບມີຂໍ້ບົກຜ່ອງເຊັ່ນ: ການເກົ່າ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາຈຶ່ງສູງກວ່າ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການກໍ່ສ້າງຂອງວິທີການຫໍ່ແມ່ນສູງ, ແຕ່ລາຄາວັດສະດຸແມ່ນລາຄາຖືກ, ແລະ ຕົ້ນທຶນການບຳລຸງຮັກສາແມ່ນຕໍ່າ. ໂດຍທົ່ວໄປ, ວິທີການຫຸ້ມຫໍ່ມີປະສິດທິພາບທາງເສດຖະກິດທີ່ດີ.
3.6 ການນຳໃຊ້
ວິທີການສີດພົ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກຈຳກັດໂດຍຮູບຮ່າງຂອງສ່ວນປະກອບ, ແລະຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງສຳລັບການປົກປ້ອງຄານ, ເສົາ, ພື້ນ, ຫຼັງຄາ ແລະ ສ່ວນປະກອບອື່ນໆ. ມັນເໝາະສົມໂດຍສະເພາະສຳລັບການປ້ອງກັນໄຟໄໝ້ຂອງໂຄງສ້າງເຫຼັກເບົາ, ໂຄງສ້າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ ໂຄງສ້າງເຫຼັກຮູບຊົງພິເສດ. ວິທີການຫຸ້ມມີຄວາມສັບສົນໃນການກໍ່ສ້າງ, ໂດຍສະເພາະສຳລັບຄານເຫຼັກ ແລະ ສະມາຊິກຄ້ຳຊູທີ່ອຽງ. ວິທີການຫຸ້ມໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນໃຊ້ສຳລັບເສົາຫຼາຍກວ່າ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງສຳລັບການສີດພົ່ນ.
3.7 ພື້ນທີ່ທີ່ຖືກຄອບຄອງ
ປະລິມານຂອງການເຄືອບໜ่วงໄຟທີ່ໃຊ້ໂດຍວິທີການສີດພົ່ນແມ່ນມີໜ້ອຍ, ແລະ ວິທີການຫຸ້ມຫໍ່ໃຊ້ວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ເຊັ່ນ: ຄອນກີດ, ດິນຈີ່ທີ່ທົນໄຟ, ຈະໃຊ້ເວລາພື້ນທີ່, ຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ພື້ນທີ່. ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ກໍ່ໃຫຍ່ກວ່າ.
4. ສະຫຼຸບ
ບົດສະຫຼຸບຕໍ່ໄປນີ້ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ຈາກການສົນທະນາ:
1) ການຮັບຮອງເອົາມາດຕະການປ້ອງກັນໄຟໄໝ້ສຳລັບໂຄງສ້າງເຫຼັກຄວນພິຈາລະນາອິດທິພົນຂອງຫຼາຍປັດໃຈເຊັ່ນ: ປະເພດຂອງອົງປະກອບ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການກໍ່ສ້າງ, ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄຸນນະພາບການກໍ່ສ້າງ, ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມທົນທານ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ;
2) ໂດຍການປຽບທຽບວິທີການສີດພົ່ນກັບວິທີການຫຸ້ມຫໍ່, ຂໍ້ໄດ້ປຽບຕົ້ນຕໍຂອງວິທີການສີດພົ່ນແມ່ນງ່າຍດາຍໃນຂະບວນການກໍ່ສ້າງ, ແລະຮູບລັກສະນະຂອງອົງປະກອບບໍ່ປ່ຽນແປງຫຼາຍຫຼັງຈາກການສີດພົ່ນ. ຂໍ້ໄດ້ປຽບຕົ້ນຕໍຂອງວິທີການຫຸ້ມຫໍ່ແມ່ນຕົ້ນທຶນຕໍ່າ, ປະສິດທິພາບໄຟດີ ແລະ ຄວາມທົນທານ.
3) ມາດຕະການປ້ອງກັນໄຟໄໝ້ທຸກປະເພດລ້ວນແຕ່ມີຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍຂອງຕົນເອງ. ໃນການນຳໃຊ້ວິສະວະກຳ, ພວກມັນສາມາດຮຽນຮູ້ຈາກກັນແລະກັນ ແລະ ຊົດເຊີຍຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງກັນແລະກັນ. ແລະ ສາມາດໃຊ້ມາດຕະການທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອສ້າງຕັ້ງແນວປ້ອງກັນໄຟໄໝ້ຫຼາຍແນວ.
ດ້ວຍສາງ ແລະ ສະຖານທີ່ປຸງແຕ່ງທີ່ທັນສະໄໝໃນພາກເໜືອຂອງຈີນ, ພວກເຮົາສາມາດສະໜອງຜະລິດຕະພັນເຫຼັກກ້າທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ທ່ານ: ເຫຼັກມ້ວນຮ້ອນ ແລະ ເຫຼັກມ້ວນເຢັນ, ລວມທັງເຫຼັກກ້າປະເພດຕ່າງໆ, ຜະລິດຕະພັນໂຄງສ້າງ ແລະ ທໍ່. ດ້ວຍເຄື່ອງຈັກຕັດ plasma, laser ແລະ oxy, ການເຈາະແຜ່ນ CNC ແລະ ການໝາຍ plasma ແລະ ສາຍເຈາະທີ່ມີອຸປະກອນຄົບຊຸດ, ພວກເຮົາສາມາດສະໜອງໃຫ້ທ່ານດ້ວຍການຕັດ, ເຈາະ, ປະທັບ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະນຳໃຊ້.
ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ:
- ທໍ່ເຫຼັກ(ຮູບກົມ / ຮູບສີ່ຫຼ່ຽມ / ຮູບຊົງພິເສດ / SSAW)
- ທໍ່ສົ່ງໄຟຟ້າ(EMT/IMC/RMC/BS4568-1970/BS31-1940)
- ພາກສ່ວນເຫຼັກກ້າທີ່ຂຶ້ນຮູບເຢັນ(C /Z /U/ M)
- ມຸມເຫຼັກ ແລະ ຄານ(ມຸມ V/ ລຳແສງ H / ລຳແສງ U)
- ອຸປະກອນເສີມນັ່ງຮ້ານເຫຼັກ
- ໂຄງສ້າງເຫຼັກ(ເຟຣມເວີກສ໌)
- ຂະບວນການຄວາມແມ່ນຍໍາສູງໃນເຫຼັກກ້າ(ຕັດ, ຍືດ, ແປ, ກົດ, ມ້ວນຮ້ອນ, ມ້ວນເຢັນ, ປະທັບ, ເຈາະ, ເຊື່ອມ, ແລະອື່ນໆ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ)
ຕັ້ງແຕ່ເຫຼັກໂຄງສ້າງ, ເຫຼັກກ້າ ແລະ ເຫຼັກທໍ່ ຈົນເຖິງທໍ່ການຄ້າ ແລະ ເຫຼັກແທ່ງ, ພວກເຮົາມີອຸປະກອນ ແລະ ການບໍລິການເຫຼັກສຳລັບຄົວເຮືອນ, ການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳທັງໝົດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ບໍລິສັດ ທຽນຈິນ ເຣນໂວນ ສະຕີລ ກຣຸບ ຈຳກັດ
ທິນາ
ມືຖື: 0086-13163118004
ອີເມວ:tina@rainbowsteel.cn
ວອດແຊັດ: 547126390
ເວັບ:www.rainbowsteel.cn
ເວລາໂພສ: ກໍລະກົດ 02-2020
