ຖັງບັຟເຟີ N₂: ການເກັບຮັກສາໄນໂຕຣເຈນທີ່ມີປະສິດທິພາບສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳ
ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງຜະລິດຕະພັນ

ຖັງເກັບນ້ຳໄນໂຕຣເຈນເປັນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນໃນລະບົບໄນໂຕຣເຈນໃດໆ. ຖັງນີ້ມີໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມດັນໄນໂຕຣເຈນ ແລະ ການໄຫຼວຽນທີ່ເໝາະສົມຕະຫຼອດລະບົບ, ເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິພາບທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງມັນ. ການເຂົ້າໃຈລັກສະນະຂອງຖັງເກັບນ້ຳໄນໂຕຣເຈນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ການຮັບປະກັນປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງມັນ.
ໜຶ່ງໃນລັກສະນະຫຼັກຂອງຖັງໄນໂຕຣເຈນແມ່ນຂະໜາດຂອງມັນ. ຂະໜາດຂອງຖັງຄວນຈະພຽງພໍທີ່ຈະເກັບຮັກສາໄນໂຕຣເຈນໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບ. ຂະໜາດຂອງຖັງແມ່ນຂຶ້ນກັບປັດໃຈຕ່າງໆເຊັ່ນ: ອັດຕາການໄຫຼທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການປະຕິບັດງານ. ຖັງໄນໂຕຣເຈນທີ່ນ້ອຍເກີນໄປອາດຈະເຮັດໃຫ້ຕ້ອງຕື່ມນໍ້າເລື້ອຍໆ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເວລາຢຸດເຮັດວຽກ ແລະ ຜົນຜະລິດຫຼຸດລົງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຖັງຂະໜາດໃຫຍ່ເກີນໄປອາດຈະບໍ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພາະມັນໃຊ້ພື້ນທີ່ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຫຼາຍເກີນໄປ.
ຄຸນສົມບັດທີ່ສຳຄັນອີກອັນໜຶ່ງຂອງຖັງໄນໂຕຣເຈນແມ່ນລະດັບຄວາມດັນຂອງມັນ. ຖັງຄວນຖືກອອກແບບມາໃຫ້ທົນທານຕໍ່ຄວາມດັນຂອງໄນໂຕຣເຈນທີ່ເກັບໄວ້ ແລະ ແຈກຢາຍ. ລະດັບຄວາມດັນນີ້ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງຖັງ ແລະ ປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼ ຫຼື ຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ. ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງປຶກສາກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຫຼື ຜູ້ຜະລິດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າລະດັບຄວາມດັນຂອງຖັງຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງລະບົບໄນໂຕຣເຈນຂອງທ່ານ.
ວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ເພື່ອກໍ່ສ້າງຖັງໄນໂຕຣເຈນກໍ່ເປັນລັກສະນະສຳຄັນທີ່ຄວນພິຈາລະນາເຊັ່ນກັນ. ຖັງເກັບຮັກສາຄວນສ້າງດ້ວຍວັດສະດຸທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນເພື່ອປ້ອງກັນປະຕິກິລິຍາເຄມີທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ການເສື່ອມສະພາບຈາກການສຳຜັດກັບໄນໂຕຣເຈນ. ວັດສະດຸເຊັ່ນ: ເຫຼັກສະແຕນເລດ ຫຼື ເຫຼັກກາກບອນທີ່ມີການເຄືອບທີ່ເໝາະສົມມັກຖືກນຳໃຊ້ຍ້ອນຄວາມທົນທານ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນ. ວັດສະດຸທີ່ເລືອກຄວນຈະເຂົ້າກັນໄດ້ກັບໄນໂຕຣເຈນເພື່ອຮັບປະກັນອາຍຸການໃຊ້ງານ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງຖັງ.
ການອອກແບບຖັງບັຟເຟີ N₂ ຍັງມີບົດບາດສຳຄັນຕໍ່ລັກສະນະຂອງມັນ. ຖັງທີ່ອອກແບບໄດ້ດີຄວນມີຄຸນສົມບັດທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການເຮັດວຽກ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາມີປະສິດທິພາບ. ຕົວຢ່າງ, ຖັງເກັບຮັກສາຄວນມີວາວ, ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມດັນ ແລະ ອຸປະກອນຄວາມປອດໄພທີ່ເໝາະສົມເພື່ອຮັບປະກັນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການຄວບຄຸມທີ່ງ່າຍດາຍ. ນອກຈາກນີ້, ໃຫ້ພິຈາລະນາວ່າຖັງດັ່ງກ່າວງ່າຍຕໍ່ການກວດກາ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາຫຼືບໍ່, ເພາະວ່າສິ່ງນີ້ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອາຍຸການໃຊ້ງານ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງມັນ.
ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາທີ່ເໝາະສົມແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ການເພີ່ມຄຸນລັກສະນະຂອງຖັງໄນໂຕຣເຈນໃຫ້ສູງສຸດ. ຖັງຄວນໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກຳ. ກິດຈະກຳການກວດກາ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາເປັນປະຈຳ, ເຊັ່ນ: ການກວດສອບການຮົ່ວໄຫຼ, ຮັບປະກັນການເຮັດວຽກຂອງວາວ ແລະ ການປະເມີນລະດັບຄວາມດັນ, ຄວນປະຕິບັດເພື່ອລະບຸບັນຫາ ຫຼື ການເສື່ອມສະພາບທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ. ຄວນມີການປະຕິບັດທີ່ວ່ອງໄວ ແລະ ເໝາະສົມເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆເພື່ອປ້ອງກັນການລົບກວນຂອງລະບົບ ແລະ ຮັກສາປະສິດທິພາບຂອງຖັງ.
ປະສິດທິພາບໂດຍລວມຂອງຖັງໄນໂຕຣເຈນເພີ່ມຂຶ້ນແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກລັກສະນະຕ່າງໆຂອງມັນ, ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຖືກກຳນົດໂດຍຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງລະບົບໄນໂຕຣເຈນ. ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເລືອກຖັງ, ຕິດຕັ້ງ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ລະບົບໄນໂຕຣເຈນມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ລັກສະນະຂອງຖັງເກັບນ້ຳໄນໂຕຣເຈນ, ລວມທັງຂະໜາດ, ລະດັບຄວາມດັນ, ວັດສະດຸ, ແລະ ການອອກແບບ, ມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງມັນໃນລະບົບໄນໂຕຣເຈນ. ການພິຈາລະນາລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຖັງມີຂະໜາດທີ່ເໝາະສົມ, ສາມາດທົນຕໍ່ຄວາມດັນ, ສ້າງດ້ວຍວັດສະດຸທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ, ແລະ ມີໂຄງສ້າງທີ່ອອກແບບໄດ້ດີ. ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາຖັງເກັບນ້ຳເປັນປະຈຳແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນເທົ່າທຽມກັນເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງມັນ. ໂດຍການເຂົ້າໃຈ ແລະ ການປັບປຸງຄຸນລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ດີທີ່ສຸດ, ຖັງເກັບນ້ຳໄນໂຕຣເຈນສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມສຳເລັດໂດຍລວມຂອງລະບົບໄນໂຕຣເຈນ.
ການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ


ການນໍາໃຊ້ຖັງເກັບນໍ້າໄນໂຕຣເຈນ (N₂) ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນຫຼາຍໃນຂະບວນການອຸດສາຫະກໍາທີ່ການຄວບຄຸມຄວາມດັນ ແລະ ອຸນຫະພູມມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ. ຖັງເກັບນໍ້າໄນໂຕຣເຈນຖືກອອກແບບມາເພື່ອຄວບຄຸມການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມດັນ ແລະ ຮັບປະກັນການໄຫຼຂອງອາຍແກັສທີ່ໝັ້ນຄົງ, ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃນອຸດສາຫະກໍາເຊັ່ນ: ເຄມີ, ຢາ, ປິໂຕເຄມີ ແລະ ການຜະລິດ.
ໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງຖັງໄນໂຕຣເຈນເພື່ອເກັບໄນໂຕຣເຈນໄວ້ໃນລະດັບຄວາມດັນສະເພາະ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະສູງກວ່າຄວາມດັນປະຕິບັດການຂອງລະບົບ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໄນໂຕຣເຈນທີ່ເກັບໄວ້ຈະຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຊົດເຊີຍການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມດັນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມຕ້ອງການ ຫຼື ການປ່ຽນແປງຂອງການສະໜອງອາຍແກັສ. ໂດຍການຮັກສາຄວາມດັນໃຫ້ໝັ້ນຄົງ, ຖັງບັບເຟີຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ປ້ອງກັນການຂັດຂວາງ ຫຼື ຂໍ້ບົກຜ່ອງໃນການຜະລິດ.
ໜຶ່ງໃນການນຳໃຊ້ທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດສຳລັບຖັງເກັບນ້ຳໄນໂຕຣເຈນແມ່ນຢູ່ໃນການຜະລິດສານເຄມີ. ໃນອຸດສາຫະກຳນີ້, ການຄວບຄຸມຄວາມດັນທີ່ຊັດເຈນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍເພື່ອຮັບປະກັນປະຕິກິລິຍາເຄມີທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ. ຖັງເກັບນ້ຳທີ່ປະສົມປະສານເຂົ້າໃນລະບົບການປຸງແຕ່ງທາງເຄມີຊ່ວຍຮັກສາສະຖຽນລະພາບຄວາມຜັນຜວນຂອງຄວາມດັນ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງອຸບັດຕິເຫດ ແລະ ຮັບປະກັນຜົນຜະລິດຜະລິດຕະພັນທີ່ສອດຄ່ອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຖັງເກັບນ້ຳໃຫ້ແຫຼ່ງໄນໂຕຣເຈນສຳລັບການປະຕິບັດງານແບບປົກຄຸມ, ບ່ອນທີ່ການກຳຈັດອົກຊີເຈນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍເພື່ອປ້ອງກັນການຜຸພັງ ຫຼື ປະຕິກິລິຍາທີ່ບໍ່ຕ້ອງການອື່ນໆ.
ໃນອຸດສາຫະກຳການຢາ, ຖັງໄນໂຕຣເຈນເພີ່ມຂຶ້ນຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງເພື່ອຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແນ່ນອນໃນຫ້ອງທີ່ສະອາດ ແລະ ຫ້ອງທົດລອງ. ຖັງເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ແຫຼ່ງໄນໂຕຣເຈນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສຳລັບຫຼາຍຈຸດປະສົງ, ລວມທັງການເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນບໍລິສຸດ, ການປ້ອງກັນການປົນເປື້ອນ ແລະ ການຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງຜະລິດຕະພັນ. ໂດຍການຄຸ້ມຄອງຄວາມດັນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ຖັງໄນໂຕຣເຈນເພີ່ມຂຶ້ນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບໂດຍລວມ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຂອງອຸດສາຫະກຳ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເປັນຊັບສິນທີ່ສຳຄັນໃນການຜະລິດຢາ.
ໂຮງງານປິໂຕເຄມີກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດການສານລະເຫີຍ ແລະ ສານໄວໄຟໃນປະລິມານຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມປອດໄພຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ. ຖັງເກັບນ້ຳໄນໂຕຣເຈນຖືກນຳໃຊ້ຢູ່ທີ່ນີ້ເປັນມາດຕະການປ້ອງກັນການລະເບີດ ຫຼື ໄຟໄໝ້. ໂດຍການຮັກສາຄວາມດັນໃຫ້ສູງຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຖັງເກັບນ້ຳຈະປົກປ້ອງອຸປະກອນຂະບວນການຈາກຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຈາກການປ່ຽນແປງຢ່າງກະທັນຫັນຂອງຄວາມດັນຂອງລະບົບ.
ນອກເໜືອໄປຈາກອຸດສາຫະກຳເຄມີ, ຢາ ແລະ ປິໂຕຣເຄມີ, ຖັງເກັບນ້ຳໄນໂຕຣເຈນຍັງຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຂະບວນການຜະລິດທີ່ຕ້ອງການການຄວບຄຸມຄວາມດັນທີ່ຊັດເຈນ, ເຊັ່ນ: ການຜະລິດລົດຍົນ, ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ, ແລະ ການນຳໃຊ້ໃນການບິນອະວະກາດ. ໃນອຸດສາຫະກຳເຫຼົ່ານີ້, ຖັງເກັບນ້ຳໄນໂຕຣເຈນຊ່ວຍຮັກສາຄວາມດັນໃຫ້ຄົງທີ່ໃນລະບົບນິວເມຕິກຕ່າງໆ, ຮັບປະກັນການເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງເຄື່ອງຈັກ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ສຳຄັນ.
ເມື່ອເລືອກຖັງໄນໂຕຣເຈນສຳລັບການນຳໃຊ້ສະເພາະ, ຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາຫຼາຍປັດໄຈ. ປັດໄຈເຫຼົ່ານີ້ລວມມີຄວາມຈຸຂອງຖັງທີ່ຕ້ອງການ, ລະດັບຄວາມດັນ ແລະ ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ. ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະເລືອກຖັງທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການການໄຫຼ ແລະ ຄວາມດັນຂອງລະບົບໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ, ພ້ອມທັງພິຈາລະນາປັດໄຈຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບສະພາບແວດລ້ອມການດຳເນີນງານ, ແລະ ການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ຖັງເກັບໄນໂຕຣເຈນແມ່ນສ່ວນປະກອບທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ໃນການນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ, ເຊິ່ງສະໜອງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຄວາມກົດດັນທີ່ຈຳເປັນຫຼາຍເພື່ອຮັບປະກັນການດຳເນີນງານທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ. ຄວາມສາມາດໃນການຊົດເຊີຍການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມກົດດັນ ແລະ ສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງໄນໂຕຣເຈນທີ່ໝັ້ນຄົງເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຊັບສິນທີ່ສຳຄັນໃນອຸດສາຫະກຳທີ່ການຄວບຄຸມ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ຊັດເຈນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ. ໂດຍການລົງທຶນໃນຖັງເກັບໄນໂຕຣເຈນທີ່ຖືກຕ້ອງ, ບໍລິສັດຕ່າງໆສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບການດຳເນີນງານ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ, ແລະ ຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງການຜະລິດ, ໃນທີ່ສຸດກໍ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມສຳເລັດໂດຍລວມໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກຳທີ່ມີການແຂ່ງຂັນໃນປະຈຸບັນ.
ໂຮງງານ

ສະຖານທີ່ອອກເດີນທາງ



ສະຖານທີ່ຜະລິດ






| ພາລາມິເຕີການອອກແບບ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດດ້ານເຕັກນິກ | ||||||||
| ໝາຍເລກລຳດັບ | ໂຄງການ | ຕູ້ຄອນເທນເນີ | ||||||
| 1 | ມາດຕະຖານ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດສຳລັບການອອກແບບ, ການຜະລິດ, ການທົດສອບ ແລະ ການກວດກາ | 1. GB/T150.1~150.4-2011 “ຖັງຄວາມດັນ”. 2. TSG 21-2016 “ກົດລະບຽບການຊີ້ນຳດ້ານຄວາມປອດໄພດ້ານເຕັກນິກສຳລັບຖັງຄວາມດັນທີ່ຢູ່ກັບທີ່”. 3. NB/T47015-2011 “ລະບຽບການເຊື່ອມໂລຫະສຳລັບຖັງຄວາມດັນ”. | ||||||
| 2 | ຄວາມດັນອອກແບບ MPa | 5.0 | ||||||
| 3 | ຄວາມກົດດັນໃນການເຮັດວຽກ | MPa | 4.0 | |||||
| 4 | ຕັ້ງອຸນຫະພູມ ℃ | 80 | ||||||
| 5 | ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ ℃ | 20 | ||||||
| 6 | ປານກາງ | ອາກາດ/ບໍ່ເປັນພິດ/ກຸ່ມທີສອງ | ||||||
| 7 | ວັດສະດຸປະກອບຄວາມກົດດັນຫຼັກ | ຊັ້ນແຜ່ນເຫຼັກ ແລະ ມາດຕະຖານ | Q345R GB/T713-2014 | |||||
| ກວດສອບຄືນ | / | |||||||
| 8 | ວັດສະດຸເຊື່ອມ | ການເຊື່ອມໂລຫະດ້ວຍໄຟຟ້າທີ່ຈົມຢູ່ໃຕ້ນ້ຳ | H10Mn2+SJ101 | |||||
| ການເຊື່ອມໂລຫະດ້ວຍໄຟຟ້າແກັສ, ການເຊື່ອມໂລຫະດ້ວຍໄຟຟ້າອາກອນ, ການເຊື່ອມໂລຫະດ້ວຍໄຟຟ້າເອເລັກໂຕຣດ | ER50-6, J507 | |||||||
| 9 | ຄ່າສຳປະສິດຂອງຮອຍຕໍ່ | 1.0 | ||||||
| 10 | ບໍ່ມີການສູນເສຍ ການກວດພົບ | ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ປະເພດ A, B | NB/T47013.2-2015 | ລັງສີເອັກສ໌ 100%, ຊັ້ນ II, ເທັກໂນໂລຢີການກວດຈັບຊັ້ນ AB | ||||
| NB/T47013.3-2015 | / | |||||||
| ຮອຍຕໍ່ປະເພດ A, B, C, D, E | NB/T47013.4-2015 | ການກວດກາອະນຸພາກແມ່ເຫຼັກ 100%, ຊັ້ນ | ||||||
| 11 | ອັດຕາສ່ວນການກັດກ່ອນ mm | 1 | ||||||
| 12 | ຄິດໄລ່ຄວາມໜາມມ | ກະບອກສູບ: 17.81 ຫົວກະບອກສູບ: 17.69 | ||||||
| 13 | ປະລິມານເຕັມ m³ | 5 | ||||||
| 14 | ປັດໄຈການຕື່ມ | / | ||||||
| 15 | ການປິ່ນປົວດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ | / | ||||||
| 16 | ໝວດໝູ່ຕູ້ຄອນເທນເນີ | ຊັ້ນ II | ||||||
| 17 | ລະຫັດ ແລະ ຊັ້ນການອອກແບບຕ້ານແຜ່ນດິນໄຫວ | ລະດັບ 8 | ||||||
| 18 | ລະຫັດການອອກແບບແຮງລົມ ແລະ ຄວາມໄວລົມ | ຄວາມກົດດັນລົມ 850Pa | ||||||
| 19 | ທົດສອບຄວາມດັນ | ການທົດສອບໄຮໂດຣສະຖິດ (ອຸນຫະພູມນ້ຳບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 5°C) MPa | / | |||||
| ການທົດສອບຄວາມດັນອາກາດ MPa | 5.5 (ໄນໂຕຣເຈນ) | |||||||
| ການທົດສອບຄວາມແໜ້ນຂອງອາກາດ | MPa | / | ||||||
| 20 | ອຸປະກອນເສີມ ແລະ ເຄື່ອງມືຄວາມປອດໄພ | ເຄື່ອງວັດຄວາມດັນ | ໜ້າປັດ: 100 ມມ ຊ່ວງ: 0~10MPa | |||||
| ວາວຄວາມປອດໄພ | ຄວາມກົດດັນທີ່ກຳນົດໄວ້: MPa | 4.4 | ||||||
| ເສັ້ນຜ່າສູນກາງທີ່ລະບຸ | DN40 | |||||||
| 21 | ການເຮັດຄວາມສະອາດພື້ນຜິວ | JB/T6896-2007 | ||||||
| 22 | ອາຍຸການໃຊ້ງານອອກແບບ | 20 ປີ | ||||||
| 23 | ການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ການຂົນສົ່ງ | ອີງຕາມລະບຽບການຂອງ NB/T10558-2021 “ການເຄືອບຖັງຄວາມດັນ ແລະ ການຫຸ້ມຫໍ່ການຂົນສົ່ງ” | ||||||
| “ໝາຍເຫດ: 1. ອຸປະກອນຄວນໄດ້ຮັບການຕໍ່ສາຍດິນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ສາຍດິນຄວນຈະ ≤10Ω.2. ອຸປະກອນນີ້ໄດ້ຮັບການກວດກາເປັນປະຈຳຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງ TSG 21-2016 “ລະບຽບການຄວບຄຸມດ້ານວິຊາການຄວາມປອດໄພສຳລັບຖັງຄວາມດັນທີ່ຢູ່ກັບທີ່”. ເມື່ອປະລິມານການກັດກ່ອນຂອງອຸປະກອນບັນລຸຄ່າທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຮູບແຕ້ມລ່ວງໜ້າໃນລະຫວ່າງການໃຊ້ອຸປະກອນ, ມັນຈະຢຸດທັນທີ.3. ທິດທາງຂອງປາຍສີດຖືກເບິ່ງໄປໃນທິດທາງ A.” | ||||||||
| ຕາຕະລາງປາຍສີດ | ||||||||
| ສັນຍາລັກ | ຂະໜາດທີ່ກຳນົດໄວ້ | ຂະໜາດມາດຕະຖານການເຊື່ອມຕໍ່ | ປະເພດພື້ນຜິວເຊື່ອມຕໍ່ | ຈຸດປະສົງ ຫຼື ຊື່ | ||||
| A | DN80 | HG/T 20592-2009 WN80(B)-63 | RF | ອາກາດເຂົ້າ | ||||
| B | / | M20 × 1.5 | ລາຍຜີເສື້ອ | ການໂຕ້ຕອບຂອງເຄື່ອງວັດຄວາມດັນ | ||||
| ( | DN80 | HG/T 20592-2009 WN80(B)-63 | RF | ທາງອອກອາກາດ | ||||
| D | DN40 | / | ການເຊື່ອມໂລຫະ | ການໂຕ້ຕອບຂອງວາວຄວາມປອດໄພ | ||||
| E | DN25 | / | ການເຊື່ອມໂລຫະ | ທໍ່ລະບາຍນ້ຳເສຍ | ||||
| F | DN40 | HG/T 20592-2009 WN40(B)-63 | RF | ປາກເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມ | ||||
| M | DN450 | HG/T 20615-2009 S0450-300 | RF | ທໍ່ລະບາຍນ້ຳ | ||||






