မီးဘေးကာကွယ်ရေး butterfly valves များသည် မီးငြိမ်းသတ်စနစ်များတည်ဆောက်ရာတွင် အလွန်အသုံးများသည်။
၎င်းတို့ကို အဓိကအားဖြင့် ရေစီးဆင်းမှုကို ထိန်းချုပ်ရန် အသုံးပြုကြသည်။ ၎င်းတို့သည် လျင်မြန်စွာ ဖွင့်နိုင်ပိတ်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် သေးငယ်ပြီး တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသည်။
ဂိတ်အဆို့ရှင်များ သို့မဟုတ် ဂလိုဘ်အဆို့ရှင်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက လိပ်ပြာအဆို့ရှင်များသည် လည်ပတ်အား နည်းပါးစွာ လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့ကို အချင်းကြီးသော ပိုက်လိုင်းများအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။
၎င်းတို့ကို အိမ်တွင်းမီးသတ်ပိုက်လိုင်းစနစ်များ၊ အလိုအလျောက်ရေဖြန်းစနစ်များ၊ မီးသတ်စုပ်စက်ထွက်ပေါက်များ၊ ဇုန်သတ်မှတ်ထားသောရေပေးဝေရေးစနစ်များနှင့် အပြင်ဘက်မီးသတ်ပိုက်များ၏ အဓိကပိုက်များတွင် မကြာခဏတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
၎င်းတို့သည် မီးသတ်စနစ်များတွင် နေရာတိုင်းတွင် ရှိနေသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့ကို မကြာခဏ ပေါ့ပေါ့တန်တန် သဘောထားကြသည်။
၁။ Butterfly Valve ကို "မီးဘေးကာကွယ်မှုအဆင့်" ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းက ဘာလဲ။
၁.၁ မီးဘေးကာကွယ်ရေး Butterfly Valve ၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်။
မီးဘေးကာကွယ်ရေး လိပ်ပြာအဆို့ရှင်များကို များသောအားဖြင့် မီးအချက်ပြ လိပ်ပြာအဆို့ရှင်များ သို့မဟုတ် သီးသန့်မီးဘေးအဆို့ရှင်များဟု ခေါ်ဆိုကြသည်။
မီးကာကွယ်ရေး butterfly valve ကို ၎င်း၏ အသွင်အပြင် သို့မဟုတ် အမည်ဖြင့် သတ်မှတ်ခြင်း မရှိပါ။
၎င်းသည် မီးငြိမ်းသတ်စနစ်များတွင် အသုံးပြုရန် သင့်လျော်သော butterfly valve ကို ရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းကို အဓိကအားဖြင့် hydrant သို့မဟုတ် sprinkler ပိုက်လိုင်းများတွင် ရေစီးဆင်းမှုကို ထိန်းချုပ်ရန် အသုံးပြုသည်။
ပုံမှန် butterfly valve နဲ့ အဓိကကွာခြားချက်ကတော့ ဒီလိုပါ။
၎င်းသည် မီးထိန်းချုပ်ရေးစင်တာသို့ အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဖွင့် သို့မဟုတ် ပိတ် အချက်ပြမှုများကို ပေးပို့နိုင်သည်။
ထို့အပြင်၊ မီးဘေးကာကွယ်ရေး butterfly valve သည် အောက်ပါတို့အပါအဝင် အလွန်အမင်းမီးဘေးစနစ်အခြေအနေများတွင် ယုံကြည်စိတ်ချစွာအလုပ်လုပ်ရမည်-
* ရေရှည်တည်ငြိမ်ဖိအား
*မီးသတ်စုပ်စက်စတင်လည်ပတ်သောအခါ ရုတ်တရက်ဖိအားမြင့်တက်လာခြင်း
*အဆို့ရှင်လည်ပတ်မှု သို့မဟုတ် စနစ်ပြောင်းလဲနေစဉ်အတွင်း ရေတံခွန်
* အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင် ယုံကြည်စိတ်ချရသော လည်ပတ်မှု
၁.၂ မီးဘေးစနစ်များတွင် အဘယ်ကြောင့် Butterfly Valves များကို အသုံးပြုကြသနည်း။
လျင်မြန်စွာ တုံ့ပြန်မှုအတွက် ၉၀ ဒီဂရီ လည်ပတ်မှု
ဒစ်ခ်ခုခံမှုနည်းပြီး ထိန်းချုပ်ထားသောဖိအားဆုံးရှုံးမှု
အရွယ်အစားကြီးသော gate valve များထက် ပိုမိုစီးပွားရေးအရ ပိုမိုကောင်းမွန်သည်
၂။ မီးဘေးကာကွယ်ရေး Butterfly Valves များ၏ အသုံးများသော အမျိုးအစားများနှင့် ပစ္စည်းများ
မီးဘေးကာကွယ်ရေး butterfly valve အများစုသည် groove type သို့မဟုတ် flanged type ဖြစ်သည်။
၎င်းတို့တွင် အနေအထားအချက်ပြမှုများ တပ်ဆင်ထားသည်။ ဖွင့်/ပိတ်အခြေအနေကို မီးထိန်းချုပ်ခန်းသို့ ပေးပို့နိုင်သည်။
၂.၁ ချိတ်ဆက်မှုအမျိုးအစားများ
၂.၁.၁ မြောင်းပုံ လိပ်ပြာအဆို့ရှင်
ပိုက်အစွန်းများတွင် မြောင်းများကို ဖြတ်တောက်ပြီး ချိတ်ဆက်မှုများဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။
တပ်ဆင်ခြင်းသည် မြန်ဆန်ပြီး ဂဟေဆော်ရန် မလိုအပ်ပါ။
groove အမျိုးအစား လိပ်ပြာအဆို့ရှင်အဆောက်အအုံအသစ်များနှင့် နေရာပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။
မီးသတ်စနစ် ၈၀% ကျော်သည် ဤအမျိုးအစားကို အသုံးပြုကြသည်။
၂.၁.၂ ဝေဖာ လိပ်ပြာ အဆို့ရှင်
ထိုwafer အမျိုးအစား အဆို့ရှင်ကိုယ်ထည်တွင် အနားကွပ်များ မရှိဘဲ ပိုက်နှစ်ခု၏ အနားကွပ်များကြားတွင် တိုက်ရိုက် ညှပ်ထားသည်။
၎င်းသည် အသေးဆုံးနှင့် အပေါ့ပါးဆုံးဖြစ်သော်လည်း တပ်ဆင်စဉ်အတွင်း တိကျသော ချိန်ညှိမှု လိုအပ်ပါသည်။
၂.၁.၃ အနားကွပ်ပါ လိပ်ပြာအဆို့ရှင်
နှစ်ဖက်စလုံးတွင် အနားကွပ်များ ရှိပြီး ဘို့များဖြင့် တပ်ဆင်ထားသည်။
တံဆိပ်ခတ်ခြင်းသည် ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလည်း အဆင်ပြေပါသည်။
ဤအမျိုးအစားကို ဖိအားမြင့်သော သို့မဟုတ် ပိုကြီးသော ပိုက်လိုင်းများအတွက် မကြာခဏ အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
၂.၂ တံဆိပ်ခတ်ခြင်း အမျိုးအစားများ
၂.၂.၁ ပျော့ပျောင်းသောထိုင်ထားသော လိပ်ပြာအဆို့ရှင်
ရော်ဘာအလုံပိတ်ကို အသုံးပြုထားသည်။ တင်းကျပ်စွာ ပိတ်နိုင်သော စွမ်းဆောင်ရည်။
ပုံမှန်အပူချိန်ရှိ သန့်ရှင်းသောရေအတွက် သင့်တော်ပါသည်။
၂.၂.၂ သတ္တုထိုင်ထားသော လိပ်ပြာအဆို့ရှင်
သတ္တုမှ သတ္တုသို့တံဆိပ်ခတ်ခြင်း။ ဖိအားမြင့်လေ ပိုကောင်းလေဖြစ်သည်။
မသန့်ရှင်းမှုများပါဝင်နိုင်သည့် ရေအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။
ပစ္စည်းများအတွက်၊ အဆို့ရှင်ကိုယ်ထည်ကို သံချေးကာကွယ်ရန်အတွက် epoxy အလွှာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ductile သံဖြစ်သည်။
အဆိုပါ disc သည် နီကယ်ဖြင့်အုပ်ထားသော ductile iron သို့မဟုတ် stainless steel ဖြစ်သည်။
တိုင်က stainless steel ပါ။
မီးရေသည် မကြာခဏ ကြာရှည်စွာ မလှုပ်မယှက်နေလေ့ရှိသည်။ သံချေးတက်နိုင်ခြေ မြင့်မားပါသည်။
ဤပစ္စည်းများကို ကြာရှည်ခံသော ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းအတွက် ရွေးချယ်ထားပါသည်။
၃။ မီးဘေးကာကွယ်ရေးစနစ်များတွင် အဓိကဖိအားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ
၃.၁ ဖိအားအောက်တွင် သီအိုရီအရ ဖြန်းသည့်အမြင့်
မီးဘေးစီမံကိန်းအများစုတွင် PN16 သည် ပုံသေဖိအားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သည်။
တရုတ်စံနှုန်း GB 50974 – မီးဘေးရေပေးဝေရေးနှင့် ရေပိုက်စနစ်များ ဒီဇိုင်းကုဒ်အရ၊ အိမ်တွင်းမီးဘေးစနစ်များ၏ အလုပ်လုပ်ဖိအားသည် များသောအားဖြင့် 1.0 MPa မှ 1.6 MPa အကြားတွင် ရှိသည်။
အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံများ သို့မဟုတ် ကျယ်ဝန်းသောနေရာများအတွက် ဖိအားပိုမိုမြင့်မားနိုင်ပါသည်။
သို့သော် PN16 သည် ပုံမှန်အဆောက်အအုံအများစုကို လွှမ်းခြုံထားပြီးဖြစ်သည်။
ဒီဖိအားအောက်မှာ ရေဘယ်လောက်မြင့်မြင့် ပက်ဖျန်းနိုင်လဲလို့ လူအများက မေးကြပါတယ်။
မီးသတ်ပိုက်နှုတ်သီးကို ဥပမာအဖြစ်ယူလျှင်၊ PN16 ဖိအားအောက်တွင် ရေသည် သီအိုရီအရ ဒေါင်လိုက် ၁၆၃ မီတာခန့်အထိ ရောက်ရှိနိုင်သည်။
ဤတန်ဖိုးကို ဖော်မြူလာကို အသုံးပြု၍ တွက်ချက်သည်-
h = P / (ρ × g)
ဘယ်နေရာ:
P = 1.6 × 10⁶ Pa
ρ (ရေသိပ်သည်းဆ) ≈ 1000 kg/m³
ဂရမ် ≈ ၉.၈၁ မီတာ/စက္ကန့်²
တွက်ချက်ထားသော ရလဒ်-
အမြင့် ≈ ၁၆၃ မီတာ
တကယ့်အခြေအနေတွေမှာ နော်ဇယ်ခုခံမှု၊ လေပွတ်တိုက်မှုနဲ့ ပိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေက အမြင့်ကို လျော့ကျစေပါတယ်။
အမှန်တကယ် ရေဖြန်းအမြင့်မှာ များသောအားဖြင့် မီတာ ၁၄၀ မှ ၁၅၀ အထိရှိသည်။
၎င်းသည် အထပ်မြင့်အိမ်ရာများနှင့် ဈေးဝယ်စင်တာများကဲ့သို့သော အဆောက်အအုံအများစုအတွက် လုံလောက်ပါသည်။
၃.၂ အင်ဂျင်နီယာလက်တွေ့တွင် အမှန်တကယ်ဖြန်းသည့်အမြင့်
မီးစနစ်များတွင် ဖိအားသည် သီအိုရီအရ မဟုတ်ပါ။
အဆောက်အဦးအမြင့်နဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေပါတယ်။
ပန့်စတင်ခြင်းနှင့် ရပ်တန့်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပိုက်ဆုံးရှုံးမှုများ၊ ဘေးကင်းရေးအနားသတ်များနှင့် ဖိအားအတက်အကျများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးနောက် အောက်ပါတန်ဖိုးများကို အများအားဖြင့် လက်ခံထားကြသည်။
| အခြေအနေ | တကယ့်အမြင့် |
| သီအိုရီဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက် | ၁၆၃ မီတာ |
| စံပြအင်ဂျင်နီယာအခြေအနေ | ၁၁၀–၁၃၀ မီတာ |
| ပုံမှန်နေရာအခြေအနေ | ၈၀–၁၀၀ မီတာ |
| ရေဖြန်းပိုက် / ဖြန်းပိုက် နော်ဇယ် | ၅၀–၈၀ မီတာ |
ဤအကြောင်းကြောင့် PN16 သည် အလုံခြုံဆုံးနှင့် ကုန်ကျစရိတ်အသက်သာဆုံး ရွေးချယ်မှု ဖြစ်လာပါသည်။
၃.၃ မီးဘေးစီမံကိန်းများတွင် အဖြစ်များသော ဖိအားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ
အိမ်တွင်းမီးသတ်ရေပိုက်စနစ်များ → PN16
အလိုအလျောက် ရေဖြန်းစနစ်များ → PN16
အပြင်ဘက်မီးလင်းဖိုများ → PN16 သို့မဟုတ် ပိုမိုမြင့်မားသော
မီးသတ်စုပ်စက်ထုတ်လွှတ်လိုင်းများ → အချို့စီမံကိန်းများတွင် PN20 / PN25
ဖိအားအဆင့်သတ်မှတ်ချက် PN16 ထက်နည်းပါက၊
အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင် စနစ်တွင် လုံလောက်သော ဘေးကင်းရေးအနားသတ် မရှိနိုင်ပါ။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်


