ການປະເມີນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງໂຄງສ້າງຂອງເຄື່ອງໄຟຟ້າໃໝ່ ບໍ່ລະເຫວີຍນ CFB ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ໃນການເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນເວລາທີ່ເຄື່ອງຈັກບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ (downtime) ທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ. ເມື່ອທ່ານລົງທຶນໃນອຸປະກອນການເຜົາໄຟຂັ້ນສູງ, ການເຂົ້າໃຈວິທີການປະເມີນຄຸນນະພາບການຜະລິດ, ປະກອບດ້ວຍວັດສະດຸ, ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງການອອກແບບຈຶ່ງເປັນສິ່ງຈຳເປັນ. ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງໂຄງສ້າງມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນ, ຄວາມປະສິດທິຜົນໃນການເຮັດວຽກ, ແລະ ມາດຕະຖານດ້ານຄວາມປອດໄພໃນການຜະລິດພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການໃຊ້ງານໃນອຸດສາຫະກຳດ້ານການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ.

ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງໂຄງສ້າງຂອງເຕົາໄຟ CFB ຂຶ້ນກັບປັດໄຈຫຼາຍຢ່າງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ ເຊັ່ນ: ການເລືອກວັດຖຸ, ຄຸນນະພາບຂອງການເຊື່ອມ, ການອອກແບບຖັງຮັບຄວາມກົດດັນ, ແລະ ການຈັດການຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງຄວາມຮ້ອນ. ມາດຕະຖານປະສິດທິຜົນຂອງເຕົາໄຟ circulating fluidized bed (CFB) ສະໄໝໃໝ່ ຕ້ອງການໂຄງສ້າງທີ່ແຂງແຮງເພື່ອຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ການສັ່ນໄຫວທາງກົນ, ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເກີດຈາກການເຜົາທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການກັດກ່ອນ. ຄູ່ມືນີ້ຈະສຶກສາວິທີການປະເມີນຜົນຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ, ວິທີການກວດສອບ, ແລະ ມາດຕະຖານການປະເມີນຜົນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຢືນຢັນວ່າ ເຕົາໄຟ CFB ໃໝ່ໆ ແຕ່ລະເຄື່ອງສາມາດບັນລຸຄວາມຕ້ອງການດ້ານການດຳເນີນງານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການປະກອບຕາມມາດຕະຖານຂອງອຸດສາຫະກຳ.
ການເຂົ້າໃຈມາດຕະຖານວັດຖຸ ແລະ ປະກອບສ່ວນ
ຄຸນນະພາບເຫຼັກສຳລັບຖັງຮັບຄວາມກົດດັນ
ເຄື່ອງຕັ້ງຕົ້ນຂອງການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ການດຳເນີນງານຂອງເຄື່ອງຈັກປັ໊ມນ້ຳທີ່ໃຊ້ເຕົາໄຟ CFB ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການປະເມີນຄຸນນະພາບຂອງວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ໃນຖັງຄວາມດັນ. ເຄື່ອງຈັກທີ່ທັນສະໄໝສ່ວນຫຼາຍໃຊ້ເຫຼັກທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງສູງແຕ່ມີອະລໍຢິ່ມຕ່ຳ ຫຼື ອະລໍຢິ່ມທີ່ປະກອບດ້ວຍໂຄເມີຽມ-ໂມລີບດີນຸມ ເຊິ່ງໃຫ້ຄວາມຕ້ານທາງດ້ານຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການກັດກ່ອນໄດ້ດີເລີດ. ເວລາທີ່ທ່ານປະເມີນເຄື່ອງຈັກປັ້ມນ້ຳໃໝ່, ຕ້ອງຢືນຢັນວ່າເອກະສານຮັບຮອງວັດສະດຸເປີດເຜີຍຕາມມາດຕະຖານ ASME ສ່ວນທີ່ 1 ຫຼື ມາດຕະຖານສາກົນທີ່ເທົ່າທຽບໄດ້, ແລະ ຢືນຢັນວ່າບົດລາຍງານການທົດສອບຈາກໂຮງງານຜະລິດໄດ້ບັນທຶກຄ່າຄວາມແຂງແຮງໃນການດຶງ, ຈຸດທີ່ເລີ່ມເກີດການເຄື່ອນທີ່ (yield point), ແລະ ຄວາມຕ້ານທາງດ້ານການຊົງຕົວ (impact resistance).
ກວດສອບປະກອບສ່ວນຂອງວັດສະດຸໃນສ່ວນທີ່ສຳຄັນທັງໝົດ ເຊັ່ນ: ຜະນັງເຕົາໄຟ, ແຖງເກັບໄອ, ທໍ່ທີ່ຢູ່ໃນຜະນັງເຕົາໄຟ (waterwall tubes), ແລະ ສ່ວນທີ່ເຮັດໃຫ້ໄອຮ້ອນຂຶ້ນ (superheater sections). ແຕ່ລະເຂດຈະປະສົບກັບພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ ແລະ ພະລັງງານເຄື່ອນທີ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ດັ່ງນັ້ນການເລືອກວັດສະດຸຈຶ່ງຕ້ອງເໝາະສົມກັບສະພາບການໃນແຕ່ລະເຂດ. ຕ້ອງຢືນຢັນວ່າຜູ້ສະໜອງໄດ້ສະເໜີເອກະສານລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບປະເພດວັດສະດຸ ແລະ ການຮັບຮອງຈາກບຸກຄົນທີສາມສຳລັບສ່ວນທັງໝົດທີ່ເກັບຄວາມດັນ, ເຊິ່ງຈະສະໜັບສະໜູນໂປຣໂທຄອນການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ການດຳເນີນງານຂອງເຄື່ອງຈັກປັ້ມນ້ຳທີ່ໃຊ້ເຕົາໄຟ CFB ໂດຍກົງ.
ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການກັດກາຍ ແລະ ການສຶກເສື່ອມ
ເຕັກໂນໂລຊີການເຜົາໄຟໃນບ່ອນທີ່ມີອາກາດຖືກຂັບເຄື່ອນ (fluidized bed combustion) ມີປະໂຫຍດຈາກການພິຈາລະນາຢ່າງລະອຽດເຖິງກົນໄກການກັດກາຍໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ມີອົກຊີເຈັນ. ຂໍຂໍ້ມູນຈາກຜູ້ຜະລິດກ່ຽວກັບຊັ້ນປ້ອງກັນ, ຄຸນສົມບັດຂອງວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ເຮັດທໍ່ດ້ານໃນ, ແລະ ຄວາມຫນາທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສຳລັບການສຶກເສື່ອມທີ່ຖືກອອກແບບໄວ້. ວັດສະດຸທີ່ຖືກຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຄວາມໄວສູງພາຍໃນຫ້ອງເຜົາເຮັດໃຫ້ເກີດການສຶກເສື່ອມຈາກອະນຸພາກຢ່າງຮຸນແຮງ, ສະນັ້ນການໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ໜາຂຶ້ນ ຫຼື ຊັ້ນປ້ອງກັນພິເສດໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສຶກເສື່ອມຈະສະແດງເຖິງການວາງແຜນເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງໃນໄລຍະຍາວ.
ຂໍເອກະສານທີ່ຢືນຢັນການທົດສອບການກັດກາຍ, ເຊັ່ນ: ການສຶກສາໃນຫ້ອງທົດລອງ ຫຼື ຂໍ້ມູນການປະຕິບັດຈິງຈາກການຕິດຕັ້ງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ນີ້ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຕົາໄຟ cfb ຈະປະຕິບັດໄດ້ດີປານໃດໃນປະເພດເຊື້ອເພີງ ແລະ ສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງທ່ານ. ການເລືອກວັດສະດຸທີ່ຄຳນຶງເຖິງທັງການກັດກາຍດ້ານໃນຈາກຜະລິດຕະພັນການເຜົາ ແລະ ການກັດກາຍດ້ານນອກຈາກສະພາບອາກາດ ຫຼື ການສຳຜັດກັບເຄມີຈະຊ່ວຍຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນໃຫ້ຍາວຂຶ້ນ.
ການປະເມີນຄຸນນະພາບການເຊື່ອມ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງໂຄງສ້າງ
ການສອບເສີມ ແລະ ການທົດສອບທີ່ບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ
ການເຊື່ອມແມ່ນເປັນຂະບວນການທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງໂຄງສ້າງໃນຖັງທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດ. ເມື່ອທ່ານປະເມີນເตาໄຟ cfb ໃໝ່ ທ່ານຄວນຂໍເອກະສານທີ່ຢືນຢັນການທົດສອບທີ່ບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ເຊັ່ນ: ການຖ່າຍຮູບດ້ວຍຮັງສີເອັກ, ການທົດສອບດ້ວຍຄລື່ນສຽງຄວາມຖີ່ສູງ, ແລະ ການທົດສອບດ້ວຍອົງປະກອບທີ່ເປັນຂະໜາດເລັກໆທີ່ມີຄຸນສົມບັດເປັນຂອງເຫຼັກ ສຳລັບທຸກໆຈຸດທີ່ເຊື່ອມທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດ. ຕ້ອງຢືນຢັນວ່າບົດລາຍງານການທົດສອບສະແດງອັດຕາການຮັບຮອງທີ່ເກີນ 95 ເປີເຊັນ ແລະ ການຊໍາແປງໃດໆກໍຕາມ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂະບວນການທົດສອບຄືນຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ລະດັບຄວາມໝັ້ນຄົງດັ່ງກ່າວນີ້ ມີຄວາມສຳພັນໂດຍກົງຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງເຕົາໄຟ circulating fluidized bed ໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ການດຳເນີນງານທີ່ປອດໄພ.
ສອບເບິ່ງຂະບວນການການເຊື່ອມຕໍ່ເພື່ອຢືນຢັນວ່າວິທີການທີ່ໃຊ້ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຂໍ້ກຳນົດຂອງມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນສົມບັດຂອງວັດສະດຸ. ສັງເກດຫຼັກຖານກ່ຽວກັບການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນຫຼັງຈາກການເຊື່ອມຕໍ່, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງ, ແລະ ອັດຕາການເຢັນທີ່ຄວບຄຸມໄວ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ຂະບວນການເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍຂັບອອກຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ເຫຼືອຢູ່ ແລະ ຂໍ້ບົກເບື່ອນທາງຈຸລະສາດທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມໝັ້ນຄົງຫຼຸດຕໍ່າລົງ. ຂໍສຳເນົາຂອງໃບຢືນຄວາມຊຳນິຊຳນານຂອງຜູ້ເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເອກະສານຢືນຢັນຄວາມສາມາດເພື່ອຢືນຢັນວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ທັງໝົດໄດ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຄວາມຊຳນິຊຳນານທີ່ເຂັ້ມງວດ.
ຄວາມເປັນຢູ່ເພີ່ມເຕີມຂອງການອອກແບບ ແລະ ການແຈກຢາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງ
ການອອກແບບເຕົາໄຟ cfb ທີ່ທັນສະໄໝໃຊ້ການວິເຄາະຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ວຍວິທີການວິເຄາະອົງປະກອບຈຳກັດເພື່ອທຳนายຈຸດທີ່ອາດເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວ ແລະ ອົງປະກອບທີ່ມີຄວາມໜາຂອງຜະນັງທີ່ເໝາະສົມ. ຂໍໃບລາຍງານການວິເຄາະຄວາມເຄັ່ງຕຶງຈາກຜູ້ຜະລິດ ເຊິ່ງບັນທຶກຄວາມເຄັ່ງຕຶງຫຼັກສູງສຸດ, ການທຳนายອາຍຸການຂອງການເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງຊຳຮຸດ, ແລະ ຄວາມປອດໄພທີ່ມີຢູ່ທົ່ວທັງອົງປະກອບຫຼັກ. ເຕົາໄຟທີ່ອອກແບບດີຈະແຈກຢາຍທັງຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງກົລະກົງ ແລະ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງອຸນຫະພູມຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການລວມຕົວຂອງຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທໍ່ ແລະ ຈຸດທີ່ໃຊ້ເປັນທີ່ຕັ້ງ.
ປະເມີນວ່າການອອກແບບມີໂຄງສ້າງທີ່ໃຫ້ການຮັບຮອງເພີ່ມເຕີມ, ສາຍທາງການລົ້ມເຫຼວຫຼາຍເສັ້ນ, ແລະ ໂມດູນປ້ອງກັນການລົ້ມເຫຼວ. ຄຸນລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນຂໍ້ດີຂອງເຕົາໄຟທີ່ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີການເຜົາໄຟໃນສະຖານະທີ່ເປັນຂອງເຫຼວ (fluidized bed combustion) ໂດຍຮັກສາຄວາມຕໍ່ເນື່ອງໃນການເຮັດວຽກ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການເສື່ອມສະພາບໃນບ່ອນທີ່ຈຳເປັນ. ຕິດຕາມເອກະສານການອອກແບບເພື່ອຄົ້ນຫາຊ່ອງເຂົ້າ, ຊ່ອງທີ່ໃຊ້ເພື່ອການກວດສອບ, ແລະ ພື້ນທີ່ພາຍໃນທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງເຕົາໄຟ CFB ໃນອະນາຄົດ ໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນພາຍໃນເສື່ອມຄຸນນະພາບ.
ປະສິດທິພາບດ້ານອຸນຫະພູມ ແລະ ການເພີ່ມປະສິດທິພາບລະບົບ
ການອອກແບບການລົ້ມເຫຼວ ແລະ ການຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນ
ປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງຕີນ້ຳທີ່ມີການລົ້ນໄຫຼ (Circulating fluidized bed boiler) ຂຶ້ນກັບຮູບແບບການລົ້ນໄຫຼຂອງນ້ຳທີ່ເປັນສະຖຽນ ແລະ ການຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນຢ່າງເທົ່າທຽມກັນທົ່ວທັງທໍ່. ຕ້ອງກວດສອບການຈັດແບ່ງພາຍໃນເພື່ອຢືນຢັນວ່າ ທໍ່ທີ່ເປັນທາງຂຶ້ນ (circulation riser tubes), ທໍ່ທີ່ເປັນທາງລົງ (downcomer pipes), ແລະ ການຈັດແບ່ງຂອງເຄື່ອງເຮັດຮ້ອນເພີ່ມ (superheater) ສາມາດສະໜັບສະໜູນການລົ້ນໄຫຼທຳມະຊາດໂດຍບໍ່ມີເຂດທີ່ບໍ່ມີການລົ້ນໄຫຼ (dead zones) ຫຼື ການລົ້ນໄຫຼທີ່ຊ້າ (flow stagnation). ເຄື່ອງຕີນ້ຳທີ່ມີການລົ້ນໄຫຼບໍ່ດີຈະເກີດອຸນຫະພູມຂອງຜະ້າທໍ່ທີ່ບໍ່ເທົ່າກັນ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການກັດກິນຢ່າງໄວວ່າ ແລະ ການລົ້ມສະຫຼາກຂອງໂຄງສ້າງໃນເຂດທີ່ຈຳກັດ.
ຂໍເອກະສານການວິເຄາະຄວາມຮ້ອນທີ່ສະແດງອຸນຫະພູມທີ່ຄາດວ່າຈະເກີດຂື້ນໃນຜະ້າທໍ່ໃຕ້ສະພາບການເຮັດວຽກຕາມການອອກແບບ. ຄວາມເທົ່າທຽມກັນຂອງອຸນຫະພູມພາຍໃນຂອບເຂດບວກ-ລົບ 30 ອົງສາເຊີເລັຍສ (Celsius) ລະຫວ່າງທໍ່ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ບ່ອນທີ່ສະແດງເຖິງການອອກແບບທີ່ສົມດຸນ. ຕ້ອງຢືນຢັນວ່າເຄື່ອງຕີນ້ຳ CFB ມີຊ່ອງເປີດສຳລັບເຄື່ອງມືວັດແທກອຸນຫະພູມໃນເຂດທີ່ສຳຄັນ, ເພື່ອໃຫ້ສາມາດສັງເກດບັນຫາການລົ້ນໄຫຼໄດ້ແຕ່ເນີ້ນໆ ໃນຂະນະທີ່ດຳເນີນການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຕີນ້ຳ CFB.
ການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມກົດດັນ ແລະ ຄວາມສະຖຽນຂອງການລົ້ນໄຫຼ
ການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມດັນທີ່ເກີດຂື້ນໃນເສັ້ນທາງການລົ້ມກິນເຮັດໃຫ້ແຮງຂັບເຄື່ອນທຳມະຊາດໃນເຕົາໄຟເສຍເสถຍນ, ເຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ເສຖຽນຂອງການລົ້ມກິນ ແລະ ອັດຕາການກັດເຄື່ອນເພີ່ມຂື້ນ. ປະເມີນການອອກແບບການລົ້ມກິນໂດຍການທົບທວນການຄຳນວນຄວາມຫຼຸດລົງຂອງຄວາມດັນ ແລະ ຢືນຢັນວ່າຄວາມດັນທີ່ເກີດຈາກຄໍາສັ່ງຂອງຄອລັມນ໌ທີ່ເປັນຕົວເຄື່ອນຂຶ້ນ (riser column) ມີຄ່າຫຼາຍກວ່າຄວາມຕ້ານທັງໝົດຂອງລະບົບ. ຫຼັກການອອກແບບພື້ນຖານນີ້ຮັບປະກັນວ່າເຕົາໄຟທີ່ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການເຜົາໄຟດ້ວຍເຄື່ອງທີ່ມີການລົ້ມກິນ (fluidized bed combustion) ຈະເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງເສຖຽນ ແລະ ສາມາດຄາດເດົາໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງໃນທຸກສະພາບການຂອງການໃຊ້ງານ.
ກວດສອບວ່າການອອກແບບເຕົາໄຟມີອຸປະກອນຄວບຄຸມການລົ້ມກິນເຊັ່ນ: ອຸປະກອນຈຳກັດການລົ້ມກິນ (orifices) ຫຼື ວາວປິດ-ເປີດແບບເຄື່ອນໄຫວ (swing check valves) ທີ່ຊ່ວຍຮັກສາຄວາມເສຖຽນຂອງການລົ້ມກິນໃນສະພາບການໃຊ້ງານທີ່ປ່ຽນແປງ. ຄຸນລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການແຍກຊັ້ນທາງອຸນຫະພູມ, ຫຼຸດຜ່ອນການສັ່ນໄຫວທາງກົກະຍະນາກ, ແລະ ຍືດເວລາອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງໂຄງສ້າງ. ຢືນຢັນວ່າຜູ້ຜະລິດໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳທີ່ເกີ່ยวຂ້ອງກັບຂັ້ນຕອນການດຳເນີນງານທີ່ເຮັດໃຫ້ຮູບແບບການລົ້ມກິນມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ ແລະ ປ້ອງກັນສະຖານະການທີ່ການລົ້ມກິນເກີດການຫັນທິດ (flow reversal) ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບເສຍຫາຍ.
ຄຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ
ເອກະສານໃດທີ່ເປັນເລື່ອງເພີ່ມເຕີມທີ່ຂ້ອຍຄວນຂໍເມື່ອປະເມີນເຄື່ອງໄຟ cfb ໃໝ່ສຳລັບຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງໂຄງສ້າງ?
ຂໍໃບຢືນຢັ້ງການທົດສອບວັດຖຸ, ລາຍງານການກວດສອບການເຊື່ອມ, ເອກະສານການວິເຄາະຄວາມເຄັ່ນຕຶງ, ການທຳนายປະສິດທິພາບທາງຄວາມຮ້ອນ, ແລະ ການຮັບປະກັນປະສິດທິພາບ. ນອກຈາກນີ້, ຂໍອ້າງອີງຈາກການຕິດຕັ້ງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ແລະ ການຢືນຢັ້ງຈາກບໍລິສັດການກວດສອບເອກະລາດ. ເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຫຼັກຖານທີ່ຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບຂອງໂຄງສ້າງ ແລະ ຄວາມສາມາດດ້ານການອອກແບບໃນທຸກລະບົບທີ່ສຳຄັນ.
ຄຳແນະນຳການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ການດຳເນີນງານເຄື່ອງໄຟ cfb ຄວນຈະຖືກປະຕິບັດເຖິງແນວໃດເພື່ອຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງໂຄງສ້າງ?
ການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ການດຳເນີນງານເຕົາໄຟ cfb ໂດຍປົກກະຕິ ລວມເຖິງການກວດສອບດ້ວຍຕາທຸກໆວັນ, ການທົດສອບຄຸນນະພາບນ້ຳທຸກໆອາທິດ, ການກວດສອບພາຍໃນທໍ່ທຸກໆເດືອນດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີ borescope, ແລະ ການກວດສອບຢ່າງເຕັມຮູບແບບທຸກໆປີໂດຍຊ່າງຜູ້ຊ່ຽວຊານ. ຕາມແຜນການບໍາລຸງຮັກສາຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ປັບປຸງຄວາມຖີ່ຕາມປະເພດເຊື້ອເພີງ, ເວລາການດຳເນີນງານ, ແລະ ຂໍ້ມູນປະຫວັດການປະຕິບັດງານ. ການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ເປັນກິຈຈະສຳເນົາຊ່ວຍປ້ອງກັນບັນຫານ້ອຍໆບໍ່ໃຫ້ພັດທະນາເປັນບັນຫາໂຄງສ້າງທີ່ໃຫຍ່.
ເຕັກໂນໂລຊີການເຜົາໄຟດ້ວຍເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ເກີດການເຄື່ອນທີ່ (fluidized bed combustion) ມີຂໍ້ດີໃນການຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນເທືອບໃນເຕັກໂນໂລຊີການເຜົາໄຟທຳມະດາແນວໃດ?
ເຕັກໂນໂລຢີການເຜົາໄຟໃນເຄື່ອງເຜົາແບບທີ່ມີສະພາບເປັນຂອງເຫຼວ ມີຂໍ້ດີຫຼາຍດ້ານ ເຊັ່ນ: ອຸນຫະພູມການເຜົາໄຟທີ່ຕ່ຳກວ່າ ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ນຕຶງຈາກຄວາມຮ້ອນຕໍ່ທໍ່, ຄວາມຍືດຫຼຸ່ນສູງໃນການເລືອກເຊື້ອເພິງ ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ເຊື້ອເພິງທີ່ສະອາດ ຫຼື ເຊື້ອເພິງທີ່ເປັນຂະເຫຼື່ອງເສີຍໄດ້, ແລະ ການຄວບຄຸມການປ່ອຍອາຍແກັສທີ່ດີເລີດ ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການກັດກິນທາງດ້ານນອກ. ລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍຫຼຸດອັດຕາການສຶກສາທັງໝົດ ແລະ ຍືດເວລາຫ່າງກັນລະຫວ່າງການບໍາລຸງຮັກສາໃຫຍ່ໆ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງເຜົາແບບທີ່ມີສະພາບເປັນຂອງເຫຼວທີ່ເຄື່ອນທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນງານທັງໝົດຕໍ່ອາຍຸການໃຊ້ງານຕ່ຳລົງ.
ບົດສາລະບານ
- ການເຂົ້າໃຈມາດຕະຖານວັດຖຸ ແລະ ປະກອບສ່ວນ
- ການປະເມີນຄຸນນະພາບການເຊື່ອມ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງໂຄງສ້າງ
- ປະສິດທິພາບດ້ານອຸນຫະພູມ ແລະ ການເພີ່ມປະສິດທິພາບລະບົບ
-
ຄຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ
- ເອກະສານໃດທີ່ເປັນເລື່ອງເພີ່ມເຕີມທີ່ຂ້ອຍຄວນຂໍເມື່ອປະເມີນເຄື່ອງໄຟ cfb ໃໝ່ສຳລັບຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງໂຄງສ້າງ?
- ຄຳແນະນຳການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ການດຳເນີນງານເຄື່ອງໄຟ cfb ຄວນຈະຖືກປະຕິບັດເຖິງແນວໃດເພື່ອຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງໂຄງສ້າງ?
- ເຕັກໂນໂລຊີການເຜົາໄຟດ້ວຍເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ເກີດການເຄື່ອນທີ່ (fluidized bed combustion) ມີຂໍ້ດີໃນການຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນເທືອບໃນເຕັກໂນໂລຊີການເຜົາໄຟທຳມະດາແນວໃດ?