501, ບ້ານ 1, ບ້ານ Boying, ເລກທີ 18 ການຈອງ Qingshuihe ທີ 3, ຄົມມຸນ Qingshuihe, ກາຍເຂດ Qingshuihe, ເຂດ Luohu, ຊຽງແຫຼວ 0086-755-33138076 [email protected]
ມາດຕະຖານ ASTM F2374-22 ກຳນົດມາດຕະການຄວາມປອດໄພຢ່າງລະອຽດສຳລັບທຸກຂັ້ນຕອນຂອງອຸປະກອນກິລານ້ຳແບບເຕີມອາກາດ. ການຢັ້ງຢືນການອອກແບບຕ້ອງໃຊ້ການຈຳລອງດ້ວຍຄອມພິວເຕີ ແລະ ການທົດສອບໂປຣໂທຕາຍທີ່ແທ້ຈິງ ເພື່ອກວດສອບວ່າໂຄງສ້າງສາມາດຮັບມືກັບແຮງທີ່ສູງກວ່າປົກກະຕິໄດ້ເຖິງ 1.5 ເທົ່າ. ສຳລັບຜູ້ຜະລິດ, ຍັງມີຂໍ້ກຳນົດເພີ່ມເຕີມອີກ. ພວກເຂົາຕ້ອງເກັບບັນທຶກຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວັດສະດຸທີ່ໃຊ້, ໂດຍສະເພາະວັດສະດຸ PVC ທີ່ຕ້ານທານຮັງສີ UV ທີ່ຄວນຈະຫນາຢ່າງໜ້ອຍ 0.9 mm. ການກວດກາຄຸນນະພາບຕະຫຼອດຂະບວນການຜະລິດກໍ່ມີຄວາມສຳຄັນ. ໃນການດຳເນີນງານ, ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ. ກ່ອນເປີດໃນແຕ່ລະມື້, ຕ້ອງມີຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງກວດສອບທັງໝົດລວມທັງເຄື່ອງເຕີມອາກາດວ່າເຮັດວຽກໄດ້ດີ, ເສັ້ນດ້າຍຕ່ອງເຂົ້າກັນໄດ້ດີ, ແລະ ຈຸດຍຶດຕິດແມ່ນໜ້າເຊື່ອຖື. ບາງສະຖານທີ່ແມ້ກະທັ້ງຕິດຕາມຈຳນວນຄົນທີ່ຢູ່ເທິງອຸປະກອນເຕີມອາກາດແບບຄົນຕໍ່ຄົນໃນທັນທີ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີຄົນຫຼາຍເກີນໄປ. ແຕ່ລະປີ, ຜູ້ກວດກາອິດສະຫຼະຈະກວດສອບບັນທຶກການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ອຸບັດຕິເຫດທີ່ຜ່ານມາ. ຖ້າພົບບັນຫາໃນຂະນະການກວດກາເຫຼົ່ານີ້, ບໍລິສັດຕ້ອງແກ້ໄຂທັນທີ. ຕາມການສຶກສາລ້າສຸດໂດຍກຸ່ມຄວາມປອດໄພທາງທະເລລະດັບໂລກ, ການປະຕິບັດຕາມຂະບວນການເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງລົງໄດ້ປະມານ 38% ເມື່ອທຽບກັບວິທີການເກົ່າ.
ມາດຕະຖານ EN ISO 25649 ເນັ້ນໜັກໃນການຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງໃນນ້ຳໂດຍການຮັບປະກັນວ່າຈະມີພະລັງງານທີ່ຢືດຢຸ່ນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໜ້ອຍ 25% ກ່ວາຂອບເຂດທີ່ອຸປະກອນໄດ້ຖືກຈັດອັນດັບໄວ້. ນີ້ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ທິດສະດີເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງໄດ້ຮັບການທົດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນຖັງຕົ້ນແບບໂດຍໃຊ້ການຄິດໄລ່ການຍ້າຍບ່ອນ. ໃນກໍລະນີຂອງວັດສະດຸ, ພອລີເມີທີ່ຕ້ານທານນ້ຳເຄັມຈະຕ້ອງຢູ່ລອດຜ່ານໄລຍະເວລາການສຳຜັດຮັງສີ UV ທີ່ຫຼາຍກວ່າ 2000 ຊົ່ວໂມງ ໃນຂະນະທີ່ສູນເສຍຄວາມແຂງແຮງດຶງດູດບໍ່ເກີນ 15%. ສຳລັບຫ້ອງອາກາດທີ່ສຳຄັນເຫຼົ່ານີ້, ມັນຈະຕ້ອງຮັບມືກັບຄວາມດັນການເຮັດວຽກປົກກະຕິໄດ້ 150% ໃນໄລຍະເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງຕິດຕໍ່ກັນໂດຍບໍ່ມີການຮົ່ວໄຫຼ. ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຖືກສວມໃສ່ຢ່າງໄວວາຈະຕ້ອງຜ່ານການທົດສອບພິເສດທີ່ຈຳລອງສະພາບການອັດຕົວເປັນເວລາປະມານຫ້າປີໃນຄັ້ງດຽວ. ຄວາມປອດໄພກໍຖືກເອົາມາພິຈາລະນາຢ່າງເຂັ້ມງວດເຊັ່ນດຽວກັນດ້ວຍຫ້ອງອາກາດສຳ dựກອງທີ່ມີວາວແຍກຕ່າງຫາກ ແລະ ໂຟມແກນທີ່ຖືກເສີມແຮງໃນບັນດາເຂດທາງຍ່າງ ເພື່ອໃຫ້ອຸປະກອນຍັງຄົງມີພະລັງງານທີ່ຢືດຢຸ່ນຢູ່ໄດ້ເຖິງວ່າຈະມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງຖືກທຳລາຍ. ອຸປະກອນທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຕາມມາດຕະຖານນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີບັນຫາດ້ານໂຄງສ້າງໜ້ອຍລົງປະມານ 72% ຖ້ຽມທຽບກັບອຸປະກອນທີ່ບໍ່ໄດ້ຕອບສະໜອງຕາມມາດຕະຖານເຫຼົ່ານີ້, ຕາມທີ່ສະຖາບັນຄວາມປອດໄພໃນນ້ຳໄດ້ລາຍງານໃນປີ 2023.
ການຮັກສາພື້ນທີ່ທີ່ມີພະລັງງານສູງ ເຊັ່ນ: ສະຖານທີ່ປີນ ໃຫ້ຫ່າງຈາກຈຸດທີ່ເງິບກວ່າ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການກະທົບກັນໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ສະຖານທີ່ສ່ວນຫຼາຍຈະບັງຄັບໃຊ້ກົດລະບຽບຄວາມຈຸຕາມຜົນການຄົ້ນຄວ້າ, ທົ່ວໄປແລ້ວປະມານໜຶ່ງຄົນຕໍ່ໜຶ່ງແມັດກາແລະເຄິ່ງ. ພວກເຂົາຍັງສ້າງເສັ້ນທາງໄປທາງດຽວຜ່ານພື້ນທີ່ທີ່ຄົນຫຼາຍ ເຊິ່ງຊ່ວຍປ້ອງກັນບັນຫາການຄ້າງຂອງຄົນທີ່ກະທົບກັນ. ການກວດກາຄວາມປອດໄພໃນສວນນ້ຳສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຫຼຸດຈຳນວນອຸບັດຕິເຫດໄດ້ປະມານສີ່ສິບເປີເຊັນ ເມື່ອທຽບກັບສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ມີການວາງແຜນແບບນີ້. ຜູ້ຈັດການສະຖານທີ່ຄວນປະສົມປະສານການອອກແບບຮູບຮ່າງທີ່ດີເຂົ້າກັບເຕັກໂນໂລຊີການຕິດຕາມແບບຕົວຈິງ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດຍ້າຍຜູ້ເຂົ້າຊົມໄດ້ຕາມຄວາມຈຳເປັນໃນເວລາທີ່ມີຄົນຫຼາຍ.
ບັນດາເຂດຍ່າງຕາມສະຖານທີ່ຈະຕ້ອງມີພື້ນຜິວຕ້ານການໄຖລົ້ນໂດຍສະເພາະທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຕາມມາດຕະຖານ ASTM F1677, ພ້ອມທັງຕ້ອງມີຊ່ອງລະບາຍນ້ຳທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອໃຫ້ນ້ຳບໍ່ໄດ້ຄ້າງຢູ່ແລະກໍ່ໃຫ້ເກີດນ້ຳແຊ່. ກົດລະຫວ່າງແຕ່ລະໂມດູນຈະບໍ່ຖືກປ່ອຍໃຫ້ມີການຕົກຢ່າງທັນໃດ, ແທນທີ່ຈະມີກົດທີ່ຊັນຢ່າງຊ້າໆ ບໍ່ເກີນ 15 ອົງສາ, ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການທີ່ຄົນຈະເກາະຕີນໄດ້. ໃນບັນດາເຂດທີ່ມີຄົນຜ່ານເຂົ້າ-ອອກຫຼາຍໃນແຕ່ລະມື້, ພວກເຮົາຕິດຕັ້ງຜ້າຢາງໂຟມໜາໃນຕອນປາຍເຂດເພື່ອປ້ອງກັນບາດເຈັບຈາກການກະທົບກະເທືອນ. ເມື່ອມາດຕະການຄວາມປອດໄພເຫຼົ່ານີ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ, ການສຶກສາຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ອຸບັດຕິເຫດການລົ້ນລ່ວງ ຫຼື ຕົກລົ້ນຈະຫຼຸດລົງປະມານສອງສ່ວນສາມ ຕາມລາຍງານບາດເຈັບລ້າສະເພາະເຂດອ່າງນ້ຳລ້າສຸດທ້າຍຈາກທົ່ວປະເທດ.
ອຸປະກອນສວນນ້ຳທີ່ລອຍໄດ້ຕ້ອງການລະບົບຍຶດຈຸດຢືດທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮັບມືກັບສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ລວງຄື້ນທີ່ພັດມາປະທະກັນ, ທິດທາງກະແສນ້ຳທີ່ປ່ຽນແປງ, ພ້ອມທັງການກະທົບຈາກຄົນທີ່ໃຊ້ບໍລິການສະຖານທີ່ຕ່າງໆ. ວິສະວະກອນຈະດຳເນີນການສິມູເລດ (simulation) ທີ່ສັບຊ້ອນໂດຍໃຊ້ຄອມພິວເຕີ້ເພື່ອກຳນົດວ່າຈະວາງຈຸດຍຶດຢືດໄວ້ໃສ, ວັດສະດຸໃດເຫມາະສົມທີ່ສຸດ ແລະ ຈຳນວນຈຸດສຳຮອງທີ່ຈຳເປັນ. ສຳລັບເຫດຜົນນີ້ ຜູ້ຊ່ຽວຊານສ່ວນໃຫຍ່ຈຶ່ງເຫັນດີວ່າ ການສາມາດຕ້ານທານກັບລົມທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນ 30 knot (ປະມານ 34.5 ໄມ/ຊົ່ວໂມງ ເຊິ່ງຖືວ່າເຂັ້ມຂົ້ນຫຼາຍ) ໄດ້ ໄດ້ກາຍເປັນມາດຕະຖານທີ່ນິຍົມໃນອຸດສາຫະກຳ. ສວນນ້ຳທີ່ບໍ່ສາມາດບັນລຸຕາມມາດຕະຖານນີ້ ມັກຈະພົບບັນຫາເກີດຂື້ນເລື້ອຍໆ - ການສຶກສາຈາກວິສະວະກອນທາງທະເລສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ອັດຕາການຂັດຂ້ອງເພີ່ມຂື້ນປະມານ 68% ເມື່ອບໍ່ສາມາດບັນລຸຕາມມາດຕະຖານ. ຈຸດຍຶດຢືດເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງສາມາດຮັບມືກັບຄວາມຕຶງເຄັ່ງທີ່ປ່ຽນແປງເມື່ອອຸປະກອນຂື້ນ-ລົງ, ຮັບກັບແຮງທີ່ມາຈາກທິດທາງຂ້າງເມື່ອເກີດພາຍຸ ແລະ ຕ້ານທານການກັດກ່ອນວ່າຈະຜຸພັງ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນນ້ຳຈືດ ຫຼື ນ້ຳເຄັມກໍຕາມ. ການທົດສອບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ວັດສະດຸປະສົມໂປລີເມີ (polymer composite) ມີອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວກວ່າຕົວເລືອກທີ່ເຮັດຈາກໂລຫະດັ້ງເດີມຫຼາຍ, ໃນບາງກໍລະນີອາດຍາວກວ່າຫຼາຍກວ່າ 3 ເທົ່າ. ການທົດສອບໃນສະພາບການໃຊ້ງານຈິງກໍສະໜັບສະໜູນສິ່ງນີ້ເຊັ່ນດຽວກັນ - ມີແຕ່ອຸປະກອນທີ່ຜ່ານການທົດສອບ 30 knot ເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດຢູ່ຕົວໄດ້ໃນໄລຍະທີ່ມີການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນລະດູການຕ່າງໆທີ່ພວກເຮົາທຸກຄົນກັງວົນ.
ການສ້າງຄວາມຖອຍຫຼັງຊ່ວຍປ້ອງກັນບັນຫານ້ອຍໆ ບໍ່ໃຫ້ກາຍເປັນໄພພິບັດໃຫຍ່ ການເຊື່ອມຕໍ່ກັນທີ່ປອດໄພລະຫວ່າງສ່ວນຕ່າງໆ ແມ່ນເຮັດວຽກໄດ້ດີຫຼາຍ. ພວກມັນມີລະບົບລັອກແບບຄູ່ ຢູ່ທີ່ໂມດູນໂຊມ. ເມື່ອເຄື່ອງເຊື່ອມຕໍ່ຕົ້ນຕໍແຕກຫັກ, ປິນສໍາຮອງຈະເຂົ້າມາເພື່ອຈັບສິ່ງຕ່າງໆໄວ້ພ້ອມກັນ. ນີ້ມີຄວາມ ສໍາ ຄັນຫຼາຍໃນສະຖານະການທີ່ເຄັ່ງຕຶງເຊັ່ນ: ຄື້ນຟອງທີ່ໃຫຍ່ໆທີ່ຕີຫລືມີຄົນຫຼາຍເກີນໄປທີ່ເຕົ້າໂຮມກັນໃນສະຖານທີ່ດຽວ. ສໍາລັບລະບົບຕິດຕັ້ງ, ວິສະວະກອນມັກຈະປະສົມ screws helical ກັບຫນັກ deadman ຫນັກ. ເຖິງແມ່ນວ່າປະມານ 1/3 ຂອງແອນເກີທັງ ຫມົດ ຈະຫຼຸດລົງດ້ວຍເຫດຜົນໃດ ຫນຶ່ງ, ການຕັ້ງຄ່າທັງ ຫມົດ ຍັງຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ມັນ ຈໍາ ເປັນຕ້ອງຢູ່. ການທົດລອງໃນໂລກຈິງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ວິທີການປ້ອງກັນຫຼາຍຊັ້ນນີ້ ເຮັດໃຫ້ການດໍາເນີນງານ ດໍາເນີນໄປຢ່າງລຽບງ່າຍ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະສູນເສຍຊິ້ນສ່ວນຕ່າງໆ. ແລະຄິດເບິ່ງວ່າແນວໃດ? ອີງຕາມການລາຍງານຂອງຫນັງສືພິມຄວາມປອດໄພທາງທະເລໃນປີກາຍນີ້ ການຕໍາກັນເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆເກືອບ 60% ຫນ້ອຍກວ່າກັບລະບົບທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດເຫຼົ່ານີ້ ທຽບໃສ່ການຕັ້ງຄ່າແອນກ້າດຽວທີ່ປົກກະຕິ.