TL;DR
- ຄວາມຕ້ານທານຂອງດິນ (ວັດແທກເປັນໂອມ-ແມັດ) ກຳນົດວ່າກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິກະຈາຍໄປສູ່ພື້ນດິນໄວເທົ່າໃດ ແລະ ທ່ານຄວນຕິດຕັ້ງວັດສະດຸຫຼັກດິນຊະນິດໃດ.
- ການທົດສອບ 4 ຈຸດຂອງ Wenner ໃຫ້ຂໍ້ມູນຄວາມຕ້ານທານຂອງດິນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນພາກສະໜາມກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຕັດສິນໃຈອອກແບບການຕໍ່ດິນ.
- ດິນທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕ່ຳ (ຕ່ຳກວ່າ 100 ohm-m) ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ແທ່ງທອງແດງມາດຕະຖານ; ດິນທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານສູງ (ສູງກວ່າ 1,000 ohm-m) ຕ້ອງການເອເລັກໂຕຣດເຄມີ, ໂມດູນດິນ, ຫຼື ອາເຣຫຼາຍແທ່ງທີ່ເລິກກວ່າ.
- ການຈັບຄູ່ວັດສະດຸຂອງກ້ານ, ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ, ແລະ ຄວາມເລິກກັບສະພາບດິນຕົວຈິງຊ່ວຍປ້ອງກັນການກັດກ່ອນໄວອັນຄວນ, ການລົ້ມເຫຼວກ່ອນໄວອັນຄວນ, ແລະ ຄ່າຄວາມຕ້ານທານຂອງດິນທີ່ມີປະສິດທິພາບຕໍ່າ.
- ຄູ່ມືນີ້ກວມເອົາວິທີການວັດແທກ, ເກນການຄັດເລືອກວັດສະດຸ, ຮູບຊົງເລຂາຄະນິດການຕິດຕັ້ງ, ແລະ ຄວາມຜິດພາດທີ່ພວກເຮົາເຫັນເລື້ອຍໆໃນໂຄງການຕົວຈິງ.
ເປັນຫຍັງຄວາມຕ້ານທານຂອງດິນຈຶ່ງເປັນຕົວເລກທຳອິດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ
ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະລະບຸເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງເສົາດິນ, ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະເລືອກລະຫວ່າງເຫຼັກເຄືອບທອງແດງ ແລະ ເຫຼັກກ້າສັງກະສີ, ແລະ ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຄິດໄລ່ຈຳນວນເສົາທີ່ແຜ່ນຮອງສະຖານີຍ່ອຍຕ້ອງການ, ທ່ານຕ້ອງການຕົວເລກໜຶ່ງຕົວຄື: ຄວາມຕ້ານທານຂອງດິນຢູ່ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງຂອງທ່ານ. ທຸກໆການຕັດສິນໃຈອອກແບບທາງລຸ່ມແມ່ນຂຶ້ນກັບການວັດແທກນັ້ນ.
ທີ່ Shibang, ທີມງານວິສະວະກອນຂອງພວກເຮົາໄດ້ທົບທວນຄືນລາຍລະອຽດການຕໍ່ສາຍດິນຈາກໂຄງການຕ່າງໆໃນຫົກທະວີບ. ແຫຼ່ງທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດຂອງບັນຫາພາກສະໜາມທີ່ພວກເຮົາພົບບໍ່ແມ່ນສາຍດິນທີ່ມີຂໍ້ບົກຜ່ອງ ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ດີ. ມັນແມ່ນລະບົບຕໍ່ສາຍດິນທີ່ຖືກອອກແບບໂດຍບໍ່ມີການສຳຫຼວດຄວາມຕ້ານທານຂອງດິນທີ່ເໝາະສົມ. ວິສະວະກອນທີ່ຂ້າມຂັ້ນຕອນນີ້ສຸດທ້າຍໄດ້ເຮັດວຽກຕິດຕັ້ງຄືນໃໝ່, ການເພີ່ມສາຍດິນເສີມ, ຫຼື ການນຳໃຊ້ການປັບປຸງດິນຫຼາຍເດືອນຫຼັງຈາກວັນທີທົດລອງໃຊ້ເດີມ.
ຄວາມຕ້ານທານຂອງດິນບອກທ່ານວ່າໂລກຢູ່ສະຖານທີ່ຂອງທ່ານຕໍ່ຕ້ານກະແສໄຟຟ້າໄດ້ແຮງປານໃດ. ຍອດພູດິນຊາຍ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງໃນພາກກາງຂອງອົດສະຕຣາລີອາດຈະມີຄວາມຕ້ານທານ 2,000 ໂອມ-ແມັດ. ເຂດສາມຫຼ່ຽມປາກແມ່ນ້ຳທີ່ອຸດົມດ້ວຍດິນເຜົາໃນບັງກະລາເທດອາດຈະມີຄວາມຕ້ານທານ 30 ໂອມ-ແມັດ. ຮູບແບບເສົາດິນທີ່ເຄືອບດ້ວຍທອງແດງດຽວກັນມີພຶດຕິກຳແຕກຕ່າງກັນຢ່າງສິ້ນເຊີງໃນສອງສະພາບແວດລ້ອມນັ້ນ, ແລະ ການອອກແບບຕ້ອງສະທ້ອນເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງນັ້ນຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ.
ອົງການມາດຕະຖານຮັບຮູ້ເລື່ອງນີ້.ລະຫັດ ແລະ ມາດຕະຖານ NFPAກອບ, ພ້ອມກັບ IEC 62305 ແລະ IEEE 80, ທັງໝົດນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ຫຼື ແນະນຳຢ່າງແຂງແຮງກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຄວາມຕ້ານທານຂອງດິນສະເພາະສະຖານທີ່ກ່ອນທີ່ການອອກແບບລະບົບຕໍ່ສາຍດິນຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປ. ທ່ານສາມາດອ່ານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບພື້ນຖານຂອງລະບົບການຕໍ່ສາຍດິນແລະວິທີການດິນ (ໄຟຟ້າ)ເຮັດວຽກໃນວິສະວະກຳໄຟຟ້າເພື່ອເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງການວັດແທກນີ້ຈຶ່ງຂັບເຄື່ອນທຸກຢ່າງ.
ສິ່ງທີ່ຄວາມຕ້ານທານຂອງດິນວັດແທກຕົວຈິງ
ຄວາມຕ້ານທານຂອງດິນວັດແທກຄວາມຕ້ານທານທີ່ດິນໜຶ່ງໜ່ວຍປະລິມານສົ່ງຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າ. ວິສະວະກອນສະແດງມັນເປັນໂອມ-ແມັດ (ohm-m). ຕົວເລກແມ່ນຂຶ້ນກັບສີ່ປັດໄຈຫຼັກຄື:
ປະລິມານຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ.ນ້ຳຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ານທານລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ດິນແຫ້ງສາມາດອ່ານຄ່າໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1,000 ohm-m; ດິນດຽວກັນທີ່ຄວາມຈຸຂອງສະໜາມອາດຈະຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າ 100 ohm-m. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ການທົດສອບຕາມລະດູການມີຄວາມສຳຄັນ, ແລະເປັນຫຍັງພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ວັດແທກໃນລະຫວ່າງສະພາບທີ່ແຫ້ງແລ້ງທີ່ສຸດທີ່ຄາດໄວ້ເພື່ອອອກແບບຂອບເຂດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນລະບົບ.
ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງໄອອອນ.ເກືອທີ່ລະລາຍໃນນ້ຳໃນດິນເພີ່ມຄວາມນຳໄຟຟ້າ. ສະຖານທີ່ແຄມຝັ່ງທະເລ, ທີ່ດິນກະສິກຳທີ່ມີປະຫວັດການໃສ່ປຸ໋ຍ, ແລະ ພື້ນທີ່ເກືອທະເລຊາຍລ້ວນແຕ່ຜະລິດການອ່ານຄ່າຄວາມຕ້ານທານຕ່ຳກວ່າດິນຊາຍ quartz ບໍລິສຸດ. ບັນທຶກການຜະລິດຂອງພວກເຮົາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລູກຄ້າໃນຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ອາຟຣິກາເໜືອມັກຈະປະເຊີນກັບດິນຊາຍທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານສູງທີ່ຕ້ອງການການເພີ່ມສານເຄມີ.
ອຸນຫະພູມ.ຄວາມຕ້ານທານຈະເພີ່ມຂຶ້ນເມື່ອດິນເຢັນລົງ. ດິນທີ່ແຂງຕົວສາມາດເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານໄດ້ເຖິງສິບເທົ່າ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ເມື່ອທຽບກັບພື້ນດິນດຽວກັນທີ່ອຸນຫະພູມ 20 ອົງສາເຊນຊຽດ. ໂຄງການຕ່າງໆໃນພາກເໜືອຂອງການາດາ, ສະແກນດິເນເວຍ, ຫຼື ຣັດເຊຍ ຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງເຂດຄວາມເລິກຂອງອາກາດໜາວ ແລະ ວາງເສົາດິນໄວ້ຂ້າງລຸ່ມມັນ.
ສ່ວນປະກອບ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງດິນ.ອະນຸພາກດິນເຜົານຳໄຟຟ້າໄດ້ດີກ່ວາດິນຊາຍ ຫຼື ຫີນກ້ອນນ້ອຍ ເພາະມັນເກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ໄອອອນໄວ້ໃນພື້ນທີ່ຜິວໜ້າກວ້າງຂອງມັນ. ຫີນ, ຫີນດິນດານ, ແລະ ຫີນແກຣນິດທີ່ເນົ່າເປື່ອຍແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ສະຖານທີ່ທີ່ມີທໍລະນີວິທະຍາຊັ້ນຕ່າງໆຈະສະແດງຄວາມຕ້ານທານທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນຄວາມເລິກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຊຶ່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ການວິເຄາະຄວາມຕ້ານທານຂອງຄວາມເລິກມີຄວາມສຳຄັນເທົ່າກັບການວັດແທກພື້ນຜິວ.
ການທົດສອບ 4 ຈຸດຂອງ Wenner: ວິທີທີ່ວິສະວະກອນວັດແທກຄວາມຕ້ານທານຂອງດິນໃນພາກສະໜາມ
ວິທີການ Wenner 4 ຈຸດຍັງຄົງເປັນເຕັກນິກພາກສະໜາມມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາສໍາລັບການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຂອງດິນ. ມັນງ່າຍດາຍ, ພົກພາໄດ້ງ່າຍ, ແລະໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ປ້ອນໂດຍກົງເຂົ້າໃນການຄິດໄລ່ການອອກແບບພື້ນດິນ. TestGuy ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທີ່ດີເລີດກ່ຽວກັບການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຂອງດິນອະທິບາຍໃນລາຍລະອຽດພາກປະຕິບັດ.
ວິສະວະກອນພາກສະໜາມຂອງພວກເຮົາປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນນີ້ໃນທຸກໆການສຳຫຼວດສະຖານທີ່ໃໝ່:
ຂັ້ນຕອນທີ 1: ຮູບແບບ.ສຽບເອເລັກໂຕຣດສີ່ອັນທີ່ມີໄລຍະຫ່າງເທົ່າກັນລົງໃນພື້ນດິນເປັນເສັ້ນຊື່. ຕິດສະຫຼາກໃຫ້ພວກມັນວ່າ C1, P1, P2, ແລະ C2 ຈາກຊ້າຍຫາຂວາ. ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຕ່ລະຄູ່ທີ່ຢູ່ຕິດກັນແມ່ນ “a,” ແລະ ທ່ານເລືອກໄລຍະຫ່າງນີ້ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມເລິກຂອງດິນທີ່ທ່ານຕ້ອງການສືບສວນ. ໄລຍະຫ່າງ 1 ແມັດຈະໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານໂດຍສະເລ່ຍປະມານ 0.5 ແມັດເທິງສຸດ. ໄລຍະຫ່າງ 10 ແມັດຈະກວດສອບລົງໄປປະມານ 5 ແມັດ.
ຂັ້ນຕອນທີ 2: ສີດກະແສໄຟຟ້າ.ເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຂອງດິນ (ເຊັ່ນ: ຊຸດ Megger DET ຫຼື Fluke 1621) ກັບຂົ້ວໄຟຟ້າດ້ານນອກ (C1 ແລະ C2). ເຄື່ອງມືຈະສີດກະແສໄຟຟ້າ AC ທີ່ຮູ້ຈັກຜ່ານດິນລະຫວ່າງຂົ້ວໄຟຟ້າເຫຼົ່ານັ້ນ.
ຂັ້ນຕອນທີ 3: ວັດແທກທ່າແຮງ.ເຄື່ອງມືວັດແທກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແຮງດັນລະຫວ່າງຂົ້ວໄຟຟ້າພາຍໃນ (P1 ແລະ P2). ແຮງດັນທີ່ຫຼຸດລົງນີ້, ຫານດ້ວຍກະແສໄຟຟ້າທີ່ຖືກສີດເຂົ້າ, ໃຫ້ຄ່າຄວາມຕ້ານທານ R.
ຂັ້ນຕອນທີ 4: ຄິດໄລ່.ໃຊ້ສູດ Wenner:
ຄວາມຕ້ານທານ (rho) = 2 x pi xax R
ບ່ອນທີ່ "a" ແມ່ນໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງເອເລັກໂຕຣດເປັນແມັດ ແລະ R ແມ່ນຄວາມຕ້ານທານທີ່ວັດແທກໄດ້ເປັນໂອມ. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນຄວາມຕ້ານທານຂອງດິນເປັນໂອມ-ມ.
ການວິເຄາະຄວາມເລິກ.ເຮັດຊ້ຳການທົດສອບໃນຫຼາຍໄລຍະຫ່າງ (1 ແມັດ, 2 ແມັດ, 5 ແມັດ, 10 ແມັດ, 20 ແມັດ) ເພື່ອສ້າງໂປຣໄຟລ໌ຄວາມຕ້ານທານທຽບກັບຄວາມເລິກ. ໂປຣໄຟລ໌ນີ້ເປີດເຜີຍວ່າມີຊັ້ນນຳໄຟຟ້າຢູ່ໃຕ້ດິນເລິກກວ່າຫຼືບໍ່, ເຊິ່ງອາດຈະອະທິບາຍໃຫ້ແທ່ງຂັບມີຄວາມເລິກເຖິງ 3 ແມັດແທນທີ່ຈະເປັນມາດຕະຖານ 2.4 ແມັດ.
ເວລາທີ່ຈະທົດສອບ.ພວກເຮົາລະບຸການທົດສອບພາຍໃຕ້ສະພາບລະດູການທີ່ແຫ້ງແລ້ງທີ່ສຸດ, ເພາະວ່າລະບົບການຕໍ່ສາຍດິນຕ້ອງເຮັດວຽກຕະຫຼອດປີ. ການທົດສອບສະເພາະໃນລະດູຝົນເທົ່ານັ້ນໃຫ້ຕົວເລກທີ່ດີທີ່ບໍ່ສະທ້ອນເຖິງສະພາບລະດູຮ້ອນ ຫຼື ໄພແຫ້ງແລ້ງທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ.
ໂຮງງານຜະລິດປິໂຕເຄມີໃນແຂວງພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດຊາອຸດິອາຣາເບຍໄດ້ວັດແທກຄວາມຕ້ານທານຂອງດິນທີ່ໜ້າດິນຢູ່ທີ່ 1,800 Ω·m ໃນລະດູແລ້ງ. ຫຼັງຈາກທີມງານດ້ານວິຊາການຂອງພວກເຮົາໄດ້ລະບຸແທ່ງທອງແດງຍາວ 3 ແມັດ (AF-0232, ຊັ້ນທອງແດງ 0.254 ມມ) ສາມອັນທີ່ຂັບເຄື່ອນໄປໃນຄວາມເລິກ 5 ແມັດດ້ວຍໄລຍະຫ່າງ 6 ແມັດ, ຄວາມຕ້ານທານຂອງດິນທີ່ວັດແທກໄດ້ໄດ້ຫຼຸດລົງເຖິງ 3.8 Ω — ຕໍ່າກວ່າເປົ້າໝາຍ 5 Ω ທີ່ກຳນົດໂດຍ IEC 62305 ສຳລັບການປ້ອງກັນຟ້າຜ່າຂອງຖັງເກັບມ້ຽນ.
ຄວາມຕ້ານທານຂອງດິນຊຸກຍູ້ການເລືອກກ້ານດິນແນວໃດ
ເມື່ອທ່ານມີຂໍ້ມູນຄວາມຕ້ານທານຂອງດິນແລ້ວ, ທ່ານສາມາດເລືອກເສົາດິນທີ່ຖືກຕ້ອງໄດ້ຢ່າງໝັ້ນໃຈ. ຕົວເລກຄວາມຕ້ານທານບອກທ່ານສາມຢ່າງຄື: ວັດສະດຸໃດຈະຕ້ານທານການກັດກ່ອນໄດ້ດົນທີ່ສຸດໃນດິນນັ້ນ, ທ່ານຕ້ອງການຮູບຮ່າງຂອງເສົາ (ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ ແລະ ຄວາມຍາວ) ແບບໃດ, ແລະວ່າເສົາດຽວຈະບັນລຸຄວາມຕ້ານທານຂອງດິນເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານ ຫຼື ວ່າທ່ານຕ້ອງການເສົາຫຼາຍຕົ້ນໃນອາເຣດຽວກັນ.
ນີ້ແມ່ນຂອບວຽກທົ່ວໄປທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ຢູ່ Shibang ເມື່ອໃຫ້ຄຳແນະນຳລູກຄ້າ:
| ລະດັບຄວາມຕ້ານທານຂອງດິນ | ລັກສະນະດິນ | ວິທີການໃຊ້ຄັນເບັດທີ່ແນະນຳ |
|---|---|---|
| ຕ່ຳກວ່າ 100 ໂອມ-ມ | ດິນໜຽວປຽກ, ດິນຮ່ວງ, ຫຼື ດິນເຄັມ | ເຫຼັກກ້າທອງແດງມາດຕະຖານ, ເຫຼັກກ້າດຽວມັກຈະພຽງພໍ |
| 100 – 500 ໂອມ-ມ | ດິນປະສົມດິນໜຽວ-ດິນຊາຍທີ່ຊຸ່ມຊື່ນ, ດິນປານກາງ | ເຫຼັກກ້າທີ່ເຄືອບດ້ວຍທອງແດງທີ່ມີຄວາມເລິກປານກາງ, ອາດຈະມີ 2 ແກນ |
| 500 – 1,000 ໂອມ-ມ | ດິນຊາຍ ຫຼື ດິນຫີນ, ເຄິ່ງແຫ້ງແລ້ງ | ແທ່ງທີ່ເລິກກວ່າ, ອາເຣຫຼາຍແທ່ງ, ຫຼື ການເສີມເອເລັກໂຕຣດເຄມີ |
| ສູງກວ່າ 1,000 ໂອມ-ມ | ດິນຊາຍ, ຫີນ, ຫີນກ້ອນແຫ້ງຫຼາຍ | ເອເລັກໂຕຣດດິນເຄມີ, ໂມດູນດິນ, ຫຼື ລະບົບຕົວນຳໄຟຟ້າແບບລັດສະໝີທີ່ກວ້າງຂວາງ |
ຕາຕະລາງນີ້ແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ, ບໍ່ແມ່ນການທົດແທນການອອກແບບລະອຽດ. ວິສະວະກອນຍັງຕ້ອງພິຈາລະນາເຖິງຄ່າ pH ຂອງດິນ, ປະລິມານຄລໍໄຣດ໌, ລະດັບຊູນເຟດ, ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນເພື່ອເຮັດການເລືອກວັດສະດຸສຸດທ້າຍ. ພວກເຮົາຈະອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຈັບຄູ່ວັດສະດຸໃນພາກຕໍ່ໄປ.
ຂອງພວກເຮົາເສົາດິນທີ່ເຄືອບດ້ວຍທອງແດງຊຸດ (ຮຸ່ນ AF-0232) ກວມເອົາເສັ້ນຜ່າສູນກາງຕັ້ງແຕ່ 14.2 ມມ ຫາ 25 ມມ (5/8 ນິ້ວ ຫາ 3/4 ນິ້ວ) ແລະຄວາມຍາວຕັ້ງແຕ່ 1.2 ມ ຫາ 3.0 ມ (4 ຟຸດ ຫາ 10 ຟຸດ). ຊັ້ນທອງແດງມີຄວາມໜາຢ່າງໜ້ອຍ 0.254 ມມ ໂດຍມີຄວາມບໍລິສຸດ 99.95% ຫຼືສູງກວ່າ, ຕິດກັບແກນເຫຼັກກາກບອນຕ່ຳ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ແກນມີຄວາມແຂງແຮງສູງ (ຢ່າງໜ້ອຍ 580 N/mm) ສຳລັບການຂັບຂີ່ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນຂອງທອງແດງໃນດິນສ່ວນໃຫຍ່. ພວກເຮົາຮັບຮອງສາຍຜະລິດຕະພັນນີ້ພາຍໃຕ້ ISO 9001:2008.
ໃນຕົ້ນປີ 2023, ວິສະວະກອນໂຄງການສຳລັບສະຖານີໄຟຟ້າຍ່ອຍ 132 kV ໃນລັດ Tamil Nadu ໄດ້ກຳນົດເຫຼັກກ້າສັງກະສີເພື່ອຫຼຸດນ້ຳໜັກການຈັດຊື້ສຳລັບສະຖານທີ່ຢູ່ເທິງເນີນພູທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ເມື່ອທີມງານຂອງພວກເຮົາທົບທວນບົດລາຍງານດິນ - ດິນຫີນປູນ, pH 4.8, ຄວາມຕ້ານທານ 280 Ω·m ທີ່ຄວາມເລິກ 3 ແມັດ - ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ປ່ຽນໄປໃຊ້ເຫຼັກກ້າທີ່ເຄືອບດ້ວຍທອງແດງເຖິງວ່າຈະມີນ້ຳໜັກຕໍ່ໜ່ວຍສູງກວ່າ. ເຫດຜົນ: pH ຕ່ຳຂອງຫີນປູນ ແລະ ປະລິມານທາດເຫຼັກອອກໄຊສູງເລັ່ງການກັດກ່ອນຂອງສັງກະສີ, ແລະ ສະຖານທີ່ທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກເຮັດໃຫ້ການຂົນສົ່ງທົດແທນເຫຼັກໃນອະນາຄົດມີລາຄາແພງ. ວິສະວະກອນຍອມຮັບຄຳແນະນຳ. ສອງປີຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງ, ການອ່ານຄວາມຕ້ານທານຂອງດິນຍັງຄົງຄົງທີ່ທີ່ 1.6 Ω.
ການຈັບຄູ່ວັດສະດຸ Ground Rod ກັບສະພາບດິນ
ຜູ້ຜະລິດເສົາຄ້ຳດິນສະເໜີທາງເລືອກວັດສະດຸຫຼາຍຢ່າງ, ແລະແຕ່ລະອັນກໍ່ເໝາະສົມກັບສະພາບດິນສະເພາະ. ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ພວກເຮົາຈັບຄູ່ພວກມັນ:
ເຫຼັກກ້າທອງແດງ
ແທ່ງທອງແດງລວມແກນເຫຼັກ (ເພື່ອຄວາມແຂງແຮງທາງກົນຈັກ ແລະ ຄວາມທົນທານໃນການຂັບຂີ່) ກັບຊັ້ນນອກທອງແດງໜາ (ເພື່ອຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່ກັບດິນຕໍ່າ). ຂອງພວກເຮົາເສົາດິນທີ່ເຄືອບດ້ວຍທອງແດງແບບຈຳລອງໃຊ້ຂະບວນການຜູກມັດທອງແດງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ບໍ່ແມ່ນການຊຸບບາງໆ. ສິ່ງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນໃນດິນທີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງບ່ອນທີ່ຊັ້ນທອງແດງທີ່ຊຸບ ຫຼື ເຊື່ອມສາມາດແຍກອອກໄດ້ຕາມການເວລາ.
ແທ່ງທອງແດງທີ່ເຄືອບດ້ວຍທອງແດງເຮັດວຽກໄດ້ດີທີ່ສຸດໃນດິນທີ່ເປັນກາງຫາເປັນດ່າງ (pH 6 ຫາ 9) ທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນປານກາງ. ພວກມັນຕ້ານທານການກັດກ່ອນຈາກສານເຄມີໃນດິນສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ຮັກສາຄວາມຕ້ານທານຂອງໂລກໄດ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດ. ພວກເຮົາລະບຸພວກມັນສຳລັບໂຮງງານໄຟຟ້າ, ສະຖານີຍ່ອຍ, ເສົາສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ, ສະຖານີຖານການສື່ສານ, ສະໜາມບິນ, ທາງລົດໄຟ, ອາຄານສູງ ແລະ ໂຮງກັ່ນນ້ຳມັນ. ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ກຳນົດໄວ້ເກີນ 50 ປີໃນສະພາບດິນປົກກະຕິ.
ເຫຼັກກ້າສັງກະສີ
ພວກເຮົາກຳນົດລາຄາຂອງເຫຼັກກ້າທີ່ເຄືອບດ້ວຍສັງກະສີ (ສັງກະສີ) ຕໍ່າກວ່າເຫຼັກທີ່ເຄືອບດ້ວຍທອງແດງ, ແລະ ພວກມັນໃຫ້ການປ້ອງກັນການກັດກ່ອນທີ່ຍອມຮັບໄດ້ໃນດິນທີ່ເປັນດ່າງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂໍ້ມູນການຜະລິດ ແລະ ຂໍ້ມູນພາກສະໜາມຂອງພວກເຮົາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສັງກະສີລະລາຍໄວກວ່າທອງແດງໃນດິນທີ່ເປັນກົດ (pH ຕ່ຳກວ່າ 5) ແລະ ໃນດິນທີ່ມີປະລິມານຊູນເຟດສູງ. ພວກເຮົາໄດ້ບັນທຶກຫຼາຍກໍລະນີທີ່ເຫຼັກກ້າທີ່ເຄືອບດ້ວຍສັງກະສີໃນດິນທີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງຈະແຕກຫັກກ່ອນອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຄາດໄວ້, ຊຶ່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ລູກຄ້າໃນເຂດຮ້ອນ ຫຼື ພາກພື້ນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຝົນກົດໃຫ້ເລືອກເຫຼັກກ້າທີ່ເຄືອບດ້ວຍທອງແດງແທນເຫຼັກທີ່ເຄືອບດ້ວຍສັງກະສີສຳລັບໂຄງການໃດກໍ່ຕາມທີ່ມີອາຍຸການອອກແບບ 25 ປີ ຫຼື ດົນກວ່ານັ້ນ.
ບັນທຶກການຮັບປະກັນຂອງພວກເຮົາຈາກການຂົນສົ່ງໃນປີ 2019 ໄປຍັງສະຖານທີ່ແຄມຝັ່ງທະເລໃນພາກໃຕ້ຂອງຫວຽດນາມສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຫຼັກກ້າສັງກະສີທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນດິນທີ່ມີ pH 5.2 ແລະ ຄວາມຕ້ານທານ 120 Ω·m ເລີ່ມສະແດງໃຫ້ເຫັນການກັດກ່ອນຂອງພື້ນຜິວທີ່ເຫັນໄດ້ພາຍໃນ 18 ເດືອນ. ການເຄືອບສັງກະສີໄດ້ບາງລົງຈາກ 86 ໄມຄຣອນທີ່ລະບຸໄວ້ເປັນຕໍ່າກວ່າ 40 ໄມຄຣອນຢູ່ທີ່ການຕິດຕໍ່ດິນ-ອາກາດ. ພວກເຮົາໄດ້ປ່ຽນແທນການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ 240 ເຫຼັກກ້າດ້ວຍໜ່ວຍທີ່ຫຸ້ມດ້ວຍທອງແດງຕາມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງພວກເຮົາພາຍໃຕ້ການຮັບປະກັນ, ແລະ ເຫຼັກກ້າທົດແທນໄດ້ໃຊ້ງານມາເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າຫ້າປີແລ້ວໂດຍບໍ່ມີການເສື່ອມສະພາບທີ່ວັດແທກໄດ້.
ເອເລັກໂຕຣດຕໍ່ດິນເຄມີ
ເມື່ອຄວາມຕ້ານທານຂອງດິນຍັງຄົງສູງກວ່າ 500 ohm-m ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນຄວາມເລິກ, ກ້ານເປົ່າພຽງຢ່າງດຽວບໍ່ສາມາດບັນລຸຄ່າຄວາມຕ້ານທານເປົ້າໝາຍໄດ້.ເອເລັກໂຕຣດດິນເຄມີຕື່ມຊ່ອງຫວ່າງນີ້. ໜ່ວຍເຫຼົ່ານີ້ປະກອບດ້ວຍທໍ່ທອງແດງທີ່ເປັນຮູທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍເກືອແຮ່ທາດທີ່ຄ່ອຍໆຊຶມເຂົ້າໄປໃນດິນອ້ອມຂ້າງ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ານທານທ້ອງຖິ່ນໃນໄລຍະເວລາຫຼາຍເດືອນ ແລະ ຫຼາຍປີ. ພວກມັນຮັກສາປະສິດທິພາບໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ເປັນຫີນບ່ອນທີ່ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຕາມທຳມະຊາດຂາດແຄນ.
ພວກເຮົາສະໜອງເອເລັກໂຕຣດເຄມີໃຫ້ແກ່ໂຄງການຕ່າງໆໃນທົ່ວຕາເວັນອອກກາງ, ອາຟຣິກາເໜືອ, ແລະພາກກາງຂອງອົດສະຕຣາລີ. ໃນການຕິດຕັ້ງແບບທົ່ວໄປ, ຊ່າງເຕັກນິກຈະເຈາະຮູ, ໃສ່ເອເລັກໂຕຣດ, ຕື່ມນ້ຳຢາທີ່ນຳໄຟຟ້າໄດ້ຄືນ, ແລະເຊື່ອມຕໍ່ເອເລັກໂຕຣດກັບຕາຂ່າຍສາຍດິນຫຼັກ. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ການແຜ່ກະຈາຍຂອງເກືອຈະສ້າງຊອງຄວາມຕ້ານທານຕ່ຳອ້ອມຮອບເອເລັກໂຕຣດ.
ໂມດູນພື້ນດິນ
ໂມດູນພື້ນດິນສະເໜີວິທີການອື່ນສຳລັບດິນທີ່ຍາກ. ໜ່ວຍທີ່ຜະລິດລ່ວງໜ້າເຫຼົ່ານີ້ລວມຕົວນຳໂລຫະເຂົ້າກັບຮ່າງກາຍອ້ອມຂ້າງຂອງວັດສະດຸນຳໄຟຟ້າ (ມັກຈະເປັນສານປະກອບທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງຄາບອນ ຫຼື ດິນເຜົາ). ວິສະວະກອນຝັງພວກມັນຢູ່ຈຸດຍຸດທະສາດໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າລົງດິນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ານທານໃນທ້ອງຖິ່ນໂດຍບໍ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃນການບຳລຸງຮັກສາທີ່ເອເລັກໂຕຣດເຄມີບາງຄັ້ງຕ້ອງການ.
ໂມດູນພື້ນດິນເຮັດວຽກໄດ້ດີໃນຮູບແບບດິນປະສົມບ່ອນທີ່ມີຊັ້ນນຳໄຟຟ້າແຕ່ຕື້ນເກີນໄປສຳລັບການຂັບເຄື່ອນດ້ວຍກ້ານໄຟຟ້າແບບທຳມະດາ. ພວກເຮົາໄດ້ສົ່ງໂມດູນພື້ນດິນໄປຫາສະຖານີສົ່ງຕໍ່ເທິງພູໃນ Andes, ການຕິດຕັ້ງ radar ໃນທະເລຊາຍໃນ Oman, ແລະສະຖານີຍ່ອຍຂອງຟາມກັງຫັນລົມແຄມຝັ່ງທະເລໃນຫວຽດນາມ.
ເບິ່ງຕົວເລືອກທັງໝົດ
ຄົບຖ້ວນຂອງພວກເຮົາໝວດໝູ່ຂອງເສົາດິນ ແລະ ເສົາດິນກວມເອົາການເຄືອບດ້ວຍທອງແດງ, ເຫຼັກກ້າສັງກະສີ, ເຫຼັກສະແຕນເລດ, ແລະ ການຕັ້ງຄ່າພິເສດ. ທາງເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບບົດລາຍງານເຄມີສາດຂອງດິນ, ຄວາມຕ້ານທານເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານ, ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຄາດໄວ້ຂອງການຕິດຕັ້ງ.
ຄວາມເລິກຂອງການຕິດຕັ້ງ, ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງກ້ານ, ແລະກົດລະບຽບຫຼາຍກ້ານ
ຂໍ້ມູນຄວາມຕ້ານທານຂອງດິນຍັງນຳພາຕົວກຳນົດການອອກແບບທາງກາຍະພາບສາມຢ່າງຄື: ຄວາມເລິກທີ່ຈະຕອກໄມ້, ເສັ້ນຜ່າສູນກາງທີ່ຈະໃຊ້, ແລະ ຈຳນວນໄມ້ທີ່ຕ້ອງຕິດຕັ້ງ.
ຄວາມເລິກ
ກ້ານທີ່ເລິກກວ່າຈະເຂົ້າເຖິງຊັ້ນດິນທີ່ເກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ ແລະ ມີຄວາມຕ້ານທານຕ່ຳກວ່າ. ການຕິດຕັ້ງທີ່ຢູ່ອາໄສມາດຕະຖານອາດໃຊ້ກ້ານຍາວ 2.4 ແມັດ (8 ຟຸດ). ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າລົງດິນຂອງສະຖານີຍ່ອຍມັກຈະລະບຸກ້ານຍາວ 3 ແມັດ (10 ຟຸດ). ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານສູງ, ວິສະວະກອນບາງຄັ້ງກໍ່ຂັບກ້ານຍາວເຖິງ 6 ແມັດ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ຫຼາຍພາກສ່ວນເຂົ້າກັນ.
ກ້ານທອງແດງຂອງພວກເຮົາມີປອກຄໍທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆໄດ້. ກ້ານຍາວ 3 ແມັດທີ່ມີສ່ວນຂະຫຍາຍ 1.5 ແມັດສາມາດຍາວໄດ້ເຖິງ 4.5 ແມັດ. ຄໍເຊື່ອມຕໍ່ຮັກສາຄວາມຊື່ຕາມຂໍ້ກຳນົດ (ຄວາມຜິດພາດ 1 ມມ/ມ ຫຼື ໜ້ອຍກວ່າ) ຜ່ານຂໍ້ຕໍ່ ດັ່ງນັ້ນກ້ານຈຶ່ງບໍ່ງໍໃນລະຫວ່າງການຂັບຂີ່.
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງກ້ານດິນມີຜົນກະທົບຕໍ່ທັງຄວາມທົນທານທາງກົນຈັກໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານ. ກ້ານຂະໜາດ 14.2 ມມ (5/8 ນິ້ວ) ເໝາະສົມກັບການຕິດຕັ້ງທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ການຄ້າຂະໜາດນ້ອຍສ່ວນໃຫຍ່ບ່ອນທີ່ມີສະວ່ານ ຫຼື ສະວ່ານຄ້ອນຕີເຮັດວຽກຍູ້. ກ້ານຂະໜາດ 25 ມມ (3/4 ນິ້ວ) ຮັບມືກັບການໂຫຼດທາງກົນຈັກທີ່ສູງຂຶ້ນຂອງການຂັບເລິກໃນດິນທີ່ອັດແໜ້ນ ຫຼື ດິນທີ່ມີຫີນ ແລະ ໃຫ້ພື້ນທີ່ຜິວທອງແດງຫຼາຍຂຶ້ນສຳລັບຂອບການກັດກ່ອນ.
ບັນທຶກການຜະລິດຂອງພວກເຮົາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຫຼັກຂະໜາດ 5/8 ນິ້ວ ກວມເອົາປະລິມານສ່ວນໃຫຍ່ໃນໂຄງການທີ່ມີສະພາບອາກາດອົບອຸ່ນ (ອາເມລິກາເໜືອ, ເອີຣົບ, ອາຊີຕາເວັນອອກ), ໃນຂະນະທີ່ເຫຼັກຂະໜາດ 3/4 ນິ້ວ ມີຄວາມຕ້ອງການສູງຂຶ້ນໃນໂຄງການຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ອົດສະຕຣາລີ ບ່ອນທີ່ການເຈາະເລິກກວ່າໃນດິນແຂງແມ່ນເປັນເລື່ອງທຳມະດາ.
ອາເຣຫຼາຍກ້ານ
ເມື່ອໄມ້ຄ້ອນດຽວບໍ່ສາມາດບັນລຸຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ດິນເປົ້າໝາຍໄດ້, ທ່ານຕື່ມໄມ້ຄ້ອນໃສ່. ກົດລະບຽບທົ່ວໄປ: ໃຫ້ວາງໄມ້ຄ້ອນທີ່ຢູ່ຕິດກັນຢ່າງໜ້ອຍເທົ່າກັບຄວາມເລິກທີ່ຂັບເຄື່ອນ. ສຳລັບໄມ້ຄ້ອນ 3 ແມັດ, ໃຫ້ໃຊ້ໄລຍະຫ່າງຢ່າງໜ້ອຍ 3 ແມັດ. ໄລຍະຫ່າງນີ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຂດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ານທານອ້ອມຮອບໄມ້ຄ້ອນແຕ່ລະອັນຊ້ອນກັນຫຼາຍເກີນໄປ.
ຄວາມຕ້ານທານລວມຂອງແຖວຫຼາຍກ້ານບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຄວາມຕ້ານທານຂອງກ້ານດຽວຫານດ້ວຍຈຳນວນກ້ານເທົ່ານັ້ນ. ການພົວພັນລະຫວ່າງດິນກັບດິນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບ. ແຖວສອງກ້ານບັນລຸໄດ້ປະມານ 60% ຂອງຄວາມຕ້ານທານຂອງກ້ານດຽວ, ບໍ່ແມ່ນ 50%. ແຖວສາມກ້ານບັນລຸໄດ້ປະມານ 45-50%. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຕົວເລກປະມານ; ອັດຕາສ່ວນຕົວຈິງແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສະເໝີພາບຂອງຄວາມຕ້ານທານຂອງດິນ ແລະ ໄລຍະຫ່າງຂອງກ້ານ.
ຂໍ້ບົກຜ່ອງເຈັດຢ່າງຂອງການຕໍ່ສາຍດິນທີ່ຫ້ອງທົດລອງໂຮງງານຂອງພວກເຮົາພົບໃນແຜ່ນສະເພາະທີ່ສົ່ງຄືນ
ຫຼັງຈາກຜະລິດຜະລິດຕະພັນຕໍ່ສາຍດິນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນໂຄງການຕ່າງໆໃນທົ່ວໂລກມາເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 17 ປີ, ທີມງານຂອງພວກເຮົາໄດ້ລວບລວມຂໍ້ມູນສະເພາະ ແລະ ຂໍ້ບົກຜ່ອງໃນການຕິດຕັ້ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຊ້ຳໆ ເຊິ່ງປະກົດຂຶ້ນໃນການສືບສວນການຮັບປະກັນ ແລະ ການກວດສອບຫຼັງໂຄງການໃນບັນດາປະເທດ ແລະ ອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆ. ຄວາມຜິດພາດເຈັດຢ່າງຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນສາເຫດສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງສາຍດິນກ່ອນໄວອັນຄວນ ແລະ ການອ່ານຄວາມຕ້ານທານສາຍດິນທີ່ມີປະສິດທິພາບຕ່ຳທີ່ພວກເຮົາພົບ:
ຂ້າມການສຳຫຼວດຄວາມຕ້ານທານຂອງດິນ.ບາງຄັ້ງວິສະວະກອນມັກຈະໃຊ້ຄ່າດິນຕາມປຶ້ມແບບຮຽນສຳລັບພາກພື້ນແທນທີ່ຈະທົດສອບສະຖານທີ່ຕົວຈິງ. ເຖິງແມ່ນວ່າພາຍໃນຊັບສິນດຽວ, ຄວາມຕ້ານທານສາມາດແຕກຕ່າງກັນໄດ້ເຖິງຫ້າເທົ່າລະຫວ່າງສົ້ນທາງທິດເໜືອ ແລະ ສົ້ນທາງທິດໃຕ້ ເນື່ອງຈາກຮູບແບບການລະບາຍນ້ຳ, ປະຫວັດການຕື່ມດິນ, ຫຼື ຄວາມເລິກຂອງຫີນ.
ການທົດສອບພຽງແຕ່ຢູ່ໃນຄວາມເລິກດຽວເທົ່ານັ້ນ.ການທົດສອບ Wenner ດຽວໃນໄລຍະຫ່າງດຽວບໍ່ໄດ້ບອກທ່ານກ່ຽວກັບໂປຣໄຟລ໌ຊັ້ນທີ່ຢູ່ໃຕ້ດິນ. ໃຫ້ທົດສອບຢ່າງໜ້ອຍສາມໄລຍະຫ່າງສະເໝີເພື່ອລະບຸຊັ້ນທີ່ນຳໄຟຟ້າໄດ້, ຊັ້ນຕ້ານທານ, ແລະ ການປ່ຽນແປງລະຫວ່າງຊັ້ນເຫຼົ່ານັ້ນ.
ບໍ່ສົນໃຈການປ່ຽນແປງຕາມລະດູການ.ການທົດສອບສະເພາະໃນລະດູຝົນຈະໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຜິດພາດ. ລະບົບການຕໍ່ສາຍດິນຕ້ອງເຮັດວຽກໃນສະພາບທີ່ແຫ້ງແລ້ງທີ່ສຸດ, ຮ້ອນທີ່ສຸດ ແລະ ໜາວທີ່ສຸດທີ່ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວຈະປະສົບ. ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ລູກຄ້າທົດສອບຢ່າງໜ້ອຍສອງຄັ້ງ: ຄັ້ງໜຶ່ງໃນລະດູຝົນ ແລະ ຄັ້ງໜຶ່ງໃນລະດູແລ້ງ.
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງກ້ານທີ່ລະບຸໄວ້ຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ.ການໃຊ້ໄມ້ຄ້ອນທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດທີ່ມີຢູ່ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນນ້ຳໜັກວັດສະດຸອາດເບິ່ງຄືວ່າສົມເຫດສົມຜົນຢູ່ເທິງເຈ້ຍ, ແຕ່ໃນດິນແຂງ ຫຼື ດິນຫີນ, ໄມ້ຄ້ອນບາງໆຈະງໍ, ບິດງໍ, ຫຼື ແຕກໃນລະຫວ່າງການຂັບຂີ່. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ເສຍເວລາໃນການຕິດຕັ້ງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລະບົບບໍ່ໄດ້ຮັບການອອກແບບທີ່ດີ. ພວກເຮົາລະບຸໄມ້ຄ້ອນຂະໜາດ 3/4 ນິ້ວ (25 ມມ) ສຳລັບສະຖານທີ່ໃດກໍ່ຕາມທີ່ມີສະພາບເປັນຫີນ ຫຼື ພື້ນທີ່ອັດແໜ້ນ.
ລືມເລື່ອງການຈັບຄູ່.ເມື່ອວິສະວະກອນຕ້ອງການຄວາມເລິກຂອງກ້ານເຫຼັກ 4.5 ແມັດ ຫຼື 6 ແມັດ, ບາງຄັ້ງເຂົາເຈົ້າພະຍາຍາມເຊື່ອມສອງສ່ວນຂອງກ້ານເຫຼັກເຂົ້າກັນ. ການເຊື່ອມຈະທຳລາຍຊັ້ນທອງແດງຢູ່ຂໍ້ຕໍ່, ສ້າງຈຸດຮ້ອນຈາກການກັດກ່ອນທີ່ລົ້ມເຫຼວພາຍໃນຫຼາຍປີ. ໃຫ້ໃຊ້ຂໍ້ຕໍ່ກົນຈັກທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຈຸດປະສົງທີ່ຮັກສາຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງເປືອກທອງແດງໄວ້ສະເໝີ.
ການລະເລີຍຄຸນນະພາບການເຊື່ອມຕໍ່.ເສົາດິນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນໂລກຈະບໍ່ມີປະໂຫຍດຖ້າການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕົວນຳວ່າງ, ກັດກ່ອນ, ຫຼື ເຮັດດ້ວຍໂລຫະທີ່ບໍ່ເຂົ້າກັນ. ການເຊື່ອມຕໍ່ທອງແດງກັບທອງແດງທີ່ມີການເຊື່ອມຄວາມຮ້ອນແບບຄາຍຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ກົນຈັກທີ່ລະບຸໄວ້ຮັກສາຄວາມສົມບູນໃນໄລຍະຍາວ. ການປະສົມເສົາທອງແດງກັບທີ່ໜີບທີ່ເຄືອບດ້ວຍເຫຼັກກ້າໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຊຸ່ມຊື່ນຈະສ້າງເຊວກັດກ່ອນແບບກາວທີ່ທຳລາຍການເຊື່ອມຕໍ່ຕາມການເວລາ.
ບໍ່ໄດ້ອ່ານເຄມີສາດຂອງດິນ.ຄວາມຕ້ານທານພຽງຢ່າງດຽວບໍ່ສາມາດຄາດເດົາການກັດກ່ອນໄດ້. ດິນທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານປານກາງ (300 ohm-m) ແຕ່ມີປະລິມານຊູນເຟດສູງ ແລະ pH ຕ່ຳຈະໂຈມຕີທອງແດງໄວກວ່າທີ່ຄາດໄວ້. ຄວນຈັບຄູ່ການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານກັບການວິເຄາະເຄມີສາດຂອງດິນ (pH, ຄລໍໄຣດ໌, ຊູນເຟດ, ປະລິມານຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ) ເພື່ອເລືອກວັດສະດຸຂອງເສົາຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ຫ້ອງທົດລອງຄຸນນະພາບຂອງພວກເຮົາໃນ Xinchang ດຳເນີນການທົດສອບການສີດເກືອ (ASTM B117) ໃນທຸກໆຊຸດການຜະລິດໃໝ່ຂອງແຖບທອງແດງທີ່ເຄືອບດ້ວຍທອງແດງ. ໃນ 47 ຊຸດສຸດທ້າຍ (N=47, ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນປະມານ 235,000 ແຖບແຕ່ລະອັນ), ຄວາມໜາຂອງຊັ້ນທອງແດງສະເລ່ຍວັດແທກໄດ້ 0.268 ມມ ໂດຍມີຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ 0.012 ມມ. ບໍ່ມີຊຸດໃດຕໍ່າກວ່າລະດັບຕໍ່າສຸດ 0.254 ມມ. ໄລຍະເວລາການທົດສອບການກັດກ່ອນແມ່ນ 1,000 ຊົ່ວໂມງ, ແລະບໍ່ມີຊຸດໃດທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການສຳຜັດກັບໂລຫະພື້ນຖານພາຍໃນປ່ອງຢ້ຽມນັ້ນ.
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
ຄ່າຄວາມຕ້ານທານຂອງດິນເທົ່າໃດທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ເອເລັກໂຕຣດຕໍ່ດິນທາງເຄມີແທນທີ່ຈະເປັນແທ່ງມາດຕະຖານ?
ບໍ່ມີຂອບເຂດຈຳກັດດຽວ, ແຕ່ໃນທາງປະຕິບັດ, ເມື່ອຄວາມຕ້ານທານຂອງດິນເກີນ 1,000 ohm-m ທີ່ຄວາມເລິກຂອງກ້ານທີ່ວາງແຜນໄວ້, ຂົ້ວໄຟຟ້າຕໍ່ດິນທາງເຄມີ ຫຼື ໂມດູນດິນຈະກາຍເປັນສິ່ງຈຳເປັນໃນທາງປະຕິບັດ. ຕ່ຳກວ່າ 500 ohm-m, ແຖວກ້ານທອງແດງທີ່ມີຂະໜາດທີ່ເໝາະສົມມັກຈະບັນລຸຄວາມຕ້ານທານທີ່ຍອມຮັບໄດ້. ລະຫວ່າງ 500 ແລະ 1,000 ohm-m, ວິສະວະກອນຕ້ອງຄິດໄລ່ວ່າຊັ້ນຂັບເຄື່ອນທີ່ເລິກກວ່າ ຫຼື ແຖວຫຼາຍກ້ານສາມາດບັນລຸຄວາມຕ້ານທານເປົ້າໝາຍໂດຍບໍ່ມີການເພີ່ມສານເຄມີຫຼືບໍ່.
ຫຼັງຈາກຕິດຕັ້ງລະບົບສາຍດິນແລ້ວ, ຂ້ອຍຄວນທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຂອງດິນຄືນໃໝ່ເລື້ອຍປານໃດ?
ມາດຕະຖານສ່ວນໃຫຍ່ແນະນຳໃຫ້ທົດສອບໃນເວລາເປີດໃຊ້ງານ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນເຮັດເປັນໄລຍະຕະຫຼອດອາຍຸການໃຊ້ງານ. IEEE 81 ແນະນຳໃຫ້ທົດສອບປະຈຳປີ ຫຼື ສອງປີຕໍ່ຄັ້ງ ສຳລັບການຕິດຕັ້ງທີ່ສຳຄັນ (ສະຖານີຍ່ອຍ, ສູນຂໍ້ມູນ, ໂຮງໝໍ). ສຳລັບສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກຳທີ່ມີສະພາບດິນທີ່ໝັ້ນຄົງ, ໄລຍະຫ່າງການທົດສອບສາມຫາຫ້າປີແມ່ນເປັນເລື່ອງທຳມະດາ. ທົດສອບຄືນໃໝ່ສະເໝີຫຼັງຈາກວຽກງານດິນ, ການຖົມດິນ, ຫຼື ການປ່ຽນແປງການລະບາຍນ້ຳທີ່ສຳຄັນຢູ່ໃນສະຖານທີ່.
ຂ້ອຍສາມາດໃຊ້ມັລຕິມີເຕີມາດຕະຖານສຳລັບການທົດສອບ Wenner 4 ຈຸດໄດ້ບໍ?
ບໍ່ໄດ້. ເຄື່ອງວັດໄຟຟ້າມາດຕະຖານບໍ່ສາມາດສີດກະແສໄຟຟ້າໄດ້ພຽງພໍຜ່ານດິນ ແລະ ບໍ່ສາມາດວັດແທກແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານສູງລະຫວ່າງຂົ້ວໄຟຟ້າທີ່ມີທ່າແຮງໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ທ່ານຕ້ອງການເຄື່ອງທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຂອງດິນທີ່ອອກແບບມາສຳລັບວິທີການ Wenner. ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ສີດກະແສໄຟຟ້າ AC ໃນຄວາມຖີ່ທີ່ຫຼີກລ່ຽງການແຊກແຊງຈາກຮາໂມນິກຂອງລະບົບໄຟຟ້າ ແລະ ວັດແທກຄວາມຕ້ານທານໂດຍກົງ.
ຄວາມໜາຂອງຊັ້ນທອງແດງຂັ້ນຕ່ຳທີ່ຂ້ອຍຄວນຍອມຮັບໃນແຖບທອງແດງແມ່ນເທົ່າໃດ?
ທີ່ Shibang, ພວກເຮົາລະບຸຊັ້ນທອງແດງຕໍ່າສຸດ 0.254 ມມ ໃນຮຸ່ນ AF-0232 ຂອງພວກເຮົາ. ຄວາມໜານີ້ໃຫ້ການປ້ອງກັນການກັດກ່ອນທີ່ມີຄວາມໝາຍຕະຫຼອດອາຍຸການໃຊ້ງານ 50 ປີໃນສະພາບດິນສ່ວນໃຫຍ່. ຊັ້ນທອງແດງທີ່ບາງກວ່າ (ຕໍ່າກວ່າ 0.15 ມມ) ຈະເສື່ອມສະພາບໃນດິນທີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນ 15-20 ປີ, ເຮັດໃຫ້ແກນເຫຼັກກ້າຖືກກັດກ່ອນຢ່າງໄວວາ. ໃຫ້ຖາມຜູ້ຜະລິດສະເໝີກ່ຽວກັບຄວາມໜາຕໍ່າສຸດທີ່ຮັບປະກັນ, ບໍ່ແມ່ນຕົວເລກສະເລ່ຍ ຫຼື ຕົວເລກທີ່ກຳນົດໄວ້.
ຄວາມຍາວຂອງກ້ານມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກວ່າເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງກ້ານ ສຳລັບການບັນລຸຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ດິນຕໍ່າບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ, ໃນກໍລະນີຫຼາຍທີ່ສຸດ. ການເພີ່ມຄວາມຍາວຂອງກ້ານເຫຼັກມີຜົນກະທົບຫຼາຍກວ່າຕໍ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ານທານຂອງດິນກ່ວາການເພີ່ມເສັ້ນຜ່າສູນກາງ. ກ້ານເຫຼັກທີ່ຍາວກວ່າຈະສຳຜັດກັບປະລິມານດິນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ມັກຈະໄປຮອດຊັ້ນທີ່ເລິກກວ່າ ແລະ ນຳໄຟຟ້າໄດ້ຫຼາຍກວ່າ. ເສັ້ນຜ່າສູນກາງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ານທານ (ພື້ນທີ່ຜິວຫຼາຍຂຶ້ນ), ແຕ່ຜົນກະທົບແມ່ນ logarithmic, ບໍ່ແມ່ນເສັ້ນຊື່. ກ້ານເຫຼັກ 3 ແມັດທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 14.2 ມມ ມັກຈະມີປະສິດທິພາບດີກ່ວາກ້ານເຫຼັກ 1.5 ແມັດທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 25 ມມ ໃນດິນດຽວກັນ.
ຂ້ອຍຄວນໃຊ້ໄລຍະຫ່າງເທົ່າໃດລະຫວ່າງເສົາດິນໃນອາເຣຫຼາຍເສົາ?
ກົດລະບຽບວິສະວະກຳທົ່ວໄປແມ່ນໃຫ້ມີໄລຍະຫ່າງຂອງເສົາຢ່າງໜ້ອຍເທົ່າກັບຄວາມເລິກທີ່ຂັບເຄື່ອນ. ສຳລັບເສົາ 3 ແມັດ, ໃຫ້ຮັກສາໄລຍະຫ່າງຢ່າງໜ້ອຍ 3 ແມັດ. ໄລຍະຫ່າງທີ່ແຄບກວ່າຈະເຮັດໃຫ້ເສົາເສຍເວລາເພາະວ່າເຂດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ານທານຊ້ອນກັນ. ວິສະວະກອນບາງຄົນຍູ້ໄລຍະຫ່າງຄວາມເລິກເຖິງ 1.5 ເທົ່າເພື່ອໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ, ແຕ່ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານທີ່ດິນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຕົວເມືອງບາງຄັ້ງບັງຄັບໃຫ້ມີການຈັດການທີ່ເຂັ້ມງວດກວ່າ. ການອອກແບບຄວນສ້າງແບບຈຳລອງຄວາມຕ້ານທານຂອງອາເຣຕົວຈິງ, ບໍ່ແມ່ນສົມມຸດວ່າການແບ່ງງ່າຍໆດ້ວຍຈຳນວນເສົາ.
ອຸນຫະພູມຂອງດິນມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງກ້ານດິນໃນລະດູໜາວແນວໃດ?
ເມື່ອອຸນຫະພູມຂອງດິນຫຼຸດລົງ, ຄວາມຕ້ານທານຈະເພີ່ມຂຶ້ນ. ຕ່ຳກວ່າຈຸດແຂງຕົວ, ຄວາມຕ້ານທານສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ 5 ຫາ 10 ເທົ່າ ຂຶ້ນກັບປະລິມານຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ປະເພດດິນ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າລະບົບການຕໍ່ສາຍດິນທີ່ວັດແທກໄດ້ 4 ໂອມ ໃນລະດູຮ້ອນອາດຈະອ່ານໄດ້ 15-25 ໂອມ ໃນກາງລະດູໜາວ ຖ້າເຂດອາກາດໜາວຮອດຄວາມເລິກຂອງກ້ານ. ໃນສະພາບອາກາດໜາວ, ໃຫ້ຂັບກ້ານໃຫ້ຢູ່ລຸ່ມເສັ້ນອາກາດໜາວ ຫຼື ໃຊ້ເອເລັກໂຕຣດເຄມີເພື່ອຮັກສາຊອງນຳໄຟຟ້າອ້ອມຮອບປາຍກ້ານຜ່ານວົງຈອນການແຊ່ແຂງ-ລະລາຍ.
ເຫຼັກທີ່ເຄືອບດ້ວຍທອງແດງເຂົ້າກັນໄດ້ກັບການເຊື່ອມຕໍ່ການເຊື່ອມໂລຫະແບບຄາຍຄວາມຮ້ອນບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ. ເຫຼັກທີ່ຫຸ້ມດ້ວຍທອງແດງຍອມຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ແບບປ່ອຍຄວາມຮ້ອນ (ການເຊື່ອມແບບແຄດ) ໄດ້ຢ່າງສະອາດ ເພາະວ່າໜ້າຜິວທອງແດງດ້ານນອກໃຫ້ພື້ນຖານການເຊື່ອມທີ່ດີ. ການເຊື່ອມສ້າງພັນທະໂມເລກຸນທອງແດງຕໍ່ທອງແດງທີ່ຕ້ານທານການກັດກ່ອນຕະຫຼອດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງເຫຼັກ. ເຮັດຄວາມສະອາດໜ້າຜິວເຫຼັກກ່ອນການເຊື່ອມສະເໝີ ແລະ ປະຕິບັດຕາມແມ່ແບບຂອງຜູ້ຜະລິດການເຊື່ອມສຳລັບເສັ້ນຜ່າສູນກາງເຫຼັກທີ່ທ່ານກຳລັງເຊື່ອມ.
ສຳລັບຜະລິດຕະພັນສາຍດິນທີ່ຜະລິດຢູ່ໂຮງງານຂອງພວກເຮົາ, ເຂົ້າເບິ່ງທີ່ໝວດໝູ່ຂອງເສົາດິນ ແລະ ເສົາດິນໜ້າ. ທ່ານຍັງສາມາດອ່ານກ່ຽວກັບການຕໍ່ສາຍດິນແມ່ນຫຍັງ ແລະ ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສຳຄັນຈາກຊັບພະຍາກອນອຸດສາຫະກໍາທີ່ກວ້າງຂວາງ.
ກ່ຽວກັບຜູ້ຂຽນ
ເຈນ ຢາງ
ຜູ້ຈັດການຝ່າຍຂາຍ ທີ່ ບໍລິສັດ Xinchang Shibang New Material Co., Ltd.
ນີ້ແມ່ນ Jane ຈາກ Xinchang Shibang New Material Co., Ltd ເຊິ່ງເປັນໂຮງງານມືອາຊີບໃນການຜະລິດຜະລິດຕະພັນລະບົບສາຍດິນ ແລະ ຟ້າຜ່າມາເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 17 ປີ.
ຂ້ອຍເປັນຜູ້ຈັດການຝ່າຍຂາຍທີ່ມີປະສົບການ 12 ປີໃນດ້ານການປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ ແລະ ການຄ້າຕ່າງປະເທດດ້ານສາຍດິນ.
ຂ້ອຍຊ່ຽວຊານໃນການສະໜັບສະໜູນລູກຄ້າຕ່າງປະເທດດ້ວຍການຈັດຊື້ຜະລິດຕະພັນປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ ແລະ ສາຍດິນຈາກປະເທດຈີນ, ເຊິ່ງກວມເອົາການບໍລິການຢ່າງຄົບຖ້ວນລວມທັງການກວດກາຄຸນນະພາບ, ການຈັດການດ້ານການຂົນສົ່ງ ແລະ ເອກະສານສົ່ງອອກທັງໝົດ. ຂ້ອຍຍັງສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃນການຊື້ສິນຄ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄຟຟ້າອື່ນໆໄດ້.
ເປັນມືອາຊີບ, ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ງ່າຍຕໍ່ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ, ຂ້ອຍພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສະເໜີວິທີແກ້ໄຂການຈັດຊື້ແບບຄົບວົງຈອນໃຫ້ທ່ານ.
ເຟສບຸກ:https://www.facebook.com/profile.php?id=100010328133684
ລິ້ງຄ໌:https://www.linkedin.com/in/%E5%BA%B7-%E6%9D%A8-81babb102/?skipRedirect=true
X: https://x.com/janeyang33
ເວລາໂພສ: ກໍລະກົດ-24-2026