ကမ်းရိုးတန်းနေရာများတွင် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများမှ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အန္တရာယ်များကို နားလည်ပါ ပြင်ပလျှောက်ထားသော လက်ခံလျှောက်ထားမှု
ဆားပါသည့် လေကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် သံခေါင်းတက်ခြင်း - ဖော်ပေးထားသည့် အကြောင်းရင်းများနှင့် ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် အခြေခံပစ္စည်းများ၏ ထိခိုက်လွယ်မှု
ကမ်းရိုးတန်းများတစ်လျှောက်ရှိ ဆားငန်သောလေသည် ခုခံအကာအရံများထဲသို့ ကြမ်းတမ်းသော ကလိုရိုင်းအိုင်အွန်များ ဝင်ရောက်ပြီး လျှပ်ကူးဓာတ်ပေါ်ပေါက်မှုများကို စတင်စေသောကြောင့် သေးငယ်သော အရိုးစုပ်မှုကို အလွန်မြန်မြန်ဖြစ်စေပါသည်။ ကာဗွန်သံမီးခေါင်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အမှတ်အသားများသည် ပင်လယ်အနီးတွင် အတွင်းပိုင်းဒေသများထက် နှစ်ဆမျှ မြန်မြန် ပျက်စီးသွားနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သော ပင်လယ်ပိုင်းပတ်ဝန်းကျင်များကို ISO 9223 C5-M အမျိုးအစားတွင် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ အလူမီနီယမ်သည် သဘောသော ကာကွယ်ရေးအလွှာတစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းပေးနိုင်သော်လည်း အနောဒိုက်ဇေးရှင်းလုပ်ငန်းစဉ်များဖြင့် မကုသပါက အမှတ်အသားများတွင် အက်ကြောင်းများ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါသည်။ စတိန်လက်သံမီးခေါင်းအမျိုးအစားများတွင် ပင်လယ်ပိုင်းအတွက် အထူးရည်ရွယ်သော ASTM A240/A276 316 ကဲ့သို့သော အမျိုးအစားများသည် မိုလီဘီဒီနမ်ပါဝင်မှုကြောင့် ပုံမှန် 304 သံမီးခေါင်းထက် ဆားပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။ PVC နှင့် အက်ကရီလစ်ကဲ့သို့သော အပြင်ဘက်တွင် အသုံးပြုသော ပလပ်စတစ်များတွင်လည်း ဆားကြောင့် ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ ထိုပစ္စည်းများသည် ဆားသည် အဏုမွှားများထဲသို့ ဝင်ရောက်ခြင်း သို့မဟုတ် မျက်နှာပုံပေါ်တွင် ရစ်စတယ်များအဖြစ် စုစည်းခြင်းကြောင့် ပျော့ပါးလာပြီး မျက်နှာပုံပေါ်တွင် အက်ကြောင်းများ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါသည်။
အရောင်တည်ငြိမ်မှု၊ မှန်ကွန်းထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ပေါလီမာဖွဲ့စည်းမှုပျက်စီးမှုပေါ်တွင် UV အလင်းရောင်၏ သက်ရောက်မှုများ ပြင်ပလျှောက်ထားသော လက်ခံလျှောက်ထားမှု
UV ရောင်ခြည်များကို ထိတွေ့မှုကြောင့် အမှတ်အသားများတွင် အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းများသည် အချိန်ကြောင့် ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုအတိုင်း ပျက်စီးလာပြီး အထူးသဖြင့် ကမ်းခြေအနီးတွင် မှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှ......
စိုထုံးမှု၊ ဘောက်တီးရီးယားဖောင်းပွခြင်း (biofilm) ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် ကမ်းရိုးတန်းဒေသများရှိ သေးငယ်သော ရာသီဥတုအခြေအနေများတွင် သေးငယ်သော ဓာတ်တိုးမှုများ ပေါင်းစပ်ဖော်ပေးခြင်း
ကမ်းရိုးတန်းများတွင် အလွန်များပြားသော စိုထုံးမှုအဆင့် (Relative Humidity - RH) ၈၀% အထက်သည် ဇီဝသိမ်းပိုက်မှုဖော်ပေးသော ဓာတ်တိုးမှု (MIC) အတွက် အကောင်းဆုံးအခြေအနေများကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ ဘောက်တီးရီးယားဖောင်းပွခြင်း (biofilm) များသည် မျက်နှာပုံများပေါ်တွင် ဖွဲ့စည်းလာပြီး စိုထုံးမှုကို ဖမ်းထားကာ အက်စစ်ဓာတ်ပါသော ပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်ပေးပါသည်။ ထိုအက်စစ်ဓာတ်ပါသော ပစ္စည်းများသည် သံမဏိများ၏ ဓာတ်တိုးမှုနှုန်းကို ရှေးနက်စွာ ၄၀၀% အထိ မြန်ဆန်စေနိုင်ပါသည်။ ဆားမှုန်များသည် ရေနှင့် ရောစပ်ပြီး လျှပ်စီးနိုင်သော အဖွဲ့အစည်းများကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ ထိုအဖွဲ့အစည်းများသည် အောဂဲနစ်ပစ္စည်းများ၏ အပေါ်ယံတွင် ပိတ်မောင်းထားသော အောက်ဆီဂျင်အိတ်များနှင့် အချို့သော ဘောက်တီးရီးယားများမှ ထုတ်လုပ်သည့် ဟိုက်ဒရိုဂျင် ဆာလ်ဖိုက် (hydrogen sulfide) တို့နှင့် ပေါင်းစပ်လျက် ဓာတ်တိုးမှုဖော်ပေးမှုကို ပိုမိုဆိုးရွမ်းစေပါသည်။ ထိုသို့သော ဓာတ်တိုးမှုကြောင့် ပင်လေးရေပိုင်းနေရာများတွင် အသုံးပြုသည့် ပင်လေးရေပိုင်း အမှတ်အသားများသည် အစောပိုင်းတွင် ပျက်စီးလေ့ရှိပါသည်။ လေ့လာမှုများအရ ထိုသို့သော ဓာတ်တိုးမှုသည် အစောပိုင်းတွင် ပျက်စီးမှုများ၏ သုံးပုံတစ်ပုံခန့်ကို ဖော်ပေးပါသည်။ သစ်သားနှင့် ကွန်ကရစ်ကဲ့သို့သော ပစ္စည်းများသည် ထိုသို့သော ဓာတ်တိုးမှုကို အထူးသောက်ခဲ့ပါသည်။ အကူးအပေါက်များသည် ထိုပစ္စည်းများ၏ အတွင်းပိုင်းတွင် ပေါက်ပွားနိုင်ပါသည်။ ထိုအကူးအပေါက်များသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပစ္စည်းများကို အားနည်းစေပြီး နောက်ဆုံးတွင် လုံးဝပျက်စီးသွားပါသည်။
ကမ်းရိုးတန်းဒေသများအတွက် ဓာတ်တိုးမှုကို ခုခံနိုင်သော ပစ္စည်းများကို ရွေးချယ်ပါ ပြင်ပလျှောက်ထားသော လက်ခံလျှောက်ထားမှု
ဆားပါသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် အပြင်ဘက် စိုက်ထူထားသော လက်မှတ်များ၏ သက်တမ်းကို ရှည်လျားစေရန်အတွက် ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုသည် အရေးအကြီးဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်ဖေးမှုဖြစ်ပါသည်။ ဆားမှုန်များသည် မြေတွင်းဒေသများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက သံမဏိပစ္စည်းများ၏ ပျက်စီးမှုကို ငါးဆအထိ မြန်ဆန်စေနိုင်ပါသည်— ထို့ကြောင့် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ဖြေရှင်းနည်းများကို လိုအပ်ပါသည်။
ပင်လယ်ရေသုံး စတီလ်သံမဏိ (ASTM A240/A276 316) နှင့် စံနှုန်းအတိုင်း 304 နှိုင်းယှဉ်ခြင်း- ISO 9223 C5-M အထိ ထောက်လောက်သော သက်တမ်းအချက်အလက်များ
ကမ်းရိုးတန်းဒေသများတွင် စိုက်ထူထားသော လက်မှတ်များအတွက် စတီလ်သံမဏိ 316 သည် 304 ထဲတွင် ၂–၃ ပေ ပိုမိုရှည်လျားသော အသုံးပုံအချိန်ကို ပေးစေပါသည်။ ISO 9223 C5-M အထိ ထောက်လောက်သော စမ်းသပ်မှုများသည် ၎င်း၏ သာလွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို အတည်ပြုပါသည်။
| ပစ္စည်းဥစ္စာ | 316 ပင်လယ်ရေသုံး စတီလ်သံမဏိ | စံနှုန်းအတိုင်း 304 |
|---|---|---|
| ကြောင့်သိမ်းခြင်းအตรา | <0.002 mm/year | 0.01–0.03 mm/year |
| ပိုက်ချိုးမှု ခံနိုင်ရည် | PREN >35 (အလွန်ကောင်းမွန်သည်) | PREN 19–23 (အလုံအလေးရှိသည်) |
| အမြဲတမ်းအသုံးပျော့သက်တမ်း C5-M | 25+ နှစ် | ၈–၁၂ နှစ် |
ထို၏ ကရိုမီယမ်-နိကယ်-မောလီဘီဒနမ် မေထရစ်သည် ကလိုရိုင်းဓာတ်အတွက် အထူးသဖြင့် ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။ အမျှင်များကို အမျှင်များဖြင့် အသုံးပျော့သည့် အခြေအနေများတွင် ၁၅ နှစ်ကြာသည့်အထိ ဖွဲ့စည်းမှုဆိုင်ရာ အားကောင်းမှု ၉၂% ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါသည်။ ထို့နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် စံနှုန်း ၃၀၄ သည် အတူတူသော အထိမ်းအမှတ်များအောက်တွင် ၅ နှစ်အတွင်း မီးခိုးရောင်အမှတ်အသားများ ပေါ်လာပါသည်။
အနောဒိုက်ဇ်လုပ်ထားသော အလူမီနီယမ် (AA-M21, Class II/III) နှင့် မြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော မှုန်မှုန်ဖုံးအလွှာများကို ပြင်ပလျှောက်ထားသော လက်ခံလျှောက်ထားမှု ဆားရေပေါ်တွင် အသုံးပျော့ရန် အတည်ပြုထားသည်
Class II/III အနောဒိုက်ဇ်လုပ်ခြင်းသည် ဆားကုန်းပေါ်တွင် ဖွဲ့စည်းမှုအား ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။ အလူမီနီယမ် ၏ အောက်ဆိုဒ်အလွှာသည် ၁၅–၂၅ µm အထိ သိပ်သည်းပါသည်။ ထိုအလွှာသည် ဆားကုန်းပေါ်တွင် ဖွဲ့စည်းမှုအား ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။ ထိုအလွှာကို UV အခံအားကောင်းသော ပေါလီအီစတာ မှုန်မှုန်ဖုံးအလွှာများနှင့် ရေမှုန်မှုန်ဖုံးအလွှာများနှင့် တွဲဖက်အသုံးပျော့ပါသည်။
- UV အလင်းပြန်နေမှုသည် ၈၀% အထက်တွင် ရှိနေပါသည်။ ထိုအတွက် ပေါလီမာ ပျက်စီးမှုကို ၄၀% အထိ လျော့ချပေးပါသည်။
- အရောင်တည်ငြိမ်မှုသည် ၁၀ နှစ်အထက်တွင် ရှိပါသည် (ΔE < 1.5)
- အင်ဂျင်နီယာလုပ်ထားသော မျက်နှာပုံအများအားဖြင့် ဘိုင်ယိုဖီလမ် ကပ်နေမှုကို သိသိသာသာ လျော့ချပေးပါသည်။
လွတ်လပ်သော စမ်းသပ်မှုများအရ သင့်လျော်စွာ ကုသထားသော အလူမီနီယမ်၏ ခြေးစားမှုနှုန်းသည် တစ်နှစ်လျှင် ၀.၀၃ မိုက်ခရိုမီတာသာဖြစ်ပြီး ကမ်းရိုးတန်းဒေသများတွင် ၂၀ နှစ်ကျော် အသုံးပြုနိုင်မှုကို အာမခံပေးပါသည်။ အစွန်းမှ ပိတ်ထားသော အစုအဖွဲ့များသည် ဆက်စပ်မှုနေရာများနှင့် ချောင်းမှုန်းများ၏ ဆက်စပ်မှုနေရာများတွင် ဆားမှုန်းများ ဝင်ရောက်မှုကို ထိရောက်စွာ တားဆီးပေးပါသည်။
ကမ်းရိုးတန်းဒေသအတွက် အထူးရေးထားသော တပ်ဆင်မှုနှင့် ပုံမှန်ထိန်းသုံးမှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အသုံးပြုပါ ပြင်ပလျှောက်ထားသော လက်ခံလျှောက်ထားမှု
လေဖိအား ချောင်းမှုန်းများ၊ ဂဲလ်ဗနိုင်ဇ်မှုန်းများ မဟုတ်သော ချောင်းမှုန်းများ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ASCE 7-22 စံနှုန်းအရ မြင့်မားသော ဆားပါဝင်မှုရှိသော ကမ်းရိုးတန်းဒေသများအတွက် အုတ်မူးအင်္ဂါရပ် ဒီဇိုင်း
တည်ဆောက်မှု တစ်ခုလုံးဆိုင်ရာ မှန်ကန်မှုကို ရရှိဖို့ လေအားတွေကို ထည့်တွက်ပြီး အပျက်အစီး ပြဿနာတွေကို ဦးတည်စွာ ကိုင်တွယ်တဲ့ မှန်ကန်တဲ့ တပ်ဆင်မှုနဲ့ စပါတယ်။ ASCE ရဲ့ နောက်ဆုံးစံနှုန်းတွေအရ (အထူးသဖြင့် ၇-၂၂) မှာ သင်္ဘောကြိုးတွေဟာ ကမ်းရိုးတန်းဝန်းကျင်ရဲ့ ပုံစံကို အခြေခံပြီး တွက်ချက်ဖို့လိုပါတယ်။ ဥပမာ၊ ဓာတ်ခွဲမှု D နေရာတွေကို ယူကြည့်ပါ။ ပုံမှန် သံမဏိ ဘောလ်တွေဟာ ဆားဓာတ်ပါတဲ့ လေထုနဲ့ ထိတွေ့တဲ့အခါ သိပ်မကြာပါဘူး။ အထဲမှာရှိတဲ့ စက်ရုံတွေနဲ့စာရင် သုံးဆပိုမြန်တဲ့ နှုန်းနဲ့ အညစ်အကြေးတွေ ဖြစ်ပျက်တာကို မြင်ဖူးတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ ကျွမ်းကျင်သူ အများအပြားဟာ ရေကြောင်းသုံး 316L သံမဏိပစ္စည်းတွေကို ရွေးကြတယ်။ တစ်ချို့လူတွေက သံမဏိမဟုတ်တဲ့ ပေါင်းစပ်စနစ်တွေကို လုံးဝကို ပိုနှစ်သက်ကြပြီး အခြားသူတွေက အငွေ့မငြိမ်တဲ့ အကာအကွယ် အတားအဆီးတွေကို အလူမီနီယံနဲ့ တပ်ဆင်ပြီး ဒီစိတ်ညစ်စရာ ဓာတ်ပြုမှုတွေကို တားဆီးဖို့ ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကြားမှာပါ။ အခြေခံတွေ ဆောက်တဲ့အခါမှာ အနည်းဆုံး ၄၀၀၀ psi ခိုင်မာမှု လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့ ဇင့်ကင်းတဲ့ ကွန်ကရစ် ရောစပ်မှုတွေနဲ့ အမြဲသွားပါ။ အငွေ့အတားအဆီးတွေကိုလည်း မမေ့ပါနဲ့။ အကြောင်းက ဒါတွေက အက်ကြောင်းတွေကနေ ဆားရေကို တွယ်ဝင်တာ ကာကွယ်ပေးလို့ပါ။ သီးခြားရပ်တည်တဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တပ်ဆင်မှုဟာ ၎င်းရဲ့ကိုယ်ပိုင် စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့အတူ ရှိနေပါတယ်။ ခြေထောက်တွေဟာ ဒေသတွင်း အေးခဲတဲ့ လိုင်းတွေထက် နက်ရှိုင်းပြီး အောက်မှာ ရေစုပ်တဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ စုပေါင်း အလွှာတွေ ပါဝင်သင့်ပါတယ်။ ဒါက ရေဆားစုစည်းမှု ပြဿနာတွေကို ရှောင်ရှားဖို့ ကူညီပေးပြီး အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ အရာတိုင်းကို ပြိုကွဲစေတဲ့ ထပ်တလဲလဲ အေးခဲခြင်းနဲ့ ပျော်ဝင်ခြင်း စက်ဝန်းတွေ ဖြစ်စေတယ်။
ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေး အစီအစဉ်: နှစ်နှစ်တစ်ကြိမ် သန့်ရှင်းရေး၊ အပေါ်လွှာရဲ့ တည်ကြည်မှု စစ်ဆေးရေးနဲ့ အစောပိုင်း အပျက်အစီးဆိုင်ရာ ကြားဝင်မှု အစီအစဉ်များ
စည်းကမ်းကျတဲ့ ထိန်းသိမ်းရေး အစီအစဉ်ဟာ အရေးပါပါတယ်။ pH-neutral solution များနှင့် ပျော့ပျောင်းသော bristle brushes များဖြင့် နှစ်နှစ်တစ်ကြိမ် သန့်ရှင်းခြင်းဖြင့် စတင်ပါ စစ်ဆေးမှုတိုင်းအတွင်း
- ASTM D3359 cross-hatch စမ်းသပ်မှုအရ အလွှာကပ်ကပ်မှုကို အကဲဖြတ်ခြင်း
- အက်ကြောင်းအသားကျက်မှု စတင်မှုအတွက် ချိတ်ဆက်ရေးဇုန်များကို စစ်ဆေးပါ
- အနား delamination သို့မဟုတ် substrate ပါးပါးမှုကိုသိရှိရန် ultrasonic ထူထပ်မှုတိုင်းစက်များအသုံးပြုပါ
အသားညစ်ခြင်းရဲ့ ပထမဆုံး လက္ခဏာမှာ ထိခိုက်တဲ့နေရာတွေကို ချက်ချင်း သီးခြားထား၊ အသားညစ်မှုကို တားဆီးတဲ့ ပရိုင်းမားတွေကို တက်ကြွတဲ့နေရာတွေမှာ လိမ်းပြီး ပင်လယ်အဆင့် ဆီလီကွန်နဲ့ ပေါင်းစပ်မှုတွေကို ပြန်ပိတ်ပါ။ NACE SP0188 holiday detection test ဖြင့်ဆက်တိုက်ဖြစ်စဉ်ကိုစစ်ဆေးထားသော ≥3 mil dry film thickness (DFT) သို့အသုံးပြုသော polyurethane သို့မဟုတ် fluoropolymer စနစ်များဖြင့် 57 နှစ်တစ်ခါ မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးကို ပြန်လည်အလွှာပေးပါ။
အတတ်နိုင်ဆုံး ကာကွယ်ရေး အပိုင်းအစများ အသုံးပြုရန် ပြင်ပလျှောက်ထားသော လက်ခံလျှောက်ထားမှု တည်တံ့မှု
UV တွေကြောင့် ဖောက်ပေါက်မှုကို တားဆီးပေးသည့် လမီနေရှင်စနစ်များ (UL 969 အထောက်အထားပါရှိ) နှင့် ဆားပါဝင်မှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အစွန်းပိုင်း ပိတ်မိစေရေး စံချိန်စံညွှန်းများ
UL 969 စံချိန်စံညွှန်းအရ အထောက်အထားပါရှိသည့် လမီနေရှင်စနစ်များသည် ကာကွယ်မှုကို အဓိကအားဖြင့် နည်းလမ်းနှစ်မျေးဖြင့် ပေးပါသည်။ ပထမအနေဖြင့် ၎င်းတို့သည် နေရောင်ခြင်းမှ ဖောက်ပေါက်မှုဖြစ်စေသည့် အန္တရာယ်ရှိသည့် နေရောင်ခြင်းကို ပိတ်ဆို့ပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပစ္စည်းများသည် ရောင်စုံပျောက်ခြင်း၊ ခဲခဲခဲခဲဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် အဏုမေဗျူးအဆင့်တွင် ပျက်စီးခြင်းများမှ ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ ဒုတိယအနေဖြင့် အစွန်းပိုင်းကို တိကျစွာ ပိတ်မိစေခြင်းသည် ဆားပါဝင်သည့် စိုထောင်မှုကို တားဆီးပေးသည့် အမှန်တကယ်သည့် အတားအဆီးဖြစ်ပါသည်။ ဤအင်္ဂါရပ်နှစ်မျေးကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် နေရောင်ခြင်း၊ ဆားနှင့် စိုထောင်မှုတို့၏ ပေါင်းစပ်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ပျက်စီးမှုဖြစ်စေသည့် စက်ဝိုင်းကို ဖျက်သိမ်းပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပုံပေါ်မှုနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်နှစ်မျေးလုံးသည် ပိုမိုကြာရှည်စွာ ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါသည်။ အထောက်အထားပါရှိသည့် စမ်းသပ်မှုများကို အက်စ်ကေတီဂိုရီ ၅ အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည့် အက်စ်ကေတီဂိုရီအများဆုံး ပြင်ပေါင်းစပ်မှုများရှိသည့် ပင်လုံပိုင်းနေရာများတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုစမ်းသပ်မှုများအရ ဤကာကွယ်ရေးအလွှာများသည် အောက်ခြေရှိ ပစ္စည်းများကို မျှော်မှန်းထားသည့် အချိန်ထက် နှစ်များစွာကြာအောင် မျှော်မှန်းထားသည့် အတိုင်း မျှော်မှန်းထားသည့် ပုံပေါ်မှုနှင့် အသုံးဝင်မှုကို ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပါသည်။
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
ဆားပါဝင်သည့် လေထုမှ ဖောက်ပေါက်မှုသည် အမှတ်အသားများအတွက် ပစ္စည်းများကို မည်သို့ ထိခိုက်စေပါသနည်း။
ဆားပါသောလေသည် ကြေးနီ၊ အလူမီနီယမ်နှင့် စိတ်ကြိုက်ထုတ်လုပ်ထားသော ပလပ်စတစ်များကဲ့သို့သော ပစ္စည်းများ၏ ပျက်စီးမှုကို မြန်ဆန်စေပါသည်။ ဆားမှ ထွက်ပေါ်လာသော ကလိုရိုက်အိုင်အွန်များသည် ကာကွယ်ရေးအလွှာများကို ပျက်စီးစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကမ်းခြေအနီးတွင် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ပျက်စီးလာပါသည်။
အပြင်ဘက်တွင် တပ်ဆင်ထားသော အမှတ်အသားများအတွက် UV အလင်းရောင်သည် အဘယ်ကြောင့် အန္တရာယ်ဖြစ်ပါသနည်း။
UV အလင်းရောင်သည် အမှတ်အသားများ၏ ပစ္စည်းများတွင် ဓာတုပိုင်းဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှုများကို ဖော်ပေါ်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် အရောင်များ ပျောက်ကွင်းခြင်း၊ မှန်ကြီးမှန်ကြီးမှု လျော့နည်းခြင်းနှင့် ပေါလီမာ ကြိုးများ အားနည်းလာခြင်းတို့ ဖော်ပေါ်လာပါသည်။ UV အလင်းရောင်သည် ဗိုင်းနီလ်နှင့် PVC ကဲ့သို့သော ပစ္စည်းများကို အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပိုမိုထိရောက်စေပါသည်။
ကမ်းခြေဒေသများတွင် အသုံးပြုရန် အကောင်းဆုံးပုဒ်များများမှာ အဘယ်နည်း။
ပင်လယ်ရေပိုင်းအတွက် အထူးထုတ်လုပ်ထားသော စတီးလ်အမ်နီယမ်နှင့် အနောဒိုက်ဇ်လုပ်ထားသော အလူမီနီယမ်များသည် အထူးသော မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်......
ကမ်းခြေဒေသများတွင် အသုံးပြုသော အမှတ်အသားများအတွက် အကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းမှုနည်းလမ်းများမှာ အဘယ်နည်း။
PH အားဖော်ပေးသော အဖျော်အနောက်များဖြင့် ပုံမှန်သန့်ရှင်းခြင်း၊ အလွှာများနှင့် ချောင်းများကို သဲစားခြင်းအတွက် စစ်ဆေးခြင်းနှင့် သဲစားခြင်းကို ကာကွယ်ရေးအေဂျင့်များ အသုံးပြုခြင်းတို့သည် ကမ်းခြေဒေသများတွင် အသုံးပြုသော အမှတ်အသားများကို ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများဖြစ်ပါသည်။
အကြောင်းအရာများ
-
ကမ်းရိုးတန်းနေရာများတွင် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများမှ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အန္တရာယ်များကို နားလည်ပါ ပြင်ပလျှောက်ထားသော လက်ခံလျှောက်ထားမှု
- ဆားပါသည့် လေကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် သံခေါင်းတက်ခြင်း - ဖော်ပေးထားသည့် အကြောင်းရင်းများနှင့် ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် အခြေခံပစ္စည်းများ၏ ထိခိုက်လွယ်မှု
- အရောင်တည်ငြိမ်မှု၊ မှန်ကွန်းထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ပေါလီမာဖွဲ့စည်းမှုပျက်စီးမှုပေါ်တွင် UV အလင်းရောင်၏ သက်ရောက်မှုများ ပြင်ပလျှောက်ထားသော လက်ခံလျှောက်ထားမှု
- စိုထုံးမှု၊ ဘောက်တီးရီးယားဖောင်းပွခြင်း (biofilm) ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် ကမ်းရိုးတန်းဒေသများရှိ သေးငယ်သော ရာသီဥတုအခြေအနေများတွင် သေးငယ်သော ဓာတ်တိုးမှုများ ပေါင်းစပ်ဖော်ပေးခြင်း
-
ကမ်းရိုးတန်းဒေသများအတွက် ဓာတ်တိုးမှုကို ခုခံနိုင်သော ပစ္စည်းများကို ရွေးချယ်ပါ ပြင်ပလျှောက်ထားသော လက်ခံလျှောက်ထားမှု
- ပင်လယ်ရေသုံး စတီလ်သံမဏိ (ASTM A240/A276 316) နှင့် စံနှုန်းအတိုင်း 304 နှိုင်းယှဉ်ခြင်း- ISO 9223 C5-M အထိ ထောက်လောက်သော သက်တမ်းအချက်အလက်များ
- အနောဒိုက်ဇ်လုပ်ထားသော အလူမီနီယမ် (AA-M21, Class II/III) နှင့် မြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော မှုန်မှုန်ဖုံးအလွှာများကို ပြင်ပလျှောက်ထားသော လက်ခံလျှောက်ထားမှု ဆားရေပေါ်တွင် အသုံးပျော့ရန် အတည်ပြုထားသည်
-
ကမ်းရိုးတန်းဒေသအတွက် အထူးရေးထားသော တပ်ဆင်မှုနှင့် ပုံမှန်ထိန်းသုံးမှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အသုံးပြုပါ ပြင်ပလျှောက်ထားသော လက်ခံလျှောက်ထားမှု
- လေဖိအား ချောင်းမှုန်းများ၊ ဂဲလ်ဗနိုင်ဇ်မှုန်းများ မဟုတ်သော ချောင်းမှုန်းများ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ASCE 7-22 စံနှုန်းအရ မြင့်မားသော ဆားပါဝင်မှုရှိသော ကမ်းရိုးတန်းဒေသများအတွက် အုတ်မူးအင်္ဂါရပ် ဒီဇိုင်း
- ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေး အစီအစဉ်: နှစ်နှစ်တစ်ကြိမ် သန့်ရှင်းရေး၊ အပေါ်လွှာရဲ့ တည်ကြည်မှု စစ်ဆေးရေးနဲ့ အစောပိုင်း အပျက်အစီးဆိုင်ရာ ကြားဝင်မှု အစီအစဉ်များ
- အတတ်နိုင်ဆုံး ကာကွယ်ရေး အပိုင်းအစများ အသုံးပြုရန် ပြင်ပလျှောက်ထားသော လက်ခံလျှောက်ထားမှု တည်တံ့မှု
-
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
- ဆားပါဝင်သည့် လေထုမှ ဖောက်ပေါက်မှုသည် အမှတ်အသားများအတွက် ပစ္စည်းများကို မည်သို့ ထိခိုက်စေပါသနည်း။
- အပြင်ဘက်တွင် တပ်ဆင်ထားသော အမှတ်အသားများအတွက် UV အလင်းရောင်သည် အဘယ်ကြောင့် အန္တရာယ်ဖြစ်ပါသနည်း။
- ကမ်းခြေဒေသများတွင် အသုံးပြုရန် အကောင်းဆုံးပုဒ်များများမှာ အဘယ်နည်း။
- ကမ်းခြေဒေသများတွင် အသုံးပြုသော အမှတ်အသားများအတွက် အကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းမှုနည်းလမ်းများမှာ အဘယ်နည်း။
