ມາດຕະການປິ່ນປົວ ແລະ ປ້ອງກັນຮອຍແຕກຂອງຊີມັງໃນອຸໂມງລະບາຍນ້ຳຖ້ວມຂອງສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ
1.1 ພາບລວມຂອງໂຄງການອຸໂມງລະບາຍນ້ຳຖ້ວມຂອງສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຊວ່າງເຫໂຂວໃນອ່າງແມ່ນ້ຳເມັງຈຽງ
ອຸໂມງລະບາຍນ້ຳຖ້ວມຂອງສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຊວາງເຫໂຂ ໃນອ່າງແມ່ນ້ຳເມີ້ງຈຽງ ຂອງແຂວງກຸ້ຍໂຈວ ມີຮູບຊົງຄືກັບປະຕູເມືອງ. ອຸໂມງທັງໝົດມີຄວາມຍາວ 528 ແມັດ, ແລະ ລະດັບຄວາມສູງຂອງພື້ນທາງເຂົ້າ ແລະ ທາງອອກແມ່ນ 536.65 ແມັດ ແລະ 494.2 ແມັດຕາມລຳດັບ. ໃນນັ້ນ, ຫຼັງຈາກການເກັບນ້ຳຄັ້ງທຳອິດຂອງສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຊວາງເຫໂຂ, ຫຼັງຈາກການກວດກາຢູ່ໃນສະຖານທີ່, ພົບວ່າ ເມື່ອລະດັບນ້ຳໃນພື້ນທີ່ອ່າງເກັບນ້ຳສູງກວ່າລະດັບຄວາມສູງຂອງຈຸດສູງສຸດຂອງທໍ່ອຸດຂອງອຸໂມງນ້ຳຖ້ວມ, ຂໍ້ຕໍ່ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຂໍ້ຕໍ່ເຢັນຄອນກີດຂອງແຜ່ນລຸ່ມຂອງທໍ່ອຽງຫົວຍາວໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ຳ, ແລະ ປະລິມານການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ຳໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ຳຍັງເກີດຂຶ້ນໃນຂໍ້ຕໍ່ເຢັນຄອນກີດຝາຂ້າງ ແລະ ຂໍ້ຕໍ່ການກໍ່ສ້າງໃນສ່ວນທໍ່ອຽງຂອງ Longzhuang. ຫຼັງຈາກການສືບສວນ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າໂດຍພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ພົບວ່າສາເຫດຫຼັກຂອງການຊຶມນ້ຳໃນພາກສ່ວນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຍ້ອນສະພາບທໍລະນີວິທະຍາທີ່ບໍ່ດີຂອງຊັ້ນຫີນໃນອຸໂມງເຫຼົ່ານີ້, ການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ເປັນທີ່ພໍໃຈຂອງຂໍ້ຕໍ່ການກໍ່ສ້າງ, ການສ້າງຂໍ້ຕໍ່ເຢັນໃນລະຫວ່າງຂະບວນການຖອກຄອນກີດ, ແລະ ການແຂງຕົວ ແລະ ການປູຢາງຂອງອຸດອຸດໂມງດູຊຸ່ນທີ່ບໍ່ດີ. ເຈຍ ແລະ ທີມງານ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ສະເໜີວິທີການປູຢາງເຄມີໃສ່ບໍລິເວນທີ່ຊຶມເພື່ອຍັບຍັ້ງການຊຶມ ແລະ ປິ່ນປົວຮອຍແຕກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
1.2 ການປິ່ນປົວຮອຍແຕກໃນອຸໂມງລະບາຍນ້ຳຖ້ວມຂອງສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຊວາງເຫໂຂວໃນອ່າງແມ່ນ້ຳເມັງຈຽງ
ຊິ້ນສ່ວນທີ່ຖືກຂຸດຂອງອຸໂມງລະບາຍນ້ຳຖ້ວມຂອງສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ Luding ແມ່ນເຮັດດ້ວຍຄອນກີດ HFC40, ແລະຮອຍແຕກສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ເກີດຈາກການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນຂອງສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແມ່ນແຈກຢາຍຢູ່ທີ່ນີ້. ອີງຕາມສະຖິຕິ, ຮອຍແຕກສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນພາກສ່ວນ 0+180~0+600 ຂອງເຂື່ອນ. ສະຖານທີ່ຫຼັກຂອງຮອຍແຕກແມ່ນຝາຂ້າງທີ່ມີໄລຍະຫ່າງ 1~7 ແມັດຈາກແຜ່ນລຸ່ມ, ແລະຄວາມກວ້າງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະມານ 0.1 ມມ, ໂດຍສະເພາະສຳລັບແຕ່ລະສາງ. ສ່ວນກາງຂອງການແຈກຢາຍແມ່ນຫຼາຍທີ່ສຸດ. ໃນນັ້ນ, ມຸມຂອງການເກີດຮອຍແຕກແລະມຸມນອນຍັງຄົງຫຼາຍກວ່າຫຼືເທົ່າກັບ 45. ຮູບຮ່າງມີຮອຍແຕກແລະບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ, ແລະຮອຍແຕກທີ່ຜະລິດນ້ຳໄຫຼມັກຈະມີການໄຫຼຂອງນ້ຳເລັກນ້ອຍ, ໃນຂະນະທີ່ຮອຍແຕກສ່ວນໃຫຍ່ປະກົດວ່າປຽກພຽງແຕ່ຢູ່ເທິງໜ້າຮອຍຕໍ່ແລະຮອຍນ້ຳປະກົດຢູ່ເທິງໜ້າພື້ນຄອນກີດ, ແຕ່ມີຮອຍຮົ່ວນ້ຳທີ່ຊັດເຈນໜ້ອຍຫຼາຍ. ເກືອບບໍ່ມີຮ່ອງຮອຍຂອງນ້ຳໄຫຼເລັກນ້ອຍ. ໂດຍການສັງເກດເວລາການພັດທະນາຂອງຮອຍແຕກ, ສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າຮອຍແຕກຈະປາກົດຂຶ້ນເມື່ອການຖອດແບບຫຼໍ່ອອກ 24 ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກການຖອກຄອນກີດໃນໄລຍະຕົ້ນ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຮອຍແຕກເຫຼົ່ານີ້ຈະຄ່ອຍໆບັນລຸໄລຍະເວລາສູງສຸດປະມານ 7 ມື້ຫຼັງຈາກການຖອດແບບຫຼໍ່ອອກ. ມັນຈະບໍ່ຢຸດການພັດທະນາຊ້າໆຈົນກວ່າ 5-20 ມື້ຫຼັງຈາກການຖອດແບບຫຼໍ່ອອກ.
2. ການປິ່ນປົວ ແລະ ການປ້ອງກັນຮອຍແຕກຂອງຊີມັງຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນອຸໂມງລະບາຍນ້ຳຖ້ວມຂອງສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ
2.1 ວິທີການສີດປູນດ້ວຍສານເຄມີສຳລັບອຸໂມງລະບາຍນ້ຳລົ້ນຂອງສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຊວ່າງເຫໂຂ
2.1.1 ບົດນຳ, ຄຸນລັກສະນະ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າຂອງວັດສະດຸ
ວັດສະດຸຂອງນ້ຳຢາເຄມີແມ່ນຢາງອີພອກຊີດັດແປງທີ່ມີຄວາມຊຶມຜ່ານສູງ PCI-CW. ວັດສະດຸນີ້ມີແຮງຍຶດຕິດສູງ, ແລະສາມາດແຂງຕົວໄດ້ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ, ມີການຫົດຕົວໜ້ອຍລົງຫຼັງຈາກການແຂງຕົວ, ແລະໃນເວລາດຽວກັນ, ມັນມີລັກສະນະຂອງຄວາມແຂງແຮງທາງກົນຈັກສູງ ແລະ ທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນທີ່ໝັ້ນຄົງ, ສະນັ້ນມັນມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຢຸດນ້ຳ ແລະ ການຮົ່ວໄຫຼທີ່ດີ. ວັດສະດຸປູນເສີມປະເພດນີ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການສ້ອມແປງ ແລະ ເສີມແຮງຂອງໂຄງການອະນຸລັກນ້ຳ. ນອກຈາກນັ້ນ, ວັດສະດຸຍັງມີຂໍ້ດີຂອງຂະບວນການທີ່ງ່າຍດາຍ, ປະສິດທິພາບການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີເລີດ, ແລະ ບໍ່ມີມົນລະພິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

2.1.2 ຂັ້ນຕອນການກໍ່ສ້າງ
ກ່ອນອື່ນໝົດ, ຊອກຫາຮອຍຕໍ່ ແລະ ຮູເຈາະ. ທຳຄວາມສະອາດຮອຍແຕກທີ່ພົບໃນທໍ່ລະບາຍນ້ຳຮົ່ວດ້ວຍນ້ຳຄວາມດັນສູງ ແລະ ປີ້ນໜ້າດິນຂອງຖານຄອນກີດ, ແລະ ກວດສອບສາເຫດຂອງຮອຍແຕກ ແລະ ທິດທາງຂອງຮອຍແຕກ. ແລະ ນຳໃຊ້ວິທີການລວມຮູເຈາະ ແລະ ຮູອຽງເຂົ້າກັນເພື່ອເຈາະ. ຫຼັງຈາກເຈາະຮູອຽງສຳເລັດແລ້ວ, ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ປືນສີດນ້ຳຄວາມດັນສູງ ແລະ ປືນສີດນ້ຳຄວາມດັນສູງເພື່ອກວດສອບຮູ ແລະ ຮອຍແຕກ, ແລະ ເຮັດການເກັບກຳຂໍ້ມູນຂະໜາດຮອຍແຕກໃຫ້ສຳເລັດ.
ອັນທີສອງ, ຮູຜ້າ, ຮູປະທັບຕາ ແລະ ຮອຍຕໍ່ປະທັບຕາ. ອີກເທື່ອໜຶ່ງ, ໃຊ້ລົມຄວາມດັນສູງເພື່ອລະບາຍຮູປະທັບຕາທີ່ຕ້ອງການກໍ່ສ້າງ, ແລະ ເອົາຕະກອນທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງຄູນ້ຳ ແລະ ເທິງຝາຂອງຮູອອກ, ຈາກນັ້ນຕິດຕັ້ງຕົວກີດຂວາງຮູປະທັບຕາ ແລະ ໝາຍມັນໄວ້ທີ່ຮູທໍ່. ການລະບຸຮູປະທັບຕາ ແລະ ຮູລະບາຍອາກາດ. ຫຼັງຈາກຈັດຮຽງຮູປະທັບຕາແລ້ວ, ໃຫ້ໃຊ້ສານອຸດອັດໄວ PSI-130 ເພື່ອປິດຮູປະທັບຕາ, ແລະ ໃຊ້ຊີມັງອີພອກຊີເພື່ອເສີມສ້າງການປິດຮູປະທັບຕາຕື່ມອີກ. ຫຼັງຈາກປິດຊ່ອງເປີດ, ຈຳເປັນຕ້ອງສະກັດຮ່ອງກວ້າງ 2 ຊມ ແລະ ເລິກ 2 ຊມ ຕາມທິດທາງຂອງຮອຍແຕກຂອງຊີມັງ. ຫຼັງຈາກເຮັດຄວາມສະອາດຮ່ອງທີ່ມີການຕັດ ແລະ ນ້ຳທີ່ມີຄວາມກົດດັນຖອຍຫຼັງ, ໃຫ້ໃຊ້ເຄື່ອງອຸດອັດໄວເພື່ອປິດຮ່ອງ.
ອີກເທື່ອໜຶ່ງ, ຫຼັງຈາກກວດສອບການລະບາຍອາກາດຂອງທໍ່ສົ່ງທີ່ຝັງຢູ່ແລ້ວ, ໃຫ້ເລີ່ມການປູຢາງ. ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການປູຢາງ, ຮູສະຫຼຽງທີ່ມີເລກຄີກຈະຖືກຕື່ມກ່ອນ, ແລະ ຈຳນວນຮູຈະຖືກຈັດລຽງຕາມຄວາມຍາວຂອງຂະບວນການກໍ່ສ້າງຕົວຈິງ. ເມື່ອປູຢາງ, ມັນຈຳເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາຢ່າງຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບສະພາບການປູຢາງຂອງຮູທີ່ຢູ່ຕິດກັນ. ເມື່ອຮູທີ່ຢູ່ຕິດກັນມີປູຢາງແລ້ວ, ນ້ຳທັງໝົດໃນຮູປູຢາງຕ້ອງໄດ້ລະບາຍອອກ, ແລະ ຈາກນັ້ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບທໍ່ປູຢາງ ແລະ ປູຢາງ. ອີງຕາມວິທີການຂ້າງເທິງ, ແຕ່ລະຮູຈະຖືກປູຢາງຈາກເທິງຫາລຸ່ມ ແລະ ລຸ່ມຫາສູງ.
ມາດຕະການປິ່ນປົວ ແລະ ປ້ອງກັນຮອຍແຕກຂອງຊີມັງໃນອຸໂມງລະບາຍນ້ຳຖ້ວມຂອງສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ
ສຸດທ້າຍ, ຈຸດຈົບຂອງຢາງປູນແມ່ນມາດຕະຖານ. ມາດຕະຖານຄວາມດັນສຳລັບການປູນເຄມີຂອງຮອຍແຕກຂອງຄອນກີດໃນທໍ່ລະບາຍນ້ຳລົ້ນແມ່ນຄ່າມາດຕະຖານທີ່ກຳນົດໂດຍການອອກແບບ. ໂດຍທົ່ວໄປ, ຄວາມດັນສູງສຸດຂອງການປູນຄວນຈະໜ້ອຍກວ່າ ຫຼື ເທົ່າກັບ 1.5 MPa. ການກຳນົດຈຸດຈົບຂອງການປູນແມ່ນອີງໃສ່ປະລິມານການສີດ ແລະ ຂະໜາດຂອງຄວາມດັນຂອງການປູນ. ຂໍ້ກຳນົດພື້ນຖານແມ່ນວ່າ ຫຼັງຈາກຄວາມດັນຂອງການປູນຮອດຈຸດສູງສຸດ, ການປູນຈະບໍ່ເຂົ້າໄປໃນຮູພາຍໃນ 30 ມມ. ໃນຈຸດນີ້, ການມັດທໍ່ ແລະ ການປິດທໍ່ນ້ຳລົ້ນສາມາດເຮັດໄດ້.
ສາເຫດ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂຮອຍແຕກໃນອຸໂມງລະບາຍນ້ຳຖ້ວມຂອງສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ Luding
2.2.1 ການວິເຄາະສາເຫດຂອງອຸໂມງລະບາຍນ້ຳຖ້ວມຂອງສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ Luding
ທຳອິດ, ວັດຖຸດິບມີຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ ແລະ ສະຖຽນລະພາບທີ່ບໍ່ດີ. ອັນທີສອງ, ປະລິມານຊີມັງໃນອັດຕາສ່ວນປະສົມມີຂະໜາດໃຫຍ່, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄອນກີດສ້າງຄວາມຮ້ອນຂອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຫຼາຍເກີນໄປ. ອັນທີສອງ, ເນື່ອງຈາກຄ່າສຳປະສິດການຂະຫຍາຍຕົວທາງຄວາມຮ້ອນທີ່ໃຫຍ່ຂອງກ້ອນຫີນໃນອ່າງແມ່ນໍ້າ, ເມື່ອອຸນຫະພູມປ່ຽນແປງ, ກ້ອນຫີນ ແລະ ວັດສະດຸທີ່ເອີ້ນວ່າການແຂງຕົວຈະແຕກອອກ. ອັນທີສາມ, ຄອນກີດ HF ມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານເຕັກໂນໂລຊີການກໍ່ສ້າງສູງ, ມັນຍາກທີ່ຈະເປັນແມ່ບົດໃນຂະບວນການກໍ່ສ້າງ, ແລະ ການຄວບຄຸມເວລາ ແລະ ວິທີການສັ່ນສະເທືອນບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການມາດຕະຖານໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ເນື່ອງຈາກອຸໂມງລະບາຍນໍ້າຖ້ວມຂອງສະຖານີໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ Luding ຖືກເຈາະເຂົ້າໄປ, ກະແສລົມທີ່ແຂງແຮງເກີດຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມພາຍໃນອຸໂມງຕໍ່າ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມລະຫວ່າງຄອນກີດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມພາຍນອກມີຂະໜາດໃຫຍ່.
2.2.2 ມາດຕະການປິ່ນປົວ ແລະ ປ້ອງກັນຮອຍແຕກໃນອຸໂມງລະບາຍນ້ຳຖ້ວມ
(1) ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການລະບາຍອາກາດໃນອຸໂມງ ແລະ ປົກປ້ອງອຸນຫະພູມຂອງຄອນກີດ, ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມລະຫວ່າງຄອນກີດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມພາຍນອກ, ກອບງໍສາມາດຕິດຕັ້ງໄດ້ທີ່ທາງອອກຂອງອຸໂມງຮົ່ວໄຫຼ, ແລະ ຜ້າມ່ານຜ້າໃບສາມາດແຂວນໄດ້.
(2) ພາຍໃຕ້ຫຼັກການຂອງການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມແຂງແຮງ, ຄວນປັບອັດຕາສ່ວນຂອງຄອນກີດ, ຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານຊີມັງໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້, ແລະ ເພີ່ມປະລິມານຂີ້ເທົ່າລອຍໃນເວລາດຽວກັນ, ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຂອງການໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງຄອນກີດຫຼຸດລົງ, ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມຄວາມຮ້ອນພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຂອງຄອນກີດ.
(3) ໃຊ້ຄອມພິວເຕີເພື່ອຄວບຄຸມປະລິມານນ້ຳທີ່ເພີ່ມເຂົ້າໄປ, ເພື່ອໃຫ້ອັດຕາສ່ວນນ້ຳຕໍ່ຊີມັງຖືກຄວບຄຸມຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນຂະບວນການປະສົມຄອນກີດ. ຄວນສັງເກດວ່າໃນລະຫວ່າງການປະສົມ, ເພື່ອຫຼຸດອຸນຫະພູມຂອງທາງອອກຂອງວັດຖຸດິບ, ຈຳເປັນຕ້ອງມີອຸນຫະພູມທີ່ຕໍ່າ. ເມື່ອຂົນສົ່ງຄອນກີດໃນລະດູຮ້ອນ, ຄວນມີມາດຕະການກັນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວາມເຢັນທີ່ສອດຄ້ອງກັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນຂອງຄອນກີດໃນລະຫວ່າງການຂົນສົ່ງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
(4) ຂະບວນການສັ່ນສະເທືອນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນຂະບວນການກໍ່ສ້າງ, ແລະ ການດຳເນີນງານສັ່ນສະເທືອນຕ້ອງໄດ້ຮັບການເສີມສ້າງໂດຍການໃຊ້ກ້ານສັ່ນສະເທືອນທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 100 ມມ ແລະ 70 ມມ.
(5) ຄວບຄຸມຄວາມໄວຂອງຄອນກີດທີ່ເຂົ້າມາໃນສາງຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ບໍ່ໃຫ້ມີຄວາມໄວເພີ່ມຂຶ້ນໜ້ອຍກວ່າ ຫຼື ເທົ່າກັບ 0.8 ແມັດກ້ອນ/ຊົ່ວໂມງ.
(6) ຂະຫຍາຍເວລາສຳລັບການກຳຈັດແບບຫຼໍ່ຊີມັງອອກເປັນ 1 ເທົ່າຂອງເວລາເດີມ, ນັ້ນຄື, ຈາກ 24 ຊົ່ວໂມງ ເປັນ 48 ຊົ່ວໂມງ.
(7) ຫຼັງຈາກຮື້ແບບຫຼໍ່ແລ້ວ, ໃຫ້ສົ່ງພະນັກງານພິເສດໄປເຮັດວຽກບຳລຸງຮັກສາສີດພົ່ນໃສ່ໂຄງການຄອນກີດໃຫ້ທັນເວລາ. ນ້ຳບຳລຸງຮັກສາຄວນຮັກສາອຸນຫະພູມໃຫ້ຢູ່ທີ່ 20°C ຫຼືສູງກວ່ານ້ຳອຸ່ນ, ແລະ ໜ້າດິນຄອນກີດຄວນຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ.
(8) ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມຖືກຝັງໄວ້ໃນສາງຄອນກີດ, ອຸນຫະພູມພາຍໃນຄອນກີດຖືກຕິດຕາມກວດກາ, ແລະ ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມຄອນກີດ ແລະ ການສ້າງຮອຍແຕກໄດ້ຖືກວິເຄາະຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ໂດຍການວິເຄາະສາເຫດ ແລະ ວິທີການປິ່ນປົວອຸໂມງລະບາຍນ້ຳຖ້ວມຂອງສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ Shuanghekou ແລະ ອຸໂມງລະບາຍນ້ຳຖ້ວມຂອງສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ Luding, ເປັນທີ່ຮູ້ກັນວ່າສາເຫດທຳອິດແມ່ນເກີດຈາກສະພາບທໍລະນີວິທະຍາທີ່ບໍ່ດີ, ການປິ່ນປົວທີ່ບໍ່ເປັນທີ່ພໍໃຈຂອງຂໍ້ຕໍ່ການກໍ່ສ້າງ, ຂໍ້ຕໍ່ເຢັນ ແລະ ຖ້ຳ duxun ໃນລະຫວ່າງການຖອກຄອນກີດ. ຮອຍແຕກໃນອຸໂມງລະບາຍນ້ຳຖ້ວມທີ່ເກີດຈາກການແຂງຕົວຂອງປັ໊ກ ແລະ ການປູຢາງທີ່ບໍ່ດີສາມາດສະກັດກັ້ນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໂດຍການປູຢາງເຄມີດ້ວຍວັດສະດຸ epoxy resin ດັດແປງທີ່ມີຄວາມຊຶມຜ່ານສູງ; ຮອຍແຕກສຸດທ້າຍແມ່ນເກີດຈາກຄວາມຮ້ອນຫຼາຍເກີນໄປຂອງການໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງຄອນກີດ. ຮອຍແຕກສາມາດປິ່ນປົວ ແລະ ປ້ອງກັນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານຊີມັງຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ການໃຊ້ສານປະສົມພິເສດ polycarboxylate ແລະ ວັດສະດຸຄອນກີດ C9035.
ເວລາໂພສ: ມັງກອນ-17-2022