တာဘိုင်ပြေးခန်း၏ cavitation ပြဿနာအတွက် ကွင်းပြင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအစီအစဉ်

ရေတာဘိုင်သည် ရေစီးဆင်းမှု၏ စွမ်းအင်ကို လည်ပတ်နေသော စက်ယန္တရားများ၏ စွမ်းအင်အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသော ဓာတ်အားပေးစက် တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အရည်စက်ယန္တရားများ၏ တာဘိုင်ယန္တရားနှင့် သက်ဆိုင်သည်။ ဘီစီ ၁၀၀ အစောပိုင်းတွင် ရေတာဘိုင် - ရေတာဘိုင်၏ အခြေခံအုတ်မြစ်သည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီး ၎င်းကို ဆည်မြောင်းများ မြှင့်တင်ရန်နှင့် ကောက်ပဲသီးနှံ ပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့် စက်ကိရိယာများကို မောင်းနှင်ရန် အသုံးပြုခဲ့သည်။ ခေတ်မီရေတာဘိုင်အများစုကို ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများတွင် တပ်ဆင်ထားပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ရန် ဂျင်နရေတာများကို မောင်းနှင်သည်။ ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံတွင် အထက်ရေလှောင်ကန်ရှိ ရေကို ဦးခေါင်းပိုက်မှတစ်ဆင့် ဟိုက်ဒရောလစ်တာဘိုင်သို့ ပို့ဆောင်ပြီး တာဘိုင်ပြေးစက်ကို လည်ပတ်စေပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ရန် ဂျင်နရေတာကို မောင်းနှင်သည်။ အပြီးသတ်ရေကို tailrace ပိုက်မှတစ်ဆင့် အောက်ဘက်သို့ စွန့်ထုတ်သည်။ ရေအမြင့်မြင့်လေ၊ စွန့်ထုတ်မှု များလေ၊ ဟိုက်ဒရောလစ်တာဘိုင်၏ အထွက်စွမ်းအား ပိုများလေဖြစ်သည်။
ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံရှိ ပြွန်ပုံသဏ္ဍာန်တာဘိုင်ယူနစ်တစ်ခုတွင် တာဘိုင်၏ runner chamber တွင် cavitation ပြဿနာရှိပြီး ၎င်းသည် အဓိကအားဖြင့် 200mm အကျယ်နှင့် 1-6mm အနက်ရှိသော cavitation ကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး blade တစ်ခုတည်း၏ ရေဝင်ပေါက်နှင့် ရေထွက်ပေါက်ရှိ runner chamber တွင် cavitation belts များကို လုံးပတ်တစ်လျှောက်တွင် ပြသထားသည်။ အထူးသဖြင့် runner chamber ၏ အပေါ်ပိုင်းရှိ cavitation သည် 10-20mm အနက်ဖြင့် ပိုမိုထင်ရှားသည်။ တာဘိုင်၏ runner chamber တွင် cavitation ဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းများကို အောက်ပါအတိုင်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားသည်။
ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ၏ runner နှင့် blade ကို stainless steel ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး runner chamber ၏ အဓိကပစ္စည်းမှာ Q235 ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ခိုင်ခံ့မှုနှင့် cavitation ခံနိုင်ရည်မှာ ညံ့ဖျင်းသည်။ ရေလှောင်ကန်၏ ရေသိုလှောင်နိုင်စွမ်း အကန့်အသတ်ရှိသောကြောင့် ရေလှောင်ကန်သည် ultra-high design head တွင် ကြာမြင့်စွာလည်ပတ်နေပြီး tail water တွင် steam bubble အများအပြားပေါ်လာသည်။ လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း hydraulic turbine တွင် vaporization pressure ထက်နိမ့်သောနေရာမှ စီးဆင်းသည်။ blade gap မှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းသွားသောရေသည် vaporize ဖြစ်ပြီး steam bubble များဖြစ်ပေါ်စေပြီး ဒေသတွင်း impact pressure ကိုဖြစ်ပေါ်စေကာ သတ္တုနှင့် water hammer pressure ကို ပုံမှန်သက်ရောက်မှုဖြစ်စေပြီး သတ္တုမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ထပ်ခါတလဲလဲ impact load များဖြစ်ပေါ်စေကာ ပစ္စည်းများကို ပျက်စီးစေသည်၊ ရလဒ်အနေဖြင့် သတ္တု crystal cavitation ပြုတ်ကျသည်။ blade တစ်ခုတည်း၏ inlet နှင့် outlet ရှိ runner chamber တွင် cavitation သည် ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်ပေါ်သည်။ ထို့ကြောင့် ultra-high water head ကို အချိန်ကြာမြင့်စွာလည်ပတ်နေစဉ်တွင် cavitation သည် တဖြည်းဖြည်းဖြစ်ပေါ်လာပြီး ဆက်လက်နက်ရှိုင်းလာသည်။

၆၇၁၀၀၈၅၁၁၈

တာဘိုင် runner chamber ရဲ့ cavitation ပြဿနာကို ရည်ရွယ်ပြီး ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံကို အစပိုင်းမှာ repair welding နဲ့ ပြုပြင်ခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွင်း runner chamber မှာ cavitation ပြဿနာကို ပြင်းထန်စွာ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီကိစ္စမှာ လုပ်ငန်းရဲ့ တာဝန်ခံက ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ပြီး တာဘိုင် runner chamber ရဲ့ cavitation ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အင်ဂျင်နီယာတွေက လုပ်ငန်းရဲ့ ပစ္စည်းကိရိယာတွေကို အသေးစိတ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအပေါ် အခြေခံပြီး ပစ်မှတ်ထား ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အစီအစဉ်ကို ရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။ ပြုပြင်မှု အရွယ်အစားကို သေချာစေရင်း လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေတွေအောက်မှာ ရေရှည်လည်ပတ်မှု လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီအောင် ပစ္စည်းကိရိယာရဲ့ လည်ပတ်မှုပတ်ဝန်းကျင်အလိုက် carbon nano polymer ပစ္စည်းတွေကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အဆင့်တွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ တာဘိုင်ပြေးခန်း၏ ကော်ဗီရှင်းအစိတ်အပိုင်းများအတွက် မျက်နှာပြင်ဆီဖယ်ရှားခြင်းကုသမှုကို ပြုလုပ်ပါ။
၂။ သဲဖြင့် မှုတ်ထုတ်ခြင်းဖြင့် သံချေးဖယ်ရှားခြင်း။
၃။ Sorecun နာနိုပိုလီမာပစ္စည်းကို ရောမွှေပြီး ပြုပြင်မည့် အစိတ်အပိုင်းတွင် လိမ်းပါ။
၄။ ပစ္စည်းကို မာကျောစေပြီး ပြုပြင်သည့်မျက်နှာပြင်ကို စစ်ဆေးပါ။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်

သင့်မက်ဆေ့ချ်ကို ချန်ထားခဲ့ပါ-

သင့်မက်ဆေ့ချ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ-

သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။