အာထရာဆောင်းစီးဆင်းမှုမီတာများ

ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံ ၂၀ နှစ်ကျော်

လက်တွေ့လမ်းညွှန်- မှန်ကန်သော Open Channel Flow Meter ရွေးချယ်ခြင်း- Weir နှင့် Flume စနစ်များအတွက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များ

စိုက်ပျိုးရေးဆည်မြောင်းနှင့် မြူနီစပယ်ရေနုတ်မြောင်းမှသည် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုအထိ အသုံးချမှုများတွင် ရေတိုင်းတာမှုတိကျစေရန်အတွက် မှန်ကန်သော open channel flow meter ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ အသုံးအများဆုံးစနစ်များတွင် weir နှင့် flume စနစ်များပါဝင်ပြီး နှစ်မျိုးစလုံးသည် ပမာဏတွက်ချက်ရန် ထိန်းချုပ်ထားသောစီးဆင်းမှုအခြေအနေများဖန်တီးခြင်းအပေါ် မှီခိုနေရသော်လည်း ၎င်းတို့၏ဒီဇိုင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် သင့်လျော်မှုမှာ သိသိသာသာကွဲပြားပါသည်။ ၎င်းတို့အကြားရွေးချယ်ခြင်းသည် အရည်အမျိုးအစား၊ channel အရွယ်အစား၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ချက်များနှင့် တိကျမှုလိုအပ်ချက်များကဲ့သို့သော အချက်များကို ဂရုတစိုက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤလမ်းညွှန်သည် အင်ဂျင်နီယာများနှင့် အော်ပရေတာများအား အသိပေးဆုံးဖြတ်ချက်ချရန် ကူညီပေးရန်အတွက် အဓိကအချက်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားပါသည်။

၁။ အရည်ဝိသေသလက္ခဏာများ- အစိုင်အခဲများ၊ အပျက်အစီးများနှင့် ချေးများကို ကိုင်တွယ်ခြင်း

တိုင်းတာနေသော အရည်၏ သဘောသဘာဝသည် ပထမဆုံးနှင့် အရေးအကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်သည်။ ဆည်များနှင့် ရေပြွန်များသည် အစိုင်အခဲများ၊ အပျက်အစီးများနှင့် ချေးတက်စေသော အရာများကို အလွန်ကွဲပြားစွာ တုံ့ပြန်ကြပြီး ၎င်းသည် တိကျမှုနှင့် သက်တမ်း နှစ်မျိုးလုံးကို သက်ရောက်မှုရှိစေနိုင်သည်။
ရေကာတာများသည် ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံများဖြစ်သည်- ရေကို ရေကာတာပေါ်မှ စီးဆင်းစေရန် အပေါက်ပါသည့် ဒေါင်လိုက်အတားအဆီးတစ်ခု (ဥပမာ V-notch၊ ထောင့်မှန်စတုဂံ သို့မဟုတ် trapezoidal)။ သန့်ရှင်းသော သို့မဟုတ် အနည်းငယ်မှိုင်းနေသောရေ (မိုးရေစီးဆင်းမှု သို့မဟုတ် ပြုပြင်ထားသောရေဆိုးကဲ့သို့) အတွက် ထိရောက်မှုရှိသော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည် ဆိုင်းငံ့ထားသော အစိုင်အခဲများ၊ ရွှံ့နွံများ သို့မဟုတ် အပျက်အစီးများ မြင့်မားစွာပါဝင်သော အရည်များနှင့် ရုန်းကန်ရသည်။ အစိုင်အခဲများသည် ရေကာတာ၏ အထက်ပိုင်းတွင် စုပုံနေတတ်ပြီး စီးဆင်းမှုပရိုဖိုင်ကို ပြောင်းလဲစေပြီး တိုင်းတာမှု နည်းပါးစေသည်။ အမှုန်အမွှားများ များပြားသော စက်မှုလုပ်ငန်းများ (ဥပမာ အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများပါဝင်သော အစားအစာပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့် ရေဆိုး) တွင်၊ ပိတ်ဆို့မှုများကို ကာကွယ်ရန် မကြာခဏ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် လိုအပ်ပြီး အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်နှင့် ရပ်တန့်ချိန်ကို ပေါင်းထည့်ပေးသည်။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ Flumes တွေဟာ ရေမျက်နှာပြင်မှာ တိုင်းတာနိုင်တဲ့ ကွာခြားချက်ကို ဖန်တီးဖို့ စီးဆင်းမှုကို ကျဉ်းမြောင်းစေတဲ့ အထူးပုံသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့ လမ်းကြောင်းတွေ (ဥပမာ Parshall၊ Palmer-Bowlus ဒါမှမဟုတ် Trapezoidal) တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ချောမွေ့တဲ့ ဒီဇိုင်းက အနည်အနှစ်တွေ စုပုံလာတာကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် လျှော့ချပေးပါတယ်- ကျဉ်းမြောင်းမှုကနေတစ်ဆင့် အရှိန်မြှင့်စီးဆင်းမှုက အစိုင်အခဲတွေ စုပုံမသွားအောင် ကာကွယ်ပေးပြီး စိုက်ပျိုးရေးထွက်ရေ (မြေဆီလွှာအမှုန်အမွှားတွေပါတဲ့) ဒါမှမဟုတ် သတ္တုတူးဖော်ရေးစွန့်ပစ်ရေ (သဲကျောက်တွေပါတဲ့) လိုမျိုး ညစ်ပတ်တဲ့အရည်တွေအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်စေပါတယ်။ Flumes တွေဟာ ချေးတက်စေတဲ့အရည်တွေကိုလည်း ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ၎င်းတို့ကို fiberglass၊ PVC ဒါမှမဟုတ် ကွန်ကရစ်လိုမျိုး စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ရေဆိုးတွေမှာ ဓာတုပစ္စည်းတွေကို ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားနိုင်လို့ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ မြူနီစပယ် မိုးရေနုတ်မြောင်းမှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ Parshall flume ဟာ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းချိန်၊ အပျက်အစီးတွေ (အရွက်တွေ၊ အမှိုက်တွေ) မကြာခဏ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမရှိဘဲ မကြာခဏ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမရှိဘဲ များပြားနေတဲ့အချိန်တွေမှာတောင် စီးဆင်းမှုကို ထိရောက်စွာ တိုင်းတာပေးပါတယ်။

၂။ ချန်နယ်အရွယ်အစားနှင့် စီးဆင်းမှုနှုန်းအပိုင်းအခြား

ရေကာတာများနှင့် ရေပြွန်များကို သတ်မှတ်ထားသော ချန်နယ်အတိုင်းအတာများနှင့် စီးဆင်းမှုနှုန်းများအတွက် အင်ဂျင်နီယာပြုလုပ်ထားသောကြောင့် သင့်စနစ်၏ ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန် စနစ်ထည့်သွင်းမှုသည် အရေးကြီးပါသည်။
ရေကာတာများသည် ရေစီးဆင်းမှုနှုန်းနိမ့်မှ အသင့်အတင့်ရှိသော သေးငယ်မှ အလတ်စား လမ်းကြောင်းများတွင် အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်ပါသည်။ ၎င်းတို့၏ တိကျမှုသည် အထက်ပိုင်းရှိ “subcritical” စီးဆင်းမှု (နှေးကွေးပြီး တည်ငြိမ်သောစီးဆင်းမှု) ကို ထိန်းသိမ်းခြင်းအပေါ် မူတည်ပြီး ရေကာတာမတိုင်မီ လုံလောက်သော လမ်းကြောင်းအရှည် (ပုံမှန်အားဖြင့် အများဆုံးရေအနက်၏ ၁၀-၂၀ ဆ) လိုအပ်ပါသည်။ အလွန်ကြီးမားသော လမ်းကြောင်းများ (ဥပမာ၊ ကျယ်ပြန့်သော ရေသွင်းမြောင်းများ) သို့မဟုတ် မြင့်မားသောစီးဆင်းမှုနှုန်းအတွက် ရေကာတာများသည် လက်တွေ့မကျပါ- ၎င်းတို့သည် ပိုမြင့်သော အတားအဆီးများနှင့် ပိုရှည်သော အထက်ပိုင်းအပိုင်းများ လိုအပ်ပြီး တပ်ဆင်မှုကုန်ကျစရိတ်များကို မြင့်တက်စေပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် V-notch ရေကာတာများသည် ကျဉ်းမြောင်းသော လမ်းကြောင်းများတွင် နိမ့်သောစီးဆင်းမှု (တစ်စက္ကန့်လျှင် ၀.၁ လီတာခန့်) ကို တိုင်းတာရန်အတွက် အလွန်ကောင်းမွန်သော်လည်း ကြီးမားသောစနစ်များတွင် ရေလှိုင်းများကို မကိုင်တွယ်နိုင်ပါ။
ရေစီးကြောင်းများသည် လမ်းကြောင်းအရွယ်အစားနှင့် စီးဆင်းမှုအပိုင်းအခြားများတွင် ပိုမိုစွယ်စုံရရှိပါသည်။ အသုံးအများဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်သော Parshall ရေစီးကြောင်းများကို ၂ လက်မ (ပိုက်ငယ်များအတွက်) မှ ၅၀ ပေ (တူးမြောင်းကြီးများအတွက်) အထိ အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးဖြင့် ရရှိနိုင်ပြီး စီးဆင်းမှုနှုန်းနိမ့်နှင့် မြင့်မားသော နှစ်မျိုးလုံးအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။ ၎င်းတို့၏ ကျစ်လစ်သောဒီဇိုင်းသည် ရေကာတာများထက် အထက်ပိုင်းနေရာ (ပုံမှန်အားဖြင့် ရေအနက် ၅-၁၀ ဆ) နည်းပါးစွာ လိုအပ်ပြီး စက်မှုလုပ်ငန်းအဆောက်အအုံများ သို့မဟုတ် မြို့ပြရေနုတ်မြောင်းစနစ်များကဲ့သို့သော ကျဉ်းမြောင်းသောတပ်ဆင်မှုများတွင် နေရာချွေတာပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Palmer-Bowlus ရေစီးကြောင်းငယ်တစ်ခုသည် ရေဆိုးစီးဆင်းမှုကို တိုင်းတာရန် ၆ လက်မအချင်းပိုက်ထဲသို့ အလွယ်တကူ တပ်ဆင်နိုင်ပြီး Trapezoidal ရေစီးကြောင်းကြီးတစ်ခုသည် ကျယ်ပြန့်သော စိုက်ပျိုးရေးတူးမြောင်းများတွင် ပမာဏများစွာ ရေသွင်းခြင်းကို ကိုင်တွယ်ပါသည်။ ရေစီးကြောင်းများသည် မတည်ငြိမ်သောစီးဆင်းမှုများ (ဥပမာ၊ ရုတ်တရက်မိုးရေတက်ခြင်း) တွင်လည်း ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သောကြောင့် ၎င်းတို့၏ကျဉ်းမြောင်းသောဒီဇိုင်းသည် ရေကာတာများထက် စီးဆင်းမှုပုံစံများကို ပိုမိုထိရောက်စွာ တည်ငြိမ်စေပါသည်။

၃။ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း လိုအပ်ချက်များ

တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ရေရှည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၏ ရှုပ်ထွေးမှုသည် လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်များကို သိသိသာသာ သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပြီး ၎င်းသည် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အဓိကအချက်တစ်ခု ဖြစ်စေသည်။
ရှိပြီးသားလမ်းကြောင်းများတွင် ရေကာတာများကို တပ်ဆင်ရန် အတော်လေးလွယ်ကူသည်- ၎င်းတို့ကို ကွန်ကရစ်၊ သတ္တု သို့မဟုတ် ပလတ်စတစ်ဖြင့် တည်ဆောက်ပြီး ဘို့ဖြင့် ချိတ်ဆွဲနိုင်သည် သို့မဟုတ် လောင်းထည့်နိုင်သည်။ သို့သော် ၎င်းတို့၏ တိကျမှုသည် သင့်လျော်သော ချိန်ညှိမှုအပေါ် အလွန်ထိခိုက်လွယ်သည်- အနည်းငယ်စောင်းနေလျှင်ပင် အပေါက်ပေါ်တွင် စီးဆင်းမှုကို ပုံပျက်စေပြီး အမှားအယွင်းများဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ရေကာတာများသည် အထူးသဖြင့် ညစ်ပတ်သော အရည်အသုံးချမှုများတွင် စုပုံနေသော အစိုင်အခဲများကို ဖယ်ရှားရန် မကြာခဏ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် လိုအပ်သည်။ အေးခဲသောရာသီဥတုများတွင် ရေကာတာများသည် အပေါက်ပေါ်တွင် ရေခဲများစုပုံလွယ်ပြီး ၎င်းသည် တိုင်းတာမှုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပြီး ရေခဲပျော်ဝင်စေသောစနစ်များ လိုအပ်နိုင်သည်။
ရေပြွန်များသည် ပိုမိုတင်းကျပ်သော တပ်ဆင်မှုလိုအပ်ချက်များရှိသော်လည်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ချက်များ နည်းပါးသည်။ ၎င်းတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်သည် တိကျသောအတိုင်းအတာများ (ဥပမာ၊ စောင်း၊ လည်ချောင်းအကျယ်) နှင့် လမ်းကြောင်းနှင့် သင့်လျော်သော ချိန်ညှိမှုပေါ်တွင် မူတည်သည် - တပ်ဆင်မှုညံ့ဖျင်းခြင်းသည် စီးဆင်းမှုခွဲထွက်ခြင်းနှင့် မတိကျမှုများကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ သို့သော်၊ မှန်ကန်စွာတပ်ဆင်ပြီးသည်နှင့် ရေပြွန်များသည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အနည်းငယ်သာ လိုအပ်သည်- ၎င်းတို့၏ ကိုယ်တိုင်သန့်ရှင်းရေးဒီဇိုင်းသည် အနည်အနှစ်များစုပုံခြင်းကို လျော့နည်းစေပြီး ရေခဲပျက်စီးမှုကို ခံနိုင်ရည်နည်းပါးသည် (ကျဉ်းမြောင်းသောစီးဆင်းမှုသည် အေးခဲခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော လှိုင်းထခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်)။ မကြာခဏ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် လက်တွေ့မကျသော ဝေးလံခေါင်သီသောနေရာများ (ဥပမာ၊ ကျေးလက်ရေသွင်းမြောင်းများ) အတွက် ရေပြွန်များသည် မကြာခဏ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ကနဦးတပ်ဆင်မှုကုန်ကျစရိတ်များသည် ပိုမိုမြင့်မားနိုင်သော်လည်း (အထူးသဖြင့် စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစားရှိသော ရေပြွန်များအတွက်)၊ အလုပ်သမားနှင့် ပြုပြင်ရေးတွင် ရေရှည်ချွေတာမှုများသည် ၎င်းကို မကြာခဏ ချေဖျက်လေ့ရှိသည်။

၄။ တိကျမှုနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း လိုက်နာမှု

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများ (ဥပမာ၊ ရေဆိုးထုတ်လွှတ်မှု ကန့်သတ်ချက်များ) သို့မဟုတ် တိကျသော အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှု (ဥပမာ၊ စိုက်ပျိုးရေးတွင် ရေခွဲဝေချထားပေးမှု) နှင့် ကိုက်ညီရန် လိုအပ်သော အသုံးချမှုများအတွက် တိကျမှုသည် ညှိနှိုင်း၍မရပါ။
စံပြအခြေအနေများတွင် ရေကာတာများသည် မြင့်မားသောတိကျမှု (±၂–၅%) ကို ပေးစွမ်းသည်- သန့်ရှင်းသောရေ၊ တည်ငြိမ်သောစီးဆင်းမှုနှင့် သင့်လျော်သော အထက်ပိုင်းအခြေအနေများ။ သို့သော် ၎င်းတို့၏တိကျမှုသည် လက်တွေ့ကမ္ဘာအခြေအနေများတွင် လျင်မြန်စွာ ယိုယွင်းပျက်စီးသွားသည်- အနည်အနှစ်များစုပုံခြင်း၊ မညီမညာစီးဆင်းမှု သို့မဟုတ် အပျက်အစီးများသည် အမှားအယွင်းများကို ±၁၀% သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ တိုးစေနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ၎င်းတို့ကို တင်းကျပ်သောတိုင်းတာမှုတိကျမှုလိုအပ်သည့် စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသောစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် မသင့်တော်စေပါ။
ရေစီးကြောင်းများကို စနစ်တကျတပ်ဆင်ပါက အခြေအနေအမျိုးမျိုးတွင် ပိုမိုမြင့်မားသောတိကျမှု (±၁–၃%) ကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ၎င်းတို့၏ဒီဇိုင်းသည် စီးဆင်းမှုနှောင့်ယှက်မှုများကို လျှော့ချပေးပြီး ကျဉ်းမြောင်းခြင်းက ရေမျက်နှာပြင်နှင့် စီးဆင်းမှုနှုန်းအကြား တသမတ်တည်းဆက်နွယ်မှုကို သေချာစေသည်—အထက်ပိုင်းအခြေအနေများတွင် အနည်းငယ်ကွဲပြားမှုများရှိသော်လည်း။ ဤယုံကြည်စိတ်ချရမှုသည် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ရေဆိုးစွန့်ထုတ်မှုကို ပတ်ဝန်းကျင်အေဂျင်စီများထံ အစီရင်ခံခြင်း သို့မဟုတ် စိုက်ပျိုးရေးဒေသများတွင် ရေအခွင့်အရေးများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းကဲ့သို့သော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလိုက်နာမှုအတွက် ရေစီးကြောင်းများကို ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုဖြစ်စေသည်။

နိဂုံးချုပ်

ရေကာတာနှင့် ရေပြွန်စနစ် ရွေးချယ်ခြင်းသည် အရည်ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ ရေလမ်းကြောင်းအရွယ်အစား၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစွမ်းရည်နှင့် တိကျမှုလိုအပ်ချက်များကို ဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းညှိခြင်းအပေါ် မူတည်ပါသည်။ ရေပြွန်များသည် တည်ငြိမ်သောစီးဆင်းမှုရှိသော သေးငယ်ပြီး သန့်ရှင်းသောရေစနစ်များအတွက် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော်လည်း အပျက်အစီးများနှင့် အစိုင်အခဲများသောရေစနစ်များအတွက် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပါသည်။ ရေပြွန်များသည် တပ်ဆင်ရန် မကြာခဏ ပိုမိုစျေးကြီးသော်လည်း ညစ်ပတ်သောအရည်များ၊ ရေလမ်းကြောင်းကြီးများနှင့် ရေရှည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလိုက်နာမှုလိုအပ်သော အသုံးချမှုများတွင် ထူးချွန်ပါသည်။ ဤအချက်များကို အကဲဖြတ်ခြင်းဖြင့် အော်ပရေတာများသည် ၎င်းတို့၏ သီးခြားလိုအပ်ချက်များအတွက် တိကျပြီး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော တိုင်းတာမှုကို ပေးစွမ်းသည့် ပွင့်လင်းရေလမ်းကြောင်းစီးဆင်းမှုမီတာစနစ် ရွေးချယ်နိုင်သည်—ထိရောက်သော အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအောင်မြင်မှုကို သေချာစေသည်။
明渠带水印

ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်

သင့်မက်ဆေ့ချ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ-