ໃນນ້ຳທີ່ທັນສະໄໝພູມສັນຖານການວັດແທກ, ແມັດນ້ຳແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ແລະ ແມັດນ້ຳຄື້ນຄວາມຖີ່ສູງ ໂດດເດັ່ນເປັນສອງເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ແຜ່ຫຼາຍ. ແຕ່ລະປະເພດມີລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງມັນເອງ, ເຊິ່ງໄດ້ມາຈາກຫຼັກການປະຕິບັດງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສິ່ງສຳຄັນສຳລັບບໍລິສັດນ້ຳປະປາ, ຜູ້ໃຊ້ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມອື່ນໆໃນການຕັດສິນໃຈຢ່າງມີຂໍ້ມູນເມື່ອເລືອກວິທີແກ້ໄຂການວັດແທກນ້ຳທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບການນຳໃຊ້ສະເພາະຂອງເຂົາເຈົ້າ.
1. ຫຼັກການດໍາເນີນງານ
ມິເຕີນ້ຳໄຟຟ້າແມ່ເຫຼັກເຮັດວຽກໂດຍອີງໃສ່ກົດເກນການຊັກນຳແມ່ເຫຼັກຂອງຟາຣາເດ. ເມື່ອນ້ຳທີ່ນຳໄຟຟ້າໄດ້ ເຊັ່ນ ນ້ຳໄຫຼຜ່ານສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ສ້າງຂຶ້ນພາຍໃນມິເຕີ, ແຮງໄຟຟ້າເຄື່ອນທີ່ (EMF) ຈະຖືກກະຕຸ້ນ. EMF ທີ່ຖືກກະຕຸ້ນນີ້ແມ່ນສັດສ່ວນກັບຄວາມໄວຂອງການໄຫຼຂອງນ້ຳ. ມິເຕີວັດແທກ EMF ນີ້ໂດຍໃຊ້ເອເລັກໂຕຣດທີ່ວາງໄວ້ຢູ່ດ້ານກົງກັນຂ້າມຂອງທໍ່ໄຫຼ. ໂດຍການວັດແທກຄວາມແຮງຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຖືກກະຕຸ້ນ, ຄວາມໄວຂອງນ້ຳສາມາດຖືກກຳນົດໄດ້. ເນື່ອງຈາກພື້ນທີ່ຕັດຂວາງຂອງທໍ່ໄຫຼເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ, ອັດຕາການໄຫຼຂອງນ້ຳສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້ໂດຍໃຊ້ສູດ
Q=v×A, ບ່ອນທີ່ Qis ແມ່ນອັດຕາການໄຫຼ, v ແມ່ນຄວາມໄວ, ແລະ A ແມ່ນພື້ນທີ່ຕັດຂວາງ.
1.2 ເຄື່ອງວັດນ້ຳດ້ວຍຄື້ນຄວາມຖີ່ສູງ
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເຄື່ອງວັດນ້ຳແບບອັລຕຣາຊາວໃຊ້ຫຼັກການເວລາບິນຂອງຄື້ນອັລຕຣາຊາວໃນນ້ຳ. ພວກມັນວັດແທກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເວລາລະຫວ່າງການແຜ່ກະຈາຍສັນຍານອັລຕຣາຊາວທາງຕົ້ນນ້ຳ ແລະ ທາງລຸ່ມນ້ຳຜ່ານນ້ຳທີ່ໄຫຼ. ເມື່ອຄື້ນອັລຕຣາຊາວຖືກສົ່ງເຂົ້າໄປໃນນ້ຳ, ຄວາມໄວໃນການແຜ່ກະຈາຍຂອງມັນຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມໄວຂອງການໄຫຼຂອງນ້ຳ. ຖ້າຄື້ນຖືກສົ່ງໄປໃນທິດທາງຂອງການໄຫຼ (ທາງລຸ່ມນ້ຳ), ມັນຈະເຄື່ອນທີ່ໄວຂຶ້ນ, ແລະ ຖ້າສົ່ງຕໍ່ກັບການໄຫຼ (ທາງເທິງນ້ຳ), ມັນຈະເຄື່ອນທີ່ຊ້າລົງ. ໂດຍການວັດແທກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເວລານີ້ຢ່າງແນ່ນອນ, ຄວາມໄວຂອງນ້ຳສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້. ຄ້າຍຄືກັບເຄື່ອງວັດນ້ຳແບບແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ເມື່ອຮູ້ຄວາມໄວແລ້ວ, ອັດຕາການໄຫຼຂອງປະລິມານສາມາດຖືກກຳນົດໄດ້ໂດຍການຄູນຄວາມໄວດ້ວຍພື້ນທີ່ຕັດຂວາງຂອງທໍ່ ຫຼື ຊ່ອງທາງທີ່ນ້ຳໄຫຼ.
2. ລັກສະນະການປະຕິບັດງານ
2.1 ຄວາມແມ່ນຍຳ
2.1.1 ເຄື່ອງວັດນ້ຳແບບແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ
ມິເຕີນ້ຳແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າມີຊື່ສຽງຍ້ອນຄວາມແມ່ນຍຳສູງ, ໂດຍສະເພາະໃນລະດັບອັດຕາການໄຫຼປານກາງຫາສູງ. ພວກມັນສາມາດບັນລຸລະດັບຄວາມແມ່ນຍຳສູງເຖິງ 0.5% ຫຼືດີກວ່ານັ້ນໃນສະພາບທີ່ເໝາະສົມ. ຄວາມແມ່ນຍຳສູງນີ້ແມ່ນຍ້ອນຫຼັກການການກະຕຸ້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ເຂົ້າໃຈໄດ້ດີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ປັດໄຈຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມແຮງຂອງສະໜາມແມ່ເຫຼັກ (ເຊິ່ງອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກແຫຼ່ງແມ່ເຫຼັກພາຍນອກ), ການເປື້ອນຂອງເອເລັກໂຕຣດ, ຫຼື ການຕິດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມແມ່ນຍຳຂອງພວກມັນ. ຕົວຢ່າງ, ຖ້າເອເລັກໂຕຣດຖືກເຄືອບດ້ວຍຕະກອນຕາມການເວລາ, EMF ທີ່ວັດແທກໄດ້ອາດຈະຖືກບິດເບືອນ, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ການອ່ານອັດຕາການໄຫຼທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ເຄື່ອງວັດນ້ຳແບບອັລຕຣາຊາວຍັງໃຫ້ຄວາມແມ່ນຍຳດີ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ 1% ຫາ 2% ສຳລັບການນຳໃຊ້ທົ່ວໄປ. ຄວາມແມ່ນຍຳຂອງມັນສາມາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກປັດໃຈຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການມີຟອງອາກາດ, ຂອງແຂງທີ່ລະລາຍ, ຫຼື ການປ່ຽນແປງຂອງຄຸນສົມບັດທາງສຽງຂອງນ້ຳ. ຕົວຢ່າງ, ຟອງອາກາດສາມາດກະຈາຍຄື້ນອັລຕຣາຊາວ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການວັດແທກເວລາບິນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ໃນການນຳໃຊ້ທີ່ມີນ້ຳສະອາດ ແລະ ສະພາບການໄຫຼທີ່ໝັ້ນຄົງ, ເຄື່ອງວັດນ້ຳແບບອັລຕຣາຊາວສາມາດໃຫ້ການອ່ານທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຖືກຕ້ອງ. ໃນບາງຮຸ່ນທີ່ກ້າວໜ້າ, ເຕັກນິກເຊັ່ນ: ການຮັບຮູ້ອັລຕຣາຊາວຫຼາຍເສັ້ນທາງແມ່ນໃຊ້ເພື່ອປັບປຸງຄວາມແມ່ນຍຳໂດຍການຫາຄ່າສະເລ່ຍຂອງການວັດແທກຈາກຫຼາຍເສັ້ນທາງອັລຕຣາຊາວພາຍໃນການໄຫຼຂອງນ້ຳ.
2.2 ຂອບເຂດການໄຫຼ
2.2.1 ເຄື່ອງວັດນ້ຳແບບແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ເຄື່ອງວັດນ້ຳແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າມີລະດັບການໄຫຼທີ່ກວ້າງ, ໂດຍມີລະດັບຄວາມອາດສາມາດປົກກະຕິ (ອັດຕາສ່ວນຂອງອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຕໍ່ລະດັບຕໍ່າສຸດທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້) 100:1 ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ພວກມັນເໝາະສົມຫຼາຍສຳລັບການວັດແທກທັງການນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳທີ່ມີການໄຫຼສູງ, ເຊັ່ນ: ໃນໂຮງງານບຳບັດນ້ຳຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼື ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນອຸດສາຫະກຳ, ແລະ ການນຳໃຊ້ໃນທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ການຄ້າທີ່ມີການໄຫຼປານກາງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ປະສິດທິພາບຂອງພວກມັນໃນອັດຕາການໄຫຼທີ່ຕໍ່າຫຼາຍອາດຈະມີຂໍ້ຈຳກັດບາງຢ່າງ. ໃນຄວາມໄວທີ່ຕໍ່າຫຼາຍ, EMF ທີ່ເກີດຈາກການໄຫຼອາດຈະອ່ອນເກີນໄປທີ່ຈະວັດແທກໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ຄວາມບໍ່ຖືກຕ້ອງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໃນຂອບເຂດການໄຫຼທີ່ຕ່ຳກວ່າ.
2.2.2 ເຄື່ອງວັດນ້ຳດ້ວຍຄື້ນສຽງຄວາມຖີ່ສູງ
ເຄື່ອງວັດນ້ຳແບບອັລຕຣາຊາວແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນດ້ານຄວາມສາມາດໃນການວັດແທກການໄຫຼຕ່ຳທີ່ດີເລີດ. ພວກມັນມັກຈະສາມາດກວດຈັບອັດຕາການໄຫຼຕ່ຳເຖິງ 0.01 ແມັດ/ວິນາທີ ຫຼື ຕ່ຳກວ່ານັ້ນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກມັນເໝາະສົມຫຼາຍສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງມີການວັດແທກການຮົ່ວໄຫຼເລັກນ້ອຍ ຫຼື ການໃຊ້ການໄຫຼຕ່ຳຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ເຊັ່ນ: ໃນການວັດແທກນ້ຳທີ່ຢູ່ອາໄສສຳລັບການກວດຈັບການຮົ່ວໄຫຼ. ຄວາມສາມາດໃນການວັດແທກຂອງພວກມັນສາມາດສູງຫຼາຍ, ໂດຍບາງລຸ້ນບັນລຸອັດຕາສ່ວນ 400:1 ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ລະດັບການໄຫຼທີ່ກວ້າງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກມັນສາມາດຈັດການກັບການນຳໃຊ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ຕັ້ງແຕ່ການນຳໃຊ້ນ້ຳໃນຄົວເຮືອນຂະໜາດນ້ອຍ ຈົນເຖິງລະບົບແຈກຈ່າຍນ້ຳອຸດສາຫະກຳ ແລະ ເທດສະບານຂະໜາດໃຫຍ່.
2.3 ການສູນເສຍຄວາມກົດດັນ
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ເຄື່ອງວັດນ້ຳແບບແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າມີການສູນເສຍຄວາມດັນທີ່ຕໍ່າ. ການອອກແບບທໍ່ໄຫຼໃນເຄື່ອງວັດນ້ຳແບບແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າມັກຈະເປັນຮູບຊື່ ແລະ ບໍ່ມີສິ່ງກີດຂວາງ, ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການໄຫຼຂອງນ້ຳ. ສິ່ງນີ້ເປັນປະໂຫຍດໃນການນຳໃຊ້ທີ່ການຮັກສາການສະໜອງນ້ຳທີ່ມີຄວາມດັນສູງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ, ເຊັ່ນ: ໃນຂະບວນການອຸດສາຫະກຳຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼື ໃນເຄືອຂ່າຍແຈກຈ່າຍນ້ຳໃນໄລຍະທາງໄກ. ການສູນເສຍຄວາມດັນຕ່ຳຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານຂອງປ້ຳ ແລະ ອຸປະກອນເຄື່ອນທີ່ນ້ຳອື່ນໆ, ຍ້ອນວ່າຕ້ອງການພະລັງງານໜ້ອຍລົງເພື່ອເອົາຊະນະຄວາມຕ້ານທານໃນເຄື່ອງວັດ.
2.3.2 ເຄື່ອງວັດນ້ຳດ້ວຍຄື້ນຄວາມຖີ່ສູງ
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ແມັດນ້ຳແບບອັລຕຣາຊາວຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນການສູນເສຍຄວາມດັນຕ່ຳ. ຂະບວນການວັດແທກໃນແມັດແບບອັລຕຣາຊາວບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກີດຂວາງທາງກາຍະພາບໃດໆພາຍໃນເສັ້ນທາງການໄຫຼ, ຍ້ອນວ່າເຊັນເຊີອັລຕຣາຊາວມັກຈະຕິດຕັ້ງຢູ່ດ້ານນອກຂອງທໍ່ ຫຼື ຊ່ອງທາງການໄຫຼ. ວິທີການວັດແທກແບບບໍ່ແຊກແຊງນີ້ຮັບປະກັນວ່າການໄຫຼຂອງນ້ຳບໍ່ໄດ້ຖືກກີດຂວາງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນຫຼຸດລົງໜ້ອຍທີ່ສຸດໃນທົ່ວແມັດ. ຄ້າຍຄືກັນກັບແມັດແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ລັກສະນະນີ້ເຮັດໃຫ້ແມັດນ້ຳແບບອັລຕຣາຊາວເໝາະສົມສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ການອະນຸລັກຄວາມດັນມີຄວາມສຳຄັນ.
2.4 ເວລາຕອບສະໜອງ
2.4.1 ເຄື່ອງວັດນ້ຳແບບແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ
ມິເຕີນ້ຳແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າມີເວລາຕອບສະໜອງທີ່ຂ້ອນຂ້າງໄວ. ເມື່ອມີການປ່ຽນແປງຄວາມໄວຂອງການໄຫຼຂອງນ້ຳ, EMF ທີ່ເກີດຂື້ນຈະປ່ຽນແປງເກືອບທັນທີ, ແລະມິເຕີສາມາດກວດຫາ ແລະ ລົງທະບຽນການປ່ຽນແປງນີ້ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ. ເວລາຕອບສະໜອງທີ່ໄວນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເໝາະສົມສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການການຕິດຕາມກວດກາການປ່ຽນແປງຂອງອັດຕາການໄຫຼໃນເວລາຈິງ, ເຊັ່ນໃນຂະບວນການອຸດສາຫະກຳທີ່ການປ່ຽນແປງຢ່າງກະທັນຫັນຂອງຄວາມຕ້ອງການນ້ຳຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດພົບ ແລະ ຈັດການຢ່າງວ່ອງໄວ.
2.4.2 ເຄື່ອງວັດນ້ຳດ້ວຍຄື້ນຄວາມຖີ່ສູງ
ມິເຕີນໍ້າແບບອັລຕຣາຊາວຍັງມີເວລາຕອບສະໜອງທີ່ວ່ອງໄວ. ການວັດແທກເວລາຂອງການບິນຂອງຄື້ນອັລຕຣາຊາວແມ່ນຂະບວນການທີ່ວ່ອງໄວ, ແລະການປ່ຽນແປງໃດໆໃນຄວາມໄວຂອງການໄຫຼຂອງນໍ້າຈະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຢ່າງໄວວາໃນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເວລາທີ່ວັດແທກໄດ້. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດກວດຫາການປ່ຽນແປງຂອງອັດຕາການໄຫຼໄດ້ໄວ, ເຊິ່ງເປັນປະໂຫຍດໃນການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການຕິດຕາມກວດກາເຄືອຂ່າຍການແຈກຢາຍນໍ້າ, ບ່ອນທີ່ການປ່ຽນແປງຢ່າງກະທັນຫັນໃນຮູບແບບການນໍາໃຊ້ນໍ້າສາມາດລະບຸໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.
3. ການພິຈາລະນາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຕິດຕັ້ງ
3.1 ຂໍ້ກຳນົດການຕິດຕັ້ງ
3.1.1 ເຄື່ອງວັດນ້ຳແບບແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ
ມາຕຣິກນໍ້າແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຕ້ອງການທໍ່ຊື່ທີ່ຕັ້ງໄວ້ທາງເທິງ ແລະ ທາງລຸ່ມຂອງສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງມາຕຣິກ. ນີ້ແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການໄຫຼຂອງນໍ້າໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະ ເປັນເອກະພາບກ່ອນທີ່ມັນຈະເຂົ້າສູ່ມາຕຣິກ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການວັດແທກທີ່ຖືກຕ້ອງ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ທໍ່ຊື່ທາງເທິງທີ່ມີຄວາມຍາວ 5 ຫາ 10 ເທົ່າຂອງເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງທໍ່ ແລະ ທໍ່ຊື່ທາງລຸ່ມທີ່ມີຄວາມຍາວ 2 ຫາ 5 ເທົ່າຂອງເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງທໍ່. ນອກຈາກນັ້ນ, ມາຕຣິກນໍ້າແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຈໍາເປັນຕ້ອງຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ມີການແຊກແຊງແມ່ເຫຼັກພາຍນອກທີ່ແຂງແຮງ, ເພາະວ່າສິ່ງນີ້ສາມາດລົບກວນສະໜາມແມ່ເຫຼັກພາຍໃນມາຕຣິກ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກ.
3.1.2 ເຄື່ອງວັດນ້ຳດ້ວຍຄື້ນຄວາມຖີ່ສູງ
ແມັດນ້ຳແບບ Ultrasonic ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍກວ່າໃນດ້ານຄວາມຕ້ອງການໃນການຕິດຕັ້ງ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວພວກມັນຕ້ອງການຄວາມຍາວຂອງທໍ່ຊື່ໜ້ອຍກວ່າເມື່ອທຽບກັບແມັດແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ. ໃນບາງກໍລະນີ, ຄວາມຍາວຂອງທໍ່ຊື່ຕົ້ນນ້ຳ 3 ເທົ່າຂອງເສັ້ນຜ່າສູນກາງທໍ່ ຫຼື ໜ້ອຍກວ່ານັ້ນອາດຈະພຽງພໍ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກມັນງ່າຍຕໍ່ການຕິດຕັ້ງໃນລະບົບທໍ່ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວບ່ອນທີ່ພື້ນທີ່ສຳລັບທໍ່ຊື່ອາດຈະມີຈຳກັດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ແມັດນ້ຳແບບ Ultrasonic ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ຝາທໍ່ລຽບ ແລະ ບໍ່ມີການກັດກ່ອນ ຫຼື ການສະສົມຂອງຕະກອນທີ່ສຳຄັນ, ເພາະວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການສົ່ງ ແລະ ການຮັບຄື້ນ Ultrasonic.
3.2 ຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ
3.2.1 ເຄື່ອງວັດນ້ຳແບບແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ
ມິເຕີນ້ຳແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບຄວາມນຳໄຟຟ້າຂອງນ້ຳ. ພວກມັນຖືກອອກແບບມາເພື່ອວັດແທກການໄຫຼຂອງນ້ຳທີ່ນຳໄຟຟ້າໄດ້, ແລະ ຖ້ານ້ຳມີຄວາມນຳໄຟຟ້າຕ່ຳຫຼາຍ (ເຊັ່ນ ໃນກໍລະນີຂອງນ້ຳທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດສູງ), EMF ທີ່ເກີດຈາກການສັ່ນສະເທືອນອາດຈະອ່ອນເກີນໄປທີ່ຈະວັດແທກໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາກ່ອນໜ້ານີ້, ສະໜາມແມ່ເຫຼັກພາຍນອກສາມາດແຊກແຊງການເຮັດວຽກຂອງມິເຕີນ້ຳແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າໄດ້. ໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກຳທີ່ມີມໍເຕີໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່, ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ, ຫຼື ແຫຼ່ງອື່ນໆຂອງສະໜາມແມ່ເຫຼັກແຮງ, ອາດຈະຕ້ອງມີການປ້ອງກັນພິເສດ ຫຼື ຕຳແໜ່ງທີ່ເໝາະສົມຂອງມິເຕີເພື່ອຮັບປະກັນການວັດແທກທີ່ຖືກຕ້ອງ.
3.2.2 ເຄື່ອງວັດນ້ຳດ້ວຍຄື້ນຄວາມຖີ່ສູງ
ເຄື່ອງວັດນໍ້າແບບອັລຕຣາຊາວມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບຟອງອາກາດ, ຂອງແຂງທີ່ລະລາຍ, ແລະການປ່ຽນແປງຂອງຄຸນສົມບັດທາງສຽງຂອງນໍ້າ. ຟອງອາກາດສາມາດກະຈາຍຄື້ນອັລຕຣາຊາວ, ເຊິ່ງນໍາໄປສູ່ການວັດແທກເວລາບິນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ຂອງແຂງທີ່ລະລາຍ, ໂດຍສະເພາະຖ້າມັນມີຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼື ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງ, ຍັງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການແຜ່ກະຈາຍຂອງຄື້ນອັລຕຣາຊາວໄດ້. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ, ຄວາມເຄັມ, ຫຼື ຄວາມໜືດຂອງນໍ້າສາມາດປ່ຽນແປງຄຸນສົມບັດທາງສຽງຂອງມັນ, ເຊິ່ງອາດຕ້ອງການການປັບທຽບໃນບາງກໍລະນີເພື່ອຮັກສາການວັດແທກທີ່ຖືກຕ້ອງ.
4. ການພິຈາລະນາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
4.1 ຕົ້ນທຶນເບື້ອງຕົ້ນ
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ມິເຕີນ້ຳແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າມີຕົ້ນທຶນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ຂ້ອນຂ້າງສູງ. ນີ້ແມ່ນຍ້ອນຂະບວນການຜະລິດທີ່ສັບສົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງອົງປະກອບສ້າງສະໜາມແມ່ເຫຼັກ, ເອເລັກໂຕຣດທີ່ຜະລິດດ້ວຍຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ, ແລະອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ຊັບຊ້ອນທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການວັດແທກ EMF ທີ່ເກີດຈາກການໄຫຼ. ວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ໃນການກໍ່ສ້າງຂອງມັນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນວັດສະດຸສໍາລັບວົງຈອນແມ່ເຫຼັກ ແລະ ຊັ້ນໃນທໍ່ໄຫຼ (ເພື່ອຮັບປະກັນການສນວນໄຟຟ້າ), ຍັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຕົ້ນທຶນທີ່ສູງຂຶ້ນ.
4.1.2 ເຄື່ອງວັດນ້ຳດ້ວຍຄື້ນຄວາມຖີ່ສູງ
ເຄື່ອງວັດນ້ຳແບບອັລຕຣາຊາວມັກຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເບື້ອງຕົ້ນທີ່ຂ້ອນຂ້າງສູງ, ເຖິງແມ່ນວ່າບາງຄັ້ງມັນອາດຈະຕໍ່າກວ່າເຄື່ອງວັດແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າເລັກນ້ອຍ, ຂຶ້ນກັບຮຸ່ນ ແລະ ຜູ້ຜະລິດສະເພາະ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍ້ອນຕົວປ່ຽນສັນຍານອັລຕຣາຊາວທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ເຄື່ອງເອເລັກໂຕຣນິກປະມວນຜົນສັນຍານທີ່ກ້າວໜ້າ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການວັດແທກທີ່ຊັດເຈນໃນລະຫວ່າງການຜະລິດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອເຕັກໂນໂລຢີມີຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງຂະໜາດເຂົ້າມາມີບົດບາດ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງເຄື່ອງວັດນ້ຳແບບອັລຕຣາຊາວກໍ່ຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງ.
4.2 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາ
4.2.1 ເຄື່ອງວັດນ້ຳແບບແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາມິເຕີນ້ຳແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າແມ່ນຂ້ອນຂ້າງປານກາງ. ວຽກງານບຳລຸງຮັກສາຫຼັກໆກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດກາເປັນໄລຍະ ແລະ ການທຳຄວາມສະອາດຂົ້ວໄຟຟ້າເພື່ອປ້ອງກັນການເປື້ອນ, ເຊິ່ງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກ. ໃນບາງກໍລະນີ, ຖ້າອົງປະກອບທີ່ສ້າງສະໜາມແມ່ເຫຼັກສະແດງອາການສວມໃສ່ ຫຼື ຖ້າມີບັນຫາກັບອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ, ອາດຈະຕ້ອງມີການບຳລຸງຮັກສາ ຫຼື ການປ່ຽນແທນອົງປະກອບທີ່ລະອຽດກວ່າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື່ອງຈາກບໍ່ມີຊິ້ນສ່ວນທີ່ເຄື່ອນທີ່ຢູ່ໃນພາກສ່ວນວັດແທກ, ຄວາມຕ້ອງການການບຳລຸງຮັກສາໂດຍລວມຈຶ່ງບໍ່ເປັນພາລະຫຼາຍເກີນໄປ.
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ເຄື່ອງວັດນ້ຳແບບ Ultrasonic ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາຕ່ຳ. ເນື່ອງຈາກບໍ່ມີຊິ້ນສ່ວນທີ່ເຄື່ອນທີ່ ແລະ ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານແບບ Ultrasonic ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນທົນທານ, ວຽກງານບຳລຸງຮັກສາຫຼັກແມ່ນການກວດສອບເປັນໄລຍະໆ ເພື່ອຫາຮ່ອງຮອຍຂອງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ ຫຼື ເຄື່ອງເອເລັກໂຕຣນິກປະມວນຜົນສັນຍານ. ໃນການນຳໃຊ້ທີ່ນ້ຳມີປະລິມານຂອງແຂງທີ່ລະລາຍສູງ ຫຼື ບ່ອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປື້ອນຂອງເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ, ການທຳຄວາມສະອາດໜ້າຜິວຂອງເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານເປັນບາງຄັ້ງຄາວອາດຈະເປັນສິ່ງຈຳເປັນ. ແຕ່ໂດຍລວມແລ້ວ, ເມື່ອປຽບທຽບກັບເຄື່ອງວັດນ້ຳບາງປະເພດອື່ນໆ, ເຄື່ອງວັດນ້ຳແບບ Ultrasonic ຕ້ອງການການບຳລຸງຮັກສາໜ້ອຍກວ່າ ແລະ ມີລາຄາຖືກກວ່າ.
5. ແອັບພລິເຄຊັນ
5.1 ເຄື່ອງວັດນ້ຳແບບແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ
ມິເຕີນ້ຳແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳບ່ອນທີ່ການວັດແທກອັດຕາການໄຫຼສູງຂອງນ້ຳທີ່ນຳໄຟຟ້າໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ. ນີ້ລວມມີອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການຜະລິດສານເຄມີ, ການຜະລິດພະລັງງານ (ສຳລັບການວັດແທກນ້ຳເຢັນ), ແລະ ການຜະລິດອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ. ໃນຂະແໜງການບຳບັດນ້ຳ ແລະ ນ້ຳເສຍ, ມິເຕີນ້ຳແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອວັດແທກການໄຫຼຂອງນ້ຳດິບ, ນ້ຳທີ່ບຳບັດແລ້ວ, ແລະ ນ້ຳເສຍ. ພວກມັນຍັງຖືກນຳໃຊ້ທົ່ວໄປໃນອາຄານການຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ອາພາດເມັນສຳລັບການຮຽກເກັບເງິນການໃຊ້ນ້ຳທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ແມັດນ້ຳແບບອັລຕຣາຊາວພົບເຫັນການນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການວັດແທກນ້ຳໃນທີ່ຢູ່ອາໄສ, ໂດຍສະເພາະບ່ອນທີ່ຈຸດສຸມແມ່ນການວັດແທກອັດຕາການໄຫຼຕ່ຳ ແລະ ການກວດຫາການຮົ່ວໄຫຼທີ່ຖືກຕ້ອງ. ພວກມັນຍັງຖືກນໍາໃຊ້ໃນລະບົບຊົນລະປະທານກະສິກໍາ, ບ່ອນທີ່ນ້ໍາອາດຈະມີສິ່ງເຈືອປົນເຊັ່ນ: ດິນຊາຍ ແລະ ດິນຕົມ, ແລະ ວິທີການວັດແທກແບບບໍ່ແຊກແຊງຂອງແມັດແບບອັລຕຣາຊາວຊ່ວຍຫຼີກເວັ້ນບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອຸດຕັນ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຈາກສິ່ງເຈືອປົນເຫຼົ່ານີ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ແມັດນ້ຳແບບອັລຕຣາຊາວຍັງເໝາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນເຄືອຂ່າຍການແຈກຈ່າຍນ້ຳສໍາລັບການຕິດຕາມກວດກາການໄຫຼຢູ່ຈຸດຕ່າງໆ, ລວມທັງໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີຮູບແບບທໍ່ທີ່ສັບສົນບ່ອນທີ່ຄວາມຕ້ອງການການຕິດຕັ້ງທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງແມັດແບບອັລຕຣາຊາວເປັນປະໂຫຍດ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ທັງແມັດນ້ຳແບບແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ແລະ ຄື້ນສຽງຄວາມຖີ່ສູງ ມີຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ມີຂົງເຂດການນຳໃຊ້ຂອງຕົນເອງ. ການເລືອກລະຫວ່າງສອງອັນນີ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບປັດໃຈຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງການນຳໃຊ້, ລັກສະນະຂອງນ້ຳທີ່ຖືກວັດແທກ, ສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງ, ແລະ ການພິຈາລະນາດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ-ຜົນປະໂຫຍດ. ໂດຍການປະເມີນຄວາມແຕກຕ່າງເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງລະມັດລະວັງ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເລືອກເທັກໂນໂລຢີການວັດແທກນ້ຳທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າສຳລັບນ້ຳທີ່ຖືກຕ້ອງ, ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ມີປະສິດທິພາບດ້ານຕົ້ນທຶນ.ການວັດແທກ.
ເວລາໂພສ: ມິຖຸນາ-05-2025