
ໃນຂະບວນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງກວດຈັບອາຍແກັສທຳມະຊາດ, ອຸປະກອນ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ທໍ່ສົ່ງອາຍແກັສ, ສະຖານີປະຕູ, ອຸປະກອນຄວບຄຸມຄວາມດັນ, ບໍ່ວາວ, ແລະອື່ນໆ. ອຸປະກອນສະໜອງອາຍແກັສ ແລະ ເຄືອຂ່າຍທໍ່ທີ່ສັບສົນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ນຳເອົາບັນຫາຫຼາຍຢ່າງມາສູ່ການຄຸ້ມຄອງບໍລິສັດອາຍແກັສ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຄຸ້ມຄອງຂອງວາວອາຍແກັສບໍ່ນ້ຳ. ບໍ່ວາວແກັສສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຮົ່ວໄຫຼຂອງອາຍແກັສເນື່ອງຈາກອຸປະກອນເກົ່າ, ຂໍ້ບົກຜ່ອງ, ແລະ ການປະຕິບັດງານຂອງພະນັກງານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການກວດກາດ້ວຍມືແບບດັ້ງເດີມແມ່ນຍາກທີ່ຈະຮີບຮ້ອນໄປສະຖານທີ່ເພື່ອການປິ່ນປົວທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນຄັ້ງທຳອິດ ເນື່ອງຈາກຄວາມໜາແໜ້ນຂອງການກວດກາ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງການກວດກາ. ທັງໝົດນີ້ໄດ້ສ້າງສິ່ງທ້າທາຍໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງບໍລິສັດອາຍແກັສ.
1) ການໃຊ້ເຊັນເຊີເລເຊີຂັ້ນສູງ (ເທັກໂນໂລຢີເລເຊີສະເປກໂຕຣສະກອບທີ່ສາມາດປັບໄດ້ (TDLAS)) ພ້ອມດ້ວຍສັນຍານເຕືອນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕໍ່າແລະອາຍຸການໃຊ້ງານສູງເຖິງ 5-10 ປີ;
2) ຮັບຮອງເອົາການສື່ສານ NB-IoT ແລະ ຮ່ວມມືກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສາຍຫຼັກເຊັ່ນ:ຈີນມືຖື ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມເພື່ອຮັບປະກັນການສື່ສານທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື;
3) ເຄື່ອງຈັກທັງໝົດຖືກອອກແບບດ້ວຍການໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກທີ່ຍາວນານ, ເຊິ່ງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
1) ແບັດເຕີຣີ້ຄວາມຈຸຂະໜາດໃຫຍ່(152Ah)ຂອງຍີ່ຫໍ້ແຖວໜ້າພາຍໃນປະເທດ, ຄວາມສາມາດທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື;
2) ການໃຊ້ເຊັນເຊີເລເຊີຂັ້ນສູງ (ເທັກໂນໂລຢີເລເຊີສະເປກໂຕຣສະໂຄປີທີ່ປັບໄດ້ (TDLAS), ດ້ວຍ hຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືສູງ, ຄວາມສາມາດໃນການຕ້ານການແຊກແຊງທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ອັດຕາການເຕືອນໄພທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕໍ່າ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງບຳລຸງຮັກສາ;
3) ຮັບຮອງເອົາວິທີແກ້ໄຂການສົ່ງຂໍ້ມູນໄລຍະໄກໄຮ້ສາຍ NB-IOT, ການໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າ, ການຄຸ້ມຄອງທີ່ກວ້າງຂວາງແລະຄວາມສາມາດໃນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຂັ້ມແຂງ;
4) ຄຸ້ມຄອງສັນຍານເຕືອນໄພທີ່ຜິດປົກກະຕິ ແລະ ການປິ່ນປົວສຸກເສີນເພື່ອປ້ອງກັນອຸບັດຕິເຫດ;
5) ຟັງຊັນເຕືອນໄພນໍ້າຖ້ວມຈະກວດຫາສະຖານະຂອງອຸປະກອນ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຮູ້ວ່າອຸປະກອນຢູ່ໃນໄລຍະການກວດສອບຫວ່າງເປົ່າ..
| ປະສິດທິພາບ | |||
| ຫຼັກການກວດສອບ | ເຕັກໂນໂລຊີການດູດຊຶມແສງສະເປກໂຕຣສະໂຄປີຂອງເລເຊີໄດໂອດທີ່ສາມາດປັບໄດ້(TDLAS) | ||
| ສັນຍານເຕືອນຜິດພາດ | ±3%LEL | ຂອບເຂດການກວດຈັບ | 0 ~100% LEL |
| ຂໍ້ຜິດພາດຂອງຕົວຊີ້ບອກ | ±3%LEL (ສະແດງຢູ່ໃນແພລດຟອມການເຂົ້າເຖິງ) | ຄ່າການຕັ້ງຄ່າສັນຍານເຕືອນ | ຂີດຈຳກັດຕໍ່າ:25% ອັດຕາຄວາມອ້ວນຂີດຈຳກັດສູງ:50% ອັດຕາຄວາມອ້ວນ |
| ເວລາຕອບສະໜອງ(T90) | T90≤10 ວິນາທີ | ການສື່ສານແບບໄຮ້ສາຍ | NB-IoT |
| ໄລຍະຫ່າງການກວດສອບ | 60ນາທີ(ໂໝດການເຮັດວຽກມາດຕະຖານ) | ໄລຍະຫ່າງການສື່ສານ | 24ຊົ່ວໂມງ(ໂໝດການເຮັດວຽກມາດຕະຖານ) |
| ເວລາລາຍງານ | 08:00(ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ) | ຊັ້ນປ້ອງກັນ | IP67 |
| ຊັ້ນປ້ອງກັນການລະເບີດ | ExdibⅡCT4 Gb | ອາຍຸການເກັບຮັກສາເຊັນເຊີ (ພາຍໃຕ້ສະພາບແວດລ້ອມການເກັບຮັກສາປົກກະຕິ) | 5 ປີ |
| ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງເຊັນເຊີ (ໂດຍປົກກະຕິ) | 5 ປີ |
| |
| ລັກສະນະທາງໄຟຟ້າ | |||
| ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ | ແຫຼ່ງພະລັງງານແບັດເຕີຣີລິທຽມແບບໃຊ້ແລ້ວຖິ້ມ (152Ah) | ແຮງດັນໄຟຟ້າປະຕິບັດການ | 3.6VDC |
| ຊົ່ວໂມງໃຊ້ງານຂອງແບັດເຕີຣີ (ພາຍໃຕ້ໂໝດການເຮັດວຽກມາດຕະຖານ) | ≥3 ປີ | ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຫຼັງຈາກແບັດເຕີຣີໝົດ ແຮງດັນ (ພາຍໃຕ້ຮູບແບບການເຮັດວຽກມາດຕະຖານ) | 15 ມື້ |
| ພາລາມິເຕີສິ່ງແວດລ້ອມ | |||
| ຄວາມກົດດັນຈາກສິ່ງແວດລ້ອມ | 86kPa ~ 106kPa | Eຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງສະພາບແວດລ້ອມ | ≤100%RH (ບໍ່ມີການກັ່ນຕົວ) |
| ສິ່ງແວດລ້ອມອຸນຫະພູມ | -40℃~+70℃ | ສະພາບແວດລ້ອມການເກັບຮັກສາ | ອຸນຫະພູມການເກັບຮັກສາ: -20℃~+30℃, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສຳພັດ ≤60%RH, ບໍ່ມີສານກັດກ່ອນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ |
| ໂຄງສ້າງeລັກສະນະ | |||
| ຂະໜາດ | 545 ມມ × 205 ມມ × 110 ມມ | ||
| ວັດສະດຸ | ອະລູມິນຽມຫລໍ່ | ||
| ນ້ຳໜັກ | ປະມານ 6 ກິໂລກຣາມ (ລວມທັງແບັດເຕີຣີ) | ||
| ຮູບແບບການຕິດຕັ້ງ | ຕິດຕັ້ງຝາຜະໜັງ: ແຂວນ ແລະ ຕິດຕັ້ງຕົວຍຶດ | ||
| ສະຖຽນລະພາບ | ຄວາມຕ້ານທານການຕົກ 100 ມມ (ພ້ອມການຫຸ້ມຫໍ່) | ||



6.1 ຮູບແບບການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງກວດຈັບ:
ເມື່ອການກວດຈັບອາຍແກັສທີ່ຕິດໄຟໄດ້ທີ່ມີນ້ຳໜັກຈຳເພາະຕ່ຳກວ່າອາກາດ ເຊັ່ນ ມີເທນ, ເຄື່ອງກວດຈັບຕ້ອງໄດ້ຕິດຕັ້ງໃກ້ກັບຫົວບໍ່ນ້ຳມັນທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ (ໄລຍະຫ່າງຈາກຫົວບໍ່ນ້ຳມັນຕ້ອງບໍ່ເກີນ 30 ຊມ)
6.2 ວິທີການຕິດຕັ້ງສະວິດຍ້າຍຝາປິດທໍ່ລະບາຍນ້ຳ
ສະວິດຍ້າຍຝາປິດທໍ່ລະບາຍນ້ຳແມ່ນຕັ້ງສາກກັບພື້ນດິນ, ແລະສ່ວນເທິງຂອງແກນກະຕຸ້ນສະວິດຍ້າຍຝາປິດທໍ່ລະບາຍນ້ຳສູງກວ່າຝາປິດທໍ່ລະບາຍນ້ຳຫຼາຍກວ່າ 2 ຊມ (ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບຂ້າງລຸ່ມນີ້). ຫຼັງຈາກຕິດຕັ້ງແລ້ວ, ສະວິດສາມາດເປີດໃຊ້ໄດ້ເມື່ອປິດຝາປິດທໍ່ລະບາຍນ້ຳ.