ລາວ
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türk
Gaeilge
عربى
Indonesia
norsk
اردو
čeština
Ελληνικά
Українська
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақ
Euskal
Azərbaycan
slovenský
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Српски
Esperanto
Afrikaans
Català
עִברִית
Cymraeg
Galego
Latvietis
icelandic
יידיש
Беларус
Hrvatski
Kreyòl ayisyen
Shqiptar
Malti
lugha ya Kiswahili
አማርኛ
Bosanski
Frysk
ជនជាតិខ្មែរ
ქართული
ગુજરાતી
Hausa
Кыргыз тили
ಕನ್ನಡ
Corsa
Kurdî
മലയാളം
Maori
Монгол хэл
Hmong
IsiXhosa
Zulu
Punjabi
پښتو
Chichewa
Samoa
Sesotho
සිංහල
Gàidhlig
Cebuano
Somali
Точик
O'zbek
Hawaiian
سنڌي
Shinra
հայերեն
Igbo
Sundanese
Lëtzebuergesch
Malagasy
Yoruba
Javanese
Banbala
Pokjoper
Divih
Philippine
Gwadani
Elokano
ເນື່ອງຈາກການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທໍ່ທາງເຄມີ, ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າ, ເປັນເທກໂນໂລຍີຂັ້ນສູງສໍາລັບການສນວນທໍ່, ຕ້ານການ freeze, ແລະຕ້ານ corrosion, ມີບົດບາດສໍາຄັນເພີ່ມຂຶ້ນໃນອຸດສາຫະກໍາເຄມີ. ຕໍ່ໄປນີ້ຈະແນະນໍາບົດບາດຂອງຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າໃນທໍ່ທາງເຄມີຈາກຫຼາຍດ້ານ.
1. ທໍ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນ
ການຕິດຕາມຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າມີບົດບາດດີໃນການສນວນທໍ່. ໃນທໍ່ທາງເຄມີ, ເນື່ອງຈາກອຸນຫະພູມສູງຂອງອຸປະກອນການຂົນສົ່ງ, ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍພະລັງງານ, ທໍ່ດັ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ຮັບການ insulated. ໃນຖານະເປັນເຕັກໂນໂລຊີ insulation ຊະນິດໃຫມ່, ການຕິດຕາມຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າປ່ຽນພະລັງງານໄຟຟ້າເປັນພະລັງງານຄວາມຮ້ອນເພື່ອເພີ່ມອຸນຫະພູມຂອງວັດສະດຸ insulation ໃນຊັ້ນນອກຂອງທໍ່ເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງ insulation ໄດ້. ເມື່ອປຽບທຽບກັບວັດສະດຸ insulation ແບບດັ້ງເດີມ, ການຕິດຕາມຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າມີຂໍ້ດີຂອງການເປັນປະສິດທິພາບຫຼາຍ, ການປະຫຍັດພະລັງງານ, ແລະເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ສະນັ້ນມັນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນ insulation ທໍ່ທາງເຄມີ.
2. ຕ້ານການແຊ່ແຂງ
ໃນລະດູຫນາວພາກເຫນືອ, ທໍ່ເຄມີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄດ້ງ່າຍໂດຍອຸນຫະພູມຕ່ໍາແລະ freeze ແລະ crack. ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ທໍ່ຈາກການແຊ່ແຂໍງແລະການແຕກ, ຕ້ອງມີມາດຕະການຕ້ານການແຊ່ແຂງ. ໃນຖານະເປັນເທກໂນໂລຍີຕ້ານການ freezing, ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມຂອງຂະຫນາດກາງພາຍໃນທໍ່ຢູ່ໃນລະດັບສູງໂດຍການປ່ຽນພະລັງງານໄຟຟ້າເປັນພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ, ດັ່ງນັ້ນຫຼີກເວັ້ນການ freezing ຂອງທໍ່. ໃນເວລາດຽວກັນ, ການຕິດຕາມຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າຍັງສາມາດປະກອບເປັນຮູບເງົາປ້ອງກັນຢູ່ດ້ານນອກຂອງທໍ່ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ທໍ່ແຕກເນື່ອງຈາກອິດທິພົນຂອງອຸນຫະພູມພາຍນອກ.
3. ຕ້ານການກັດກ່ອນ
{465.ເພື່ອປ້ອງກັນການກັດກ່ອນທໍ່,ຕ້ອງມີມາດຕະການຕ້ານການກັດກ່ອນ.ໃນຖານະເປັນເທກໂນໂລຍີຕ້ານການກັດກ່ອນ,ການຕິດຕາມຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າຫຼີກເວັ້ນການຂົ້ນແລະprecipitationຂອງສານcorrosiveໃນຂະຫນາດກາງໂດຍການເພີ່ມອຸນຫະພູມຂອງທໍ່,ດັ່ງນັ້ນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການກັດກ່ອນຂອງທໍ່.ໃນເວລາດຽວກັນ,ການຕິດຕາມຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າຍັງສາມາດສ້າງເປັນຮູບເງົາປ້ອງກັນຢູ່ດ້ານຂອງທໍ່ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ທໍ່ຖືກເຊາະເຈື່ອນໂດຍສານກັດກ່ອນ.
ໃນສັ້ນ, ບົດບາດ ແລະການນຳໃຊ້ການຕິດຕາມຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າໃນທໍ່ທາງເຄມີແມ່ນກວ້າງຂວາງຫຼາຍ. ໂດຍການຕິດຕັ້ງລະບົບຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າໃນທໍ່ທາງເຄມີ, ປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກແລະຄວາມປອດໄພຂອງທໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ແລະບັນຫາຕ່າງໆເຊັ່ນ: freeze cracking ແລະການກັດກ່ອນຂອງທໍ່ສາມາດຫຼີກເວັ້ນໄດ້.