ໝວດໝູ່ທັງໝົດ

ວິທີປັບປຸງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສະຖາປັດຕະຍະກຳໂຄງສ້າງເຫຼັກໃນເຂດທີ່ມີຟົ້າຕົກເປັນກົດ

2026-03-02 13:14:21
ວິທີປັບປຸງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສະຖາປັດຕະຍະກຳໂຄງສ້າງເຫຼັກໃນເຂດທີ່ມີຟົ້າຕົກເປັນກົດ

ວິທີທີ່ຟົ້າຕົກເປັນກົດເຮັດໃຫ້ການກັດກິນໂຄງສ້າງເຫຼັກເລີກຮ້າວໄວຂຶ້ນ

ການເສື່ອມສลายດ້ານເອເລັກໂຕເຄມີ: ບົດບາດຂອງກົດຊຸມພູມແລະກົດໄນຕຣິກໃນການລະລາຍທີ່ຂັ້ວບວກ (Anodic Dissolution) ແລະ ການຫຼຸດລົງຂອງອີກຊີເຈັນທີ່ຂັ້ວລົບ (Cathodic Oxygen Reduction)

ຝົນທີ່ມີຄວາມເປັນແອຊິດ ມີສ່ວນປະກອບຫຼັກຄື ແອຊິດຊຸລຟູຣິກ ແລະ ແອຊິດໄນຕຣິກ ທີ່ເກີດຂຶ້ນເມື່ອກາຊີນຊຸລຟູຣິດໄດອີດ (SO₂) ແລະ ໄນໂຕຣເຈັນອີກຊີດ (NOₓ) ຖືກປ່ອຍເຂົ້າໄປໃນບໍລິເວນອາກາດ. ເມື່ອເກີດເຫດການນີ້ ນ້ຳຝົນທຳມະດາຈະເປັນຄືນເປັນວິທີການທີ່ສາມາດນຳໄຟຟ້າໄດ້ ແລະ ກິນເຂົ້າໄປໃນໂຄງສ້າງເຫຼັກຂອງອາຄານຜ່ານຂະບວນການເຄມີ-ໄຟຟ້າ. ອັນທີ່ເກີດຂຶ້ນທີ່ນີ້ແທ້ໆແລ້ວມີສອງຢ່າງທີ່ເກີດຂຶ້ນພ້ອມກັນ. ຢ່າງທຳອິດ, ເຫຼັກເລີ່ມສຳລັບຕົວເປັນອີອົງປະກອບ Fe²⁺ ໃນສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ 'ການສຳລັບຕົວທີ່ຂັ້ວບວກ' (anodic dissolution). ໃນເວລາດຽວກັນນີ້, ເຖິງອີກຊີເຈັນທີ່ຢູ່ໃນນ້ຳຈະຖືກປ່ຽນເປັນອີອົງປະກອບຮີດຣອກຊີ (hydroxide ions) ຜ່ານ 'ການຫຼຸດລົງທີ່ຂັ້ວລົບ' (cathodic reduction). ສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບມາໃນທີ່ສຸດແມ່ນ 'ສີ່ມ' - ເຫຼັກອີກຊີໄດ້ທີ່ມີນ້ຳ (hydrated iron oxide) - ເກີດຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ແລະ ມີລັກສະນະເປັນແຖວໆ ຕາມເນື້ອເຮືອນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ວັດຖຸເສື່ອມສະພາບໄວຂຶ້ນ. ພິຈາລະນາເຂດອຸດສາຫະກຳທີ່ມີລະດັບມົນລະພິດສູງ ແລະ pH ຂອງນ້ຳຝົນມັກຈະຕົກຕ່ຳກວ່າ 4.5. ອີງຕາມຂໍ້ມູນລ່າສຸດຈາກ 'ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການກັດກິນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ ປີ 2023', ບັນຫາການກັດກິນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເຂດເຫຼົ່ານີ້ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ 40 ຫາ 60 ເປີເຊັນ ເມື່ອທຽບກັບເຂດຊົນນາທີ່.

ອัตราການກັດກ່ອນໃນໂລກຈິງ: ຂໍ້ມູນຈາກເຂດທີ່ມີຄວາມເປັນເປັນໄຊ (pH) ສູງ (ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ແຂວງກວາງດັງ, ແຂວງຈູງຊີ່ງ, ຫຼຸມສີຈູ່ອານ)

ການສຶກສາໃນເຂດຈິງທົ່ວປະເທດຈີນ ໃນເຂດທີ່ມີຄວາມເປັນໄຊ (pH) ສູງທີ່ສຸດ ໄດ້ຢືນຢັນຮູບແບບການເສື່ອມສະພາບທີ່ເລີກຮູ້ວໄວ້ເຫຼົ່ານີ້:

ເຂດ ຄ່າ pH ເฉະລຽງຂອງຝົນ ອັດຕາການກັດກ່ອນຕໍ່ປີ (μm/ປີ) ຜົນກະທົບຕໍ່ໂຄງສ້າງ
ກວາງຕົງ 4.2 80–110 ການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມໜາຂອງແຖວເຫຼັກໄດ້ເລີກຮູ້ວ 50% ເມື່ອທຽບກັບຄ່າເບື້ອງຕົ້ນ
Chongqing 3.9 95–130 ຄວາມເລິກຂອງຮູກັດກ່ອນເກີນ 0.5 mm/ປີ
ຫຼຸມສີຈູ່ອານ 4.1 85–120 ຄວາມສາມາດໃນການຮັບນ້ຳໜັກຫຼຸດລົງ 30% ໃນໄລຍະ 5 ປີ

ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຊື້ນສູງເຫຼົ່ານີ້—ເຊິ່ງຄວາມຊື້ນສຳພັດມັກເກີນ 80%—ເຄື່ອງຫຼືຊັ້ນຂອງໄຟຟ້າທີ່ເປັນຕົວນຳໄຟຈະຄົງຢູ່ໃນເທື່ອທີ່ເຫຼັກ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການກັດກ່ອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ມີຝົນຕົກກໍຕາມ. ຊັ້ນປ້ອງກັນທົ່ວໄປມັກຈະເສື່ອມສະພາບພາຍໃນ 3–7 ປີ ໃນສະພາບການດັ່ງກ່າວ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ປັບປຸງໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນຂອງວຟົງການ.

ຍุດທະສາດວັດຖຸທີ່ຕ້ານການກັດກິນສຳລັບອາຄານທີ່ມີໂຄງສ້າງເຫຼັກ

ການຊຸບເຫຼັກໃນສັງกะສີຮ້ອນ ເທືອບກັບ Zincalume ແລະ ເຫຼັກສະແຕນເລດ: ການປຽບທຽບປະສິດທິພາບທີ່ pH ຕ່ຳກວ່າ 4.5

ເມື່ອສະພາບແວດລ້ອມຫຼຸດຕໍ່າກວ່າ pH 4.5 ວິທີການທົ່ວໄປໃນການປ້ອງກັນການກັດກິນຈະເລີ່ມເສື່ອມສະພາບຢ່າງໄວວ່າ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ການຊຸບສັງกะສີຮ້ອນ (hot dip galvanizing) ມັນເຮັດວຽກໂດຍໃຫ້ສັງກະສີລະລາຍອອກເປັນການປ້ອງກັນ, ແຕ່ການທົດສອບໃນສະຖານທີ່ຈາກແຂວງກວາງຕັງໃນປີ 2023 ແສດງໃຫ້ເຫັນວ່າຂະບວນການນີ້ສາມາດສູນເສຍໄດ້ປະມານ 15 ໄມໂຄແມັດເຕີຕໍ່ປີໃນສະພາບທີ່ມີຄວາມເປັນເປັນອັດຊິດສູງຫຼາຍ. ອະລູມິເນີ້ມ-ສັງກະສີ (aluminum zinc alloy) ທີ່ໃຊ້ໃນຜະລິດຕະພັນ Zincalume ໃຫ້ການປ້ອງກັນທີ່ດີຂຶ້ນ ໂດຍຫຼຸດອັດຕາການກັດກິນລົງເຫຼືອລະຫວ່າງ 8 ແລະ 10 ໄມໂຄແມັດຕໍ່ປີ. ສຳລັບວິທີແກ້ໄຂທີ່ຍືນຍາວ, ມີພຽງແຕ່ສະເຕນເລດບາງປະເພດເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຊັ້ນຄຸນນະພາບ 316L ແຕກຕ່າງອອກມາເນື່ອງຈາກມັນຮັກສາຄວາມຕ້ານທານໄດ້ທີ່ຕໍ່າກວ່າ 0.5 ໄມໂຄແມັດຕໍ່ປີ ເນື່ອງຈາກຊັ້ນຄຣ໋ອມຽມ ອັກຊີດ (chromium oxide) ທີ່ແຂງແຮງ ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນຢ່າງທຳມະຊາດເທິງໜ້າເນື້ອຂອງມັນ. ສິ່ງທີ່ເຫມາະສົມທາງດ້ານເສດຖະກິດຈະຂຶ້ນກັບສິ່ງທີ່ຕ້ອງການປ້ອງກັນ ແລະ ສະຖານທີ່ທີ່ມັນຈະຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງເປັນສະເພາະ.

ວັດສະດຸ ອັດຕາການກັດກິນ (ໄມໂຄແມັດ/ປີ) ອາຍຸການໃຊ້ງານ (ປີ) ຕົວຄູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ການສີດທາດ galvanizing ທີ່ຮ້ອນ 12–18 10–15 1x
Zincalume 7–10 15–20 1.8x
ເຫຼັກສະຕີນ (316L) <0.5 50+ 3.2x

ຂໍ້ມູນປຽບທຽບສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຜົນງານໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງໃນເຂດອຸດສາຫະ ກໍາ ຊິຊວນ (2024). ໃນຂະນະທີ່ເຫຼັກສະແຕນເລດສະ ເຫນີ ຄວາມຍາວນານທີ່ບໍ່ມີຄູ່, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງສຸດຂອງມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຫດຜົນໃນການ ນໍາ ໃຊ້ທີ່ແນໃສ່, ໂດຍສະເພາະໃນຂໍ້ເຊື່ອມຕໍ່, ການເຊື່ອມຕໍ່ແລະຈຸດລະບາຍນ້ ໍາ ທີ່ ສໍາ ຄັນບ່ອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ສຸດໃນການລົ້ມເຫລວ.

ຂໍ້ ຈໍາ ກັດຂອງເຫຼັກກ້າທີ່ຕ້ານການອາກາດ: ເມື່ອການສ້າງ Patina ລົ້ມເຫລວພາຍໃຕ້ການ ສໍາ ຜັດກັບຝົນກົດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ປະສິດທິຜົນຂອງເຫຼັກທີ່ຕ້ານການແຕກຫັກຈາກສະພາບແວດລ້ອມຂຶ້ນກັບການເກີດຂື້ນຂອງຊັ້ນຮັບສະຫຼາກທີ່ເປັນສະຖຽນຢູ່ຢ່າງເຂັ້ມແຂງ, ເຊິ່ງຈະຖືກຮີ້ນເສຍເມື່ອສຳຜັດກັບສະພາບທີ່ມີຄ່າ pH ຕ່ຳຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ເມື່ອສະພາບແວດລ້ອມຫຼຸດລົງຕ່ຳກວ່າ pH 4.0, ອາຊິດຊຸລຟູຣິກຈະຢຸດການເກີດຂື້ນຂອງຊັ້ນອັກຊີໄດ້ປ້ອງກັນ ແລະ ເລີ່ມກິນເອົາຜະລິດຕະພັນທີ່ເກີດຈາກການກັດກິນທີ່ເລີ່ມເກີດຂື້ນ. ອີງຕາມການສຶກສາຈາກການສຶກສາສະພາບອາກາດທີ່ເມືອງຈຸງຊີ່່ງໃນປີ 2023, ອັດຕາການກັດກິນເພີ່ມຂື້ນເຖິງຫຼາຍກວ່າ 25 ໄມໂຄແມັດເຕີຕໍ່ປີ, ເຊິ່ງເປັນປະມານສາມເທົ່າຂອງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາມັກເຫັນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນກາງ (neutral) ໂດຍທີ່ອັດຕາການກັດກິນຈະຢູ່ທີ່ປະມານ 5 ຫຼື 8 ໄມໂຄແມັດເຕີຕໍ່ປີ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການເພີ່ມທອງແດງ ແລະ ຟອສຟອຣັດເຂົ້າໄປໃນເຫຼັກທີ່ຕ້ານການແຕກຫັກເຫຼົ່ານີ້, ມັນກໍບໍ່ສາມາດຕ້ານທານການອັດເຕັມດ້ວຍອາຊິດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ສິ່ງທີ່ເກີດຂື້ນແທນຄືການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມໜາຂອງເຫຼັກຢ່າງຊ້າໆ ໃນທົ່ວທັງໝົດຂອງເນື້ອເຫຼັກ ແທນທີ່ຈະເກີດເປັນເຂດທີ່ປ້ອງກັນໄດ້ຢ່າງເປັນຈັງຫວະ. ສຳລັບສິ່ງກໍ່ສ້າງ ຫຼື ອາຄານທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີຝົນຕົກຫຼາຍ ແລະ ມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນອາຊິດ, ການປະກອບເຄືອບ epoxy ເພີ່ມເຕີມຈະກາຍເປັນຂໍ້ກຳນົດທີ່ເກືອບຈະຈຳເປັນ. ຂໍ້ກຳນົດນີ້ເຮັດໃຫ້ສູນເສຍຈຸດເດັ່ນຫຼັກໆອັນໜຶ່ງຂອງເຫຼັກທີ່ຕ້ານການແຕກຫັກ, ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະເປັນວັດສະດຸທີ່ຕ້ອງການການບໍາລຸງຮັກສາ້ນ້ອຍ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງສູງໂດຍບໍ່ຕ້ອງດູແລຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ລະບົບການປູກຝັງທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງເພື່ອປ້ອງກັນສຳລັບສິ່ງກໍ່ສ້າງທີ່ເຮັດຈາກເຫຼັກ

ລະບົບຫຼາຍຊັ້ນ: ສີພື້ນທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍສັງກະສີ + ສີເທິງທີ່ເຮັດຈາກ Epoxy/Polyurethane - ມີຄວາມໝັ້ນຄາງທີ່ຖືກຢືນຢັນແລ້ວຈາກການສຶກສາໃນເຂດ

ສຳລັບໂຄງສ້າງເຫຼັກທີ່ຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ຝົນທີ່ມີຄວາມເປັນອັດຊິດ, ລະບົບສີທີ່ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຊັ້ນໄດ້ກາຍເປັນທາງເລືອກທີ່ນິຍົມໃຊ້ຫຼັງຈາກການທົດສອບມາເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດ ແລະ ການນຳໃຊ້ໃນໂລກຈິງ. ສີພື້ນທີ່ທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍສັງກະສີເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຊັ້ນທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເພື່ອເສຍສະຫຼາຍຕົວເອງ (sacrificial layer) ເຊິ່ງຈະເກີດການກັດກິນກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງເຫຼັກທີ່ແທ້ຈິງ. ຕໍ່ມາແມ່ນສີກາງທີ່ເປັນ epoxy ເຊິ່ງເຮັດຫນ້າທີ່ຄືກັບເຂື່ອນອິດທີ່ຕ້ານການເຂົ້າໄປຂອງນ້ຳ ແລະ ອັດຊິດ. ສຸດທ້າຍ, ສີເທິງທີ່ເຮັດຈາກ polyurethane ຈະປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຈາກຮັງສີ UV, ການສຶກສາຈາກການໃຊ້ງານປະຈຳວັນ, ແລະ ຕ້ານກັບເຄມີທີ່ເຂົ້າມາສຳຜັດ. ການສັງເກດຜົນຈາກການນຳໃຊ້ຈິງໃນເຂດເຊີ່ງເຊີ່ງ, ຈູງຊີ່ອີ່ງ, ແລະ ຫຼັງເຂດຊີຊູອັນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສີເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຢືນຢູ່ໄດ້ປະມານ 20 ປີ ເຖິງແມ່ນວ່າລະດັບ pH ຈະຕົກຕ່ຳກວ່າ 4.5. ນີ້ເທົ່າກັບປະມານສາມເທົ່າຂອງຄວາມທົນທານຂອງສີຊັ້ນດຽວທີ່ບາງຄົນເຄີຍລອງໃຊ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນ. ການກະກຽມພື້ນຜິວໃຫ້ຖືກຕ້ອງກໍເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍເຊັ່ນກັນ. ພວກເຮົາເຫັນໃນເຂດຊີຊູອັນວ່າ ຖ້າພື້ນຜິວບໍ່ໄດ້ຖືກເຮັດຄວາມສະອາດຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານ Sa 2.5 (ເຊິ່ງກຳນົດໄວ້ໃນ ISO 8501), ບັນຫາຈະເລີ່ມປາກົດໄວຂຶ້ນຫຼາຍ - ເຖິງ 80% ເລີວຂຶ້ນຈິງໆ. ອີກໜຶ່ງຄຸນສົມບັດທີ່ດີເລີດທີ່ຄວນເນັ້ນຄື: ສີເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຟື້ນຟູຕົວເອງໄດ້ເຖິງແມ່ນຈະມີຮອຍຂີດຂ່ວນນ້ອຍໆ, ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ການປ້ອງກັນມີອາຍຸຍືນຍາວຂຶ້ນ ແລະ ຕ້ອງການການບໍາລຸງຮັກສາໆ້ານ້ອຍລົງ, ອາດຈະຊ່ວຍປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາໄດ້ລະຫວ່າງ 40 ເຖິງ 60% ໂດຍລວມ.

ສາຍຜະລິດຕະພັນຮຸ່ນຕໍ່ໄປຂອງການຫຸ້ມຫໍ່ດ້ວຍນາໂນໂປລີເມີ: ສາຍຜະລິດຕະພັນທີ່ປະກອບດ້ວຍຊີລິກາ-ເອບີ້ກຊີ ທີ່ສາມາດຟື້ນຟູຕົວເອງ (ການຢືນຢັນໂດຍ NIST ປີ 2023)

ການເຄືອບ nanopolymer silica-epoxy ກໍາ ລັງສ້າງຄື້ນຟອງໃນການປົກປ້ອງໂຄງສ້າງເຫຼັກກ້າຈາກການຂູດຊະນິດທີ່ເກີດຈາກການ ສໍາ ຜັດກັບຝົນອາຊິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກມັນໂດດເດັ່ນ ແມ່ນກົນໄກການປິ່ນປົວທີ່ສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍສານທີ່ຖືກກັ່ນຕອງໃນຈຸລະທັດ ທີ່ສາມາດປິດຮອຍແຕກນ້ອຍໆໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ພາຍໃນປະມານ 3 ມື້ ຄຸນສົມບັດການປິ່ນປົວຕົນເອງນີ້ ເຮັດໃຫ້ຂີດຂວາງປ້ອງກັນຍັງຄົງຄົງຢູ່ ເຖິງແມ່ນວ່າໂຄງສ້າງຈະຜ່ານຮອບວຽນທີ່ຊຸ່ມຊື່ນແລະແຫ້ງຊ້າຊ້ໍາແລ້ວຊ້ໍາອີກ, ພ້ອມທັງປະເຊີນກັບສະພາບອາຊິດ. ອີງຕາມການທົດສອບຂອງ NIST ທີ່ໄດ້ເຮັດໃນປີກາຍນີ້, ການເຄືອບເຫລົ່ານີ້ສາມາດຢຸດການກັດກ່ອນໄດ້ໃນອັດຕາທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈຂອງ 97% ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ທົດສອບເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 5,000 ຊົ່ວໂມງ. ນັ້ນແມ່ນປະມານ 3 ເທົ່າດີກວ່າທີ່ພວກເຮົາເຫັນກັບການເຄືອບ epoxy ປົກກະຕິ. ໂຄງສ້າງ nanocomposite ພິເສດ ເຮັດສິ່ງມະຫັດສະຈັນໂດຍການຕັດການເຈາະອາຊິດລົງເກືອບ 90% ຍ້ອນການເຊື່ອມຕໍ່ກັນຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນວັດສະດຸ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການເພີ່ມຊິລິໂຄນ ໃຫ້ພື້ນຜິວມີຄວາມທົນທານຕໍ່ນ້ໍາ ທີ່ຊ່ວຍຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃຫ້ຢູ່ຫ່າງໄກ. ການທົດສອບໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງໃນເຂດອຸດສາຫະກໍາຂອງແຂວງກວາງຕຸ້ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບໍ່ມີຮ່ອງຮອຍການໃສ່ໃນໄລຍະ 8 ປີ, ເຊິ່ງສະຫນັບສະຫນູນການກ່າວອ້າງວ່າການເຄືອບເຫຼົ່ານີ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ປະມານ 35 ປີກ່ອນທີ່ຈະຕ້ອງການການທົດແທນ. ຈຸດບວກອີກອັນນຶ່ງ ກໍຄື ການຮັກສາມັນງ່າຍ ການສ້ອມແປງຈຸດໃຊ້ເວລາແລະເງິນ ຫນ້ອຍ ຫຼາຍເມື່ອທຽບໃສ່ວິທີການແບບດັ້ງເດີມ, ຊ່ວຍປະຢັດບໍລິສັດປະມານເຄິ່ງ ຫນຶ່ງ ຂອງສິ່ງທີ່ພວກເຂົາປົກກະຕິຈະໃຊ້ຈ່າຍໃນການປັ້ນ ໃຫມ່ ຢ່າງເຕັມສ່ວນ.

ພາກ FAQ

ຝົນແອຊິດແມ່ນຫຍັງ ແລະ ມັນສົ່ງຜົນຕໍ່ໂຄງສ້າງເຫຼັກໄດ້ແນວໃດ?

ຝົນແອຊິດໝາຍເຖິງນ້ຳຝົນທີ່ມີສິ່ງປົນເປືືອນຈາກ ແອຊິດຊຸລຟູຣິກ ແລະ ແອຊິດໄນຕຣິກ. ແອຊິດເຫຼົ່ານີ້ເກີດຈາກມົນລະພິດ ແລະ ສາມາດເຮັງການກັດກິນໂຄງສ້າງເຫຼັກຜ່ານປະຕິກິລິຍາເຄມີ-ໄຟຟ້າ.

ເຂດໃດທີ່ປະສົບຜົນຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຈາກຝົນແອຊິດຕໍ່ໂຄງສ້າງເຫຼັກ?

ເຂດທີ່ມີລະດັບມົນລະພິດສູງ ເຊັ່ນ: ແຂວງກວາງດັງ, ເມືອງຈຸງຊີ່່ງ, ແລະ ຫົວເຂົາຊີຊູ່ວານ ມັກຈະຖືກກະທົບຢ່າງຮຸນແຮງຈາກການກັດກິນທີ່ເກີດຈາກຝົນແອຊິດ.

ວັດຖຸໃດທີ່ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມເປັນແອຊິດ?

ວັດຖຸເຊັ່ນ: ເຫຼັກສະແຕນເລດ (Grade 316L), Zincalume, ແລະ ຊັ້ນປ້ອງກັນຫຼາຍຊັ້ນ ແມ່ນຖືກແນະນຳເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມເປັນແອຊິດ.

ຊັ້ນປ້ອງກັນຂັ້ນສູງຕໍ່ສູ້ກັບການກັດກິນແນວໃດ?

ຊັ້ນປ້ອງກັນຂັ້ນສູງເຊັ່ນ: ຊັ້ນປ້ອງກັນທີ່ເປັນນາໂນໂປລີເມີເລີຂອງຊິລິກາ-ເອປີ້ກີ ໃຊ້ກົນໄກການຟື້ນຟູຕົວເອງ ແລະ ວິທີຈັດລຽງໂມເລກຸນທີ່ແໜ້ນປີກ ເພື່ອໃຫ້ການປ້ອງກັນທີ່ຍືນຍົງຕໍ່ການເຈາະເຂົ້າໄປຂອງແອຊິດ ແລະ ການກັດກິນ.

สารบัญ

ສິດຂອງການປະເພດ © 2025 ໂດຍ Bao-Wu(Tianjin) Import & Export Co.,Ltd.  -  ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ