ບັນຫາບາງກອກ: ສາມໄພຂົ່ມຂູ່, ເຄືອຂ່າຍດຽວ
ຮອດກາງເດືອນກໍລະກົດ 2026, ລົມມໍລະສຸມຂອງບາງກອກຈະຮຸນແຮງເຕັມທີ່. ທໍ່ລະບາຍນ້ຳຍາວ 6,800 ກິໂລແມັດຂອງເມືອງ - ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສ້າງຂຶ້ນກ່ອນປີ 1990 - ປະເຊີນກັບໄພຂົ່ມຂູ່ສາມຢ່າງພ້ອມໆກັນໃນທຸກໆເຫດການຝົນຕົກໜັກ:
ການຮົ່ວໄຫຼຂອງທໍ່ລະບາຍນ້ຳເສຍ (CSO)
ເມື່ອປະລິມານນ້ຳຝົນເກີນ 60 ມມ/ຊົ່ວໂມງ, ນ້ຳເສຍດິບທີ່ປະສົມກັບນ້ຳຝົນຈະໄຫຼຜ່ານໂຮງງານບຳບັດ ແລະ ປ່ອຍລົງສູ່ແມ່ນ້ຳເຈົ້າພະຍາ ແລະ ເຄືອຂ່າຍຄອງປະຫວັດສາດຂອງເມືອງໂດຍກົງ.
ການເລັ່ງນ້ຳ
ຂີ້ຕົມອິນຊີທີ່ສະສົມຢູ່ໃນພາກສ່ວນຂອງຄອງທີ່ນິ້ງໃນລະດູແລ້ງຈະຍ່ອຍສະຫຼາຍຢ່າງກະທັນຫັນເມື່ອກະແສລົມມໍລະສຸມໄຫຼມາລະລາຍມັນຄືນໃໝ່, ເຊິ່ງກິນອົກຊີເຈນທີ່ລະລາຍ ແລະ ປ່ອຍອາຍແກັສໄຮໂດຣເຈນຊັນໄຟດ (H₂S).
ການເສຍຊີວິດຂອງລູກເຮືອ
ໃນແຕ່ລະປີ, ພະນັກງານລະບາຍນ້ຳເສຍໃນພາກພື້ນເສຍຊີວິດຍ້ອນການເປັນພິດ H₂S ຫຼື ການລະເບີດຂອງມີເທນ (CH₄) ເມື່ອເຂົ້າໄປໃນບໍ່ລະບາຍນ້ຳທີ່ບໍ່ໄດ້ຕິດຕາມກວດກາ.
ໂຄງການ “ການລະບາຍນ້ຳອັດສະລິຍະ” ປີ 2025-2026 ຂອງເມືອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕິດຕາມກວດກາແບບເວລາຈິງຢູ່ຈຸດລົ້ນທີ່ສຳຄັນ 200 ຈຸດ. ຂໍ້ກຳນົດດ້ານເຕັກນິກແມ່ນບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້: ເຊັນເຊີຕ້ອງທົນທານຕໍ່ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ 95% ແລະ ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ H₂S ທີ່ກັດກ່ອນ.
ບໍລິສັດ ຮອນເດ ເທັກໂນໂລຢີຊຸດລະບົບລະບາຍນ້ຳໃນຕົວເມືອງ ແລະ ນ້ຳທີ່ມີກິ່ນເໝັນດຳໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ສຳລັບໂຄງການນີ້ ເພາະວ່າມັນລວມເອົາສາມຄວາມສາມາດທີ່ບໍ່ມີລະບົບແຂ່ງຂັນໃດທີ່ສະເໜີໃຫ້ໃນສະຖາປັດຕະຍະກຳປະສົມປະສານດຽວ.
ສາມສ່ວນຂອງຮາດແວ: ການໄຫຼ, ລະດັບ, ແລະຄວາມປອດໄພຂອງອາຍແກັສ
ເຄື່ອງວັດການໄຫຼຂອງເຣດາ RD-600S-02 ຕ້ານການກັດກ່ອນ 3-in-1
ເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼຂອງນໍ້າອຸດສາຫະກໍາມາດຕະຖານໃຊ້ເຮືອນອາລູມີນຽມ ຫຼື ເຫຼັກກ້າທີ່ທາສີເຊິ່ງຈະກັດກ່ອນພາຍໃນລະດູຝົນດຽວ.
- RD-600S-02 ສຳເລັດຮູບດ້ວຍເຄື່ອງຕັດແບບພິເສດການເຄືອບອຸດສາຫະກໍາຕ້ານການກັດກ່ອນ(ທົນທານຕໍ່ການສີດເກືອ 2,000 ຊົ່ວໂມງ).
- ປະສົມປະສານ radar ຄວາມໄວ Doppler 24GHz ແລະ radar ລະດັບ FMCW 60GHz ໄວ້ໃນເຄື່ອງດຽວທີ່ຢູ່ອາໄສ IP68.
- ໃຫ້ຂໍ້ມູນປະລິມານທີ່ຈຳເປັນເພື່ອວັດແທກປະລິມານນ້ຳເສຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວທີ່ໄຫຼເຂົ້າສູ່ແມ່ນໍ້າ.
ເຣດາລະດັບລຳແສງແຄບ 80GHz (HD-RWLP654-01)
ທໍ່ລະບາຍນ້ຳຂອງບາງກອກແອອັດໄປດ້ວຍຂັ້ນໄດ ແລະ ຖາດສາຍໄຟທີ່ສ້າງການອ່ານຄ່າຂັ້ນໄດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
- ເທມຸມລຳແສງແຄບ 6°ເຮັດໜ້າທີ່ຄືກັບເຄື່ອງມືຜ່າຕັດ, ຜ່ານລະຫວ່າງສິ່ງກີດຂວາງ.
- ຕິດຕັ້ງໃນຕົວລະດັບຟອງອາກາດອະນຸຍາດໃຫ້ການຈັດລຽງແນວຕັ້ງທີ່ສົມບູນແບບພາຍໃນເວລາຕໍ່າກວ່າ 30 ວິນາທີ.
- ເທັກໂນໂລຢີຄວາມຖີ່ສູງ 80GHz ຮັບປະກັນຄວາມແມ່ນຍໍາ ±2 ມມ ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນສະພາບທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງ.
RD-EPGD-01 ເຊັນເຊີກ໊າຊພິດແບບສອງຊັ້ນ
ບໍ່ມີຂໍ້ມູນການໄຫຼໃດໆທີ່ພຽງພໍທີ່ຈະສົ່ງລູກເຮືອເຂົ້າໄປໃນທໍ່ລະບາຍນ້ຳທີ່ບໍ່ມີການຕິດຕາມກວດກາ. ຄວາມປອດໄພແມ່ນສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ.
- ຈໍພາບH₂S (0–100 ppm)ແລະCH₄ (0–100% LEL)ພ້ອມໆກັນ.
- ສະໜອງການຢັ້ງຢືນຄວາມປອດໄພກ່ອນເຂົ້າສຳລັບທີມງານບຳລຸງຮັກສາ.
- ສົ່ງຂໍ້ມູນຜ່ານ RS485 Modbus-RTU ໄປຫາແຜງຄວບຄຸມຄວາມປອດໄພແບບລວມສູນ.
ສະຖາປັດຕະຍະກຳ Honde Full-Stack
ການຢັ້ງຢືນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງລູກເຮືອ
- ຊ່າງເຕັກນິກພາກສະໜາມໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກມືສຳລັບການກວດສອບຈຸດດ່ວນ ແລະ ການຢັ້ງຢືນການປັບທຽບຢ່າງວ່ອງໄວ.
- ແຕ່ລະສະຖານີເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄື່ອງບັນທຶກຂໍ້ມູນພ້ອມໜ້າຈໍສຳລັບການອ່ານຂໍ້ມູນໃນສະຖານທີ່ໃນເວລາຈິງ.
ກະດູກສັນຫຼັງສົ່ງສັນຍານໄຮ້ສາຍ
- ໂນດສົ່ງຜ່ານGPRS, 4G, WIFI, LoRa, ຫຼື LoRaWANໂມດູນຕ່າງໆ.
- ຂໍ້ມູນຖືກຫຸ້ມຫໍ່ໃນຮູບແບບ MQTT Jsonສຳລັບການເຊື່ອມໂຍງໂດຍກົງກັບເວທີສູນກາງ BMA.
ການຈັດການຄລາວ ແລະ ການຕອບສະໜອງອັດຕະໂນມັດ
- ຊອບແວຄລາວດ໌ໄດ້ລວມຂໍ້ມູນການໄຫຼ, ລະດັບ ແລະ ອາຍແກັສເຂົ້າໃນແຜງຄວບຄຸມທົ່ວເມືອງ.
- ລະບົບສົ່ງຕໍ່ສັນຍານເຕືອນໄພ:
- ເສັ້ນທາງລົ້ນ: ສັນຍານເຕືອນການຂ້າມຂີດຈຳກັດຈະກະຕຸ້ນການຄວບຄຸມນ້ຳຖ້ວມ BMA.
- ເສັ້ນທາງຄວາມປອດໄພຂອງອາຍແກັສ: ລະດັບ H₂S ສູງຈະເປີດໃຊ້ໄຟສະໂຕຣບ ແລະ ຝາປິດລັອກ.
ຜົນໄດ້ຮັບພາກສະໜາມ: ໂຄງການທົດລອງລະບົບລະບາຍນ້ຳອັດສະລິຍະຂອງ BMA, ເດືອນກໍລະກົດ 2026
ການທົດລອງນຳໃຊ້ສະຖານີຕິດຕາມກວດກາ 45 ແຫ່ງໃນສາມເຂດລະບາຍນ້ຳທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຄື: ລາດຊະເທວີ, ບາງກະປິ, ແລະ ແລວທາງຄອງແສນແສບ.
ຮາດແວທີ່ນຳໃຊ້ແລ້ວ
- 45 ເຄື່ອງວັດການໄຫຼຕ້ານການກັດກ່ອນ RD-600S-02
- 45 ເຣດາລະດັບ 80GHz
- 30 ເຊັນເຊີອາຍແກັສ RD-EPGD-01
- ໂມດູນ 4G ແລະ LoRaWAN ກຳລັງສົ່ງ MQTT Json
ຜົນໄດ້ຮັບ 30 ມື້
- ບັນທຶກໄວ້ແລ້ວ12 ກິດຈະກຳສຳຄັນຂອງ CSOດ້ວຍຂໍ້ມູນທີ່ຊັດເຈນ.
- ບລັອກການເຂົ້າ4 ຂຸມລະບາຍນ້ຳອັນຕະລາຍບໍ່ມີການບາດເຈັບ.
- ສູນການເສື່ອມສະພາບທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນກ່ຽວກັບການເຄືອບຕ້ານການກັດກ່ອນ.
- ການແຈ້ງເຕືອນນໍ້າຖ້ວມອັດຕະໂນມັດຖືກເປີດໃຊ້ແລ້ວ22 ນາທີກ່ອນໜ້ານີ້ນໍ້າຖ້ວມ.
ຕິດຕໍ່ Honde Technology ສຳລັບການປະມູນລະບົບລະບາຍນ້ຳໃນຕົວເມືອງ
Honde Technology ເປັນຜູ້ຜະລິດທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຈາກ TUV ແລະ Alibaba ຂອງເຢຍລະມັນ ເຊິ່ງມີປະສົບການ 15 ປີໃນການຕິດຕາມກວດກາໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.
ເວລາໂພສ: ກໍລະກົດ 2026