စွမ်းအင်နှင့် ကုန်ကြမ်းထိရောက်မှု PVC-O ပိုက်အက်ဆ်ထရုဒင်းလိုင်း

အဆင့်မြှင့် ဒွိဝင်ခြယ်လှယ်မှုစနစ်ဖြင့် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုလျှော့ချခြင်း
ယနေ့ခေတ် PVCO (Polyvinyl Chloride Oriented) ပိုက်ထုတ်လုပ်မှုစနစ်များတွင် ထုတ်လုပ်မှုစတင်သည့်အချိန်မှစ၍ အစိုင်အခဲနှစ်ဘက်သို့ အာရုံစူးစိုက်မှုပါဝင်နေပြီဖြစ်ပြီး ထုတ်လုပ်မှုပြီးစီးပြီးနောက် စွမ်းအင်ပိုသုံးသည့် အဆင့်များကို မလိုအပ်တော့ပါ။ ပစ္စည်းများကို စနစ်တစ်ခုလုံးတွင် ဆက်တိုက်စီးဆင်းနေစေခြင်းဖြင့် ဤနည်းပညာအသစ်များသည် အပူဆုံးရှုံးမှုပြဿနာများကို လျော့နည်းစေပြီး PVC-U နည်းပညာဟောင်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်ကို ၁၅ မှ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ခြွေတာပေးနိုင်ပါသည်။ ပိုက်ပုံသဏ္ဍာန်ဖော်နေစဉ် ပတ်လည်နှင့် အလျားလိုက်တို့တွင် ဆွဲချဲ့မှုပမာဏကို အမြဲတမ်းညှိနှိုင်းပေးသည့် ဉာဏ်ရည်မြင့်စနစ်များသည် မော်လီကျူးများ သေချာစွာတည်နေရာယူစေရန် ကူညီပေးပြီး စွမ်းအင်ကို ပိုမိုခြွေတာနိုင်စေပါသည်။ မော်တာအမြန်နှုန်းများကိုလည်း လိုအပ်သလို ချက်ချင်းပြောင်းလဲနိုင်သောကြောင့် ပစ္စည်းအမျိုးအစားများကို ပြောင်းလဲသုံးစွဲစဉ်အတွင်း လိုအပ်သည့်အတိုင်းသာ အလုပ်လုပ်ပါသည်။ ဤအားလုံးကြောင့် ထုတ်လုပ်မှုနှုန်းသည် အကြောင်း ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပိုမြန်ဆန်လာပြီး ထုတ်လုပ်သည့်ပိုက်၏ မီတာအလျားလျှင် စုစုပေါင်းစွမ်းအင်သုံးစွဲမှု လျော့နည်းလာပြီး အတိုင်းအတာအတွက် ပလပ်စပလပ် ၂ ရာခိုင်နှုန်း တိကျမှုဖြင့် တင်းကျပ်သည့် အသားတင်းအတိုင်းအတာများကို ဆက်လက်ကျော်လွှားနိုင်ပါသည်။
မော်လီကျူးများ၏ အစီအစဉ်ဖော်မှုကြောင့် ပိုမိုပေါ့ပါးသော နံရံဒီဇိုင်း—PVC ပမာဏ လျော့နည်းခြင်း၊ အားသောင်းတူညီခြင်း
ဘိုင်အက်စီရေးယယ် အိုရီယန်တေးရှင် (biaxial orientation) အကြောင်း ပြောပါက သာမန် PVC ကို ပိုမိုခိုင်မာ၍ စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပစ္စည်းဖြစ်အောင် ပြုလုပ်သည့် လုပ်စဥ်ကို ရည်ညွန်းပါသည်။ ဤနည်းလမ်းတွင် ပေါ်လီမာများကို ပစ္စည်း၏ ဝန်းကျင်နှင့် အလျားလိုက်တွင် အားလုံးပါ ညှိပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ဖြစ်ပေါ်လာသည်မှာ အဏုမွှားအဆင့်တွင် ဖြစ်ပေါ်သည့် ဤပြောင်းလဲမှုကြောင့် သာမန် PVC နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အဆွဲခံနိုင်စွမ်း (tensile strength) သည် နှစ်ဆအထိ တိုးတက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပ alongside ပစ္စည်းသည် ထိခိုက်မှုများကို ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ထုတ်လုပ်သူများသည် အရေးကြီးသော ဖိအားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ (ဥပမါ PN16 နှင့် PN25) ကို ထိန်းသိမ်းရင်း ပိုမိုပေါ့ပါးသော ပိုက်များကို အထိ ၃၀% မှ ၅၀% အထ do ပိုမိုပေါ့ပါးအောင် ထုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပ် စီးပွားရေးအရ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ အချက်တစ်ခုလည်း ရှိပါသည်။ ပိုမိုနည်းပါးသော ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုကြောင့် ထုတ်လုပ်ရှိသည့် ပိုက် ၁ မီတာလျှင် သုံးစွဲရသည့် အခြေခံပစ္စည်းများသည် ၂၅% မှ ၄၀% အထိ လျော့နည်းသွားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရှိန်စ် (resin) စုံစမ်းမှုစရိတ်များ နှင့် ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်များ လျော့နည်းသွားပါသည်။ ထို့အပ် ရေစီးဆင်းမှု ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် အချိန်ကြာမှုအထ do အရည်အသွေးများကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါသည်။ ထို့အပ် ပိုမိုပေါ့ပါးသော ပိုက်များ၏ အခြားသေးငယ်သော အကျေးနုံးတစ်ခုမှာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် စွမ်းအင်အသုံးပြုမှု ၁၈% မှ ၂၂% အထိ လျော့နည်းသွားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထုတ်ကုန်၏ အသက်တာ အဆင့်ဆင်းတွင် ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အကျေးနုံးများ ပိုမိုများပေါ်ပေါ်လာပါသည်။
အခြေခံအဆောက်အအိမ်များတွင် PVC-O ပိုက်များ၏ ရှည်လျားသောကာလ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်
အရင်းအမြစ်များ၏ အလုပ်လုပ်မှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် လျှော့ချပေးသည့် ၅၀ နှစ်ကျော် အသက်တာ
PVC-O ပိုက်များကို မြေအောက်ရေစနစ်များတွင် အသုံးပြုပါက ၅၀ နှစ်ကျော်ကြာမှ ပုံမှန်အတိုင်း အသက်တာရှည်လေးဖြစ်ကြောင်း စမ်းသပ်မှုများအရ သက်သေပြနေပါသည်။ အသက်တာရှည်ခြင်းသည် လူထုများအနေဖဲ့ ဤပိုက်များကို မကြာခဏ အစားထိုးစရာမလိုအပ်ကြောင်း ဆိုလိုပါသည်။ မြို့နယ်ရေဝန်ရုံများသည် ယခင်ခေတ်ပိုက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အစားထိုးမှုကာလကို ၆၀% ခန့် ပိုမိုရှည်လေးစေနိုင်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အ recent စမ်းသပ်မှုများတွင်လည်း အထူးသဖြင့် အံ့ဖွယ်ဖြစ်ဖွယ်ရာ အချက်များကို တွေ့ရပါသည်။ ပိုက်များကို မှန်ကန်စွာ တပ်ဆင်ပါက မြေအောက်တွင် နှစ်ပေါင်းငါးဆယ်ကြာအောင် တည်ရှိနေသည့်အခါတွင်ပါ အစပိုင်းတွင် ရှိခဲ့သည့် ဖိအားခံနိုင်မှု၏ ၉၈% ခန့်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ဤအရေးကြီးသည့် အားသာချက်များသည် ပိုလီအီသီလီန် (polyethylene) ပိုက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပုံပေါ်မှုနှုန်း (creep rate) သည် ၇၀% ခန့် နှေးကွေးခြင်း၊ သဘောတော်အတိုင်း သံခေါင်းမှုနှင့် ဓာတုပစ္စည်းများဖြင့် ပိုက်များ ပျက်စီးခြင်းကို သဘောတော်အတိုင်း ခုခံနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ နှစ် ၂၅ နှစ်ကြာ လက်တွေ့အသုံးပြုမှု စွမ်းဆောင်ရည်ကို လေ့လာခြင်းအရ ရေကုမ္ပဏီများသည် ပုံမှန်အတိုင်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရ expenses များကို ၄၀% ခန့် လျော့ချနိုင်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ဤအချက်သည် မြေထဲမှ အရင်းအမြစ်များကို နည်းပါးစေခြင်း၊ ပြုပြင်မှုများအ during ကုန်ကျသည့် ကာဗွန်ပမာဏကို လျော့ချနိုင်ခြင်းနှင့် နောက်ဆုံးအနေဖဲ့ အဟောင်းပိုက်များကို ဖယ်ရှားရာတွင် စွန်းထောင်များသို့ ရောက်ရှိသည့် စွန်းထောင်အမှုန်များကို လျော့ချနိုင်ခြင်းတို့ကို ဆိုလိုပါသည်။
Ductile Iron နှင့် HDPE အစားထိုးနည်းလမ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပို၍နည်းပါးသော စုစည်းမှု စွမ်းအင်
အကျိုးကျေးဇူးများသည် အတူတကွ လုပ်ဆောင်နေသည့် အဓိကအချက်နှစ်ချက်ကို အခြေခံပါသည်။ ပထမအနေဖြင့် ထုတ်လုပ်သူများသည် ထုတ်လုပ်မှုအတွင်း မော်လီကျူးများကို တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့် ခိုင်မာမှုကို ထိန်းသိမ်းထားရန် ပိုမိုပါးလွှာသော နံရံများ ဖန်တီးနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် PVC အမှုန့်ကို စုစုပေါင်း ၂၅% ခန့် လျှော့ချနိုင်ပါသည်။ ဒုတိယအနေဖြင့် အထွေထွေထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် တိုးတက်မှုများက ရိုးရာ PVC-U နည်းလမ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ထုတ်လုပ်မှုအတွင်း စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို ၁၈% ခန့် လျှော့ချပေးပါသည်။ ဤ PVC-O ပိုက်များဖြင့် အသစ်တည်ဆောက်နေသည့် မြို့များသည် ထင်ရှားသော ရလဒ်များကို တွေ့မြင်နေရပါသည်။ လေ့လာမှုများအရ ထိုစီမံကိန်းများသည် တပ်ဆင်ခြင်းမှ နောက်ဆုံးတွင် အစားထိုးခြင်းအထိ ဘဝစက်ဝန်းတစ်ခုလုံးအတွက် ကာဗွန်ခြေရာ ၂၂% ခန့် လျှော့ချနိုင်ပါသည်။ ရေစနစ်များကို ခေတ်မီစေရန် မြို့နယ်အာဏာပိုင်များ ရင်ဆိုင်နေရသည့် ရာသီဥတုပန်းတိုင်များကို အောင်မြင်စွာ ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန် ဤကဲ့သို့သော လျှော့ချမှုမျိုးသည် အကူအညီဖြစ်စေပြီး ဘဏ္ဍာငွေကို မကုန်ကျစေပါ။
တတိယပါတီ အတည်ပြုချက် - PVC-O ပိုက် extrusion line အတွက် LCA နှင့် EPD လိုက်နာမှု
ISO 14040/44-အထိမ်းသား မှ အသုဘ်အထိ ဘဝသက်တမ်း အကဲဖြတ်မှုရလဒ်များကို အထောက်အထားပြု လက်မှတ်ရ
တတိယပါတီအဖွဲ့အစည်းများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ PVCO ပိုက်ထုတ်လုပ်ရေးလိုင်းနှင့်ပတ်သက်သော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ဘဝစက်ဝန်းအကဲဖြတ်မှုများအတွက် ISO 14040/44 စံနှုန်းများအရ အတည်ပြုခဲ့ကြသည်။ ဤစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများသည် ပစ္စည်းများရရှိရေးမှ စတင်၍ ထုတ်လုပ်မှု၊ တပ်ဆင်မှု၊ ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့် ပိုက်များ၏ အသုံးဝင်သော သက်တမ်းအဆုံးတွင် ပြန်လည်အသုံးပြုရန် ပြုလုပ်ခြင်းအထိ အားလုံးကို စုံစမ်းစစ်ဆေးထားသည်။ ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော အကဲဖြတ်မှုများအရ ရှေးဟောင်း PVC ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကမ္ဘာ့အပူချိန်မြင့်မှုစွမ်းရည် (Global Warming Potential) ကို ၃၀ ရှိသည် မှ ၃၅ ရှိသည်အထိ လျော့နည်းစေသည့် အထူးသဖြင့် သိသာထင်ရှားသော တိုးတက်မှုများကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ပိုက်တစ်မီတာထုတ်လုပ်ရေးအတွက် ရေအသုံးပြုမှုသည်လည်း ၂၀% ခန့် လျော့နည်းသည်။ ဤအကဲဖြတ်မှုများတွင် ReCiPe နှင့် TRACI ကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မှုနောက်ခံ စံနှုန်းများကို အသုံးပြု၍ ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရေးအတွက် စွမ်းအင်အသုံးပြုမှု၊ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များမှ ထွက်ပေါ်လာသော အနောက်ဆက်မှုများနှင့် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ အချို့သော အရင်းအမြစ်များ ပါးလွင်လာနိုင်ခြင်း စသည်တို့ကို တိက်တိက်ကြောက်ကြောက် တိုင်းတာပါသည်။ ဤကဲ့သို့သော အတည်ပြုထားသော အချက်အလက်များကို ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်ကြေညာချက်များ (EPDs) ၏ အခြေခံအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မြို့ပ planning အဖွဲ့များနှင့် အခြားအခြေခံအဆောက်အအိမ်စီမံကိန်းများတွင် ပါဝင်သော ပုဂ္ဂိုလ်များသည် အများအားဖြင့် ဒေသအလိုက် ကွဲပြားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာရန် အစိမ်းရောင်အဆောက်အအိမ်လုပ်ငန်းများအတွက် သိပ္ပံနည်းကျသော အထောက်အထားများကို ယုံကြည်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
PVC-O ပိုက်ထုတ်လုပ်ရေးလိုင်းဒီဇိုင်းတွင် စက်ဝိုင်းစီးပွားရေးစနစ် ပေါင်းစပ်ခြင်း
ပြန်လည်အသုံးပြုရန် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း - စားသုံးသူများ၏ အသုံးပြုပြီးသော PVC စီးကြောင်းများနှင့် ကိုက်ညီမှု
PVCO ပိုက်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာကို စက်ဝိုင်းပုံစံ အတွေးအခေါ်ဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ အဆင့်မြင့် စစ်ထုတ်ကိရိယာများက ထုတ်လုပ်သူများ စားသုံးပြီး PVC ပြန်လည်ကြိတ်ခွဲထားသော ပစ္စည်းများကို ပုံမှန်ဖိအားလိုအပ်ချက်များအတွက် လုံလောက်သည့် ခိုင်မာမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် ပုံမှန်အားဖြင့် ၃၀% ခန့် ရောစပ်အသုံးပြုနိုင်စေပါသည်။ ဤသည်မှာ အဓိပ္ပါယ်ကားအဘယ်နည်း။ အသစ်ထုတ်လုပ်သော ပေါလီမာပစ္စည်းများ၏ လိုအပ်ချက်ကို လျှော့ချနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပိုက်တစ်တန် ထုတ်လုပ်ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထုတ်လုပ်မှုသို့ ဝင်ရောက်လာသော အသစ်ပစ္စည်း ၂၄ ကီလိုဂရမ်ခန့်ကို ခြုံငုံ၍ သို့မဟုတ် ကယ်တင်နိုင်ပါသည်။ ဤထုတ်လုပ်မှုစက်များတွင် အသုံးပြုသော မော်ဒျူလာအစိတ်အပိုင်းများကို စက်ပစ္စည်းများ အဆင့်မြှင့်တင်ရာတွင် ဖြုတ်၍ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပြီး အများအားဖြင့် ပစ္စည်းများ၏ ၉၀% ကျော်ကို ပြန်လည်ရယူနိုင်ပါသည်။ စံသတ်မှတ်ထားသော အရွယ်အစားများသည်လည်း PVC ထုတ်ကုန်များအတွက် လက်ရှိပြန်လည်အသုံးပြုမှုစက်ရုံများနှင့် အလုပ်လုပ်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေပါသည်။ ထို့အပြင် ကျော်လွန်သော ကြိုးများကို ပြန်လည်အသုံးပြုမှု စက်ဝိုင်းများစွာကို သန့်ရှင်းစေရန် ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။ ဤသည်မှာ တစ်နှစ်လျှင် တန်ချိန်ရာနှင့်ချီ၍ ပစ္စည်းများကို ပိုက်ဆံမြေများတွင် မကျရောက်စေရန် ကူညီပေးပြီး ကုန်ပို့သည့် စီးပွားရေးအတွက် ကောင်းမွန်သော အကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိစေပြီး ယနေ့ခေတ် ကုမ္ပဏီများ ရည်မှန်းနေသော စစ်မှန်သည့် စက်ဝိုင်းစီးပွားရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွက် လိုအပ်ချက်အားလုံးကို ဖြည့်ဆည်းပေးပါသည်။
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
PVC-O ပိုက်များတွင် နှစ်သက်ရာ အမျော်မှန်းခြင်း (biaxial orientation) ၏ အဓိက အားသာချက်မှာ အဘယ်နည်း။
နှစ်သက်ရာ အမျော်မှန်းခြင်းသည် PVC အဏုမှုန်များကို အားကောင်းစေရန် ညီညွတ်စွာ စီထားပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပိုမိုပေါ့ပါးသော ပိုက်နံရံများ၊ ပိုမိုနည်းပါးသော ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုနှင့် စွမ်းအင်ချွေတာမှုများကို ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့အတူ သက်တမ်းရှည်မှုကို ထိခိုက်စေခြင်းမရှိပါ။
PVC-O ပိုက်များသည် ပတ်ဝန်းကျင် စွမ်းအင် တိုးတက်ရေးကို မည်သို့ အထောက်အပံ့ပေးပါသနည်း။
PVC-O ပိုက်များသည် သက်တမ်းရှည်မှုရှိပြီး အခြားပိုက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ပိုမိုနည်းပါးသော စွမ်းအင်အသုံးပြုမှု (embodied energy) ရှိပါသည်။ ထို့အပ além ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော ပစ္စည်းများကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကာဗွန်အိုင်ဇိုတော့ပ် အနက်ရှိုင်းမှုနှင့် စွန်းထောက်မှုများကို လျော့နည်းစေပါသည်။
PVC-O ပိုက်များ၏ မျှော်မှန်းထားသော သက်တမ်းမှာ အဘယ်နည်း။
PVC-O ပိုက်များသည် နှစ် ၅၀ ကျော်ကြာမှု ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် အစားထိုးမှုများ ပိုမိုနည်းပါးပြီး ရှေးဟောင်းပိုက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် သက်ရောက်မှုများ လျော့နည်းပါသည်။
PVC-O ပိုက်များကို ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ပါသည်။ ထိုပိုက်များကို ပြန်လည်အသုံးပြုရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ အထူးသဖြင့် အသုံးပြုပြီးသော PVC ပစ္စည်းများ (post-consumer PVC) နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိပါသည်။ ထို့အပ် မြေပုံတွင် စွန်းထောက်မှုကို လျော့နည်းစေရန် စီးပွားရေး စက်ဝိုင်း (circular economy) အတွက် အခြေခံများကို ထည့်သွင်းထားပါသည်။
အကြောင်းအရာများ
- စွမ်းအင်နှင့် ကုန်ကြမ်းထိရောက်မှု PVC-O ပိုက်အက်ဆ်ထရုဒင်းလိုင်း
- အခြေခံအဆောက်အအိမ်များတွင် PVC-O ပိုက်များ၏ ရှည်လျားသောကာလ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်
- တတိယပါတီ အတည်ပြုချက် - PVC-O ပိုက် extrusion line အတွက် LCA နှင့် EPD လိုက်နာမှု
- PVC-O ပိုက်ထုတ်လုပ်ရေးလိုင်းဒီဇိုင်းတွင် စက်ဝိုင်းစီးပွားရေးစနစ် ပေါင်းစပ်ခြင်း
- မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ