ເທັກໂນໂລຢີການຕັດດ້ວຍເລເຊີໝາຍເຖິງການໃຊ້ລັງສີເລເຊີເພື່ອຕັດວັດສະດຸ. ເທັກໂນໂລຢີນີ້ໄດ້ນຳໄປສູ່ການປະດິດສ້າງຂະບວນການອຸດສາຫະກຳຈຳນວນຫຼາຍທີ່ໄດ້ກຳນົດຄວາມໄວຂອງການຜະລິດໃນສາຍການຜະລິດ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງການນຳໃຊ້ການຜະລິດໃນອຸດສາຫະກຳ.
ການຕັດດ້ວຍເລເຊີເປັນເທັກໂນໂລຢີທີ່ຂ້ອນຂ້າງໃໝ່. ຄວາມແຮງຂອງເລເຊີ ຫຼື ລັງສີແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຕັດວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມແຮງແຕກຕ່າງກັນ. ເທັກໂນໂລຢີນີ້ຖືກນຳໃຊ້ເປັນພິເສດເພື່ອເລັ່ງຂະບວນການຜະລິດ. ການໃຊ້ລັງສີເລເຊີສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນການຜະລິດອຸດສາຫະກຳແມ່ນໃຊ້ໂດຍສະເພາະໃນການຫລໍ່ວັດສະດຸໂຄງສ້າງ ແລະ/ຫຼື ທໍ່. ເມື່ອປຽບທຽບກັບການຕັດດ້ວຍກົນຈັກ, ການຕັດດ້ວຍເລເຊີບໍ່ໄດ້ປົນເປື້ອນວັດສະດຸ, ເນື່ອງຈາກຂາດການສຳຜັດທາງຮ່າງກາຍ. ນອກຈາກນີ້, ການສີດແສງທີ່ລະອຽດຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມແມ່ນຍຳ, ເຊິ່ງເປັນປັດໄຈທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນການນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳ. ເນື່ອງຈາກບໍ່ມີການສວມໃສ່ໃນອຸປະກອນ, ການສີດແສງດ້ວຍຄອມພິວເຕີຈຶ່ງຫຼຸດຜ່ອນໂອກາດທີ່ວັດສະດຸລາຄາແພງຈະຖືກບິດເບືອນ ຫຼື ຖືກຄວາມຮ້ອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ເຄື່ອງຕັດເລເຊີໄຟເບີສຳລັບໂລຫະແຜ່ນ - ເຫຼັກສະແຕນເລດ ແລະ ເຫຼັກກາກບອນ
ຂະບວນການ
ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ອຍລັງສີເລເຊີ, ເມື່ອມີການກະຕຸ້ນວັດສະດຸເລເຊີບາງຊະນິດ. ການກະຕຸ້ນເກີດຂຶ້ນເມື່ອວັດສະດຸນີ້, ບໍ່ວ່າຈະເປັນອາຍແກັສ ຫຼື ຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ, ຖືກສຳຜັດກັບການປ່ອຍໄຟຟ້າພາຍໃນບ່ອນປິດລ້ອມ. ເມື່ອວັດສະດຸເລເຊີຖືກກະຕຸ້ນ, ລັງສີຈະຖືກສະທ້ອນ ແລະ ສະທ້ອນອອກຈາກກະຈົກບາງສ່ວນ. ມັນຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ເກັບກຳຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ພະລັງງານທີ່ພຽງພໍ, ກ່ອນທີ່ຈະຫຼົບໜີອອກມາເປັນແສງທີ່ສອດຄ່ອງກັນແບບດຽວ. ແສງນີ້ຜ່ານເລນຕື່ມອີກ, ແລະ ຖືກສຸມໃສ່ພາຍໃນລັງສີທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງບໍ່ເກີນ 0.0125 ນິ້ວ. ຂຶ້ນກັບວັດສະດຸທີ່ຈະຕັດ, ຄວາມກວ້າງຂອງລັງສີຈະຖືກປັບ. ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ນ້ອຍລົງເຖິງ 0.004 ນິ້ວ. ຈຸດສຳຜັດກັບວັດສະດຸພື້ນຜິວມັກຈະຖືກໝາຍດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ 'ເຈາະ'. ລັງສີເລເຊີທີ່ມີພະລັງຈະຖືກມຸ້ງໄປຫາຈຸດນີ້ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຕາມວັດສະດຸຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ວິທີການຕ່າງໆທີ່ນຳໃຊ້ໃນຂະບວນການລວມມີ:
• ການລະເຫີຍ
• ລະລາຍແລະເປົ່າ
• ລະລາຍ, ເປົ່າ, ແລະ ເຜົາໄໝ້
• ການແຕກຂອງຄວາມກົດດັນຈາກຄວາມຮ້ອນ
• ການຂຽນ
• ການຕັດເຢັນ
• ການເຜົາໄໝ້
ການຕັດເລເຊີເຮັດວຽກແນວໃດ?
ການຕັດດ້ວຍເລເຊີເປັນການນຳໃຊ້ທາງອຸດສາຫະກຳທີ່ໄດ້ມາຈາກການໃຊ້ອຸປະກອນເລເຊີເພື່ອປ່ອຍລັງສີແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ສ້າງຂຶ້ນຜ່ານການກະຕຸ້ນການປ່ອຍແສງ. 'ແສງ' ທີ່ໄດ້ຮັບຈະຖືກປ່ອຍອອກມາຜ່ານລຳແສງທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງຕ່ຳ. ມັນໝາຍເຖິງການນຳໃຊ້ຜົນຜະລິດເລເຊີພະລັງງານສູງໂດຍກົງເພື່ອຕັດວັດສະດຸ. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນການຫຼອມ ແລະ ລະລາຍວັດສະດຸໄດ້ໄວຂຶ້ນ. ໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ, ເຕັກໂນໂລຊີນີ້ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງເພື່ອເຜົາໄໝ້ ແລະ ລະເຫີຍວັດສະດຸ, ເຊັ່ນ: ແຜ່ນ ແລະ ແຖບໂລຫະໜັກ ແລະ ອົງປະກອບອຸດສາຫະກຳທີ່ມີຂະໜາດ ແລະ ຄວາມແຂງແຮງແຕກຕ່າງກັນ. ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີນີ້ແມ່ນວ່າຊາກຫັກພັງຈະຖືກພັດໄປດ້ວຍອາຍແກັສຫຼັງຈາກການດັດແປງທີ່ຕ້ອງການ, ເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸມີພື້ນຜິວທີ່ມີຄຸນນະພາບ.
ມີການນຳໃຊ້ເລເຊີທີ່ແຕກຕ່າງກັນຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ຖືກອອກແບບມາສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳສະເພາະ.
ເລເຊີ CO2 ແມ່ນແລ່ນຢູ່ໃນກົນໄກທີ່ກຳນົດໂດຍການປະສົມອາຍແກັສ DC ຫຼືພະລັງງານຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ. ການອອກແບບ DC ໃຊ້ເອເລັກໂຕຣດພາຍໃນຊ່ອງ, ໃນຂະນະທີ່ຕົວສະທ້ອນ RF ມີເອເລັກໂຕຣດພາຍນອກ. ມີການຕັ້ງຄ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ໃຊ້ໃນເຄື່ອງຕັດເລເຊີອຸດສາຫະກໍາ. ພວກມັນຖືກເລືອກຕາມວິທີການທີ່ຈະເຮັດວຽກກ່ຽວກັບລັງສີເລເຊີໃນວັດສະດຸ. 'ເລເຊີວັດສະດຸເຄື່ອນທີ່' ປະກອບດ້ວຍຫົວຕັດທີ່ຢູ່ກັບທີ່, ໂດຍມີການແຊກແຊງດ້ວຍມືສ່ວນໃຫຍ່ຕ້ອງການເພື່ອຍ້າຍວັດສະດຸພາຍໃຕ້ມັນ. ໃນກໍລະນີຂອງ 'ເລເຊີປະສົມ', ມີໂຕະທີ່ເຄື່ອນທີ່ຕາມແກນ XY, ກຳນົດເສັ້ນທາງການສົ່ງລັງສີ. 'ເລເຊີ Flying Optics' ແມ່ນຕິດຕັ້ງໂຕະທີ່ຢູ່ກັບທີ່, ແລະລັງສີເລເຊີທີ່ເຮັດວຽກຕາມຂະໜາດແນວນອນ. ເຕັກໂນໂລຢີດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ສາມາດຕັດຜ່ານວັດສະດຸພື້ນຜິວໃດກໍໄດ້ດ້ວຍການລົງທຶນໜ້ອຍທີ່ສຸດໃນດ້ານກຳລັງຄົນ ແລະເວລາ.