တရုတ်နိုင်ငံ၊ နန်ကင်မြို့၊ ဂူလီးဒစ်ထောင်ရပ်၊ မူဖူအိုင်ရှိ 33-99 အမှတ် (သို့) လမ်း [email protected] | [email protected]

ဆက်သွယ်ရန်

အသံလျော့ပေးထားသော ဟိုက်ဒရောလစ် ကျောက်ဖောက်စက် - မြို့ပြတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အသံနည်းပါးခြင်း၊ မြို့ပြစီမံကိန်းများအတွက် အလွန်အရေးကြီးသည်

2026-04-20 16:12:10
အသံလျော့ပေးထားသော ဟိုက်ဒရောလစ် ကျောက်ဖောက်စက် - မြို့ပြတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အသံနည်းပါးခြင်း၊ မြို့ပြစီမံကိန်းများအတွက် အလွန်အရေးကြီးသည်

မြို့ပြတွင် ကျောက်ဖောက်ခြင်းသည် အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပြဿနာသာမက ခွင့်ပြုခွင့်ဆိုင်ရာ ပြဿနာလည်းဖြစ်ပါသည်။ OSHA ၏ အလုပ်သမားများအတွက် ၈ နာရီအလုပ်အချိန်အတွင်း စက်မှုအသံထုတ်လုပ်မှု အများဆုံးခွင့်ပြုခြင်းမှာ စက်မှုသမား၏ နေရာတွင် ၉၀ dBA ဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်မှာ အလုပ်သမားများကို ကာကွယ်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် စံနှုန်းဖြစ်ပါသည်။ အနီးတွင်ရှိသည့် အိမ်ရာများ ၃၀ မီတာအကွာတွင် အသံထုတ်လုပ်မှုအတွက် အခြားသော စံနှုန်းများကို အသုံးပြုကြပါသည်။ မြို့နယ်အများစုတွင် ခွင့်ပြုထားသည့် အချိန်အတွင်း မြေနေရာနယ်နိမိတ်တွင် အသံထုတ်လုပ်မှုကို ၇၀–၈၀ dBA အထိသာ ခွင့်ပြုထားပါသည်။ မန်ဟေတန်တွင်မူ အလုပ်သမားများအတွက် အသံထုတ်လုပ်မှုကို အပိုနေ့လုပ်ခွင့်မရှိဘဲ အင်္ဂါနေ့မှ စတင်၍ ညနေ ၆ နာရီတွင် အဆုံးသတ်ပါသည်။

မြို့ပေါ်ရှိ အခြေခံအုတ်များကို တူးဖော်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် စံနစ်ကျသော ဟိုက်ဒရောလစ် ကျောက်တူးစက်တစ်လုံးသည် နီးကပ်သည့် အကွာအဝေးတွင် ၁၁၀–၁၁၄ ဒီဘီအေ (dBA) အထိ အသံအား ထုတ်လွှတ်နိုင်ပါသည်။ ၅၀ ပေ အကွာတွင်ပင် မြေကြီးသည် မာကြောသည့်အခါ ဤအသံအားသည် ၈၀ ဒီဘီအေ (dBA) အောက်သို့ ကျဆင်းခြင်းမရှိပါ။ အသံကို လျှော့ချထားသည့် တူးစက်စနစ်များသည် ဤအသံအကွာအဝေးကို လျှော့ချပေးပါသည်။ သို့သော် အသံထုတ်လွှတ်မှုအရင်းအမြစ်တွင် အသံအား နှိမ့်ပေးခြင်းဖြင့် မဟုတ်ဘဲ အသံသည် မည်သို့သို့ ပျံ့နှံ့သည်ကို ထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။ အချို့သော ဒီဇိုင်းများတွင် ကျောက်ကို ခွဲခြင်း စနစ်ကို အခြေခံကျစွာ ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။

 

အသံသည် အမှန်တကယ် မည်သည့်နေရာမှ ထုတ်လွှတ်လာသနည်း

ပေါက်ကွဲမှုဖြင့် ဖောက်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသံများကို အချိန်တိုင်းတွင် အခြားနည်းလမ်းများဖြင့် ဖန်တီးပေးသည့် အသံလမ်းကြောင်း (၃) ခု ရှိပါသည်။ ပထမအသံလမ်းကြောင်းမှာ လေထဲတွင် ပျံသန်းသည့် အသံဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအသံမှာ ပစ္စတန်သည် ရှန်ခ်နှင့် တိုက်မိသည့်အခါ ဖော်ပေးသည့် အသံလှိုင်းဖြစ်ပြီး ဒရိုင်ယ်ခနောင်းမှတဆင့် ဝန်းကျင်ရှိလေထဲသို့ တိုက်ရိုက်ပျံသန်းသည်။ ဒုတိယအသံလမ်းကြောင်းမှာ ဖောက်ထုတ်ရေးစက်၏ အဆောက်အဦးမှ ဖောက်ထုတ်ရေးစက်၏ အစိတ်အပိုင်းများ (ဥပမါ- ကူးပေါင်းချောင်း၊ အားပေးချောင်းနှင့် ဘူမ်) မှ ဖောက်ထုတ်ရေးစက်၏ အသံလှိုင်းများကို မြေပြင်နှင့် အနီးတွင်ရှိသည့် အဆောက်အဦးများသို့ လှိုင်းအဖြစ်ဖော်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တတိယအသံလမ်းကြောင်းမှာ ပေါက်ကွဲမှုဖြင့် ဖောက်ထုတ်ရေးစက်များတွင် အသုံးပြုသည့် လေဖြင့် ဖောက်ထုတ်ရေးစက်များမှ ထွက်လာသည့် အသံဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ရေဖြင့် ဖောက်ထုတ်ရေးစက်များတွင် အဆိုပါအသံများကို အများအားဖြင့် ဖျောက်နှင့်ပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် မြို့ပြနေရာများတွင် လေဖြင့် ဖောက်ထုတ်ရေးစက်များထက် ရေဖြင့် ဖောက်ထုတ်ရေးစက်များကို အသုံးပြုခြင်းသည် အသံညှိမှုအတွက် အထူးသီးသန့်ကောင်းမွန်သည့် အကျေးဇူးတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။

အင်ဂျင်နီယာအထိန်းချုပ်မှုများသည် ပထမဆုံးနေရာနှစ်ခုကို တိုက်ခိုက်ပါသည်။ ဒရေဖ်တာမှုတ်ခေါင်းနှင့် ဖီဒ်ဘီမ်ကြားတွင် ဗိုင်ဘရေရှင် အင်ဆူလေတာများ တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဖွဲ့စည်းမှုမှ အသံလွှင့်ပေးမှုကို ၈–၁၀ ဒီဘီအထိ လျော့ချပေးနိုင်ပါသည်။ ဤကိန်းဂဏန်းသည် စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လမ်းမြေပြင် ခွဲဖွဲ့စည်းမှုစက်များ အစေးနောက်ပိုင်းတွင် စျေးကွက်တွင် အတည်ပြုခံရပါသည်။ ဒရေဖ်တာအမိုးအောက်တွင် အသံကာကွယ်ရေး အက်ထော့စ်များ တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့် အသံလွှင့်ပေးမှုကို နောက်ထပ်အလွှာတစ်ခု ဖော်ပေးပါသည်။ ထိုအက်ထော့စ်များသည် ကျန်ရှိနေသော လေထဲတွင် ပျံ့နှံ့သော အသံကို အဆောက်အဦးများသို့ အလျားလိုက် လွှင့်ပေးခြင်းမှ ရှောင်ရှားပြီး အပေါ်သို့သာ လွှင့်ပေးပါသည်။ ဟိုက်ဒရောလစ်စွမ်းအားသည် ပေါင်းစပ်မှုစွမ်းအားထက် အသံထွက်နည်းပါသည်။ ထို့ကြောင့် FHWA တွင် အသံညစ်ညမ်းမှု လက်စွဲစာအုပ်တွင် ဟိုက်ဒရောလစ်စွမ်းအားဖြင့် လုပ်ဆောင်သော စက်ကိရိယာများသည် ပေါင်းစပ်မှုစွမ်းအားဖြင့် လုပ်ဆောင်သော စက်ကိရိယာများထက် အသံနည်းကြောင်း တိုက်ရိုက်ဖော်ပြထားပါသည်။

 

မြို့ပြတွင် အသုံးပြုသော တည်ဆောက်ရေးစက်ကိရိယာများ၏ အသံအတိုင်းအတာများ

စက်ပစ္စည်းများ

၅၀ ပေ အကွာတွင် ပုံမှန်အသံအတိုင်းအတာ

လုပ်သောသူနှင့် အနီးကပ်တွင် ပုံမှန်အသံအတိုင်းအတာ

မြို့ပြတွင် စံချိန်စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီမှုအခြေအနေ

ဂျက်ဟမ်မာ (ပေါင်းစပ်မှုစွမ်းအား)

၇၅–၈၅ ဒီဘီအေ

၁၀၀–၁၁၆ ဒီဘီအေ

အသံလျှော့ချရေး measures မရှိပါက အဖြစ်များသော စံချိန်စံညွှန်းကို ကျော်လွန်လေ့ရှိပါသည်

ဟိုက်ဒရောလစ် ကျောက်ဖွဲ့စည်းမှုစက် (စံသတ်မှတ်ချက်)

73–82 ဒီဘီအေ

95–110 ဒီဘီအေ

နယ်နိမိတ်အားနည်းသည်။ နေရာတွင် အကာအကွယ်များ ပုံမှန်အားဖြင့် လိုအပ်သည်

အသံလျှော့ပေးထားသော ဟိုက်ဒရောလစ် ကျောက်ဖောက်စက်

65–75 ဒီဘီအေ

85–95 ဒီဘီအေ

အများစုသော နေ့ခင်းဘက် ဥပဒေများ၏ အတွင်းနယ်နိမိတ်တွင် ရှိသည်

တူးဖော်ရေးစက်တွင် တပ်ဆင်ထားသော ဟိုက်ဒရောလစ် ချောက်ခြေစက်

72–80 ဒီဘီအေ

96–114 ဒီဘီအေ

အထူးစိမ်းလန်းသော ဧရိယာများတွင် ကန့်သတ်ချက်များကို ကျော်လွန်သည်

ကွန်ကရစ် ကုတ်စက်

~78 dBA

~90 dBA

အကွာအဝေးတွင် ယေဘုယျအားဖြင့် ကိုက်ညီမှုရှိသည်

လှည့်ပတ်သော အဏုမြူးစက် (ကုန်တင်ကားတွင် တပ်ဆင်ထားသော)

~70 dBA

~80 dBA

ပုံမှန်အားဖြင့် ကိုက်ညီမှုရှိသည်

 

အကွာအဝေးကို နှစ်ဆတိုးလျှင် အသံလျော့ကျမှု ၆ dBA ရှိသည့် စည်းမျဉ်း (အမှတ်စွန်းအရင်းအမြစ် စည်းမျဉ်း) အရ ၁၅ ပေအကွာတွင် အသံအတိုင်းအတာ ၇၀ dBA ရှိသော အသံလျော့ကျစက်သည် ၃၀ ပေအကွာတွင် ၆၄ dBA သို့ ၆၀ ပေအကွာတွင် ၅၈ dBA သို့ ကျဆင်းသည်— ဝါရှင်တန်ဒီစီ အပါအဝင် တော်တော်များများသော နယ်မြေများတွင် အသုံးပြုသော နေ့ခင်းအချိန် ကုန်းသမ်းနေရာများအတွက် ၆၅ dBA အသံကန့်သတ်ချက်ကို အလွန်သက်သောင်းကြီးစွာ လွန်ကျော်သွားပါသည်။ အလားတူအကွာအဝေးများတွင် ပုံမှန်အဏုမြူးစက်သည် ထိုကန့်သတ်ချက်ထက် အများအားဖြင့် များစွာမျှ မြင့်မားနေသည်။

 

ဟိုင်ဒရောလစ် နှင့် ပိုမက်တစ် – မြို့ပေါ်ရှိ အမှုဖြစ်စဉ်သည် အဆုံးသတ်ပြီးဖြစ်သည်

ပိုမက်တစ် ကျောက်ဖောက်စက်များသည် ကုမ္ပဏီအား လိုအပ်သည်။ မြို့ပေါ်ရှိ သိပ်သည်းသော နေရာတွင် ထိုကုမ္ပဏီအားသည် လမ်းဘေးတွင် တစ်နေရာတွင် တည်ရှိပြီး အချိန်ပေါ်မ depend မှုမရှိဘဲ အမြဲတမ်း လည်ပတ်နေပြီး ကျောက်ဖောက်ခြင်းလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်နေခြင်း ရှိ/မရှိ ကွဲပြားမှုမရှိဘဲ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အသံအတိုင်းအတာကို ၈၀–၉၀ ဒီဘီအေ (dBA) အထိ တိုးမောင်းပေးသည်။ ဟိုင်ဒရောလစ် စနစ်များသည် စွမ်းအင်ကို သေးငယ်သော စွမ်းအင်ပေးစက် (power pack) မှ သို့မဟုတ် သယ်ဆောင်ရေးယာဥ်၏ ရှိပ already existing circuit မှ ရယူသည် – သီးခြားကုမ္ပဏီအား မလိုအပ်၊ အင်ဂျင်မှ အမြဲတမ်း အသံထုတ်လေထုတ်ခြင်း မရှိ၊ အသံထုတ်သည့် ဒုတိယအရင်းအမြစ် မရှိသည်။

ဂရနိုက်အောက်တွင် ဟိုင်ဒရောလစ်နှင့် ပိုမက်တစ် ကျောက်ဖောက်စက်များကို တိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်စမ်းသပ်ခဲ့သည့် ကွင်းစမ်းသပ်သူများသည် အများအားဖြင့် ဟိုင်ဒရောလစ် စက်များသည် ဖောက်ခြင်းအားဖော်ပေးနေစဉ် ပိုမိုတည်ငြိမ်ပြီး အနေအထားကို ထိန်းသိမ်းရန် လုပ်သောသူ၏ အားအင်အသုံးပြုမှု ပိုမိုနည်းသည်ဟု အမြဲတမ်း အစီရင်ခံကြသည်။ မြို့ပေါ်ရှိ မြေအောက်ဖောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် တည်ငြိမ်မှုသည် အရေးကြီးသည်။ အက်ခ်ထ်ဖောက်ခြင်းအမှန်အကန်သည် အောက်ခြေမှုအတွက် အုတ်များ သို့မဟုတ် အင်ခ်ရော့ခ်များ၏ နက်နေမှုကို သိမ်းဆောင်ပေးသည်။ အောက်ခြေမှုတွင် ဖောက်ခြင်းအမှန်အကန် လွဲခြင်းသည် မူလက ဖောက်ခြင်းလုပ်ငန်းထက် အိမ်နီးချင်းများအား ပိုမိုအနေအထားပေးသည့် ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ရမည့် အလုပ်များကို ဖောက်ပေးသည်။

 

အချိန်ဇယားရေးဆွဲခြင်းနှင့် အတားအဆီး ဗျူဟာ – အင်ဂျင်နီယာထိန်းချုပ်မှုများသည် တစ်ကောင်လောက်တွင် လုံလောက်မှုမရှိပါ

အသံကိုကောင်းစွာဖမ်းထားသည့် ဒရိုင်းလ်တစ်ခုသည်ပင် မြို့နယ်၏ အချိန်ကာလအတွင်း ကျေပါသည်။ နယူးယောက်မြို့တွင် အလုပ်သမ္မာအချိန် (သောကြာနေ့မှ သောကြာနေ့အထိ နေ့လည် ၇ နာရီမှ ၆ နာရီအထိ) အပြင် အလုပ်လုပ်ရန် အချိန်ပိုအတည်ပြုခွင့် လိုအပ်ပါသည်။ ဆန်ဒီယေဂိုမှ အိမ်ရာနေရာများတွင် အလုပ်သမ္မာအချိန် (တနင်္လာမှ စနေနေ့အထိ နေ့လည် ၇ နာရီမှ ၇ နာရီအထိ) အပြင် မြေတွင်းဖောက်ခြင်းကို ကန့်သတ်ထားပါသည်။ အကောင်းဆုံးသော စက်ကိရိယာရွေးချယ်မှုသည် ဤအချိန်ကာလများကို မကျော်လွန်နိုင်ပါ— ၎င်းသည် အသံညစ်ညမ်းမှုအပေါ် အပိုင်းအမှုလုပ်သူများ၏ အကြောင်းပုံမှုများကို လျော့နည်းစေခြင်းဖြင့် ဤအချိန်ကာလများအတွင်း ထိရောက်မှုရှိသော အလုပ်အချိန်များကို အများဆုံးဖော်ထုတ်ပေးပါသည်။

ဒရိုင်းလ်နှင့် အနီးဆုံး အသံလက်ခံသည့်နေရာကြားတွင် တပ်ဆင်ထားသော ယာယီအသံကာကွယ်ရေးအစိတ်အပိုင်းများ— အသံလျော့နည်းရေးအတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အမြဲတမ်းအသံကာကွယ်ရေးပိုင်းများ သို့မဟုတ် မော်ဂျူလာအသံကာကွယ်ရေးနံရံများ— နယ်နိမိတ်တွင် အသံလျော့နည်းမှု ၅–၁၀ ဒီဘီ အပိုများကို ထည့်သွင်းပေးပါသည်။ အသံကိုဖမ်းထားသည့် ဟိုက်ဒရောလစ်ဒရိုင်းလ်နှင့် ပေါင်းစပ်ပါက ဤအများဆုံးဖော်ထုတ်မှုသည် မြို့ပြအိမ်ရာနေရာများတွင်ပင် မြို့နယ်၏ အသံညစ်ညမ်းမှုအကန့်အသတ်များအတွင်း နေရာကို ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။ စွမ်းအင်အားစက်ကို နေရာတွင် ရုံးခန်း သို့မဟုတ် အသံကာကွယ်ရေးပိုင်းများအနောက်တွင် ဗျူဟာမှန်း တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့် ဖောက်ထားသည့် အဆောက်အဦးများမှ အသံလျော့နည်းမှု ၃–၅ ဒီဘီ အပိုများကို ထပ်မံရရှိပါသည်။

2(7ae16dba81).jpg

မြို့ပြစက်ဝိုင်းများတွင် အပိုင်းအစများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း- အချိန်တိုအလုပ်အများအပြား

မြို့ပြတည်ဆောက်ရေး ဒရိုင်လ်များသည် ၁၀ နှစ်စဥ် အချိန်ကြာမှု အလုပ်လုပ်ခြင်းများ မပါဝင်ပါ။ ယင်းဒရိုင်လ်များသည် လက်တွေ့တွင် ၂–၃ နှစ်စဥ် အချိန်ကြာမှု ပေါက်ကွဲမှုအလုပ်လုပ်ပြီး နောက်ထပ် အဆောက်အဦများ စစ်ဆေးရန် သို့မဟုတ် အသံစောင်းမှု စစ်ဆေးရန် ရပ်နေပါသည်။ ထို့နောက် ပြန်လည်စတင်ပြီး ထပ်မှုန်းပါသည်။ ပေါက်ကွဲမှု အချိန်တွင် အအေးခံမှုဖြင့် စတင်မှု အကြိမ်ရေသည် မိုးသုံးစုတ်မှု နေရာများတွင် ပိုများပါသည်။ အအေးခံမှုဖြင့် စတင်မှု စက်စွဲမှုများသည် ပေါက်ကွဲမှု စက်စွဲမှု စနစ်ကို ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်မှ ဖိအားပေးခြင်းဖြစ်ပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် အပူချိန်မြင့်မှု စက်စွဲမှုများနှင့် ကွဲပြားသော ဖိအားပေးမှု ပုံစံကို ပစ်စတန် အပိုင်းများပေါ်တွင် ဖော်ပြပါသည်။

HOVOO သည် အပူချိန်အများအပြားကို ကောင်းစွာ ထိန်းသိမ်းနိုင်သည့် PU ပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ကျောက်ဒရိုင်လ် အပိုင်းများ ပေးပေးပါသည်။ ယင်းပစ္စည်းများသည် မြို့ပြလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုသည့် အအေးခံမှုမှ အပူချိန်မြင့်မှု အပူချိန်ပေါင်းစပ်မှုကို ကောင်းစွာ ကိုင်တွယ်နိုင်ပါသည်။ ညနေချိန်တွင် အနောက်ဘက်တွင် အနောက်ဘက်တွင် အနောက်ဘက်တွင် အနောက်ဘက်တွင် အနောက်ဘက်တွင် အနောက်ဘက်တွင် အနောက်ဘက်တွင် အနောက်ဘက်တွင် အနောက်ဘက်တွင် အနောက်ဘက်တွင် အနောက်ဘက်တွင် အနောက်ဘက်တွင် အနောက်ဘက်တွင် အနောက်ဘက်တွင် အနောက်ဘက်တွင် အနောက်ဘက်တွင် အနောက်ဘက်တွင် အနောက်ဘက်တွင် အနောက်ဘက်တွင် အနောက်ဘက်တွင် အနောက်ဘက်တွင် အနောက်ဘက်တွင် အနောက်ဘက်တွင် အနောက်ဘက်တွင် အနောက်ဘက်...... မှုအပိုင်းများသည် အပူချိန်မြင့်မှု ခံနိုင်ရည်ရှိမှုနှင့် အတူတူပဲ အအေးခံမှုအချိန်တွင် လွယ်ကူစွာ ပုံစောင်နိုင်မှုကို လိုအပ်ပါသည်။ မော်ဒယ်အလိုက် အပိုင်းများ အကိုးအကားများကို hovooseal.com တွင် ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။