TL;DR အကျဉ်းချုပ်
- ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွင် အလိုအလျောက် လွှဲတံခါးဖွင့်စက်များသည် ဖြတ်သန်းသွားလာစဉ် လူနာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ADA ၏ အမြင့်ဆုံး 22N ၏ စွမ်းအင်နည်းသော ကန့်သတ်ချက်များနှင့် 100 မီလီမီတာလျှင် 1.5 စက္ကန့် ပွင့်နှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီရမည်။
- ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစင်္ကြံများအတွက် ၅ စက္ကန့်ကြာ နှောင့်နှေးမှုသည် လက်တွေ့အနည်းဆုံးဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် IV တိုင်များ၊ ဆေးရုံကုတင်များနှင့် gurney များသည် စီးပွားရေးအဆောက်အအုံများတွင် အသုံးပြုသည့် ၃ စက္ကန့်ပုံသေထက် ရှင်းလင်းချိန်ပိုမိုလိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
- encoder feedback ပါရှိသော brushless DC မော်တာများသည် လေတိုက်နှုန်းနှင့် အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုအောက်တွင် တသမတ်တည်းအမြန်နှုန်းကို ထိန်းသိမ်းထားသော်လည်း၊ brushed မော်တာများသည် ရွေ့လျားပြီး ဆေးရုံ HVAC ပတ်ဝန်းကျင်တွင် သုံးလတစ်ကြိမ် ပြန်လည်ချိန်ညှိရန် လိုအပ်ပါသည်။
- မီးဘေးကင်းရေးပေါင်းစပ်မှုသည် အချက်ပေးသံလိုက်သော့များကို အသက်သွင်းစဉ် ၂ စက္ကန့်အတွင်း ဖြုတ်ချနိုင်သည့် fail-safe electromechanical သော့များကို လိုအပ်ပြီး ၂၀၂၄ ခုနှစ် ဆေးရုံမီးသတ်လေ့ကျင့်ခန်းများ၏ ၁၂% တွင် spring-hold magnetic သော့များသည် မပြည့်မီခဲ့သည့် လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
- တွန်းကန်ပြားများနှင့် ထိတွေ့ဇုန်များပေါ်ရှိ အဏုဇီဝပိုးသတ်ကြေးနီသတ္တုစပ်မျက်နှာပြင်များသည် ၉၀ ရက်ကြာ ICU စမ်းသပ်မှုတွင် MRSA ကိုလိုနီအရေအတွက်ကို ၉၄% လျှော့ချပေးခဲ့ပြီး quaternary ammonium ဒြပ်ပေါင်းများဖြင့် အထပ်ထပ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်သောအခါ ယိုယွင်းပျက်စီးသွားသော ငွေအိုင်းယွန်းအပေါ်ယံလွှာများထက် သာလွန်ကောင်းမွန်ခဲ့သည်။
ဆေးရုံတွေဟာ တခြားအဆောက်အဦစနစ်တွေထက် တံခါးဟာ့ဒ်ဝဲတွေအတွက် ငွေပိုဖြုန်းတီးကြပါတယ်။ စက်ပစ္စည်းတွေ ဈေးကြီးလို့မဟုတ်ဘဲ မှားယွင်းနေလို့ပါ။ ဌာနမန်နေဂျာတွေက ၁၈ လအတွင်း ကလေးဆောင်တစ်ခုတည်းမှာ တံခါးအော်ပရေတာသုံးစုံကို အစားထိုးတာကို ကျွန်တော်မြင်ဖူးပါတယ်။ မော်တာပျက်သွားတိုင်း မီးသတ်အရာရှိက သော့ခတ်ယန္တရားကို အချက်ပြပါတယ်။ ကူးစက်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးသူနာပြုက ထိတွေ့မျက်နှာပြင်တွေအကြောင်း ညည်းညူပါတယ်။ ပြဿနာက တံခါးတွေက ဈေးပေါတာမဟုတ်ပါဘူး။ ပြဿနာက ရုံးခန်းအဆောက်အဦအတွက် သတ်မှတ်ထားပြီး ဟာ့ဒ်ဝဲပျက်ရင် လူတွေသေဆုံးတဲ့နေရာမှာ တပ်ဆင်ထားတာပါ။
ဒါက တစ်ကြိမ်ဖြစ်တဲ့အခါ ဖြစ်ပျက်တဲ့အရာပါလွှဲတံခါးဖွင့်စက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက် တည်ဆောက်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ မော်တာသည် ခုခံအားကို မရောက်မချင်း ပုံသေအမြန်နှုန်းဖြင့် လည်ပတ်ပြီးနောက် ရပ်တန့်သွားသည်။ ဘီးတပ်ကုလားထိုင်ဖြင့် လှည့်နေသော လူနာတစ်ဦးတွင် ဖွင့်/ပိတ်ချိန်ကို ထိန်းထားပေးသည့် ကိရိယာ ပိတ်သွားသည်။ ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းသည့် မျက်နှာပြင်ကို မည်သူမျှ သတ်မှတ်ရန် မစဉ်းစားသောကြောင့် တွန်းကန်ပြားသည် ဘက်တီးရီးယားများကို စုဆောင်းသည်။ မီးလေ့ကျင့်ခန်းအတွင်း ပါဝါဖြတ်တောက်မှုကို မှားယွင်းသော ပြားသို့ ဝါယာကြိုးချိတ်ထားသောကြောင့် သံလိုက်သော့ခလောက်သည် တံခါးကို ပိတ်ထားသည်။
ဒါတွေက အစွန်းရောက်ကိစ္စတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါတွေက ဆေးရုံအင်ဂျင်နီယာပညာရဲ့ နေ့စဉ်လက်တွေ့ဘဝပါ။ ပြီးတော့ ကာကွယ်လို့ရပါတယ်။
ADA စွမ်းအင်နည်းလိုအပ်ချက်များ- 22N နှင့် 1.5s/100mm တို့၏ အမှန်တကယ်အဓိပ္ပာယ်
ထိုADA စံနှုန်းများလှုပ်ရှားသွားလာနိုင်မှု အကန့်အသတ်ရှိသူများအား ကာကွယ်ရန်အတွက် ပါဝါဖြင့်လည်ပတ်သော တံခါးများအတွက် အမြင့်ဆုံးအားနှင့် အမြန်နှုန်းကန့်သတ်ချက်များ သတ်မှတ်ပါ။ စွမ်းအင်နည်းသော လွှဲတံခါးအော်ပရေတာများသည် ဖွင့်ခြင်း သို့မဟုတ် ပိတ်ခြင်းပြုလုပ်သည့်အခါတွင် အား 22N ထက် မပိုစေရဘဲ တံခါးသည် ၎င်း၏လွှဲလမ်းကြောင်း၏ 100 မီလီမီတာတိုင်းတွင် အနည်းဆုံး 1.5 စက္ကန့်ကြာရမည်။ ဤကိန်းဂဏန်းများသည် စာရွက်ပေါ်တွင် မမှန်မကန်ဖြစ်နေပုံရသည်။ ၎င်းတို့သည် မဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့သည် ဘီးတပ်ကုလားထိုင်အသုံးပြုသူများ၊ ဆုပ်ကိုင်အား လျော့နည်းသော သက်ကြီးရွယ်အိုလူနာများနှင့် ရုတ်တရက်တံခါးရွေ့လျားမှုကို လျင်မြန်စွာ မတုံ့ပြန်နိုင်သော ကလေးများအပေါ် ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာ ဇီဝစက်ပိုင်းဆိုင်ရာ သုတေသန၏ ရလဒ်ဖြစ်သည်။
Force Gauge စမ်းသပ်ခြင်းပရိုတိုကောနှင့် ကွင်းဆင်းတိုင်းတာမှု ကွဲပြားမှု
ချိန်ညှိထားသော စပရိန် gaugeANSI/BHMA A156.19standards သည် ကွင်းဆင်းစမ်းသပ်မှုအတွက် စံသတ်မှတ်ထားသောကိရိယာဖြစ်သည်။ သီအိုရီအရ၊ သင်သည် gauge ကို တံခါးအစွန်းတွင်တပ်ဆင်ပြီး တံခါးမျက်နှာပြင်သို့ ၉၀ ဒီဂရီဆွဲကာ အမြင့်ဆုံးအားကို မှတ်တမ်းတင်သည်။ လက်တွေ့တွင်၊ ဖတ်ရှုမှုသည် တံခါးသည် အပြုသဘောဖိအား HVAC စနစ်နှင့် ပွင့်နေခြင်းရှိမရှိ၊ ပိတ်ထားသောစပရိန်သည် ညတွင်းချင်းနောက်ပြန်ဆုတ်မှုကြောင့် အေးနေခြင်းရှိမရှိနှင့် ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်း ပတ္တာများကို ချောဆီလိမ်းထားခြင်းရှိမရှိပေါ် မူတည်၍ ပြောင်းလဲသည်။ နံနက် ၈ နာရီတွင် တံခါးတစ်ချပ်တွင် 18N နှင့် နေရောင်သည် အပြင်ဘက်မျက်နှာစာအား အပူပေးပြီး ဧည့်ခန်းကို ဖိအားပေးပြီးနောက် နေ့လယ် ၂ နာရီတွင် ထိုတံခါးတစ်ချပ်တည်းတွင် 26N ကို တိုင်းတာခဲ့သည်။ 22N ကန့်သတ်ချက်သည် တစ်ခုတည်းသောအမှတ်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် အဆောက်အဦအခြေအနေများနှင့်အတူ လွင့်မျောနေသော အပိုင်းအခြားတစ်ခုဖြစ်သည်။ fixed-torque မော်တာမဟုတ်ဘဲ active force feedback ရှိသော တံခါးအော်ပရေတာကို သတ်မှတ်ခြင်းသည် ဆေးရုံလည်ပတ်မှု ၂၄ နာရီလုံးတွင် ထိုအပိုင်းအခြားအတွင်း ရှိနေရန် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ဆေးရုံကုတင်အကျယ်နှင့် တံခါးကြားအကွာအဝေး- လက်တွေ့တွင် အနည်းဆုံး ၁.၂ မီတာ
စံဆေးရုံကုတင်တစ်ခုရဲ့ အကျယ်က ၉၀၀ မီလီမီတာပါ။ လူနာတစ်ယောက်က ဖိအားလျှော့ချပေးတဲ့ အပေါ်ယံအလွှာပေါ်မှာ ရှိနေတဲ့အခါ မွေ့ယာက နောက်ထပ် ၁၀၀ မီလီမီတာ ထပ်တိုးလာပါတယ်။ IV တိုင်က ခြေထောက်ခုံကနေ ၂၀၀ မီလီမီတာလောက် ထွက်နေပါတယ်။ မော်နီတာလှည်းကတော့ ဘေးမှာ တွဲလောင်းကျနေပါတယ်။ ရုတ်တရက် ၉၀၀ မီလီမီတာ တံခါးပွင့်သွားတာက တင်းကျပ်စွာ ညှစ်ထားသလိုပါပဲ။ADA စံနှုန်းများဘီးတပ်ကုလားထိုင်ဝင်ပေါက်အတွက် အကျယ် ၈၁၀ မီလီမီတာ လိုအပ်သော်လည်း ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းများသည် ပိုမိုလိုအပ်ပါသည်။ ခေတ်မီဆေးရုံအများစု သတ်မှတ်ထားသော အနည်းဆုံးတံခါးအကျယ် ၁.၂ မီတာသည် ကုတင်ကိုယ်တိုင်နှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။ ၎င်းသည် ကုတင်အပြင် သူနာပြု၊ အရေးပေါ်လှည်းနှင့် တစ်ဖက်ရှိ အောက်ဆီဂျင်တိုင်ကီနှင့်သာ သက်ဆိုင်ပါသည်။ လွှဲတံခါးအော်ပရေတာသည် ထိုပစ္စည်းအားလုံး လမ်းတွင်ရှိနေသေးသည်ကို သိရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ ပုံမှန် ၃ စက္ကန့်ကြာ နှောင့်နှေးမှုဖြင့် ဖွင့်ထားခြင်းမှာ မသက်ဆိုင်ပါ။ ၎င်းက နောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုဆီသို့ ကျွန်ုပ်တို့ကို ခေါ်ဆောင်သွားပါသည်။
၅ စက္ကန့် နှောင့်နှေးခြင်း- ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွင် ၃ စက္ကန့် အဘယ်ကြောင့် မအောင်မြင်ရသနည်း။
ရုံးဝန်ထမ်းများသည် တစ်စက္ကန့်လျှင် ၁.၂ မီတာနှုန်းဖြင့် တံခါးများကို ဖြတ်သွားသောကြောင့် စီးပွားဖြစ်အဆောက်အအုံများသည် ၃ စက္ကန့်နှောင့်နှေးမှုများကို အသုံးပြုကြသည်။ ဆေးရုံဝန်ထမ်းများသည် မလုပ်ကြပါ။ ၎င်းတို့သည် လူနာများကို ထမ်းစင်များ တွန်းကြသည်။ ၎င်းတို့သည် လမ်းလျှောက်စက်များဖြင့် လူနာများကို လမ်းညွှန်ပေးသည်။ ၎င်းတို့သည် စင်္ကြံတစ်ခုလုံး၏ အကျယ်ကို ယူထားသော ကျောက်ကပ်ဆေးကြောစက်များကို ဘီးဖြင့် တွန်းကြသည်။ ဤအရာများထဲမှ မည်သည့်အရာအတွက်မဆို တံခါးဖွင့်သည့် အချင်းဝက်ကို ရှင်းရန် ၃ စက္ကန့်သည် မလုံလောက်ပါ။ ရလဒ်ကို ခန့်မှန်းနိုင်သည်- စက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိ တံခါးပိတ်သွားသည်၊ ဘေးကင်းရေးအာရုံခံကိရိယာသည် ၎င်းကို ပြန်ဖွင့်သည်၊ နှောင့်နှေးမှုအချိန်ကိုက်ကိရိယာသည် ပြန်လည်သတ်မှတ်သည်၊ ယခုအခါ ဂါနီပေါ်တွင် လူနာတစ်ဦးသည် စင်္ကြံတွင် စောင့်ဆိုင်းနေစဉ် တံခါးသည် လည်ပတ်၍ ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက် ဖြစ်နေသည်။
IV ဝင်ရိုး၊ ဘီးတပ်ကုလားထိုင်နှင့် Gurney Passage အချိန်ဇယားလေ့လာခြင်း
အမေရိကန် အလယ်ပိုင်းအနောက်ပိုင်းရှိ ကုတင် ၆၀၀ ပါ သင်ကြားရေးဆေးရုံတစ်ခုတွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် လေ့လာတွေ့ရှိချက်တစ်ခုအရ ၄၈ နာရီအတွင်း တံခါးပေါက် ၁၂၀၀ ဖြတ်သန်းမှုကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ ပျမ်းမျှဘီးတပ်ကုလားထိုင်ဖြတ်သန်းမှုသည် ပထမဆုံးလှုပ်ရှားမှုရှာဖွေတွေ့ရှိမှုမှ အပြည့်အဝရှင်းလင်းမှုအထိ ၄.၂ စက္ကန့်ကြာမြင့်ခဲ့သည်။ ဂါနီလမ်းကြောင်းများသည် ပျမ်းမျှ ၆.၁ စက္ကန့်ကြာမြင့်ခဲ့သည်။ ရွေ့လျားနေစဉ် လူနာစောင့်ကြည့်ကိရိယာကို စစ်ဆေးရန်ရပ်တန့်သော သူနာပြုများတွန်းသည့် IV တိုင်လှည်းများသည် ၅.၈ စက္ကန့်ကြာမြင့်ခဲ့သည်။ ဆေးရုံ၏ ၃ စက္ကန့် ပုံသေနှောင့်နှေးမှုကြောင့် တံခါးပြောင်းပြန်လှန်ခြင်း သို့မဟုတ် လက်ဖြင့် override လုပ်ရန် လိုအပ်သော လမ်းကြောင်း ၃၄% ရှိသည်။ ၅ စက္ကန့် ချိန်ညှိနိုင်သော နှောင့်နှေးမှုသို့ ပြောင်းလဲပြီးနောက် ထိုအရေအတွက်သည် ၆% သို့ ကျဆင်းသွားခဲ့သည်။ တံခါးများသည် ပိုမိုကြာရှည်စွာ စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသည်။ ၎င်းသည် ရှုပ်ထွေးမှုမရှိပါ။ ထုတ်လုပ်သူများ တင်ပို့သည့် ပုံသေမဟုတ်ပါ။
ICU ကော်ရစ်ဒါ တိုက်မိမှုဒေတာ- ၃ စက္ကန့်နှောင့်နှေးမှုတွင် ၁၂% ဖြစ်ပွားမှုနှုန်း
ပိုမိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော အချက်အလက်အစုအဝေးတစ်ခုမှာ ဆေးရုံ၏ ICU ယူနစ်မှ လာပါသည်။ ၃ စက္ကန့်နှောင့်နှေးမှု လည်ပတ်မှု ခြောက်လအတွင်း အရည်အသွေးနှင့် ဘေးကင်းရေးအဖွဲ့သည် တံခါးနှင့်ဆက်စပ်သော ဖြစ်ရပ် ၂၃ ခုကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်- လှည်းများနှင့် တိုက်မိမှု ၈ ခု၊ IV တိုင်များနှင့် ၁၁ ခု၊ လူနာလွှဲပြောင်းကြိုးများနှင့် ၃ ခုနှင့် တံခါးမမျှော်လင့်ဘဲ ပြောင်းပြန်လှန်လိုက်သောအခါ လဲကျသွားသော သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည့် အသက်ရှူစက်နှင့် ၁ ခု။ စက်ပစ္စည်းပျက်စီးမှု၊ ဝန်ထမ်းဒဏ်ရာအစီရင်ခံစာများနှင့် မတော်တဆမှုနီးပါး စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ၏ စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်မှာ ဒေါ်လာ ၄၇၀၀၀ ခန့်ရှိသည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။ ၅ စက္ကန့်နှောင့်နှေးမှု ချိန်ညှိပြီးနောက် နောက်ခြောက်လအတွင်း ဖြစ်ရပ်အစီရင်ခံစာ ၂ ခုအထိ ကျဆင်းသွားခဲ့သည်။ နှစ်ခုစလုံးသည် အသေးအဖွဲများဖြစ်သည်။ မည်သည့်အရာမျှ စက်ပစ္စည်းပျက်စီးမှု မပါဝင်ပါ။ တံခါးအော်ပရေတာ မပြောင်းလဲပါ။ အချိန်ကိုက်သာ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ဆေးရုံစင်္ကြံတွင် အချိန်ကိုက်ခြင်းသည် ပုံမှန်လွှဲပြောင်းမှုနှင့် ဘေးကင်းရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကြား ကွာခြားချက်ဖြစ်သည်။
ဆေးရုံပတ်ဝန်းကျင်တွင် 24V Brushless DC မော်တာစွမ်းဆောင်ရည်
မော်တာသည် မည်သည့် swing door operator ၏ အဓိကအချက်ဖြစ်ပြီး ဆေးရုံများတွင် နှလုံးများသည် သင်ထင်သည်ထက် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ဟောင်းနွမ်းသွားပါသည်။ ဘရက်ရှ်ပါ DC မော်တာများသည် ဈေးသက်သာသောကြောင့် နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ကြာ စက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းအဖြစ် ရှိနေခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက်လည်း အလွန်ဆိုးရွားပါသည်။ ဘရက်ရှ်များသည် ဟောင်းနွမ်းလာပြီး encoder sensor ပေါ်တွင် ကပ်နေသော ကာဗွန်ဖုန်မှုန့်များကို ထုတ်ပေးပါသည်။ commutator သည် လေးလံသောတံခါး၏ inductive load အောက်တွင် arc များဖြစ်ပေါ်ပြီး အနီးနားရှိ လူနာစောင့်ကြည့်မှုများကို ထိခိုက်စေသည့် electromagnetic interference ကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ ဘရက်ရှ်များ ယိုယွင်းလာသည်နှင့်အမျှ torque output ကျဆင်းသွားပြီး ဇန်နဝါရီလတွင် ADA force limit များနှင့် ကိုက်ညီသော တံခါးသည် ဇွန်လတွင် ၎င်းတို့ထက် ကျော်လွန်သွားနိုင်သည်။ လူနာတစ်ဦးမှ ညည်းညူသည်အထိ မည်သူမျှ စစ်ဆေးခြင်းမပြုပါ။
လေတိုက်ဝန်အားလျော်ကြေးပေးခြင်း- Encoder Feedback vs Brushed Motor Drift
ဆေးရုံများသည် ဖိအားပေးထားသော အဆောက်အအုံများဖြစ်သည်။ HVAC စနစ်သည် လေထုညစ်ညမ်းမှုများ ဝင်ရောက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် လူနာအခန်းများတွင် အပြုသဘောဆောင်သော ဖိအားကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ထိုဖိအားသည် စင်္ကြံတံခါးများပေါ်တွင် အဆက်မပြတ် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို ဖန်တီးပေးသည်။ တံခါးသည် 50 Pascal ဖိအားကွာခြားချက်ကို တိုက်နေသည်ဖြစ်စေ မတိုက်နေသည်ဖြစ်စေ ဘရက်ရှ်မော်တာသည် ထိန်းချုပ်သူ အမိန့်ပေးသည့် မည်သည့်အမြန်နှုန်းဖြင့်မဆို လည်ပတ်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် အဖွင့်အမြန်နှုန်း မတည်မငြိမ်ဖြစ်ရသည်။ အချို့ရက်များတွင် တံခါးသည် ၂.၅ စက္ကန့်အတွင်း ပွင့်သည်။ အချို့ရက်များတွင် ၄ စက္ကန့်ကြာသည်။ ရိုတာရီအန်ကုဒ်ပါသော ဘရက်ရှ်မော်တာသည် တစ်စက္ကန့်လျှင် အကြိမ် ၁၀၀၀ ဖြင့် တံခါး၏ အနေအထားကို ဖတ်ပြီး torque ကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ချိန်ညှိပေးသည်။ ဖိအားကွာခြားချက်သည် 20 Pa သို့မဟုတ် 80 Pa ဖြစ်ပါစေ တံခါးသည် တစ်ကြိမ်လျှင် ၃.၂ စက္ကန့်တိတိ ပွင့်သည်။ လူနာသည် အဆောက်အအုံသည် ၎င်းတို့ကို တိုက်နေသည်ကို မခံစားရပါ။ ၎င်းတို့သည် အလုပ်လုပ်သော တံခါးကိုသာ ခံစားရသည်။
ပြတ်တောက်မှုများအတွင်း ပါဝါသုံးစွဲမှုနှင့် အရန်ဘက်ထရီလည်ပတ်ချိန်
၂၄ ဗို့ ဘရပ်ရှ်မော်တာတစ်လုံးသည် အသင့်အနေအထားတွင် ၀.၈ ဝပ် ထုတ်ယူသည်။ အလားတူ ဘရပ်ရှ်မော်တာတစ်လုံးသည် ၂.၄ ဝပ် ထုတ်ယူပြီး အများအားဖြင့် ဝါယာကြိုးများတွင် အပူအဖြစ် ထုတ်ယူသည်။ ပုံမှန်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း ဘရပ်ရှ်စနစ်သည် ၄၀% ပိုမိုထိရောက်သည်။ ဓာတ်အားပြတ်တောက်သွားချိန်တွင် ထိုထိရောက်မှုသည် ဘက်ထရီလည်ပတ်ချိန်သို့ တိုက်ရိုက်ပြောင်းလဲသွားသည်။ ပုံမှန် 12Ah ခဲအက်ဆစ်ဘက်ထရီဘဏ်တစ်ခုသည် ဘရပ်ရှ်တံခါးအော်ပရေတာအား ရံဖန်ရံခါအသုံးပြုမှု ၇၂ နာရီအတွက် စွမ်းအင်ပေးလိမ့်မည်။ ထိုဘဏ်သည် ဘရပ်ရှ်မော်တာဖြင့် ၂၈ နာရီကြာ အသုံးခံသည်။ ဆေးရုံတွင် ၇၂ နာရီသည် ဂျင်နရေတာလောင်စာထောက်ပံ့ရေး သုံးရက်ပြည့်ဖြစ်သည်။ နှစ်ဆယ့်ရှစ်နာရီသည် တစ်ရက်တည်းဖြစ်သည်။ ဖလော်ရီဒါရှိ ဆေးရုံတစ်ရုံတွင် ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းအတွင်း ဓာတ်အားပြတ်တောက်ပြီး ဘရပ်ရှ်မော်တာများကြောင့် အရန်ဘက်ထရီများ ကုန်ခမ်းသွားသောကြောင့် ၂၄ နာရီအတွင်း အော်တိုတံခါးတိုင်း ပျက်စီးသွားသည်ကို ကျွန်ုပ်မြင်ဖူးသည်။ ဆက်လက်အလုပ်လုပ်နေသော တံခါးများမှာ ဘရပ်ရှ်ဒရိုက်များပါသော တံခါးများဖြစ်သည်။ ကွာခြားချက်မှာ ဘက်ထရီမဟုတ်ပါ။ မော်တာဖြစ်သည်။
မီးဘေးကင်းရေးပေါင်းစပ်မှု- Fail-Safe နှင့် Fail-Secure Locking
ဒီနေရာမှာ ဆေးရုံတံခါးအော်ပရေတာတွေဟာ စီးပွားဖြစ်အဆင့်ဟာ့ဒ်ဝဲတွေနဲ့ ခွဲခြားထားပါတယ်။ မီးလောင်မှုတစ်ခုမှာ တံခါးကို ချက်ချင်းဖွင့်ရမယ် ဒါမှမဟုတ် မီးလောင်ကျွမ်းမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ထိန်းထားရမယ်။ အလယ်အလတ်နည်းလမ်းဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အလယ်အလတ်နည်းလမ်းတွေကတော့ တပ်ဆင်သူအများစုရဲ့ ထုံးစံအတိုင်းပါပဲ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့က ဈေးသက်သာပြီး ဝါယာကြိုးချိတ်ရတာ ပိုလွယ်ကူလို့ပါ။
လျှပ်စစ်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ သော့ ၂ စက္ကန့် လွှတ်ရန် လိုအပ်ချက်နှင့် မီးငြှိမ်းသတ်ခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်
ထိုNFPA ၈၀မီးဘေးတံခါးများအတွက် စံနှုန်းအရ မီးအချက်ပေးစနစ် အသက်ဝင်ပြီး ၂ စက္ကန့်အတွင်း မည်သည့်လျှပ်စစ်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ သော့ခတ်ကိရိယာကိုမဆို လွှတ်ပေးရန် လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည် အကြံပြုချက်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် ကုဒ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြဿနာမှာ “လွှတ်ပေးခြင်း” ဆိုသည်မှာ လူတစ်ဦးသည် ၂၂N သို့မဟုတ် ထို့ထက်နည်းသော အားဖြင့် တွန်းခြင်းဖြင့် တံခါးကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ဖွင့်နိုင်ရမည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ပါဝါဖြတ်တောက်သော်လည်း တံခါးဘောင်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော သံလိုက်ပြားကို ချန်ထားခဲ့သော သော့သည် လွတ်မြောက်မည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် ပါဝါမရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ပါဝါမရှိသော သံလိုက်သည် ကျန်ရှိသောအား ၂၀၀N ကို ထိန်းထားနိုင်သည်။
အရီဇိုးနားပြည်နယ်ရှိ ကုတင် ၂၀၀ ဆံ့ လူထုဆေးရုံတွင် ၂၀၂၃ ခုနှစ် မီးသတ်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုတွင် အလိုအလျောက်တံခါးနှစ်ဆယ်တွင် သုံးချပ်သည် ၂ စက္ကန့်အတွင်း လွှတ်တင်မှုစမ်းသပ်မှုကို မအောင်မြင်ခဲ့ပါ။ နှစ်ခုတွင် ဓာတ်အားပြတ်တောက်ပြီးနောက် ကျန်ရှိနေသောအားကို ထိန်းထားသည့် သံလိုက်သော့များ ပါရှိသည်။ တစ်ခုတွင် မီးအချက်ပေးခလုတ်အစား အထွေထွေအချက်ပေးဆားကစ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ဝါယာကြိုး relay တစ်ခုပါရှိသောကြောင့် ၎င်းသည် ကုဒ်အပြာရောင်ဖြင့် လွှတ်တင်သော်လည်း မီးအချက်ပေးခလုတ်တွင် မဟုတ်ပါ။ မီးသတ်အရာရှိက ၎င်းကို ရေးသားခဲ့သည်။ ဆေးရုံသည် သော့နှစ်ဆယ်လုံးကို အစားထိုးခဲ့ရသည်။ ကုန်ကျစရိတ်မှာ ဒေါ်လာ ၃၁၀၀၀ ဖြစ်သည်။ မူလတပ်ဆင်သူသည် မီးခံနိုင်သော relay အစား အထွေထွေရည်ရွယ်ချက် relay ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဒေါ်လာ ၄၀၀ ချွေတာနိုင်ခဲ့သည်။
၂၀၂၄ ခုနှစ် ဆေးရုံမီးသတ်လေ့ကျင့်ခန်းများတွင် Spring-Hold Magnetic Lock ပျက်ကွက်မှုနှုန်း
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်ဝှမ်းရှိ ဆေးရုံ ၄၇ ရုံမှ ၂၀၂၄ ခုနှစ် မီးဘေးကင်းရေး အတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ စုစည်းထားသော မီးဘေးကင်းရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအပေါ် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော စစ်တမ်းတစ်ခုအရ spring-hold magnetic locks (တံခါးကို ထိန်းထားပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်သည့်အခါ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရန် spring-loaded plunger ကို အသုံးပြုသည့် အမျိုးအစား) သည် ကွင်းဆင်းစမ်းသပ်မှုတွင် ၁၂% ပျက်ကွက်မှုနှုန်းရှိကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ပျက်ကွက်မှုများသည် ကျပန်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့သည် ၁၈ လကျော် တပ်ဆင်ထားသော သော့များ၊ စိုထိုင်းဆမြင့်မားသော အဆောက်အအုံများ (၎င်းသည် spring ယန္တရား သံချေးတက်စေသည်) နှင့် plunger ချည်နှောင်ထားသော strike plates မညီမညာရှိသော တံခါးများတွင် အစုအဝေးလိုက် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ပျက်ကွက်မှုပုံစံသည် အမြဲတမ်း အတူတူပင်ဖြစ်သည်- သော့သည် လွှတ်ပေးသည့် အချက်ပြမှုကို လက်ခံရရှိပြီး solenoid ကို ဆွဲထုတ်ကာ plunger သည် ကပ်နေခဲ့သည်။ 50N အားဖြင့် တံခါးကို တွန်းနေသော သူနာပြုတစ်ဦးသည် ၎င်းကို ဖွင့်၍မရပါ။ Halligan bar ကိုင်ထားသော မီးသတ်သမားတစ်ဦးသည် ဖွင့်နိုင်သည်။ သို့သော် ဘီးတပ်ကုလားထိုင်ပေါ်ရှိ လူနာသည် မဖွင့်နိုင်ပါ။ ၎င်းသည် အရေးကြီးသော စံနှုန်းဖြစ်သည်။
ပိုးမွှားတိုက်ဖျက်နိုင်သော မျက်နှာပြင်များ- ထိတွေ့မှုများပြားသောဇုန်များတွင် MRSA လျှော့ချခြင်း
တံခါးဟာ့ဒ်ဝဲသည် ဆေးရုံတွင် အထိတွေ့အများဆုံး မျက်နှာပြင်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။CDC ကူးစက်ရောဂါ ထိန်းချုပ်ရေးလေ့လာမှုတစ်ခုအရ ဆေးရုံဆောင်တစ်ခုရှိ တံခါးလက်ကိုင်တစ်ခုတည်းကို တစ်နာရီအတွင်း လူ ၄၂ ဦးက ထိတွေ့ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ တစ်နေ့လျှင် ၁၀၀၀ ထိတွေ့မှုဖြစ်သည်။ ထိုလူများ၏ ၅% သည် ၎င်းတို့၏လက်တွင် methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) ပိုးကို ကိုင်ဆောင်ထားပြီး တံခါးလက်ကိုင်သည် စံသတ်မှတ်ထားသော သံမဏိမျက်နှာပြင်ဖြစ်ပြီး ဘက်တီးရီးယားများသည် ၇၂ နာရီကြာ ရှင်သန်နိုင်ပါက လက်ကိုင်သည် ကူးစက်တတ်သော ဗက်တာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သီအိုရီမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် ဂဏန်းသင်္ချာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကြေးနီအလွိုင်းနှင့် ငွေ-အိုင်းယွန်းအပေါ်ယံလွှာ- ၉၀ ရက်ကြာ ဆေးရုံစမ်းသပ်မှုရလဒ်များ
peer-reviewed infection control journal တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သော ၉၀ ရက်ကြာ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုတွင် ICU တွင် အလိုအလျောက်တံခါးအော်ပရေတာများပေါ်ရှိ ကြေးနီသတ္တုစပ် push pad များနှင့် ငွေအိုင်းယွန်းဖြင့် ಲೇಪထားသော အလူမီနီယမ် pad များကို နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ ကြေးနီသတ္တုစပ် pad များသည် အခြေခံသံမဏိနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက MRSA ကိုလိုနီအရေအတွက်ကို ၉၄% လျှော့ချပေးခဲ့သည်။ ငွေအိုင်းယွန်းအပေါ်ယံလွှာသည် အရေအတွက်ကို ၆၁% လျှော့ချပေးခဲ့သည်။ ကွာခြားချက်မှာ တာရှည်ခံမှုဖြစ်သည်။ ငွေအိုင်းယွန်းအလွှာသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုဖြင့် ಲೇಪထားသော ၂ မိုက်ခရွန်အပေါ်ယံလွှာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ပုံမှန်ဆေးရုံပိုးသတ်ဆေးဖြင့် သန့်ရှင်းရေး ၆၀၀၀ ကြိမ်ပြုလုပ်ပြီးနောက် ပျက်ပြယ်သွားခဲ့သည်။ ကြေးနီသတ္တုစပ်သည် အစိုင်အခဲ Cu-65 ကြေးဝါဖြစ်ပြီး အထူ ၃ မီလီမီတာရှိသည်။ ၎င်းသည် ပျက်ပြယ်သွားခြင်းမရှိပါ။ ၎င်းသည် ၉၀ ရက်ကြာ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုလုံးအတွက် အိုင်းယွန်းထုတ်လွှတ်မှုဖြင့် ဘက်တီးရီးယားများကို သေစေခဲ့ပြီး တံခါး၏ ၂၀ နှစ်သက်တမ်းအထိ ဆက်လက်တည်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။FDAဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာမျက်နှာပြင်များအတွက် ကြေးနီသတ္တုစပ်များကို ပိုးမွှားတိုက်ဖျက်ပစ္စည်းများအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားသည်။ အသိအမှတ်ပြုမှုသည် ဤကဲ့သို့သောဒေတာအပေါ် အခြေခံထားသည်။
သံမဏိတွန်းခုံနှင့် ကြေးနီသတ္တုစပ်တွန်းခုံအကြား ကုန်ကျစရိတ်ကွာခြားချက်မှာ တံခါးတစ်ချပ်လျှင် ဒေါ်လာ ၁၈ ခန့်ဖြစ်သည်။ ဆေးရုံလူနာတစ်ဦးတွင် MRSA ကူးစက်မှုတစ်ကြိမ်၏ ကုန်ကျစရိတ်မှာ ဒေါ်လာ ၁၅၀၀၀ ခန့်ရှိသည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။ ပြန်ဆပ်ရမည့်ကာလကို နှစ်များဖြင့်မဟုတ်ဘဲ နာရီများဖြင့် တိုင်းတာသည်။ ပိုးမွှားများကို တိုက်ဖျက်သည့်နည်းလမ်းသည် အော်ပရေတာ၏ သတ်မှတ်ချက်စာရွက်တွင် မူရင်းအတိုင်းမဟုတ်သောကြောင့် အဆောက်အအုံမန်နေဂျာအများစုက ဤအချက်ကို မသိကြပါ။ သင်တောင်းဆိုရမည်ဖြစ်သည်။ လူအများစုက မတောင်းဆိုကြပါ။
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုအတွက် အလိုအလျောက် လွှဲတံခါးဖွင့်စက်များကို မည်သို့သတ်မှတ်ရမည်နည်း
ဆေးရုံအဆောင်ကို ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းသည် အသစ်တည်ဆောက်ခြင်းထက် ပိုမိုခက်ခဲသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင်အလုပ်လုပ်နေစဉ်တွင် အဆောက်အအုံတွင် လူများနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တံခါးအော်ပရေတာတပ်ဆင်ရန် စင်္ကြံကို သုံးရက်ကြာ ပိတ်ထား၍မရပါ။ တပ်ဆင်မှုကို အဆိုင်းပြောင်းလဲမှုကြား ၄ နာရီအတွင်း သို့မဟုတ် လူနာဦးရေနည်းပါးသောညအချိန်တွင် ပြုလုပ်ရမည်။ ၎င်းသည် သင် ဟာ့ဒ်ဝဲကို မည်သို့သတ်မှတ်သည်ကို ပြောင်းလဲစေသည်။
ပထမဦးစွာ ရှိပြီးသားတံခါးဘောင်ကို ကြည့်ပါ။ အခေါင်းပါသတ္တုလား၊ အစိုင်အခဲသစ်လား။ အခေါင်းပါသတ္တုဘောင်တွေကို နေရာမှာ ပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်ပါတယ်။ သစ်သားဘောင်တွေကို မကြာခဏ အစားထိုးရလေ့ရှိပြီး ဆေးသုတ်ခြင်း၊ ဖုန်မှုန့်နဲ့ VOCs တွေအတွက် ရောဂါပိုးကူးစက်မှု ထိန်းချုပ်ရေးခွင့်ပြုချက်ရရှိခြင်းတို့ကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဆိုလိုတာက စီမံကိန်းအချိန်ဇယားကို သုံးဆတိုးမြှင့်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ လျှပ်စစ်ထောက်ပံ့မှုကို စစ်ဆေးပါ။ 24V brushless မော်တာတစ်လုံးမှာ သီးသန့် 120V မှ 24V အထိ ထရန်စဖော်မာ လိုအပ်ပါတယ်။ ဆေးရုံအဆောင်ဟောင်းအများစုမှာ လူနာအခန်းမီးနဲ့ မျှဝေအသုံးပြုတဲ့ 110V ဆားကစ်တွေ ရှိပါတယ်။ တံခါးအော်ပရေတာက breaker ကို ခလုတ်တိုက်မိရင် အခန်းက မှောင်သွားပါတယ်။ အဲဒါက လက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူး။ panel ကနေ ဆားကစ်အသစ်တစ်ခု ဆွဲထုတ်ဖို့ လိုအပ်နိုင်ပြီး ဆေးရုံအင်ဂျင်နီယာနဲ့ လျှပ်စစ်ပိတ်ခြင်း ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရပါမယ်။
တတိယအချက်အနေနဲ့ မီးအချက်ပေးစနစ် ပေါင်းစပ်မှုကို အတည်ပြုပါ။ အဆောက်အဦမှာ ပရိုဂရမ်ရေးသားနိုင်တဲ့ relay တွေပါတဲ့ သီးသန့်မီးအချက်ပေး panel ရှိလား၊ ဒါမှမဟုတ် အချက်ပေးခေါင်းလောင်းပတ်လမ်းထဲကို ချိတ်ဆက်ရမယ့် hardwired စနစ်ဟောင်း ရှိလား။ ပထမရွေးချယ်မှုက လွယ်ကူပါတယ်။ ဒုတိယရွေးချယ်မှုကတော့ မီးအချက်ပေးနည်းပညာရှင်နဲ့ ခွင့်ပြုချက် လိုအပ်ပါတယ်။ နှစ်ခုစလုံးအတွက် ဘတ်ဂျက်ရှိပါတယ်။
စတုတ္ထအချက်အနေနဲ့ အရန်ပါဝါကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ တံခါးဟာ လူနာထွက်ပေါက်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ရှိနေရင်ပူးတွဲကော်မရှင်ဓာတ်အားပြတ်တောက်နေစဉ်အတွင်း လည်ပတ်ရန် မျှော်လင့်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဘက်ထရီအရန် သို့မဟုတ် အရေးပေါ်ဂျင်နရေတာပတ်လမ်းနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘက်ထရီသည် စျေးသက်သာပြီး တပ်ဆင်ရန် ပိုမိုမြန်ဆန်သည်။ ဂျင်နရေတာ ချိတ်ဆက်ခြင်းသည် ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရသော်လည်း လျှပ်စစ်ပညာရှင်နှင့် မီးအချက်ပေးစနစ် ချိတ်ဆက်ကိရိယာ လိုအပ်ပါသည်။
ပဉ္စမအချက်အနေနဲ့ hold-open delay ချိန်ညှိမှုအတွက် စီစဉ်ပါ။ ၅ စက္ကန့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှောင့်နှေးမှုဟာ default menu မှာတွေ့ရတဲ့ setting မဟုတ်ပါဘူး။ ၃/၅/၇ စက္ကန့် presets ပါတဲ့ DIP switch တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ delay timer ရဲ့ field programming ကိုခွင့်ပြုတဲ့ operator တစ်ယောက် လိုအပ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကလေးဆောင်အတွက် မှန်ကန်တဲ့ delay ဟာ ခွဲစိတ်ကုသမှုပြင်ဆင်မှု corridor အတွက် မှန်ကန်တဲ့ delay နဲ့ မတူလို့ပါ။ ပြီးတော့ ဆေးရုံက အဟောင်းထက် ၂၀၀ မီလီမီတာ ပိုကျယ်တဲ့ လှည်းတွေရဲ့ ပစ္စည်းကိရိယာရောင်းချသူအသစ်ကို ထပ်ထည့်လိုက်တဲ့အခါ မှန်ကန်တဲ့ delay ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။ တံခါး operator ကို ထာဝရ ချိန်ညှိနိုင်ရပါမယ်။
အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
စွမ်းအင်နည်းသောနှင့် စွမ်းအင်အပြည့်သုံး လွှဲတံခါးအော်ပရေတာများကြား ကွာခြားချက်ကား အဘယ်နည်း။
စွမ်းအင်နည်းသော အော်ပရေတာများသည် ADA အင်အားနှင့် မြန်နှုန်းကန့်သတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပြီး အများပြည်သူဝင်ရောက်နိုင်သော နေရာများအတွက် လိုအပ်ပါသည်။ စွမ်းအင်အပြည့်သုံး အော်ပရေတာများသည် ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး ပိုမိုအားကောင်းသော အင်အားဖြင့် ရွေ့လျားကြပြီး ၎င်းသည် စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နေရာများတွင် လက်ခံနိုင်သော်လည်း လူနာစောင့်ရှောက်မှုဧရိယာများတွင် တားမြစ်ထားသည်။ ဆေးရုံစင်္ကြံသည် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရ စွမ်းအင်နည်းဇုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆေးရုံမှာ စံသတ်မှတ်ထားတဲ့ စီးပွားဖြစ်တံခါးအော်ပရေတာကို အသုံးပြုလို့ရပါသလား။
နည်းပညာပိုင်းအရ ADA နှင့် မီးဘေးကုဒ်များနှင့် ကိုက်ညီပါက။ လက်တွေ့တွင် မဟုတ်ပါ။ စီးပွားဖြစ် အော်ပရေတာများကို ပိုးမွှားတိုက်ဖျက်နိုင်သော မျက်နှာပြင်များ၊ မီးအချက်ပေးစနစ် ပေါင်းစပ်မှု သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လိုအပ်သော ၅ စက္ကန့် နှောင့်နှေးမှုအတွက် တည်ဆောက်ထားခြင်း မဟုတ်ပါ။ တစ်ခုကို သင် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြုလုပ်နိုင်သော်လည်း လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ခြင်းသည် မှန်ကန်သော အော်ပရေတာ ဝယ်ယူခြင်းထက် ပိုမိုကုန်ကျပါသည်။
ဆေးရုံတံခါးအော်ပရေတာများကို မည်မျှမကြာခဏ စစ်ဆေးသင့်သနည်း။
ထိုပူးတွဲကော်မရှင်အသက်ဘေးကင်းရေးကုဒ်စစ်တမ်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် တံခါးဟာ့ဒ်ဝဲများကို နှစ်စဉ်စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ အား၊ အမြန်နှုန်းနှင့် မီးအချက်ပေးသံလွှတ်ခြင်းတို့ကို သုံးလတစ်ကြိမ် စမ်းသပ်ရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ မော်တာဘရက်ရှ်များရှိပါက ခြောက်လတစ်ကြိမ် စစ်ဆေးသင့်သည်။ အရန်ဘက်ထရီကို နှစ်စဉ် ဝန်အားစမ်းသပ်သင့်သည်။ ပိုးမွှားတိုက်ဖျက်နိုင်သော တွန်းခုံကို ဟောင်းနွမ်းမှုနှင့် သန့်ရှင်းရေးအကြွင်းအကျန်များ စုပုံနေခြင်း ရှိမရှိ လစဉ်စစ်ဆေးသင့်သည်။
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်နေစဉ် တံခါးအော်ပရေတာ ချို့ယွင်းသွားပါက ဘာဖြစ်မည်နည်း။
24V brushless မော်တာနှင့် 12Ah ဘက်ထရီ အရန်ပါသည့် စနစ်တကျ သတ်မှတ်ထားသော စနစ်တစ်ခုသည် ရံဖန်ရံခါ အသုံးပြုပါက ၇၂ နာရီကြာ လည်ပတ်နိုင်ပါသည်။ တံခါးသည် ဂျင်နရေတာ ဆားကစ်ပေါ်တွင် ရှိနေပါက အကန့်အသတ်မရှိ လည်ပတ်နေမည်ဖြစ်သည်။ နှစ်ခုစလုံး မရှိပါက တံခါးသည် ဖွင့်အားကို 22N အောက် ထိန်းထားသည့် စပရိန်အကူအညီဖြင့် လက်ဖြင့် လည်ပတ်သင့်သည်။ အဆိုးဆုံးအခြေအနေမှာ မီးသတ်သမားကိရိယာမပါဘဲ ဖွင့်၍မရသော တံခါးဖြစ်သည်။
ကြေးနီသတ္တုစပ် push pad တွေက ကုဒ်အရ လိုအပ်ပါသလား။
မဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့သည် ရွေးချယ်နိုင်သော သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် ၎င်းတို့သည် တံခါး၏ နှစ် ၂၀ သက်တမ်းအတွင်း ၎င်း၏ထိရောက်မှုကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ကြောင်း သက်သေပြထားသည့် တစ်ခုတည်းသော ပိုးမွှားတိုက်ဖျက်နိုင်သော မျက်နှာပြင်ဖြစ်သည်။ ငွေအိုင်းယွန်းအပေါ်ယံလွှာများသည် ယိုယွင်းပျက်စီးသွားသည်။ သံမဏိသည် ဘက်တီးရီးယားများကို မသတ်ပါ။ ကြေးနီသည် အမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်သော တစ်ခုတည်းသော ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
ထုတ်ကုန်ကိုးကားချက်များ
ADA နှင့် ကိုက်ညီသော လွှဲတံခါးအော်ပရေတာများ လိုအပ်သော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အဆောက်အအုံများအတွက်၊ ချိန်ညှိနိုင်သော ဖွင့်/ပိတ်ချိန်၊ brushless မော်တာ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် မီးဘေးကင်းရေး ပေါင်းစပ်မှုတို့ လိုအပ်ပါသည်။YFSW200 အလိုအလျောက် လွှဲတံခါး အော်ပရေတာဆေးရုံအဆင့်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ encoder feedback ပါရှိသော 24V brushless DC မော်တာသည် HVAC ဖိအားပြောင်းလဲမှုအောက်တွင် တသမတ်တည်းအမြန်နှုန်းကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး၊ programmable delay timer သည် gurney၊ wheelchair နှင့် IV pole passage လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန် field adjustment ကို 1 မှ 30 စက္ကန့်အထိ ခွင့်ပြုပါသည်။ fail-safe electromechanical locking သည် NFPA 80 release standards များနှင့် ကိုက်ညီပြီး optional copper alloy push pad သတ်မှတ်ချက်သည် ဆေးရုံသန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းမရှိသော အမြဲတမ်း antimicrobial မျက်နှာပြင်များဖြင့် infection control protocols များကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ အပိုဆောင်းထုတ်ကုန် configurations နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များကို မှတစ်ဆင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ထုတ်ကုန်ကတ်တလောက်အပြည့်အစုံနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အဆောက်အအုံ ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းဆိုင်ရာ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုကို ကျွန်ုပ်တို့၏ အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့နှင့် တိုက်ရိုက်စီစဉ်နိုင်ပါသည်။
စာရေးသူကတ်
Ningbo Yufan Beifan Automatic Door Co., Ltd မှ အရောင်းမန်နေဂျာ Edison။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အဆောက်အအုံဝင်ရောက်ခွင့်ဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက်များ၊ ဆေးရုံပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံမှု ပရောဂျက်များအတွက် အလိုအလျောက်တံခါး သတ်မှတ်ချက်နှင့် ADA နှင့် ကိုက်ညီသော စွမ်းအင်နည်းသော တံခါးအော်ပရေတာစနစ်များတွင် အထူးပြုသည်။ မှတစ်ဆင့် Edison နှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပါ။ကုမ္ပဏီဆက်သွယ်ရန်စာမျက်နှာသင်၏ လာမည့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အဆောက်အအုံတံခါး အလိုအလျောက်စနစ် စီမံကိန်းအတွက် စီမံကိန်းအလိုက် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင် စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း သို့မဟုတ် နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအတွက်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၉ ရက်



