Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2025-11-12 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ໃນໂຮງງານທີ່ທັນສະໄຫມ, ພະນັກງານກວດກາຊຸດອຸປະກອນຜະສົມຜະສານທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນຢ່າງສົມບູນ. ໂດຍບໍ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ກົນຈັກ, ມັນຍັງສົ່ງພະລັງງານຢ່າງແນ່ນອນ - ນີ້ແມ່ນຄວາມມະຫັດສະຈັນຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ເຫຼັກໃນການເຮັດວຽກ.
ໃນລະບົບສາຍສົ່ງກົນຈັກແບບດັ້ງເດີມ, ການເຊື່ອມແມ່ນອົງປະກອບທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ສອງ shafts ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກມັນຫມຸນເຂົ້າກັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການເຊື່ອມໂລຫະແບບດັ້ງເດີມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕິດຕໍ່ໂດຍກົງລະຫວ່າງ shafts ຂັບລົດແລະຂັບເຄື່ອນເພື່ອສົ່ງ torque.
ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ກົນຈັກນີ້ມີຂໍ້ບົກຜ່ອງເຊັ່ນໂຄງສ້າງທີ່ສັບສົນ, ຄວາມຕ້ອງການຄວາມແມ່ນຍໍາຂອງການຜະລິດສູງ, ແລະຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບຄວາມເສຍຫາຍຂອງອົງປະກອບພາຍໃຕ້ການໂຫຼດເກີນ, ໂດຍສະເພາະໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການໂດດດ່ຽວຂອງສື່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ບ່ອນທີ່ມັນປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນ.
ການເກີດໃຫມ່ຂອງການເຊື່ອມສະນະແມ່ເຫຼັກໄດ້ປ່ຽນພູມສັນຖານນີ້ຢ່າງສົມບູນ. ການນໍາໃຊ້ຫຼັກການ coupling ສະນະແມ່ເຫຼັກ Novell, ມັນເຮັດໃຫ້ການສົ່ງຂອງຜົນບັງຄັບໃຊ້ແລະແຮງບິດລະຫວ່າງ shafts ຂັບລົດແລະຂັບເຄື່ອນໂດຍບໍ່ມີການຕິດຕໍ່ໂດຍກົງ, ປ່ຽນປະທັບຕາແບບເຄື່ອນໄຫວເຂົ້າໄປໃນປະທັບຕາ static ແລະບັນລຸສູນການຮົ່ວໄຫຼ.

ການເຊື່ອມສະນະແມ່ເຫຼັກແມ່ນອຸປະກອນກົນຈັກທີ່ບໍ່ມີການຕິດຕໍ່ທີ່ໃຊ້ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ສອງ shafts ແລະເປີດໃຊ້ການສົ່ງຕໍ່ຫມຸນ. ມັນໃຊ້ປະຕິສໍາພັນຂອງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກເພື່ອສົ່ງແຮງບິດແລະການເຄື່ອນໄຫວຜ່ານແຮງແມ່ເຫຼັກ, ກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບອົງປະກອບເຊື່ອມຕໍ່ກົນຈັກແບບດັ້ງເດີມເຊັ່ນ: ເກຍຫຼືຂໍ້ຕໍ່.
ໃນແງ່ຂອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານ, ການເຊື່ອມສະນະແມ່ເຫຼັກປະກອບດ້ວຍ rotor ພາຍນອກ, rotor ພາຍໃນ, ແລະ shell ບັນຈຸ..
rotor ດ້ານນອກແມ່ນຕິດຢູ່ໃນ shaft ການປ້ອນຂໍ້ມູນພະລັງງານແລະປະກອບດ້ວຍວົງຂອງແມ່ເຫຼັກຖາວອນທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງ. rotor ພາຍໃນແມ່ນ mounted ສຸດ shaft ໂຫຼດ, ມີ poles ແມ່ເຫຼັກຂອງຕົນທີ່ສອດຄ້ອງກັນກັບຂອງ rotor ພາຍນອກ. ເປືອກຫຸ້ມນອກແມ່ນວາງໄວ້ລະຫວ່າງສອງ rotors, ສະຫນອງການຜະນຶກແລະການໂດດດ່ຽວ, ແລະປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ.
ຫຼັກການການເຮັດວຽກຂອງມັນແມ່ນ: ເມື່ອ rotor ພາຍນອກຫມຸນ, ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງມັນ rotates ຕາມຄວາມເຫມາະສົມ. ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກນີ້ penetrates ຫອຍບັນຈຸແລະປະຕິສໍາພັນ (ດຶງດູດຫຼື repels) ກັບແມ່ເຫຼັກຢູ່ໃນ rotor ພາຍໃນ. ຜົນບັງຄັບໃຊ້ແມ່ເຫຼັກນີ້ເຮັດໃຫ້ rotor ພາຍໃນ rotate synchronously, ບັນລຸການສົ່ງ torque.
ເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ມີການຕິດຕໍ່ກົນຈັກລະຫວ່າງສອງ rotors, ພະລັງງານສາມາດຖືກສົ່ງຜ່ານໃນສະພາບປິດ.
ການເຊື່ອມສະນະແມ່ເຫຼັກຕົ້ນຕໍມາໃນສອງການຕັ້ງຄ່າ: **** ຄູ່ຄູ່ກັບແມ່ເຫຼັກປະເພດໃບຫນ້າແລະ Coaxial Magnetic Couplings..
ເມື່ອແມ່ເຫຼັກຖືກສ້າງເປັນແມ່ເຫຼັກຕາມແກນ ແລະ ເສົາຄູ່ຖືກຈັດລຽງຕາມແກນ, ມັນຖືກເອີ້ນວ່າການເຊື່ອມສະນະແມ່ເຫຼັກປະເພດໃບໜ້າ. ເມື່ອແມ່ເຫຼັກຖືກສ້າງເປັນແມ່ເຫຼັກແບບ radially ແລະເສົາຄູ່ຖືກຈັດລຽງຕາມ radially, ມັນຖືກເອີ້ນວ່າ coaxial drive coupling.
ການພັດທະນາຂອງ couplings ຂັບແມ່ເຫຼັກແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໃກ້ຊິດກັບການເກີດໃຫມ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກຖາວອນ.
ວັດສະດຸທໍາອິດທີ່ໃຊ້ແມ່ນ ferrites, ເຊິ່ງມີແຫຼ່ງທີ່ກວ້າງຂວາງແລະລາຄາຖືກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື່ອງຈາກຄຸນສົມບັດສະນະແມ່ເຫຼັກທີ່ຂ້ອນຂ້າງບໍ່ດີ, ພວກເຂົາສາມາດສົ່ງແຮງບິດຈໍາກັດພຽງແຕ່ສໍາລັບຂະຫນາດທີ່ໃຫ້ທຽບກັບ couplings ແບບດັ້ງເດີມ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຈໍາກັດການພັດທະນາຂອງ couplings ແມ່ເຫຼັກ.
ການຜະລິດທີສອງຂອງວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກຖາວອນປະກອບມີ Samarium Cobalt (SmCo) ແລະ Alnico. ຄຸນສົມບັດສະນະແມ່ເຫຼັກຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກປັບປຸງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນໄລຍະ ferrites, ອະນຸຍາດໃຫ້ couplings ແມ່ເຫຼັກທີ່ຜະລິດສາມາດສົ່ງແຮງບິດຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, Samarium, Cobalt, ແລະ Nickel ທີ່ໃຊ້ໃນ SmCo ແລະ Alnico ແມ່ນຊັບພະຍາກອນທີ່ຂາດແຄນ, ເປັນວັດສະດຸຍຸດທະສາດທີ່ຫາຍາກແລະມີລາຄາແພງ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະຍັງຈໍາກັດການພັດທະນາຂອງສາຍເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ເຫຼັກ.
ອຸປະກອນການແມ່ເຫຼັກຖາວອນ Neodymium Iron Boron (NdFeB) ຂອງໂລກທີ່ຫາຍາກໄດ້ກາຍເປັນ ການຜະລິດທີສາມຂອງວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກຖາວອນ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ SmCo ແລະ Alnico.
NdFeB ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຄຸນສົມບັດສະນະແມ່ເຫຼັກທີ່ເຫນືອກວ່າ, ແຕ່ຍັງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຊັບພະຍາກອນວັດຖຸດິບທີ່ອຸດົມສົມບູນ - ການນໍາໃຊ້ທາດເຫຼັກທີ່ມີລາຄາຖືກເພື່ອທົດແທນ cobalt ແລະ neodymium ອຸດົມສົມບູນເພື່ອທົດແທນ samarium. ດັ່ງນັ້ນ, ລາຄາຂອງມັນຂ້ອນຂ້າງຕ່ໍາ, ເຮັດໃຫ້ມັນມີການແຂ່ງຂັນສູງໃນຕະຫຼາດແລະງ່າຍຕໍ່ການສົ່ງເສີມແລະສະຫມັກ.
ນອກຈາກນັ້ນ, NdFeB ມີຜະລິດຕະພັນພະລັງງານແມ່ເຫຼັກສູງ, ຕ້ອງການວັດສະດຸຫນ້ອຍ, ສະຫນອງເຄື່ອງຈັກທີ່ດີ (ສາມາດຕັດແລະເຈາະໄດ້), ແລະມີຜົນຜະລິດສູງ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ການຫຼຸດຜ່ອນຂະຫນາດການເຊື່ອມສະນະແມ່ເຫຼັກ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ, ປັບປຸງປະສິດທິພາບ, ແລະປະຫຍັດພະລັງງານ. ໃນປັດຈຸບັນມັນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນ couplings ຂັບແມ່ເຫຼັກ.
ເມື່ອປຽບທຽບກັບຂໍ້ຕໍ່ແບບດັ້ງເດີມ, ການເຊື່ອມສະນະແມ່ເຫຼັກສະເຫນີ ຂໍ້ດີທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ :
ການສົ່ງຜ່ານທີ່ບໍ່ແມ່ນການຕິດຕໍ່ : ການເຊື່ອມສະນະແມ່ເຫຼັກສົ່ງ torque ໂດຍໃຊ້ການໂຕ້ຕອບພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ, ໂດຍບໍ່ມີການຕ້ອງການສໍາລັບການຕິດຕໍ່ shaft ໂດຍກົງ, ຫຼີກເວັ້ນການສູນເສຍການສວມໃສ່ແລະ friction ທີ່ມີຢູ່ໃນຂໍ້ຕໍ່ແບບດັ້ງເດີມ. ວິທີການສາຍສົ່ງແບບບໍ່ຕິດຕໍ່ນີ້ສົມທົບການຂັບທີ່ບໍ່ຕິດຕໍ່ກັບຄວາມຢືດຢຸ່ນສູງ, ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບແລະການສັ່ນສະເທືອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລົດໄຟຂັບລົດ.
ປະສິດທິພາບການສົ່ງໄຟຟ້າສູງ: ເນື່ອງຈາກບໍ່ມີການສູນເສຍ friction, couplings ສະນະແມ່ເຫຼັກປະສິດທິພາບການສົ່ງສູງແລະອັດຕາການປ່ຽນແປງພະລັງງານສູງ, ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍພະລັງງານ. ປະສິດທິພາບການສົ່ງຕໍ່ຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ເຫຼັກຖາວອນແມ່ນຢູ່ໃກ້ກັບ 100%, ບໍ່ມີການເພີ່ມອຸນຫະພູມ.
Cushioning and Protection: ການເຊື່ອມສະນະແມ່ເຫຼັກມີຫນ້າທີ່ປ້ອງກັນການໂຫຼດເກີນ. ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂ overload, ແຮງແມ່ເຫຼັກເລື່ອນ, ປົກປ້ອງອຸປະກອນ. ການເຊື່ອມໂລຫະແບບຖາວອນປະສົມປະສານການສົ່ງຕໍ່ທີ່ບໍ່ຕິດຕໍ່ແລະຄວາມຢືດຢຸ່ນສູງ, ການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບແລະການສັ່ນສະເທືອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລົດໄຟຂັບລົດ.
ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີເຄື່ອງຫຼໍ່ລື່ນ: ເນື່ອງຈາກບໍ່ມີສ່ວນຕິດຕໍ່ໂດຍກົງ, ການເຊື່ອມສະນະແມ່ເຫຼັກບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ນໍ້າມັນຫຼໍ່ລື່ນ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມພະຍາຍາມໃນການຮັກສາແລະຮັກສາ.
ການປະທັບຕາທີ່ສົມບູນ: ການເຊື່ອມສະນະແມ່ເຫຼັກແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນພິດ, ກັດກ່ອນ, ຫຼືຄວາມບໍລິສຸດສູງ. ພວກເຂົາສາມາດປ່ຽນປະທັບຕາແບບເຄື່ອນໄຫວເຂົ້າໄປໃນປະທັບຕາແບບຄົງທີ່, ບັນລຸການຮົ່ວໄຫຼຂອງສູນ.
ການອະນຸຍາດສໍາລັບ Misalignment: couplings ແມ່ເຫຼັກຖາວອນອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບ misalignment ຂະຫນາດມີລີແມັດ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການຄວາມແມ່ນຍໍາການຕິດຕັ້ງ.
ການເຊື່ອມສະນະແມ່ເຫຼັກມີລະດັບຄວາມກ້ວາງຂອງການນໍາໃຊ້ໃນທົ່ວຫຼາຍຂົງເຂດ, ຕົ້ນຕໍແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຢູ່ໃນພື້ນທີ່ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ອຸດສາຫະກໍາເຄມີ, ຢາ, ແລະອາຫານ: ໃນການຜະສົມອຸປະກອນພາຍໃນອຸດສາຫະກໍາເຫຼົ່ານີ້, ການເຊື່ອມສະນະແມ່ເຫຼັກສະຫນອງການແກ້ໄຂການສົ່ງຜ່ານປະທັບຕາຢ່າງສົມບູນ, ເຫມາະສົມສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນພິດ, corrosive, ຫຼືຄວາມບໍລິສຸດສູງ. ພວກເຂົາເຈົ້າປະສິດທິຜົນປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫລຂອງສື່ມວນຊົນ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງສະພາບແວດລ້ອມການຜະລິດ.
ລະບົບສູນຍາກາດແລະສາຍການຜະລິດທີ່ສະອາດ: ລັກສະນະທີ່ບໍ່ມີການຕິດຕໍ່, ບໍ່ມີການຮົ່ວໄຫຼຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ເຫຼັກເຮັດໃຫ້ພວກມັນບໍ່ສາມາດທົດແທນໄດ້ໃນລະບົບສູນຍາກາດແລະສາຍການຜະລິດທີ່ສະອາດ.
ປັ໊ມ Submersible, ເຄື່ອງປະສົມ Submerged: ໃນອຸປະກອນນີ້, ການເຊື່ອມສະນະແມ່ເຫຼັກເຮັດໃຫ້ການຫັນປ່ຽນຈາກແບບເຄື່ອນໄຫວໄປສູ່ປະທັບຕາແບບຄົງທີ່, ແກ້ໄຂບັນຫາການຮົ່ວໄຫຼຢ່າງສົມບູນ.
ການຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນໃນຂະບວນການ unwinding ແລະ rewinding: ການ couplings ອະນຸພາກແມ່ເຫຼັກເຮັດໃຫ້ຊັດເຈນ, ການສົ່ງ torque ບໍ່ມີ noiseless ອັດຕາສ່ວນກັບກະແສການກະຕຸ້ນ, ເຫມາະສົມສໍາລັບການຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນໃນຂະບວນການ unwinding / rewinding ແລະສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນການທົດສອບປະຈໍາສະ.
ອຸດສາຫະກໍາ Petrochemical: ຫນຶ່ງໃນການນໍາໃຊ້ສົບຜົນສໍາເລັດຂອງ couplings ຂັບແມ່ເຫຼັກແມ່ນປະສົມປະສານຂອງເຂົາເຈົ້າກັບ pumps - ປັ໊ມຂັບແມ່ເຫຼັກ. ໃນເມື່ອກ່ອນເລືອກພຽງແຕ່ເປັນຜະລິດຕະພັນພິເສດລາຄາແພງໃນເວລາທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງແທ້ຈິງ, ລະດັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນກວ້າງຫຼາຍ.
ດ້ວຍການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາ, ເຕັກໂນໂລຢີການເຊື່ອມສະນະແມ່ເຫຼັກແມ່ນຍັງປະດິດສ້າງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ນີ້ແມ່ນບາງທິດທາງການພັດທະນາທີ່ໜ້າສັງເກດ:
ການແຜ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນໃນການນໍາໃຊ້ພະລັງງານສູງ: ການແກ້ໄຂຄວາມຮ້ອນໃນປະຈຸບັນ eddy ທີ່ສໍາຄັນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານຂອງ couplers ສະນະແມ່ເຫຼັກພະລັງງານສູງ, ອຸດສາຫະກໍາໄດ້ພັດທະນາການແກ້ໄຂຄວາມເຢັນຮ່ວມມືຫຼາຍຂະຫນາດກາງເພື່ອເອົາຊະນະຄວາມບໍ່ມີປະສິດທິພາບຂອງວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນດຽວ.
ການແກ້ໄຂນີ້ບັນລຸຄວາມເຢັນທີ່ມີປະສິດທິພາບໂດຍຜ່ານໂຄງສ້າງສາມຊັ້ນ: 'ການເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວເປັນວິທີການຕົ້ນຕໍ, ການເຮັດຄວາມເຢັນທາງອາກາດເປັນຂັ້ນສອງ, ເສີມໂດຍການຮັງສີຄວາມຮ້ອນ.'
ແນວໂນ້ມການອອກແບບທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາ: ໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນອຸດສາຫະກໍາກ້າວໄປສູ່ການຂະຫຍາຍຂະຫນາດນ້ອຍແລະການປະສົມປະສານ, ຄູ່ແມ່ເຫຼັກກໍາລັງປະຕິບັດຕາມແນວໂນ້ມການອອກແບບທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາເພື່ອປັບຕົວເຂົ້າກັບຄວາມຕ້ອງການພື້ນທີ່ຫນາແຫນ້ນ.
ໃນການຄັດເລືອກວັດສະດຸ, 'ໂລຫະປະສົມທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງ' ຖືກນໍາໃຊ້; ໃນການອອກແບບໂຄງສ້າງ, 'ການອອກແບບປະສົມປະສານແບບໂມດູນ' ຖືກຮັບຮອງເອົາ; ໃນວິທີການເຊື່ອມຕໍ່, 'ໄວການເຊື່ອມຕໍ່ການເຊື່ອມຕໍ່' ແມ່ນໄດ້ຮັບການພັດທະນາ.
ການຕິດຕາມແລະການບໍາລຸງຮັກສາອັດສະລິຍະ: ສໍາລັບອຸປະກອນສະນະແມ່ເຫຼັກທີ່ຍັງບໍ່ມີການເຮັດວຽກເປັນເວລາດົນນານ, ຍຸດທະສາດການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ. ກວດສອບສະຖານະພາບຂອງອຸປະກອນບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກເປັນປົກກະຕິທຸກໆ 3 ເດືອນ: ກວດກາອຸປະກອນ exterior ສໍາລັບການ rust ຫຼື deformation, ແລະກວດກາເບິ່ງສໍາລັບການເສື່ອມສະພາບຄວາມເຂັ້ມແຂງແມ່ເຫຼັກໃນຫຼັກແມ່ເຫຼັກໄດ້.
ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນວິທະຍາສາດວັດສະດຸ: ການປະດິດແລະການພັດທະນາຂອງ couplings ຂັບສະນະແມ່ເຫຼັກໄດ້ຖືກຜູກມັດຢ່າງໃກ້ຊິດກັບການປະກົດຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກຖາວອນໃຫມ່. ຈາກ ferrites ກັບ SmCo ກັບ NdFeB, ແຕ່ລະການຜະລິດໃຫມ່ຂອງວັດສະດຸໄດ້ຊຸກຍູ້ການກ້າວກະໂດດໃນການປະຕິບັດແລະການຂະຫຍາຍຢູ່ໃນຂອບເຂດຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງ couplings ແມ່ເຫຼັກ.
ຕັ້ງແຕ່ແຂນຫຸ່ນຍົນໃນສະພາບແວດລ້ອມສູນຍາກາດໄປສູ່ການຕື່ມອຸປະກອນໃນກອງປະຊຸມທີ່ບໍ່ເປັນຫມັນ, ແລະແມ້ກະທັ້ງລະບົບຊ່ວຍໃນລົດຂອງທ່ານ, ການເຊື່ອມສະນະແມ່ເຫຼັກກໍາລັງປ່ຽນແປງຢ່າງງຽບໆວິທີການຖ່າຍທອດພະລັງງານ.
ມັນຄ້າຍຄືມືທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ, ຖ່າຍທອດກໍາລັງລະຫວ່າງສອງໂລກທີ່ໂດດດ່ຽວໂດຍບໍ່ມີການປ່ອຍໃຫ້ຮ່ອງຮອຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ.
ນີ້ ການປະຕິວັດລະບົບສາຍສົ່ງທີ່ງຽບ ພຽງແຕ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ.