ມີດູ່ານທີ່ມີຮູບແບບມາດຕະຖານແບບ lamella clarifier ແມ່ນເປັນວິທີການທີ່ໄດ້ຮັບການພິສູດແລ້ວສຳລັບສະຖານທີ່ປຸງແຕ່ງນ້ຳເສຍ ເຊິ່ງມີຈຸດປະໝາຍເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິຜົນໃນການປຸງແຕ່ງໃນພື້ນທີ່ຈຳກັດ. ການເຂົ້າໃຈຄວາມສາມາດໃນການປຸງແຕ່ງນ້ຳຕໍ່ຊົ່ວໂມງຂອງມີດູ່ານເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ວິສະວະກອນດ້ານຂະບວນການ ແລະ ຜູ້ດຳເນີນງານສະຖານທີ່ ໃນການວາງແຜນການຈັດຕັ້ງລະບົບ. ຄວາມສາມາດໃນການປຸງແຕ່ງຕໍ່ຊົ່ວໂມງຂອງ lamella clarifier ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຂະໜາດຂອງສະຖານທີ່, ການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນ, ແລະ ປະສິດທິຜົນໃນການດຳເນີນງານ. ມີດູ່ານ lamella clarifier ທີ່ອອກແບບມາດຕະຖານສ່ວນຫຼາຍຈະປຸງແຕ່ງໄດ້ລະຫວ່າງ 50 ຫາ 200 ລູກບາດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ຂຶ້ນກັບລັກສະນະຂອງນ້ຳເຂົ້າ, ຂໍ້ກຳນົດການອອກແບບຂອງມີດູ່ານ, ແລະ ລະດັບປະສິດທິຜົນທີ່ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃນການຕັ້ງຕົວ. ຊ່ວງຄວາມສາມາດນີ້ເຮັດໃຫ້ເຕັກໂນໂລຊີ inclined plate settler ມີຄວາມດຶງດູດເປັນພິເສດສຳລັບເມືອງ ແລະ ຜູ້ດຳເນີນງານດ້ານອຸດສາຫະກຳທີ່ຈັດການກັບປະລິມານການປຸງແຕ່ງທີ່ປານກາງຫາສູງ.

ປະສິດທິພາບຂອງອັດຕາການໄຫຼຜ່ານຂອງເຄື່ອງກະຈາຍແບບ lamella ຂຶ້ນກັບປັດໃຈດ້ານວິຊາການຫຼາຍຢ່າງທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ. ເຄື່ອງກະຈາຍແບບ inclined plate settler ມີການຈັດລຽງແຜ່ນເອີ້ງທີ່ສ້າງເສັ້ນທາງການຕົກທີ່ song song ກັນ ເຊິ່ງເພີ່ມເນື້ອທີ່ທີ່ມີປະສິດທິພາບສຳລັບການຕົກທີ່ໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບເຄື່ອງກະຈາຍແບບດັ້ງເດີມ. ການອອກແບບທີ່ມີຂະໜາດເລັກແຕ່ມີປະສິດທິພາບສູງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ສະຖານທີ່ປຸງແຕ່ງສາມາດຈັດການກັບປະລິມານນ້ຳທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນຢ່າງມີນັກ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ຂອງຂັ້ນຕອນການກະຈາຍ. ປະສິດທິພາບການຕົກທີ່ທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນແຕ່ລະ module ມີຄວາມສຳພັນໂດຍກົງກັບອັດຕາການໄຫຼຜ່ານສູງສຸດທີ່ສາມາດຮັກສາໄວ້ໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເນື່ອງຈາກການເຮັດວຽກເກີນຂອບເຂດຈະເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບຂອງການແຍກສານເລັກໆຫຼຸດລົງ.
ການເຂົ້າໃຈຄວາມຈຸກຂອງອັດຕາການໄຫຼຜ່ານໃນລະບົບເຄື່ອງກະຈາຍແບບ lamella
ຂໍ້ກຳນົດມາດຕະຖານຂອງ module ແລະປະລິມານການຜ່ານ
ໂມດູນທີ່ຊັດເຈນ lamella ທໍາ ມະດາປະກອບມີ 40 ຫາ 60 ແຜ່ນຊັກທີ່ຖືກວາງໄວ້ໃນມຸມລະຫວ່າງ 45 ຫາ 60 ອົງສາ, ສ້າງເຂດການລົງທືນຫຼາຍໃນຖັງດຽວ. ການຕັ້ງຄ່າແຜ່ນແຕ່ລະແຜ່ນມີອິດທິພົນຕໍ່ເວລາທີ່ຢູ່ອາໄສແລະອັດຕາການໂຫຼດພື້ນທີ່ທີ່ສາມາດບັນລຸໄດ້. ໂມດູນດຽວມາດຕະຖານປົກກະຕິຈະຈັດການ 80 ຫາ 150 ແມັດກ້ອນຕໍ່ຊົ່ວໂມງພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການປະຕິບັດງານປົກກະຕິ. ອັດຕາການໄຫຼທີ່ແນ່ນອນ ສໍາ ລັບອຸປະກອນການຊີ້ແຈ້ງ lamella ໃດ ຫນຶ່ງ ແມ່ນຂື້ນກັບອັດຕາສ່ວນປະສິດທິພາບການຝັງເປົ້າ ຫມາຍ ແລະຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງທາດແຂງທີ່ເຂົ້າມາ. ທີມວິສະວະ ກໍາ ຄິດໄລ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງໂມດູນໂດຍການແບ່ງອັດຕາການຜະລິດຂອງລະບົບທັງ ຫມົດ ໃຫ້ກັບຄວາມສາມາດທີ່ມີຊື່ຂອງແຕ່ລະໂມດູນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍາ ນົດການຕັ້ງຄ່າແບບຄຽງຄູ່ຫລືຊຸດຕາມນັ້ນ.
ປັດໄຈທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນງານອັດຕາການໄຫຼທີ່ແທ້ຈິງ
ການອອກແບບທີ່ມີຂະໜາດເລັກຂອງເຕົາຕັ້ງທີ່ມີແຜ່ນເອີ້ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມໄດ້ປຽດໃນການດຳເນີນງານ ແຕ່ກໍຍັງສ້າງຄວາມຈຳກັດທີ່ເປັນເອກະລັກຕໍ່ອັດຕາການໄຫຼທີ່ສາມາດບັນລຸໄດ້. ຄຸນນະພາບຂອງນ້ຳທີ່ເຂົ້າມາ (influent) ໂດຍສະເພາະຄວາມເຂັ້ມຂຸ່ນຂອງສານທີ່ຢູ່ເປັນອົງປະກອບແລະການແບ່ງຈ່າຍຂະໜາດຂອງອົງປະກອບ ມີຜົນຕໍ່ປະລິມານນ້ຳທີ່ເຄື່ອງການຕັ້ງແບບ lamella ສາມາດປຸງແຕ່ງໄດ້ໃນແຕ່ລະຊົ່ວໂມງ ໃນເວລາທີ່ຮັກສາປະສິດທິພາບການຕັ້ງທີ່ຕັ້ງໄວ້. ອຸນຫະພູມຂອງນ້ຳທີ່ຕ່ຳຈະຫຼຸດລົງຄວາມໄວໃນການຕັ້ງ ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຫຼຸດລົງໃນເດືອນໜາວ. ຄຸນນະພາບຂອງການປິ່ນປົວລ່ວງໆດ້ວຍ coagulation ກໍມີບົດບາດສຳຄັນເຊັ່ນກັນ ເນື່ອງຈາກອົງປະກອບ floc ທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນຢ່າງດີຈະຕັ້ງລົງໄດ້ໄວຂຶ້ນຜ່ານໂຄງສ້າງຂອງເຕົາຕັ້ງທີ່ມີແຜ່ນເອີ້ງ. ຜູ້ດຳເນີນງານຈຳເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາປັດໄຈເຫຼົ່ານີ້ເມື່ອກຳນົດຂະບວນການດຳເນີນງານ ແລະ ເປົ້າໝາຍອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ.
ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນອັດຕາການໄຫຼໃນທາງປະຕິບັດ
ການຈັບຄູ່ຄວາມສາມາດຂອງແຕ່ລະໆດູນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງສະຖານທີ່
ສະຖານທີ່ປຸງແຕ່ງຈະປະເມີນໂອກາດຂອງເຄື່ອງກະຈາຍຝຸ່ນແບບ lamella ໂດຍການເປີຽບเทີບຄວາມຕ້ອງການການໄຫຼຜ່ານເພີ່ມເຕີມຂອງພວກເຂົາຕໍ່ກັບຂໍ້ມູນເທັກນິກຂອງແຕ່ລະໆດູນທີ່ຖືກປະກາດ. ສຳລັບໂຮງງານປຸງແຕ່ງນ້ຳເສຍທີ່ຕ້ອງການ 300 ລູກບາດມົດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ມັກຈະໃຊ້ແຕ່ລະໆດູນມາດຕະຖານສອງຫຼືສາມອັນໃນຮູບແບບການຕໍ່ song song. ການນຳໃຊ້ໃນເຂດເມືອງສຳລັບນ້ຳດື່ມມັກຈະເຮັດວຽກທີ່ອັດຕາການໄຫຼຜ່ານເທື່ອລະໜ້າຕ່ຳກວ່າເພື່ອບັນລຸປະສິດທິພາບການຕົກເລີນທີ່ສູງຂຶ້ນ ເຊິ່ງຈະຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການໄຫຼຜ່ານຕໍ່ແຕ່ລະໆດູນໃນແຕ່ລະຊົ່ວໂມງ. ການນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳເຊັ່ນ: ການຂຸດຄົ້ນ, ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ຫຼື ການຜະລິດເຄມີ ມັກຈະດັນໃຫ້ແຕ່ລະໆດູນຂອງເຄື່ອງກະຈາຍຝຸ່ນແບບ lamella ເຂົ້າຫາຄວາມຈຸສູງສຸດທີ່ຖືກກຳນົດ. ການເຂົ້າໃຈຄວາມຄາດຫວັງດ້ານອັດຕາການໄຫຼຜ່ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ແຕ່ລະປະເພດຈະຊ່ວຍໃຫ້ວິສະວະກອນເລືອກອຸປະກອນທີ່ມີຂະໜາດເໝາະສົມ ແລະ ຫຼີກເວັ້ນການເລືອກຂະໜາດນ້ອຍເກີນໄປ ຫຼື ມີຂະໜາດໃຫຍ່ເກີນຄວາມຈຳເປັນ.
ການຈັດຕັ້ງລະບົບ ແລະ ການແບ່ງປັນການໄຫຼຜ່ານ
ການເຊື່ອມຕໍ່ແຕ່ລະໆ ແທງຄຳສັ່ງການລ້າງນ້ຳທີ່ມີຫຼາຍຊັ້ນຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ແບບ song song ຈະເພີ່ມປະສິດທິຜົນທັງໝົດຂອງລະບົບຢ່າງເປັນເສັ້ນ. ສຳລັບສະຖານທີ່ທີ່ຕ້ອງການຄວາມສາມາດໃນການປຸງແຕ່ງນ້ຳ 400 ລູກບາດມົດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ສາມາດໃຊ້ແທງຄຳສັ່ງການລ້າງນ້ຳມາດຕະຖານຈຳນວນ 4 ແທງ ທີ່ມີຄວາມສາມາດ 100 ລູກບາດມົດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ເຊື່ອມຕໍ່ແບບ song song ແລະ ແບ່ງການໄຫຼເຂົ້າໄປໃນແຕ່ລະແທງຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ. ຮູບແບບການເຊື່ອມຕໍ່ແບບ series ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນໄດ້ໜ້ອຍກວ່າ ຈະຫຼຸດຜ່ານຄວາມສາມາດທັງໝົດ ແຕ່ອາດຈະເພີ່ມປະສິດທິຜົນໃນການຕົກເລີນຂອງເນື້ອເຄີ່ງເຄີ້ຍ ສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ມີຄວາມທ້າທາຍ. ວິທີການແບ່ງການໄຫຼເຂົ້າ (ເຊິ່ງມັກຈະໃຊ້ແຜ່ນແບ່ງການໄຫຼ ຫຼື ລະບົບທໍ່ແບ່ງ) ມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການທີ່ແຕ່ລະແທງຈະສາມາດໃຫ້ຄວາມສາມາດຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໄດ້ຈິງໆ ຫຼື ບໍ່. ຖ້າການແບ່ງການໄຫຼບໍ່ດີ ຈະເຮັດໃຫ້ການເຕັມເຕີມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ, ເຮັດໃຫ້ແທງບາງແທງເຕັມເກີນໄປ ແລະ ອີກບາງແທງກໍເຮັດວຽກຕ່ຳກວ່າຄວາມສາມາດທີ່ກຳນົດໄວ້, ສິ່ງນີ້ຈະຫຼຸດຜ່ານປະສິດທິຜົນທັງໝົດຂອງລະບົບ.
ການປັບປຸງປະສິດທິຜົນພາຍໃນຂອບເຂດອັດຕາການໄຫຼຂອງທ່ານ
ຍຸດທະສາດດ້ານການດຳເນີນງານເພື່ອຄວາມສາມາດສູງສຸດ
ການບັນລຸອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດທີ່ຖືກຈັດອັນດັບໄວ້ຈາກເຄື່ອງກະຈາຍແບບ lamella ຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຢ່າງລະອຽດຕໍ່ປັດໄຈດ້ານການດຳເນີນງານ. ການຮັກສາເຄມີການຮວມໂຄລ້ອຍໃຫ້ຄົງທີ່ຈະຮັບປະກັນການລວມໂຄລ້ອຍຂອງອະນຸພາກແລະປະສິດທິຜົນການຕົກທີ່ຄາດໄດ້. ການຕິດຕາມຄວາມຂຸ່ນຂອງນ້ຳທີ່ໄຫຼອອກຢ່າງເປັນປະຈຳຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດງານສາມາດຈັບເວລາທີ່ອັດຕາການໄຫຼເຂົ້າໃກ້ຈຸດຈຳກັດທີ່ຈະສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ປະສິດທິຜົນຂອງການຕົກ. ການຈັດການຊັ້ນເອກະສານເປື່ອຍ (sludge blanket) ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຂຶ້ນເມື່ອອັດຕາການໄຫຼເພີ່ມຂຶ້ນ, ເນື່ອງຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການບັນຈຸນ້ຳ (hydraulic loading) ຈະເຮັດໃຫ້ເນື້ອເດີ້ນທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນຂຶ້ນໃນເຂດການກະຈາຍ. ການຝຶກອົບຮົມຜູ້ປະຕິບັດງານໃຫ້ຮູ້ຈັກສັນຍານບ່ອນທີ່ສະແດງເຖິງການປະຕິບັດງານຈະຊ່ວຍໃຫ້ສະຖານທີ່ຕ່າງໆສາມາດຮັກສາປະລິມານການຜະລິດຕໍ່ຊົ່ວໂມງໃນລະດັບສູງໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍບໍ່ເກີນຂອບເຂດອັດຕາການໄຫຼທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນທາງປະຕິບັດ.
ຜົນກະທົບຂອງການບໍາຮັກສາຕໍ່ຄວາມສາມາດໃນການຮັກສາອັດຕາການໄຫຼ
ການຕັ້ງຄ່າຕູ້ຕົກທີ່ມີແຜ່ນເອີ້ງໄດ້ຮັບການບໍາລຸງຮັກສາຢ່າງດີ ຈະຮັກສາຄວາມສາມາດໃນການປະມານໄຫຼ່ທີ່ຖືກກຳນົດໄວ້ໄດ້ຢ່າງຕໍ່เนື່ອງໃນຊ່ວງອາຍຸການຂອງມັນ. ການກວດສອບແຜ່ນຢ່າງເປັນປະຈຳ ສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ວ່າແຜ່ນຍັງຄົງບໍ່ມີສິ່ງກີດຂວາງ ແລະ ຮັກສາປະສິດທິພາບດ້ານຮູບຮ່າງໄວ້ໄດ້. ການລ້າງແຕ່ລະວັດຖຸຈະເອົາຊັ້ນຊີວະພາບ ຫຼື ຊັ້ນເກີນທີ່ເກີດຈາກເກີນໄປອອກໄປ ເຊິ່ງອາດຈະຫຼຸດຜ່ອນເນື້ອທີ່ທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການຕົກ. ຄວາມຖີ່ທີ່ໃຊ້ໃນການລ້າງເອົາເຊື້ອເຊີ້ງຈະມີຜົນຕໍ່ປະສິດທິພາບໃນການປະມານໄຫຼ່ປະລິມານທີ່ສູງຕໍ່ຊົ່ວໂມງຂອງຕູ້ຕົກແບບ lamella. ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ລົງທຶນໃນການບໍາລຸງຮັກສາເພື່ອປ້ອງກັນລ່ວງໆ ມັກຈະບັນລຸຜົນສຳເລັດທີ່ສອດຄ່ອງກັນໃນແຕ່ລະປີ, ໃນຂະນະທີ່ລະບົບທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການບໍາລຸງຮັກສາຈະສູນເສຍຄວາມສາມາດຢ່າງຊັ້ນຕໍ່ຊັ້ນເມື່ອພື້ນທີ່ພາຍໃນເລີ່ມເສື່ອມສະພາບ.
ຖາມບ່ອຍໆ
ຊ່ວງຄວາມໄວ້ໃນການປະມານໄຫຼ່ທີ່ປົກກະຕິສຳລັບຕູ້ຕົກແບບ lamella ແຕ່ລະຕູ້ແມ່ນເທົ່າໃດ?
ໂມດູນທີ່ແຈ້ງ lamella ທີ່ມາດຕະຖານສ່ວນໃຫຍ່ປະມວນຜົນລະຫວ່າງ 50 ຫາ 200 ແມັດກ້ອນຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ໂດຍມີໂມດູນດຽວປົກກະຕິຈັດການ 80 ຫາ 150 ແມັດກ້ອນຕໍ່ຊົ່ວໂມງພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກປົກກະຕິ. ອັດຕາການໄຫຼທີ່ແນ່ນອນແມ່ນຂື້ນກັບການອອກແບບຂອງ plate settler inclined, ຄຸນລັກສະນະຂອງ influent, ແລະລະດັບປະສິດທິພາບການຝັງເປົ້າ ຫມາຍ. ຜູ້ຜະລິດໃຫ້ກໍານົດຄວາມສາມາດສະເພາະ ສໍາ ລັບຮູບແບບການຊີ້ແຈງ lamella ສະເພາະຂອງພວກເຂົາ.
ການອອກແບບທີ່ຄົມກຽວມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງອັດຕາການໄຫຼຂອງ lamella clarifier?
ການອອກແບບທີ່ຄົມກຽວຂອງເຄື່ອງຕັ້ງຖິ່ນປອມແຜ່ນທີ່ຊຸ່ມຊື່ນຊ່ວຍໃຫ້ເຄື່ອງ ກໍາ ນົດແຜ່ນລໍາ ລຽງສາມາດປະມວນຜົນອັດຕາການໄຫຼສູງກວ່າຫຼາຍກ່ວາເຄື່ອງ ກໍາ ນົດແບບ ທໍາ ມະດາພາຍໃນພື້ນທີ່ທາງດ້ານຮ່າງກາຍດຽວກັນ. ແຜ່ນຄຽງຄູ່ເພີ່ມພື້ນທີ່ພື້ນທີ່ທີ່ແທ້ຈິງໃນການລົງທືນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການໂຫຼດພື້ນທີ່ສູງຂື້ນ. ປະສິດທິພາບການອອກແບບນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ສະຖາບັນເລືອກເຕັກໂນໂລຢີເຄື່ອງຊີ້ແຈງ lamella ເມື່ອຂໍ້ ຈໍາ ກັດພື້ນທີ່ ຈໍາ ກັດພື້ນທີ່ທີ່ມີຢູ່ ສໍາ ລັບອຸປະກອນຊີ້ແຈງ.
ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ແຖວຂອງເຄື່ອງກະຈາຍຄວາມສະອາດຫຼາຍໆ ແຫ່ງເຂົ້າດ້ວຍກັນເພື່ອເພີ່ມອັດຕາການໄຫຼຜ່ານທັງໝົດຕໍ່ຊົ່ວໂມງໄດ້ບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ, ເຄື່ອງກະຈາຍຄວາມສະອາດແບບແຖວຫຼາຍໆ ແຫ່ງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນແບບ song song ຈະເພີ່ມປະສິດທິພາບທັງໝົດຂອງລະບົບຢ່າງສອດຄ່ອງ. ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ຕ້ອງການ 300 ລູກບາດມົດຕໍ່ຊົ່ວໂມງສາມາດໃຊ້ເຄື່ອງກະຈາຍຄວາມສະອາດແບບມາດຕະຖານ 3 ແຫ່ງ, ໂດຍແຕ່ລະແຫ່ງມີຄວາມສາມາດ 100 ລູກບາດມົດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ແລະແຕ່ລະແຫ່ງຈະໄດ້ຮັບສ່ວນໜຶ່ງຂອງການໄຫຼທັງໝົດ. ການແບ່ງການໄຫຼຢ່າງເໝາະສົມລະຫວ່າງເຄື່ອງກະຈາຍຄວາມສະອາດແຕ່ລະແຫ່ງຈະຮັບປະກັນວ່າແຕ່ລະເຄື່ອງກະຈາຍຄວາມສະອາດແບບແຖວຈະເຮັດວຽກຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມສາມາດທີ່ອອກແບບໄວ້ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບການຕົກກອງໃນເປົ້າໝາຍໄວ້ທັງໝົດໃນລະບົບ.