ປ້າຍໂຄສະນາຫົວ

ເປັນຫຍັງພະລັງງານເລເຊີຈຶ່ງເສື່ອມສະພາບ?

ການຫຼຸດຄວາມແຮງຂອງພະລັງງານເລເຊີເປັນປະກົດການທົ່ວໄປ, ເຊິ່ງມັກຈະເປັນຜົນມາຈາກຫຼາຍປັດໃຈ. ສາເຫດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດແບ່ງອອກເປັນສອງປະເພດໃຫຍ່ໆຄື: ການຫຼຸດຄວາມແຮງໂດຍທຳມະຊາດທີ່ຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ ແລະ ປັດໄຈພາຍນອກທີ່ສາມາດຊ້າລົງ ຫຼື ຫຼີກລ່ຽງໄດ້. ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນສາເຫດຫຼັກຂອງການເສື່ອມສະພາບຂອງພະລັງງານເລເຊີ, ຈັດລຽງຈາກຕົ້ນຕໍຫາສຳຮອງ:

ການແກ່ຕົວ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍ (ການຫຼຸດຄວາມອ່ອນເພຍໂດຍທຳມະຊາດ) ຂອງອົງປະກອບຫຼັກເລເຊີ

ນີ້ແມ່ນສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງການເສື່ອມສະພາບຂອງພະລັງງານ, ໂດຍສະເພາະສຳລັບເລເຊີພະລັງງານສູງ.

1. ການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງແຫຼ່ງປັ໊ມ (ຍົກຕົວຢ່າງເລເຊີເຄິ່ງຕົວນຳ LD)

ຫຼັກການເຮັດວຽກ:LD ແມ່ນ “ເຄື່ອງຈັກ” ຂອງເລເຊີແບບ solid-state ແລະເລເຊີເສັ້ນໄຍສ່ວນໃຫຍ່.

ກົນໄກການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວ:

ການເຕີບໂຕຂອງຂໍ້ບົກຜ່ອງ: ຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າພາຍໃນຊິບ LD ຈະສືບຕໍ່ເຕີບໂຕ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນທາງໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມຮ້ອນໃນໄລຍະຍາວ, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການລວມຕົວທີ່ບໍ່ແມ່ນລັງສີ ແລະ ການຫຼຸດລົງຂອງປະສິດທິພາບການປ່ຽນໄຟຟ້າ-ແສງ.

ຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງທາງດ້ານສາຍຕາຂອງໜ້າຜິວຂອງຊ່ອງວ່າງ:ພາຍໃຕ້ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພະລັງງານສູງຫຼາຍ, ມົນລະພິດຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼື ຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງໜ້າຜິວຂອງຊ່ອງຜົນຜະລິດຈະດູດຊຶມແສງເລເຊີ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໜ້າຜິວຂອງຊ່ອງລະລາຍ, ເຊິ່ງເປັນຂະບວນການຫິມະຖະຫຼົ່ມທີ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້.

ການເສື່ອມສະພາບຂອງໂລຫະເອເລັກໂຕຣດ:ການຕິດຕໍ່ລະຫວ່າງເອເລັກໂຕຣດ ແລະ ວັດສະດຸເຄິ່ງຕົວນຳຈະຜ່ານການແຜ່ກະຈາຍ ແລະ ການຜຸພັງລະຫວ່າງໂລຫະໃນອຸນຫະພູມສູງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມຮ້ອນທີ່ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ.

ປະສິດທິພາບ:ກະແສໄຟຟ້າຂອບເຂດຂອງແຫຼ່ງປັ໊ມຈະເພີ່ມຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ, ແລະປະສິດທິພາບຂອງຄວາມຊັນຈະຫຼຸດລົງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພະລັງງານຜົນຜະລິດຫຼຸດລົງ.

2. ໄດ້ຮັບການຫຼຸດລົງຂອງປະສິດທິພາບປານກາງ

ເລເຊີແຂງ/ເສັ້ນໄຍ (ເຊັ່ນ: YAG, ຜລຶກ YV04, ເສັ້ນໄຍທີ່ມີສ່ວນປະສົມ Yb/Er):

ການສ້າງຈຸດກາງສີ:ພາຍໃຕ້ການສ່ອງແສງຂອງແສງປັ໊ມເປັນເວລາດົນ (ໂດຍສະເພາະ ult

ສ່ວນປະກອບ raviolet), “ສູນສີ” (ສູນການດູດຊຶມ) ຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນພາຍໃນຜລຶກ ຫຼື ເສັ້ນໄຍແກ້ວ. ແກນສີເຫຼົ່ານີ້ດູດຊຶມແສງປັ໊ມ ແລະ ແສງເລເຊີທີ່ສ້າງຂຶ້ນ, ປ່ຽນມັນເປັນພະລັງງານຄວາມຮ້ອນແທນທີ່ຈະຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບລັງສີທີ່ຖືກກະຕຸ້ນ.

ຜົນກະທົບຂອງເລນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຈາກຄວາມກົດດັນຄວາມຮ້ອນ:ເຖິງແມ່ນວ່າຜົນກະທົບຂອງເລນຄວາມຮ້ອນເອງສາມາດປີ້ນກັບຄືນໄດ້, ແຕ່ການໝູນວຽນອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ຄວາມກົດດັນທາງຄວາມຮ້ອນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຮອຍແຕກນ້ອຍໆໃນຜລຶກ, ການປ່ຽນແປງຖາວອນຂອງດັດຊະນີການຫັກເຫ, ຫຼື ການເຮັດໃຫ້ເສັ້ນໄຍມືດລົງ.

ເລເຊີອາຍແກັສ (ເຊັ່ນ: ເລເຊີ cO2):ສ່ວນປະສົມຂອງອາຍແກັສຈະຄ່ອຍໆເນົ່າເປື່ອຍ, ຖືກດູດຊຶມໂດຍເອເລັກໂຕຣດ ຫຼື ປະຕິກິລິຍາກັບວັດສະດຸຝາດ້ານໃນຂອງທໍ່, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ອັດຕາສ່ວນອາຍແກັສທີ່ເຮັດວຽກບໍ່ສົມດຸນ ແລະ ການຫຼຸດລົງຂອງການເພີ່ມ.

3. ຄວາມເສຍຫາຍຂອງອົງປະກອບທາງສາຍຕາ

ເລນ/ປ່ອງຢ້ຽມຊ່ອງສະທ້ອນ:ກະຈົກເຕັມ, ກະຈົກສົ່ງຜົນອອກ ແລະ ປ່ອງຢ້ຽມພາຍໃນເລເຊີ ແມ່ນສະຖານທີ່ທີ່ພະລັງງານມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຟິມ:ເລເຊີພະລັງງານສູງຈະເຮັດໃຫ້ເລນຢູ່ເທິງຟິມຕ້ານການສະທ້ອນ ຫຼື ຟິມຕ້ານການສະທ້ອນສູງ, ແຕກ ຫຼື ປິດ.

ມົນລະພິດ:ສານອິນຊີຂະໜາດນ້ອຍໃນສະພາບແວດລ້ອມ (ເຊັ່ນ: ອາຍນ້ຳມັນ) ຈະຍຶດຕິດກັບໜ້າຜິວຂອງເລນ, ກາຍເປັນຄາບອນພາຍໃຕ້ການກະທຳຂອງເລເຊີ, ປະກອບເປັນຈຸດດູດຊຶມຖາວອນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕື່ມອີກ.

ການດູດຊຶມວັດສະດຸ:ເຖິງແມ່ນວ່າວັດສະດຸທາງດ້ານແສງທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງກໍມີການດູດຊຶມແສງເລເຊີພາຍໃນເລັກນ້ອຍທີ່ຄວາມຍາວຄື້ນສະເພາະ. ຜົນກະທົບໄລຍະຍາວສາມາດນໍາໄປສູ່ການປ່ຽນແປງຊ້າໆໃນຄຸນສົມບັດຂອງວັດສະດຸ.

ສະພາບການນຳໃຊ້ພາຍນອກ ແລະ ການດຳເນີນງານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ປັດໄຈເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເລັ່ງຂະບວນການແກ່ຕົວຂອງອົງປະກອບຫຼັກທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຂ້າງເທິງໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

1. ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ

ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນຫຼຸດລົງ:ຄຸນນະພາບນ້ຳຂອງນ້ຳເຢັນຊຸດໂຊມລົງ ແລະເຮັດໃຫ້ທາງນ້ຳໄຫຼເປັນຕຸ່ມ ແລະ ອຸດຕັນ; ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນນ້ຳເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມນ້ຳບໍ່ໝັ້ນຄົງ ຫຼື ສູງເກີນໄປ; ຝຸ່ນທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ຂອງພັດລົມເຮັດໃຫ້ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນບໍ່ດີ.

ຜົນສະທ້ອນ:ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມປະຕິບັດການຂອງເລເຊີຈະຊ່ວຍເລັ່ງອັດຕາການແກ່ຂອງເຄິ່ງຕົວນຳ ແລະ ອົງປະກອບທາງແສງທັງໝົດໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ສຳລັບ LD, ອາຍຸການໃຊ້ງານອາດຈະຫຼຸດລົງເຄິ່ງໜຶ່ງສຳລັບທຸກໆການເພີ່ມຂຶ້ນ 10°C ຂອງອຸນຫະພູມຈຸດຕໍ່ (ຕາມແບບຈຳລອງ Arrhenius).

2. ສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກ ແລະ ມົນລະພິດ

ຝຸ່ນ ແລະ ສານປົນເປື້ອນ:ຝຸ່ນ, ຄວັນ, ນ້ຳມັນ, ແລະອື່ນໆ ໃນອາກາດເຂົ້າສູ່ເລເຊີ, ເຊິ່ງຈະມົນລະພິດພື້ນຜິວ ແລະ ວົງຈອນທາງແສງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການດູດຊຶມຄວາມຮ້ອນໃນທ້ອງຖິ່ນ, ວົງຈອນສັ້ນ ຫຼື ກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິ.

ການສັ່ນສະເທືອນ ແລະ ອາການຊ໊ອກ:ພື້ນຖານການຕິດຕັ້ງທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງ ຫຼື ການສັ່ນສະເທືອນພາຍນອກຈະເຮັດໃຫ້ການຈັດລຽງຂອງອົງປະກອບທາງແສງແຕກຕ່າງຈາກສະພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຫຼຸດປະສິດທິພາບຜົນຜະລິດ, ແລະ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງກົນຈັກວ່າງອອກໃນກໍລະນີທີ່ຮ້າຍແຮງ.

ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ:ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ຫຼາຍເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການກັ່ນຕົວຢູ່ເທິງໜ້າຜິວຂອງເລນ, ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ຟິມແຕກໄດ້ງ່າຍພາຍໃຕ້ການສ່ອງແສງເລເຊີ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຍັງສາມາດກັດກ່ອນອົງປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້.

3. ຮູບແບບການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ

ການສະຫຼັບຄວາມແຂງກະດ້າງເລື້ອຍໆ:ການເປີດ ແລະ ປິດເລເຊີຢ່າງເຕັມທີ່ເລື້ອຍໆຈະສົ່ງຜົນກະທົບທາງໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມຮ້ອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ແຫຼ່ງປັ໊ມ ແລະ ລະບົບພະລັງງານ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງມັນສັ້ນລົງ.

ການດຳເນີນງານໄລຍະຍາວພາຍໃຕ້ຂອບເຂດຈຳກັດ:ໃຫ້ເລເຊີສືບຕໍ່ແລ່ນດ້ວຍພະລັງງານສູງສຸດຫຼາຍກວ່າ 90% ຫຼືແມ້ກະທັ້ງການໂຫຼດເກີນ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ອົງປະກອບຫຼັກຂອງມັນຢູ່ໃນສະພາບຄວາມກົດດັນສູງ ແລະ ເລັ່ງການແກ່ກ່ອນໄວ.

ການໂຫຼດທີ່ບໍ່ກົງກັນ:ສຳລັບເລເຊີບາງປະເພດ, ຄວາມບໍ່ກົງກັນຂອງການໂຫຼດ-ການສະທ້ອນສາມາດເຮັດໃຫ້ພະລັງງານບາງສ່ວນສະທ້ອນກັບຄືນສູ່ຊ່ອງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ຄວາມເສຍຫາຍ.

ການເສື່ອມໂຊມຂອງລະບົບພະລັງງານ ແລະ ລະບົບຄວບຄຸມ

ປະສິດທິພາບຂອງແຫຼ່ງພະລັງງານຂອງໄດຣຟ໌ຖືກຫຼຸດລົງ:ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງກະແສໄຟຟ້າ/ແຮງດັນຜົນຜະລິດຂອງການສະໜອງພະລັງງານຈະຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ, ແລະ ຄື້ນຟອງຈະເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດສະໜອງການຂັບເຄື່ອນທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ບໍລິສຸດສຳລັບແຫຼ່ງປັ໊ມ, ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງມັນ.

ການເຖົ້າແກ່ຂອງວົງຈອນຄວບຄຸມ:ພາລາມິເຕີຂອງຕົວເກັບປະຈຸ, ຕົວຕ້ານທານ ແລະ ອົງປະກອບອື່ນໆຈະເລື່ອນໄປຕາມເວລາ ແລະ ອຸນຫະພູມ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງລະບົບຄວບຄຸມຫຼຸດລົງ.

ສະຫຼຸບ ແລະ ມາດຕະການປ້ອງກັນ

ການເສື່ອມສະພາບຂອງພະລັງງານຂອງເລເຊີແມ່ນຂະບວນການທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງແຕ່ສາມາດຈັດການ ແລະ ຊ້າລົງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ເພື່ອຊັກຊ້າການເສື່ອມສະພາບຂອງພະລັງງານໃນລະດັບສູງສຸດ ແລະ ຮັກສາການເຮັດວຽກທີ່ໝັ້ນຄົງຂອງເລເຊີ, ແນະນຳໃຫ້:

1. ສະໜອງສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກທີ່ດີເລີດ:ຮັກສາຄວາມສະອາດ, ອຸນຫະພູມຄົງທີ່, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຕໍ່າ, ບໍ່ມີການສັ່ນສະເທືອນ.

2. ຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນທີ່ມີປະສິດທິພາບ:ຮັກສາລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນເປັນປະຈຳເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ການໄຫຼຂອງນ້ຳ.

3. ປະຕິບັດຕາມຂະບວນການດຳເນີນງານມາດຕະຖານ:ຫຼີກລ່ຽງການສະຫຼັບເລື້ອຍໆ ແລະ ການດຳເນີນງານໄລຍະຍາວພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ຮຸນແຮງ.

4. ປະຕິບັດການບຳລຸງຮັກສາປ້ອງກັນເປັນປະຈຳ:ກວດສອບອົງປະກອບທາງແສງເປັນປະຈຳ, ທຳຄວາມສະອາດເສັ້ນທາງທາງແສງ, ແລະ ປ່ຽນອຸປະກອນສິ້ນເປືອງ (ເຊັ່ນ: ອາຍແກັສ ແລະ ອົງປະກອບຕົວກອງ) ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຜະລິດ.

5. ໃຊ້ແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ໝັ້ນຄົງ:ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟມີຄວາມໝັ້ນຄົງ, ແລະ ໃຊ້ເຄື່ອງຄວບຄຸມແຮງດັນໄຟຟ້າເມື່ອຈຳເປັນ.

ໂດຍການເຂົ້າໃຈກົນໄກການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ການລະມັດລະວັງທີ່ເໝາະສົມ, ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງເລເຊີສາມາດຂະຫຍາຍອອກໄປໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ປະສິດທິພາບຜົນຜະລິດທີ່ຮັກສາໄວ້ຕະຫຼອດວົງຈອນຊີວິດຈະໝັ້ນຄົງຫຼາຍຂຶ້ນ.


ເວລາໂພສ: ວັນທີ 25 ທັນວາ 2025