ກັງຫັນ Kaplan ເໝາະສົມກັບການໄຫຼຂອງນ້ຳທີ່ມີຄວາມໄວຕ່ຳແນວໃດ

ກັງຫັນ Kaplan ເໝາະສົມກັບການໄຫຼຂອງນ້ຳທີ່ມີຄວາມໄວຕ່ຳແນວໃດ

ໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳ (HPPs) ນຳໃຊ້ພະລັງງານທ່າແຮງ ແລະ ພະລັງງານຈົນຂອງນ້ຳເພື່ອຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ແມ່ນທຸກສະຖານທີ່ມີກະແສນ້ຳຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼື ກະແສນ້ຳໄຫຼໄວ. ແມ່ນ້ຳຫຼາຍແຫ່ງ, ຄອງຊົນລະປະທານ ແລະ ເຂື່ອນນ້ຳທີ່ຕ່ຳແມ່ນມີລັກສະນະການໄຫຼທີ່ມີຄວາມໄວຕ່ຳ ແຕ່ມີກະແສນ້ຳຕ່ຳຫາປານກາງ. ໃນສະພາບການເຫຼົ່ານີ້, ການເລືອກປະເພດກັງຫັນນ້ຳແມ່ນປັດໄຈກຳນົດວ່າໂຄງການໄຟຟ້າຈະມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານເສດຖະກິດຫຼືບໍ່. ໜຶ່ງໃນວິທີແກ້ໄຂທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີທີ່ສຸດສຳລັບສະຖານະການດັ່ງກ່າວແມ່ນກັງຫັນນ້ຳ Kaplan, ກັງຫັນນ້ຳປະຕິກິລິຍາທີ່ຖືກອອກແບບມາເປັນພິເສດເພື່ອໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳ ແລະ ການປ່ອຍນ້ຳສູງ - ເຊິ່ງມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການໄຫຼຂອງນ້ຳທີ່ມີຄວາມໄວຕ່ຳ.

ການເຂົ້າໃຈລັກສະນະຂອງການໄຫຼຂອງຄວາມໄວຕ່ຳ

ນ້ຳທີ່ໄຫຼຊ້າມັກຈະພົບເຫັນຢູ່ໃນເຂດທົ່ງພຽງຕ່ຳ ຫຼື ຢູ່ແມ່ນ້ຳທີ່ມີຄວາມຊັນເລັກນ້ອຍ. ໃນສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານີ້, ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລະດັບຄວາມສູງລະຫວ່າງຕົ້ນນ້ຳ ແລະ ລຸ່ມນ້ຳແມ່ນມີໜ້ອຍ, ສະນັ້ນຄວາມກົດດັນ ແລະ ພະລັງງານທີ່ມີທ່າແຮງກໍ່ຕ່ຳກວ່າໂຮງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກໃນພູຜາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພື້ນທີ່ເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະມີການປ່ອຍນ້ຳປະລິມານຫຼາຍ ແລະ ໝັ້ນຄົງ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ລຸ່ມນ້ຳຈາກແມ່ນ້ຳໃຫຍ່ ຫຼື ຄອງຊົນລະປະທານ. ສິ່ງທ້າທາຍຫຼັກແມ່ນການປ່ຽນພະລັງງານຈາກກະແສນ້ຳ "ສະຫງົບ" ໄປເປັນກະແສໝູນວຽນກົນຈັກທີ່ມີພະລັງພຽງພໍທີ່ຈະຂັບເຄື່ອນເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ.

ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ກັງຫັນ Kaplan ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງມັນ: ແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ຄວາມໄວຂອງເຄື່ອງພົ່ນນ້ຳທີ່ມີຄວາມດັນສູງຄືກັບກັງຫັນໄຟຟ້າແບບກະຕຸ້ນ (ເຊັ່ນ: Pelton), Kaplan ນຳໃຊ້ການປະສົມປະສານຂອງຄວາມກົດດັນ ແລະ ການໄຫຼພາຍໃນເຮືອນກັງຫັນ (ໂຄງກ້ຽວວຽນ ແລະ ຮາງແລ່ນ) ເພື່ອສ້າງແຮງບິດ.

ກັງຫັນ Kaplan ແມ່ນຫຍັງ?

ກັງຫັນນ້ຳ Kaplan ເປັນກັງຫັນນ້ຳປະເພດປະຕິກິລິຍາທີ່ມີການໄຫຼຕາມແກນ - ນ້ຳໄຫຼຂະໜານກັບແກນກັງຫັນ. ທໍ່ສົ່ງນ້ຳຂອງມັນຄ້າຍຄືກັບກັງຫັນເຮືອ, ແຕ່ມີເທັກໂນໂລຢີທີ່ສັບສົນຫຼາຍກວ່າ. ລັກສະນະພິເສດຫຼັກຂອງ Kaplan ແມ່ນແຜ່ນພັດລົມທີ່ສາມາດປັບລະດັບຄວາມສູງໄດ້ ແລະ ຝາປິດນຳທາງທີ່ສາມາດປັບໄດ້ (ປະຕູນ້ຳ). ການຈັດລຽງຄູ່ນີ້ເຮັດໃຫ້ Kaplan ສາມາດປັບຕົວໄດ້ສູງຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງອັດຕາການໄຫຼ ແລະ ຄວາມສູງຂອງນ້ຳ.

ໂດຍທົ່ວໄປ, Kaplan ແມ່ນເໝາະສົມສຳລັບການໃຊ້ໃນລະດັບຄວາມດັນຕ່ຳ (ມັກຈະປະມານ 2–30 ແມັດ, ຂຶ້ນກັບການອອກແບບ) ແລະອັດຕາການໄຫຼສູງ. ນີ້ແມ່ນເລື່ອງທຳມະດາໂດຍສະເພາະໃນການໄຫຼທີ່ມີຄວາມໄວຕ່ຳ, ເພາະວ່າເພື່ອໃຫ້ໄດ້ພະລັງງານສູງໂດຍບໍ່ມີຄວາມດັນສູງ, ລະບົບຕ້ອງອີງໃສ່ປະລິມານການໄຫຼ.

ເປັນຫຍັງ Kaplan ຈຶ່ງມີປະສິດທິພາບໃນການໄຫຼດ້ວຍຄວາມໄວຕ່ຳ?

1. ອອກແບບມາສຳລັບຫົວຕ່ຳ ແລະ ປ່ອຍນ້ຳຂະໜາດໃຫຍ່
ພະລັງງານໄຮໂດຼລິກສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍຜ່ານຄວາມສຳພັນຄື: ພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍການປ່ອຍນ້ຳຫຼາຍ (Q) ​​ແລະ/ຫຼື ກະແສນ້ຳສູງ (H). ໃນກະແສນ້ຳທີ່ມີຄວາມໄວຕ່ຳ, H ມັກຈະນ້ອຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ຍຸດທະສາດທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຄືການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກການປ່ອຍນ້ຳໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ. ກັງຫັນ Kaplan ມີຮູບຮ່າງ ແລະ ຊ່ອງທາງການໄຫຼທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ນ້ຳປະລິມານຫຼາຍໄຫຼໄດ້ດ້ວຍການສູນເສຍທີ່ຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍ.

ເຄື່ອງກຳເນີດນ້ຳ Kaplan ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ສາມາດຈັບພະລັງງານຈາກກະແສນ້ຳທີ່ຊ້າກວ່າໄດ້. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າເຖິງແມ່ນວ່ານ້ຳຈະບໍ່ໄຫຼດ້ວຍຄວາມໄວສູງ, ກັງຫັນກໍຍັງສາມາດສ້າງແຮງບິດໄດ້ພຽງພໍ.

2. ໃບມີດແລ່ນສາມາດປັບມຸມໄດ້ເພື່ອຮັກສາປະສິດທິພາບ.
ໃນລະບົບແມ່ນ້ຳຫຼາຍແຫ່ງ, ການປ່ອຍນ້ຳແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມລະດູການ. ຖ້າກັງຫັນບໍ່ສາມາດປັບຕົວໄດ້, ປະສິດທິພາບຈະຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລະຫວ່າງການປ່ອຍນ້ຳຕໍ່າ ຫຼື ເມື່ອຫົວກັງຫັນປ່ຽນ. ໃນກັງຫັນ Kaplan, ໃບພັດສາມາດໝຸນໄດ້ເພື່ອປັບມຸມໂຈມຕີທຽບກັບການໄຫຼຂອງນ້ຳ. ສິ່ງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນເພາະວ່າມຸມໂຈມຕີທີ່ຖືກຕ້ອງຈະ:
- ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມວຸ້ນວາຍ,
- ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍພະລັງງານ,
- ຫຼີກລ່ຽງການຕິດຂັດໃນກະແສນ້ຳ,
- ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການດຳເນີນງານຕ່າງໆ.

ຄວາມສາມາດນີ້ເຮັດໃຫ້ Kaplan ດີກວ່າກັງຫັນລົມແບບງ່າຍໆ (ໃບພັດຄົງທີ່) ເຊິ່ງປົກກະຕິແລ້ວຈະດີທີ່ສຸດຢູ່ຈຸດປະຕິບັດການສະເພາະໃດໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ.

3. ປະຕູຮົ້ວຄວບຄຸມການໄຫຼຢ່າງລຽບງ່າຍ
ນອກເໜືອໄປຈາກການປັບໃບພັດນ້ຳ, Kaplan ຍັງມີປະຕູນ້ຳທີ່ສາມາດເປີດ ແລະ ປິດໄດ້ເພື່ອຄວບຄຸມປະລິມານນ້ຳທີ່ເຂົ້າສູ່ປະຕູນ້ຳ. ໃນອັດຕາການໄຫຼຕໍ່າ, ການຄວບຄຸມການໄຫຼແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ການຮັກສາການໝູນວຽນຂອງກັງຫັນ ແລະ ຜົນຜະລິດຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າໃຫ້ໝັ້ນຄົງ. ປະຕູນ້ຳຊ່ວຍຄວບຄຸມການໄຫຼເຂົ້າໄປໃນປະຕູນ້ຳໃນຮູບແບບທີ່ຖືກຕ້ອງ (ຫຼຸດຜ່ອນການໝູນວຽນທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ), ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ພະລັງງານຂອງນ້ຳສູງສຸດ.

ການປະສົມປະສານຂອງປະຕູວິກເກັດ ແລະ ການຄວບຄຸມໃບພັດມັກຈະຖືກເອີ້ນວ່າການຄວບຄຸມສອງເທົ່າ, ແລະ ນີ້ແມ່ນ "ອາວຸດຫຼັກ" ຂອງ Kaplan ສຳລັບການຈັດການກັບການປ່ຽນແປງຂອງການປ່ອຍນ້ຳເລື້ອຍໆທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນແມ່ນ້ຳທີ່ມີລະດັບນ້ຳຕ່ຳ.

4. ການໄຫຼວຽນຂອງແກນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍພະລັງງານ
ກັງຫັນ Kaplan ໄຫຼນ້ຳຕາມແກນ, ຂ້ອນຂ້າງ "ຊື່" ຕາມແກນ. ເສັ້ນທາງການໄຫຼທີ່ງ່າຍດາຍກວ່າຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍຍ້ອນການປ່ຽນແປງທິດທາງຢ່າງໄວວາ. ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂອງພະລັງງານທີ່ຈຳກັດ (ແຮງດັນຕ່ຳ), ການສູນເສຍໃດໆຈະກາຍເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ການອອກແບບ Kaplan ພະຍາຍາມຮັບປະກັນການປ່ຽນຄວາມດັນ ແລະ ຄວາມໄວຂອງນ້ຳໃຫ້ເປັນພະລັງງານກົນຈັກທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ການໃຊ້ທໍ່ດູດອາກາດຢູ່ທີ່ທາງອອກຊ່ວຍຟື້ນຟູພະລັງງານຄວາມກົດດັນ/ຄວາມໄວທີ່ຍັງເຫຼືອບາງສ່ວນ, ເຊິ່ງເພີ່ມປະສິດທິພາບໂດຍລວມ. ສຳລັບສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມໄວຕ່ຳ, ການຟື້ນຟູພະລັງງານນີ້ຜ່ານທໍ່ດູດອາກາດແມ່ນມີຄຸນຄ່າຫຼາຍ.

ການປຽບທຽບສັ້ນໆກັບກັງຫັນອື່ນໆ

Kaplan ທຽບກັບ Pelton
ກັງຫັນ Pelton ເກັ່ງໃນດ້ານຫົວກັງຫັນສູງ, ອັດຕາການໄຫຼຕໍ່າ, ແລະ ກັງຫັນຄວາມໄວສູງ. ໃນອັດຕາການໄຫຼຕໍ່າ ແລະ ຫົວກັງຫັນຕໍ່າ, ກັງຫັນ Pelton ບໍ່ເໝາະສົມເພາະວ່າມັນຂາດແຮງດັນພຽງພໍທີ່ຈະສ້າງເປັນກັງຫັນທີ່ມີພະລັງ. ກັງຫັນ Kaplan ເໝາະສົມກວ່າເພາະວ່າມັນເຮັດວຽກເປັນກັງຫັນປະຕິກິລິຍາ, ໂດຍນຳໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າປະລິມານຫຼາຍ.

Kaplan ທຽບກັບ Francis
ກັງຫັນ Francis ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນເໝາະສົມກັບກັງຫັນລົມຂະໜາດກາງ. ໃນກັງຫັນລົມຂະໜາດຕ່ຳ, ກັງຫັນ Francis ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ແຕ່ມັກຈະບໍ່ມີປະສິດທິພາບເທົ່າກັບກັງຫັນ Kaplan, ໂດຍສະເພາະເມື່ອອັດຕາການໄຫຼມີການປ່ຽນແປງ. ກັງຫັນ Kaplan ມັກຈະເປັນທາງເລືອກທີ່ຕ້ອງການສຳລັບໂຄງການທີ່ມີຄວາມຕ່ຳ.

Kaplan ທຽບກັບ Crossflow
ກັງຫັນໄຟຟ້າແບບໄຫຼຜ່ານຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຂະໜາດນ້ອຍ ເນື່ອງຈາກໂຄງສ້າງທີ່ງ່າຍດາຍກວ່າ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ຳກວ່າ, ແລະ ທົນທານຕໍ່ຝຸ່ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ປະສິດທິພາບຂອງມັນໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຕໍ່າກວ່າກັງຫັນໄຟຟ້າ Kaplan ສຳລັບການນຳໃຊ້ ແລະ ການດຳເນີນງານທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າສູງທີ່ຕ້ອງການປະສິດທິພາບສູງ. ເມື່ອເປົ້າໝາຍແມ່ນຄວາມຈຸທີ່ສູງຂຶ້ນ ແລະ ປະສິດທິພາບສູງສຸດ, ກັງຫັນໄຟຟ້າ Kaplan ມັກຈະໄດ້ປຽບ.

ການນໍາໃຊ້ກັງຫັນ Kaplan ໃນການໄຫຼຄວາມໄວຕໍ່າ

ກັງຫັນ Kaplan ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນ:
- ໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແບບໄຫຼຈາກແມ່ນ້ຳ (ບໍ່ມີອ່າງເກັບນ້ຳຂະໜາດໃຫຍ່) ໃນແມ່ນ້ຳທີ່ຕ່ຳ,
- ຝາຍຕ່ຳ (ເຂື່ອນຫົວຕ່ຳ),
- ຄອງຊົນລະປະທານທີ່ມີລະບາຍນ້ຳທີ່ໝັ້ນຄົງ
- ໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຂະໜາດນ້ອຍຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ມີກະແສນໍ້າໜ້ອຍແຕ່ມີກະແສນໍ້າຫຼາຍ.

ໃນສະພາບການຂອງພະລັງງານທົດແທນທີ່ທັນສະໄໝ, ວິທີການຂອງ Kaplan ຍັງມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງເພາະມັນຊ່ວຍໃຫ້ການນຳໃຊ້ສະຖານທີ່ທີ່ເຄີຍຖືວ່າມີຄວາມຫວັງໜ້ອຍຍ້ອນການຂາດແຄນນ້ຳສູງ. ດ້ວຍການວາງແຜນທີ່ເໝາະສົມ, ແມ່ນແຕ່ແມ່ນ້ຳທີ່ "ສະຫງົບ" ກໍ່ສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່

ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເໝາະສົມສຳລັບການໄຫຼດ້ວຍຄວາມໄວຕ່ຳ, ແຕ່ກັງຫັນ Kaplan ກໍ່ຍັງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງຄື:
1. ຄວາມສັບສົນທາງກົນຈັກ: ລະບົບຄວບຄຸມລະດັບຄວາມສູງໃນໃບມີດແລ່ນເພີ່ມອົງປະກອບທີ່ເຄື່ອນທີ່ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການບຳລຸງຮັກສາ.
2. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເບື້ອງຕົ້ນ: ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມີລາຄາແພງກວ່າກັງຫັນລົມທຳມະດາ ເນື່ອງຈາກຄວາມແມ່ນຍຳໃນການຜະລິດ ແລະ ລະບົບຄວບຄຸມ.
3. ການເກີດຮູຂຸມຂົນ: ທີ່ລະດັບຄວາມສູງຕ່ຳ ແລະ ເງື່ອນໄຂການປະຕິບັດງານບາງຢ່າງ, ຄວາມສ່ຽງຂອງການເກີດຮູຂຸມຂົນສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້, ສະນັ້ນການອອກແບບທໍ່ລະບາຍອາກາດ, ທໍ່ຄວາມດັນ ແລະ ທໍ່ລະບາຍອາກາດຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄິດໄລ່ຢ່າງລະອຽດ.
4. ຄຸນນະພາບນ້ຳ: ຕະກອນ, ຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ວັດສະດຸຂັດສາມາດເລັ່ງການສວມໃສ່ຂອງໃບມີດ ແລະ ສ່ວນປະກອບຕ່າງໆ, ສະນັ້ນລະບົບການກັ່ນຕອງ (ຊັ້ນວາງຂີ້ເຫຍື້ອ) ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຕະກອນແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນຫຼາຍໆໂຄງການ, ຂໍ້ໄດ້ປຽບດ້ານປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວຂອງ Kaplan ສາມາດຊົດເຊີຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມເຫຼົ່ານີ້ຜ່ານການຜະລິດພະລັງງານທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ສູງຂຶ້ນຕະຫຼອດປີ.

ສະຫຼຸບ

ກັງຫັນ Kaplan ແມ່ນເໝາະສົມສຳລັບການໄຫຼຂອງນ້ຳທີ່ມີຄວາມໄວຕ່ຳ ເພາະມັນຖືກອອກແບບມາໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ດີທີ່ສຸດໃນລະດັບຄວາມສູງຕ່ຳ ແລະ ການປ່ອຍນ້ຳສູງ, ເຊິ່ງເປັນສອງເງື່ອນໄຂທີ່ສ່ວນຫຼາຍມັກຈະມາພ້ອມກັບການໄຫຼຂອງແມ່ນ້ຳທີ່ຕ່ຳ. ປະສິດທິພາບຂອງມັນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກການອອກແບບການໄຫຼຕາມແກນ, ການນຳໃຊ້ທໍ່ລະບາຍນ້ຳ, ແລະ ຂໍ້ໄດ້ປຽບຕົ້ນຕໍຂອງການຄວບຄຸມສອງເທົ່າ: ປະຕູນ້ຳຄວບຄຸມການລະບາຍນ້ຳ ແລະ ໃບພັດນ້ຳທີ່ສາມາດປັບໄດ້ຮັກສາມຸມໂຈມຕີທີ່ເໝາະສົມໃນຫຼາຍສະພາບການ. ດັ່ງນັ້ນ, Kaplan ຈຶ່ງເປັນທາງເລືອກທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືສຳລັບການເພີ່ມທ່າແຮງພະລັງງານຂອງການໄຫຼຂອງນ້ຳທີ່ບໍ່ໄວເກີນໄປແຕ່ມີປະລິມານຫຼາຍ - ຊ່ວຍຂະຫຍາຍໂອກາດສຳລັບການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກທີ່ສະອາດ ແລະ ຍືນຍົງກວ່າ.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການ, ຂ້ອຍສາມາດດັດແປງບົດຄວາມນີ້ໃຫ້ມີເຕັກນິກຫຼາຍຂຶ້ນ (ດ້ວຍສູດພະລັງງານ, ປະສິດທິພາບ, ແລະເສັ້ນໂຄ້ງປະສິດທິພາບ), ຫຼືເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍຂຶ້ນສຳລັບຜູ້ອ່ານທົ່ວໄປ, ພ້ອມທັງເພີ່ມຕົວຢ່າງຂອງການສຶກສາກໍລະນີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຂອງ Kaplan ກ່ຽວກັບແມ່ນ້ຳສະເພາະ.

ຂຽນຄຳເຫັນ