ហេតុផល និងវិធីសាស្រ្តបង្ការនៃមាតិកាទឹកខ្ពស់នៃ sieve ម៉ូលេគុលនៅក្នុងប្រព័ន្ធបន្សុតនៃអង្គភាពបំបែកខ្យល់

ម៉ូលេគុល Sieve desiccant
ទីមួយ បាតនៃប៉មត្រជាក់ខ្យល់កម្រិតរាវ interlock បរាជ័យ ប្រតិបត្តិករបានបរាជ័យក្នុងការស្វែងរកទាន់ពេល ដែលបណ្តាលឱ្យកម្រិតរាវនៃប៉មត្រជាក់ខ្យល់ខ្ពស់ពេក បរិមាណទឹកច្រើនដោយខ្យល់ចូលក្នុងប្រព័ន្ធបន្សុតទឹកម៉ូលេគុល ធ្វើឱ្យសកម្ម alumina adsorption susaturated ទឹក sieve ម៉ូលេគុល។ ទី 2 គឺថាថ្នាំសម្លាប់មេរោគក្នុងទឹកដែលចរាចរមិនមានពពុះទេ ថ្នាំសម្លាប់ផ្សិត hydrolyzes ជាមួយនឹងទឹកចរាចរដែលបណ្តាលឱ្យមានបរិមាណច្រើននៃ Foam និងចូលទៅក្នុងប៉មត្រជាក់ខ្យល់តាមរយៈប្រព័ន្ធទឹកចរាចរ បរិមាណ Foam ច្រើនកកកុញរវាងអ្នកចែកចាយប៉មត្រជាក់ខ្យល់ និងការវេចខ្ចប់ ហើយខ្យល់ជំរុញផ្នែកនេះទៅក្នុងប្រព័ន្ធបន្សុតទឹក ដែលជាលទ្ធផលនៃ Foam ។ Sieve ម៉ូលេគុល។ ទីបី ប្រតិបត្តិការមិនត្រឹមត្រូវ ឬការកាត់បន្ថយសម្ពាធខ្យល់ដែលបណ្តាលឱ្យមានការថយចុះសម្ពាធប៉មត្រជាក់ខ្យល់ អត្រាលំហូរលឿនពេក ពេលវេលាស្នាក់នៅក្នុងអង្គធាតុរាវនៃឧស្ម័នខ្លី ដែលបណ្តាលឱ្យមានការបញ្ចេញឧស្ម័នរាវ ទឹកត្រជាក់មួយចំនួនធំចេញពីប៉មត្រជាក់ខ្យល់ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធបន្សុត ដែលនាំឱ្យមានការស្រូបយកទឹក ប៉ះពាល់ដល់ប្រតិបត្តិការសុវត្ថិភាពនៃម៉ូលេគុល sieve ។ ទីបួនគឺការលេចធ្លាយខាងក្នុងនៃឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅទឹកដែលហូរដោយមេតាណុល ហើយមេតាណុលលេចធ្លាយចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធទឹកចរាចរ។ នៅក្រោមសកម្មភាពជីវសាស្រ្តនៃបាក់តេរី nitrifying បរិមាណដ៏ធំនៃ Foam អណ្តែតត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលចូលទៅក្នុងប៉មត្រជាក់ខ្យល់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទឹកចរាចរដែលបណ្តាលឱ្យការចែកចាយនៃប៉មត្រជាក់ខ្យល់ត្រូវបានរារាំងហើយ Foam អណ្តែតទឹកមួយចំនួនធំត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធបន្សុតដោយខ្យល់ដែលបណ្តាលឱ្យអសកម្មនៃ Sieve ម៉ូលេគុលជាមួយទឹក។
ដោយផ្អែកលើហេតុផលខាងលើនៅក្នុងដំណើរការផលិតកម្មជាក់ស្តែងវិធានការដូចខាងក្រោមអាចត្រូវបានអនុវត្ត។
ដំបូងត្រូវដំឡើងតារាងវិភាគសំណើមនៅក្នុងបំពង់មេរបស់ឧបករណ៍បន្សុត។ សំណើមនៅក្នុងច្រកចេញនៃ sieve ម៉ូលេគុលអាចឆ្លុះបញ្ចាំងដោយផ្ទាល់ពីសមត្ថភាព adsorption និងឥទ្ធិពល adsorption នៃ sieve ម៉ូលេគុល ដើម្បីតាមដានដំណើរការធម្មតារបស់ adsorber និងស្វែងយល់ពីលើកដំបូងនៅពេលដែលគ្រោះថ្នាក់ទឹកនៃ sieve ម៉ូលេគុលកើតឡើង ដើម្បីធានាបាននូវប្រតិបត្តិការប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងស្ថេរភាពនៃ distillation plate heat exchanger និង ទប់ស្កាត់ការកើតឡើងនៃម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ខ្យល់។
ទីពីរនៅក្នុងដំណើរការនៃការបើកបរប្រព័ន្ធមុនត្រជាក់ ការទទួលទានទឹកនៃប៉មត្រជាក់ខ្យល់គួរតែត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៅក្នុងជួរនៃសូចនាករនៃការរចនា ហើយការទទួលទានទឹកមិនអាចត្រូវបានកើនឡើងតាមឆន្ទៈឡើយ។ ទីពីរគឺត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ "ឧស្ម័នកម្រិតខ្ពស់បន្ទាប់ពីទឹក" ចំពោះប៉មត្រជាក់ខ្យល់ គ្រប់គ្រងបរិមាណខ្យល់ចូលក្នុងប៉ម និងអត្រាសម្ពាធកើនឡើងយ៉ាងតឹងរ៉ឹង នៅពេលដែលសម្ពាធនៃប៉មត្រជាក់ខ្យល់ឡើងដល់កម្រិតធម្មតា បន្ទាប់មកចាប់ផ្តើមបូមទឹកត្រជាក់ បង្កើតចរន្តទឹកត្រជាក់ ដើម្បីការពារការប្រែប្រួលសម្ពាធ ឬកែតម្រូវបរិមាណទឹកត្រជាក់ដែលមានទំហំធំពេក។
ទីបី ពិនិត្យស្ថានភាពប្រតិបត្តិការនៃ Sieve ម៉ូលេគុលឱ្យបានទៀងទាត់ បានរកឃើញថាភាគល្អិតបរាជ័យពណ៌សមានច្រើនពេក អត្រាកំទេចធំពេក បន្ទាប់មកជំនួស Sieve ម៉ូលេគុលទាន់ពេលវេលា។
ទីបួន ការជ្រើសរើសប្រភេទ micro-bubble ឬប្រភេទ non-bubble circulating water fungicide យោងទៅតាមប៉ារ៉ាម៉ែត្រប្រតិបត្តិការទឹក បន្ថែម fungicide ទាន់ពេលវេលា ដើម្បីជៀសវាងការបន្ថែមថ្នាំសម្លាប់ផ្សិតទឹកដែលហូរចេញតែមួយដង ដែលបណ្តាលឱ្យមានបាតុភូតពពុះ hydrolytic ច្រើនពេក។
ទីប្រាំ ក្នុងដំណើរការនៃការបន្ថែមសារធាតុសម្លាប់ផ្សិតទៅក្នុងទឹកចរាចរ ទឹកឆៅមួយផ្នែកត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុងប៉មទឹកត្រជាក់នៃប្រព័ន្ធ precooling បំបែកខ្យល់ ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងផ្ទៃទឹកដែលចរាចរ និងសម្រេចបាននូវគោលបំណងកាត់បន្ថយបរិមាណនៃពពុះទឹកដែលហូរចូលទៅក្នុងប៉មត្រជាក់ខ្យល់។ ទីប្រាំមួយ បើកសន្ទះបិទបើកបន្ថែមជាទៀងទាត់នៅចំណុចទាបបំផុតនៃបំពង់បង្ហូរចូលម៉ូលេគុល Sieve ហើយបញ្ចេញទឹកចេញទាន់ពេលវេលាតាមប៉មត្រជាក់ខ្យល់។


ពេលវេលាផ្សាយ៖ ២៤-សីហា-២០២៣