ហេតុផល និងវិធីសាស្រ្តបង្ការនៃមាតិកាទឹកខ្ពស់នៃ sieve ម៉ូលេគុលនៅក្នុងប្រព័ន្ធបន្សុតនៃអង្គភាពបំបែកខ្យល់

ម៉ូលេគុល Sieve desiccant
ទីមួយ បាតនៃប៉មត្រជាក់ខ្យល់កម្រិតរាវ interlock បរាជ័យ ប្រតិបត្តិករបានបរាជ័យក្នុងការស្វែងរកទាន់ពេលវេលា ដែលជាលទ្ធផល កម្រិតអង្គធាតុរាវនៃប៉មត្រជាក់ខ្យល់ខ្ពស់ពេក បរិមាណទឹកច្រើនដោយខ្យល់ចូលក្នុងប្រព័ន្ធបន្សុតម៉ូលេគុល Sieve បានធ្វើឱ្យសកម្ម។ alumina adsorption susaturated, ទឹក sieve ម៉ូលេគុលទីពីរគឺថាថ្នាំសម្លាប់មេរោគក្នុងទឹកដែលចរាចរមិនមានពពុះទេ ថ្នាំសម្លាប់ផ្សិត hydrolyzes ជាមួយនឹងទឹកចរាចរដែលបណ្តាលឱ្យមានបរិមាណពពុះច្រើនហើយចូលទៅក្នុងប៉មត្រជាក់ខ្យល់តាមរយៈប្រព័ន្ធទឹកចរាចរ បរិមាណពពុះច្រើនកកកុញនៅចន្លោះ។ អ្នកចែកចាយប៉មត្រជាក់ខ្យល់ និងការវេចខ្ចប់ ហើយខ្យល់ជំរុញផ្នែកនៃសារធាតុ Foam ដែលផ្ទុកទឹកចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធបន្សុត ដែលជាលទ្ធផលនៅក្នុង Sieve ម៉ូលេគុលអសកម្ម។ទីបី ប្រតិបត្តិការមិនត្រឹមត្រូវ ឬការកាត់បន្ថយសម្ពាធខ្យល់ដែលបានបង្ហាប់ ដែលបណ្តាលឱ្យមានការថយចុះសម្ពាធប៉មត្រជាក់ អត្រាលំហូរលឿនពេក ពេលវេលាស្នាក់នៅក្នុងអង្គធាតុរាវឧស្ម័នខ្លី ដែលបណ្តាលឱ្យមានការហូរចូលឧស្ម័នរាវ ទឹកត្រជាក់មួយចំនួនធំចេញពីប៉មត្រជាក់ខ្យល់ចូលទៅក្នុង ប្រព័ន្ធបន្សុត, ជាលទ្ធផលនៅក្នុងការស្រូបយកទឹក, ប៉ះពាល់ដល់ប្រតិបត្តិការសុវត្ថិភាពនៃ sieve ម៉ូលេគុល។ទីបួនគឺការលេចធ្លាយខាងក្នុងនៃឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅទឹកដែលហូរដោយមេតាណុល ហើយមេតាណុលលេចធ្លាយចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធទឹកចរាចរ។នៅក្រោមសកម្មភាពជីវសាស្រ្តនៃបាក់តេរី nitrifying បរិមាណដ៏ច្រើននៃពពុះអណ្តែតត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលចូលទៅក្នុងប៉មត្រជាក់ខ្យល់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទឹកចរាចរ ដែលបណ្តាលឱ្យការចែកចាយនៃប៉មត្រជាក់ខ្យល់ត្រូវបានរារាំង និងបរិមាណដ៏ច្រើននៃទឹកដែលផ្ទុកដោយអណ្តែត។ Foam ត្រូវបាននាំចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធបន្សុតដោយខ្យល់ ដែលជាលទ្ធផលនៅក្នុងការអសកម្មនៃ Sieve ម៉ូលេគុលជាមួយទឹក។
ដោយផ្អែកលើហេតុផលខាងលើនៅក្នុងដំណើរការផលិតកម្មជាក់ស្តែងវិធានការដូចខាងក្រោមអាចត្រូវបានអនុវត្ត។
ដំបូងត្រូវដំឡើងតារាងវិភាគសំណើមនៅក្នុងបំពង់មេរបស់ឧបករណ៍បន្សុត។សំណើមនៅក្នុងច្រកចេញនៃ sieve ម៉ូលេគុលអាចឆ្លុះបញ្ចាំងដោយផ្ទាល់ពីសមត្ថភាព adsorption និងឥទ្ធិពល adsorption នៃ sieve ម៉ូលេគុលដើម្បីតាមដានប្រតិបត្តិការធម្មតារបស់ adsorber និងស្វែងយល់ជាលើកដំបូងនៅពេលដែលគ្រោះថ្នាក់ទឹកនៃ sieve ម៉ូលេគុលកើតឡើង។ ដើម្បីធានាបាននូវប្រតិបត្តិការប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងស្ថិរភាពនៃឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅចានចម្រោះ និងអង្គភាពបង្ហាប់ខ្យល់ និងការពារការកើតឡើងនៃឧបទ្ទវហេតុនៃការស្ទះទឹកកកនៅលើចាន។
ទីពីរនៅក្នុងដំណើរការនៃការបើកបរប្រព័ន្ធមុនត្រជាក់ ការទទួលទានទឹកនៃប៉មត្រជាក់ខ្យល់គួរតែត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៅក្នុងជួរនៃសូចនាករនៃការរចនា ហើយការទទួលទានទឹកមិនអាចត្រូវបានកើនឡើងតាមឆន្ទៈឡើយ។ទីពីរគឺត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍នៃ "ឧស្ម័នកម្រិតខ្ពស់បន្ទាប់ពីទឹក" ទៅនឹងប៉មត្រជាក់ខ្យល់ គ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនូវបរិមាណខ្យល់ចូលក្នុងប៉ម និងអត្រាសម្ពាធកើនឡើង នៅពេលដែលសម្ពាធនៃប៉មត្រជាក់ខ្យល់ឡើងដល់ធម្មតា បន្ទាប់មកចាប់ផ្តើមដំណើរការ។ ម៉ាស៊ីនបូមទឹកត្រជាក់ បង្កើតចរន្តទឹកត្រជាក់ ដើម្បីការពារការប្រែប្រួលសម្ពាធ ឬកែតម្រូវបរិមាណទឹកត្រជាក់ធំពេក ដែលអាចបណ្តាលឱ្យមានបាតុភូតឧស្ម័ន និងរាវចូល។
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 នៅក្នុងដំណើរការនៃការបន្ថែមសារធាតុសម្លាប់ផ្សិតទៅក្នុងទឹកដែលចរាចរនោះ ផ្នែកមួយនៃទឹកឆៅត្រូវបានបន្ថែមទៅប៉មត្រជាក់ទឹកនៃប្រព័ន្ធ precooling បំបែកខ្យល់ ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងលើផ្ទៃនៃទឹកដែលចរាចរ និងសម្រេចបាននូវគោលបំណងកាត់បន្ថយបរិមាណនៃការចរាចរ។ ពពុះទឹកចូលក្នុងប៉មត្រជាក់ខ្យល់។ទីប្រាំមួយ បើកសន្ទះបិទបើកបន្ថែមជាទៀងទាត់នៅចំណុចទាបបំផុតនៃបំពង់បង្ហូរចូលម៉ូលេគុល Sieve ហើយបញ្ចេញទឹកចេញទាន់ពេលវេលាតាមប៉មត្រជាក់ខ្យល់។


ពេលវេលាផ្សាយ៖ ២៤-សីហា-២០២៣