အမျိုးအစားအားလုံး

အမျိုးအစားအားလုံး

E-coating လိုင်း
Powder Coating လိုင်း
Liquid Painting လိုင်း
Conveyor System
မျက်နှာပြင်ကြိုတင်ကုသရေး
ပန်းချီ ရိုဘော့
ပတ်ဝန်းကျင်စက်ကိရိယာ
မှုန့်နှင့် ဓာတုပစ္စည်းများ
ပစ္စည်းဖြည့်ကိရိယာများ

ဓာတ်လှေကားဖြင့် ပြားချပ်လိမ်းခြယ်မှု အနိုဒ်စနစ်

ဓာတ်လှေကားဖြင့် ဖြန်းခြယ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ဓာတုဗေဒအညီအမျှ ဖြစ်စေရန် ဓာတ်လှေကားဖြင့် အနုတ်ဝင်စနစ်သည် အရေးပါသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အိုင်းယွန်းများကို ရွေးချယ်၍ ထိန်းချုပ်ဖြန့်ဖြူးမှုကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အိုင်းယွန်းများ မညီမျှမှုကို ကာကွယ်ပေးပြီး စနစ်၏ တည်ငြိမ်သော လုပ်ဆောင်မှု၊ အရည်အသွေးမြင့် ဖြန်းခြယ်မှုနှင့် ရေရှည်တည်တံ့သော ထိရောက်မှုကို သေချာစေပါသည်။

  • ဖော်ပြချက်
  • အနုတ်ဝင်ရိုးစနစ်ကို ဘာကြောင့်လိုအပ်သနည်း။
  • အနုတ်ဝင်ရိုးစနစ်၏ ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်
  • အနုတ်ဝင်ရိုး အလွှဲစနစ်
  • အသုံးပြုမှုများ
ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်သွယ်ပါ

ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်သွယ်ပါ

စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း

လျှပ်စီးနှင့်အမှုန်ကွဲခြင်း အနိုဒ်စနစ်သည် လျှပ်စီးနှင့်အမှုန်ကွဲခြင်း အလွှာဖုံးလုပ်ငန်းစဉ်၏ မရှိမဖြစ် အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ လျှပ်စီးနှင့်အမှုန်ကွဲခြင်း လျှပ်စစ်ဆာကစ်တွင် အနိုဒ်အဖြစ် တာဝန်ယူခြင်း၊ လျှပ်စီးကွင်းဆက်ကို ပြည့်စုံစေခြင်းနှင့် လျှပ်စီးနှင့်အမှုန်ကွဲခြင်း တိုင်ကီအတွင်းရှိ အရည်၏ ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု ညီမျှမှုကို (အထူးသဖြင့် တိုင်ကီအတွင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်ဖြင့် နိုင်းထွက်ပေါ်ပေါက်သော အက်စစ်အိုင်းယွန်းများကို ကျွေးနှောခြင်း) ထိန်းသိမ်းပေးခြင်းဖြစ်သည်။

Electrophoresis anod.png
ဓာတ်လှေကားဖြင့် ပြားချပ်လိမ်းခြယ်မှု အနိုဒ်စနစ်

ကက်သိုဒ်လျှပ်စီးနှင့်အမှုန်ကွဲခြင်း အလွှာဖုံးခြင်း (ယနေ့ခေတ်တွင် အကျယ်ပြန့်ဆုံးအသုံးပြုနေသော နည်းလမ်း)


1. အလုပ်တန်းသည် ကက်သိုဒ်ဖြစ်သည် - လျှပ်စစ်စက်ကွင်း၏ သက်ရောက်မှုအောက်တွင် အပိုလိုင်းသည့် ဆေးရည်အမှုန်များသည် ကက်သိုဒ် (အလုပ်တန်း) သို့ ရွေ့လျားလာပြီး ၎င်း၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် စုပုံကာ ခဲပြီး ဆေးအလွှာတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာစေသည်။


2. ဓာတ်ကွဲပြုတ်စဲမှုတုံ့ပြန်မှုများ - ကက်သိုဒ် (အလုပ်ရုံ) တွင်ဖြစ်ပွားသည့် အဓိကတုံ့ပြန်မှုမှာ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့နှင့် ဟိုက်ဒရောဆိုက် အိုင်းယွန်းများ ထုတ်လုပ်ရန် ရေ၏ ဓာတ်ကွဲပြုတ်စဲခြင်းဖြစ်သည်။


3. အက်ဆစ်ထက်လွန်စွာထုတ်လုပ်ခြင်း - အလ покရာတွင် ပါဝင်သော အဆီကပ်များတွင် ကာဗွန်ဆီးလ် အုပ်စုများ ပုံမှန်ပါဝင်လေ့ရှိသည်။ ကက်သိုဒ် (အလုပ်ရုံ) ပေါ်တွင် နှိပ်စက်ခြင်းအတွင်း လျှပ်ကူးလွှဲမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် အဆီကပ်များသည် အမီးန် အိုင်းယွန်းများ (ဥပမာ - အော်ဂဲနစ် အမီးန်များ) နှင့် ချိတ်ဆက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အဆီကပ်သည် အလုပ်ရုံပေါ်သို့ နှိပ်စက်ပြီးနောက် ဤအမီးန် ပြန်ညှိခြင်းအိုင်းယွန်းများ (အပိုဆောင် အိုင်းယွန်းများ) သည် ဘတ်စ်ဖျော်ရည်ထဲသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပါသည်။ ဤအမီးန်များသည် ဘတ်စ်ဖျော်ရည်အတွင်းရှိ ရေနှင့် တုံ့ပြန်၍ အမ်မိုနီယမ် အိုင်းယွန်းများနှင့် ဟိုက်ဒရောဆိုက် အိုင်းယွန်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ဘတ်စ်ဖျော်ရည်၏ pH တန်ဖိုးကို မြင့်တက်စေသည်။ ပို၍အရေးကြီးသည်မှာ အဆီကပ်အတွင်းရှိ ကာဗွန်ဆီးလ် အိုင်းယွန်းများ (အနုတ်လက္ခဏာ အိုင်းယွန်းများ) သည် နှိပ်စက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ဘတ်စ်ဖျော်ရည်ထဲတွင် "ကျန်ရစ်" နေခဲ့ပါသည်။


၄။ ဟန်ချက်ညီမှုကိုထိန်းသိမ်းခြင်း - ထိန်းချုပ်မှုမရှိပါက အယ်ဆစ် အန်းနွန်းများ (ဥပမာ- အက်စီတိတ် အန်းနွန်းများ၊ ဖော်မိတ် အန်းနွန်းများ စသည်) သည် ဗာဥ်အတွင်းတွင် ဆက်လက်စုဝေးလာမည်ဖြစ်ပြီး အောက်ပါတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေမည် -
ပိုမိုမြင့်တက်လာသော ပိုမိုကောင်းမွန်သော လျှပ်စီးအား ပိုမိုမြင့်တက်လာခြင်း - ထိုးဖောက်နိုင်စွမ်းနှင့် အလ пок်ခြယ်မှု၏ အရည်အသွေးကို ထိခိုက်စေခြင်း။
pH ဟန်ချက်မညီခြင်း - ဓာတုပစ္စည်းများ၏ တည်ငြိမ်မှုနှင့် ပျော်ဝင်နိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်စေခြင်း။
အလွှာခြယ်ခြင်း၏ စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းလာခြင်း - ပင်းဟော်လ်များ၊ မျက်နှာပြင်မျက်နှာပြင်များ၊ စီးဆင်းမှုမကောင်းခြင်းကဲ့သို့သော ပြဿနာများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ခြင်း။
ဗာဥ်၏ တည်ငြိမ်မှုကို ဖျက်ဆီးခြင်း - ပြင်းထန်သော အခြေအနေများတွင် ဓာတုပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် နစ်မြုပ်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

အီလက်ထရိုဖိုရက်တစ် အန်းနိုက်စနစ်တစ်ခုသည် အောက်ပါအစိတ်အပိုင်းများဖြင့် အဓိကဖွဲ့စည်းထားသည် -

1.အနုဒ်
1.1 ပစ္စည်း သံချေးမတက်သော သံ (316L အသုံးများပြီး) သို့မဟုတ် တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကူးပါဝင်မှုမြင့်မားပြီး ခံနိုင်ရည်ရှိသော ပစ္စည်းများဖြစ်သည့် တိုက်ရိုက်ခံနိုင်ရည်ရှိသော တိုက်ရိုက်ခံနိုင်ရည်ရှိသော သတ္ထုများ (ဥပမာ- အိုင်ရီဒီယမ်-တန်တေလမ် အောက်ဆိုဒ်) တို့ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော တိုက်ရိုက်ခံနိုင်ရည်ရှိသော တိုက်ရိုက်ခံနိုင်ရည်ရှိသော သတ္ထုများ (ဥပမာ- အိုင်ရီဒီယမ်-တန်တေလမ် အောက်ဆိုဒ်) တို့ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော တိုက်ရိုက်ခံနိုင်ရည်ရှိသော သတ္ထုများ (ဥပမာ- အိုင်ရီဒီယမ်-တန်တေလမ် အောက်ဆိုဒ်) တို့ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော တိုက်ရိုက်ခံနိုင်ရည်ရှိသော သတ္ထုများ (ဥပမာ- အိုင်ရီဒီယမ်-တန်တေလမ် အောက်ဆိုဒ်) တို့ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော တိုက်ရိုက်ခံနိုင်ရည်ရှိသော သတ္ထုများ (ဥပမာ- အိုင်ရီဒီယမ်-တန်တေလမ် အောက်ဆိုဒ်) တို့ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော တိုက်ရိုက်ခံနိုင်ရည်ရှိသော သတ္ထုများ (ဥပမာ- အိုင်ရီဒီယမ်-တန်တေလမ် အောက်ဆိုဒ်) တို့ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော တိုက်ရိုက်ခံနိုင်ရည်ရှိသော သတ္ထုများ (ဥပမာ- အိုင်ရီဒီယမ်-တန်တေလမ် အောက်ဆိုဒ်) တို့ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော တိုက်ရိုက်ခံနိုင်ရည်ရှိသော သတ္ထုများ (ဥပမာ- အိုင်ရီဒီယမ်-တန်......
1.2 ပုံသဏ္ဍာန် ပြားပြားပုံအနုဒ်များနှင့် ပိုက်ပုံ (သို့မဟုတ် သေတ္တာပုံ) အနုဒ်များ စသည်ဖြင့် အမျိုးအစားများရှိပါသည်။ ပိုက်ပုံ/သေတ္တာပုံအနုဒ်များကို ပို၍အသုံးများပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့အတွင်းတွင် အနုဒ်အရည်ကို ထည့်သွင်းနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
1.3 လုပ်ဆောင်ချက် လျှပ်စစ်အရင်းအမြစ်၏ အပြုသဘော (+) စက်ဝိုင်းနှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားပြီး လျှပ်စီးကြောင်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် အနုဒ်မျက်နှာပြင်တွင် အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ပြုမှုများ ဖြစ်ပွားစေသည်။

2.အနုဒ်ဆဲလ် / အနုဒ်ကွန်ရက်
2.1 ဖွဲ့စည်းပုံ ဤနေရာသည် အနုဒ်ကို ဝန်းရံထားသော အပိုင်းဖြစ်ပြီး PVC သို့မဟုတ် PP ကဲ့သို့သော ဓာတုပစ္စည်းများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော ကြွေလက်စွဲပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားပါသည်။ အနုဒ်ကို ဤအုပ်ခုံအောက်တွင် လုံးဝပိတ်ထားပါသည်။
အဓိကအစိတ်အပိုင်းများ - အနုဒ်ဘက်ခြုံထားမှု၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းမှာ သံလိုက်ဓာတ်ငွေ့ဖြတ်သန်းခွင့်ပြုသည့်အထူးပါရဂူ (Ion-Selective Membrane) ဖြစ်သည်။
၂.၂ ပစ္စည်း ပုံမှန်အားဖြင့် ကပ်တိုင်းအပြောင်းအလဲပြုလုပ်နိုင်သည့်အထူးပါရဂူ (cation exchange membrane) ဖြစ်သည်။
၂.၄ လုပ်ဆောင်ချက် ဤပါရဂူသည် အပြုသဘောသံလိုက်ဓာတ်များ (H⁺ နှင့် အမိုးနီယမ် သံလိုက်ဓာတ် NH₄⁺ ကဲ့သို့) ဖြတ်သန်းခွင့်ပြုပြီး အနုတ်သဘောသံလိုက်ဓာတ်များ (ဥပမာ - ပုံဆိုဒ်အမှုန့်၊ အရောင်ဆိုးဆိုးအမှုန့်များနှင့် အက်စီတိတ်သံလိုက်ဓာတ် CH₃COO⁻ ကဲ့သို့) နှင့် ပိုကြီးသည့် မော်လီကျူးများကို တားဆီးပေးသည်။ ဤသို့ဖြင့် အောက်ဆီဂျင်ပြန်ဖြစ်စေရန် လိုအပ်သည့် ကပ်တိုင်းသံလိုက်ဓာတ်များသာ အနုဒ်ကိုင်းသို့ဝင်ရောက်၍ ဓာတ်ပြုမှုတွင် ပါဝင်နိုင်ပြီး အနုဒ်ကို ပုံဆိုးမှုမှ ကာကွယ်ပေးကာ အနုဒ်ပေါ်တွင် ပုံဆိုးဝင်ရောက်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။
၂.၄ အတွင်းပိုင်းအရည် အနုဒ်ဘက်ခြုံထားမှုအတွင်းသို့ အနုဒ်အရည် (anolyte) ဖြည့်ထားပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် အထူးစစ်ထုတ်ရေ (ultrafiltration permeate UF Permeate) သို့မဟုတ် သံလိုက်ဓာတ်ဖြုတ်ရေ (deionized water) ကို အသုံးပြုပြီး တစ်ခါတစ်ရံတွင် လျှပ်စစ်စီးကူးမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် အက်စစ်အနည်းငယ် ထည့်ပေးလေ့ရှိသည်။ ဤအရည်သည် ပြင်ပတင်ပိုက်အတွင်းရှိ အရည်နှင့် ရူပဗေဒအရ ခွဲထားပါသည်။

Electrophoresis anod.png
ဓာတ်လှေကားဖြင့် ပြားချပ်လိမ်းခြယ်မှု အနိုဒ်စနစ်

၁. အစိတ်အပိုင်းများ

စီးကရိတ်ပန့်၊ ပိုက်များ၊ စီးဆင်းမှုမီတာ၊ သိုလှောင်တန်ခါး (သက်ဆိုင်ပါက)၊ တိုးတက်မှုမီတာ၊ pH မီတာ (သက်ဆိုင်ပါက) နှင့် အပူလဲပေးစက် (အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်ပါက) တို့ပါဝင်သည်။

၂. လုပ်ဆောင်ချက်များ

၂.၁ စီးဆင်းမှု
အနုတ်ဓာတ်အိမ်သို့ အနုတ်ဓာတ်အိုင်းယွန်းများကို အမြဲတမ်းစီးဆင်းစေပြီး အနုတ်ဓာတ်မျက်နှာပြင်ကိုဖြတ်၍ စနစ်သို့ပြန်လည်စီးဆင်းစေသည်။

၂.၂ တိုးတက်မှု
အနုတ်ဓာတ်အိုင်းယွန်းများအတွင်းသို့ လျှပ်စစ်ဓာတ်စီးကူးစက်ရန် လျှပ်စစ်ဓာတ်ကို အနုတ်ဓာတ်သို့ ဖြတ်သန်းနိုင်ရန် တိုးတက်မှုကို ပေးဆောင်ပါသည်။

၂.၃ ဓာတ်ပြုမှုမှထွက်ပေါ်လာသော ပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားခြင်း
အနုတ်ဓာတ်အခန်းမှ အနုတ်ဓာတ်မျက်နှာပြင်တွင် ထုတ်လုပ်သော အက်ဆစ်များနှင့် ဓာတ်ငွေ့များ (အဓိကအားဖြင့် အောက်ဆီဂျင်) ကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။

၂.၄ ပျမ်းမျှအားဖြင့် ထိန်းချုပ်မှု
အနုတ်ဓာတ်အရည်၏ တိုးတက်မှုကို စောင့်ကြည့်ပါသည် (အက်ဆစ်ပျမ်းမျှမှုကို ရောင်ပြန်ဟပ်ပါသည်)။ တိုးတက်မှုမြင့်မားလွန်းပါက အက်ဆစ်များပါသော အရည်၏ အစိတ်အပိုင်းကို စွန့်ပစ်ပြီး သင့်တော်သော ပျမ်းမျှမှုနှင့် တိုးတက်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန် သန့်စင်ထားသော အိုင်းယွန်းမဲ့ရေ သို့မဟုတ် ဒီအိုင်းယွန်းရေဖြင့် ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးပါသည်။

3. ပါဝါချိတ်ဆက်မှု

3.1 DC ပါဝါအားပေးစနစ်၏ အပေါင်းဓာတ်အား (+) ကို busbars (သို့) ကြိုးများမှတစ်ဆင့် ကက္ခီသို့ ချိတ်ဆက်ပါ။
3.2 လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုအားလုံးသည် ခိုင်မာစွာ၊ ကောင်းစွာ စီးဆင်းနိုင်ပြီး သင့်တော်စွာ ကာဘဲ့ထားကြောင်း သေချာပါစေ။

4. စီးဆင်းမှု / ပျမ်းမျှအားဖြင့် ထိန်းချုပ်မှုစနစ်

4.1 အွန်လိုင်း စီးဆင်းမှု ခလုတ်တပ်ကိရိယာကို အသုံးပြု၍ ကက္ခီအရည်၏ စီးဆင်းမှုကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ စောင့်ကြည့်ခြင်း။
4.2 ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော စီးဆင်းမှု အကန့်အသတ်များအပေါ် အခြေခံ၍ ရေထွက်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်ဖြည့်တင်းခြင်းကို အလိုအလျောက် ထိန်းချုပ်၍ စနစ်၏ တည်ငြိမ်သော လုပ်ဆောင်မှုကို ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။

5. ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် ကာကွယ်ရေး ကိရိယာများ

5.1 မြေကြီးချိတ်ကာကွယ်မှု စနစ်တစ်ခုလုံး၏ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို သေချာစေပါသည်။
5.2 ဓာတ်လိုက်ကာကွယ်မှု လျှပ်စစ်အန္တရာယ်များကို ကာကွယ်ပေးသည်။
5.3 အရည်အဆင့်ထိန်းချုပ်မှု အနုဒြပ်အုပ်ဖုံး၏ ခြောက်သွေ့မှုကို ကာကွယ်ပေးပြီး မော်မှန်များနှင့် အနုဒြပ်များကို ကာကွယ်ပေးသည်။
5.4 စီးဆင်းမှုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် အချက်ပေးစနစ် ပုံမှန်စီးဆင်းမှုရှိကြောင်း သေချာစေပြီး ပြဿနာကို အချိန်မီ ဖော်ထုတ်နိုင်စေသည်။

Electrophoresis anod.png
ဓာတ်လှေကားဖြင့် ပြားချပ်လိမ်းခြယ်မှု အနိုဒ်စနစ်

ဓာတ်လိုက်အနုဒြပ်စနစ်များကို ကက်သိုဒ်ဓာတ်လိုက်ပြ покူးလိမ်းခြယ်မှုစနစ်များကို အသုံးပြုသည့် စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အထူးသဖြင့် အောက်ပါနယ်ပယ်များတွင် အသုံးပြုကြသည်

1. ကားလုပ်ငန်း ခန္တာကိုယ်၊ ခြေချောင်း၊ အစိတ်အပိုင်းများအတွက် ပရိုင်မာ

2. အိမ်သုံးပစ္စည်းလုပ်ငန်း ရေခဲသေတ္တာများ၊ စက်လျှင်အဝတ်လျှော်စက်များ၊ လေအေးပေးစက်များနှင့် အခြားသေတ္တာများ

၃။ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် အဆောက်အဦပစ္စည်းများ အလူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်းများ၊ သံလိုင်းပရိဘောဂများ၊ တံခါးနှင့် ပြတင်းပေါက်ကိရိယာများ စသည်

၄။စိုက်ပျိုးရေးနှင့် တည်ဆောက်ရေးစက်ကိရိယာများ

အခမဲ့ စျေးကုန်ကျစရိတ် ရယူပါ

ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားလှယ်သည် မကြာခင်တွင် သင့်ထံဆက်သွယ်ပါမည်။
အီးမေးလ်
နာမည်
မိုဘိုင်း
နိုင်ငံ/ဒေသ
မက်ဆေ့ချ်
0/1000

အခမဲ့ စျေးကုန်ကျစရိတ် ရယူပါ

ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားလှယ်သည် မကြာခင်တွင် သင့်ထံဆက်သွယ်ပါမည်။
အီးမေးလ်
နာမည်
မိုဘိုင်း
နိုင်ငံ/ဒေသ
မက်ဆေ့ချ်
0/1000

မေးလိုသည်များရှိပါသလား။

ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်သွယ်ပါ

မူပိုင်ခွင့် © ၂၀၂၅ Yangzhou OURS Machinery Co., Ltd. မူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။  -  လျှို့ဝှက်ဖွယ်ရာမူဝါဒ