Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-08-06 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ໃນການແຍກທາດແຂງອຸດສາຫະກໍາຂອງແຫຼວ, ສະເພາະທີ່ຊັດເຈນຂອງຫນ້າຈໍສາຍ wedge ກໍານົດພື້ນຖານການດໍາເນີນງານສໍາລັບລະບົບທັງຫມົດ. ການລະບຸບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຂະໜາດການເປີດໜ້າຈໍ ຈະສ້າງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງວົງການ. ສະລັອດຕິງທີ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ນໍາໄປສູ່ການປົນເປື້ອນແລະຄວາມເສຍຫາຍຂອງອຸປະກອນ, ໃນຂະນະທີ່ຊ່ອງສຽບທີ່ມີຂະຫນາດເຮັດໃຫ້ຕາບອດຢ່າງໄວວາ, ການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມກົດດັນຫຼາຍເກີນໄປ, ແລະຄວາມເມື່ອຍລ້າຂອງປັ໊ມ. ການເຄື່ອນຍ້າຍເກີນກວ່າການທຽບເທົ່າຕາຫນ່າງພື້ນຖານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິທີການທີ່ນໍາພາທາງວິສະວະກໍາເພື່ອສະເພາະ. ທ່ານບໍ່ສາມາດຄາດເດົາຂະໜາດໄດ້ໂດຍອີງຕາມການກວດກາດ້ວຍສາຍຕາ ຫຼືຮູບແຕ້ມທີ່ເກົ່າແກ່ແລ້ວ. ຄູ່ມືນີ້ແບ່ງອອກນະໂຍບາຍດ້ານຂອງນ້ໍາ, ການແລກປ່ຽນໂຄງສ້າງ, ແລະຕົວແປສະເພາະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຕ້ອງການເພື່ອກໍານົດຫນ້າຈໍທີ່ດຸ່ນດ່ຽງການເກັບຮັກສາອະນຸພາກ, ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດ, ແລະອາຍຸການຂະຫຍາຍຂອງອຸປະກອນ. ພວກເຮົາຈະກວດສອບກົນໄກທີ່ແນ່ນອນຂອງການໄຫຼຂອງນ້ໍາຜ່ານໂປຣໄຟລ໌ຮູບ V ແລະວິທີການຈັບຄູ່ເລຂາຄະນິດເຫຼົ່ານີ້ກັບເງື່ອນໄຂຂະບວນການສະເພາະຂອງທ່ານ.
ການກັ່ນຕອງທຽບກັບ Flow Trade-off: ຂະຫນາດຊ່ອງຂະຫນາດນ້ອຍເພີ່ມຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຕອງແຕ່ exponential ຫຼຸດຜ່ອນພື້ນທີ່ເປີດ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຮອຍຕີນຫນ້າຈໍຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼືຄວາມກົດດັນການດໍາເນີນງານທີ່ສູງຂຶ້ນເພື່ອຮັກສາອັດຕາການໄຫຼ.
ສົມຜົນພື້ນທີ່ເປີດ: ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບແມ່ນກໍານົດໂດຍອັດຕາສ່ວນຂອງຂະຫນາດຊ່ອງໃສ່ກັບຄວາມກວ້າງຂອງສາຍ profile; ການຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ເປີດໃຫ້ສູງສຸດໂດຍບໍ່ມີການປະນີປະນອມຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍດ້ານວິສະວະກໍາຕົ້ນຕໍ.
Profile Geometry Matters: ການອອກແບບສະລັອດຕິງຮູບຊົງຕົວ V ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕ້ານທານກັບການອຸດຕັນ, ແຕ່ປະສິດທິຜົນຂອງມັນແມ່ນອີງໃສ່ການຈັບຄູ່ຄວາມກວ້າງຂອງຊ່ອງໃສ່ການແຈກຢາຍຂະຫນາດອະນຸພາກສະເພາະ (D50/D90) ຂອງນ້ໍາຂະບວນການ.
Flow Direction Dictates Design: ບໍ່ວ່າຈະເປັນການນໍາໃຊ້ທໍ່ຫນ້າຈໍ wedge wire ຫຼືແຜ່ນຮາບພຽງ, ທິດທາງຂອງການໄຫຼ (Flow-Out-To-In vs. Flow-In-To-Out) ໂດຍພື້ນຖານຈະປ່ຽນແປງວິທີການຂະຫນາດຂອງຊ່ອງໃສ່ກັບຄວາມກົດດັນຂອງລະບົບແລະຮອບວຽນ backwashing.
ຄໍານິຍາມດ້ານວິຊາການຂອງ a ຂະຫນາດຫນ້າຈໍ Wedge Wire ຫມາຍເຖິງຊ່ອງຫວ່າງທີ່ແນ່ນອນ, ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງລະຫວ່າງສອງສາຍ profile ທີ່ຢູ່ຕິດກັນ. ວິສະວະກອນວັດແທກຂະຫນາດນີ້ເປັນ millimeters ຫຼື microns, ອີງຕາມມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາ. ການເຊື່ອມຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງຄໍາສັບຂະຫນາດຕາຫນ່າງແບບດັ້ງເດີມແລະການວັດແທກຊ່ອງສຽບຢ່າງແທ້ຈິງລົບລ້າງຄວາມຜິດພາດສະເພາະໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຕ້ອງການ. ກ ຫນ້າຈໍສະລັອດຕິງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແຕກຕ່າງຈາກຕາຫນ່າງສາຍແສ່ວຫຼືແຜ່ນ perforated ເນື່ອງຈາກວ່າມັນອີງໃສ່ການຕິດຕໍ່ອະນຸພາກສອງຈຸດແທນທີ່ຈະເປັນຫຼາຍຈຸດ. ຕາຫນ່າງແບບດັ້ງເດີມຈະດັກຂອງແຂງທີ່ບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີພາຍໃນຈຸດຕັດຫຍິບຂອງມັນ. ສາຍ wedge ໃຊ້ສອງດ້ານຂະຫນານ, ຫຼຸດຜ່ອນຈຸດຕິດຕໍ່ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ອະນຸພາກຂະຫນາດໃກ້ຜ່ານໄດ້ຢ່າງເສລີໂດຍຜ່ານການເປີດ.
ປະໂຫຍດຕົ້ນຕໍຂອງເຕັກໂນໂລຢີນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນເລຂາຄະນິດ profile V-wire. ທັນທີພາຍໃຕ້ພື້ນຜິວຫນ້າຈໍ, ຊ່ອງຫວ່າງຂະຫຍາຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຮູບຮ່າງຂອງ wedge ສະເພາະນີ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ particle weedging ແລະການຕາບອດຂອງຫນ້າດິນ. ທາດແຂງຍັງຄົງຢູ່ເທິງພື້ນຜິວຫຼືຜ່ານຊ່ອງທາງການຂະຫຍາຍຢ່າງສົມບູນ. ລັກສະນະການທໍາຄວາມສະອາດດ້ວຍຕົນເອງນີ້ສະຫນອງປະສິດທິພາບການແຍກທີ່ເຫນືອກວ່າເມື່ອທຽບກັບຮູເຈາະຊື່. ເມື່ອນ້ຳຕົກໃສ່ດ້ານເທິງຮາບພຽງຂອງສາຍໂປຣໄຟລ໌, ມັນຈະຕັດອອກທົ່ວດ້ານ, ນຳຂອງແຫຼວຜ່ານຊ່ອງໃສ່ໃນຂະນະທີ່ຍູ້ຂອງແຂງຂະໜາດໃຫຍ່ໄປຕາມໜ້າຈໍ.
ອັດຕາສ່ວນດ້ານຄວບຄຸມຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຄວາມກວ້າງຂອງສາຍໄຟ, ຄວາມເລິກຂອງສາຍໄຟ, ແລະຂະໜາດຂອງສາຍຜົນ. ອັດຕາສ່ວນທີ່ສູງຂຶ້ນມີສາຍໄຟທີ່ເລິກກວ່າ, ແຄບກວ່າ. ໂປຼໄຟລ໌ເຫຼົ່ານີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຊ່ອງແຄບແລະປະສິດທິພາບການແຍກທີ່ດີກວ່າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາເຈົ້າແນະນໍາຄວາມອ່ອນແອຂອງໂຄງສ້າງ. ເລິກ, ສາຍບາງໆສາມາດ deflect ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນສູງ, compromising ຄວາມທົນທານຊ່ອງຫວ່າງທີ່ຊັດເຈນ. ທ່ານຕ້ອງດຸ່ນດ່ຽງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບຊ່ອງສຽບອັນດີທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງກົນຈັກທີ່ຕ້ອງການເພື່ອທົນກັບຄວາມກົດດັນຂອງຂະບວນການ.
ເພື່ອເຂົ້າໃຈຂະຫນາດທາງກາຍະພາບ, ພິຈາລະນາຮູບຮ່າງຂອງສາຍ profile ມາດຕະຖານທີ່ໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກໍາຫນັກ. ໂປຣໄຟລ໌ສາມຫຼ່ຽມມາດຕະຖານອາດຈະມີຄວາມກວ້າງ 1.5 ມມ ແລະ ເລິກ 2.5 ມມ. ຖ້າທ່ານຕັ້ງຊ່ອງສຽບຢູ່ 0.5mm, pitch ທັງຫມົດ (wire width plus slot) ແມ່ນ 2.0mm. ເລຂາຄະນິດນີ້ກຳນົດລັກສະນະການໄຫຼ ແລະຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດໂຄງສ້າງຂອງກະດານ ຫຼືກະບອກສູບທັງໝົດ.
ການແລກປ່ຽນຫຼັກໆໃນການອອກແບບຫນ້າຈໍເຮັດໃຫ້ການດຸ່ນດ່ຽງການເກັບຮັກສາອະນຸພາກຕໍ່ກັບການສະຫນອງປະລິມານ. ການຍືດຂະຫນາດຂອງຊ່ອງສຽບໂດຍກົງເຮັດໃຫ້ເກີດການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມສາມາດໃນການໄຫຼ. ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການກັ່ນຕອງ ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສາຍ wedge ຫມາຍເຖິງການຈັດອັນດັບການຮັກສາໄວ້ຢ່າງແທ້ຈິງແທນທີ່ຈະເປັນການຄາດຄະເນນາມ. ຖ້າຊ່ອງສຽບມີຄວາມຊັດເຈນ 0.5 ມິນລີແມັດ, ອະນຸພາກແຂງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ 0.5 ມິນລີແມັດບໍ່ສາມາດຜ່ານໄດ້. ການຈັບຂອງແຂງທີ່ລະອຽດກວ່າຈະຫຼຸດພື້ນທີ່ໄຫຼອອກ, ບັງຄັບໃຫ້ທ່ານເພີ່ມຂະຫນາດຂອງຫນ້າຈໍຫຼືຍອມຮັບການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມກົດດັນທີ່ສູງຂຶ້ນ.
ວິສະວະກອນອີງໃສ່ສູດມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາເພື່ອຄິດໄລ່ອັດຕາສ່ວນພື້ນທີ່ເປີດ: Open Area (%) = [Slot Size / (Slot Size + Wire Width)] x 100. ພິຈາລະນາຕົວຢ່າງການຄິດໄລ່ພາກປະຕິບັດ. ໜ້າຈໍທີ່ສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍຂະໜາດສະລັອດຕິງ 0.5 ມມ ແລະຄວາມກວ້າງຂອງສາຍໂປຣໄຟລ໌ 1.5 ມມ ຈະເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ເປີດໄດ້ແທ້ 25%. ຂອບເຂດຕົວຈິງສໍາລັບພື້ນທີ່ເປີດໂດຍປົກກະຕິແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ 15% ຫາ 65%. ການກົດດັນຂໍ້ຈຳກັດເຫຼົ່ານີ້ໂດຍການໃຊ້ສາຍໄຟໂປຣໄຟລ໌ທີ່ບາງທີ່ສຸດເຮັດໃຫ້ການໄຫຼເຂົ້າໄດ້ສູງສຸດ ແຕ່ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມແຮງກົນຈັກ ແລະ ອາຍຸໜ້າຈໍໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຂະໜາດຊ່ອງ (ມມ) |
ຄວາມກວ້າງຂອງສາຍໂປຣໄຟລ໌ (ມມ) |
ພື້ນທີ່ເປີດທີ່ຄິດໄລ່ (%) |
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປ |
|---|---|---|---|
0.25 |
1.0 |
20.0% |
ການກັ່ນຕອງສານເຄມີລະອຽດ |
0.50 |
1.5 |
25.0% |
ການໄດ້ຮັບນ້ໍາອຸດສາຫະກໍາ |
1.00 |
2.0 |
33.3% |
ການຂຸດຄົ້ນແຍກ slurry |
2.00 |
3.0 |
40.0% |
ຂະໜາດລວມໜັກ |
3.00 |
3.0 |
50.0% |
ລົມພາຍຸທີ່ມີປະລິມານສູງ |
ຂະໜາດສະລັອດຕິງທີ່ຈຳກັດຈະເພີ່ມແຮງດັນຄວາມແຕກຕ່າງໂດຍກົງທົ່ວໜ້າຈໍ. ການຫຼຸດລົງຄວາມກົດດັນນີ້ບັງຄັບໃຫ້ປັ໊ມເຮັດວຽກຫນັກກວ່າເກົ່າເພື່ອຮັກສາອັດຕາການໄຫຼທີ່ຕ້ອງການ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂັ້ນສອງຂອງສະລັອດຕິງ undersized ແມ່ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກປະເຊີນກັບການບໍລິໂພກພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນ, ການສວມໃສ່ເຄື່ອງສູບນ້ໍາກ່ອນໄວອັນຄວນ, ແລະຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການທໍາຄວາມສະອາດຮອບວຽນເລື້ອຍໆ. ເມື່ອພື້ນທີ່ເປີດຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າເກນທີ່ກໍານົດໄວ້ຂອງລະບົບ, ຄວາມໄວຂອງນ້ໍາຜ່ານຊ່ອງເປີດທີ່ຍັງເຫຼືອຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຄວາມໄວສູງນີ້ຈະເລັ່ງການສວມໃສ່ສາຍໄຟ, ໂດຍສະເພາະຖ້າຫາກວ່ານ້ໍາມີຊາຍຫຼື grit.
ທ່ານຍັງຕ້ອງບັນຊີສໍາລັບປັດໃຈຕາບອດ. ເຖິງແມ່ນວ່າມີການອອກແບບສາຍ V, ອັດຕາສ່ວນທີ່ແນ່ນອນຂອງພື້ນທີ່ເປີດຈະຖືກສະກັດຊົ່ວຄາວໂດຍຂອງແຂງໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານປົກກະຕິ. ຖ້າທ່ານອອກແບບລະບົບທີ່ຕ້ອງການ 100% ຂອງພື້ນທີ່ເປີດທາງທິດສະດີເພື່ອເຮັດວຽກ, ມັນຈະລົ້ມເຫລວທັນທີເມື່ອເລີ່ມຕົ້ນ. ນຳໃຊ້ປັດໃຈຄວາມປອດໄພໃນການຄຳນວນພື້ນທີ່ເປີດຂອງທ່ານສະເໝີ ເພື່ອຮອງຮັບການປິດບັງການເຮັດວຽກປົກກະຕິ.
ການອີງໃສ່ຂະຫນາດ particle ສູງສຸດດຽວແມ່ນບໍ່ພຽງພໍສໍາລັບການທີ່ເຫມາະສົມ ການຄັດເລືອກຂະຫນາດຊ່ອງ . ວິສະວະກອນຕ້ອງວິເຄາະການແຜ່ກະຈາຍຂະຫນາດອະນຸພາກທີ່ສົມບູນ (PSD) ຂອງນ້ໍາຂະບວນການ. ການນໍາໃຊ້ຕົວວັດແທກຂະຫນາດອະນຸພາກ D50 (ປານກາງ) ແລະ D90 (90th ເປີເຊັນ) ກໍານົດຂອບເຂດການເກັບຮັກສາທີ່ດີທີ່ສຸດ. ທ່ານຕ້ອງປ້ອງກັນການອຸດຕັນຢ່າງຫ້າວຫັນໂດຍການຮັບປະກັນວ່າຂະຫນາດຂອງຊ່ອງສຽບທີ່ເລືອກບໍ່ກົງກັບຂະຫນາດອະນຸພາກປານກາງຂອງຂອງແຂງ. ການຈັບຄູ່ຂະຫນາດ D50 ຢ່າງແນ່ນອນຮັບປະກັນການຕາບອດຂອງຫນ້າດິນຢ່າງໄວວາ, ເນື່ອງຈາກວ່າເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງ particles ຈະພະຍາຍາມ wedge ເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງສຽບພ້ອມໆກັນ.
ຄວາມຫນືດຂອງນ້ໍາແລະນະໂຍບາຍດ້ານຂະບວນການກໍານົດຄວາມຕ້ອງການສະລັອດຕິງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ມາດຕະຖານ ຫນ້າຈໍການກັ່ນຕອງນ້ໍາ ຈັດການຂອງນ້ໍາທີ່ມີຄວາມຫນືດຕ່ໍາ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຊ່ອງສຽບລະອຽດໂດຍບໍ່ມີການຫຼຸດລົງຄວາມກົດດັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຄວາມຫນືດສູງຫຼືຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງ, ເຊັ່ນ: slurries ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຫຼືການປຸງແຕ່ງເນື້ອເຍື່ອ, ຕ້ອງການຊ່ອງສຽບທີ່ກວ້າງກວ່າແລະເສັ້ນລວດທີ່ຫນັກແຫນ້ນ. ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການແລະການຮຸກຮານທາງເຄມີຍັງປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍດ້ານຂອງນ້ໍາ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປັບຕົວກັບສະລັອດຕິງເບື້ອງຕົ້ນ. ນ້ໍາຮ້ອນໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມີຄວາມຫນືດຕ່ໍາ, ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ຊ່ອງສຽບແຫນ້ນເລັກນ້ອຍ, ແຕ່ການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນຂອງໂລຫະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄິດໄລ່ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຊ່ອງສຽບບໍ່ປິດຢູ່ໃນອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານ.
ການເລືອກຂະໜາດສະລັອດຕິງທີ່ລະອຽດກວ່າຂະບວນການຕົວຈິງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການແນະນຳຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປະຕິບັດງານທີ່ຮຸນແຮງ. ການກໍານົດເກີນເຮັດໃຫ້ລາຍຈ່າຍຕົ້ນທຶນເພີ່ມຂຶ້ນ. ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນກວ່ານັ້ນ, ມັນເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍຜ່ານການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ, ການລ້າງຄືນເລື້ອຍໆ, ແລະການເລັ່ງການສວມໃສ່ອົງປະກອບ. ຖ້າຂະບວນການລົງລຸ່ມຂອງທ່ານສາມາດຈັດການອະນຸພາກ 1 ມມ, ຢ່າລະບຸຊ່ອງສຽບ 0.5 ມມເພື່ອຄວາມປອດໄພ. ການຕັດສິນໃຈນັ້ນຈະຕັດອັດຕາການໄຫຼຂອງເຈົ້າລົງເຄິ່ງໜຶ່ງ ແລະເພີ່ມຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານສູບນ້ຳຂອງເຈົ້າສອງເທົ່າ.
ໄດ້ຮັບການວິເຄາະຫ້ອງທົດລອງທີ່ສົມບູນແບບຂອງການແຜ່ກະຈາຍຂະຫນາດ particle ຂອງນ້ໍາ.
ກໍານົດຂະຫນາດອະນຸພາກສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການປົກປັກຮັກສາອຸປະກອນລົງລຸ່ມ.
ຄິດໄລ່ອັດຕາການໄຫຼ volumetric ທີ່ຕ້ອງການແລະການຫຼຸດລົງຄວາມກົດດັນສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້.
ເລືອກສາຍ profile ທີ່ສະຫນອງຄວາມເຂັ້ມແຂງໂຄງສ້າງທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຄວາມກົດດັນຂອງລະບົບ.
ກໍານົດຂະຫນາດສະລັອດຕິງທີ່ສະຫນອງພື້ນທີ່ເປີດສູງສຸດໃນຂະນະທີ່ຮັກສາອະນຸພາກເປົ້າຫມາຍ.
ຂະໜາດຂອງສະລັອດຕິງມີປະຕິກິລິຍາແຕກຕ່າງກັນກັບການໄຫຼວຽນຂອງ radial ໃນ a wedge wire screen tube ເມື່ອປຽບທຽບກັບແຜ່ນຮາບພຽງທີ່ປ້ອນດ້ວຍແຮງໂນ້ມຖ່ວງ. ອົງປະກອບທີ່ເປັນຮູບທໍ່ກົມທີ່ໃຊ້ໃນເຄື່ອງຂັດ, ໜ້າຈໍດີ, ແລະກອງກອງໝູນວຽນ ຂະບວນການຂອງແຫຼວເປັນຮາກ. ການຄິດໄລ່ພື້ນທີ່ເປີດທີ່ມີປະສິດຕິຜົນທັງໝົດໃນເລຂາຄະນິດເປັນຮູບທໍ່ກົມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີປັດໄຈໃນເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍໃນ ຫຼື ພາຍນອກ, ເນື່ອງຈາກພື້ນທີ່ທີ່ມີຢູ່ມີການປ່ຽນແປງຂຶ້ນກັບທິດທາງການໄຫຼ. ເລຂາຄະນິດຂອງກະບອກສູບຕາມທໍາມະຊາດໃຫ້ຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງສູງຕໍ່ກັບຄວາມກົດດັນຂອງການລົ່ມສະຫລາຍ, ຊ່ວຍໃຫ້ສາຍໄຟທີ່ບາງລົງເລັກນ້ອຍແລະພື້ນທີ່ເປີດທີ່ສູງກວ່າເມື່ອທຽບກັບກະດານຮາບພຽງຢູ່ໃນໄລຍະດຽວກັນ.
ການປະເມີນ Flow-Out-To-In (FOTI) ທຽບກັບ Flow-In-To-Out (FITO) ແມ່ນສໍາຄັນ. ທິດທາງຂອງການໄຫຼກໍານົດວ່າໃບຫນ້າຮາບພຽງຂອງສາຍ V ນັ່ງຢູ່ພາຍໃນຫຼືພາຍນອກຂອງກະບອກສູບ. ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມຜິດນີ້, ເລຂາຄະນິດ wedge ເຮັດວຽກໃນທາງກັບກັນ, ຈັບອະນຸພາກພາຍໃນຊ່ອງຫວ່າງທີ່ກວ້າງຂວາງແລະທໍາລາຍຫນ້າຈໍຢ່າງຖາວອນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ວິສະວະກອນຕ້ອງເລືອກລະຫວ່າງການວາງສາຍທາງ axial ແລະ radial. ການປະຖົມນິເທດນີ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຕັດອະນຸພາກ, ອັດຕາການຜ່ານຂອງແຫຼວ, ແລະວິທີການໂຫຼດໂຄງສ້າງແຈກຢາຍໃນທົ່ວເສັ້ນສະຫນັບສະຫນູນ.
ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ drum rotary, ທິດທາງສະລັອດຕິງປົກກະຕິແລ້ວຂະຫນານກັບແກນຂອງການຫມຸນ. ໃນຂະນະທີ່ drum ຫັນ, ແຜ່ນ scraper stationary ເຮັດຄວາມສະອາດພື້ນຜິວ. ຂະຫນາດຂອງສະລັອດຕິງຕ້ອງຖືກຈັບຄູ່ຢ່າງລະມັດລະວັງກັບຄວາມຫນາຂອງແຜ່ນຂູດແລະວັດສະດຸ. ຖ້າຊ່ອງສຽບກວ້າງເກີນໄປ, ແຜ່ນໃບສາມາດຈັບຂອບຂອງສາຍ profile ແລະ rip ມັນອອກຈາກແຜ່ນຮອງ. ຖ້າຊ່ອງຫວ່າງດີເກີນໄປ, ແຜ່ນໃບຈະພຽງແຕ່ເອົາຂອງແຂງອ່ອນໆລົງເທິງຊ່ອງເປີດ, ເຮັດໃຫ້ຫນ້າຈໍຕາບອດທັງຫມົດ.
ທາດແຫຼວໃນຂະບວນການຂັດເຮັດໃຫ້ສາຍໂປຣໄຟລ໌ສວມໃສ່ຕາມເວລາ. ການເຊື່ອມໂຊມຂອງວັດສະດຸນີ້ຄ່ອຍໆເພີ່ມຂະຫນາດສະລັອດຕິງທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການແຍກ. ການເລືອກໂລຫະປະສົມທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນສໍາຄັນເພື່ອຮັກສາຄວາມທົນທານຂອງຊ່ອງໃສ່ໃນວົງຈອນຊີວິດອຸປະກອນ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກມາດຕະຖານໃຊ້ 304 ຫຼື 316L Stainless Steel. ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີ corrosive ຫຼື abrasive ສູງຕ້ອງການສະແຕນເລດ Duplex ຫຼື Hastelloy. ໃນຂະນະທີ່ດ້ານເທິງຂອງສາຍ V ອ່ອນລົງ, ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງສາຍໄຟຈະກວ້າງຂຶ້ນຕາມທໍາມະຊາດເນື່ອງຈາກຮູບຮ່າງຂອງ wedge. ທ່ານຕ້ອງຕິດຕາມກວດກາການສວມໃສ່ນີ້ແລະປ່ຽນຫນ້າຈໍກ່ອນທີ່ຈະຊ່ອງສຽບທີ່ກວ້າງອອກອະນຸຍາດໃຫ້ອະນຸພາກຂະຫນາດໃຫຍ່ທໍາລາຍເຄື່ອງສູບນ້ໍາລຸ່ມ.
ການເລືອກສະລັອດຕິງທີ່ຊັດເຈນຈະຫຼຸດຜ່ອນໄລຍະການບຳລຸງຮັກສາລະບົບໂດຍກົງ. ມັນຂະຫຍາຍຊີວິດການບໍລິການໂດຍລວມຂອງທັງຫນ້າຈໍແລະອົງປະກອບລຸ່ມ. ຂະໜາດຂອງສະລັອດຕິງຍັງກຳນົດຄວາມໄວ ແລະຄວາມກົດດັນທີ່ຕ້ອງການສຳລັບການລ້າງຫຼັງທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ຊ່ອງສຽບທີ່ເຄັ່ງຄັດກວ່າຕ້ອງການຄວາມກົດດັນຂອງ backwash ທີ່ສູງຂຶ້ນເພື່ອ dislodge particles trapped. ຖ້າລະບົບຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດສ້າງຄວາມກົດດັນທີ່ພຽງພໍ, ຊ່ອງສຽບອັນດີຈະຕາບອດຢ່າງຖາວອນ.
ການລວມເອົາຂະຫນາດຂອງຊ່ອງສຽບທີ່ລະອຽດອ່ອນກັບຄວາມກົດດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນສູງສ້າງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໂຄງສ້າງທີ່ສໍາຄັນ. ຖ້າບໍ່ມີແຜ່ນຮອງທີ່ພຽງພໍ, ສາຍ profile ຈະ deflect, ທໍາລາຍຊ່ອງຫວ່າງເປັນເອກະພາບ. ຍຸດທະສາດການຫຼຸດຜ່ອນການປະກອບດ້ວຍການລະບຸໂປຣໄຟລ໌ສະຫນັບສະຫນູນທີ່ຫນັກແຫນ້ນຫຼືໄລຍະຫ່າງຂອງແຖບສະຫນັບສະຫນູນທີ່ເຄັ່ງຄັດເພື່ອປ້ອງກັນການຫັກຂອງສາຍໄຟພາຍໃຕ້ການໂຫຼດຫນັກ. ທ່ານຕ້ອງຄິດໄລ່ຄວາມກົດດັນຄວາມແຕກຕ່າງສູງສຸດທີ່ຫນ້າຈໍຈະປະສົບໃນລະຫວ່າງສະພາບທີ່ຕາບອດຢ່າງເຕັມທີ່ແລະອອກແບບໂຄງສ້າງການສະຫນັບສະຫນູນເພື່ອທົນກັບການໂຫຼດທີ່ແນ່ນອນ.
ໂໝດຄວາມລົ້ມເຫຼວ |
ສາເຫດເບື້ອງຕົ້ນ |
ການແກ້ໄຂວິສະວະກໍາ |
|---|---|---|
ຕາບອດຢ່າງໄວວາ |
ຂະໜາດສະລັອດຕິງກົງກັບຂະໜາດອະນຸພາກ D50 |
ປັບຂະໜາດຊ່ອງໃຫ້ໃຫຍ່ກວ່າ ຫຼືນ້ອຍກວ່າ D50 20%. |
Profile Wire Deflection |
ຄວາມກົດດັນຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍເກີນໄປ |
ເພີ່ມຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ rod ສະຫນັບສະຫນູນຫຼືຄວາມຫນາ |
ເລັ່ງການຂະຫຍາຍສະລັອດຕິງ |
ຄວາມໄວຂອງນ້ໍາສູງທີ່ມີສານຂັດ |
ເພີ່ມພື້ນທີ່ເປີດທັງຫມົດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວ |
Backwash ລົ້ມເຫລວ |
ຄວາມກົດດັນການໄຫຼຍ້ອນກັບບໍ່ພຽງພໍ |
ອັບເກຣດປ້ຳລ້າງຫຼັງ ຫຼືເພີ່ມຂະໜາດຊ່ອງໃສ່ |
ຂະໜາດຂອງໜ້າຈໍສາຍ wedge ທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນບໍ່ເຄີຍເປັນການເລືອກເລີ່ມຕົ້ນ. ມັນສະແດງເຖິງການປະນີປະນອມທີ່ຄິດໄລ່ລະຫວ່າງການຮັກສາອະນຸພາກທີ່ຕ້ອງການ, ພື້ນທີ່ເປີດທີ່ຈໍາເປັນ, ແລະຄວາມທົນທານຂອງໂຄງສ້າງ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນຄຸນສົມບັດທາງກາຍະພາບຂອງນ້ໍາຂອງທ່ານ, ຂອບເຂດຈໍາກັດກົນຈັກຂອງລະບົບປັ໊ມຂອງທ່ານ, ແລະຄວາມສາມາດຂອງໂຄງສ້າງຂອງຫນ້າຈໍຂອງມັນເອງ.
ສັງລວມຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບການແຈກຢາຍຂະໜາດຂອງອະນຸພາກ (D50/D90) ກ່ອນທີ່ຈະສະຫຼຸບສະເພາະໃດໆ.
ກໍານົດການຫຼຸດລົງຄວາມກົດດັນທີ່ຍອມຮັບໄດ້ສູງສຸດສໍາລັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງປັ໊ມທີ່ມີຢູ່ຂອງທ່ານ.
ປະເມີນຄວາມຫນືດຂອງນ້ໍາແລະອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານເພື່ອປັບການຄິດໄລ່ການໄຫຼຕາມທິດສະດີ.
ດໍາເນີນການທົດສອບການທົດລອງທາງກາຍະພາບເພື່ອກວດສອບຂະຫນາດຂອງຊ່ອງສຽບແລະການຄິດໄລ່ພື້ນທີ່ເປີດຕໍ່ກັບເງື່ອນໄຂຂະບວນການທີ່ແທ້ຈິງຂອງໂລກ.
A: ຫນ້າຈໍສະລັອດຕິງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງສາມາດໄດ້ຮັບການວິສະວະກໍາທີ່ມີຂະຫນາດຊ່ອງປັບເປັນ 20 microns (0.02 ມມ). ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, 50 ຫາ 100 microns ແມ່ນມີຫຼາຍທົ່ວໄປສໍາລັບການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາທີ່ຕ້ອງການຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ.
A: ຂະຫນາດຕາຫນ່າງຫມາຍເຖິງຈໍານວນຂອງການເປີດຕໍ່ນິ້ວເສັ້ນ. ຂະຫນາດຊ່ອງສຽບສາຍ wedge ແມ່ນການວັດແທກຊ່ອງຫວ່າງຢ່າງແທ້ຈິງໃນໄມໂຄຣນຫຼືມີລີແມັດ. ທ່ານຕ້ອງການຕາຕະລາງການແປງ. ຕົວຢ່າງ, ຫນ້າຈໍ 100-mesh ປະມານເທົ່າກັບຂະຫນາດຊ່ອງ 149-micron.
A: ບໍ່. ໃນຂະນະທີ່ພື້ນທີ່ເປີດຂະຫນາດໃຫຍ່ປັບປຸງອັດຕາການໄຫຼແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນ, ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຂະຫນາດຂອງຊ່ອງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຫຼືສາຍ profile ບາງໆ. ນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການກັ່ນຕອງຫຼືທໍາລາຍຄວາມເຂັ້ມແຂງກົນຈັກຂອງຫນ້າຈໍ.
A: ການອຸດຕັນໃນຫນ້າຈໍ V-wire ປົກກະຕິແລ້ວຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຂະຫນາດຂອງຊ່ອງເລືອກແມ່ນກົງກັບຂະຫນາດ particle ປານກາງ (D50) ຂອງແຂງຂອງທ່ານ. ມັນຍັງສາມາດເປັນຜົນມາຈາກຄວາມກົດດັນການລ້າງຄືນບໍ່ພຽງພໍຫຼືສານປົນເປື້ອນທີ່ຕິດຢູ່ກັບໂລຫະ.
A: ແມ່ນແລ້ວ. ຜູ້ຜະລິດປັບແຕ່ງການວາງສາຍໂປຣໄຟລ໌ຕາມຄວາມຕ້ອງການ Flow-In-To-Out (FITO) ຫຼື Flow-Out-To-In (FOTI). ໃບໜ້າຮາບພຽງຂອງສາຍ wedge ຕ້ອງປະເຊີນກັບນໍ້າທີ່ເຂົ້າມາເພື່ອນຳໃຊ້ເລຂາຄະນິດຊ່ອງຫວ່າງທີ່ກວ້າງອອກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.