Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-05-19 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ຜູ້ປະກອບການອຸດສາຫະກໍາສາມາດຢຸດລະບົບການກັ່ນຕອງຈາກການອຸດຕັນທີ່ມີຂະຫນາດແລະການ fouling ຊີວະພາບແນວໃດ? Encrustation ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການໄຫຼຕ່ໍາ, ເມື່ອຍ pump, ແລະໃບບິນຄ່າພະລັງງານສູງ. ຈໍມາດຕະຖານເລັ່ງການສ້າງແຮ່ທາດ, ແຕ່ ກ ຫນ້າຈໍ wedge wire ສະຫນອງການແກ້ໄຂວິສະວະກໍາ. ໃນບົດຂຽນນີ້, ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການເລຂາຄະນິດຂອງມັນແກ້ໄຂບັນຫາການກັ່ນຕອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຫຼົ່ານີ້.
● ເສັ້ນລວດຮູບຊົງຕົວ V ທີ່ເປັນເອກະລັກສໍາຜັດກັບອະນຸພາກພຽງແຕ່ສອງຈຸດນ້ອຍໆເພື່ອປ້ອງກັນການຊຶມເຂົ້າຂອງແຮ່ທາດ.
● ຊ່ອງສຽບຕໍ່ເນື່ອງທີ່ຂະຫຍາຍອອກໄປຂ້າງໃນເຮັດໃຫ້ອະນຸພາກສາມາດຜ່ານໄດ້ຢ່າງເສລີໂດຍບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການອຸດຕັນພາຍໃນ.
● ການແຜ່ກະຈາຍຂອງພື້ນທີ່ເປີດສູງເຮັດໃຫ້ຄວາມໄວທາງເຂົ້າຂອງນໍ້າຫຼຸດລົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຕົກຕະກອນຂອງສານເຄມີ ແລະການສ້າງຂະໜາດ.
● ການບໍ່ມີຮອຍຂີດຂ່ວນຕາມແນວນອນຈະກໍາຈັດຈຸດຍຶດຕິດທາງກາຍະພາບທີ່ແບັກທີເຣຍ ແລະຂະໜາດສາມາດຕິດໄດ້.
● ໂລຫະປະສົມສະແຕນເລດລະດັບພຣີມຽມ ແລະ ພື້ນຜິວທີ່ສໍາເລັດຮູບຄືກັບການຂັດດ້ວຍໄຟຟ້າ, ການຍຶດເກາະລະດັບຈຸນລະພາກຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຈໍສາຍຕາຫນ່າງແບບດັ້ງເດີມມີພື້ນຜິວຮາບພຽງຢູ່ຫຼືຕັດກັນເປັນແສ່ວບ່ອນທີ່ອະນຸພາກເຂົ້າໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ເມື່ອອະນຸພາກຕິດຢູ່, ມັນຈະເປັນພື້ນຖານສໍາລັບໄປເຊຍກັນແຮ່ທາດທີ່ຈະເຕີບໂຕ. ກ ໜ້າຈໍ wedge wire ໃຊ້ສາຍໂປຣໄຟລ໌ສາມຫຼ່ຽມແທນ.
ການອອກແບບນີ້ສ້າງການຕິດຕໍ່ສອງຈຸດສະເພາະສໍາລັບວັດສະດຸແຂງໃດໆ. ເນື່ອງຈາກວ່າເສັ້ນລວດຫຼຸດລົງ, ອະນຸພາກພຽງແຕ່ແຕະສອງຂອບແຄບຢູ່ດ້ານນອກຂອງຫນ້າຈໍ. ຖ້າບໍ່ມີພື້ນທີ່ຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ຈະຈັບ, ແຂງບໍ່ສາມາດບີບຕົວຂອງມັນເອງໃຫ້ແຫນ້ນເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງເປີດ. ການອອກແບບກົນຈັກນີ້ເຮັດໃຫ້ໜ້າຈໍແຈ້ງຊັດ, ເຊິ່ງຈະຢຸດການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດເຊັ່ນທາດການຊຽມຄາບອນຈາກການສ້າງຂຶ້ນຢູ່ອ້ອມຮອບອະນຸພາກທີ່ຕິດຢູ່.
ທໍ່ perforated ມາດຕະຖານຫຼືການກັ່ນຕອງສາຍແສ່ວມີເສັ້ນທາງຊື່ຫຼື rough ຜ່ານຊ່ອງເປີດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເສັ້ນທາງເຫຼົ່ານີ້ສ້າງເຂດຕາຍນ້ອຍໆບ່ອນທີ່ມີນ້ໍາຢຸດ. ນ້ຳທີ່ສະໝໍ່າສະເໝີເຮັດໃຫ້ເກີດຝົນແຮ່ໃນທັນທີ.
ໂປຣໄຟລ໌ສາຍ wedge ມີຊ່ອງສຽບທີ່ຂະຫຍາຍອອກໄປທາງຂ້າງຂອງທໍ່. ເລຂາຄະນິດນີ້ສ້າງຜົນກະທົບການຂະຫຍາຍພາຍໃນ. ອະນຸພາກໃດໆທີ່ຜ່ານຄວາມກວ້າງຂອງສະລັອດຕິງນອກຈະຕົກຢູ່ໃນນ້ໍາໄຫຼພາຍໃນ. ບໍ່ມີອະນຸພາກສາມາດຕິດຢູ່ເຄິ່ງທາງຜ່ານເຂດແດນການກັ່ນຕອງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງການໄຫຼເປີດທັງຫມົດໃນໄລຍະຍາວຂອງການດໍາເນີນງານ.
ຄວາມໄວຂອງນ້ໍາສູງສ້າງການປ່ຽນແປງຄວາມກົດດັນທີ່ສໍາຄັນໃນທົ່ວອຸປະສັກການກັ່ນຕອງ. ເມື່ອນ້ໍາເຄື່ອນທີ່ໄວເກີນໄປຜ່ານຊ່ອງນ້ອຍໆ, ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ອຍອາຍພິດທີ່ລະລາຍ, ເຊິ່ງເລັ່ງເຖິງຂະຫນາດແຮ່ທາດໂດຍກົງ.
ຫນ້າຈໍສາຍ wedge ແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໂດຍສະເຫນີອັດຕາສ່ວນທີ່ສູງຂຶ້ນຂອງພື້ນທີ່ເປີດເມື່ອທຽບກັບ casings slotted. ດ້ວຍການກະຈາຍການຮັບປະທານໄປທົ່ວບໍລິເວນຊ່ອງສຽບຂະໜາດໃຫຍ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຄວາມໄວທາງເຂົ້າຕົວຈິງຂອງນໍ້າຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຄວາມໄວການກິນຊ້າລົງປ້ອງກັນການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມກົດດັນທີ່ສໍາຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ແຮ່ທາດທີ່ລະລາຍຕົກອອກຈາກການແກ້ໄຂ, ເຮັດໃຫ້ຫນ້າຈໍສະອາດ.
ຕົວກອງສາຍແສ່ວໃຊ້ສາຍໄຟຕາມລວງນອນ ແລະແນວຕັ້ງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນເພື່ອສ້າງໂຄງສ້າງໜ້າຈໍ. ຈຸດຕັດເຫຼົ່ານີ້ສ້າງມຸມນ້ອຍໆຫຼາຍພັນມຸມທີ່ນໍ້າບໍ່ສາມາດໄຫຼໄດ້ຢ່າງເສລີ.
ຫນ້າຈໍສາຍ wedge ກໍາຈັດ rods ຂ້າມເຫຼົ່ານີ້ອອກຈາກເສັ້ນທາງການໄຫຼພາຍນອກທັງຫມົດ. ໂຄງສ້າງພື້ນຜິວເຊື່ອມໂດຍກົງກັບ rods ສະຫນັບສະຫນູນພາຍໃນ, ເຮັດໃຫ້ໃບຫນ້າດ້ານນອກກ້ຽງຫມົດແລະຂະຫນານ. ໂດຍບໍ່ມີສາຍໄຟຕັດກັນ, ບໍ່ມີສະມໍທາງກາຍະພາບສໍາລັບຂະຫນາດແຮ່ທາດຫຼື slime ຊີວະພາບທີ່ຈະຈັບ, ເຊິ່ງຢຸດເຊົາການ encrustation ຈາກການເລີ່ມຕົ້ນ.
ຫມາຍເຫດ: ການລົບລ້າງການຂ້າມ rods ຈາກພາຍນອກຫຼຸດຜ່ອນ friction ກົນຈັກແລະຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຕິດຢູ່ເບື້ອງຕົ້ນຂອງທາດເຫຼັກອອກຊິດລະລາຍ.
ຄວາມຫຍາບຂອງກ້ອງຈຸລະທັດເທິງພື້ນຜິວໂລຫະເຮັດໃຫ້ຖົງນ້ອຍໆທີ່ແບັກທີເຣຍ ແລະແຮ່ທາດສາມາດຕິດຢູ່ໄດ້. ໂລຫະດິບມາດຕະຖານມີຄ່າສໍາປະສິດ friction ສູງທີ່ຊຸກຍູ້ການຂະຫນາດໃນຂັ້ນຕອນຕົ້ນ.
ຫນ້າຈໍສາຍ wedge ອຸດສາຫະກໍານໍາໃຊ້ເຫຼັກກ້າເຫຼັກກ້າຊັ້ນສູງ, ມ້ວນເຢັນ. ວິທີການຜະລິດນີ້ໃຫ້ຜົນຜະລິດພູມສັນຖານຂອງຫນ້າດິນກ້ຽງ incredibly. ຄ່າສໍາປະສິດຂອງ friction ຕ່ໍາເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍສໍາລັບເງິນຝາກດ້ວຍທາດການຊຽມໃນຂັ້ນຕອນຕົ້ນຫຼືຮູບເງົາຊີວະພາບທີ່ຈະຜູກມັດກັບໂລຫະ, ອະນຸຍາດໃຫ້ນ້ໍາເຄື່ອນຍ້າຍລ້າງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າອອກຕາມທໍາມະຊາດ.
ການອອກແບບຫນ້າຈໍດຽວບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກສໍາລັບທຸກສະພາບແວດລ້ອມ. ທໍ່ສະລັອດຕິງນອກຊັ້ນວາງມາດຕະຖານເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍໃນທ້ອງຖິ່ນເມື່ອພວກມັນບໍ່ກົງກັບຊຸດຫີນກ້ອນອ້ອມຮອບ ຫຼື ເຄມີຂອງນ້ຳ.
ຜູ້ຜະລິດສາມາດປັບແຕ່ງຄວາມທົນທານຂອງລະບົບສາຍ wedge ໃຫ້ກົງກັບເງື່ອນໄຂ hydrogeological ສະເພາະ. ໂດຍການປັບຊ່ອງໃຫ້ພໍດີກັບການກະຈາຍຂະໜາດເມັດພືດທີ່ແນ່ນອນ ແລະຄວາມໄວຂອງນ້ຳຂອງນ້ຳໃນນ້ຳ, ໜ້າຈໍຮັກສາການໄຫຼເຂົ້າທີ່ເປັນເອກະພາບ. ວິສະວະກໍາທີ່ຊັດເຈນນີ້ກໍາຈັດຄວາມວຸ່ນວາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ, ເຊິ່ງເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນທີ່ສໍາຄັນຂອງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ.
ຄຸນນະສົມບັດການອອກແບບ |
ຟັງຊັນຕ້ານການ Encrustation ກົນຈັກ |
ຜົນປະໂຫຍດດ້ານການດໍາເນີນງານ |
ໂປຣໄຟລ໌ຮູບຊົງ V |
ສ້າງການຕິດຕໍ່ສອງຈຸດເພື່ອຢຸດການຕິດຂັດຂອງອະນຸພາກ |
ປ້ອງກັນການສ້າງຖານຜລຶກແຮ່ທາດ |
ການຂະຫຍາຍສະລັອດຕິງ |
ອະນຸຍາດໃຫ້ການເກັບກູ້ພາຍໃນສໍາລັບຂອງແຂງທີ່ຜ່ານທັງຫມົດ |
ກໍາຈັດການອຸດຕັນພາຍໃນແລະເຂດຕາຍ |
ພື້ນທີ່ເປີດຂະຫນາດໃຫຍ່ |
ຄວາມໄວເຂົ້າຂອງນ້ໍາຊ້າລົງໃນທົ່ວຫນ້າດິນ |
ປ້ອງກັນການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມກົດດັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການປັບຂະຫນາດ |
ແຜນຜັງຂະຫນານ |
ກໍາຈັດຮອຍແຕກຂ້າມອອກຈາກເສັ້ນທາງນ້ໍາໂດຍກົງ |
ເອົາຈຸດສະມໍທາງກາຍະພາບສໍາລັບ biofilms |
ການໄຫຼຂອງນ້ໍາ turbulent ເລັ່ງປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີໂດຍການເພີ່ມອັດຕາການ collision ຂອງ ions ທີ່ລະລາຍ. ຝາອັດປາກມົດລູກ ຫຼືປົ່ງປົ່ງເປັນຮູສ້າງກະແສລົມວຸ້ນວາຍເພາະພວກມັນມີຊ່ອງສຽບແຫຼມທີ່ບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ.
ສະລັອດຕິງເລຂາຄະນິດທີ່ເປັນເອກະພາບຂອງຫນ້າຈໍສາຍ wedge ຊ່ວຍຮັກສາລະບົບການໄຫຼຂອງ laminar ທີ່ຫມັ້ນຄົງ. ນໍ້າໄຫຼຜ່ານຊ່ອງຫວ່າງບໍ່ກະຊັບ ຫຼື ໝູນຢ່າງແຮງ. ການຂົນສົ່ງທີ່ລຽບງ່າຍນີ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການຜຸພັງຢ່າງໄວວາແລະຝົນຂອງທາດເຫຼັກທີ່ລະລາຍແລະ manganese.
ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມອີ່ມຕົວຂອງແຮ່ທາດສູງ, ຫນ້າຈໍມາດຕະຖານຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາ. ທໍ່ສະລັອດຕິງທົນທຸກຈາກການປິດເປີດພາຍໃນຫຼາຍເດືອນ, ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຫຼຸດລົງແລະຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບໃນທີ່ສຸດ.
ລະບົບສາຍ wedge ຕ້ານການເຊື່ອມໂຊມນີ້ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າເປົ້າຫມາຍສາເຫດຂອງການສ້າງຂະຫນາດ. ໂດຍການດຸ່ນດ່ຽງຄວາມໄວແລະຄວາມດັນ, ພວກເຂົາຮັກສາພື້ນທີ່ເປີດຂອງພວກເຂົາພາຍໃຕ້ການໂຫຼດແຮ່ທາດຫນັກ. ຄວາມຕ້ານທານນີ້ຂະຫຍາຍອາຍຸການເຮັດວຽກຂອງລະບົບການກັ່ນຕອງ, ມັກຈະມີທາງເລືອກມາດຕະຖານເກີນເວລາຫຼາຍປີ.
ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ເປັນທາດອອກຊິຊິນຂອງທາດເຫຼັກຈະເລີນເຕີບໂຕໃນຖົງນໍ້າທີ່ເຄື່ອນທີ່ຊ້າໆ ຫຼືຄົງຕົວ. ພວກເຂົາເຈົ້າຜະລິດເປັນ gelatinous slime ຫນາທີ່ປະສົມກັບເງິນຝາກແຮ່ທາດເພື່ອສ້າງເປັນ encrustation ຊີວະທີ່ເຄັ່ງຄັດ.
ໜ້າຈໍລວດລາຍຫຼໍ່ປ້ອງກັນສິ່ງນີ້ໂດຍການສ້າງອາກາດຈຸລະພາກທີ່ມີຄວາມໄວສູງຢູ່ໜ້າຊ່ອງ. ເນື່ອງຈາກວ່າພື້ນທີ່ເປີດຖືກປັບປຸງໃຫ້ເຫມາະສົມ, ນ້ໍາຈະເຄື່ອນຍ້າຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນທົ່ວເສັ້ນລວດລຽບ. ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີນີ້ຂັດຂວາງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ, ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພວກມັນສ້າງພື້ນຖານຖາວອນຢູ່ເທິງຫນ້າໂລຫະ.
ເມື່ອນ້ຳຕົກຕາດມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງສານເຄມີ, ການບຳລຸງຮັກສາແຕ່ລະໄລຍະແມ່ນຈຳເປັນ. ຫນ້າຈໍມາດຕະຖານເຮັດໃຫ້ການທໍາຄວາມສະອາດສານເຄມີມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເນື່ອງຈາກວ່າຖົງເລິກ, recessed ຂອງເຂົາເຈົ້າປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ອາຊິດທໍາຄວາມສະອາດໄປເຖິງທຸກພື້ນທີ່ອຸດຕັນ.
ພື້ນທີ່ເປີດທີ່ບໍ່ມີສິ່ງກີດຂວາງຂອງຫນ້າຈໍສາຍ wedge ອະນຸຍາດໃຫ້ສານເຄມີໃນການຟື້ນຟູ, ເຊັ່ນອາຊິດອ່ອນຫຼື biocides, ແຈກຢາຍຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ. ນໍ້າສະອາດໄຫຼຜ່ານຊ່ອງສຽບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ເຂດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ. ການຄຸ້ມຄອງທາງເຄມີທີ່ສົມບູນນີ້ຮັບປະກັນວ່າຄວາມເສື່ອມຂອງຊີວະພາບໃນຂັ້ນຕອນຕົ້ນແລະຂະຫນາດທັງຫມົດຖືກລະລາຍຢ່າງໄວວາໃນລະຫວ່າງການບໍາລຸງຮັກສາ.
Biofilms ເຮັດຫຼາຍກ່ວາພຽງແຕ່ສະກັດການໄຫຼຂອງນ້ໍາ; ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທ້ອງຖິ່ນທີ່ microbial induced corrosion ສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕ. ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ anaerobic ອາໄສຢູ່ໃຕ້ບ່ອນເກັບມ້ຽນຂະໜາດ ແລະປ່ອຍອາຊິດທີ່ຝັງຢູ່ໃນໂລຫະທີ່ຢູ່ໃຕ້ດິນ.
ລະບົບສາຍ wedge ໃຊ້ໂລຫະປະສົມທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນລວມກັບສະຖາປັດຕະຍະກໍາແບບເປີດທີ່ທົນທານຕໍ່ການສ້າງຊີວະພາບ. ໂດຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜ້າຫົ່ມຊີວະພາບຫນາຈາກການປະກອບ, ພື້ນຜິວຂອງໂລຫະຍັງຄົງຢູ່ໃນສະພາບຂອງນ້ໍາເອກະພາບ, ເຊິ່ງຢຸດເຊົາການກັດກ່ອນຂອງຈຸລິນຊີທ້ອງຖິ່ນຈາກການທໍາລາຍໂຄງສ້າງຂອງຫນ້າຈໍ.
ໃນເວລາທີ່ encrustation ຕັນຫນ້າຈໍ, ລະດັບນ້ໍາພາຍໃນດີຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລະຫວ່າງການສູບ. ການດຶງລົງຢ່າງຮ້າຍແຮງນີ້ບັງຄັບໃຫ້ປັ໊ມເຮັດວຽກຫນັກຂຶ້ນເພື່ອຍົກນ້ໍາຂຶ້ນສູ່ຫນ້າດິນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການບໍລິໂພກພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນສູງ.
ຖ້າຫາກວ່າ drawdown ຫຼຸດລົງຕ່ໍາເກີນໄປ, ຟອງອາກາດປະກອບຢູ່ໃນນ້ໍາ, ນໍາໄປສູ່ການ cavitation ສູບແລະຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍກັບ impellers ໄດ້. ໂດຍການຮັກສາຊ່ອງຫວ່າງຂອງຂະຫນາດ, ການອອກແບບສາຍ wedge ສະຖຽນລະພາບລະດັບການດຶງລົງ. ປະສິດທິພາບໄຮໂດຼລິກນີ້ປົກປ້ອງປັ໊ມຈາກ cavitation ແລະຮັກສາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄຟຟ້າໃນໄລຍະຍາວຕ່ໍາ.
ການທໍາຄວາມສະອາດລະບົບການກັ່ນຕອງທີ່ອຸດຕັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເອົາມັນ offline ສໍາລັບ backwashing ຫຼື surging. ສໍາລັບການດໍາເນີນງານຂອງອຸດສາຫະກໍາ, ການຢຸດເວລານີ້ຈະຕັດຕາຕະລາງການຜະລິດແລະຫຼຸດຜ່ອນກໍາໄລລວມ.
ກົນໄກການທໍາຄວາມສະອາດດ້ວຍຕົນເອງຂອງສາຍ wedge ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຖີ່ຂອງວົງຈອນການບໍາລຸງຮັກສາເຫຼົ່ານີ້. ເນື່ອງຈາກອະນຸພາກ ແລະຂະໜາດບໍ່ສາມາດລັອກໃສ່ສາຍໄຟຮູບຊົງຕົວ V ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ຄວາມກົດດັນໃນການເຮັດວຽກມາດຕະຖານມັກຈະລ້າງສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ວ່າງອອກ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ລະບົບອອນລາຍເປັນເວລາດົນນານ, ຮັບປະກັນການສະໜອງນໍ້າສະອາດ ຫຼື ນໍ້າປຸງແຕ່ງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ທໍ່ສະລັອດຕິງມາດຕະຖານຫຼື perforated ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕົ້ນທຶນຕ່ໍາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານທີ່ສູງຂອງພວກເຂົາໄດ້ກວມເອົາການປະຫຍັດເບື້ອງຕົ້ນຢ່າງໄວວາເນື່ອງຈາກການທໍາຄວາມສະອາດສານເຄມີປົກກະຕິ, ການຊັກຄືນເລື້ອຍໆ, ແລະການທົດແທນກ່ອນໄວອັນຄວນ.
ການລົງທຶນໃນລະບົບສາຍ wedge ລະດັບພຣີມຽມປ່ຽນແປງການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານການເງິນນີ້. ໃນຂະນະທີ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຊັບສິນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນສູງກວ່າ, ການປ້ອງກັນການປິດລ້ອມເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາແລະພະລັງງານຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນໄລຍະເວລາ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ການອອກແບບຂັ້ນສູງເປັນທາງເລືອກທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍສໍາລັບໂຄງການອຸດສາຫະກໍາໃນໄລຍະຍາວ.
ປະເພດຂອງໂລຫະທີ່ໃຊ້ໃນການກໍ່ສ້າງຫນ້າຈໍມີບົດບາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ຂະຫນາດແຮ່ທາດທີ່ໄວສາມາດຍຶດຫມັ້ນໄດ້. ສະແຕນເລດຊັ້ນຮຽນທີ 304 ສະຫນອງການຕໍ່ຕ້ານ corrosion ພື້ນຖານ, ແຕ່ວ່າມັນຍັງສາມາດທົນທຸກຈາກ micro-pitting ໃນສະພາບນ້ໍາຮຸກຮານ.
ສະແຕນເລດຊັ້ນຮຽນທີ 316L ປະກອບດ້ວຍໂມລີບເດັນ, ເຊິ່ງຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການກັດກ່ອນຂອງທໍ່ແລະຮອຍແຕກ. ພື້ນຜິວທີ່ລຽບກວ່າ, ບໍ່ມີຂຸມຂົນເຮັດໃຫ້ໄປເຊຍກັນແຮ່ທາດໜ້ອຍລົງ. ການເລືອກເຫລັກສະແຕນເລດ 316L ຊ່ວຍຮັກສາການແຜ່ກະຈາຍຂອງພື້ນຜິວ, ເຊິ່ງຊ້າລົງອັດຕາການໄປເຊຍກັນທາງເຄມີຢູ່ດ້ານນອກຂອງສາຍໄຟ.
ທໍ່ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນ ແລະໂຮງງານ desalination ຈັດການນໍ້າບີທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງໃນອຸນຫະພູມສູງ. ໃນສະພາບແວດລ້ອມເຫຼົ່ານີ້, ຊັ້ນຮຽນທີສະແຕນເລດມາດຕະຖານລົ້ມເຫລວຢ່າງໄວວາເນື່ອງຈາກການຍຶດຕິດກັບຂະຫນາດຢ່າງໄວວາແລະການຂັດຄວາມກົດດັນ.
ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນເຫຼົ່ານີ້, ລະບົບຈະໃຊ້ໂລຫະປະສົມທີ່ແປກປະຫຼາດເຊັ່ນ Super Duplex ຫຼື Hastelloy. ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງທາງເຄມີພິເສດ, ປ້ອງກັນປະຕິກິລິຍາ oxidation ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ແຮ່ທາດຜູກມັດກັບຫນ້າຈໍ. ນີ້ຮັບປະກັນການປະຕິບັດການກັ່ນຕອງທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທາງເຄມີທີ່ຮຸນແຮງທີ່ສຸດ.
ແມ້ແຕ່ເຫຼັກມ້ວນເຢັນຄຸນນະພາບສູງກໍ່ມີຍອດກ້ອງຈຸລະທັດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະຮ່ອມພູທີ່ເຫຼືອຈາກຂະບວນການຜະລິດ. ຄວາມບໍ່ສົມບູນແບບກ້ອງຈຸລະທັດເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ໄປເຊຍກັນແຮ່ທາດເປັນບ່ອນຈັບ.
electropolishing ຫລັງການຜະລິດແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໂດຍການນໍາໃຊ້ຂະບວນການ electrochemical ເພື່ອເອົາຊັ້ນນອກຂອງໂລຫະອອກ. ການປິ່ນປົວນີ້ smooths ອອກ roughness ກ້ອງຈຸລະທັດ, ເຮັດໃຫ້ຫນ້າດິນສົດໃສ, passive. ດ້ວຍຂຸມກ້ອງຈຸລະທັດເປັນສູນ, ຂະໜາດ ແລະຊີວະວິທະຍາບໍ່ສາມາດຕິດຢູ່ກັບສາຍໄຟໄດ້, ເຮັດໃຫ້ຄຸນສົມບັດຕ້ານການຫຸ້ມຂອງໜ້າຈໍສູງສຸດ.
ອ່າງນ້ຳເລິກມັກຈະມີທາດເຫຼັກທີ່ລະລາຍ, ແມກນີສ, ແລະແຮ່ທາດທີ່ມີຄວາມແຂງໃນປະລິມານສູງ. ເມື່ອອ່າງເກັບນ້ໍາຂອງເທດສະບານຫຼືອຸດສາຫະກໍາໃຊ້ຫນ້າຈໍ slotted ທໍາມະດາໃນການຕັ້ງຄ່າເຫຼົ່ານີ້, ພວກມັນມັກຈະອຸດຕັນພາຍໃນເດືອນ.
ລະບົບສາຍ Wedge ເປັນເລີດໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກນ້ໍາໃຕ້ດິນທີ່ທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້ໂດຍການຮັກສາຄວາມໄວທາງເຂົ້າຕ່ໍາແລະການຫຼຸດລົງຄວາມກົດດັນຫນ້ອຍທີ່ສຸດ. ນີ້ປ້ອງກັນການປ່ຽນແປງທາງເຄມີທີ່ປ່ຽນແຮ່ທາດທີ່ລະລາຍເຂົ້າໄປໃນຂະຫນາດແຂງ, ຮັກສາເຄືອຂ່າຍການສະຫນອງນ້ໍາໃຫ້ເຮັດວຽກຢ່າງຫນ້າເຊື່ອຖືໂດຍບໍ່ມີການລົ້ມເຫລວເລື້ອຍໆ.
ລະບົບຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນສະກັດນໍ້າບີທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງທີ່ອີ່ມຕົວດ້ວຍຊິລິກາທີ່ລະລາຍ ແລະເກືອໜັກ. ໃນຂະນະທີ່ brine cools ໃນລະຫວ່າງການຜະລິດພະລັງງານ, ແຮ່ທາດເຫຼົ່ານີ້ກາຍເປັນທີ່ບໍ່ຫມັ້ນຄົງສູງແລະ precipitate ຢ່າງໄວວາ.
ໂຄງສ້າງພື້ນຖານການກັ່ນຕອງມາດຕະຖານສາມາດລົ້ມເຫລວຢ່າງໄວວາພາຍໃຕ້ການປັບລະດັບຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນຢ່າງຫນັກ. ສະຖາປັດຕະຍະກໍາທີ່ເປີດ, ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງຂອງຫນ້າຈໍສາຍ wedge ທົນທານຕໍ່ການປ່ຽນແປງຄວາມຮ້ອນເຫຼົ່ານີ້ໃນຂະນະທີ່ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ໄປເຊຍກັນຊິລິກາຈາກການລັອກເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງສຽບ. ຄວາມຢືດຢຸ່ນນີ້ເຮັດໃຫ້ວົງຈອນການຜະລິດພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ກະແສນ້ຳເສຍທາງອຸດສາຫະກຳມີສ່ວນປະສົມຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອອິນຊີ, ສານເຄມີຕົກຄ້າງ, ແລະຂອງແຂງທີ່ລະງັບໄວ້. ການປະສົມປະສານນີ້ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບການ encrustation ທາງຊີວະພາບຢ່າງໄວວາແລະການສ້າງ biofilm ຫນາ.
ໜ້າຈໍສາຍ Wedge ຈັດການກະແສສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ໜັກໜ່ວງເຫຼົ່ານີ້ໂດຍການໃຊ້ໂປຣໄຟລ໌ສາຍຮູບຊົງ V ທີ່ຄົມຊັດ. ສະລັອດຕິງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງອະນຸຍາດໃຫ້ເສັ້ນໃຍອິນຊີສາມາດຜ່ານໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການຖືກຈັບຢູ່ໃນແຖບຂ້າມ, ໃນຂະນະທີ່ພື້ນຜິວກ້ຽງຢຸດ biofilms ຈາກການຂັດຂວາງລະບົບ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການລີໄຊເຄີນນ້ໍາອຸດສາຫະກໍາ.
ໃນຂະນະທີ່ຫນ້າຈໍສາຍ wedge ຕ້ານການຂະຫນາດ, ຜູ້ປະຕິບັດການຄວນຍັງຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດເພື່ອຈັບການປ່ຽນແປງຂອງນ້ໍາໃນຕອນຕົ້ນ. ການຕິດຕາມຄວາມອາດສາມາດສະເພາະຂອງດີຫຼື loop ການຕອງເປັນວິທີການປະສິດທິຜົນເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນ fouling ຕົ້ນ.
ການຫຼຸດລົງເທື່ອລະກ້າວຂອງອັດຕາການໄຫຼທີ່ມາພ້ອມກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການດຶງຂໍ້ມູນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເຄມີຂອງນ້ໍາກໍາລັງປ່ຽນແປງ. ການຈັບການປ່ຽນແປງເລັກນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ໄວເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດການກໍານົດເວລາການບໍາລຸງຮັກສາແສງສະຫວ່າງກ່ອນທີ່ຂະຫນາດທີ່ຫນັກແຫນ້ນສາມາດແຂງຢູ່ໃນຊ່ອງສຽບນອກ.
ເມື່ອ ໜ້າ ຈໍສາຍ wedge ຕ້ອງການການເຮັດຄວາມສະອາດ, ມັນຕອບສະ ໜອງ ໄດ້ດີພິເສດຕໍ່ການປີ້ນກັບນ້ ຳ ແລະເຕັກນິກການເພີ່ມຂື້ນເນື່ອງຈາກຮູບຮ່າງກົນຈັກຂອງມັນ.
ໃນລະຫວ່າງວົງຈອນການຊັກຄືນ, ນ້ໍາຈະຖືກສູບກັບຄືນຜ່ານຫນ້າຈໍຈາກພາຍໃນອອກ. ເນື່ອງຈາກວ່າສະລັອດຕິງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແຄບໄປທາງນອກ, ການໄຫຼຂອງປີ້ນກັບກັນຈະເລັ່ງຂຶ້ນເມື່ອມັນອອກຈາກຫນ້າສະລັອດຕິງ. ການກະ ທຳ jet ຄວາມໄວສູງນີ້ຍົກດິນຊາຍ, ຂະຫນາດ, ຫຼືຮູບເງົາຊີວະພາບອອກຈາກໂປຣໄຟລ໌ຮູບ V, ເຮັດຄວາມສະອາດຫນ້າຈໍຢ່າງລະອຽດ.
ຖ້າການຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຂື້ນເນື່ອງຈາກການແຜ່ກະຈາຍຂອງສານເຄມີທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ, ຜູ້ປະກອບການສາມາດໃຊ້ແປງກົນຈັກຫຼື flushes ສານເຄມີອ່ອນໆເພື່ອເຮັດຄວາມສະອາດລະບົບ.
ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ວິທີການທໍາຄວາມສະອາດເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດການອອກແບບທີ່ປອດໄພ. ແປງຄວນມີຂົນໄນລອນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຂູດພື້ນຜິວສະແຕນເລດທີ່ passivated. ການລ້າງສານເຄມີຄວນໃຊ້ອາຊິດອ່ອນໆທີ່ລະລາຍທາດການຊຽມຄາໂບໄຮເດຣດໂດຍບໍ່ໃສ່ຊ່ອງສຽບສາຍເຊື່ອມທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາ, ຮັກສາການສໍາເລັດຮູບທີ່ລຽບຂອງລະບົບ.
ການປ້ອງກັນການປິດບັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະສົມປະສານຕັ້ງໃຈຂອງການອອກແບບ geometric ກ້ຽງ, ຄວາມໄວນ້ໍາຕ່ໍາ, ແລະການຄັດເລືອກອຸປະກອນທີ່ນິຍົມ. ຫນ້າຈໍສາຍ wedge ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການດ້ານວິສະວະກໍາເຫຼົ່ານີ້ໂດຍການນໍາໃຊ້ໂປໄຟທີ່ມີຮູບຊົງ V, ຊ່ອງຫວ່າງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແລະພື້ນທີ່ເປີດຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ກໍາຈັດການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມກົດດັນແລະຢຸດການຍຶດຕິດກັບຂະຫນາດ. ການອອກແບບດ້ານວິຊາການນີ້ປ່ຽນຫນ້າຈໍການກັ່ນຕອງຈາກສິນຄ້າພື້ນຖານໄປສູ່ອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບປະສິດທິພາບຂອງລະບົບໃນໄລຍະຍາວ. ສໍາລັບການປະຕິບັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຄັ່ງຄັດ, ຜູ້ປະກອບການສາມາດອີງໃສ່ການແກ້ໄຂການຜະລິດພິເສດຈາກ Xinlu Wire Mesh , ເຊິ່ງສະຫນອງຫນ້າຈໍສາຍ wedge ທີ່ອອກແບບເອງອອກແບບມາເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຊັບສິນແລະຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານ.
A: ຫນ້າຈໍສາຍ wedge ເປັນອຸປະສັກການກັ່ນຕອງທີ່ຊັດເຈນທີ່ເຮັດຈາກສາຍ profile ຮູບ V ເຊື່ອມໃສ່ກັບ rods ສະຫນັບສະຫນູນເພື່ອປ້ອງກັນການອຸດຕັນ.
A: ຫນ້າຈໍສາຍ wedge ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນຫຼຸດລົງແລະນໍາໃຊ້ການອອກແບບການຕິດຕໍ່ສອງຈຸດທີ່ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ແຮ່ທາດຈາກການລັອກເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງສຽບ.
A: ທໍ່ມາດຕະຖານສ້າງການຫຼຸດລົງຄວາມກົດດັນສູງແລະຄວາມປັ່ນປ່ວນ, ໃນຂະນະທີ່ຫນ້າຈໍສາຍ wedge ຮັກສາການໄຫຼ laminar ເພື່ອຢຸດການ precipitation ສານເຄມີ.
A: ແມ່ນແລ້ວ, ຫນ້າຈໍສາຍ wedge ທີ່ສ້າງຂຶ້ນຈາກໂລຫະປະສົມ exotic ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາໃນໄລຍະຍາວ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນການລົງທຶນທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງໃນໄລຍະເວລາ.