ຫົວໜ້າ

ຜະລິດຕະພັນ

ຫຼັກການການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງລະລາຍນ້ຳດ້ວຍອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າມາດຕະຖານ (Cryogenic Deflashing Machine) ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້

By ໄມຄ໌ ເຊນ, ຜູ້ອຳນວຍການຜະລິດ | ມີປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 12 ປີໃນການຜະລິດຢາງພາລາ |LinkedIn

ບົດຮຽນຫຼັກ

  • ເຄື່ອງຈັກລະລາຍແສງດ້ວຍອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າມາດຕະຖານ ຈະກຳຈັດແສງໄຟໂດຍການແຊ່ແຂງມັນດ້ວຍໄນໂຕຣເຈນແຫຼວຈົນກວ່າມັນຈະແຕກງ່າຍ, ຈາກນັ້ນຈຶ່ງທຳລາຍມັນດ້ວຍການກະທົບພາຍໃນລູກກິ້ງທີ່ໝູນວຽນ.
  • ຂະບວນການນີ້ເຮັດວຽກໄດ້ເພາະວ່າແຟລດບາງໆຈະເຢັນລົງ ແລະ ແຕກຫັກໄວກ່ວາສ່ວນທີ່ໜາກວ່າ, ດັ່ງນັ້ນແຟລດຈຶ່ງແຕກອອກໃນຂະນະທີ່ສ່ວນຍັງຄົງຢູ່.
  • ສາມພາລາມິເຕີຄວບຄຸມຜົນໄດ້ຮັບຄື: ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ (ລົງເຖິງ −150°C), ຄວາມໄວຂອງລູກກິ້ງ (20–70 RPM), ແລະ ເວລາຮອບວຽນ (ຕໍ່າກວ່າ 8 ນາທີ).
  • ນີ້ແມ່ນຫຼັກການທາງກາຍະພາບທີ່ບໍ່ສຳຜັດ ເຊິ່ງສາມາດກຳຈັດແສງແຟລດທີ່ລະອຽດຫຼາຍໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງມືຕັດ, ຊຶ່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ມັນບັນລຸອັດຕາການຜ່ານສູງກວ່າ 98% ໃນຊິ້ນສ່ວນທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳສູງ.

ຄຳຕອບສັ້ນໆ: ເຄື່ອງຈັກລະລາຍແສງດ້ວຍອຸນຫະພູມຕ່ຳ ຈະກຳຈັດແສງ ແລະ ຮອຍຂູດໂດຍການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳຂອງວັດສະດຸໃນອຸນຫະພູມຕ່ຳ. ມັນເຮັດໃຫ້ຊິ້ນສ່ວນຕ່າງໆແຂງຕົວດ້ວຍໄນໂຕຣເຈນແຫຼວຈົນກວ່າແສງບາງໆຈະແຂງ ແລະ ແຕກງ່າຍ, ຈາກນັ້ນຈຶ່ງໝຸນມັນໃນລູກກິ້ງໝຸນ ເພື່ອໃຫ້ແຮງກະທົບເຮັດໃຫ້ແສງແຕກອອກຈາກຊິ້ນສ່ວນທີ່ຍັງຄົງຍືດຫຍຸ່ນໄດ້. ມັນເປັນຂະບວນການທາງກາຍະພາບ, ບໍ່ສຳຜັດ: ບໍ່ມີໃບມີດ, ບໍ່ມີສານຂັດ, ບໍ່ຕ້ອງເກັບດ້ວຍມື.

ວິທີການສຳເລັດຮູບສ່ວນໃຫຍ່ຈະຕັດ, ບົດ, ຫຼືຖູວັດສະດຸອອກ. ການລະລາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າມາດຕະຖານ.

ຄູ່ມືນີ້ອະທິບາຍວິທະຍາສາດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂະບວນການ, ຍ່າງຜ່ານວົງຈອນເຄື່ອງຈັກເທື່ອລະຂັ້ນຕອນ, ແຍກສ່ວນປະກອບ ແລະ ພາລາມິເຕີຫຼັກໆ, ແລະ ຊີ້ແຈງວ່າເປັນຫຍັງແຟລດຈຶ່ງແຕກໃນຂະນະທີ່ຊິ້ນສ່ວນຍັງມີຊີວິດຢູ່. ຖ້າທ່ານເຄີຍສົງໄສວ່າເຄື່ອງຈັກສາມາດ deflash ຊິ້ນສ່ວນໄດ້ແນວໃດໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຕະຕ້ອງຊິ້ນສ່ວນ, ນີ້ແມ່ນຄຳຕອບ.

ການລະລາຍດ້ວຍ Cryogenic ແມ່ນຫຍັງ?

ການລະລາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍອຸນຫະພູມ Cryogenic ແມ່ນຂະບວນການສຳເລັດຮູບທີ່ກຳຈັດຄວາມສະຫວ່າງ, ຂີ້ເທົ່າ, ແລະ ສ່ວນເກີນຂອງເສັ້ນແບ່ງອອກຈາກຊິ້ນສ່ວນທີ່ຫລໍ່ລື່ນໂດຍການເຮັດໃຫ້ພວກມັນເຢັນລົງໃນອຸນຫະພູມ cryogenic ເພື່ອໃຫ້ວັດສະດຸສ່ວນເກີນບາງໆແຕກ, ຈາກນັ້ນໃຊ້ຜົນກະທົບທາງກົນຈັກເພື່ອທຳລາຍຄວາມສະຫວ່າງທີ່ແຕກຫັກນັ້ນອອກ.ຄຳວ່າ "cryogenic" ໝາຍເຖິງການໃຊ້ອຸນຫະພູມຕໍ່າຫຼາຍ, ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນສົ່ງໂດຍໄນໂຕຣເຈນແຫຼວ.

ບໍ່ເຫມືອນກັບການລະລາຍດ້ວຍກົນຈັກ, ເຊິ່ງໃຊ້ກະບອກໝຸນ ແລະ ມັກຈະເປັນການຕັດ ຫຼື ບົດ, ການລະລາຍດ້ວຍໄຄຣໂອເຈນິກໃຊ້ຄວາມເຢັນເປັນເຄື່ອງມືຫຼັກ.ເນື່ອງຈາກຂະບວນການດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ກົດໃບມີດໃສ່ຊິ້ນສ່ວນ, ມັນຈະກຳຈັດແສງໄຟອອກຈາກລາຍລະອຽດລະອຽດ, ຂອບພາຍໃນ ແລະ ຮູບຮ່າງທີ່ສັບສົນທີ່ເຄື່ອງມືຕັດບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້.ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ມັນໄດ້ກາຍເປັນມາດຕະຖານສຳລັບປະທັບຕາທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ, ອົງປະກອບການບິນອະວະກາດຂະໜາດນ້ອຍ, ແລະ ຊິ້ນສ່ວນເອເລັກໂຕຣນິກຂະໜາດນ້ອຍ.

ຟີຊິກສາດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂະບວນການ

ວິທີການທັງໝົດແມ່ນອີງໃສ່ຄຸນສົມບັດຂອງວັດສະດຸອັນດຽວຄື: ອຸນຫະພູມການຫັນປ່ຽນແກ້ວ, ຫຼື Tg.ເໜືອ Tg ຂອງມັນ, ສານປະສົມຢາງຈະອ່ອນ ແລະ ຍືດหยุ่น; ຢູ່ລຸ່ມມັນ, ວັດສະດຸດຽວກັນນີ້ຈະກາຍເປັນແຂງ, ຄ້າຍຄືແກ້ວ ແລະ ແຕກງ່າຍ.Tg ທີ່ແນ່ນອນແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມສານປະສົມ - ຢາງທຳມະຊາດ ແລະ ສານສັງເຄາະຫຼາຍຊະນິດຈະແຕກຫັກໄດ້ງ່າຍທີ່ອຸນຫະພູມຕໍ່າກວ່າ 0°C, ໃນຂະນະທີ່ຊິລິໂຄນຍັງຄົງຍືດຫຍຸ່ນໄດ້ໃນອຸນຫະພູມທີ່ເຢັນກວ່າ - ແຕ່ຫຼັກການນີ້ຍັງຄົງຢູ່ໃນທົ່ວອີລາສໂຕເມີທັງໝົດ.

ນີ້ແມ່ນຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການມີການເລືອກເຟັ້ນ.ແຟລດມີຄວາມບາງ ແລະ ເບົາ, ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງມີມວນຄວາມຮ້ອນໜ້ອຍຫຼາຍ ແລະ ເຢັນລົງຕໍ່າກວ່າ Tg ເກືອບທັນທີເມື່ອສຳຜັດກັບໄນໂຕຣເຈນແຫຼວ.ສ່ວນປະກອບຫຼັກມີຄວາມໜາ ແລະ ໜັກກວ່າ, ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງຮັກສາຄວາມຮ້ອນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ ແລະ ຢູ່ເໜືອຈຸດທີ່ແຕກຫັກໄດ້ດົນກວ່າ. ໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆທີ່ຊິ້ນສ່ວນຕ່າງໆຢູ່ໃນລູກກິ້ງ, ແສງໄຟຈະແຕກຫັກ ໃນຂະນະທີ່ຊິ້ນສ່ວນຍັງຄົງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນພຽງພໍທີ່ຈະຢູ່ລອດຈາກຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາ.

ໄນໂຕຣເຈນແຫຼວແມ່ນແຫຼ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ແຂງຕົວເພາະວ່າມັນເຢັນຫຼາຍ - ມັນເດືອດປະມານ -196°C - ແລະລາຄາບໍ່ແພງ. ເຄື່ອງຈັກຈະສີດມັນເພື່ອຂັບຫ້ອງລູກກິ້ງລົງສູ່ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການຂອງມັນທີ່ -150°C, ອຸນຫະພູມຕໍ່າພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ກະພິບໄວໃນຂະນະທີ່ປ່ອຍໃຫ້ປ່ອງຢ້ຽມຂະບວນການຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານສາມາດຄວບຄຸມໄດ້.

ມວນສານຄວາມຮ້ອນແມ່ນການເລືອກເຟັ້ນ

ລອງຄິດເບິ່ງມັນຄືກັບການແຍກຊັ້ນນ້ຳກ້ອນບາງໆອອກຈາກຈອກນ້ຳທີ່ຍັງນິ້ງຢູ່. ຊັ້ນບາງໆຈະແຂງຕົວກ່ອນ ແລະ ແຕກອອກຢ່າງສະອາດ, ໃນຂະນະທີ່ກ້ອນນ້ຳຍັງຄົງເປັນຂອງແຫຼວ. ການລະລາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍວິທີ Cryogenic ແມ່ນຮູບແບບອຸດສາຫະກຳຂອງຜົນກະທົບມວນສານຄວາມຮ້ອນດຽວກັນ, ເຊິ່ງຖືກປັບໃຫ້ມີຄວາມສະຫວ່າງພຽງເລັກນ້ອຍ.

ວິທີການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຈັກ, ເທື່ອລະຂັ້ນຕອນ

ວົງຈອນຂອງເຄື່ອງຈັກແມ່ນງ່າຍດາຍໃນການໃຊ້ງານ ແຕ່ຂຶ້ນກັບເວລາ ແລະ ອຸນຫະພູມທີ່ແນ່ນອນ. ນີ້ແມ່ນລຳດັບພາຍໃນເຄື່ອງຈັກລະລາຍຄວາມຮ້ອນແບບ cryogenic ທົ່ວໄປ:

  1. ໂຫຼດຊຸດ.ຊິ້ນສ່ວນຕ່າງໆຖືກໂຫຼດເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງລໍ້, ເຊິ່ງສາມາດບັນຈຸຜະລິດຕະພັນໄດ້ເຖິງ 80 ລິດ — ປະມານ 15–20 ກິໂລກຣາມ ຂຶ້ນກັບຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຊິ້ນສ່ວນ.
  2. ເຮັດໃຫ້ຫ້ອງເຢັນລົງ.ໄນໂຕຣເຈນແຫຼວຖືກສີດລົງເພື່ອຫຼຸດອຸນຫະພູມຂອງລູກກິ້ງໄປສູ່ຈຸດປະຕິບັດການ -150°C. ຄວາມຈຸໃນການເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ 1.1 kW ຊ່ວຍຮັກສາອຸນຫະພູມໃຫ້ໝັ້ນຄົງໃນລະຫວ່າງວົງຈອນ.
  3. ເຮັດໃຫ້ແຟລດແຕກຫັກ.ແສງໄຟບາງໆຈະເຢັນລົງເກີນອຸນຫະພູມການຫັນປ່ຽນແກ້ວ ແລະ ຈະແຂງ ແລະ ແຕກງ່າຍ, ໃນຂະນະທີ່ສ່ວນທີ່ໜາກວ່າຍັງຄົງມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໄດ້.
  4. ປັ່ນປ່ວນແລະແຕກ.ລູກກິ້ງໝຸນດ້ວຍຄວາມໄວ 20–70 RPM, ເຮັດໃຫ້ຊິ້ນສ່ວນຕ່າງໆກະທົບກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ກອງ. ພະລັງງານກະທົບຈະດຶງແສງໄຟທີ່ແຕກຫັກອອກຈາກເສັ້ນແຍກ.
  5. ກົດຄ້າງໄວ້ເປັນເວລາຮອບວຽນ.ຮອບວຽນເຕັມທີ່ເຮັດວຽກພາຍໃນເວລາບໍ່ຮອດ 8 ນາທີ—ດົນພໍທີ່ຈະກຳຈັດແຟລດ, ສັ້ນພໍທີ່ຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຊິ້ນສ່ວນເຢັນລົງຈົນເຖິງຈຸດທີ່ເສຍຫາຍ.
  6. ຖອດອອກ ແລະ ແຍກອອກຈາກກັນ.ຊິ້ນສ່ວນທີ່ຖືກລະລາຍແສງຈະຖືກປ່ອຍອອກມາພ້ອມກັບຊິ້ນສ່ວນແສງທີ່ແຕກຫັກ, ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນຈະຖືກແຍກອອກຈາກຜະລິດຕະພັນສຳເລັດຮູບ.

ສັງເກດເບິ່ງສິ່ງທີ່ຂາດຫາຍໄປ: ບໍ່ມີໃບມີດ, ບໍ່ມີສານຂັດ, ແລະບໍ່ມີຜູ້ປະຕິບັດງານເອື້ອມມືເຂົ້າໄປໃນຂະບວນການ.ເນື່ອງຈາກແຮງກຳຈັດຖືກໃຊ້ໂດຍຊິ້ນສ່ວນຕ່າງໆ, ເຄື່ອງຈັກຈຶ່ງຕັດທຸກພື້ນຜິວຢ່າງເປັນເອກະພາບ, ລວມທັງການຕັດດ້ານລຸ່ມ ແລະ ຂອບພາຍໃນ.

ອົງປະກອບຫຼັກ ແລະ ບົດບາດຂອງມັນ

ແຕ່ລະອົງປະກອບໃນເຄື່ອງລະລາຍຄວາມຮ້ອນແບບ cryogenic ເຊື່ອມໂຍງກັບຂັ້ນຕອນໜຶ່ງຂອງຫຼັກການ. ການເຂົ້າໃຈບົດບາດເຮັດໃຫ້ຂະບວນການປັບແຕ່ງ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາງ່າຍຂຶ້ນ.

ອົງປະກອບ ບົດບາດໃນຫຼັກການ ລາຍລະອຽດ
ຫ້ອງລູກກິ້ງ ຍຶດຊິ້ນສ່ວນຕ່າງໆ ແລະ ໃຫ້ການເຄື່ອນທີ່ແບບກິ້ງ ນ້ຳໜັກບັນທຸກ 80 ລິດ (15–20 ກິໂລກຣາມ)
ການສະໜອງໄນໂຕຣເຈນແຫຼວ ເຮັດໃຫ້ແຟລດແຕກຫັກໂດຍການເຮັດໃຫ້ເຢັນລົງຢ່າງຮຸນແຮງ ແຫຼ່ງແຊ່ແຂງ; ເດືອດໃກ້ກັບ -196°C
ລະບົບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ ຮັກສາອຸນຫະພູມຫ້ອງໃຫ້ຄົງທີ່ໃນລະຫວ່າງວົງຈອນ ກຳລັງຄວາມຈຸຕູ້ເຢັນ 1.1 kW
ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍລູກກິ້ງ ໝຸນຫ້ອງເພື່ອສ້າງພະລັງງານກະທົບ 20–70 RPM, ສາມາດປັບໄດ້
ລະບົບຄວບຄຸມ ຈັດການອຸນຫະພູມ, ຄວາມໄວ ແລະ ເວລາຂອງວົງຈອນ ສາມາດຕັ້ງໂປຣແກຣມໄດ້, 3P 380 V 50 Hz

ສະເປັກຈາກເຄື່ອງລະລາຍໄນໂຕຣເຈນແຫຼວໜ້າຜະລິດຕະພັນ.

ຮອຍຕີນທີ່ກະທັດຮັດຂອງເຄື່ອງຈັກ - ຍາວປະມານ 1200 ມມ, ກວ້າງ 2000 ມມ, ສູງ 1200 ມມ, ມີນ້ຳໜັກ 200 ກິໂລກຣາມ - ໝາຍຄວາມວ່າຫຼັກການທັງໝົດພໍດີກັບມຸມນ້ອຍໆຂອງຫ້ອງສຳເລັດຮູບຢ່າງໜ້າປະຫຼາດໃຈ.

ເປັນຫຍັງ Flash ບາງໆຈຶ່ງແຕກ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນຍັງຢູ່ລອດ

ຄວາມສາມາດໃນການເລືອກເຟັ້ນຂອງການລະລາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍອຸນຫະພູມຕ່ຳແມ່ນເຫດຜົນທີ່ມັນໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈສຳລັບວຽກງານທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳສູງ, ແລະ ມັນຄຸ້ມຄ່າທີ່ຈະເຂົ້າໃຈລາຍລະອຽດເພາະມັນເປັນສິ່ງທີ່ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຂະບວນການທຳລາຍຊິ້ນສ່ວນພ້ອມກັບແຟລດ.

ຄວາມແຕກຫັກງ່າຍເດີນທາງຜ່ານວັດສະດຸໄປຕາມການເວລາ, ແລະ ຊິ້ນສ່ວນບາງໆຈະຮອດສະພາບແຕກຫັກກ່ອນທີ່ຊິ້ນສ່ວນໜາໆຈະຮອດ.ແຟລດ, ເຊິ່ງປົກກະຕິແລ້ວມີຄວາມໜາພຽງສ່ວນໜຶ່ງຂອງມິນລີແມັດ, ຈະເຢັນລົງຜ່ານ Tg ຂອງມັນເກືອບທັນທີ. ໂຄງສ້າງຂອງຊິ້ນສ່ວນ, ໜາກວ່າຫຼາຍເທົ່າ, ຈະເຢັນລົງຊ້າໆຈາກພື້ນຜິວເຂົ້າໄປພາຍໃນ. ໃນລະຫວ່າງວົງຈອນສັ້ນ, ແຟລດຈະຖືກເຮັດໃຫ້ແຕກຫັກໝົດໃນຂະນະທີ່ແກນຂອງຊິ້ນສ່ວນ - ແລະມັກຈະເປັນພື້ນຜິວທີ່ເຮັດວຽກຂອງມັນ - ຍັງຄົງມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນພຽງພໍທີ່ຈະດູດຊຶມຜົນກະທົບທີ່ກະພິບໂດຍບໍ່ແຕກ.

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າເວລາຂອງວົງຈອນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ.ແລ່ນຮອບວຽນດົນເກີນໄປ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນເອງຈະເຢັນລົງຕໍ່າກວ່າ Tg ແລະ ກາຍເປັນແຕກງ່າຍ, ໃນຈຸດນັ້ນການສັ່ນທີ່ກຳຈັດແຟລດຈະເລີ່ມບิ่นຜະລິດຕະພັນ.ໃຊ້ມັນສັ້ນເກີນໄປ ແລະ ແຟລດຍັງບໍ່ທັນແຕກ, ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງຍືດອອກແທນທີ່ຈະແຕກ. ໄລຍະເວລາຮອບວຽນຕໍ່າກວ່າ 8 ນາທີຖືກປັບໃຫ້ຢູ່ລະຫວ່າງຄວາມລົ້ມເຫຼວສອງຢ່າງນັ້ນ.

ພາລາມິເຕີວົງຈອນ ແລະ ສິ່ງທີ່ພວກມັນຄວບຄຸມ

ປຸ່ມໝຸນສາມອັນຄື: ອຸນຫະພູມ, ຄວາມໄວ, ແລະ ເວລາ - ກຳນົດວ່າຂະບວນການດັ່ງກ່າວກຳຈັດແຟລດໄດ້ຢ່າງສະອາດ ຫຼື ທຳລາຍຊິ້ນສ່ວນຕ່າງໆ. ປັບພວກມັນເຂົ້າກັນ, ບໍ່ແມ່ນແຍກອອກຈາກກັນ.

ພາລາມິເຕີ ຂອບເຂດ ສິ່ງທີ່ Turning It Up ເຮັດ ສິ່ງທີ່ Turning It Down ເຮັດ
ອຸນຫະພູມຫ້ອງ ຫຼຸດລົງເຖິງ -150°C ການແຕກຫັກໄວຂຶ້ນ, ອັດຕາການກຳຈັດແສງໄຟສູງຂຶ້ນ ການແຕກຫັກຊ້າລົງ, ອ່ອນໂຍນກວ່າໃນສ່ວນ
ຄວາມໄວຂອງລູກກິ້ງ 20–70 ຮອບຕໍ່ນາທີ ພະລັງງານກະທົບຫຼາຍຂຶ້ນ, ກຳຈັດແຟລດໄດ້ໄວຂຶ້ນ ການກິ້ງທີ່ອ່ອນນຸ້ມກວ່າ, ມີຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍລົງຕໍ່ຊິ້ນສ່ວນທີ່ລະອຽດອ່ອນ
ເວລາຮອບວຽນ ຕໍ່າກວ່າ 8 ນາທີ ການເຮັດຄວາມເຢັນເລິກກວ່າ, ກຳຈັດແສງທີ່ແຂງກະດ້າງ ການເຮັດຄວາມເຢັນຕື້ນ, ປົກປ້ອງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງຊິ້ນສ່ວນ

ການຕັ້ງຄ່າທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນຂຶ້ນກັບ Tg ຂອງສານປະສົມ, ຄວາມໜາຂອງຊິ້ນສ່ວນ, ແລະຮູບຮ່າງຂອງແຟລດ. ການປັບແຕ່ງລະອຽດແມ່ນວຽກງານຕໍ່ຜະລິດຕະພັນ, ບໍ່ແມ່ນການຕັ້ງຄ່າຄັ້ງດຽວ.

ເນື່ອງຈາກອຸນຫະພູມຄວາມແຕກຫັກທີ່ແນ່ນອນແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມສານປະສົມ, ຊຸດພາລາມິເຕີທີ່ເໝາະສົມແມ່ນແຕກຕ່າງກັນສຳລັບຢາງທຳມະຊາດ, NBR, FKM, ແລະ ຊິລິໂຄນ.ພຶດຕິກຳການແຕກຫັກງ່າຍຂອງຢາງພາລາເອງກໍ່ເປັນການວັດແທກມາດຕະຖານ - ASTM D2137 ແລະ ISO 812 ອະທິບາຍວິທີການໃນການກຳນົດຈຸດແຕກຫັກງ່າຍຂອງສານປະກອບຢາງ - ເຊິ່ງເປັນເອກະສານອ້າງອີງທີ່ເປັນປະໂຫຍດເມື່ອກຳນົດປ່ອງຢ້ຽມອຸນຫະພູມສຳລັບຜະລິດຕະພັນໃໝ່.

ວັດສະດຸທີ່ເໝາະສົມກັບການລະລາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍ Cryogenic

ຂະບວນການດັ່ງກ່າວເຮັດວຽກໄດ້ທຸກບ່ອນທີ່ແຟລດສາມາດເຮັດໃຫ້ແຕກຫັກໄດ້ຫຼາຍກວ່າສ່ວນຕ່າງໆ.ມັນເປັນວິທີການທີ່ເລືອກສຳລັບຊິ້ນສ່ວນຢາງ ແລະ ພາດສະຕິກທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ, ແລະ ມັນຍັງສາມາດຈັດການກັບອົງປະກອບໂລຫະທີ່ຫລໍ່ໄດ້ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ.

ການນຳໃຊ້ທົ່ວໄປປະກອບມີຊິ້ນສ່ວນຢາງທີ່ສັບສົນ, ຊິ້ນສ່ວນການບິນອະວະກາດຂະໜາດນ້ອຍ, ຊິ້ນສ່ວນຢາງລົດຍົນ, ຢາງສັງເຄາະທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາ, ຊິ້ນສ່ວນພາດສະຕິກທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາ, ຊິ້ນສ່ວນເອເລັກໂຕຣນິກຈຸນລະພາກ, ຊິ້ນສ່ວນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ສັບສົນ, ແລະ ການຫລໍ່ສັງກະສີ, ແມກນີຊຽມ, ຫຼື ອາລູມິນຽມ, ບວກກັບປະທັບຕາທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາ. ສຳລັບຊິ້ນສ່ວນເຫຼົ່ານີ້, ຫຼັກການທີ່ບໍ່ສຳຜັດແມ່ນຈຸດສຳຄັນ: ມັນກຳຈັດແຟລດທີ່ໃບມີດບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ພື້ນຜິວບໍ່ຖືກແຕະຕ້ອງ.

ສຳລັບວຽກງານ O-ring ທີ່ມີປະລິມານສູງ ແລະ ງ່າຍດາຍກວ່າ ຫຼື ສຳລັບຊິລິໂຄນບ່ອນທີ່ຄວາມແຕກຫັກງ່າຍຍາກທີ່ຈະບັນລຸໄດ້, ຫຼັກການອື່ນໆອາດຈະເໝາະສົມກວ່າ.ເຄື່ອງລະລາຍຢາງພາລາຊຸດລວມມີທາງເລືອກທາງກົນຈັກ ແລະ ພະລັງງານທາງອາກາດທີ່ຫຼີກລ່ຽງໄນໂຕຣເຈນແຫຼວຢ່າງສິ້ນເຊີງ.

ບັນຫາທົ່ວໄປ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນ

ບັນຫາ ສາເຫດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ວິທີແກ້ໄຂ
ແຟລດບໍ່ໄດ້ຖືກຖອດອອກໝົດ ອຸນຫະພູມສູງເກີນໄປ ຫຼື ຮອບວຽນສັ້ນເກີນໄປ ຫຼຸດອຸນຫະພູມ ຫຼື ຂະຫຍາຍຮອບວຽນພາຍໃນປ່ອງຢ້ຽມ
ຊິ້ນສ່ວນແຕກ ຫຼື ບิ่น ຮອບວຽນຍາວເກີນໄປ ຫຼື ຄວາມໄວຂອງລູກກິ້ງສູງເກີນໄປ ຫຼຸດຮອບວຽນ; ຫຼຸດຄວາມໄວຂອງລູກກິ້ງ
ການລະລາຍແສງທີ່ບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີໃນທົ່ວຊຸດ ລູກກິ້ງໂຫຼດເກີນ ຫຼື ການເຮັດຄວາມເຢັນບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ ຫຼຸດຂະໜາດຂອງຊຸດ; ກວດສອບການແຈກຢາຍອຸນຫະພູມ
ການໃຊ້ໄນໂຕຣເຈນແຫຼວຫຼາຍເກີນໄປ ປະທັບຕາຫ້ອງລະບາຍອາກາດບໍ່ດີ ຫຼື ເຢັນເກີນໄປ ກວດກາປະທັບຕາ; ເພີ່ມອຸນຫະພູມໃຫ້ຕໍ່າສຸດຕາມຄວາມຕ້ອງການ
ຮອບວຽນຍາວສຳລັບຜົນໄດ້ຮັບດຽວກັນ ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງເຊັນເຊີເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ ຫຼື ອຸນຫະພູມ ກວດສອບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ ແລະ ປັບຄ່າເຊັນເຊີ

ການລະລາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍອຸນຫະພູມຕ່ຳ (Cryogenic deflashing) ເປັນຂະບວນການປັບແຕ່ງ. ບັນຫາສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໂດຍການປັບອຸນຫະພູມ, ຄວາມໄວ, ຫຼື ເວລາ — ບໍ່ແມ່ນໂດຍການປ່ຽນຊິ້ນສ່ວນຕ່າງໆ.

ສະຫຼຸບ: ການລະລາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍອຸນຫະພູມ, ບໍ່ແມ່ນດ້ວຍເຄື່ອງມື

ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງລະລາຍແສງດ້ວຍອຸນຫະພູມຕ່ຳແມ່ນມີຄວາມສະຫງ່າງາມໃນຄວາມລຽບງ່າຍຂອງມັນ: ແຊ່ແຂງແສງແຟລດຈົນກວ່າມັນຈະແຕກງ່າຍ, ຈາກນັ້ນປ່ອຍໃຫ້ແຮງກະທົບກະເທືອນແຕກມັນອອກຈາກສ່ວນທີ່ຍັງອ່ອນນຸ້ມ. ບໍ່ມີໃບມີດ, ບໍ່ມີສານຂັດ, ບໍ່ມີມື. ຟີຊິກເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເຄື່ອງມືຕັດບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ - ເຂົ້າເຖິງລາຍລະອຽດລະອຽດ ແລະ ຂອບພາຍໃນ ແລະ ກຳຈັດແສງແຟລດຢ່າງເປັນເອກະພາບໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຕະພື້ນຜິວ.

ຂະບວນການດັ່ງກ່າວແມ່ນມີການຄັດເລືອກເພາະມັນອີງໃສ່ມວນສານຄວາມຮ້ອນ: ການແຕກຫັກຂອງແສງບາງໆຈະແຕກກ່ອນທີ່ສ່ວນທີ່ໜາກວ່າຈະແຕກຫັກ, ແລະ ໄລຍະເວລາຮອບວຽນສັ້ນຈະຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງຊິ້ນສ່ວນ. ອຸນຫະພູມ, ຄວາມໄວຂອງລູກກິ້ງ, ແລະ ເວລາຮອບວຽນແມ່ນສາມຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການຢູ່ພາຍໃນຮອບວຽນນັ້ນ.

ສຳລັບຊິ້ນສ່ວນຢາງ, ພາດສະຕິກ, ແລະ ຊິ້ນສ່ວນຫລໍ່ທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ, ນັ້ນແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການສຳເລັດຮູບທີ່ຕັດแต่งຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການສຳເລັດຮູບທີ່ຕັດแต่งແຟລດ. ເມື່ອທ່ານເຂົ້າໃຈຫຼັກການ, ເຄື່ອງຈັກຈະຢຸດເບິ່ງຄືກັບກ່ອງເຢັນ ແລະ ເລີ່ມເບິ່ງຄືກັບຂະບວນການທາງກາຍະພາບທີ່ຄວບຄຸມ ແລະ ເຮັດຊ້ຳໄດ້ - ອັນທີ່ທ່ານສາມາດປັບແຕ່ງ, ວັດແທກ, ແລະ ໄວ້ວາງໃຈໄດ້.

ຂໍ້ມູນອຸປະກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

• ທົບທວນຄືນເຄື່ອງລະລາຍໄນໂຕຣເຈນແຫຼວສຳລັບສະເປັກເຕັມ, ລວມທັງລູກກິ້ງ 80 ລິດ ແລະ ຊ່ວງປະຕິບັດການ -150°C.

• ເບິ່ງຄົບຖ້ວນເຄື່ອງລະລາຍຢາງພາລາຊຸດສຳລັບທາງເລືອກພະລັງງານກົນຈັກ ແລະ ພະລັງງານທາງອາກາດແທນຫຼັກການ cryogenic.

• ສຳຫຼວດເຄື່ອງລະລາຍຄວາມຮ້ອນແບບກົນຈັກ (XCJ-G600)ສຳລັບວຽກງານວົງແຫວນ O-ring ປະລິມານສູງໂດຍບໍ່ມີໄນໂຕຣເຈນແຫຼວ.

• ເບິ່ງເຄື່ອງລະລາຍຢາງພາລາດ້ວຍພະລັງງານລົມ, ເຊິ່ງໃຊ້ອາກາດໄດນາມິກແທນທີ່ຈະແຊ່ແຂງ.

ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ: ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງການລະລາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍ Cryogenic

ການລະລາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍວິທີ cryogenic ຈະກຳຈັດແຟລດໄດ້ແນວໃດໂດຍບໍ່ຕ້ອງສຳຜັດກັບຊິ້ນສ່ວນ?
ມັນກຳຈັດແຟລດໂດຍການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມຂອງມັນ, ບໍ່ແມ່ນໂດຍການສຳຜັດ. ໄນໂຕຣເຈນແຫຼວຈະເຮັດໃຫ້ແຟລດບາງໆເຢັນລົງຈົນກວ່າມັນຈະຜ່ານອຸນຫະພູມການຫັນປ່ຽນແກ້ວ ແລະ ກາຍເປັນແຕກງ່າຍ. ການກະທົບຈາກຄື້ນຈະເຮັດໃຫ້ແຟລດແຕກງ່າຍແຕກໄປ, ໃນຂະນະທີ່ສ່ວນທີ່ໜາກວ່າຍັງຄົງມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນພຽງພໍທີ່ຈະຢູ່ລອດໄດ້. ບໍ່ມີໃບມີດ ຫຼື ວັດສະດຸຂັດທີ່ສຳຜັດກັບພື້ນຜິວຂອງຊິ້ນສ່ວນ.
ເປັນຫຍັງແຟລດຈຶ່ງແຕກແຕ່ຊິ້ນສ່ວນບໍ່ແຕກ?
ເນື່ອງຈາກມວນສານຄວາມຮ້ອນ. ແຟລດມີຄວາມບາງ ແລະ ເບົາ, ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງເຢັນລົງຈົນເຖິງຈຸດທີ່ແຕກຫັກເກືອບທັນທີ. ໂຄງສ້າງຂອງຊິ້ນສ່ວນມີຄວາມໜາ ແລະ ໜັກກວ່າ, ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງເຢັນລົງຊ້າໆ ແລະ ຮັກສາຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໄດ້ຕະຫຼອດວົງຈອນສັ້ນໆ. ວົງຈອນດັ່ງກ່າວຖືກກຳນົດເວລາເພື່ອໃຫ້ແຟລດມີຄວາມແຕກຫັກຢ່າງສົມບູນໃນຂະນະທີ່ຊິ້ນສ່ວນຍັງບໍ່ທັນແຕກຫັກ.
ເຄື່ອງລະລາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍຄຣີໂອເຈນິກເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມເທົ່າໃດ?
ເຄື່ອງຈັກເຮັດວຽກລົງເຖິງປະມານ -150°C, ໂດຍໃຊ້ໄນໂຕຣເຈນແຫຼວ - ເຊິ່ງຕົ້ມໃກ້ກັບ -196°C - ເປັນແຫຼ່ງແຂງຕົວ. ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການທີ່ແນ່ນອນແມ່ນຕົວກໍານົດການປັບແຕ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບຈຸດແຕກຫັກຂອງສານປະກອບ ແລະ ຮູບຮ່າງຂອງຊິ້ນສ່ວນ.
ອຸນຫະພູມການຫັນປ່ຽນແກ້ວແມ່ນຫຍັງ ແລະ ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສຳຄັນ?
ອຸນຫະພູມການຫັນປ່ຽນແກ້ວ, ຫຼື Tg, ແມ່ນຈຸດທີ່ໂພລີເມີປ່ຽນຈາກອ່ອນ ແລະ ຍືດຫຍຸ່ນໄປເປັນແຂງ ແລະ ແຕກຫັກ. ມັນມີຄວາມສຳຄັນເພາະວ່າການລະລາຍຄວາມຮ້ອນໃນໄຄຣໂອເຈນິກແມ່ນຂຶ້ນກັບການເຮັດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຂອງແຟລດຕ່ຳກວ່າ Tg ຂອງມັນເຢັນລົງ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາສ່ວນໄວ້ເໜືອມັນ. Tg ທີ່ແນ່ນອນແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມສານປະສົມ, ຊຶ່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນຕ້ອງການການຕັ້ງຄ່າອຸນຫະພູມ ແລະ ເວລາຂອງມັນເອງ.
ຜະລິດຕະພັນປະເພດໃດແດ່ທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບການລະລາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍວິທີ cryogenic?
ການລະລາຍຄວາມຮ້ອນແບບ Cryogenic ເໝາະສົມກັບຊິ້ນສ່ວນທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງທີ່ຕ້ອງເອົາແຟລດອອກໂດຍບໍ່ຕ້ອງສໍາພັດກັບພື້ນຜິວ: ຊິ້ນສ່ວນຢາງທີ່ມີຄວາມສັບສົນ, ຊິ້ນສ່ວນອາວະກາດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນລົດຍົນ, ປະທັບຕາຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ, ຊິ້ນສ່ວນພາດສະຕິກ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ, ແລະ ການຫລໍ່ສັງກະສີ, ແມກນີຊຽມ, ຫຼື ອາລູມິນຽມ. ມັນເຂົ້າເຖິງລາຍລະອຽດທີ່ລະອຽດ ແລະ ຂອບພາຍໃນທີ່ໃບມີດບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້.
ຮອບວຽນການລະລາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍວິທີ cryogenic ໜຶ່ງຮອບໃຊ້ເວລາດົນປານໃດ?
ຮອບວຽນເຕັມທີ່ແລ່ນພາຍໃນເວລາຕໍ່າກວ່າ 8 ນາທີ ສຳລັບການໂຫຼດລູກກິ້ງ 80 ລິດ ປະມານ 15–20 ກິໂລກຣາມ. ຮອບວຽນສັ້ນແມ່ນຕັ້ງໃຈໄວ້: ມັນຕ້ອງຍາວພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ແຟລດແຕກ ແຕ່ສັ້ນພຽງພໍທີ່ຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຊິ້ນສ່ວນເຢັນລົງຕໍ່າກວ່າຈຸດທີ່ແຕກງ່າຍ ແລະ ແຕກໃນລະຫວ່າງການໝຸນ.

ບໍລິສັດ ອຸປະກອນອັດຕະໂນມັດທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ Xiamen Xingchangjia ຈຳກັດ

Floor1, ອາຄານ 13, Huli Industrial Park, Meixidao, Tongan, Xiamen ຈີນ

Email: info@xcjrubber.com | Website: www.xmxcjrubber.com

ເຜີຍແຜ່: ກັນຍາ 2026 | ຢັ້ງຢືນຄັ້ງສຸດທ້າຍ: ກັນຍາ 2026


ເວລາໂພສ: ກັນຍາ-01-2026