Granular Activated Carbon Filters များတွင် Channeling ပြဿနာများကို မည်သို့ကာကွယ်မည်နည်း။

ကြည့်ရှုမှုများ- 212     စာရေးသူ- Tongke အသက်သွင်းထားသော ကာဗွန်ထုတ်ဝေချိန်- 2026-08-01 မူလအစ- ဆိုက်

မေးမြန်းပါ။

wechat မျှဝေခြင်းခလုတ်
လိုင်းမျှဝေခြင်းခလုတ်
twitter မျှဝေခြင်းခလုတ်
facebook share ခလုတ်
linkedin sharing ကိုနှိပ်ပါ။
pinterest မျှဝေခြင်းခလုတ်
whatsapp မျှဝေခြင်းခလုတ်
ဤမျှဝေမှုအား မျှဝေရန် ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
Granular Activated Carbon Filters များတွင် Channeling ပြဿနာများကို မည်သို့ကာကွယ်မည်နည်း။

အကြောင်းအရာ မီနူး

GAC Filter Bed တွင် Channeling ဆိုတာဘာလဲ။

Channeling နှင့် ပုံမှန် Filter Saturation- အဓိကကွာခြားချက်များ

Channeling ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းအကြောင်းရင်း- အရင်းခံအကြောင်းတရား

Channeling ကို ဟန့်တားသော အင်ဂျင်နီယာအချိုး

အဆင့်ဆင့်- သင်၏ GAC Filter တွင် Channeling ကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ။

Channeling သည် Multi-Sector Applications များတွင် အဘယ်ကြောင့် အထူးအရေးကြီးသနည်း။

လက်တွေ့ကျသော ဖြစ်ရပ်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း- နယ်ပယ်တွင် Channeling ကို အဖြေရှာခြင်း

မှန်ကန်သော စိတ်ကြိုက် GAC ဖြေရှင်းချက်ကို ရွေးချယ်ခြင်း။

အမေးများသောမေးခွန်းများ

ကိုးကား

Channeling သည် လျစ်လျူရှုထားသော်လည်း ငွေကုန်ကြေးကျများသော ကျရှုံးမှုများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ granular activated carbon (GAC) filter စနစ်များ။ ရေ သို့မဟုတ် ဓာတ်ငွေ့သည် ကာဗွန်ကုတင်တစ်ခုမှတစ်ဆင့် ခံနိုင်ရည်အနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းကို တွေ့ရှိသောအခါ၊ မီဒီယာ၏ အစိတ်အပိုင်း အများအပြားသည် အသုံးမပြုတော့ဘဲ — နှင့် ညစ်ညမ်းသောဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်မှုသည် ၎င်းနောက်တွင် လျင်မြန်စွာ လိုက်လာသည်။

မှာ Guangdong Tongke Activated Carbon Co., Ltd .၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေသန့်စင်သည့်စက်ရုံများ၊ လေသန့်စင်သည့်စက်ရုံများ၊ အစားအစာနှင့် အဖျော်ယမကာ ပရိုဆက်ဆာများနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဆေးဝါးထုတ်လုပ်သူများအတွက် စိတ်ကြိုက်အသက်သွင်းပြီး ကာဗွန်ဖြေရှင်းချက်များကို ပံ့ပိုးပေးလျှက်ရှိပါသည်။ ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် မည်သည့်အတွက်ကြောင့် လမ်းကြောင်းပြောင်းရသနည်း၊ ၎င်းသည် အခြားအရာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပုံတို့ကို အတိအကျ ပိုင်းခြားထားသည်။ GAC စစ်ထုတ်မှု ချို့ယွင်းမှုမုဒ်များနှင့် မစတင်မီ ၎င်းကို ရပ်တန့်စေသော နယ်ပယ်မှ သက်သေပြထားသော အင်ဂျင်နီယာအဆင့်များ။

Industrial Water Treatment Tank Cross Section

GAC Filter Bed တွင် Channeling ဆိုတာဘာလဲ။

အရည်—ရေ သို့မဟုတ် လေ — ကာဗွန်ကုတင်တစ်ခုမှတစ်ဆင့် ဦးစားပေးလမ်းကြောင်းများကို မီဒီယာမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးအညီအမျှ စီးဆင်းနေမည့်အစား လမ်းကြောင်းပြခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်သည်။ ရလဒ်မှာ ထိတွေ့ချိန်မညီ ခြင်းဖြစ်သည် ၊ ဆိုလိုသည်မှာ အချို့သော ကာဗွန် granules များသည် ညစ်ညမ်းသောစီးကြောင်းကို လုံးဝမမြင်ရပါ။

၎င်းသည် ရိုးရှင်းသော ကာဗွန်ကုန်ခန်းခြင်းနှင့် အခြေခံအားဖြင့် ကွဲပြားသည်။ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုဆိုသည်မှာ မီဒီယာသည် နေရာတိုင်းတွင် စုပ်ယူနိုင်စွမ်း မရှိတော့ပေ။ Channeling ဆိုသည်မှာ အိပ်ရာအများစုတွင် စွမ်းရည်ရှိနေဆဲဖြစ်သည် - ၎င်းကို မည်သည့်အခါမျှ အသုံးမပြုရပါ။

Channeling နှင့် ပုံမှန် Filter Saturation- အဓိကကွာခြားချက်များ

စံမီမီဒီယာ ပြည့်ဝခြင်းမှ မည်သို့ကွာခြားသည်ကို နားလည်ခြင်းသည် အော်ပရေတာများအား အချိန်မတန်မီ ကာဗွန်အစားထိုးခြင်းအတွက် ငွေမဖြုန်းမီ မှန်ကန်သောပြဿနာကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန် ကူညီပေးပါသည်။

Factor Channeling သည် ပုံမှန် Saturation ဖြစ်သည်။
အကြောင်းရင်း မညီမညာ စီးဆင်းမှု ဖြန့်ဖြူးမှု၊ ထုပ်ပိုးမှု ညံ့ဖျင်းမှု၊ စီးဆင်းမှုနှုန်း နည်းသည်။ စုပ်ယူမှု အပြည့်အ၀ အချိုးညီစွာ ရောက်ရှိသည်။
အချိန်ကိုက် လတ်ဆတ်သော ကာဗွန်ဖြင့်ပင် စောစောဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ မီဒီယာ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းတစ်လျှောက် တဖြည်းဖြည်း ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
ထောက်လှမ်းခြင်း။ 'fresh' ကာဗွန်ရှိနေသော်လည်း အစောပိုင်းအောင်မြင်မှု ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သော အောင်မြင်မှုများနှင့် ကိုက်ညီသော ဒီဇိုင်းတွက်ချက်မှုများ
ပြင်ပါ။ အိပ်ရာကို ပြန်လည်ထုပ်ပိုးပါ၊ စီးဆင်းမှုနှုန်းကို ချိန်ညှိပါ၊ ကွက်အရွယ်အစားကို မှန်ကန်ပါ။ သုံးစွဲထားသော ကာဗွန်ကို အစားထိုး သို့မဟုတ် ပြန်ထုတ်ပါ။
ဘက်တီးရီးယားအန္တရာယ် မြင့်မားသည် — အိတ်ကပ်များသည် ဘက်တီးရီးယားများ ကြီးထွားမှုကို အားပေးသည်။ စီးဆင်းနေပါက လျှော့ပါ။

Channeling ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းအကြောင်းရင်း- အရင်းခံအကြောင်းတရား

လမ်းကြောင်းပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာအများစုသည် ဒီဇိုင်း (သို့) လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ပြဿနာငါးခုအနက်မှ တစ်ခုကို ပြန်လည်ခြေရာခံသည်။ ဒါတွေကို စောစောစီးစီးသိမှတ်ခြင်းက လမ်းကြောင်းကနေ ဖန်တီးပေးတဲ့ ရေအောက်ပိုင်းညစ်ညမ်းမှုအန္တရာယ်တွေကို တားဆီးပေးပါတယ်။

- သည့် အရွယ်အစားသေးငယ်သော စီးဆင်းမှုစနစ် အိပ်ရာမျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ အရည်များ မညီမညာ စွန့်ပစ်

- ကွက်ကွက်အရွယ်အစား ရွေးချယ်မှု မမှန်ကန်ပါမညီမညီ granule အရွယ်အစားသည် ကွက်လပ်နှင့် ပျက်ပြယ်စေသည့် ကွက်ကွက်များ ဖန်တီးပေးသည့်

- နိမ့်သော သို့မဟုတ် တသမတ်တည်းစီးဆင်းမှုနှုန်းများအိပ်ရာအပြည့်ပြည့်နေမည့်အစား အရည်များကို အလွယ်ဆုံးရှာနိုင်စေသည့်

- အိပ်ရာအတိမ်အနက် မလုံလောက်ခြင်း၊ မီဒီယာအမှုန်အမွှားအရွယ်အစားနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အတိမ်အနက်မှ ထိရောက်မှုရှိသော အရွယ်အစားအချိုးအစား အင်ဂျင်နီယာများအား မှီခိုအားထားမှုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်

- ကနဦး ထုပ်ပိုးခြင်း သို့မဟုတ် ဖြေရှင်းခြင်း ညံ့ဖျင်းခြင်း ၊ မကြာခဏ ပြန်လည်လျှော်ဖွပ်ခြင်းတွင် လုံလောက်မှု မရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။

Activated Carbon Granules Macro Texture

Channeling ကို ဟန့်တားသော အင်ဂျင်နီယာအချိုး

ရေသန့်စင်ရေး အင်ဂျင်နီယာများသည် L/de အချိုး — bed depth (L) — channeling-resistant systems ကို ဒီဇိုင်းထုတ်ရန်အတွက် အများအားဖြင့် ရည်ညွှန်းသည်။ ထိရောက်သော filter media (de) အရွယ်အစားဖြင့် ပိုင်းခြားထားသော

အကြံပြုထားသော စံသတ်မှတ်ချက်များ ပါဝင်သည်-

1. စံ filtration အတွက် အနိမ့်ဆုံး : L/de 1,000 ထက်ကြီးသည်။

2. ယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်ရည်အတွက် အကြံပြုထားသည့်အကွာအဝေး : L/de 1,200 နှင့် 1,500 ကြား

3. ကြီးမားသောညစ်ညမ်းသောဝန်များပါရှိသောရေအရင်းအမြစ်များကိုစိန်ခေါ်ခြင်း : L/de 1,800 ကျော်လွန်ခြင်း။

ဤကန့်သတ်ချက်များအောက်တွင် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသော စနစ်များသည် ကာဗွန်အရည်အသွေး မည်မျှမြင့်မားသည်ဖြစ်စေ လမ်းကြောင်းပြောင်းရန် ပျက်ကွက်မှုများကို ကိန်းဂဏန်းအရ ပို၍ လွယ်ကူစေသည်။

အဆင့်ဆင့်- သင်၏ GAC Filter တွင် Channeling ကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ။

လမ်းကြောင်းပြခြင်းကို တားဆီးခြင်းသည် တစ်ခုတည်းသော ပြုပြင်မှုမဟုတ်ပါ — ၎င်းသည် မှန်ကန်သော ဒီဇိုင်း၊ စည်းကမ်းရှိသော လည်ပတ်မှုနှင့် ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းမှု ပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။

အဆင့် 1- သင့်လျှောက်လွှာအတွက် မှန်ကန်သော mesh အရွယ်အစားကို ရွေးချယ်ပါ။ အကြမ်းဖျင်းကွက် (8x30) သည် စီးဆင်းမှုမြင့်မားသောစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးအသုံးချပရိုဂရမ်များနှင့် ကိုက်ညီပြီး ပိုနုသောကွက် (12x40 သို့မဟုတ် 20x50) သည် တိကျသောမြူနီစပယ် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးအဆင့်စစ်ထုတ်ခြင်းနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။

အဆင့် 2- သင့်လျော်သော အိပ်ရာအတိမ်အနက်ကို ထိန်းသိမ်းပါ။ ပုံမှန်ကာဗွန်အိပ်ယာတစ်ခုသည် ညစ်ညမ်းသောဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများကိုစိန်ခေါ်ရန်အတွက် ရေသန့်စင်မှုလုပ်ငန်းအများစုအတွက် အနက် 30 မှ 36 လက်မအထိရှိသင့်သည်။

အဆင့် 3- ဒီဇိုင်းကန့်သတ်ချက်များအတွင်း စီးဆင်းမှုနှုန်းကို ထိန်းချုပ်ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုစီးဆင်းမှုသည် ယေဘူယျအားဖြင့် တစ်စတုရန်းပေလျှင် တစ်မိနစ်လျှင် ဂါလံ 4 မှ 10 ဂါလံကြားရှိသင့်ပြီး အမြင့်ဆုံးသည် 12 မှ 15 gpm/ft⊃2;

အဆင့် 4- မှန်မှန်ကန်ကန်နှင့် ပုံမှန်ပြန်ဆေးပါ။ ရာသီအလိုက် အပူချိန်အပြောင်းအရွှေ့များကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် လက်တွေ့ကျသောပစ်မှတ်အဖြစ် 30% ဖြင့် အိပ်ရာကို အနည်းဆုံး 20% ချဲ့ထားသင့်ပြီး ရေဆေးကြောရှင်းလင်းသည်အထိ အနည်းဆုံး ငါးမိနစ်ကြာအောင် လုပ်ဆောင်ပေးရပါမည်။

အဆင့် 5- အရွယ်အစားကြီးသော တိုင်ကီတစ်ခုအစား သေးငယ်သောရေယာဉ်အများအပြားကို အစီအရီအသုံးပြုပါ။ ဤအဆင့်သတ်မှတ်ထားသောနည်းလမ်းသည် စီးဆင်းမှုကို ပိုမိုညီညာစွာဖြန့်ဝေပြီး ကြီးမားသောကုတင်တစ်ခုအတွင်းတွင် ကြီးမားသောကွက်လပ်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေကို လျော့နည်းစေသည်။

အဆင့် 6- သင့်လျော်သော စီးဆင်းမှုဖြန့်ဖြူးရေး ခေါင်းစီးများကို ထည့်သွင်းပါ။ အိပ်ရာမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံး — အလယ်ဗဟိုသာမကဘဲ — ဦးစားပေးလမ်းကြောင်းများကို တားဆီးရန် တစ်ပုံစံတည်းဝင်ပေါက်ဖြန့်ဝေမှုသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။

အင်ဂျင်နီယာ စစ်ကြောရေးစနစ် စစ်ဆေးခြင်း။

Channeling သည် Multi-Sector Applications များတွင် အဘယ်ကြောင့် အထူးအရေးကြီးသနည်း။

Channeling သည် စစ်ထုတ်မှု စွမ်းဆောင်ရည်ကို လျှော့ချရုံမျှမက — ၎င်းသည် ကဏ္ဍအလိုက် သက်ဆိုင်သည့် အန္တရာယ်များကို အက်ပ်အလိုက် ကွဲပြားစေပါသည်။

- ရေသန့်စင်ခြင်း - လမ်းကြောင်းနောက်ကွယ်ရှိ ငြိမ်သက်နေသောဇုန်များသည် ဘက်တီးရီးယားများပေါက်ဖွားရာနေရာဖြစ်လာကာ သန့်စင်မှုကို လျော့ပါးစေကာ စနစ်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။

- လေနှင့် ဓာတ်ငွေ့ သန့်စင်ခြင်း - မညီမညာသော ဓာတ်ငွေ့စီးဆင်းမှုသည် မတည်ငြိမ်သော အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများနှင့် အနံ့ဆိုးဖြစ်စေသော မော်လီကျူးများကို မထိမထိနိုင်သော ကာဗွန်ကို လုံးလုံးလျားလျား ဖြတ်ကျော်နိုင်စေပါသည်။

- အစားအသောက်နှင့် အဖျော်ယမကာ စီမံဆောင်ရွက်ပေးခြင်း - ထိတွေ့မှုအချိန်မမှန်ခြင်းသည် တသမတ်တည်းဖြစ်သော အရသာနှင့် အနံ့ဆိုးများကို ဖယ်ရှားခြင်းအန္တရာယ်ဖြစ်ပြီး ထုတ်ကုန်အရည်အသွေး ညီညွတ်မှုကို တိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေပါသည်။

- ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ခြင်း - စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း သန့်ရှင်းမှုစံနှုန်းများသည် တူညီသော စုပ်ယူမှု စွမ်းဆောင်ရည်ကို တောင်းဆိုသည်၊၊ ထိရောက်မှုတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ဘဲ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမည့် အန္တရာယ်ကို လမ်းကြောင်းပေါ်ဖြစ်စေသည်၊

- ဓာတုပြုပြင်ခြင်း - အဆိပ်ဖြစ်စေသော သို့မဟုတ် ဝန်များသော ညစ်ညမ်းသောလမ်းကြောင်းများသည် ချန်နယ်ထားသောဇုန်များတွင် ဒေသအလိုက် ကာဗွန်ကုန်ခန်းမှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးပြီး ထိရောက်သောဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို တိုစေသည်

လက်တွေ့ကျသော ဖြစ်ရပ်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း- နယ်ပယ်တွင် Channeling ကို အဖြေရှာခြင်း

အော်ပရေတာများသည် တရားခံအစစ်က လမ်းကြောင်းပြောင်းနေချိန်တွင် ချို့ယွင်းနေသော ကာဗွန်အတွက် အစောပိုင်းအောင်မြင်မှုကို လွဲမှားလေ့ရှိသည်။ လက်တွေ့ကျသော ရောဂါရှာဖွေရေး အစီအစဥ်တွင်-

1. ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်မှု ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ ။ အဆမတန် စောစီးစွာ ကာဗွန်၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းထက်

2. စေရန် ရေလောင်းပြီးနောက် အိပ်ရာမျက်နှာပြင်ကို စစ်ဆေးပါ။ မြင်သာသော မီးတောင်ပေါက်များ၊ အက်ကွဲကြောင်းများ သို့မဟုတ် မညီမညာဖြစ်နေ

3. လတ်တလော ရေဆေးမှတ်တမ်းများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။ မလုံလောက်သော ချဲ့ထွင်မှုရာခိုင်နှုန်းများ သို့မဟုတ် တိုတောင်းသော ဆေးကြောမှု သံသရာအတွက်

4. နှင့် ပတ် သက်၍ စီးဆင်းမှုနှုန်းကို အတည်ပြုပါ မူလဒီဇိုင်းသတ်မှတ်ချက်များ ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ပန့်ဝတ်ဆင်မှု သို့မဟုတ် အဆို့ရှင်ပြဿနာများသည် ဘေးကင်းသော ဘောင်အပြင်ဘက်သို့ တိတ်တဆိတ် စီးဆင်းမှုနှုန်းကို တွန်းပို့နိုင်သောကြောင့်၊

မီးတောင်ပေါက်ခြင်း သို့မဟုတ် မညီမညာဖြစ်နေခြင်းကို မြင်နိုင်ပြီး ရေချိုးခြင်းမှတ်တမ်းများသည် တိုတောင်းသောစက်ဝန်းများကိုပြသပါက၊ လမ်းကြောင်းပြောင်းခြင်း—မီဒီယာကုန်ခန်းခြင်းမဟုတ်—အမြဲတမ်းလိုလို အခြေခံပြဿနာဖြစ်သည်။

မှန်ကန်သော စိတ်ကြိုက် GAC ဖြေရှင်းချက်ကို ရွေးချယ်ခြင်း။

အပလီကေးရှင်းတိုင်းသည် တူညီသောကာဗွန်ကို မလိုအပ်ပါ။ အိပ်ရာအတိမ်အနက်၊ ကွက်အရွယ်အစားနှင့် စီးဆင်းမှုဒဏ်ခံနိုင်ရည်သည် သင်၏ သီးခြားညစ်ညမ်းသောပရိုဖိုင်နှင့် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ — ၎င်းသည် စည်ပင်သာယာရေတွင် ကလိုရင်းထုတ်ခြင်း၊ စက်မှုလေထုစနစ်တွင် VOC ဖမ်းယူခြင်း သို့မဟုတ် အစားအစာအဆင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းတွင် အရောင်ပြောင်းခြင်းဖြစ်စေ ကိုက်ညီသင့်သည်။

Guangdong Tongke Activated Carbon Co., Ltd. သည် အရွယ်အစားအလိုက် ကာဗွန်အားလုံးကို ပေးဆောင်မည့်အစား အရွယ်အစား-ကိုက်ညီသည့် ကာဗွန်ကို ပေးဆောင်မည့်အစား ဖောက်သည်တစ်ဦးစီ၏ အတိအကျလည်ပတ်မှုအခြေအနေများအတွက် ကွက်စိပ်အရွယ်အစား၊ အိပ်ရာအတိမ်အနက် တွက်ချက်မှုနှင့် စီးဆင်းမှုနှုန်းကို သတ်မှတ်ရန် အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့များနှင့် တိုက်ရိုက်အလုပ်လုပ်ပါသည်။

သင်၏နောက်ထပ် filtration ပရောဂျက်တွင် လှိုင်းလမ်းကြောင်းအန္တရာယ်ကို ဖယ်ရှားရန် အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ သင်၏စီးဆင်းနှုန်း၊ ညစ်ညမ်းဝန်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းလိုက်နာမှုလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသော စိတ်ကြိုက် GAC သတ်မှတ်ချက်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာအဖွဲ့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။

အမေးများသောမေးခွန်းများ

Q1- GAC စစ်ထုတ်မှုအသစ်တွင် ရုပ်သံလိုင်းများ မည်မျှ လျင်မြန်စွာ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သနည်း။

အိပ်ရာအား ညံ့ဖျင်းစွာထုပ်ပိုးခြင်း သို့မဟုတ် သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်သော ကာဗွန်ပါဝင်သည့်တိုင် စီးဆင်းမှုဖြန့်ဝေမှုစနစ် ချို့ယွင်းနေပါက တပ်ဆင်ပြီးနောက် ချက်ချင်းနီးပါး ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။

Q2- ကာဗွန်ကို အစားထိုးခြင်းမရှိဘဲ လမ်းကြောင်းပြောင်းခြင်းကို ပြုပြင်နိုင်ပါသလား။

ဟုတ်တယ်၊ ကိစ္စတော်တော်များများမှာ။ အိပ်ရာကို မှန်ကန်စွာ ပြန်လည်နေရာချထားရန်၊ စီးဆင်းမှုနှုန်းကို ပြုပြင်ရန် သို့မဟုတ် အဝင်ဖြန့်ဝေမှုစနစ်အား ချိန်ညှိရန် ပြန်လည်ဆေးကြောခြင်းသည် အသုံးပြုနိုင်သော မီဒီယာကို မစွန့်ပစ်ဘဲ လမ်းကြောင်းပြောင်းခြင်းကို ဖြေရှင်းနိုင်သည်။

Q3- mesh အရွယ်အစားသည် channeling risk ကို သက်ရောက်မှုရှိပါသလား။

ဟုတ်ကဲ့။ အလွန်ကြမ်းသော သို့မဟုတ် တသမတ်တည်း အရွယ်အစားရှိသော သေးငယ်သော granules များသည် အမှုန်များကြားတွင် ပိုကြီးသော ကွက်လပ်များကို ဖန်တီးပေးကာ အရည်သည် အိပ်ရာမှတဆင့် လွယ်ကူသောလမ်းကြောင်းကို ရှာတွေ့နိုင်ခြေကို တိုးစေသည်။

Q4- လေစစ်ထုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ရေစစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်များတွင် လမ်းကြောင်းပေးခြင်းသည် ပို၍အဖြစ်များပါသလား။

နှစ်မျိုးလုံးသည် ထိခိုက်နိုင်သော်လည်း ရေစစ်ထုတ်သည့်စနစ်များသည် ထပ်လောင်းရှုပ်ထွေးမှုကို ရင်ဆိုင်ရနိုင်သည်- လှိုင်းလေငြိမ်နေသောနေရာများသည် ဘက်တီးရီးယားများပေါက်ဖွားလာနိုင်ပြီး၊ ဓာတ်ငွေ့အဆင့်စနစ်များ ယေဘုယျအားဖြင့် ရှောင်ရှားနိုင်သည့် အန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

Q5- လမ်းကြောင်းပြောင်းခြင်းကို တားဆီးရန် GAC စစ်ထုတ်မှုကို မည်မျှကြာကြာ ပြန်ဆေးသင့်သနည်း။

Backwash အကြိမ်ရေသည် စီးဆင်းမှုနှုန်းနှင့် ညစ်ညမ်းသောဝန်အပေါ်တွင်မူတည်သည်၊ သို့သော် ဖိအားကျဆင်းမှု သိသိသာသာမြင့်တက်လာသည့်အခါတိုင်း သို့မဟုတ် စက်ကိရိယာထုတ်လုပ်သူမှ သတ်မှတ်ထားသော အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း စနစ်အများစုသည် ပြန်လည်ဆေးကြောခြင်းမှ အကျိုးကျေးဇူးရရှိမည်ဖြစ်သည်။

Q6- လမ်းကြောင်းလွှဲခြင်းကိုရှောင်ရှားရန် စံပြအိပ်ရာအတိမ်အနက်ကဘာလဲ။

ပုံမှန်ရေသန့်စင်သည့်အပလီကေးရှင်းအများစုသည် 30 မှ 36 လက်မအရွယ် ကာဗွန်ကုတင်ဖြင့် ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သော်လည်း ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောကုတင်များကို ညစ်ညမ်းစေသောပမာဏပိုများသော သို့မဟုတ် စိန်ခေါ်မှုရှိသောရေဓာတုဗေဒအတွက် အကြံပြုထားသည်။


ကိုးကား

1. Activated Carbon Water Filters ၏ နောက်ကွယ်မှ သိပ္ပံပညာ — [ကာဗွန်နည်းပညာ ]

2. ကာဗွန်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်များ ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း — [youtube ]

3. အသက်သွင်းထားသော ကာဗွန်အသုံးပြုမှုများ — [အသက်သွင်းကာဗွန် ]

4. Granular Activated Carbon (GAC) နှင့် Activated Carbon Block နှိုင်းယှဉ်ခြင်း — [support.boshart ]

5. Granular Activated Carbon ကိုအသုံးပြု၍ သောက်ရေစစ်ထုတ်ခြင်း — [ရေပေါ်လိုင်း ]

6. Activated Carbon of Water Treatment ၏ အခန်းကဏ္ဍ — [intechopen ]

7. Granular Activated Carbon (GAC) အချက်အလက်စာရွက် — [wqa ]

8. အခန်း 2- အသက်သွင်းထားသော ကာဗွန်စက်မှုဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများ— [books.rsc ]

ကျွန်ုပ်တို့သည် သိပ္ပံနည်းကျ သုတေသန၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ရောင်းချမှုတို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသော အသက်သွင်းကာဗွန်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားများသည် သစ်သား activated ကာဗွန်၊ ကျောက်မီးသွေးသုံး ကာဗွန်၊ ပုဆိုးအသက်သွင်းကာဗွန်၊ အုန်းမှုတ်ထုတ်ထားသော ကာဗွန်၊ သစ်သီးခွံ activated carbon နှင့် အခြား activated carbon ထုတ်ကုန်များကို ဖုံးအုပ်ထားသည်။

ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ

ဖုန်း : +86- 18928289566
Email : tongkecarbon@dghxt.com
WhatsApp +86- 18928289566
Add: အခန်း 12-11၊ Nancheng လမ်း၊ Dongguan မြို့၊ Guangdong ပြည်နယ်၊ China

ထုတ်ကုန် အမျိုးအစား

မူပိုင်ခွင့် © Guangdong Tongke Activated Carbon Co., Ltd., All Rights Reserved.| ဆိုက်မြေပုံ