ကုမ္ပဏီသတင်း

လေအမျိုးအစားခွဲခြားစက်သည် မည်သို့ porous carbon ကို “ပျက်စီးခြင်းမရှိသော” ကြိတ်ခွဲခြင်းကို ဖြစ်စေသနည်း။

activated carbon နှင့် pyrolytic carbon black ကဲ့သို့သော porous carbon ပစ္စည်းများသည် ၎င်းတို့၏ အလွန်ဖွံ့ဖြိုးပြီးသော pore structure များကြောင့် လူသိများသည်။ ဤ pore များသည် ကြီးမားသော သီးခြားမျက်နှာပြင်ဧရိယာကို ပေးစွမ်းသည်။ ၎င်းတို့သည် porous carbon ကို adsorption၊ catalysis၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်မှုတို့တွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်စေသည်။ သို့သော်၊ လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း—အထူးသဖြင့် ultrafine grinding အဆင့်တွင်—pore structure ၏ တည်တံ့မှုကို ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် အဓိကစက်မှုလုပ်ငန်းစိန်ခေါ်မှုတစ်ခု ဖြစ်လာသည်။ ဤဆောင်းပါးသည် ultrafine grinding သည် pore structure များကို ပျက်စီးစေသည်ဖြစ်စေ မပျက်စီးစေသည်ကို စစ်ဆေးသည်။ ၎င်းသည် classifier mills များသည် ဆန်းသစ်သောဒီဇိုင်းမှတစ်ဆင့် “ပျက်စီးခြင်းမရှိသော” processing ကို မည်သို့ရရှိစေသည်ကို ရှင်းပြသည်။ ဤ grinding နည်းပညာများသည် porous carbon ကို ကြမ်းတမ်းသောကုန်ကြမ်းများမှ မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော အမှုန့်များအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန် ကူညီပေးသည်။

အပေါက်များသော ကာဗွန် အလွန်သေးငယ်သော အမှုန့်

အလားအလာရှိသော အကျိုးသက်ရောက်မှုများ အပေါက်များသော ကာဗွန် အလွန်သေးငယ်သော ကြိတ်ခွဲခြင်း အပေါက်ဖွဲ့စည်းပုံအပေါ်

အလွန်သေးငယ်သော ကြိတ်ခွဲခြင်းဆိုသည်မှာ ပစ္စည်းများကို မိုက်ခရွန် သို့မဟုတ် ဆပ်မိုက်ခရွန်စကေး (ပုံမှန်အားဖြင့် d97 < 10 μm) အထိ လျှော့ချခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။ အပေါက်ပါသော ကာဗွန်အတွက် ရည်မှန်းချက်မှာ သတ်မှတ်ထားသော မျက်နှာပြင်ဧရိယာနှင့် ပျံ့နှံ့နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ လုပ်ငန်းစဉ်သည် အပေါက်ဖွဲ့စည်းပုံများကိုလည်း ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ဘောလုံးကြိတ်ခြင်း သို့မဟုတ် တူကြိတ်ခြင်းကဲ့သို့သော ရိုးရာစက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြိတ်ခွဲနည်းလမ်းများတွင် ပြင်းထန်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများနှင့် ပွတ်တိုက်မှုများ ပါဝင်သည်။ ဤအားများသည် အပေါက်များ ပြိုကျခြင်း၊ ပိတ်ဆို့ခြင်း သို့မဟုတ် ပုံပျက်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

စက်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိတ်ခွဲခြင်းသည် အပေါက်ဖွဲ့စည်းပုံများကို အမှန်တကယ်ပျက်စီးစေနိုင်ကြောင်း လေ့လာမှုများက ပြသထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျောက်မီးသွေးဓာတ်ငွေ့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော အမှုန်အမွှားများ (CGFS) ကို ကုသရာတွင် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိတ်ခွဲခြင်းသည် အပေါက်ပုံသဏ္ဍာန်ကို သိသိသာသာပြောင်းလဲစေသည်။ ၎င်းသည် macropore ရေပါဝင်မှုကို လျော့ကျစေပြီး မူလအပေါက်ကွန်ရက်ကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် စုပ်ယူနိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်စေသည်။

အလားတူပင်၊ ကျောက်မီးသွေးအမှုန်များအတွက်၊ ကြိတ်ခွဲခြင်းသည် အပေါက်ငယ်များရှိသောဖွဲ့စည်းပုံများကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ၎င်းသည် နိုက်ထရိုဂျင်နှင့် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်စုပ်ယူမှုအပြုအမူကို ပြောင်းလဲစေသည်။ စုပ်ယူမှုသည် အသစ်ပွင့်လာသော အပေါက်ငယ်များတွင် တိုးလာနိုင်သော်လည်း၊ အလုံးစုံဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုကို ထိခိုက်စေပါသည်။

ဘောလုံးစက်သည် ပို၍ပင် အစွမ်းထက်သည်။ ၎င်းသည် activated carbon ၏ ပုံမမှန်သော porous structure ကို graphitic structure အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး အောက်ဆီဂျင်အက်တမ်များကို မိတ်ဆက်ပေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည် အချို့သောဂုဏ်သတ္တိများ (ဥပမာ pseudocapacitance ကဲ့သို့) ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သော်လည်း၊ ၎င်းသည် မူလ pore architecture ကို အခြေခံအားဖြင့် ပြောင်းလဲစေသည်။

သို့သော် အလွန်သေးငယ်သော ကြိတ်ခွဲမှုအားလုံးသည် အပေါက်ဖွဲ့စည်းပုံများကို မလွဲမသွေ ပျက်စီးစေသည်မဟုတ်ပါ။ အဓိကအချက်မှာ ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုနှင့် လုပ်ငန်းစဉ် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းတွင် တည်ရှိသည်။ ဂျက်စက်များကဲ့သို့သော ထိတွေ့မှုမရှိသော ကြိတ်ခွဲမှုနည်းလမ်းများသည် မြန်နှုန်းမြင့် အမှုန်-အမှုန် တိုက်မိမှုများကို အားကိုးသည်။ ၎င်းတို့သည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ပစ္စည်းအကြား တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုကို ရှောင်ရှားသည်။ ဤဒီဇိုင်းသည် ညစ်ညမ်းမှုနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်စေသည်။ တောင်ကိုရီးယားရှိ အပေါက်ပါသော ကာဗွန်စီမံကိန်းတစ်ခုတွင် ဂျက်ကြိတ်ခွဲမှုသည် အလွန်သေးငယ်သော အမှုန်အရွယ်အစားများကို 5 μm အောက်သို့ ရောက်ရှိစေသည်။ အပေါက်ဖွဲ့စည်းပုံ၏ 95% ထက်ပို၍ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ အပူချိန်မြင့်မားသော အောက်ဆီဒေးရှင်းကိုလည်း ရှောင်ရှားနိုင်သည်။ ဤစွမ်းဆောင်ရည်ကို ဓာတ်ငွေ့ချဲ့ထွင်မှုအတွင်း Joule-Thomson အအေးပေးအကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ဟု ယူဆရသည်။ ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုသည် ကြိတ်ခွဲခန်းကို အပူချိန်နိမ့်တွင် ထားရှိပေးသည်။ ၎င်းသည် အောက်ဆီဒေးရှင်းနှင့် ကာဗွန်ဖွဲ့စည်းပုံကို ပျက်စီးစေခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့် အလွန်သေးငယ်သော ကြိတ်ခွဲမှုသည် အပေါက်ဖွဲ့စည်းပုံများကို ပျက်စီးစေသည်ဖြစ်စေ အသုံးပြုသည့်နည်းလမ်းပေါ်တွင် မူတည်သည်။ ရိုးရာစက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချဉ်းကပ်မှုများသည် ပိုမိုပျက်စီးစေသည်။ အဆင့်မြင့် ဂျက် သို့မဟုတ် အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းနည်းပညာများသည် နှိုင်းယှဉ်လျှင် “ပျက်စီးခြင်းမရှိသော” လုပ်ငန်းစဉ်ကို ရရှိနိုင်သည်။

အခြေခံမူများ လေအမျိုးအစားခွဲခြားစက်များ နှင့် ၎င်းတို့၏ "ပျက်စီးခြင်းမရှိသော" အားသာချက်များ - စိမ့်ဝင်နိုင်သော ကာဗွန် လုပ်ငန်းစဉ်တွင်

လေအမျိုးအစားခွဲခြားစက် ၂

လေအမျိုးအစားခွဲခြားစက်သည် ကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့် အမှုန်အရွယ်အစားခွဲခြားခြင်းကို တစ်ခုတည်းသောစနစ်တွင် ပေါင်းစပ်ထားပြီး ကာဗွန်အနက်ရောင်နှင့် အပေါက်ပါသောကာဗွန်ကဲ့သို့သော သိပ်သည်းဆနည်းပြီး အလွန်သေးငယ်သောပစ္စည်းများအတွက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်။ ၎င်း၏အဓိကမူတွင် အမှုန်များကို အရွယ်အစားအလိုက် ခွဲခြားပေးသည့် အတွင်းပိုင်းဒိုင်းနမစ်လေအမျိုးအစားခွဲခြားစက်နှင့် ပေါင်းစပ်၍ လည်ပတ်နေသောဒြပ်စင်များ (တူများ သို့မဟုတ် ဓားများကဲ့သို့) ဖြင့် ထိခိုက်မှုကြိတ်ခွဲခြင်းပါဝင်သည်။ အရွယ်အစားကြီးမားသော အမှုန်များကို နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ကြိတ်ခွဲသည့်ဇုန်သို့ ပြန်ပို့ပြီး အရည်အချင်းပြည့်မီသော အမှုန်များကို ထုတ်လွှတ်သည်။ ဤပိတ်ထားသောကွင်းဆက်ဒီဇိုင်းသည် အလွန်အကျွံကြိတ်ခွဲခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပြီး အမှုန်အရွယ်အစားဖြန့်ဖြူးမှုကို ကျဉ်းမြောင်းစေသည်။

porous carbon ၏ “ပျက်စီးခြင်းမရှိသော” လုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ အမျိုးအစားခွဲခြားစက်များသည် အထူးကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်ပါသည်။ Mikro e-ACM လေအမျိုးအစားခွဲခြားစက်ကို ဥပမာအဖြစ်ယူလျှင်၊ ဤစနစ်ကို carbon black အတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ၎င်း၏အတွင်းပိုင်း geometry နှင့် အစိတ်အပိုင်းများကို ပြုပြင်ထားပြီး၊ ညစ်ညမ်းမှုကို လျှော့ချရန် ကြွေထည် သို့မဟုတ် tungsten carbide ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုသည်။ စံ ACM စက်များနှင့်မတူဘဲ၊ ၎င်းသည် အရွယ်အစားကြီးမားသော အမှုန်များကို စက်ရုံအပြင်ဘက်သို့ လှည့်ပတ်ပြီး ကြိတ်ခွဲခန်းသို့ ပြန်ပို့သည့် ပြင်ပကြမ်းအမှုန်ပြန်လည်အသုံးပြုသည့်စနစ်ကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် အမှုန်များပေါလောမျောခြင်းနှင့် အလွန်အကျွံတိုက်မိခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သည့် အတွင်းပိုင်းပြန်လည်လည်ပတ်မှုကို ရှောင်ရှားသည်။ ထိုကဲ့သို့သော ဒီဇိုင်းသည် သိပ်သည်းဆနည်းသော porous carbon အတွက် အထူးသင့်လျော်ပြီး အမျိုးအစားခွဲခြားဇုန်တွင် အမှုန်များ ပေါလောမျောခြင်း သို့မဟုတ် ပိတ်ဆို့ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ ထုတ်ကုန်များကို အအေးခံခြင်း၊ သယ်ဆောင်ခြင်းနှင့် အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း လေစီးဆင်းမှုတွင် လေ့ကျင့်ထားပြီး၊ အဖျားအမြန်နှုန်း 140 m/s အထိရှိပြီး၊ d97 = 10 μm ၏ အနုစိတ်မှုကို ရရှိစေပြီး၊ grit အဆင့်နိမ့်ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။

ဤ “ပျက်စီးခြင်းမရှိသော” ယန္တရားကို ရှုထောင့်များစွာဖြင့် ထင်ဟပ်စေသည်-

  • ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ အကာအကွယ်- ပြင်ပပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းက ကြိတ်ခွဲခန်းတွင် အမှုန်များတည်ရှိနေချိန်ကို တိုတောင်းစေပြီး အပေါက်များကို ပျက်စီးစေနိုင်သည့် ထပ်ခါတလဲလဲထိခိုက်မှုများကို ရှောင်ရှားပေးသည်။ ဘောလုံးကြိတ်ခွဲခြင်းတွင် ဖြစ်ပွားသော ပြင်းထန်သောတိုက်မိမှုများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အမျိုးအစားခွဲခြားသည့်စက်များတွင် လေအခြေပြုခွဲထုတ်မှုသည် ပိုမိုနူးညံ့ပြီး စုပ်ယူနိုင်စွမ်းနှင့် လျှပ်စစ်စီးကူးမှုကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။
  • သန့်စင်မှု ထိန်းချုပ်မှု: မီဒီယာမပါသော လုပ်ဆောင်ချက်သည် ညစ်ညမ်းမှုကို ဖယ်ရှားပေးသောကြောင့် ဘက်ထရီများ သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်စုပ်ယူမှုတွင် အသုံးပြုသည့် မြင့်မားသောသန့်စင်မှုရှိသော ကာဗွန်အတွက် သင့်လျော်စေသည်။
  • ထိရောက်မှုနှင့် တစ်ပြေးညီဖြစ်မှု- အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းသည် အမှုန်အရွယ်အစား ဖြန့်ဖြူးမှုကို ကျဉ်းမြောင်းစေပြီး ပစ္စည်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ပိုင်ရိုလိုက်တစ် ကာဗွန်အနက်ရောင် လုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ စက်ရုံများကို အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းသည် ကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့် အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းကို ဟန်ချက်ညီစေပြီး မျက်နှာပြင်လှုပ်ရှားမှုနှင့် ပျံ့နှံ့မှုကို တိုးတက်စေသည်။
  • ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် စွမ်းအင် အကျိုးကျေးဇူးများ- အနုတ်လက္ခဏာဖိအားလုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ပဲ့တင်ထပ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းခြင်းသည် ATEX ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သောစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီသောကြောင့် အလွယ်တကူဓာတ်တိုးစေသောပစ္စည်းများအတွက် သင့်လျော်စေသည်။

လက်တွေ့အသုံးချမှုများတွင်၊ အမျိုးအစားခွဲခြားစက်များကို activated carbon အမှုန့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများတွင် အသုံးပြုခဲ့ပြီး အပေါက်ပမာဏနှင့် သတ်မှတ်ထားသော မျက်နှာပြင်ဧရိယာကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင် 30–325 mesh မှ 325–2500 mesh အထိ တိကျသောထိန်းချုပ်မှုကို ရရှိရန် အသုံးပြုခဲ့သည်။ ၎င်းသည် အပေါက်ပါသော carbon ကို ရေသန့်စင်ခြင်း၊ လေစစ်ထုတ်ခြင်းနှင့် ရွှေပြန်လည်ရယူခြင်းတို့တွင် အထူးကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်စေပါသည်။

ဖြစ်ရပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် အနာဂတ်အလားအလာ

လေအမျိုးအစားခွဲစက် ၅
လေအမျိုးအစားခွဲစက် ၅

စက်မှုလုပ်ငန်းလက်တွေ့တွင်၊ အမျိုးအစားခွဲခြားစက်ရုံများ၏ “ပျက်စီးခြင်းမရှိသော” အားသာချက်များကို ကောင်းစွာအတည်ပြုပြီးဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Hosokawa ၏ ACM စနစ်များသည် တစ်နာရီလျှင် ပေါင် ၁၂၀၀ အထိ ကာဗွန်အနက်ရောင်ကို စီမံဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် ညစ်ညမ်းမှုကို လျှော့ချရန် ကြွေထည်အစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် ၎င်းတို့ကို ပွတ်တိုက်ပစ္စည်းများအတွက် သင့်လျော်စေသည်။ အနာဂတ်ကိုကြည့်လျှင် AI-အခြေပြု ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော ထိန်းချုပ်မှုသည် ပိုမိုပေါင်းစပ်လာမည်ဖြစ်သည်။ မျက်နှာပြင်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနည်းပညာများကို အမျိုးအစားခွဲခြားစက်ရုံများနှင့်လည်း ပေါင်းစပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ဤတိုးတက်မှုများသည် အတူတကွ porous carbon စီမံဆောင်ရွက်မှုကို ပိုမိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် စွမ်းအင်အသစ်ဘက်ထရီများနှင့် CO₂ ဖမ်းယူခြင်းသို့ အသုံးချမှုများကို တိုးချဲ့သွားမည်ဖြစ်သည်။

နိဂုံး

အပေါက်ငယ်များပါသော ကာဗွန် အလွန်သေးငယ်သော ကြိတ်ခွဲခြင်းသည် အပေါက်ငယ်များ၏ဖွဲ့စည်းပုံကို ဖျက်ဆီးပစ်ရန် မလိုအပ်ပါ။ အမျိုးအစားခွဲခြားသည့် စက်ရုံများကဲ့သို့သော အဆင့်မြင့်ပစ္စည်းကိရိယာများကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် အပေါက်ငယ်များပါသော ကာဗွန်၏ အမှန်တကယ် "ပျက်စီးခြင်းမရှိသော" လုပ်ငန်းစဉ်ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် ပစ္စည်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးရုံသာမက ပိုမိုရေရှည်တည်တံ့သော စက်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းစဉ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးပါသည်။


အမ်မလီ ချန်

"ဖတ်ရှုပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ဆောင်းပါးက အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ အောက်မှာ မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပေးပါ။ နောက်ထပ်မေးမြန်းစုံစမ်းလိုပါက Zelda အွန်လိုင်းဖောက်သည်ကိုယ်စားလှယ်ကိုလည်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။"

— တင်သူ အမ်မလီ ချန်

    ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် သင်သည် လူသားဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြပါ။ ထရပ်ကား.

    ထိပ်သို့ ရွှေ့ပါ။