Surface treatment သည် discharge ပေးသော hardware ကဲ့သို့သာ ကောင်းမွန်ပါသည်။ ကိုရိုနာကုသပေးသည့် အီလက်ထရုဒ်တစ်ခုသည် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို မျက်နှာပြင်ဓာတုဗေဒဖြစ်လာသည့် အတိအကျနေရာတွင် တည်ရှိပြီး ၎င်း၏ပစ္စည်း၊ ဂျီသြမေတြီနှင့် အအေးပေးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းသည် သင့်ဖလင်၊ သတ္တုပြား သို့မဟုတ် အပေါ်ယံပိုင်းလိုင်းအား အရှိန်အပြည့်ဖြင့် လည်ပတ်နေသည် သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ထားသော ဝက်ဘ်များနှင့်အတူ လျော့သွားခြင်းရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်သည်။ ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် စက်မှုကော်ရိုနာကုသပေးသူများ၊ ပလာစမာကုသပေးသူများနှင့် ပေါင်းထုတ်ခြင်း၊ ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် ပုံနှိပ်ခြင်းလိုင်းများတွင် အသုံးပြုသည့် ဝဘ်သန့်ရှင်းရေးစနစ်များအတွက် လျှပ်ကူးပစ္စည်းရွေးချယ်ခြင်းနောက်ကွယ်မှ လက်တွေ့အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်ကို လမ်းညွှန်ပေးပါသည်။

Corona ကုသပေးသူ အီလက်ထရော့ အမှန်တကယ် လုပ်ဆောင်သည်။
ကိုရိုနာကုသရေးလျှပ်ကူးပစ္စည်းသည် ကုသရေးကွာဟမှုတစ်လျှောက် မြင့်မားသော-ဗို့အားအကွက်ကို ပုံသွင်းသည့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းဖြစ်သည်။ 10 kHz မှ 40 kHz အတွင်းရှိ လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် မြေပြင်လိပ်ကြားတွင် သက်ရောက်ပြီး ကွာဟချက်ရှိလေသည် အိုင်းယွန်း၊ အီလက်ထရွန်နှင့် အိုဇုန်းတို့၏ အေးသောပလာစမာအဖြစ်သို့ ကွဲသွားပါသည်။ ၎င်းသည် ပလာစမာမျက်နှာပြင်ကို ဗုံးကြဲကာ၊ ကာဗွန်-ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှောင်ကြိုးများနှင့် အောက်ဆီဂျင်ကို တွယ်ဆက်ခြင်း- ဟိုက်ဒရော့ဆီ၊ ကာဗွန်နစ်နှင့် ကာဘောက်စ် အစွန်းရောက်များကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်နိုင်သော အုပ်စုများကို ဖြိုခွဲသည်။ ရလဒ်သည် မြင့်မားသော မျက်နှာပြင်စွမ်းအင်ကို စင်တီမီတာတွင် ဒိုင်းနမ်ဖြင့် တိုင်းတာလေ့ရှိသည်။
လျှပ်ကူးပစ္စည်းသည် ကွာဟချက်ထဲသို့ ဗို့အားကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း စွန့်ပစ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်း၏ပုံသဏ္ဍာန်သည် နယ်ပယ်အာရုံစူးစိုက်သည့်နေရာ၊ အထွက်နှုန်းမည်မျှကျယ်ပြန့်သည်၊ အပူမည်မျှထုတ်ပေးပြီး ကုသမှုသည် ဝဘ်အကျယ်တစ်လျှောက် မည်မျှအညီအမျှ သက်ရောက်သည်ကို ထိန်းချုပ်သည်။ ညံ့ဖျင်းသောရွေးချယ်ထားသော corona ကုသပေးသည့်လျှပ်ကူးပစ္စည်းသည် ပတ်တီး၊ အပေါက်များနှင့် နောက်ကျောကုသမှုကို ထုတ်ပေးသော်လည်း၊ ရေတွင်းတစ်ခုသည်-လိုက်ဖက်သောစက်သည် ဖြစ်နိုင်ချေအနည်းဆုံးပါဝါဆွဲခြင်းဖြင့် ယူနီဖောင်းဒန်းအဆင့်ကို အစွန်းမှအစွန်းသို့ ထုတ်ပေးသည်။
ကုသမှုအာနိသင်သည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပျက်စီးသွားသောကြောင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းသည်လည်း တည်ငြိမ်နေရပါမည်။ လျှပ်စီးကြောင်း မညီမညာဖြစ်ပါက၊ အော်ပရေတာများသည် ဓာတ်အားမြှင့်ခြင်းဖြင့် လျော်ကြေးပေးကာ၊ ၎င်းသည် roll coating ဝတ်ဆင်မှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးပြီး ဘူတာရုံတစ်ခုလုံး၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာသက်တမ်းကို တိုစေပါသည်။
Electrode ပစ္စည်းများ နှိုင်းယှဉ်
လွှမ်းမိုးထားသော မိသားစုနှစ်ခုသည် အလူမီနီယမ်နှင့် သံမဏိတို့ဖြစ်ပြီး တစ်ခုစီတွင် ကွဲပြားသော ကုန်သွယ်မှု-လျှော့စျေးများရှိသည်။
အလူမီနီယံလျှပ်ကူးပစ္စည်းများသည် ပေါ့ပါးပြီး စျေးပေါပြီး စက်ရလွယ်ကူသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို ကျဉ်းမြောင်းသော-ဝဘ်နှင့် ဓာတ်ခွဲခန်းယူနစ်များအတွက် လူကြိုက်များစေသည်။ ၎င်းတို့သည် အပူကို ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ကောင်းစွာဆောင်ယူနိုင်သော်လည်း အိုဇုန်းလွှာတွင် တည်ငြိမ်စွာ ဓာတ်တိုးနိုင်သည်-ထွက်ပေါက်ပတ်ပတ်လည် ကြွယ်ဝသောပတ်ဝန်းကျင်။ Oxidation သည် မျက်နှာပြင်ကို ကြမ်းတမ်းစေပြီး ကြမ်းတမ်းသော Corona ကုသပေးသည့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းသည် ကောင်တာပေါ်ရှိ ဒိုင်လျှပ်စစ်အဖုံးကို တိုက်စားသွားသည်-ပွတ်ထားသော အရာထက် ပိုမြန်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် 304 သို့မဟုတ် 316 သံမဏိလျှပ်ကူးပစ္စည်းများသည် အိုဇုန်းဖောက်ပြန်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ၎င်းတို့၏ အတိုင်းအတာ ခံနိုင်ရည်အား နှစ်ပေါင်းများစွာ ထိန်းထားနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် ပိုကုန်ကျပြီး အလေးချိန်ပို၍ အရေးကြီးသည်၊ ၎င်းသည် ကျယ်ပြန့်သော-လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို ချည်မျှင်ပြုလုပ်ရန်အတွက် တပ်ဆင်ရမည့် ဝဘ်လိုင်းများပေါ်တွင် အရေးကြီးသည်။ လက်တွေ့တွင်၊ ဝဘ်အကျယ်တစ်မီတာအထက်တွင် ထုတ်လုပ်သော ကိုရိုနာကုသဆေးအများစုသည် stainless steel ကိုအသုံးပြုသည်။
အချို့သော ဒီဇိုင်းများသည် ပါးလွှာသော ကြွေထည် သို့မဟုတ် နီကယ်အလွှာကို စွန့်ထုတ်သည့်အစွန်းတွင် အသုံးပြုသည်။ Coatings များသည် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို တိုးမြှင့်ပေးသော်လည်း ပျက်ကွက်မှုမုဒ်ကို မိတ်ဆက်ပေးသည်- အပေါ်ယံပိုင်း ကွဲသွားပါက၊ ထိတွေ့နေသော အခြေခံသတ္တု arcs များနှင့် roll cover တို့ကို ပေါက်စေသည်။ ထို့ကြောင့် ရောင်စုံလျှပ်ကူးပစ္စည်းအား dielectric ကိုယ်တိုင်ကဲ့သို့ အချိန်ဇယားအတိုင်း စစ်ဆေးရပါမည်။
ကြေးနီနှင့် ကြေးဝါတို့သည် အကြိမ်ရေနည်းပါးသော{0}}ကြိမ်နှုန်း သို့မဟုတ် အထူးပြုပလာစမာပစ္စည်းများတွင် ရံဖန်ရံခါ ပေါ်လာသော်လည်း ၎င်းတို့၏ တိုက်စားနှုန်းသည် စဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် ၎င်းတို့ကို ရွေးချယ်မှု ညံ့ဖျင်းစေသည်။
Ceramic Dielectric နှင့် Roller Coverings
လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို မျက်နှာမူထားသော လိပ်ကို အီလက်ထရစ်၊ သမိုင်းဝင် ဆီလီကွန်ရော်ဘာဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားပြီး၊ သို့မဟုတ်၊ ခေတ်မီ ကိုရိုနာ ကုသဆေးများ၊ ပလာစမာ-အလူမီနီယံအောက်ဆိုဒ် သို့မဟုတ် ခရိုမီယမ်အောက်ဆိုဒ်ကဲ့သို့ ဖျန်းထားသော ကြွေထည်များ။ dielectric သည် ကွာဟချက်မှတဆင့် လျှပ်စီးကြောင်းကို ကန့်သတ်ထားသော capacitor ကိုဖွဲ့စည်းသည်၊ ထို့ကြောင့် ၎င်း၏အထူနှင့် dielectric ကိန်းသေသည် ကုသမှုပြင်းထန်မှုကို တိုက်ရိုက်ဆုံးဖြတ်သည်။
ဆီလီကွန်အဖုံးများသည် စျေးသက်သာပြီး အစားထိုးရလွယ်ကူသော်လည်း အရှိန်အဟုန်မြင့်စွာဖြင့် လျှပ်ကူးလမ်းကြောင်းတစ်ခုအဖြစ် လျော့နည်းသွားကာ နောက်ဆုံးတွင် တိုတောင်းသွားသည့် လျှပ်ကူးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကြွေထည်အဖုံးများသည် အလွန်မြင့်မားသော watt သိပ်သည်းဆကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ၎င်းတို့၏အထူကို ဆယ်စုနှစ်တစ်ခု သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ ထိန်းထားနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် ကြွပ်ဆတ်ပြီး မှားယွင်းသော corona ကုသပေးသည့်လျှပ်ကူးပစ္စည်းမှ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
အဖြစ်များသောအမှားတစ်ခုမှာ ပြင်းထန်သောလျှပ်ကူးပစ္စည်းပရိုဖိုင်ဖြင့်ဖုံးထားသောကြွေလိပ်ကိုတွဲချိတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကြွေထည်သည် နူးညံ့သော၊ ကောင်းမွန်စွာ-ပံ့ပိုးပေးထားသော အရည်ကို ပိုနှစ်သက်သည်။ ချွန်ထက်သော အစွန်းများသည် လယ်ကွင်းကို အာရုံစူးစိုက်နိုင်ပြီး အပေါ်ယံပိုင်းကို အက်ကွဲနိုင်သည်။ Corona ကုသပေးသည့်လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို သင်သတ်မှတ်သောအခါ၊ ယေဘုယျဒေတာစာရွက်နှင့်မဟုတ်ဘဲ သင်အမှန်တကယ်လည်ပတ်နေသည့် dielectric နှင့် ဆန့်ကျင်ကြောင်း သတ်မှတ်ပါ။
လုံးပတ်လှိမ့်လည်း အရေးမကြီး။ ပိုကြီးသောလိပ်သည် ထိတွေ့မှုကြာချိန်ကို ပိုပေးပြီး ကုသမှုကြာရှည်စေသည်၊ ၎င်းသည် သင့်အား dyne အဆင့်မဆုံးရှုံးစေဘဲ ပါဝါကိုလျှော့ချပေးသည်။
Electrode Geometry နှင့် Gap ဆက်တင်များ
ကွာဟချက်အရွယ်အစားသည် ဘူတာရုံတွင် အထိခိုက်မခံနိုင်ဆုံး ကိန်းရှင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပုံမှန် corona ကုသပေးသူသည် လျှပ်ကူးပစ္စည်းအစွန်းနှင့် dielectric မျက်နှာပြင်ကြားတွင် 1.0 mm မှ 2.5 mm ကွာဟသည်။ ကြီးမားလွန်းသော ကွာဟချက်သည် လိုအပ်သော ပြိုကွဲဗို့အားကို တိုးစေပြီး ပါဝါပိုခိုင်းစေပြီး အိုဇုန်းနှင့် အပူကို ပိုမိုထုတ်လုပ်သည်။ သေးငယ်လွန်းသော ကွာဟချက်သည် လိပ်ကို ထိတွေ့မှု၊ ပြိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ချက်ခြင်း ပျက်စီးမှုတို့ကို ဖြစ်စေသည်။
လျှပ်ကူးပစ္စည်းပရိုဖိုင်များသည် ကျယ်ပြန့်သောပုံသဏ္ဍာန်သုံးမျိုးအဖြစ် ကျရောက်သည်- ကျဉ်းမြောင်းသောအကျယ်အတွက် ဓါး သို့မဟုတ် ဓားလျှပ်ကူးပစ္စည်း၊ ကျယ်ပြန့်သောဝက်ဘ်များအတွက် ဖိနပ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် -တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနံကုသမှုလိုအပ်သော မျဉ်းကြောင်းများအတွက် အပိုင်းခွဲထားသောလျှပ်ကူးပစ္စည်းများ။ ပိုင်းခြားထားသော ဒီဇိုင်းများသည် သင့်အား ကျယ်ပြန့်သော corona treater electrode တပ်ဆင်မှု - တွင် ကျဉ်းမြောင်းသော webs များကို အသုံးပြုသည့်အခါ အသုံးဝင်သော ဇုန်တစ်ခုစီကို ပိတ်နိုင်စေပါသည်။
နယ်ပယ်တူညီမှုသည် အစွန်းဂျီသြမေတြီအပေါ် မူတည်သည်။ အဝိုင်းပတ်ထားသော အစွန်းအထင်းသည် ပလာစမာကို ပိုကျယ်သောခြေရာပေါ်တွင် ပျံ့နှံ့စေပြီး နူးညံ့သောကုသမှုနှင့် ပိုရှည်သော dielectric life ကိုပေးသည်။ ချွန်ထက်သောအစွန်းသည် ဝတ်ဆင်မှုပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး ပြင်းထန်သောကုသမှုအတွက် စွမ်းအင်ကို အာရုံစိုက်စေသည်။
လျှပ်ကူးပစ္စည်းအလွှာများနှင့် dielectric barrier discharge ဖြင့် လေထုဖိအားတွင် လည်ပတ်နေသော ပလာစမာ ကုသပေးသူများအတွက်၊ အဆိုပါ discharge သည် conductive channel မဖြစ်အောင် တားဆီးထားရမည်ဖြစ်သောကြောင့် ဂျီသြမေတြီစည်းမျဉ်းများသည် တစ်ဖန်ပြောင်းလဲပါသည်။
အအေးခံခြင်း၊ သန့်ရှင်းရေးနှင့် ဝန်ဆောင်မှုဘဝ
Corona ထုတ်လွှတ်မှုသည် အဓိပ္ပါယ်ရှိသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအား အပူအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။ ထိုအပူသည် လျှပ်ကူးပစ္စည်း၊ dielectric နှင့် web များပေါ်တွင် ကျရောက်သည်။ မြင့်မားသော-ဝပ်-သိပ်သည်းဆလိုင်းများတွင် အအေးပေးခြင်းသည် ရွေးချယ်ခွင့်မရှိပါ။
လေအေးပေးစက်သည် အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်- စွန့်ထုတ်ဇုန်တစ်လျှောက် ထိန်းချုပ်ထားသော လေ၀င်လေထွက်သည် အိုဇုန်းနှင့် အပူကို သယ်ဆောင်သွားစေသည်။ ၎င်းသည် အလယ်အလတ် ဝပ်သိပ်သည်းဆအထိ ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ထိန်းသိမ်းရန် စျေးပေါသည်။ လျှပ်ကူးပစ္စည်းအတွင်းရှိ ချန်နယ်များမှတစ်ဆင့် သို့မဟုတ် လိပ်ကိုယ်တိုင်ကတစ်ဆင့် ရေအေးပေးခြင်းသည် တစ်မိနစ်လျှင် တစ်စတုရန်းစင်တီမီတာလျှင် အကြမ်းဖျင်း 10 W အထက်တွင် လည်ပတ်နေချိန် သို့မဟုတ် အပူကို ကုသရာတွင်-ထိခိုက်လွယ်သော အလွှာများကို ကုသရာတွင် လိုအပ်ပါသည်။
တပ်ဆင်မှုအများအပြားတွင် အိုဇုန်းထုတ်ယူခြင်းနှင့် အအေးခံခြင်းမျှဝေခြင်းများကို ပိတ်ဆို့ခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ပိတ်ဆို့နေသောထုတ်ယူသည့်ပြွန်သည် အပူချိန်အချက်ပေးစနစ်အဖြစ် ဦးစွာပေါ်လာသည်။ နှစ်ခုလုံးကို အတူတူစစ်ဆေးပါ။
သန့်ရှင်းရေးအကြိမ်ရေကို အလွှာက သတ်မှတ်သည်။ လေးလံသောချော်ရည်များ သို့မဟုတ် ဓာတ်သတ္တုဖြည့်ပစ္စည်းများပါသော ရုပ်ရှင်များသည် လျှပ်ကူးပစ္စည်းအစွန်းနှင့် dielectric တွင် အဖြူရောင်ပြာများထည့်ထားသည်။ ထိုအပ်ငွေသည် dielectric ကိုယ်တိုင်ဖြစ်သောကြောင့် ထိရောက်သောကွာဟချက်ကို ပြောင်းလဲစေပြီး banding ဖြစ်စေသည်။ ဖြည့်ထားသော polyolefin လိုင်းပေါ်ရှိ Corona ကုသရေး လျှပ်ကူးပစ္စည်းအား အပတ်စဉ် သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သော်လည်း သန့်ရှင်းသော BOPP လိုင်းသည် လပေါင်းများစွာ ကြာနိုင်သည်။
ပြက္ခဒိန်အချိန်မဟုတ်ဘဲ လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို ထုတ်လွှတ်သည့်နာရီများဖြင့် ခြေရာခံပြီး အစွန်းပရိုဖိုင်သည် ၎င်း၏သည်းခံနိုင်မှုကို မကျော်လွန်မီ အစားထိုးပါ။
Corona Treater Electrode ကို သင့်အလွှာနှင့် တွဲလုပ်ပါ။
မတူညီသောအလွှာများသည် မတူညီသောကုသမှုနည်းဗျူဟာများကို တောင်းဆိုကြသည်။ polyethylene နှင့် polypropylene ကဲ့သို့သော ပိုလီအိုလီဖင်များသည် မျက်နှာပြင်စွမ်းအင်နည်းပါးပြီး စင်တီမီတာတွင် ၃၈ မှ ၄၂ ဒိုင်းနင်းရောက်ရှိရန် ပြင်းထန်သောကုသမှုလိုအပ်ပါသည်။ ပိုလီစတာနှင့် နိုင်လွန်တို့သည် ပိုမိုမြင့်မားလာပြီး 45 ဒိုင်းများရောက်ရှိရန် အလင်းဖြတ်တစ်ခုသာ လိုအပ်သည်။
20 microns အောက် ပါးလွှာသော ဖလင်များသည် ကျောဘက်တွင် ကုသခြင်းနှင့် အပူပုံပျက်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့အတွက်၊ အဝိုင်းပတ်ထားသော ကိုရိုနာကုသရေးလျှပ်ကူးပစ္စည်း၊ ပိုကြီးသောလိပ်၊ ဝပ်သိပ်သည်းဆနှင့် စွမ်းအင်ဖြန့်ကျက်ရန် ပိုမိုမြင့်မားသောလိုင်းအမြန်နှုန်းကို အသုံးပြုပါ။
Foils နှင့် metallised webs များသည် conductive layer သည် current ကို channel စေနိုင်သောကြောင့် ဂရုတစိုက်လိုအပ်ပါသည်။ ဤအခြေအနေများတွင် တာဝန်လျှော့ချသည့်စက်ဝန်းရှိ corona ကုသရေးလျှပ်ကူးပစ္စည်း သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ထားသောလေထုတွင်လည်ပတ်နေသော ပလာစမာကုသမှုစက်သည် မကြာခဏပိုမိုဘေးကင်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
သွန်းသောပိုလီမာကို ကုသပြီး စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း အသုံးပြုနိုင်သောကြောင့် ထုထည်အလွှာနှင့် အကာအရံလိုင်းများသည် အမြင့်ဆုံးနှင့် အများဆုံးတူညီသော dyne အဆင့် လိုအပ်ပါသည်။ စွန့်ထုတ်မှုတွင် ချည်နှောင်မှုမှန်သမျှသည် တွယ်တာမှုပျက်ကွက်မှုအဖြစ် တိုက်ရိုက်ပေါ်လာသည်။
| အလွှာ | ရိုးရိုး dyne ပစ်မှတ် | လျှပ်နော်။ | နှိုင်းရဝပ်သိပ်သည်းဆ |
|---|---|---|---|
| LDPE / LLDPE ရုပ်ရှင် | 38–42 | လုံးဝန်းသောဓါး | လတ် |
| BOPP ရုပ်ရှင် | 38–42 | လုံးဝန်းသောဓါး | လတ် |
| PET ရုပ်ရှင် | 45–48 | ဖိနပ်၊ အပိုင်းပိုင်း | အနိမ့်-အလတ် |
| သတ္တုရုပ်ရှင် | 44–50 | တာဝန်လည်ပတ်မှုလျှော့ချ | နိမ့်သည်။ |
| အလူမီနီယံသတ္တုပြား | 42–46 | ဖိနပ်၊ရေအေး | လတ် |
| အုပ်ထားသော စက္ကူဘုတ်ပြား | 40–44 | ဖိနပ် | မြင့်သည်။ |
| လျှပ်ကူးနိုင်သော အလွှာများ | အထူးလုပ်ငန်းစဉ် | DBD / ပလာစမာ | နိမ့်သည်။ |
Corona Treater Electrode ကို သတ်မှတ်သောအခါ အဖြစ်များသော အမှားများ
ကုသမှုဌာနများ၏ စစ်ဆေးမှုများတွင် အမှားအယွင်းများစွာ ထပ်ခါထပ်ခါ ပေါ်လာသည်။
- ဝက်ဘ်အစား လျှပ်ကူးပစ္စည်းအား စက်သို့ အရွယ်အစားသတ်မှတ်ခြင်း။ကျဉ်းမြောင်းသောဝဘ်ကိုလည်ပတ်နေသော ကျယ်ပြန့်သော ကိုရိုနာကုသပေးသည့်လျှပ်ကူးပစ္စည်းသည် ၎င်း၏စွမ်းအင်တစ်ဝက်ကျော်ကို ဖြုန်းတီးပြီး အသုံးမပြုသောဇုန်ကို အပူလွန်ကဲစေသည်။ အပိုင်းခွဲထားသော လျှပ်ကူးပစ္စည်း သို့မဟုတ် ကျဉ်းမြောင်းသော အစိတ်အပိုင်းများသည် ၎င်းတို့အတွက် လျင်မြန်စွာ ပေးချေသည်။
- ပရိုဖိုင်ကိုရွေးချယ်သောအခါ dielectric ကိုလျစ်လျူရှု။ကြွေထည်ပေါ်ရှိ ချွန်ထက်သောအစွန်းသည်-အဖုံးအုပ်ထားသောလိပ်သည် ရက်သတ္တပတ်များအတွင်း အက်ကွဲသွားပါသည်။
- ကွာဟချက်ကို တစ်ကြိမ်သတ်မှတ်ပြီး မေ့ပစ်လိုက်ပါ။တုန်ခါမှု၊ အပူကြီးထွားမှုနှင့် လိပ်ပြောင်းလဲမှုများအားလုံးသည် ကွာဟချက်သို့ ပြောင်းလဲသွားပါသည်။ ၎င်းသည် ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစစ်ဆေးခြင်း၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သင့်သည်။
- အအေးခံပြီးရင် အဟီး။လျှပ်ကူးပစ္စည်းကိုယ်ထည်သည် အတွင်းပိုင်းချန်နယ်များအတွက် ဘယ်သောအခါမှ မဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောကြောင့် လေထဲသို့ ရေအေးကို ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း-အအေးခံ corona ကုသရေးလျှပ်ကူးပစ္စည်းသည် ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ခဲပါသည်။
- ဒိုင်းစင်ကို အလယ်ဗဟိုတွင်သာ တိုင်းတာသည်။အစွန်း-မှ-အစွန်းများ တူညီမှုသည် ကိုရိုနာကုသပေးသည့်လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် ဒိုင်လျှပ်ထရစ်အား မှန်ကန်စွာ ကိုက်ညီကြောင်း စစ်မှန်သော အထောက်အထားဖြစ်သည်။
- လိပ်ကို စစ်ဆေးခြင်းမပြုဘဲ လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို အစားထိုးပါ။ဟောင်းနွမ်းနေသော dielectric သည် လျှပ်ကူးပစ္စည်းအသစ်ကို ဖျက်ဆီးပစ်သည်။
အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
Q1- ကိုရိုနာကုသပေးသည့်လျှပ်ကူးပစ္စည်းအား မည်မျှမကြာခဏ အစားထိုးသင့်သနည်း။
ပြက္ခဒိန်အသက်ထက် အလုပ်ဆင်းချိန်များတွင် အစားထိုးပါ။ သံမဏိလျှပ်ကူးပစ္စည်းအများစုသည် ၎င်းတို့၏ ပရိုဖိုင်ကို နာရီပေါင်း 8,000 မှ 15,000 နာရီအထိ ထိန်းထားနိုင်သည်။ အစွန်းကို နာရီ 2,000 တိုင်း စစ်ဆေးပြီး ပရိုဖိုင်ကို သိသိသာသာ လုံးဝန်းသွားသည် သို့မဟုတ် အနားစွန်းသည် pitting ဖြစ်နေသည်ကို အစားထိုးပါ။
Q2- arcing လျှော့ချရန် ပိုကျယ်သော ကွာဟချက်တွင် ကိုရိုနာ ကုသပေးသည့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
ကွာဟချက်ကို ချဲ့ထွင်ခြင်းသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိတွေ့မှုအန္တရာယ်ကို လျှော့ချပေးသော်လည်း အိုဇုန်းထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် အပူကို တိုးမြင့်စေသည့် ပြိုကွဲမှုအတွက် လိုအပ်သော ဗို့အားကို တိုးစေသည်။ ထုတ်လုပ်သူ၏ ကွာဟချက်ပြတင်းပေါက်အတွင်း အလုပ်လုပ်ပြီး အများအားဖြင့် dielectric ဝတ်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ညစ်ညမ်းခြင်း၏ မူလအကြောင်းရင်းကို ပြုပြင်ပါ။
Q3- ဝဘ်ပေါ်တွင် ဝိုင်းဖွဲ့ခြင်းကို အဘယ်အရာက ဖြစ်စေသနည်း။
ပတ်တီးပတ်ထားခြင်းသည် -ယူနီဖောင်းမဟုတ်သော ကိုရိုနာကုသပေးသည့်လျှပ်ကူးပစ္စည်းအား အမြဲလိုလို ခြေရာခံသည်- ဒေသအလိုက်ပြုလုပ်ထားသော dielectric ဝတ်ဆင်မှု၊ ပြာများတည်ဆောက်မှု-အစွန်းပေါ်၊ ကွေးနေသောလျှပ်ကူးပစ္စည်းကိုယ်ထည် သို့မဟုတ် မညီညာသောအအေးပေးခြင်း။ လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို ဦးစွာစစ်ဆေးပါ၊ ထို့နောက် လိပ်ကို ဖုံးအုပ်ပါ။
Q4- ကြွေထည်-ဖုံးထားသောလိပ်သည် အပိုကုန်ကျစရိတ်နှင့် ထိုက်တန်ပါသလား။
အလယ်အလတ် ဝပ်သိပ်သည်းဆ အထက် သို့မဟုတ် တစ်ရက်လျှင် ဆိုင်းတစ်ခုထက်ပိုသော မည်သည့်လိုင်းတွင်မဆို ဟုတ်ကဲ့။ ပိုရှည်သော dielectric သက်တမ်းနှင့် တည်ငြိမ်သောကုသမှုအဆင့်သည် များသောအားဖြင့် နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ပရီမီယံကို ပြန်ဆပ်လေ့ရှိသည်။ ကြွေထည်သည် ထုတ်ကုန်ပြောင်းလဲနေစဉ်အတွင်း အပိုင်းအစများကို လျှော့ချပေးသည့် လည်ပတ်မှုဝင်းဒိုးကိုလည်း ကျယ်စေပါသည်။
Q5- ကျွန်ုပ်၏အလွှာကို နောက်ကျောဘက်တွင် ကုသခြင်းရှိမရှိ မည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။
နောက်ကျောကုသမှုသည် နောက်ပြန်မျက်နှာပေါ်တွင် ပိတ်ဆို့ခြင်း သို့မဟုတ် တွယ်တာမှုအဖြစ် ပေါ်လာပြီး မကုသရသေးသောဘေးတွင် ဒိုင်းဖတ်အဖြစ် ပေါ်လာသည်။ ကွာဟချက် သေးငယ်လွန်းခြင်း၊ ဝပ်သိပ်သည်းဆ မြင့်မားလွန်းခြင်း သို့မဟုတ် ဖလင်အထူအတွက် ပြင်းထန်လွန်းသော ကိုရိုနာ ကုသရေး လျှပ်ကူးပစ္စည်း ပရိုဖိုင်ကြောင့် ဖြစ်ရခြင်း ဖြစ်သည်။
Q6- လျှပ်ကူးပစ္စည်းပစ္စည်းသည် dyne အဆင့်အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိပါသလား။
တိုက်ရိုက်မဟုတ်ပါ။ ပစ္စည်းသည် တိုက်စားနှုန်း၊ အအေးခံနိုင်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။ Dyne အဆင့်ကို ကွာဟမှု၊ ပါဝါ၊ နေထိုင်ချိန်နှင့် ဝဘ်အပူချိန်ဖြင့် အုပ်ချုပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ eroding electrode သည် တသမတ်တည်းမဟုတ်သော discharge ကိုထုတ်ပေးသည်၊ ထို့ကြောင့် ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုသည် သွယ်ဝိုက်သောအားဖြင့် တူညီမှုတွင်ပေါ်လာသည်။
Q7- watt density က ဘာနဲ့ စရမလဲ။
polyolefin ရုပ်ရှင်များအတွက် တစ်မိနစ်လျှင် 5 မှ 8 W ဝန်းကျင်ရှိ သင့်အလွှာမိသားစုအတွက် ထုတ်လုပ်သူ၏အကြံပြုထားသော အခြေခံမျဥ်းတွင် စတင်ကာ ဝဘ်အကျယ်အဝန်းအပြည့်ရှိ dyne အဆင့်ကို တိုင်းတာနေစဉ် အပေါ်ဘက်သို့ အဆင့်ငယ်ဖြင့် ချိန်ညှိပါ။
နိဂုံး
Corona ကုသရေးလျှပ်ကူးပစ္စည်းကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် စနစ်များ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်။ ပစ္စည်း၊ ပရိုဖိုင်၊ ကွာဟချက်၊ dielectric နှင့် cooling အားလုံး အပြန်အလှန် အကျိုးသက်ရောက်ကြပြီး တစ်ခုသို့ ပြောင်းလဲမှုသည် အခြားတစ်ခုသို့ ပြောင်းသွားပါသည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောချဉ်းကပ်မှုမှာ အလွှာ၊ လိုအပ်သောဒိုင်းအဆင့်နှင့် လိုင်းအမြန်နှုန်းကို ဦးစွာသတ်မှတ်ရန်ဖြစ်ပြီး၊ ထို့နောက် ၎င်းပစ်မှတ်ကို လက်တွေ့ဝပ်သိပ်သည်းမှုအနည်းဆုံးဖြင့် ထိမိစေရန် လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် ၎င်း၏ဒိုင်လျှပ်စီးကြောင်းကို အရွယ်အစားသတ်မှတ်ရန်ဖြစ်သည်။
Shenzhen Hefeng Jiada Technology သည် ကိုရိုနာ ကုသပေးသော ဆေးများ၊ ပလာစမာ ကုသမှု စက်များနှင့် ဤ အင်ဂျင်နီယာ ယုတ္တိဗေဒ အတိုင်း အတိအကျ တည်ဆောက်ထားသော အဆက်အသွယ် ဝဘ် သန့်ရှင်းရေး စနစ်များကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဘူတာရုံအသစ်တစ်ခုကို သတ်မှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ရှိပြီးသားတစ်ခုအား ပြန်လည်တည်ဆောက်နေပါက၊ သင်၏အလွှာ၊ အကျယ်နှင့် ပစ်မှတ် dyne အဆင့်ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာများသည် သင့်လိုင်းအတွက် မှန်ကန်သော corona ကုသရေးလျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် လိပ်ပုံစံဖွဲ့စည်းပုံကို အကြံပြုပါမည်။

