အိမ် / သတင်း / Inline Water Sensor Sampling အတွက် Flow Cell ကို မည်ကဲ့သို့ အရွယ်အစား ပြုလုပ်ရမည်နည်း။

Inline Water Sensor Sampling အတွက် Flow Cell ကို မည်ကဲ့သို့ အရွယ်အစား ပြုလုပ်ရမည်နည်း။

ကြည့်ရှုမှုများ- 0     စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-09-19 မူရင်း- ဆိုက်

မေးမြန်းပါ။

facebook share ခလုတ်
twitter မျှဝေခြင်းခလုတ်
လိုင်းမျှဝေခြင်းခလုတ်
wechat မျှဝေခြင်းခလုတ်
linkedin sharing ကိုနှိပ်ပါ။
pinterest မျှဝေခြင်းခလုတ်
whatsapp မျှဝေခြင်းခလုတ်
ဤမျှဝေမှုအား မျှဝေရန် ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
Inline Water Sensor Sampling အတွက် Flow Cell ကို မည်ကဲ့သို့ အရွယ်အစား ပြုလုပ်ရမည်နည်း။

အင်ဂျင်နီယာများသည် ၎င်းတို့၏ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆိုင်ရာ စူးစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပတ်၀န်းကျင်ရှိ အိမ်ရာများကို မကြာခဏ လျစ်လျူရှုလေ့ရှိသည်။ သို့သော်၊ အရွယ်မတန်သော စီးဆင်းမှုဆဲလ်တစ်ခုသည် အဆင့်မြင့်အာရုံခံကိရိယာအား ပြင်းထန်သော လုပ်ငန်းစဉ်တာဝန်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲစေသည်။ ဤကြီးကြပ်မှုသည် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာသော တုံ့ပြန်မှုအချိန်များ၊ မှားယွင်းသောဖတ်ရှုမှုများ သို့မဟုတ် အချိန်မတန်မီ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ပျက်ကွက်မှုကို လျင်မြန်စွာ ဖြစ်စေသည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းအခြေပြု အစုလိုက်နမူနာမှ ယုံကြည်စိတ်ချရသော စဉ်ဆက်မပြတ် inline စောင့်ကြည့်ခြင်းသို့ ရွှေ့ခြင်းသည် တင်းကျပ်သော အရည်ထိန်းချုပ်မှု လိုအပ်သည်။ အတိုင်းအတာအတိအကျမရှိဘဲ၊ သင်၏စောင့်ကြည့်ရေးကွင်းသည် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပင် ခန့်မှန်းမရသော ဆူညံသံများကို ထုတ်ပေးသည်။ ညံ့ဖျင်းသော အရည်ဒိုင်းနမစ်များသည် သင်၏ လုပ်ငန်းစဉ် ကိန်းရှင်များကို အဆက်မပြတ် ကမောက်ကမ ဖြစ်စေပြီး သင်၏ အလိုအလျောက် လုပ်ဆောင်မှု စက်ဝိုင်းများကို ပျက်စီးစေသည်။ ဤဆောင်းပါးသည် သင့်စနစ်အတွက် ရိုးရှင်းသော၊ အထောက်အထားအခြေပြု မူဘောင်တစ်ခုကို ပေးပါသည်။ အရေးကြီးသောအတိုင်းအတာများကို တွက်ချက်နည်း၊ သင့်လျော်သော အိမ်ရာပစ္စည်းများကို ရွေးချယ်ပြီး အရာအားလုံးကို ချောမွေ့စွာ ပေါင်းစပ်နိုင်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့ အကျုံးဝင်ပါမည်။ သင်သည် မည်သည့်စက်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်မဆို ယုံကြည်စိတ်ချရသော အခန်းကို အရွယ်အစားနှင့် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ရန် သင်ယူရလိမ့်မည်။

သော့ထုတ်ယူမှုများ

  • အတွင်းပိုင်း အသံအတိုးအကျယ်သည် တုံ့ပြန်ချိန်ကို တိုက်ရိုက်သတ်မှတ်သည်- သေးငယ်သော ပမာဏသည် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ တုံ့ပြန်သော်လည်း ဖိအားကြောင့် အာရုံခံအာရုံခံကိရိယာ ပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ရန် တင်းကျပ်သော စီးဆင်းနှုန်းထိန်းချုပ်မှု လိုအပ်ပါသည်။

  • စီးဆင်းမှုအလျင်သည် ဟန်ချက်ညီသောလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်- အမှုန်များဝင်ရောက်ခြင်းနှင့် biofouling ကိုကာကွယ်ရန် အမြန်နှုန်းသည် လုံလောက်စွာမြင့်မားရမည်ဖြစ်ပြီး၊ သို့သော် cavitation နှင့် signal ဆူညံမှုကိုရှောင်ရှားရန် လုံလောက်သောနိမ့်သည်။

  • ပစ္စည်းသည် အသက်ရှည်ခြင်းကို ညွှန်ပြသည်- နမူနာအရည်၏ ဓာတုမိတ်ကပ်၊ အပူချိန်နှင့် ဖိအားများသည် acrylic, PTFE, PVC, သို့မဟုတ် 316L Stainless Steel ကို အသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ အုပ်ချုပ်ရမည်။

  • တပ်ဆင်မှု တိမ်းညွှတ်မှုသည် တိကျမှုကို သက်ရောက်မှုရှိသည်- သင့်လျော်သော ရှောင်ကွင်းပုံစံနှင့် ဒေါင်လိုက်အရည်လမ်းကြောင်းသည် ပိတ်မိနေသော လေပူဖောင်းများကို လျော့ပါးသက်သာစေရန်အတွက် ညှိနှိုင်းမရနိုင်ပါ။

မှားယွင်းသော Flow-Through Sensor စနစ်၏ လုပ်ငန်းကုန်ကျစရိတ်

'Dead Volume' ပြဿနာ (နှောင့်နှေးနေသောဒေတာ)

အရွယ်အစားကြီးသော အခန်းများသည် အန္တရာယ်ရှိသော တည်ငြိမ်သောဇုန်များကို ဖန်တီးသည်။ ချက်ခြင်း လန်းဆန်းနေမည့်အစား အခန်းအတွင်း၌ အရည်များကျန်နေပါသည်။ ၎င်းသည် သိသာထင်ရှားသော အချိန်နောက်ကျမှုကို ဖန်တီးပေးသည်။ သင့်လုပ်ငန်းစဉ်သည် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ သောက်သုံးမှုအပေါ် အားကိုးနေပါက၊ နှောင့်နှေးမှုများသည် ဘေးဥပဒ်ဖြစ်စေပါသည်။ ရေဆိုး pH neutralization စက်ရုံကို စဉ်းစားပါ။ ဆေးထိုးပန့်များသည် အာရုံခံတုံ့ပြန်မှုအပေါ် လုံးလုံးလျားလျား အားကိုးသည်။ အခန်းကြီးတစ်ခုသည် တစ်မိနစ်ခန့် နှောင့်နှေးစေပါက ပန့်များသည် အက်ဆစ်ကို ဆက်လက်ထိုးသွင်းသည်။ အာရုံခံကိရိယာသည် ပြောင်းလဲမှုကို စာရင်းမသွင်းမီ ကန်သည် အန္တရာယ်ရှိသော အက်စစ်ဓာတ်ဖြစ်လာသည်။ စက္ကန့် 30 နောက်ကျခြင်းသည် ကုန်ကျစရိတ်များသော ဓာတုဆေးလွန်ကဲခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။ ဤအလွန်လွန်ကဲမှုကို ပြုပြင်ရန် ဓာတုဗေဒပစ္စည်း အပိုလိုအပ်သည်။ ၎င်းသည် ဖရိုဖရဲဖြစ်ပြီး တုန်လှုပ်နေသော ထိန်းချုပ်မှုကွင်းဆက်နှင့် ပြင်းထန်သော စည်းမျဉ်းများကို မလိုက်နာမှုကို ဖန်တီးပေးသည်။

အလျင်ပြဿနာ (အာရုံခံကိရိယာ ပျက်စီးခြင်း)

အရွယ်အစားသေးငယ်သော အခန်းများသည် ဆန့်ကျင်ဘက်ပြဿနာကို ဖန်တီးသည်။ မြင့်မားသော စီးဆင်းမှုနှုန်းများသည် ရေကို စူးစမ်းလေ့လာရန် တွန်းအားပေးသည်။ လျင်မြန်သောအရည်သည် နူးညံ့သိမ်မွေ့သော optical မှန်ဘီလူးများကို ပွတ်တိုက်ပေးသည်။ ၎င်းသည် pH probes မှ ထိလွယ်ရှလွယ် ဂျယ်အလွှာများကို လျင်မြန်စွာ ဖယ်ရှားပေးသည်။ အမြန်ရေစီးကြောင်းများသည် ရည်ညွှန်းလမ်းဆုံမှ ပိုတက်စီယမ်ကလိုရိုက်ကို တက်ကြွစွာ ဆွဲထုတ်ပါသည်။ ဤလျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ သက်တမ်းကို သိသိသာသာ တိုတောင်းစေသည်။ ဤအရာသည် အချိန်နှင့်အမျှ ကိရိယာကို ပျက်စီးစေသည်။ အလွန်မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေသော ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖတ်ရှုမှုများကိုလည်း သင်သတိပြုမိပါလိမ့်မည်။ အမြန်ရေစီးကြောင်းများက သင့်အား စျေးကြီးသော probes များကို အမြဲတစေ အစားထိုးခိုင်းစေခြင်းဖြင့် လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုသို့ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆူညံသံများကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။

ထိန်းသိမ်းမှုဝန်

အရည်ဒိုင်းနမစ် ညံ့ဖျင်းခြင်းသည် မလွှဲမရှောင်သာဖြစ်ပြီး မကြာခဏ ပါးစပ်ပေါက်ခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။ ထိုင်းမှိုင်းနေသောထောင့်များသည် ဆိုင်းငံ့ထားသောအခဲများကို အနည်ထိုင်စေပါသည်။ ကယ်လ်စီယမ်ကာဗွန်နိတ်ကဲ့သို့ သတ္တုဓာတ်များကို အရွယ်အစား ချဲ့ထွင်ခြင်းသည် အလျင်နှုန်းနိမ့်သော မျက်နှာပြင်များတွင် အလွယ်တကူ တွယ်ကပ်နေပါသည်။ ရေညှိနှင့် ဇီဝဖလင်များသည် ဤအလျင်နှုန်းနိမ့်သောအိတ်များတွင် ရှင်သန်သည်။ ဇီဝဖလင်တစ်ခုသည် သူ့အလိုလိုတည်ဆောက်ပြီးသည်နှင့် ၎င်းသည် အာရုံခံကိရိယာထိပ်ဖျားတွင် မိုက်ခရိုပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးပေးသည်။ အမြောက်အများအစား အရည်များအစား ဇီဝဖလင်၏ ဓာတုဗေဒကို စတင်ဖတ်သည်။ ဤအရာက နည်းပညာရှင်များအား လိုင်းမှ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို အဆက်မပြတ် ဆွဲထုတ်ရန် တွန်းအားပေးသည်။ ၎င်းတို့သည် အပတ်စဉ် သို့မဟုတ် နေ့စဉ်ပင် လက်ဖြင့် သန့်ရှင်းရေးကို လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤအလုပ်သမားဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးသည် စက်ရုံအရင်းအမြစ်များကို ဆုတ်ယုတ်စေပြီး အလိုအလျောက်စောင့်ကြည့်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို လုံးလုံးလျားလျား ချေမှုန်းစေသည်။

ရေအာရုံခံကိရိယာစီးဆင်းမှုဆဲလ်

Inline Sensor Chamber အတွက် Core Sizing Parameters

အတိုင်းအတာတစ်ခု inline sensor chamber သည် တိကျမှုနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ပန်းတိုင်များကို ရှင်းလင်းစွာ နားလည်ရန် လိုအပ်သည်။

Internal Volume နှင့် Target Response Time ကို တွက်ချက်ခြင်း။

သင်၏ပစ်မှတ်တုံ့ပြန်မှုအချိန်နှင့် အတွင်းပိုင်းအသံအတိုးအကျယ်ကို ချိန်ခွင်လျှာညှိရပါမည်။ ပုံသေနည်းက ရှင်းပါတယ်။ System Response Time သည် Flow Rate ဖြင့် ပိုင်းခြားထားသော Internal Volume နှင့် ညီမျှသည်။ သေးငယ်သော အတွင်းပိုင်း volumes များသည် ပိုမိုမြန်ဆန်သော refresh rate ကို ပေးစွမ်းသည်။ သို့သော်လည်း မတူညီသော ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဘောင်များသည် မတူညီသော နှေးကွေးသည့်အချိန်များကို သည်းခံသည်။ ပျော်ဝင်နေသော အောက်ဆီဂျင် (DO) အာရုံခံကိရိယာများသည် ဇီဝဖြစ်စဉ်များကို တိကျစွာ ခြေရာခံရန် လျင်မြန်စွာ လည်ပတ်မှု လိုအပ်သည်။ လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းအာရုံခံကိရိယာများသည် လုပ်ငန်းစဉ်ထိန်းချုပ်မှုကို မထိခိုက်စေဘဲ အနည်းငယ်နှေးကွေးသော ဆန်းသစ်မှုနှုန်းများကို မကြာခဏ သည်းခံနိုင်သည်။ အိမ်ရာမရွေးချယ်မီ ဤလိုအပ်ချက်များကို သင်မြေပုံဆွဲရပါမည်။

အာရုံခံ အမျိုးအစား

လက်ခံနိုင်သော Lag အချိန်

အကြံပြုထားသော အတွဲ

ပစ်မှတ် စီးဆင်းမှုနှုန်း

ပျော်ဝင်အောက်ဆီဂျင် (DO)

< 5 စက္ကန့်

နည်း (10-30 ml)

မြင့်မားသော (400+ မီလီလီတာ/မိနစ်)

pH / ORP

10-15 စက္ကန့်

အလတ်စား (30-50 mL)

အလယ်အလတ် (200-400 mL/min)

လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း

20-30 စက္ကန့်

မြင့်မားသော (50-100 ml)

နိမ့် (100-200 mL/min)

စီးဆင်းမှုအလျင် (Laminar နှင့် Turbulent Flow)

အလျင်သည် တိကျသော လုပ်ဆောင်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်း ရှိနေရမည်။ သင်ကိုယ်တိုင် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဆောင်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန် လုံလောက်သော မြန်နှုန်းကို လိုချင်သည်။ ၎င်းသည် အာရုံခံကိရိယာအစွန်အဖျားတွင် အမှိုက်များစုပုံခြင်းကို တားဆီးသည်။ သို့သော် အလွန်အလျင်သည် စီးဆင်းမှုအား ဖြစ်ပေါ်စေသော ဆူညံသံနှင့် လှိုင်းထန်သော အပေါက်များကို ဖြစ်စေသည်။ Turbulence သည် တိုင်းတာမှုအစွန်အဖျားကိုထိသည့် အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းလေအိတ်များကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။ ၎င်းသည် သင်၏ထုတ်လွှင့်မှုမျက်နှာပြင်တွင် ရိုင်းစိုင်းသောအတက်အကျများကို ဖြစ်စေသည်။ Flow laminar ကို ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် ချောမွေ့ပြီး ခန့်မှန်းနိုင်သော အရည်စီးကြောင်းကို သေချာစေသည်။ သင်၏ လုပ်ငန်းစဉ်ပြွန်အပေါ် အခြေခံ၍ သီးခြားစီးဆင်းနှုန်းများကို ကျွန်ုပ်တို့ အကြံပြုပါသည်။ ပုံမှန် 1/4' ပြွန်အတွက်၊ 200 မှ 500 mL/min အတွက် ရည်မှန်းပါ။ ပိုကြီးသော 1/2' ပြွန်အတွက်၊ သင်၏ flow ကို 1 မှ 2 L/min အထိ ချဲ့ပါ။ ဤချိုမြိန်သောနေရာသည် အဖျက်အဆီးအတားအဆီးမရှိဘဲ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဆောင်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်။

ဖိအားနှင့် အပူချိန် သတ်မှတ်ချက်များ

အပူချိန်နှင့် အများဆုံးခွင့်ပြုနိုင်သော ဖိအားသည် ပြောင်းပြန်ဆက်နွယ်မှု ရှိသည်။ အရည်များ အပူချိန်တိုးလာသည်နှင့်အမျှ ပလပ်စတစ်အိမ်များသည် တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ကြံ့ခိုင်မှု ဆုံးရှုံးသွားပါသည်။ ၎င်းတို့၏ ဖိအားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ သိသိသာသာ ကျဆင်းသွားသည်။ အခန်းအပူချိန်တွင် 100 PSI အတွက် သတ်မှတ်ထားသော PVC အခန်းသည် 30 PSI ကို 140°F တွင်သာ ကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ သင်၏ သတ်မှတ်ထားသော ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုအတွက် ဤအမိုက်စား မျဉ်းကွေးကို မြေပုံဆွဲရပါမည်။ ထို့အပြင်၊ ရုတ်တရက် လုပ်ငန်းစဉ် ဖိအားများ မြင့်တက်ခြင်းသည် ထိခိုက်လွယ်သော ဖန် pH လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို ကွဲအက်စေပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ပါးလွှာသော အောက်ဆီဂျင်ပျော်ဝင်နေသော အမြှေးပါးများကိုလည်း အပြီးတိုင် ပေါက်ပြဲနိုင်သည်။ ဖိအားလျှော့ချရေးအဆို့ရှင်များ (PRVs) များ တပ်ဆင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ အဲဒီ valves တွေကို ရှေ့မှာထားပါ။ ရေနမူနာ စီးဆင်းမှုဆဲလ် ။ ၎င်းသည် သင်၏ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို မမျှော်လင့်ထားသော ပိုက်လိုင်းများ မြင့်တက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။

ပစ္စည်း လိုက်ဖက်ညီမှုနှင့် အသုံးချမှု ကန့်သတ်ချက်များ

Chemical Aggressiveness

သင့်အရည်၏ ဓာတုဗေဒမိတ်ကပ်သည် သင့်အိမ်ရာရွေးချယ်မှုကို လုံးလုံးလျားလျား ညွှန်ပြသည်။

  • Stainless Steel (316L)- ဤသတ္တုသည် မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့် ပြင်းထန်သောဖိအားများကို လွယ်ကူစွာ ကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် ယေဘူယျ အော်ဂဲနစ်များနှင့် ပျော်ရည်များကို ကောင်းစွာ ခုခံနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း ၎င်းသည် မြင့်မားသော ကလိုရိုက်များနှင့် ကြမ်းတမ်းသောဆားများအတွက် အလွန်အန္တရာယ်ရှိသည်။ ဤအိုင်းယွန်းများသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ stainless steel တွင် လျင်မြန်သော pitting corrosion ဖြစ်စေသည်။

  • PTFE/Teflon- ဤ fluoropolymer သည် ပြင်းထန်အက်ဆစ်များအတွက် လုပ်ငန်းစံနှုန်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကြမ်းတမ်းသောအရည်ပျော်ပစ္စည်းများကို ပျက်စီးစေခြင်းမရှိဘဲ ကောင်းစွာခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊ စံစည်ပင်ရေအသုံးချမှုများအတွက် မကြာခဏ ကုန်ကျစရိတ်-တားမြစ်ထားသည်။ အလိုအပ်ဆုံး ဓာတုပတ်ဝန်းကျင်အတွက် PTFE ကို သင် သီးသန့်ထားပါ။

  • CPVC/PVC- ဤတောင့်တင်းသောပလတ်စတစ်များသည် ခြွင်းချက်အနေဖြင့် ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်မှုရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် စံစည်ပင်ရေနှင့် အအေးခံမျှော်စင်ကွင်းများအတွက် ပြီးပြည့်စုံစွာ လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းတို့သည် အပူချိန်နိမ့်စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ရေဆိုးချောင်းများအတွက်လည်း စံပြဖြစ်သည်။

Optical Transparency လိုအပ်ချက်များ

တစ်ခါတစ်ရံ အော်ပရေတာများသည် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း အာရုံခံကိရိယာကို တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုရန် လိုအပ်သည်။ အမြင်အာရုံစစ်ဆေးခြင်းတွင် ပိတ်မိနေသော ပူဖောင်းများ သို့မဟုတ် လျင်မြန်စွာ ပေါက်ကြားခြင်းကို ချက်ချင်းသိရှိနိုင်ရန် ကူညီပေးသည်။ ဤပွင့်လင်းမြင်သာမှုသည် turbidity နှင့် colorimetric အာရုံခံကိရိယာများအတွက် တင်းကြပ်စွာအရေးကြီးပါသည်။ ဤအထူးကိစ္စများတွင် သင်သည် ရှင်းလင်းသော acrylic သို့မဟုတ် polycarbonate ပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်ရပါမည်။ Acrylic သည် ပုံမှန်လက်စွဲစစ်ဆေးခြင်းအတွက် အလွန်ကောင်းမွန်သော အလင်းအမှောင်ကို ပေးစွမ်းသည်။ သင်၏အရည်ဓာတုဗေဒသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ရှင်းလင်းသောပလပ်စတစ်ကို မပြိုပျက်စေ သို့မဟုတ် တိမ်ကောသွားကြောင်း သေချာပါစေ။ ကြမ်းတမ်းသော စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ဖျော်ရည်များသည် ကြည်လင်သော acrylic ကို နို့နှင့် အလင်းအမှောင်အဖြစ်သို့ လျင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲပေးလိမ့်မည်။

တံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့် O-Ring ရွေးချယ်မှု

ပင်မကိုယ်ထည်သည် အတွင်းပိုင်းဖျံများကဲ့သို့ပင် ကြံ့ခိုင်သည်။ O-rings များသည် ဓာတုဗေဒနည်းအရ ပျက်ကွက်ပါက ပရီမီယံသံမဏိအိမ်သည် ယိုစိမ့်နေမည်ဖြစ်သည်။ သင်၏အရည်ဓာတုဗေဒနှင့် elastomer ကို စေ့စေ့စပ်စပ် ယှဉ်ရပါမည်။ Viton သည် သတ္တုဓာတ် အက်ဆစ်များနှင့် စက်မှုဆီများစွာအတွက် အလွန်ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်ပါသည်။ EPDM သည် caustic bases နှင့် hot water applications များအတွက် အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။ Kalrez သည် ပြင်းထန်သော စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ပျော်ရည်များအတွက် အလွန်အမင်း ဓာတုခံနိုင်ရည်ကို ပေးဆောင်သည်။ သင့်ကွင်းပတ်ဒီဇိုင်းကို အပြီးသတ်ခြင်းမပြုမီ တိကျသော elastomer လိုက်ဖက်မှုဇယားများကို အမြဲစစ်ဆေးပါ။

Online Probe ထည့်သွင်းစဉ်အတွင်း အန္တရာယ်များကို လျော့ပါးစေခြင်း။

ရေရေရာရာ အွန်လိုင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု တပ်ဆင်ခြင်းသည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များကို လျော့နည်းစေပြီး ရေရှည်ထိန်းသိမ်းမှု ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။

Bypass Loop (Sample Stream) ဗိသုကာ

အရေးကြီးသော ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအာရုံခံကိရိယာများကို ပင်မလုပ်ငန်းစဉ်လိုင်းများတွင် တိုက်ရိုက်မတပ်ဆင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ တိုက်ရိုက်တပ်ဆင်ခြင်းသည် ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းမှုအန္တရာယ်၊ ခက်ခဲပြီး အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ ယင်းအစား၊ သီးသန့်စလစ်-စီးကြောင်း သို့မဟုတ် ကွင်းဆက်ဖွဲ့စည်းမှုကို ရှောင်ကွင်းအသုံးပြုပါ။ ဤဗိသုကာလက်ရာသည် ပင်မပိုက်မှ အလွန်သေးငယ်သော နမူနာစီးကြောင်းကို ဆွဲထုတ်သည်။ ၎င်းသည် အခန်းတွင်းမှ အရည်များကို လမ်းကြောင်းပေးကာ လုံခြုံစွာ ရေအောက်သို့ ပြန်ပို့သည်။ ဝင်ပေါက်နှင့် ထွက်ပေါက်နှစ်ခုစလုံးတွင် ခိုင်မာသော သီးခြားခွဲထားမှုအဆို့ရှင်များ ထည့်သွင်းရပါမည်။ ၎င်းသည် နည်းပညာရှင်များအား စက်ရုံတစ်ခုလုံးကို မပိတ်ဘဲ ချိန်ညှိခြင်းအတွက် probe ကို ဘေးကင်းစွာ သီးခြားခွဲထုတ်ပြီး ဖယ်ရှားနိုင်စေပါသည်။

လမ်းကြောင်းနှင့် လေဝင်ပေါက်

Fluid routing orientation သည် ညှိနှိုင်းမရသော ဒီဇိုင်းအချက်ဖြစ်သည်။ အရည်သည် အောက်ခြေအပေါက်မှ ဝင်ရမည်။ ၎င်းသည် ထိပ်တန်းဆိပ်ကမ်းမှ ထွက်ရမည်။ ဤဒေါင်လိုက်စီးဆင်းသည့်လမ်းကြောင်းသည် ပိတ်မိနေသော လေပူဖောင်းများကို သဘာဝအတိုင်း သန့်စင်ပေးသည်။ အာရုံခံအစွန်အဖျားတွင် တွယ်ကပ်နေသော လေပူဖောင်းများသည် မှားယွင်းသော ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ကွဲထွက်ခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။ အောက်ခြေမှ ချဉ်းကပ်မှုသည် ပူဖောင်းများ အလိုအလျောက် ထွက်လာသည်။ ၎င်းသည် အာရုံခံကိရိယာအား အရည်ထဲတွင် အချိန်တိုင်း နစ်မြုပ်နေစေရန် အာမခံပြီး အရည်နှင့် တည်ငြိမ်သော ထိတွေ့မှုကို သေချာစေသည်။

စီးဆင်းမှု ထိန်းချုပ်ရေး ယန္တရားများ

ပင်မလိုင်း လုပ်ငန်းစဉ် ဖိအားသည် နေ့စဥ် စက်ရုံလည်ပတ်မှုအတွင်း အဆက်မပြတ် ပြောင်းလဲနေပါသည်။ Pumps များသည် အဖွင့်အပိတ်လုပ်ကာ စီးဆင်းမှု ဒိုင်းနမစ်များကို ချက်ချင်းပြောင်းလဲပေးသည်။ ဤအပျက်သဘောမျိုးကွဲလွဲမှုများမှ သင်၏အာရုံခံကိရိယာကွင်းကို ကာကွယ်ရပါမည်။ အခန်း၏အထက်ပိုင်းတွင် တိကျသော ရိုတာမီတာများ သို့မဟုတ် ချိန်ညှိနိုင်သော ဆေးထိုးအပ်အဆို့ရှင်များကို ပေါင်းစပ်ပါ။ ဤစက်ပစ္စည်းများသည် သင့်အား စက်တွင်း၌ စဉ်ဆက်မပြတ် အတည်ပြုနိုင်သော စီးဆင်းမှုနှုန်းကို ထိန်းသိမ်းရန် ကူညီပေးပါသည်။ တသမတ်တည်း စီးဆင်းမှုသည် စုံစမ်းဆဲအစွန်အဖျားတွင် မလျော်ကန်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားကို တားဆီးပေးသည်။ ၎င်းသည် သင်၏တုံ့ပြန်မှုအချိန်တွက်ချက်မှုများကို တိကျမှန်ကန်ပြီး တစ်နေ့တာလုံး ခန့်မှန်းနိုင်စေကြောင်းလည်း အာမခံပါသည်။

ဆန်ခါတင်စာရင်းတွင် လော့ဂျစ်- COTS နှင့် စိတ်ကြိုက်ရေအာရုံခံကိရိယာစီးဆင်းမှုဆဲလ်များ

စိတ်ကြိုက်တည်ဆောက်မှုနှင့် စံနှုန်းတစ်ခုအကြား ဆုံးဖြတ်ခြင်း။ ရေအာရုံခံကိရိယာစီးဆင်းမှုဆဲလ်သည် သင့်ပရောဂျက်ဘတ်ဂျက်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအချိန်ဇယားကို ပုံသဏ္ဍာန်ပေးသည်။

Commercial Off-the-Shelf (COTS) ကို ဘယ်အချိန်မှာ သုံးရမလဲ

စံသတ်မှတ်ထားသော COTS ဖြေရှင်းချက်များသည် သာမန်စက်မှုလုပ်ငန်းစောင့်ကြည့်ရေးအပလီကေးရှင်းအများစုနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ ၎င်းတို့သည် တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် အသုံးပြုသော စံ 12mm သို့မဟုတ် 25mm PG13.5 ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆိုင်ရာ ပစ္စများကို စုံလင်စွာ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်။ စီးပွားဖြစ်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုရွေးချယ်ခြင်းသည် သင်၏ရှေ့တန်းအင်ဂျင်နီယာကုန်ကျစရိတ်ကို သိသိသာသာ လျော့ကျစေသည်။ ၎င်းသည် စံချိန်စံညွှန်းအစားထိုး အစိတ်အပိုင်းများ ချက်ချင်းရရှိနိုင်မှုကိုလည်း အာမခံပါသည်။ ညဆိုင်းအတွင်း အိမ်တစ်လုံး အက်ကွဲပါက၊ ပုံမှန် အစားထိုးမှုကို ညတွင်းချင်း မှာကြားနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် မမျှော်လင့်ထားသော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဖြစ်ရပ်များအတွင်း စက်ရုံရပ်နားချိန်ကို လုံးဝလျှော့ချပေးသည်။ စံယူနစ်များသည် ကုန်ထုတ်စက်ရုံအများစုအတွက် ငွေရေးကြေးရေးအရသာ အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။

စိတ်ကြိုက်/Microfluidic Flow Cell ကို ဘယ်အချိန်မှာ အင်ဂျင်နီယာလုပ်မလဲ။

အချို့သော ပရောဂျက်များသည် စိတ်ကြိုက်အင်ဂျင်နီယာနှင့် တီထွင်ဖန်တီးမှုတို့ကို လုံးလုံးလျားလျား တောင်းဆိုကြသည်။ အထူးပြု သိပ္ပံနည်းကျ အပလီကေးရှင်းများ သို့မဟုတ် စမ်းသပ်အပင်များအတွက် ၎င်းကို သင်လိုအပ်နိုင်သည်။ အလွန့်အလွန်နည်းသော နမူနာ volume များသည် ရှုပ်ထွေးသော microfluidic ဒီဇိုင်းများ လိုအပ်ပါသည်။ Multi-parameter sensor blocks များသည် အစိုင်အခဲပလပ်စတစ်တုံးများမှ စိတ်ကြိုက် CNC machining ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ စံမဟုတ်သော ပုံစံအချက်များ သည် ပေးသွင်းသူများသည် စတော့မတင်ဘဲ သီးခြားအိမ်ရာအတိုင်းအတာများ လိုအပ်ပါသည်။ သို့သော် စိတ်ကြိုက်တည်ဆောက်မှုများသည် သိသာထင်ရှားသော ပရောဂျက်အပေးအယူများကို သယ်ဆောင်သည်။ ရှည်လျားသော ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ခဲချိန်များအတွက် တွက်ချက်ရပါမည်။ ဘေးအန္တရာယ် ယိုစိမ့်မှုများကို ရှောင်ရှားရန် တိကျသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံနိုင်ရည်များကိုလည်း သင် သတ်မှတ်ရပါမည်။

ပေါင်းစည်းသူများအတွက် နောက်အဆင့်လုပ်ဆောင်ချက်များ

ဝယ်ယူမှုတစ်ခုကို အပြီးသတ်ခြင်းမပြုမီ ရှင်းလင်းသော သတ်မှတ်ချက်စာရင်းကို ပြင်ဆင်ပါ။ ဤစစ်ဆေးမှုစာရင်းကို သင်၏ပေးသွင်းသူထံ တိုက်ရိုက်ပေးပို့ပါ-

  1. အမြင့်ဆုံးစနစ် ဖိအား/အပူချိန်- လုံးဝအထွတ်အထိပ်အပူကန့်သတ်ချက်နှင့် သင့်စနစ်တွင် ကြုံတွေ့ရမည့် ဖိအားများ မြင့်တက်မှုကို ဖော်ပြပါ။

  2. တိကျသောအာရုံခံကြိုး/အတိုင်းအတာများ- တိကျသောထည့်သွင်းမှုအတိမ်အနက်နှင့် thread pitch (ဥပမာ၊ PG13.5) ကို သင့်ပလေယာတွင် ဖြည့်သွင်းပါ။

  3. ပစ်မှတ် စီးဆင်းမှုနှုန်း အပိုင်းအခြား- mL/min သို့မဟုတ် L/min တွင် အနိမ့်ဆုံးနှင့် အများဆုံး လက်ခံနိုင်သော စီးဆင်းမှုကို သတ်မှတ်ပါ။

နိဂုံး

ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသော စီးဆင်းမှုဆဲလ်တစ်ခုကို အရွယ်အစားသတ်မှတ်ခြင်းသည် လက်တွေ့ကျသော အရည်ဒိုင်းနမစ်တွင် အခြေခံအားဖြင့် လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဒီဇိုင်းအဆင့်၏ အဆင့်တိုင်းတွင် ဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးစေရန် ဂရုတစိုက်လိုအပ်သည်။ မှန်ကန်သောချည်မျှင်များနှင့်ကိုက်ညီသောစျေးပေါသောပိုက်ကိုရှာဖွေခြင်းအကြောင်းမဟုတ်ပါ။ အတွင်းပိုင်း ထုထည်၊ စီးဆင်းမှု အလျင်နှင့် ပစ္စည်း လိုက်ဖက်ညီမှုကို အပြည့်အဝ ချိန်ညှိရပါမည်။ အတိအကျအရွယ်အစားအတွက် အင်ဂျင်နီယာအချိန်ကို မြှုပ်နှံခြင်းသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ မှားယွင်းနေသော အချက်အလက်များကို တားဆီးပေးသည်။ သင့်လျော်သော bypass loop ဒီဇိုင်းသည် မကြာခဏ ဈေးကြီးသော အာရုံခံကိရိယာများ လဲလှယ်ခြင်းကို တားဆီးပေးသည်။ ၎င်းသည် သင်၏ အလိုအလျောက် စောင့်ကြည့်မှု ဗိသုကာ တစ်ခုလုံးကို တည်ငြိမ်စေသည်။ စျေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းများကို မမှာယူမီ သင်၏ အခြေခံယူဆချက်များကို စစ်ဆေးရန် အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။ သင့်အာရုံခံကိရိယာထုတ်လုပ်သူ၏ သီးခြားအတိုင်းအတာပုံများကို ဂရုတစိုက်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။ သင်၏စနစ်တွက်ချက်မှုများကို ယနေ့အတည်ပြုရန် အတွေ့အကြုံရှိ ပေါင်းစပ်ကျွမ်းကျင်သူနှင့် စကားပြောပါ။ ဒီဇိုင်းကောင်းကောင်းနဲ့ flow-through sensor system သည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ဒေတာမှတဆင့် သူ့ကိုယ်သူ လျင်မြန်စွာ ပေးချေသည်။

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

မေး- ကျွန်ုပ်၏ရေနမူနာစီးဆင်းမှုဆဲလ်ရှိ လေပူဖောင်းများကို မည်သို့တားဆီးနိုင်မည်နည်း။

A- အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းမှာ အောက်ခြေအပေါ်သို့ စီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းကို အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ အရည်များ အောက်ခြေအပေါက်ထဲသို့ ဝင်ပြီး အပေါ်မှ ထွက်ရန် သင့်စနစ်ကို ပိုက်ထည့်ပါ။ ဤဒေါင်လိုက်လမ်းကြောင်းသည် အခန်းတွင်းမှ လေပူဖောင်းများကို သဘာဝအတိုင်း ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ထွက်ပေါက်တွင် backpressure valve အနည်းငယ်တပ်ဆင်ခြင်းသည် ပျော်ဝင်နေသောဓာတ်ငွေ့များကို ဖြေရှင်းချက်မှ ကွဲထွက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။

မေး- inline sensor chamber အတွက် Standard connection size က ဘယ်လောက်လဲ။

A: စက်မှုစံနှုန်းပေါ်မူတည်၍ ချိတ်ဆက်မှု အရွယ်အစား ကွဲပြားသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်ပိုက်ချိတ်ဆက်မှုများအတွက်၊ NPT နှင့် BSP thread များသည် အသုံးအများဆုံးဖြစ်သည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းများအတွက်၊ PG13.5 thread သည် 12mm အာရုံခံကိရိယာများအတွက် ကမ္ဘာ့စံနှုန်းဖြစ်သည်။ အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းခွင်အချို့သည် 3/4' သို့မဟုတ် 1' NPT thread များကိုအသုံးပြုသည်။

မေး- စီးဆင်းမှုဆဲလ်ကို အခြေချရန် လိုအပ်ပါသလား။

ဖြေ- ဟုတ်တယ်၊ အထူးသဖြင့် ပလတ်စတစ်အိမ်တွေမှာ မြေစိုက်တာက မကြာခဏ အရေးကြီးတယ်။ စီးဆင်းနေသောရေသည် PVC သို့မဟုတ် PTFE အခန်းများအတွင်း တည်ငြိမ်သောပွတ်တိုက်မှုကို ထုတ်ပေးသည်။ ဤလျှပ်စစ်လျှပ်စီးကြောင်းသည် ထိလွယ်ရှလွယ် pH သို့မဟုတ် ORP ဖတ်ရှုခြင်းကို အနှောင့်အယှက်ပေးသည်။ တည်ငြိမ်သော ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖတ်ခြင်းကို သေချာစေရန် သင်သည် အရည်စီးကြောင်းအတွင်း အဖြေမြေပြင် သို့မဟုတ် မြေကြီးအဆက်အသွယ်ပင်ကို တပ်ဆင်သင့်သည်။

မေး- flow-through sensor system ကို ဘယ်နှစ်ကြိမ် သန့်စင်သင့်လဲ။

A- သန့်ရှင်းရေးအကြိမ်ရေသည် သင်၏နမူနာမှ စိမ်းလန်းမှုနှင့် စီးဆင်းမှုအလျင်ပေါ်တွင် လုံးဝမူတည်ပါသည်။ သန့်ရှင်းသော သောက်ရေသန့်လိုင်းများသည် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်သာ လိုအပ်ပါသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ရေဆိုးချောင်းများသည် အပတ်စဉ် သန့်ရှင်းရေးကို တောင်းဆိုလေ့ရှိသည်။ တင်းကျပ်သော အမြင်စစ်ဆေးရေး ပရိုတိုကောများ ချမှတ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ အကြံပြုပါသည်။ သင့်ဒေတာကို မထိခိုက်မီ အစောပိုင်း ဇီဝဖလင်များ ကြီးထွားမှုကို တွေ့ရှိရန် ရှင်းလင်းသော အိမ်ရာများကို ပုံမှန်စစ်ဆေးပါ။

Leadmed Technology သည် တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်းတွင်တည်ရှိသော ရေအရည်အသွေးအာရုံခံကိရိယာများနှင့် အွန်လိုင်းရေစောင့်ကြည့်ရေးစနစ်များကို အဓိကထားလုပ်ဆောင်သည့် အဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

အမြန်လင့်ခ်များ

ထုတ်ကုန် အမျိုးအစား

ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ

ဖုန်း- +86-60203018
အီးမေးလ်- sales@lmwatersensors.com
WhatsApp: +86 13466752011
Skype: +86- 13466752011
Add: Room510 အဆောက်အဦ A၊ East No.2 Beixing Road, Daxing District, 100162, Beijing, China
မူပိုင်ခွင့် © 2025 Beijing Leadmed Technology Co., Ltd. All Rights Reserved. | ဆိုက်မြေပုံ | ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ