Filtration Principle Of Filter

1. လေထဲရှိ ဖုန်မှုန့်များကို ကြားဖြတ်၊ inertial motion သို့မဟုတ် random Brownian လှုပ်ရှားမှုဖြင့် ရွေ့လျားခြင်း သို့မဟုတ် အချို့သော နယ်ပယ်အင်အားဖြင့် ရွှေ့ပါ။ အမှုန်အမွှားများသည် အခြားအရာဝတ္ထုများကို ထိမှန်သောအခါတွင် van der Waals သည် အရာဝတ္ထုများကြားတွင် ရှိနေသည် (မော်လီကျူးနှင့် မော်လီကျူး၊ မော်လီကျူးအုပ်စုနှင့် မော်လီကျူးအုပ်စုကြားရှိ အင်အားသည် ဖိုက်ဘာမျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ အမှုန်အမွှားများကို ကပ်စေပါသည်။ Filter ကြားခံအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာသော ဖုန်မှုန့်များသည် ကြားခံအားထိမိရန် အခွင့်အလမ်းပိုများပြီး ၎င်းသည် ကြားခံကိုထိမိသည့်အခါတွင် ကပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အမှုန်အမွှားများသည် သေးငယ်သောအမှုန်အမွှားများနှင့် ပေါင်းစပ်ကာ အနည်ထိုင်စေပါသည်။ လေထဲရှိ ဖုန်မှုန့်များသည် အတွင်းပိုင်းနှင့် နံရံများ မှိန်သွားခြင်းမှာ ဤအကြောင်းကြောင့် ဖိုင်ဘာဇကာကို ဆန်ခါကဲ့သို့ ဆက်ဆံခြင်းသည် မှားယွင်းပါသည်။

2. Inertia နှင့် Diffusion Particle အမှုန်အမွှားများသည် လေဝင်လေထွက်တွင် မနှေးမကွေး ရွေ့လျားသည်။ ပုံမှန်မဟုတ်သော အမျှင်များနှင့် ထိတွေ့သောအခါ၊ လေစီးဆင်းမှုသည် ဦးတည်ချက်ပြောင်းသွားပြီး ဖိုက်ဘာကို ထိမှန်ကာ ချည်နှောင်ထားသည့် inertia ဖြင့် အမှုန်များကို ချည်နှောင်ထားသည်။ အမှုန်အမွှားပိုကြီးလေ၊ သက်ရောက်မှုပိုလွယ်လေလေ၊ အကျိုးသက်ရောက်လေလေဖြစ်သည်။ သေးငယ်သော အမှုန်အမွှားများကို Brownian လှုပ်ရှားမှုအတွက် အသုံးပြုသည်။ အမှုန်အမွှားများ သေးငယ်လေ၊ ပုံမှန်မဟုတ်သော လှုပ်ရှားမှုများ ပြင်းထန်လေ၊ အတားအဆီးများကို ထိမှန်ရန် အခွင့်အလမ်း များလေလေ၊ စစ်ထုတ်မှု အကျိုးသက်ရောက်လေလေ ဖြစ်သည်။ လေထုထဲတွင် 0.1 micron ထက်သေးငယ်သော အမှုန်များကို Brownian လှုပ်ရှားမှုအတွက် အဓိကအသုံးပြုကြပြီး အမှုန်များသည် သေးငယ်ပြီး စစ်ထုတ်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု ကောင်းမွန်ပါသည်။ 0.3 microns ထက်ကြီးသော အမှုန်များကို အဓိကအားဖြင့် inertial motion အတွက် အသုံးပြုကြပြီး အမှုန်များ ပိုကြီးလေ၊ ထိရောက်မှု မြင့်မားလေဖြစ်သည်။ ပျံ့နှံ့မှုနှင့် inertia သည် စစ်ထုတ်ရန် အခက်ခဲဆုံးဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားသည်မဟုတ်ပေ။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် စစ်ထုတ်မှုများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုင်းတာသည့်အခါ၊ တိုင်းတာရန် အခက်ခဲဆုံးဖြစ်သည့် ဖုန်မှုန့်များ၏ ထိရောက်မှုတန်ဖိုးများကို တိုင်းတာရန် မကြာခဏ သတ်မှတ်ထားသည်။

3. Electrostatic လုပ်ဆောင်ချက်သည် အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်၊ အမျှင်များနှင့် အမှုန်များကို electrostatic effect ဖြင့် အားသွင်းနိုင်သည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသွင်းထားသော ဇကာပစ္စည်း၏ စစ်ထုတ်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကို သိသိသာသာ မြှင့်တင်နိုင်ပါသည်။ အကြောင်းရင်း- ငြိမ်လျှပ်စစ်သည် ဖုန်မှုန့်များသည် ၎င်း၏လမ်းကြောင်းကို ပြောင်းလဲစေပြီး အတားအဆီးတစ်ခုသို့ ထိမှန်စေသည်။ တည်ငြိမ်သောလျှပ်စစ်ဓာတ်သည် ဖုန်မှုန့်များကို ကြားခံပေါ်တွင် ပိုမိုခိုင်မြဲစေသည်။ တည်ငြိမ်လျှပ်စစ်ကို အချိန်အကြာကြီး သယ်ဆောင်နိုင်သော ပစ္စည်းများကို "အီလက်ထရတ်" ပစ္စည်းများဟုလည်း ခေါ်သည်။ တည်ငြိမ်လျှပ်စစ်ပြီးနောက် ပစ္စည်း၏ခံနိုင်ရည်သည် မပြောင်းလဲဘဲ filtration effect သိသိသာသာ တိုးတက်လာသည်။ တည်ငြိမ်လျှပ်စစ်သည် filtration အကျိုးသက်ရောက်မှုတွင် အဆုံးအဖြတ်အခန်းကဏ္ဍမှ မပါဝင်သော်လည်း အရန်ကဏ္ဍတွင်သာ ပါဝင်ပါသည်။

4. Chemical filtration ဓာတုစစ်ထုတ်ခြင်းများသည် အဓိကအားဖြင့် အန္တရာယ်ရှိသောဓာတ်ငွေ့မော်လီကျူးများကို ရွေးချယ်စုပ်ယူပါသည်။ စုပ်ယူမှုဧရိယာ ကြီးမားသော activated carbon material တွင် မမြင်နိုင်သော micropores အများအပြားရှိသည်။ စပါးစေ့အရွယ်အစား၏ activated carbon တွင်၊ micropores အတွင်းရှိဧရိယာသည် ဆယ်စတုရန်းမီတာကျော်ရှိသည်။ အလကား မော်လီကျူးများသည် activated carbon နှင့် ထိတွေ့ပြီးနောက်၊ ၎င်းတို့သည် micropores အတွင်းရှိ အရည်အဖြစ်သို့ စုပုံကာ သွေးကြောမျှင်ဆိုင်ရာ သဘောတရားကြောင့် micropores များတွင် ကျန်ရှိနေပြီး အချို့မှာ ပစ္စည်းနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ သိသာထင်ရှားသော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုမရှိဘဲ စုပ်ယူခြင်းကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စုပ်ယူခြင်းဟုခေါ်သည်။ activated ကာဗွန်အချို့ကို သန့်စင်ပေးပြီး၊ စုပ်ယူထားသော အမှုန်များသည် ဟွေစုပ်ခြင်းဟုခေါ်သော အစိုင်အခဲဒြပ်စင် သို့မဟုတ် အန္တရာယ်မရှိသောဓာတ်ငွေ့များဖွဲ့စည်းရန်အတွက် ပစ္စည်းနှင့် ဓာတ်ပြုပါသည်။ ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း activated ကာဗွန်၏စုပ်ယူနိုင်မှုစွမ်းရည်သည် စဉ်ဆက်မပြတ်အားပျော့သွားပြီး ၎င်းအား အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အားပျော့သွားသောအခါတွင်၊ ဇကာကို ဖယ်ရှားပစ်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စုပ်ယူမှုသာ ဖြစ်ပါက၊ activated carbon မှ အန္တရာယ်ရှိသော ဓာတ်ငွေ့များကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် အပူပေးခြင်း သို့မဟုတ် ရေနွေးငွေ့ဖြင့် ပြန်လည်ထုတ်ပေးနိုင်သည်။


စာတိုက်အချိန်- မေလ-၀၉-၂၀၁၉