အီလက်ထရုဒ် သန့်ရှင်းရေးကို အောက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့် အသုံးများသည်။
၁။ လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒနည်းလမ်းများ
အီလက်ထရိုလိုက်အရည်တွင် သတ္တုလျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ လျှပ်စစ်ဓာတုဖြစ်စဉ်များရှိပါသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒ၏ အခြေခံမူအရ၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် အရည်အကြားတွင် အပြန်အလှန်လျှပ်စစ်စက်ကွင်းတစ်ခုရှိပြီး၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် အရည်အကြားရှိ မျက်နှာပြင်သည် လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် အရည်အကြားတွင်ရှိသော နှစ်ထပ်လျှပ်စစ်အလွှာကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် အရည်အကြားရှိ မျက်နှာပြင်၏ လျှပ်စစ်စက်ကွင်းကို လေ့လာမှုအရ၊ မော်လီကျူးများ၊ အက်တမ်များ သို့မဟုတ် အိုင်းယွန်းများသည် မျက်နှာပြင်တွင် စုပ်ယူမှုဖြစ်စဉ်ကြွယ်ဝခြင်း သို့မဟုတ် ညံ့ဖျင်းခြင်းရှိကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပြီး၊ အော်ဂဲနစ်မဟုတ်သော အိုင်းယွန်းအများစုသည် ပုံမှန်အိုင်းယွန်းစုပ်ယူမှုဥပဒေများရှိသော အပြင်ဘက်တက်ကြွသော အရာဝတ္ထုများဖြစ်ပြီး၊ အော်ဂဲနစ်မဟုတ်သော ကာဆင့်များတွင် သိသာထင်ရှားသော လှုပ်ရှားမှုအနည်းငယ်သာရှိကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်၊ လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒသန့်ရှင်းရေးလျှပ်ကူးပစ္စည်းသည် အိုင်းယွန်းစုပ်ယူမှုအခြေအနေကိုသာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ အိုင်းယွန်းစုပ်ယူမှုသည် လျှပ်ကူးပစ္စည်းအလားအလာနှင့် နီးကပ်စွာဆက်စပ်နေပြီး၊ စုပ်ယူမှုသည် အဓိကအားဖြင့် သုညအားသွင်းအလားအလာထက် ပိုမိုပြင်ဆင်ထားသော အလားအလာစကေးတွင် ဖြစ်ပေါ်ပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ မတူညီသောအားသွင်းမှုရှိသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းမျက်နှာပြင်ဖြစ်သည်။ တူညီသောအားသွင်းမှုရှိသော လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ မျက်နှာပြင်တွင်၊ ကျန်ရှိနေသောအားသွင်းသိပ်သည်းဆသည် အနည်းငယ်ပိုများသောအခါ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတွန်းကန်မှုသည် စုပ်ယူမှုအားထက် ပိုမိုကြီးမားပြီး အိုင်းယွန်းကို လျင်မြန်စွာ စုပ်ယူသည်၊ ၎င်းသည် လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒသန့်ရှင်းရေး၏ အခြေခံမူဖြစ်သည်။
၂။ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖယ်ရှားခြင်း
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ သန့်ရှင်းရေးနည်းလမ်းမှာ လျှပ်ကူးပစ္စည်းပေါ်ရှိ ကိရိယာ၏ အထူးစက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံမှတစ်ဆင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းသန့်ရှင်းရေးကို ပြီးမြောက်အောင်လုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ ယခုအခါ ပုံစံနှစ်မျိုးရှိသည်-
တစ်ခုမှာ သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာခြစ်တံကို အသုံးပြု၍ ခြစ်တံ၏ ပါးလွှာသောရိုးတံကို အသုံးပြု၍ အခေါင်းပေါက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းမှတစ်ဆင့် ထုတ်ယူပြီး၊ ပါးလွှာသောရိုးတံနှင့် အခေါင်းပေါက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတံဆိပ်ကြားတွင် မီဒီယာများ စီးဆင်းမှုကို ရှောင်ရှားရန် ပြုလုပ်ထားပြီး၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာခြစ်တံဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ပါးလွှာသောရိုးတံကို အပြင်ဘက်မှလှည့်သောအခါ၊ ခြစ်တံကို လျှပ်စစ်မျက်နှာပြင်ဘက်သို့လှည့်ကာ အညစ်အကြေးများကို ခြစ်ထုတ်သည်။ မော်တာဖြင့် မောင်းနှင်သော ပါးလွှာသောရိုးတံဖြင့် ခြစ်တံကို ကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ် အလိုအလျောက် ခြစ်ထုတ်နိုင်သည်။ Jiangsu Shengchuang ၏ ခြစ်တံအမျိုးအစား လျှပ်စစ်သံလိုက်စီးဆင်းမှုမီတာ၏ အိမ်သုံးလျှပ်စစ်သံလိုက်စီးဆင်းမှုမီတာတွင် ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်ချက်ရှိပြီး လုပ်ဆောင်ချက်သည် တည်ငြိမ်ပြီး လည်ပတ်မှုအဆင်ပြေသည်။
နောက်တစ်ခုကတော့ ပြွန်ပုံလျှပ်ကူးပစ္စည်းထဲက အညစ်အကြေးတွေကို ဖယ်ရှားဖို့အသုံးပြုတဲ့ ဝါယာကြိုးစုတ်တံဖြစ်ပြီး အရည်ယိုစိမ့်မှုကို ရှောင်ရှားဖို့ ရိုးတံကို တံဆိပ်ခတ်ထားတဲ့ “O” လက်စွပ်နဲ့ ပတ်ထားပါတယ်။ ဒီသန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းက လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို သန့်ရှင်းဖို့ ဝါယာကြိုးစုတ်တံကို မကြာခဏ ဆွဲပေးဖို့ တစ်ယောက်ယောက် လိုအပ်ပြီး လုပ်ဆောင်ချက်က သိပ်အဆင်မပြေပါဘူး၊ အဆင်ပြေတဲ့ scraper အမျိုးအစား လျှပ်စစ်သံလိုက်စီးဆင်းမှုမီတာ မရှိပါဘူး။
၃။ အာထရာဆောင်း သန့်ရှင်းရေး နည်းလမ်း
ultrasonic generator မှထုတ်လုပ်သော 45 ~ 65kHz ၏ ultrasonic voltage ကို electrode ထဲသို့ထည့်သွင်းထားသောကြောင့် ultrasonic စွမ်းအင်သည် electrode နှင့် medium အကြားရှိ contact surface ပေါ်တွင်စုစည်းပြီးနောက် ultrasonic ကိုကြိတ်ခွဲပြီး သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ရန်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အထက်ဖော်ပြပါနည်းလမ်းသည် လျှပ်စစ်သံလိုက်စီးဆင်းမှုမီတာ အီလက်ထရုတ်သန့်ရှင်းရေးနည်းလမ်းဖြစ်ပြီး အသုံးပြုမှုကို အဟန့်အတားမဖြစ်စေဘဲ လျှပ်စစ်သံလိုက်စီးဆင်းမှုမီတာလုပ်ငန်း၏ ထိရောက်မှုကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးပါသည်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်