+86 13600040923         លក់។ lib@mikrouna.com
អ្នកនៅទីនេះ៖ ផ្ទះ / ប្លុក / តើកម្រិតសុញ្ញកាសនៃប្រអប់ស្រោមដៃត្រូវបានវាស់ដោយរបៀបណា?

តើកម្រិតសុញ្ញកាសនៃប្រអប់ស្រោមដៃត្រូវបានវាស់ដោយរបៀបណា?

មើល៖ 319     អ្នកនិពន្ធ៖ កម្មវិធីនិពន្ធគេហទំព័រ ពេលវេលាបោះពុម្ព៖ 2026-03-17 ប្រភពដើម៖ គេហទំព័រ

សាកសួរ

ប៊ូតុងចែករំលែកហ្វេសប៊ុក
ប៊ូតុងចែករំលែក twitter
ប៊ូតុងចែករំលែកបន្ទាត់
ប៊ូតុងចែករំលែក wechat
linkedin ប៊ូតុងចែករំលែក
ប៊ូតុងចែករំលែក pinterest
ប៊ូតុងចែករំលែក whatsapp
ចែករំលែកប៊ូតុងចែករំលែកនេះ។

សេចក្តីផ្តើម

នៅក្នុងពិភពនៃការស្រាវជ្រាវវត្ថុធាតុដើមទំនើប និងការសំយោគគីមីដ៏រសើប ការរក្សាបរិយាកាសដ៏បរិសុទ្ធគឺមិនអាចចរចារបានទេ។ មិនថាអ្នកកំពុងធ្វើការជាមួយ ការរៀបចំ Anaerobic ឬ បន្ទប់ ឧស្ម័នអសកម្មដែលមានភាពបរិសុទ្ធខ្ពស់ ការយល់ដឹងអំពីកម្រិតខ្វះចន្លោះគឺជាជំហានដំបូងឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យនៃការពិសោធន៍។ ប្រអប់ ស្រោមដៃ បម្រើជាមីក្រូបរិស្ថានដែលគ្រប់គ្រង ប៉ុន្តែភាពសុចរិតរបស់វាពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើភាពជាក់លាក់នៃឧបករណ៍វាស់របស់វា។

ប្រសិនបើកម្រិតបូមធូលីត្រូវបានបិទ សូម្បីតែដោយរឹមតូចមួយ សំណើម និងអុកស៊ីហ្សែនអាចជ្រាបចូល ដែលបំផ្លាញការងារជាច្រើនខែ។ ការណែនាំនេះផ្តោតជាពិសេសទៅលើរបៀបដែលយើងវាស់កម្រិតទាំងនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ យើងនឹងពិនិត្យមើលឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា រូបវិទ្យានៅពីក្រោយការអាន និងជំហានជាក់ស្តែងដែលត្រូវការ ដើម្បីធានាថា ប្រអប់ស្រោមដៃ របស់អ្នក សម្រាប់ ប្រើប្រាស់ក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍នៅតែមានដំណើរការខ្ពស់បំផុត។ ពីការយល់ដឹងពីឌីផេរ៉ង់ស្យែលសម្ពាធ ដល់ការជ្រើសរើសរង្វាស់សុញ្ញកាសត្រឹមត្រូវ 'ការយល់ដឹងពីអ្នកជំនាញ' នេះជួយដោះស្រាយបញ្ហានៃការគ្រប់គ្រងបរិយាកាស។


តួនាទីសំខាន់នៃឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសម្ពាធនៅក្នុងប្រអប់ស្រោមដៃ

ប្រអប់ ស្រោមដៃ មិនគ្រាន់តែ 'អង្គុយ' នៅទីនោះទេ។ វាដកដង្ហើម។ ដើម្បីរក្សាបរិយាកាសខាងក្នុងឱ្យមានសុវត្ថិភាព ជាពិសេសនៅក្នុង បរិបទ សុវត្ថិភាពជីវសាស្រ្ត ប្រព័ន្ធត្រូវតែត្រួតពិនិត្យជានិច្ចនូវភាពខុសគ្នានៃសម្ពាធរវាងខាងក្នុង និងខាងក្រៅ។ នេះគឺជាកន្លែងដែលឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ចូលមកលេង។ ពួកវាដើរតួជា 'ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទ' នៃឧបករណ៍បញ្ជូនសញ្ញាថេរទៅអង្គភាពបញ្ជា។

ប្រភេទនៃរង្វាស់ដែលបានប្រើ

ប្រព័ន្ធទំនើបភាគច្រើនប្រើប្រាស់រង្វាស់ Pirani ឬឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា Piezo-resistive ។ រង្វាស់ Pirani គឺល្អសម្រាប់វាស់កម្រិតខ្វះចន្លោះដោយតាមដានការបាត់បង់កំដៅពីខ្សែដែលគេកំដៅ។ នៅក្នុង Anaerobic ប្រអប់ស្រោមដៃ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទាំងនេះផ្តល់នូវ ស្ថេរភាព ឧស្ម័នអសកម្មដែលមានភាពបរិសុទ្ធខ្ពស់ ដែលត្រូវការសម្រាប់ការងារមីក្រូជីវ ឬគីមីដែលងាយរងគ្រោះ។ ពួកគេធានាថាម៉ាស៊ីនបូមធូលីដែលបានទាញក្នុងអំឡុងពេលវដ្តសម្អាតគឺជ្រៅគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីលុបដានទាំងអស់នៃខ្យល់ជុំវិញ។

ការក្រិតតាមខ្នាត និងភាពត្រឹមត្រូវ

អ្នក​មិន​អាច​ទុក​ចិត្ត​ឧបករណ៍​ចាប់​សញ្ញា​ដែល​មិន​ត្រូវ​បាន​ក្រិត​តាម​ខ្នាត​ទេ។ យូរៗទៅ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអាច 'រសាត់' ដោយសារតែការប៉ះពាល់នឹងសារធាតុគីមី ឬការពាក់មេកានិច។ អ្នកជំនាញណែនាំឱ្យធ្វើការក្រិតតាមខ្នាតពាក់កណ្តាលប្រចាំឆ្នាំប្រឆាំងនឹងស្តង់ដារចម្បង។ ក្នុង ក ប្រអប់ស្រោមដៃ ជាមួយនឹងការរួមបញ្ចូលតម្រង HEPA ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះភាពធន់ដែលបង្កើតឡើងដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតម្រងផងដែរ។ ប្រសិនបើគ្មានការចាប់សញ្ញាត្រឹមត្រូវនោះ 'បូមធូលី' អ្នកគិតថាអ្នកពិតជាអាចជាហោប៉ៅនៃខ្យល់កខ្វក់ដែលរង់ចាំប្រតិកម្មជាមួយសំណាករបស់អ្នក។


ការវាស់ស្ទង់សុញ្ញកាសនៅក្នុង Antechamber ទល់នឹង Main Chamber

ការ​វាស់​ស្ទង់​កម្រិត​ខ្វះ​ចន្លោះ​មិន​មែន​ជា​កិច្ចការ​តែ​មួយ​កន្លែង​នោះ​ទេ។ ប្រអប់ ស្រោមដៃ ជាធម្មតាមានតំបន់ពីរផ្សេងគ្នា៖ តំបន់ធ្វើការសំខាន់ និងកន្លែងផ្ទេរប្រាក់។ នីមួយៗ​ទាមទារ​វិធីសាស្ត្រ​វាស់វែង​ខុស​គ្នា​ព្រោះ​វា​បម្រើ​មុខងារ​ខុស​គ្នា។

វដ្តនៃការបោសសំអាត Antechamber

antechamber គឺជា 'gateway.' វាឆ្លងកាត់ការបូមធូលីញឹកញាប់ និងវដ្តនៃការបំពេញឡើងវិញ។ យើងវាស់កន្លែងទំនេរនៅទីនេះ ដើម្បីធានាថាអុកស៊ីសែនទាំងអស់ត្រូវបានដកចេញ មុនពេលបើកទ្វារខាងក្នុង។ ការ បញ្ចូល ឧស្ម័នអសកម្មដែលមានភាពបរិសុទ្ធខ្ពស់ ធ្វើតាមរាល់ការអូសទាញ។ ប្រសិនបើរង្វាស់នៅក្នុង antechamber បរាជ័យក្នុងការឈានដល់ការកំណត់ 'កន្លែងទំនេរជ្រៅ' ប្រព័ន្ធគួរតែការពារទ្វារពីការបើក។ យន្តការ interlock នេះគឺជាការការពារបឋមប្រឆាំងនឹងការចម្លងរោគ។

ស្ថេរភាពនៃអង្គជំនុំជម្រះសំខាន់

នៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះចម្បង យើងជាធម្មតារក្សាសម្ពាធវិជ្ជមានបន្តិចបន្តួច ជាជាងការបូមធូលីជ្រៅដើម្បីការពារការលេចធ្លាយពីខាងក្រៅ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការរៀបចំដំបូងនៃ ប្រអប់ស្រោមដៃ ជាមួយនឹងការបន្សុតឧស្ម័ន យើងទាញម៉ាស៊ីនបូមធូលីដើម្បី 'degas' ជញ្ជាំង និង ជាមួយ តម្រង HEPA ។ សមាសធាតុ ការវាស់កម្រិតខ្វះចន្លោះក្នុងដំណាក់កាលនេះប្រាប់យើងថាតើការផ្សាភ្ជាប់មានភាពតឹងឬអត់។ ប្រសិនបើកម្រិតបូមធូលីធ្លាក់ចុះយឺតពេក វាបង្ហាញពីការលេចធ្លាយមីក្រូទស្សន៍នៅក្នុងស្រោមដៃ ឬប្រអប់បង្អួច។


ការវាស់វែងកម្រិតខ្ពស់៖ ចំណុចប្រទាក់បន្សុតឧស្ម័ន

នៅពេលយើងនិយាយអំពីកម្រិតបូមធូលីនៅក្នុង ប្រអប់ស្រោមដៃ ជាមួយនឹងការបន្សុតឧស្ម័ន យើងតែងតែនិយាយអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃវិធីសាស្ត្រ 'Purge and Refill'។ ដំណើរការនេះពឹងផ្អែកលើការឈានដល់ជម្រៅទំនេរជាក់លាក់មួយ ដើម្បីធានាថា ឧស្ម័នអសកម្មដែលមានភាពបរិសុទ្ធខ្ពស់ (ដូចជា Argon ឬ Nitrogen) ជំនួសបរិយាកាសដើមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

ការរួមបញ្ចូលជាមួយប្រព័ន្ធ PLC

គ្រឿងទំនើបប្រើ Programmable Logic Controller (PLC) ដើម្បីអានកម្រិតទំនេរក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែង។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យ បង្ហាញទិន្នន័យពេលវេលាពិត នៃសម្ពាធ។ ប្រសិនបើប្រព័ន្ធរកឃើញថាកម្រិតសុញ្ញកាសមិនស្ថិតស្ថេរទេ វាអាចបើករបៀប 'Purge' ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដើម្បីលាងសម្អាតអង្គជំនុំជម្រះ។ នេះគឺចាំបាច់សម្រាប់ សុវត្ថិភាពជីវសាស្រ្ត ដែលការលេចធ្លាយណាមួយអាចធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិករទៅវត្ថុគ្រោះថ្នាក់។

ការយល់ដឹងសំខាន់ៗសម្រាប់ការវាស់វែងភាពជាក់លាក់

ការប្រៀបធៀបរង្វាស់ចរន្តកំដៅ

រង្វាស់ចរន្តកំដៅ (ដូចជា Pirani) គឺជាស្តង់ដារនៅក្នុងឧស្សាហកម្ម។ ពួកគេវាស់ស្ទង់ភាពទំនេរដោយកំដៅប៉ុន្មានដែលម៉ូលេគុលឧស្ម័នដឹកចេញទៅ។ ក្នុង ក ប្រអប់ស្រោមដៃ សម្រាប់ ប្រើក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ នេះមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ព្រោះវាមិនរាតត្បាត។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ រង្វាស់ទាំងនេះពឹងផ្អែកលើឧស្ម័ន។ ប្រសិនបើអ្នកប្តូរពី Nitrogen ទៅ Argon អ្នកត្រូវតែគណនារង្វាស់ឡើងវិញ ឬប្រើកត្តាកែតម្រូវដើម្បីទទួលបានការអានត្រឹមត្រូវ។

ឥទ្ធិពលនៃសំណើមលើការអាន

សំណើមគឺជាសត្រូវនៃការវាស់ស្ទង់ភាពខ្វះចន្លោះ។ នៅក្នុង បរិយាកាស Anaerobic ចំហាយទឹកដែលនៅសេសសល់អាច 'ល្បិច' រង្វាស់ខ្វះចន្លោះដើម្បីបង្ហាញពីសម្ពាធខ្ពស់ជាងការពិត។ នេះជាមូលហេតុដែលយើងវាស់ទាំងកម្រិតបូមធូលី និង 'PPM' (ផ្នែកក្នុងមួយលាន) នៃសំណើមក្នុងពេលដំណាលគ្នា។ បរិយាកាស ឧស្ម័នអសកម្មដែលមានភាពបរិសុទ្ធខ្ពស់ មានតែនៅពេលដែលទាំងការខ្វះចន្លោះ និងភាពបរិសុទ្ធគីមីត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់។


កំណត់ការលេចធ្លាយតាមរយៈការធ្វើតេស្ត Vacuum Decay

វិធីជាក់ស្តែងបំផុតមួយដែលយើងវាស់ 'សុញ្ញកាស' នៃ ប្រអប់ស្រោមដៃ គឺតាមរយៈការធ្វើតេស្តពុកផុយ។ នេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការវាស់វែងតែមួយទេ។ វាគឺជាការវាស់វែងតាមពេលវេលា។ វាគឺជាស្តង់ដារមាសសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវនៃរចនាសម្ព័ន្ធនៃឧបករណ៍របស់អ្នក។

របៀបអនុវត្តការធ្វើតេស្តបំបែក

ដំបូងអ្នកទាញកន្លែងទំនេរទៅកម្រិតជាក់លាក់មួយ (ជាធម្មតានៅក្នុង antechamber) ។ បន្ទាប់មក អ្នកបិទសន្ទះបិទបើក ហើយមើលរង្វាស់។ ប្រសិនបើកម្រិតទំនេរនៅថេរលើសពី 15 ទៅ 30 នាទី នោះប្រព័ន្ធត្រូវបាន airtight ។ នៅក្នុង សុវត្ថិភាពជីវសាស្រ្ត ប្រអប់ស្រោមដៃ សូម្បីតែការពុកផុយ 1% អាចជាមូលហេតុសម្រាប់ការព្រួយបារម្ភ។ វាបង្ហាញថា ជាមួយលំនៅដ្ឋានតម្រង HEPA ឬច្រកស្រោមដៃមិនត្រូវបានផ្សាភ្ជាប់យ៉ាងល្អឥតខ្ចោះទេ។

ចំណុចបរាជ័យទូទៅ

  • រន្ធ O-rings ស្រោមដៃ៖ ទាំងនេះគឺជាប្រភពទូទៅបំផុតនៃការបាត់បង់សុញ្ញកាស។

  • ប្រអប់ដាក់បង្អួច៖ យូរៗទៅ អាគ្រីលីក ឬកញ្ចក់អាចផ្លាស់ប្តូរ បង្កើតគម្លាត។

  • ប្រេងបូមធូលី៖ ប្រសិនបើប្រេងបូមកខ្វក់ វាមិនអាចឈានដល់កម្រិតបូមធូលីចុងក្រោយ ដែលធ្វើឱ្យវាមើលទៅដូចជា ប្រអប់ស្រោមដៃ មានការលេចធ្លាយ នៅពេលដែលស្នប់ពិតជាមានបញ្ហា។


កត្តាដែលជះឥទ្ធិពលដល់ជម្រៅបូមធូលីនៅក្នុងបរិយាកាសមន្ទីរពិសោធន៍

មិនមែនគ្រប់ ប្រអប់ស្រោមដៃ ទាំងអស់ អាចឈានដល់កម្រិតបូមធូលីដូចគ្នានោះទេ។ កត្តាបរិស្ថាន និងមេកានិកជាច្រើនដើរតួនាទីក្នុងការវាស់វែង និងបកស្រាយលទ្ធផល។

ដំណើរការបូម និងល្បឿនបូម

ប្រភេទម៉ាស៊ីនបូមធូលីដែលអ្នកប្រើកំណត់ 'ជាន់' នៃការវាស់វែងរបស់អ្នក។ ម៉ាស៊ីនបូម rotary vane អាចទៅដល់កន្លែងទំនេរជ្រៅជាងម៉ាស៊ីនបូម diaphragm ស្ងួត។ សម្រាប់ ប្រព័ន្ធ ឧស្ម័នអសកម្មដែលមានភាពបរិសុទ្ធខ្ពស់ អ្នកត្រូវការស្នប់ដែលអាចឈានដល់យ៉ាងហោចណាស់ $10^{-2}$ ឬ $10^{-3}$ mbar ។ ការវាស់ស្ទង់សុញ្ញកាសនៅច្រកចូលបូមធៀបនឹងអង្គជំនុំជម្រះ បង្ហាញអ្នកថាតើ 'ការបាត់បង់ចរន្ត' កើតឡើងប៉ុន្មាននៅក្នុងបំពង់របស់អ្នក។

ការបញ្ចេញឧស្ម័ន

នៅខាងក្នុងប្រអប់ ស្រោមដៃ សម្រាប់ ប្រើក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ អ្នកមានឧបករណ៍ប្លាស្ទិក ក្រដាស ឬសារធាតុគីមី។ វត្ថុធាតុទាំងនេះ 'ឧស្ម័នចេញ' មានន័យថាពួកវាបញ្ចេញម៉ូលេគុលដែលជាប់នៅពេលសម្ពាធធ្លាក់ចុះ។ នេះធ្វើឱ្យកម្រិតទំនេរមើលទៅខ្ពស់ជាង (អាក្រក់) ជាងវា។ អ្នកជំនាញណែនាំឱ្យទុកប្រព័ន្ធនៅក្រោមកន្លែងទំនេររយៈពេលជាច្រើនម៉ោងដើម្បី 'សម្អាត' ផ្ទៃទាំងនេះមុនពេលធ្វើការវាស់វែងចុងក្រោយ។ នេះធានាថា លក្ខខណ្ឌ Anaerobic ត្រូវបានឆ្លើយតបយ៉ាងពិតប្រាកដ។


ឌីជីថលធៀបនឹងអាណាឡូក៖ ការជ្រើសរើសអេក្រង់ត្រឹមត្រូវ។

របៀបដែលអ្នកអានរង្វាស់គឺមានសារៈសំខាន់ដូចការវាស់វែងខ្លួនឯងដែរ។ កាលពីមុន រង្វាស់បំពង់អាណាឡូក Bourdon គឺជារឿងធម្មតា ប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃនេះ ការបង្ហាញឌីជីថលបានកាន់កាប់ ប្រអប់ស្រោមដៃ ទីផ្សារ។

លក្ខណៈ រង្វាស់អាណាឡូក ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាឌីជីថល / អេក្រង់
ភាពត្រឹមត្រូវ កម្រិតមធ្យម (ប្រធានបទ parallax) ខ្ពស់ (ការអានទសភាគច្បាស់លាស់)
ធន់ ខ្ពស់ (មិនមានអេឡិចត្រូនិច) កម្រិតមធ្យម (អាចរងផលប៉ះពាល់ដោយ EMI)
ការកត់ត្រាទិន្នន័យ សៀវភៅដៃតែប៉ុណ្ណោះ ការបង្ហាញ ទិន្នន័យតាមពេលវេលាជាក់ស្តែង និងកត់ត្រា
ការក្រិតតាមខ្នាត ពិបាក ផ្អែកលើកម្មវិធី
ការចំណាយ ទាប ខ្ពស់ជាង

សម្រាប់ កម្មវិធី ឧស្ម័នអសកម្មដែលមានភាពបរិសុទ្ធខ្ពស់ ការបង្ហាញឌីជីថលគឺស្ទើរតែតែងតែប្រសើរជាង។ វាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកំណត់ 'សំឡេងរោទិ៍' ដែលបង្កឡើងប្រសិនបើកម្រិតខ្វះចន្លោះឆ្លងកាត់កម្រិតជាក់លាក់មួយ។ នៅក្នុង បរិយាកាស សុវត្ថិភាពជីវសាស្រ្ត ការជូនដំណឹងទាំងនេះអាចជាការពិតជាការសង្គ្រោះជីវិត ដោយព្រមានអ្នកប្រើប្រាស់អំពីការបំពាន មុនពេលវាក្លាយជាគ្រោះថ្នាក់។


រូបវិទ្យានៃសម្ពាធផ្នែក និងភាពបរិសុទ្ធនៃឧស្ម័ន

ដើម្បីវាស់កម្រិតបូមធូលីពិតប្រាកដ យើងត្រូវយល់ពីគោលគំនិតនៃសម្ពាធផ្នែក។ នៅក្នុង ប្រអប់ស្រោមដៃ ជាមួយនឹងការបន្សុតឧស្ម័ន យើងមិនគ្រាន់តែស្វែងរកកន្លែង 'ទទេ' នោះទេ។ យើងកំពុងស្វែងរកចន្លោះដែលពោរពេញទៅដោយឧស្ម័នត្រឹមត្រូវ។

ច្បាប់របស់ដាល់តុននៅក្នុងប្រអប់ស្រោមដៃ

ច្បាប់របស់ដាល់តុនចែងថាសម្ពាធសរុបគឺជាផលបូកនៃសម្ពាធផ្នែកនៃឧស្ម័ននីមួយៗ។ នៅពេលដែលយើងទាញម៉ាស៊ីនបូមធូលី យើងកំពុងកាត់បន្ថយសម្ពាធផ្នែកនៃអុកស៊ីហ្សែន និងអាសូត។ តាមរយៈ​ការ​វាស់​ស្ទង់​ជម្រៅ​សុញ្ញកាស យើង​អាច​គណនា​បាន​យ៉ាង​ច្បាស់​ថា តើ​ចំនួន 'វដ្ត​នៃ​ការ​រំលាយ' ត្រូវ​ការ​ដើម្បី​ឈាន​ដល់ 1 PPM នៃ​អុកស៊ីសែន។

ការកែលម្អរង្វាស់ដោយប្រើឧបករណ៍វិភាគអុកស៊ីហ្សែន

ខណៈពេលដែលរង្វាស់ខ្វះចន្លោះវាស់ បរិមាណ ឧស្ម័ន ឧបករណ៍វិភាគអុកស៊ីសែនវាស់ គុណភាព ។ សម្រាប់ ស្ថានីយការងារ Anaerobic អ្នកត្រូវការទាំងពីរ។ ការវាស់ស្ទង់ការខ្វះចន្លោះប្រាប់អ្នកថាប្រព័ន្ធត្រូវបានផ្សាភ្ជាប់; ការវាស់ស្ទង់អុកស៊ីសែន PPM ប្រាប់អ្នកពី ប្រព័ន្ធបន្សុត ឧស្ម័នអសកម្មដែលមានភាពបរិសុទ្ធខ្ពស់ កំពុងដំណើរការ។ ប្រសិនបើម៉ាស៊ីនបូមធូលីល្អ ប៉ុន្តែអុកស៊ីសែនខ្ពស់ គ្រែកាតាលីកររបស់អ្នកទំនងជាត្រូវការការបង្កើតឡើងវិញ។

ការវាស់វែងការបូមធូលី ការដោះស្រាយបញ្ហា

រោគសញ្ញា មូលហេតុដែលអាចកើតមាន ដំណោះស្រាយ
ការអានប្រែប្រួល ការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាព អនុញ្ញាតឱ្យមានស្ថេរភាពកម្ដៅ
ការអានខ្ពស់ពេក ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកខ្វក់ សម្អាត ឬជំនួសឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា
គ្មានការឆ្លើយតប ការបរាជ័យឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ពិនិត្យការតភ្ជាប់អគ្គិសនី
ការឆ្លើយតបយឺត ការស្ទះដោយផ្នែក ពិនិត្យបន្ទាត់ខ្វះចន្លោះ
ការអានរសាត់ទៅតាមពេលវេលា ការផ្លាស់ប្តូរការក្រិតតាមខ្នាត កំណត់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាឡើងវិញ

តម្រូវការកម្រិត Vacuum តាមកម្មវិធី

Application Required Vacuum Level Type Sensor
ការបោសសំអាតគំរូ 10-100 mbar រង្វាស់ Pirani
ការផ្ទេរម៉ាស៊ីនបូមធូលី 1-10 mbar ម៉ាណូម៉ែត្រសមត្ថភាព
ដំណើរការខ្សែភាពយន្តស្តើង <0.1 mbar ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញារួមបញ្ចូលគ្នា
ការសម្ងួតដោយសុញ្ញកាស 10-50 mbar រង្វាស់ Pirani

ពិធីសារសុវត្ថិភាព និងដែនកំណត់រង្វាស់

ជាចុងក្រោយ យើងត្រូវទទួលស្គាល់ថា ការវាស់ស្ទង់សុញ្ញកាសមានដែនកំណត់របស់វា។ ការទាញម៉ាស៊ីនបូមធូលីច្រើនពេកនៅលើ ប្រអប់ស្រោមដៃ ពិតជាអាចមានគ្រោះថ្នាក់។

ជៀសវាងការដួលរលំរចនាសម្ព័ន្ធ

ស្តង់ដារ បង្អួច ប្រអប់ស្រោមដៃ និងស្រោមដៃមិនត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ 'ម៉ាស៊ីនបូមធូលីពេញ។' ប្រសិនបើអ្នកទាញម៉ាស៊ីនបូមធូលី 100% លើបន្ទប់ធំ នោះបង្អួចអាគ្រីលីកអាចនឹងរុះរើ ឬស្រោមដៃអាចនឹងផ្ទុះនៅខាងក្នុង។ យើងគ្រាន់តែវាស់និងអនុវត្តការបូមធូលីជ្រៅនៅក្នុង antechamber ដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងពីដែកអ៊ីណុកក្រាស់។ នៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះសំខាន់ យើងវាស់ 'សម្ពាធឌីផេរ៉ង់ស្យែល' (ភាពខុសគ្នារវាងខាងក្នុង និងខាងក្រៅ) ជាធម្មតារក្សាវាក្នុងរង្វង់ $pm 10$ mbar ។

ការពិចារណាលើតម្រង HEPA

នៅក្នុងប្រព័ន្ធ ដែលមានតម្រង HEPA ម៉ាស៊ីនបូមធូលីត្រូវតែទាញយឺតៗ។ ការផ្លាស់ប្តូរសម្ពាធយ៉ាងរហ័សអាចហែកក្រដាសតម្រងដ៏ឆ្ងាញ់ ដែលប៉ះពាល់ដល់ សុវត្ថិភាពជីវសាស្រ្ត របស់អង្គភាព។ ឧបករណ៍វាស់វែងគួរតែត្រូវបានដាក់នៅលើផ្នែកទាំងពីរនៃតម្រង ដើម្បីតាមដាន 'ការធ្លាក់ចុះសម្ពាធ' ដែលប្រាប់អ្នកនៅពេលដែលតម្រងត្រូវបានស្ទះ ហើយត្រូវការការជំនួស។


សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ការវាស់កម្រិតខ្វះចន្លោះនៃ ប្រអប់ស្រោមដៃ គឺជាដំណើរការពហុស្រទាប់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា រូបវិទ្យា និងពិធីការប្រតិបត្តិការដ៏តឹងរឹង។ មិនថាអ្នកកំពុងធ្វើការ ស្រាវជ្រាវ សុវត្ថិភាពជីវសាស្រ្ត ឬបង្កើតថ្មថ្មីនៅក្នុង បរិយាកាស ឧស្ម័នអសកម្មដែលមានភាពបរិសុទ្ធខ្ពស់ ទេ រង្វាស់របស់អ្នកគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់បំផុតរបស់អ្នក។ តាមរយៈការយល់ដឹងពីរបៀបអនុវត្តការធ្វើតេស្តពុកផុយ ការក្រិតតាមខ្នាតឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា និងបកស្រាយការអានអង្គប្រជុំ អ្នកធានាបាននូវកន្លែងធ្វើការដែលមានស្ថេរភាព និងអាចទុកចិត្តបាន។ ប្រអប់ ស្រោមដៃ សម្រាប់ ប្រើប្រាស់ក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍គឺល្អដូចការវាស់វែងដែលបញ្ជាក់ពីភាពសុចរិតរបស់វា។


សំណួរគេសួរញឹកញាប់

សំណួរទី 1: តើខ្ញុំអាចប្រើម៉ាស៊ីនបូមធូលីជាមួយប្រអប់ស្រោមដៃបានទេ?

ទេ អ្នកត្រូវតែជ្រើសរើសស្នប់ដែលត្រូវនឹងជម្រៅបូមធូលីដែលត្រូវការ។ សម្រាប់ ការងារ ឧស្ម័នអសកម្មដែលមានភាពបរិសុទ្ធខ្ពស់ ម៉ាស៊ីនបូមទឹកវិលជុំពីរដំណាក់កាលជាធម្មតាត្រូវបានទាមទារដើម្បីឈានដល់កម្រិតចាំបាច់នៅក្នុង antechamber ។

សំណួរទី 2: ហេតុអ្វីបានជារង្វាស់បូមធូលីរបស់ខ្ញុំលោតនៅពេលខ្ញុំផ្លាស់ទីស្រោមដៃ?

នេះជារឿងធម្មតា។ ការផ្លាស់ទីស្រោមដៃផ្លាស់ប្តូរបរិមាណខាងក្នុងនៃ ប្រអប់ស្រោមដៃ ដែលបណ្តាលឱ្យមានការកើនឡើងជាបណ្តោះអាសន្ន ឬសម្ពាធធ្លាក់ចុះ។ ប្រព័ន្ធដែលមានគុណភាពខ្ពស់ប្រើប្រព័ន្ធ 'Bags' ឬ 'Bllows' ដើម្បីទូទាត់សំណងនេះ។

សំណួរទី 3: តើខ្ញុំដឹងដោយរបៀបណាប្រសិនបើឧបករណ៍ចាប់សញ្ញារបស់ខ្ញុំកខ្វក់?

ប្រសិនបើការអានសុញ្ញកាសមិនព្រមចុះក្រោម ទោះបីជាម៉ាស៊ីនបូមកំពុងដំណើរការល្អឥតខ្ចោះក៏ដោយ ឬប្រសិនបើការអានមាន 'រំខាន' ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអាចមានសារធាតុគីមីនៅលើខ្សែ។ នេះគឺជារឿងធម្មតានៅក្នុង ប្រអប់ Anaerobic ដែលសមាសធាតុសរីរាង្គងាយនឹងបង្កជាហេតុត្រូវបានប្រើប្រាស់។


កម្លាំងផលិតរបស់យើង និងជំនាញសកល

យើង​បាន​លះបង់​អាជីព​របស់​ខ្ញុំ​ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យ​ល្អឥតខ្ចោះ​នូវ​តុល្យភាព​ដ៏​ឆ្ងាញ់​នៃ​បរិយាកាស​ដែល​បាន​គ្រប់គ្រង។ នៅក្រុមហ៊ុនរបស់យើង យើងដំណើរការរោងចក្រផលិតដ៏ទំនើបមួយដែលមានជំនាញក្នុងការផលិត ប្រអប់ស្រោមដៃ ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ ប្រព័ន្ធ រោងចក្ររបស់យើងគឺច្រើនជាងគ្រាន់តែជារោងចក្រដំឡើងមួយ; វាគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការច្នៃប្រឌិត ដែលយើងរួមបញ្ចូលការត្រួតពិនិត្យ PLC កម្រិតខ្ពស់ និងបច្ចេកវិទ្យា sensing ភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ទៅក្នុងគ្រប់អង្គភាព។ យើងមានមោទនភាពចំពោះសមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធ ជាមួយនឹងការបន្សុតឧស្ម័ន ដែលសម្រេចបាននូវបរិស្ថានរង 1PPM ជាប់លាប់។

កម្លាំងរបស់យើងស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងគុណភាពយ៉ាងម៉ត់ចត់របស់យើង និងការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅរបស់យើងអំពីទីផ្សារមន្ទីរពិសោធន៍ B2B ។ ពីការផ្សារដែកដែកអ៊ីណុក ដល់ការធ្វើតេស្តលេចធ្លាយចុងក្រោយនៃ លំនៅដ្ឋាន តម្រង HEPA យើងធានាថារាល់ព័ត៌មានលម្អិតត្រូវនឹងស្តង់ដារសុវត្ថិភាពអន្តរជាតិ។ យើងផ្តល់ ដំណោះស្រាយ សុវត្ថិភាពជីវសាស្រ្ត ដល់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវទូទាំងពិភពលោក ហើយជំនាញរបស់យើងក្នុង ការគ្រប់គ្រង ឧស្ម័នអសកម្មដែលមានភាពបរិសុទ្ធខ្ពស់ គឺមិនចាញ់នរណាឡើយ។ នៅពេលអ្នកចាប់ដៃគូជាមួយយើង អ្នកកំពុងជ្រើសរើសរោងចក្រដែលឈរនៅពីក្រោយភាពត្រឹមត្រូវ និងភាពធន់នៃរាល់ការវាស់វែង និងគ្រប់ត្រា។


ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ

ព័ត៌មានដែលទាក់ទង

ទាក់ទង

តំណភ្ជាប់រហ័ស

គាំទ្រ

ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ

  បន្ថែម៖ លេខ 111 ផ្លូវ Tingyi, Tinglin Town, Jinshan District, Shanghai 201505,PRChina
  Tel: +86 13600040923
  អ៊ីមែល៖ លក់។ lib@mikrouna.com
រក្សាសិទ្ធិ © 2024 Mikrouna (Shanghai) Industrial Intelligent Technology Co., Ltd. រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។ ផែនទីគេហទំព័រ