Views: 336 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-06-26 ຕົ້ນກຳເນີດ: ເວັບໄຊ
ໃນຂົງເຂດການທົດລອງທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງເຊັ່ນ: ວິທະຍາສາດວັດສະດຸ, R&D ຫມໍ້ໄຟ lithium, ເທກໂນໂລຍີ semiconductor, ແລະການສັງເຄາະສານເຄມີທີ່ດີ, ກ່ອງຖົງມືອາຍແກັສ inert ຄວາມບໍລິສຸດສູງແມ່ນໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ສະຫນອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສະອາດທີ່ສຸດທີ່ບໍ່ມີນ້ໍາແລະອົກຊີເຈນ.
ເພື່ອຄວບຄຸມປະລິມານນ້ໍາແລະອົກຊີເຈນພາຍໃນຫ້ອງຢ່າງເຂັ້ມງວດໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດ, ອຸປະກອນບໍ່ພຽງແຕ່ອີງໃສ່ລະບົບການເຮັດຄວາມສະອາດອາຍແກັສທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງສໍາລັບການໄຫຼວຽນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແຕ່ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າສ້າງຂັ້ນຕອນທີ່ເຄັ່ງຄັດສໍາລັບລາຍການທີ່ເຂົ້າມາແລະວາງໄວ້ພາຍໃນ. ຖົງມື . ໂດຍບໍ່ມີການຄຸ້ມຄອງຢ່າງລະມັດລະວັງ, ລາຍການທີ່ເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງສາມາດກາຍເປັນ 'ຂ້າທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ' ລົບກວນການດຸ່ນດ່ຽງນ້ໍາ - ອົກຊີເຈນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
ສະພາບທີ່ສະອາດທີ່ສຸດຂອງກ່ອງໃສ່ຖົງມືຕົ້ນຕໍແມ່ນປິດຮອບ; ລາຍການພາຍນອກທັງໝົດຕ້ອງຜ່ານສະພາການຫັນປ່ຽນເພື່ອການຍົກຍ້າຍທີ່ປອດໄພ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ, ຄຸນສົມບັດທາງກາຍະພາບຂອງວັດສະດຸຕົວເອງມັກຈະຖືກມອງຂ້າມ:
1. ການນໍາໃຊ້ Chambers ໃນລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງ: ກ່ອງຖົງມືປະສິດທິພາບສູງໂດຍປົກກະຕິແມ່ນມີສອງຂະຫນາດຂອງຫ້ອງການປ່ຽນແປງ. ຕົວຢ່າງຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ, ເຄື່ອງມື, ຫຼືອາໄຫຼ່ຄວນຖືກຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຢ່າງເຂັ້ມງວດສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຢູ່ໃນຫ້ອງການປ່ຽນແປງຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ຄວບຄຸມດ້ວຍຕົນເອງ. ນີ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງປະລິມານການທົດແທນອາຍແກັສ, ຊ່ວຍປະຢັດອາຍແກັສ inert ລາຄາແພງແລະຫຼຸດຜ່ອນການລົບກວນກັບຄວາມກົດດັນຂອງຫ້ອງຕົ້ນຕໍ.
2. ກໍາຈັດ 'ປະລິມານທີ່ຕາຍແລ້ວ' ຢ່າງສົມບູນ: ລາຍການທີ່ເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງການປ່ຽນແປງຂະຫນາດໃຫຍ່ຈະຕ້ອງຜ່ານວົງຈອນ 'ການຕື່ມສູນຍາກາດ' ທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປທີ່ເຮັດໂດຍຜູ້ປະຕິບັດການຈໍານວນຫຼາຍແມ່ນການວາງຂວດນໍ້າຢາທີ່ບໍ່ໄດ້ເປີດປິດ, ທໍ່ຕົວຢ່າງທີ່ປິດແຫນ້ນ, ຫຼືອຸປະກອນທີ່ມີໂຄງສ້າງພາຍໃນເປັນຮູໂດຍກົງເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງການປ່ຽນແປງ. ອາກາດທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນສິ່ງຂອງເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ສາມາດຫລົບຫນີໄດ້ໃນລະຫວ່າງການດູດຊືມ. ເມື່ອນໍາເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງຕົ້ນຕໍແລະເປີດ, ລະດັບນ້ໍາແລະອົກຊີເຈນຢູ່ໃນຫ້ອງຕົ້ນຕໍຈະເພີ່ມຂຶ້ນທັນທີ. ດັ່ງນັ້ນ, ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງການປ່ຽນແປງ, ຫມວກຫຼືຝາຂອງລາຍການດັ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ຮັບການພວນແລະເປີດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າອາກາດພາຍໃນຈະຖືກຂັບໄລ່ອອກຢ່າງສົມບູນໃນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນການຕອງ.
ເຖິງແມ່ນວ່າພັດລົມປະສົມປະສານຢູ່ໃນກ່ອງຖົງມືມີອັດຕາການໄຫຼວຽນຂອງຂະຫນາດໃຫຍ່, ຄວາມອາດສາມາດຂອງ catalyst ທອງແດງແລະ sieve ໂມເລກຸນທີ່ບັນຈຸຢູ່ໃນຖັນ purification ແມ່ນຈໍາກັດ.
1. ວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງຕ້ອງເຮັດໃຫ້ແຫ້ງກ່ອນ: ເຈ້ຍເຊັດທໍາມະດາ, ຜ້າຝ້າຍທໍາມະດາ, ຝຸ່ນ porous ທີ່ມີນ້ໍາທີ່ມີນ້ໍາທີ່ມີນ້ໍາຫຼາຍ, ແລະວັດສະດຸເສັ້ນໄຍຈະຕ້ອງບໍ່ຖືກນໍາເຂົ້າໄປໃນກ່ອງໂດຍກົງກ່ອນທີ່ຈະປິ່ນປົວ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເບິ່ງຄືວ່າແຫ້ງຈະດູດຊຶມຈໍານວນຮ່ອງຮອຍຂອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຈາກສະພາບແວດລ້ອມໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງແລະຄວາມກົດດັນ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຈຸດນ້ໍາຕົກສູງຂຶ້ນຢ່າງໄວວາເມື່ອນໍາເອົາເຂົ້າໄປໃນກ່ອງ. ລາຍການເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງຖືກຕາກໃຫ້ແຫ້ງກ່ອນໃນອຸນຫະພູມສູງໃນເຕົາອົບສູນຍາກາດພາຍນອກກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນກ່ອງ.
2. ການຄວບຄຸມຢ່າງເຂັ້ມງວດຂອງສານລະລາຍອິນຊີທີ່ລະເຫີຍສູງ: ໃນເວລາທີ່ດໍາເນີນການສັງເຄາະສານເຄມີຫຼືການກະກຽມ electrolytes ຫມໍ້ໄຟໃນກ່ອງຖົງມື, ການຕິດຕໍ່ກັບສານລະລາຍອິນຊີຕ່າງໆແມ່ນຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້. ມັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການເນັ້ນຫນັກວ່າຈໍານວນຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງສານລະເຫີຍທີ່ບໍ່ໄດ້ປະທັບຕາຈະຕ້ອງບໍ່ຖືກປະໄວ້ຢູ່ໃນກ່ອງສໍາລັບໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານ. vapors solvent ເຫຼົ່ານີ້, ເມື່ອປະຕິບັດໂດຍການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດເຂົ້າໄປໃນຖັນ purification, ສາມາດທໍາລາຍໂຄງສ້າງ sieve ໂມເລກຸນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍຫຼືເຮັດໃຫ້ເກີດການເປັນພິດ catalyst ແລະຄວາມລົ້ມເຫຼວ, ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ shortening ວົງຈອນການຟື້ນຟູຂອງອຸປະກອນການ purification. ຫຼັງຈາກການນໍາໃຊ້ພາຍໃນຫ້ອງ, ສານລະລາຍທັງຫມົດຕ້ອງໄດ້ຮັບການ capped ແລະແຫນ້ນທັນທີ, ແລະເກັບຮັກສາໄວ້ໃນພື້ນທີ່ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນຊັ້ນວາງຂອງສະແຕນເລດ.
ເຖິງວ່າຕົວເຄື່ອງຫຼັກຂອງກ່ອງໃສ່ຖົງມືແມ່ນສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍເຫຼັກສະແຕນເລດ 304 ໜາປະມານ 3 ມມ ແລະ ແກ້ວນິລະໄພທີ່ມີຄວາມໜາປະມານ 8 ມມ, ໃຫ້ມີໂຄງສ້າງທີ່ແຂງແຮງ, ແຕ່ສ່ວນຕິດຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານຫ້ອງທົດລອງແມ່ນອາໄສຖົງມືຢາງ butyl ໜາ 0.4 ມມ. ສິ່ງກີດຂວາງບາງໆນີ້ກໍານົດການຈັດການລາຍການພາຍໃນຫ້ອງ:
1. ການແຍກເຄື່ອງມືແຫຼມ: ວັດຖຸມີຄົມເຊັ່ນມີດຕັດ, ໜັງຫົວ, ບິດ, ແຜ່ນໂລຫະ, ຫຼືເຂັມສັກຢາທີ່ໃຊ້ຢູ່ພາຍໃນຫ້ອງຕ້ອງຖືກປົກຄຸມດ້ວຍຜ້າປ້ອງກັນ ຫຼືວາງໃສ່ຊັ້ນວາງຫຼາຍຊັ້ນຢ່າງເປັນລະບຽບເມື່ອບໍ່ໃຊ້ງານ. ການກະແຈກກະຈາຍແມ່ນຖືກຫ້າມຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ການເຈາະໂດຍບັງເອີນໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານສາມາດເຮັດໃຫ້ມີອາກາດພາຍນອກເຂົ້າມາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເຮັດໃຫ້ຕົວຢ່າງການທົດລອງໃຊ້ບໍ່ໄດ້, ແລະອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບສ່ວນບຸກຄົນຕໍ່ຜູ້ປະຕິບັດການ.
2. ການຜະນຶກສານເຄມີທີ່ຊັດເຈນ: ເຖິງວ່າພື້ນຜິວດ້ານໃນຂອງສະແຕນເລດ 304 ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະຖືກປະຕິບັດດ້ວຍຫນັງຂັດນໍ້າມັນເພື່ອເພີ່ມຄວາມທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ, ມັນກໍ່ຍັງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການກັດກ່ອນແລະ rust ເມື່ອສໍາຜັດກັບອາຊິດທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ເປັນດ່າງທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ຫຼື halogens ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສູງ. ສານເຄມີເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງຖືກເກັບໄວ້ໃນຖັງ Teflon ທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ເນື່ອງຈາກວ່າຊ່ອງບັນຈຸມີສ່ວນຕິດຕໍ່ spare ສໍາລັບການເຮັດວຽກຂະຫຍາຍ, ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງຂອງທາດອາຍຜິດກົດຫຼືເປັນດ່າງຫຼາຍເກີນໄປສາມາດ corrode ວົງການຜະນຶກໂລຫະຂອງ flanges ການໂຕ້ຕອບ, ນໍາໄປສູ່ການຮົ່ວໄຫລເລັກນ້ອຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ປະລິມານຂອງວັດສະດຸ corrosive ຖືກນໍາໃຊ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມທີ່ຊັດເຈນ, ແລະການປະທັບຕາຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດທັນທີຫຼັງຈາກການນໍາໃຊ້.
ລະບົບກ່ອງຖົງມືມາດຕະຖານໃຊ້ PLC ອັດສະລິຍະແລະສະຫຼັບຕີນເພື່ອຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນການເຮັດວຽກຢ່າງເຂັ້ມງວດພາຍໃນຂອບເຂດໃນທາງບວກຫຼືທາງລົບເລັກນ້ອຍ. ລະບົບມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງ; ເກີນ +/- 16 mbar ຈະກະຕຸ້ນໂຄງການປ້ອງກັນຕົນເອງຂອງອຸປະກອນ.
1. ການປ້ອງກັນການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມກົດດັນຢ່າງກະທັນຫັນ: ການນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງອາຍແກັສຄວາມກົດດັນພາຍໃນສະພາການ, ການດໍາເນີນການປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນທີ່ສໍາຄັນຫຼືອາຍແກັສຂະຫນາດໃຫຍ່, ຫຼືການເຄື່ອນຍ້າຍຂະຫນາດໃຫຍ່, ຮູບຮ່າງບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີດ້ວຍຄວາມໄວສູງທີ່ສຸດສາມາດເຮັດໃຫ້ການເຫນັງຕີງຂອງຄວາມກົດດັນທ້ອງຖິ່ນຫຼືໂດຍລວມພາຍໃນຫ້ອງ. ການປະຕິບັດງານຄວນຈະມີຄວາມອ່ອນໂຍນ, ແລະປະຕິກິລິຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດອາຍແກັສຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງດ້ວຍອຸປະກອນປ້ອງກັນຄວາມກົດດັນຫຼືການດູດຊຶມເພື່ອປ້ອງກັນການກະຕຸ້ນເຕືອນແລະການປິດປ່ຽງອັດຕະໂນມັດ.
2. ການຮັກສາເຄື່ອງກອງອາຍແກັສທີ່ບໍ່ມີສິ່ງກີດຂວາງ: ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວກ່ອງໃສ່ຖົງມືມີຕົວກອງອະນຸພາກທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ 0.3 μm ຢູ່ບ່ອນລະບາຍອາຍແກັສເພື່ອຮັກສາຄວາມສະອາດໄດ້ມາດຕະຖານສູງພາຍໃນຫ້ອງ. ໃນເວລາທີ່ຈັດລຽງລາຍການແລະຊັ້ນວາງພາຍໃນຫ້ອງ, ສອງ inlets ອາຍແກັສນີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຫຼີກເວັ້ນ. ຫ້າມວາງຊຸດນ້ຳຢາ, ອຸປະກອນ, ອຸປະກອນ, ຫຼືສິ່ງຂອງອື່ນໆໄວ້ໜ້າກອງ, ກີດຂວາງການໄຫຼຂອງອາກາດ. ນີ້ຈະສ້າງເຂດຕາຍພາຍໃນຫ້ອງ, ເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ໍາແລະອົກຊີເຈນທີ່ທ້ອງຖິ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະຜົນກະທົບຕໍ່ຂະຫນານຂອງການທົດລອງໂດຍລວມ.
ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສະອາດທີ່ສຸດ, inert ກ່ອງຖົງມື ມີຊື່ສຽງໃນອຸດສາຫະກໍາເປັນ 'ອຸປະກອນ 30%, ການຄຸ້ມຄອງ 70%.' ຈາກຄວາມເຂົ້າໃຈຂອບເຂດຈໍາກັດ <1ppm, ມາດຕະຖານການຍົກຍ້າຍແລະການດໍາເນີນງານການລະບາຍອາກາດຂອງຫ້ອງການປ່ຽນແປງຂະຫນາດໃຫຍ່ / ຂະຫນາດນ້ອຍ, ການຄຸ້ມຄອງຖົງມື butyl ແລະຄວາມດັນຂອງຫ້ອງຢ່າງລະມັດລະວັງ, ທຸກໆຂັ້ນຕອນຂອງການປິ່ນປົວຢ່າງເຂັ້ມງວດຂອງລາຍການພາຍໃນຫ້ອງນ້ໍາ, ການຂະຫຍາຍຂໍ້ມູນ. ຊີວິດຂອງລະບົບກັ່ນຕອງອາຍແກັສ, ແລະການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຫ້ອງທົດລອງ.