ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။

ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။ ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို အဘယ်ကြောင့် အစားထိုးရန် လိုအပ်ကြောင်း ဆွေးနွေးကြပါစို့။
၁။ ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။
အီလက်ထရုတ်များသည် မီးဖိုအဖုံး၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး တိုင်များအဖြစ် တပ်ဆင်ထားသည်။ ထို့နောက် လျှပ်စစ်သည် အီလက်ထရုတ်များကို ဖြတ်သန်းသွားပြီး သံမဏိအပိုင်းအစများကို အရည်ပျော်စေသည့် ပြင်းထန်သောအပူစက်ဝိုင်းတစ်ခုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အရည်ပျော်ချိန်တွင် အီလက်ထရုဒ်များကို အပိုင်းအစများပေါ်သို့ ရွှေ့သည်။ ထို့နောက် အီလက်ထရုဒ်နှင့် သတ္တုအကြားတွင် အာ့ခ်ဖြစ်ပေါ်သည်။ အကာအကွယ်ပေးသည့် ရှုထောင့်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြင့် ၎င်းအတွက် ဗို့အားနည်းကို ရွေးချယ်သည်။ အာ့ခ်ကို အီလက်ထရုဒ်များဖြင့် ကာကွယ်ပြီးနောက် အရည်ပျော်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို အရှိန်မြှင့်ရန် ဗို့အားကို မြှင့်တင်သည်။
၂။ ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်
ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို အဓိကအားဖြင့် ရေနံကိုကာကိုလာနှင့် အပ်ကိုကာကိုလာတို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ကျောက်မီးသွေးကတ္တရာကို ချည်နှောင်ပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးပြုသည်။ ၎င်းကို ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းစေခြင်း၊ ရောစပ်ခြင်း၊ နယ်ခြင်း၊ ဖိခြင်း၊ ကင်ခြင်း၊ ဂရပ်ဖိုက်ဓာတ်ပြုခြင်းနှင့် စက်ဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ပြုလုပ်သည်။ ၎င်းသည် လျှပ်စစ်အာ့ခ်မီးဖိုတွင် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို လျှပ်စစ်အာ့ခ်ပုံစံဖြင့် ထုတ်လွှတ်ရန်ဖြစ်သည်။ အားသွင်းကို အပူပေးပြီး အရည်ပျော်စေသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို အရည်အသွေးညွှန်းကိန်းအရ ဘုံပါဝါဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်း၊ မြင့်မားသောပါဝါဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် အလွန်မြင့်မားသောပါဝါဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းအဖြစ် ခွဲခြားနိုင်သည်။

၆၀
၃။ ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို အဘယ်ကြောင့် အစားထိုးရန် လိုအပ်သနည်း။
သုံးစွဲမှုနိယာမအရ ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို အစားထိုးရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါသည်။
• အဆုံးအသုံးပြုမှု- ၎င်းတို့တွင် arc ၏ မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့် electrode နှင့် အရည်ပျော်နေသောသံမဏိနှင့် slag အကြား ဓာတုဓာတ်ပြုမှုဆုံးရှုံးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော graphite ပစ္စည်း၏ sublimation ပါဝင်သည်။ အဆုံးတွင် မြင့်မားသောအပူချိန် sublimation နှုန်းသည် electrode မှတစ်ဆင့် စီးဆင်းသော လျှပ်စီးကြောင်းသိပ်သည်းဆပေါ်တွင် အဓိကမူတည်သည်။ အောက်ဆီဒေးရှင်းပြီးနောက် electrode ဘက်ခြမ်း၏ အချင်းနှင့်လည်း ဆက်စပ်နေသည်။ အဆုံးသုံးစွဲမှုသည် ကာဗွန်တိုးမြှင့်ရန် သံမဏိရေထဲသို့ electrode ထည့်သွင်းရန် ရှိမရှိနှင့်လည်း ဆက်စပ်နေသည်။
• ဘေးတိုက်ဓာတ်တိုးခြင်း- အီလက်ထရုတ်၏ ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုသည် ကာဗွန်ဖြစ်ပြီး၊ ကာဗွန်သည် အချို့သောအခြေအနေများတွင် လေ၊ ရေငွေ့နှင့် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်တို့နှင့် ဓာတ်တိုးမည်ဖြစ်ပြီး၊ အီလက်ထရုတ်ဘက်ခြမ်း၏ ဓာတ်တိုးပမာဏသည် ယူနစ်ဓာတ်တိုးနှုန်းနှင့် ထိတွေ့မှုဧရိယာနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်၊ အီလက်ထရုတ်ဘက်ခြမ်း ဓာတ်တိုးခြင်းသည် အီလက်ထရုတ်သုံးစွဲမှုစုစုပေါင်း၏ 50% ခန့်ရှိသည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း၊ လျှပ်စစ်မီးဖို၏ ရောစပ်အမြန်နှုန်းကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် အောက်ဆီဂျင်မှုတ်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်၏ ကြိမ်နှုန်းတိုးလာပြီး အီလက်ထရုတ်၏ ဓာတ်တိုးဆုံးရှုံးမှုတိုးလာသည်။
• အကြွင်းအကျန်ဆုံးရှုံးမှု- အပေါ်နှင့်အောက် အီလက်ထရုတ်များဆုံရာတွင် အီလက်ထရုတ်ကို အဆက်မပြတ်အသုံးပြုသည့်အခါ ကိုယ်ထည်၏ အောက်ဆီဒေးရှင်းပါးလွှာခြင်း သို့မဟုတ် အက်ကွဲကြောင်းများ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခြင်းကြောင့် အီလက်ထရုတ် သို့မဟုတ် အဆစ်၏ အစိတ်အပိုင်းငယ်တစ်ခု ပြတ်တောက်သွားပါသည်။
• မျက်နှာပြင်ကွာကျခြင်းနှင့် ပြုတ်ကျခြင်း- အရည်ကျိုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း အီလက်ထရုတ်၏ အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည် ညံ့ဖျင်းခြင်း၏ ရလဒ်။ အီလက်ထရုတ်ကိုယ်ထည်ကျိုးခြင်းနှင့် နို့သီးခေါင်းကျိုးခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ အီလက်ထရုတ်ကျိုးခြင်းသည် ဂရပ်ဖိုက်အီလက်ထရုတ်နှင့် နို့သီးခေါင်း၏ အရည်အသွေးနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဆက်စပ်နေသည့်အပြင် သံမဏိပြုလုပ်ခြင်းလည်ပတ်မှုနှင့်လည်း ဆက်စပ်နေသည်။

၆


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်