မိတ်ဆက်- စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး လေစစ်ထုတ်မှုအတွက် F-Class ထိရောက်မှုအဆင့်များကို နားလည်ခြင်းသည် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း။
ဘာက ဈေးကြီးလဲ သိလား။ filter တွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ပျက်ချိန်က ဈေးကြီးတယ်။
မနက် ၂:၀၀ နာရီမှာ ဆေးရောင်မျဉ်းပေါ်မှာ ပေါ်လာတဲ့ “လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ဖုန်မှုန့်”။ ရုတ်တရက် ဖိအားကို မခံနိုင်တော့တဲ့ ဆေးဝါးခန်း။ ထွက်နှုန်းကျဆင်းပြီး လူတိုင်းက “လုပ်ငန်းစဉ်ပြောင်းလဲမှု” လို့ ဟန်ဆောင်ကြတဲ့ အီလက်ထရွန်းနစ်နေရာ။ အများစုကတော့ ဒါဟာ ဒရာမာမဟုတ်ပါဘူး။ F5/F6/F7/F8 ကို စွမ်းဆောင်ရည်ကွင်းဆက်တွေအစား စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတံဆိပ်တွေလို သဘောထားတဲ့သူတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အခြေခံစစ်ထုတ်ရွေးချယ်မှုတွေပါ။
က. စံသတ်မှတ်ထားသော စစ်ထုတ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်အတွက် တိုးပွားလာနေသော လိုအပ်ချက်
စက်မှုလုပ်ငန်းခွင်တိုင်းဟာ တူညီတဲ့လေကို မလိုချင်ကြပါဘူး။ ဂဟေဆော်တဲ့အလုပ်ရုံတစ်ခုက ကွိုင်တွေကို သန့်ရှင်းပြီး ပန်ကာကွိုင်တွေကို အသက်ရှင်နေစေချင်ပါတယ်။ ဆေးပြားလိုင်းက အမှုန်အမွှားတွေကို ထုတ်ကုန်ထဲနဲ့ အဆုတ်ထဲ မရောက်အောင် ထားချင်ကြပါတယ်။ ဆေးသုတ်တဲ့အလုပ်ရုံက အပြစ်အနာအဆာနည်းအောင်၊ ပြန်လည်ပြုပြင်မှုနည်းအောင်နဲ့ အငြင်းပွားမှုတွေ နည်းအောင် လုပ်ချင်ကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေက အရေးကြီးတာပါ။ filter တစ်ခုကို တိုင်းတာထားတဲ့ ရလဒ်နဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။ တကယ်ဖမ်းယူတဲ့အရာ၊ ဘယ်လောက်တသမတ်တည်းဖမ်းယူနိုင်လဲ၊ လေကို ပန်ကာက ဘယ်လောက်ကြိုးစားပြီး ဖြတ်သန်းသွားအောင် လုပ်ရမလဲဆိုတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ “ငါ့ကိုယုံကြည်ပါ” ဆိုတာ သတ်မှတ်ချက်မဟုတ်တဲ့အတွက် စံနှုန်းတွေ ရှိနေပါတယ်။
B. အလယ်အလတ်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော လေစစ်ထုတ်မှုတွင် အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် F-စီးရီး (F5–F8)
F5–F8 သည် လက်တွေ့ကမ္ဘာ၏အလယ်တွင်ရှိသည်- ကြမ်းတမ်းသော prefilter များ၏အထက်တွင်၊ HEPA/ULPA ၏အောက်တွင်။ ၎င်းသည် အပင်များသည် သန့်ရှင်းမှုကို လေစီးဆင်းမှု၊ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ဟန်ချက်ညီအောင် ကြိုးစားသည့်နေရာဖြစ်သည်။ ဤ band မှားယွင်းပါက သင်သည် (1) သင့်စနစ်ကို ပိတ်ဆို့နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် (2) ဖုန်မှုန့်များကို အောက်သို့မှုတ်ထုတ်ပြီး နောက်မှပေးချေရမည်—များသောအားဖြင့် လုပ်အား၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းနှင့် လက်ညှိုးထိုးပြခြင်းဖြင့် ဖြစ်သည်။
F-Class လေစစ်များကို နားလည်ခြင်း- F5၊ F6၊ F7 နှင့် F8 တို့ကို မည်သို့ခွဲခြားထားသည် ၅I. F-Series လေစစ် အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း၏ နောက်ကွယ်ရှိ မူဘောင်
A. “F” အဆင့်သတ်မှတ်ချက်က ဘာကိုကိုယ်စားပြုသလဲ
“F-class” ဆိုသည်မှာ ဥရောပ EN 779 စနစ်ဟောင်းမှ ဆင်းသက်လာသည်။ EN 779:2002 အရ၊ filter များကို အုပ်စုဖွဲ့ထားသည် (G = coarse၊ F = fine) နှင့် F-class များကို 0.4 μm အမှုန်များအပေါ် ပျမ်းမျှထိရောက်မှုဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုဖိအားကျဆင်းမှု (F-class များအတွက် မကြာခဏ 450 Pa အဖြစ် စာရင်းသွင်းလေ့ရှိသည်) ဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည်။
ထို့နောက် EN 779:2012 သည် ရှုပ်ထွေးသော လက်တွေ့အခြေအနေကို ရှင်းလင်းခဲ့သည်- F5 နှင့် F6 အဟောင်းများကို M5 နှင့် M6 (M = medium) အဖြစ် ပြန်လည်တံဆိပ်ကပ်ခဲ့ပြီး F7–F9 သည် "ကောင်းမွန်သည်" ဟူ၍ ဆက်လက်တည်ရှိနေခဲ့သည်။
ဒါကြောင့် ဒီနေ့ခေတ်မှာ spec sheet မှာ “F5/F6” ကို မြင်နေရဆဲဆိုရင် ဒါဟာ legacy Naming၊ shorthand ဒါမှမဟုတ် ဝယ်သူတွေက မှတ်မိလို့ အဟောင်းတံဆိပ်တွေကို ငှားသုံးနေတဲ့ ပေးသွင်းသူ ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။
ခ။ အမျိုးအစားခွဲခြားရာတွင် အသုံးပြုသော တိုင်းတာမှု ကန့်သတ်ချက်များ
1. အမှုန်အမွှားအရွယ်အစားဖြန့်ဖြူး
EN 779 စမ်းသပ်မှုသည် မျက်လုံးဖြင့်ဖုန်မှုန့်များကိုသာ စစ်ဆေးခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် ထိန်းချုပ်ထားသော aerosol များကိုအသုံးပြုပြီး အထက်နှင့်အောက်ရှိ အမှုန်အမွှားများကို ရေတွက်သည်။ ဘုံအချက်တစ်ခုမှာ 0.4 μm ကို ထိရောက်မှုခွဲခြားရန်အတွက် ရည်ညွှန်းအရွယ်အစားအဖြစ် အသုံးပြုသည်။
၂။ ပျမ်းမျှစစ်ထုတ်မှုထိရောက်မှု
EN 779:2002-ပုံစံ F-အတန်းအစားများအတွက်၊ ပိုင်းခြားမျဉ်းများသည် အခြေခံအားဖြင့် 0.4 μm တွင်ရှိသော ပျမ်းမျှထိရောက်မှု (Em) လှိုင်းများဖြစ်သည်- F5 (40–60%)၊ F6 (60–80%)၊ F7 (80–90%)၊ F8 (90–95%) ။
အဲဒါက တံဆိပ်တွေရဲ့နောက်ကွယ်က “ဘယ်လို” လဲ။ vibes မဟုတ်ဘူး။ ကွင်းစကွင်းပိတ်တွေပါ။
၃။ ခုခံမှုနှင့် လေစီးဆင်းမှု တည်ငြိမ်မှု
ထိရောက်မှုသည် ဇာတ်လမ်း၏ ထက်ဝက်သာဖြစ်သည်။ ကျန်တစ်ဝက်မှာ ခံနိုင်ရည်—ဖိအားကျဆင်းမှုဖြစ်သည်။ EN 779 အမျိုးအစားခွဲခြားမှုများတွင် နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုဖိအားကျဆင်းမှုကန့်သတ်ချက် (ဤအမျိုးအစားများအတွက် အများအားဖြင့် 450 Pa) ပါဝင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် “စမ်းသပ်မှုကောင်းမွန်” သော်လည်း သင့်လေစီးဆင်းမှုကို ဝမ်းနည်းဖွယ်ကောင်းသော စီးကြောင်းအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည့် စစ်ထုတ်ကိရိယာသည် သင့်အတွက် အကျိုးမပြုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဂ။ တသမတ်တည်း စမ်းသပ်ခြင်း အခြေအနေများသည် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း
ဒီအချက်ကတော့- ပေးသွင်းသူနှစ်ဦးဟာ မတူညီတဲ့အခြေအနေတွေအောက်မှာ စမ်းသပ်မယ်ဆိုရင် “F7 နဲ့ F7” ကို နှိုင်းယှဉ်တာဟာ ဟာသလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တစ်ခုလို ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ တံဆိပ်တူ၊ ဖုန်မှုန့်တူ၊ အမြန်နှုန်းတူ၊ တင်ဆောင်မှုပရိုတိုကောတူ — ရလဒ်တူပါတယ်။
နှိုင်းယှဉ်နိုင်မှုကို အတင်းအကျပ်ပြုလုပ်ရန် စံနှုန်းများ ရှိပါသည်။ ပြီးပြည့်စုံသော နှိုင်းယှဉ်နိုင်မှု မဟုတ်ပါ (တကယ့်ဆိုက်များသည် ရှုပ်ထွေးပါသည်)၊ သို့သော် သင်သည် အံစာလှိမ့်စရာမလိုဘဲ ဝယ်ယူမှုဆုံးဖြတ်ချက်များ ချနိုင်လောက်အောင် လုံလောက်ပါသည်။
F-Class လေစစ်များကို နားလည်ခြင်း- F5၊ F6၊ F7 နှင့် F8 တို့ကို မည်သို့ခွဲခြားထားသည် ၅II. F5၊ F6၊ F7 နှင့် F8 စစ်ထုတ်ကိရိယာများကို မည်သို့ခွဲခြားထားသည်
က။ ထိရောက်မှုအပိုင်းအခြားများနှင့် ၎င်းတို့၏အဓိပ္ပာယ်
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် အဆင့်တွေကို လက်ကမ်းစာစောင်မိတ္တူမှာ ပြောထားတာတွေနဲ့ မဟုတ်ဘဲ တိုင်းတာထားတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်အဆင့်တွေနဲ့ ပိုင်းခြားထားပါတယ်။
၂
F5 သည် EN 779:2002 အမည်ပေးမှုအဟောင်းတွင် “fine filtration” သို့ ဝင်ရောက်ခွင့်လက်မှတ်ဖြစ်သည်— 0.4 μm တွင် ပျမ်းမျှ ၄၀–၆၀% ထိရောက်မှုရှိသည် ။ သင်၏ downstream filter များ စောစောစီးစီး ပျက်စီးမသွားစေရန် ၎င်းကို ပုံမှန်အားဖြင့် ပထမအဆင့် fine filter အဖြစ် အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
၂
F6 သည် 0.4 μm တွင် 60–80% အထိ မြင့်တက်လာသည် ။ “သန့်ရှင်းသောအခန်းလေထု” မဟုတ်သေးသော်လည်း F5 နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဖုန်မှုန့်ထိန်းချုပ်မှုတွင် သိသိသာသာ ခုန်တက်သွားသည်။
၂
F7 ကတော့ လူတွေ အလေးအနက်ထား လုပ်ဆောင်လာတဲ့နေရာပါ။ EN 779:2002 အရ 80–90% ရှိပြီး EN 779:2012 အရ ပျမ်းမျှထိရောက်မှုနဲ့ အနိမ့်ဆုံးထိရောက်မှု သဘောတရား (လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကျဆင်းမှုကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်) နှစ်မျိုးလုံးနဲ့ fine-filter မိသားစုမှာ ရှိနေပါတယ်)။
၂
F8 သည် EN 779 ကွင်းစကွင်းဟောင်းများတွင် 0.4 μm တွင် ပျမ်းမျှထိရောက်မှု 90–95% ရှိသည် ။ HVAC အသုံးအနှုန်းများတွင် ၎င်းကို “နယ်စပ်အဆင့်မြင့်ထိရောက်မှု” အဖြစ် မကြာခဏ ဆက်ဆံလေ့ရှိသည်—အထူးသဖြင့် ထိခိုက်လွယ်သောနေရာများတွင် HEPA မတိုင်မီ အားကောင်းသော prefilter အဖြစ်။
ခ။ စစ်ထုတ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်မျဉ်းကွေးများအပေါ်အခြေခံ၍ ခွဲခြားခြင်း
တကယ့် filter တွေက နံပါတ်တစ်ခုတည်းလို မလုပ်ဆောင်ပါဘူး။
စွမ်းဆောင်ရည်သည် ဝန်တင်ခြင်းနှင့်အတူ ပြောင်းလဲသည်။ ဖိအားကျဆင်းမှုသည် ဝန်တင်ခြင်းနှင့်အတူ ပြောင်းလဲသည်။ ထို့အပြင် အရုပ်ဆိုးသောအပိုင်းမှာ- အချို့သော မီဒီယာအမျိုးအစားများသည် electrostatic charge ကြောင့် အစပိုင်းတွင် အလွန်ကောင်းမွန်စွာ ပေါ်လွင်နိုင်ပြီး ထို့နောက် charge ပျောက်ကွယ်သွားပြီးနောက် စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းသွားနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့် EN 779:2012 သည် ပိုမိုမြင့်မားသော အရည်အသွေးမြင့် အတန်းအစားများ (F7–F9) အတွက် အနည်းဆုံး ထိရောက်မှု လိုအပ်ချက်များကို ထည့်သွင်းရခြင်း အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ခေတ်သစ်အတွေးအခေါ်သည် အမှန်တကယ် အမှုန်ဖြန့်ဖြူးမှုများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ထင်ဟပ်စေရန် ကြိုးစားသည့် ISO 16890 စမ်းသပ်မှုဆီသို့ ရွေ့လျားသွားရခြင်း အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဂ။ မီဒီယာဖွဲ့စည်းပုံ၏ အဆင့်ခွဲခြားမှုအပေါ် သက်ရောက်မှု
၁။ အမျှင်သိပ်သည်းဆနှင့် အလွှာလိုက်ဖွဲ့စည်းခြင်း
ပိုသိပ်သည်းသော အမျှင်အစုအဝေးများနှင့် ပိုမိုစမတ်ကျသော အလွှာ gradient များသည် ယေဘုယျအားဖြင့် သင့်အား အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ မြှင့်တင်ပေးသည် - ခုခံမှု ပိုမိုမြင့်မားလာခြင်း၏ အကျိုးဆက်အနေဖြင့်။
၂။ အနက်နှင့် မျက်နှာပြင်စစ်ထုတ်မှုအပြုအမူ
ဖိအားကျဆင်းမှုတွင် မတက်မီ အနက်ရှိုင်းဆုံးထည့်သွင်းသည့် မီဒီယာသည် ဖုန်မှုန့်များကို ပိုမိုထိန်းထားနိုင်သည်။ မျက်နှာပြင်ထည့်သွင်းခြင်း (အထူးသဖြင့် အမြှေးပါးများဖြင့်) သည် ပြင်းထန်သော စုပ်ယူမှုနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော pulse cleaning ကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်—သို့သော် သင်သည် လေစီးဆင်းမှုကို မှန်ကန်စွာ ချိန်ညှိသင့်သည်။
၃။ ပစ္စည်းရင့်ကျက်မှုနှင့် ဖုန်မှုန့်များတင်ဆောင်နိုင်စွမ်း
အချို့သော မီဒီယာများသည် အစောပိုင်းတွင် electrostatic attraction ကို အားကိုးကြသည်။ အခြားမီဒီယာများ (glass fiber ကဲ့သို့) သည် အားသွင်းဆုံးရှုံးမှုကို သိပ်ဂရုမစိုက်ကြပါ။ ထိုကွာခြားချက်သည် အနည်းဆုံး စွမ်းဆောင်ရည် အပြုအမူတွင် ပေါ်လာသည်၊ ထို့ကြောင့် “တူညီသောအတန်းအစား” သည် “လယ်ကွင်းတွင် တူညီသည်” ဟု အမြဲတမ်း မဆိုလိုပါ။
III. F-Level Filter တစ်ခုစီကို မည်သည့်နေရာတွင် အသုံးပြုသည်
A. F5 နှင့် F6 (အထွေထွေစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် စီးပွားဖြစ်အသုံးပြုမှု)
F5/F6 (သို့မဟုတ် EN 779:2012 အမည်ပေးစနစ်ကို အသုံးပြုပါက M5/M6) တို့သည် အောက်ပါတို့တွင် အဖြစ်များပါသည်-
- စက်ရုံများနှင့် တွဲလျက်ရုံးခန်းများအတွက် HVAC ကြိုတင်စစ်ထုတ်စက်များ
- ကွိုင်များ၊ ပန်ကာများနှင့် ပြွန်များကို ကာကွယ်နေသည့် အထွေထွေထုတ်လုပ်မှု
- နောက်တစ်ဆင့်ကို ပိုလေးတဲ့ဖုန်မှုန့်တွေ မဝါးမိအောင် တားဆီးချင်တဲ့ မည်သည့်စနစ်မဆို
သူတို့က sanity filter လည်းဖြစ်ပါတယ်- သင့်ရဲ့ ဈေးကြီးတဲ့ downstream stage တွေ မဆိုးခင် အစားထိုးဖို့ လုံလောက်တဲ့ ဈေးသက်သာပါတယ်။
B. F7 (အနုစိတ်စစ်ထုတ်ခြင်း လိုအပ်ချက်များ)
လေသည် အာရုံခံနိုင်စွမ်းရှိသောအရာတစ်ခုကို တကယ်ထိမိသောအခါ F7 ပေါ်လာသည်-
- ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးဧရိယာများနှင့် ပံ့ပိုးမှုဇုန်များ
- အီလက်ထရွန်းနစ်/တိကျစွာတပ်ဆင်ခြင်း (အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဖုန်မှုန့်များသည် လျှပ်စီးကြောင်းကို နှစ်သက်ပြီး အရာအားလုံးကို ပျက်စီးစေသောကြောင့်ဖြစ်သည်)
- အိမ်တွင်းသန့်ရှင်းရေးဖုန်မှုန့်များသည် ထုတ်ကုန်အန္တရာယ်ဖြစ်လာသည့် အစားအစာပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့်ဇုန်များ
HEPA ကိုမသွားခင်မှာ “အလုပ်များတဲ့အဆင့်” ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။
ဂ။ F8 (အဆင့်မြင့် သန့်ရှင်းသော လေထိန်းချုပ်မှု)
F8 သည် အောက်ပါနေရာများတွင် ဆင်းသက်လေ့ရှိသည်-
- ဆေးဖြန်းခြင်းနှင့် အပြီးသတ်ခြင်းနေရာများ (ချို့ယွင်းချက်များသည် သန့်ရှင်းသောလေကို မုန်းတီးသည်၊ ကံမကောင်းစွာပဲ)
- HEPA မတိုင်မီအဆင့်အနေဖြင့် အဆင့်မြင့် သန့်စင်ခန်းများ
- အမှုန်ထိန်းချုပ်မှုသည် သက်တောင့်သက်သာရှိမှုသာမက အထွက်နှုန်းနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေသော ထုတ်လုပ်ရေး
HEPA မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ငွေအများကြီးမသုံးခင် နောက်ဆုံး “non-HEPA” filter လည်း ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။
F-Class လေစစ်များကို နားလည်ခြင်း- F5၊ F6၊ F7 နှင့် F8 တို့ကို မည်သို့ခွဲခြားထားသည် ၅IV. မှန်ကန်သော F-Class စစ်ထုတ်ကိရိယာများကို စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းစနစ်များထဲသို့ ပေါင်းစပ်ခြင်း (Grey Whale Highlight)
A. F-Series filter များကို ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းသည့် ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် တွဲစပ်ခြင်း
လူတွေက ဒါတွေကို ရောထွေးနေကြတယ်၊ ဒါကြောင့် ခွဲကြည့်ရအောင်-
- F-အတန်းအစား စစ်ထုတ်ကိရိယာများ: ပုံမှန်အားဖြင့် HVAC / လေကိုင်တွယ်မှု / အခန်းလေသန့်ရှင်းရေးအဆင့်များ။
- ဖုန်စုပ်စက်များ (အိတ်များ၊ ကျည်တောင့်စုဆောင်းစက်များ): အရင်းအမြစ်တွင် လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ ဖုန်မှုန့်များကို ဖမ်းယူသည်။
သူတို့ဟာ အဆောက်အဦတစ်ခုတည်းမှာ တွေ့ဆုံကြပြီး၊ လေစီးဆင်းမှုဘတ်ဂျက်တူညီတဲ့အတွက် ရန်ဖြစ်ကြတယ်၊ ပြီးတော့ နှစ်ခုစလုံးဟာ အထက်ပိုင်းက မကောင်းတဲ့အရာတွေကို အပြစ်ပေးကြတယ်။ သင့်ရဲ့ အဆောက်အဦရဲ့လေထုက ညစ်ပတ်နေရင် အောက်ပိုင်းက အရာအားလုံးက ပိုမြန်မြန် ဝန်ပိလာကြတယ် - ကွိုင်တွေ၊ ပြွန်တွေ၊ အာရုံခံကိရိယာတွေ၊ သင့်ရဲ့ဖုန်စုပ်တဲ့နေရာတွေတဝိုက်က နေရာတွေတောင်မှပေါ့။
B. Grey Whale ရဲ့ ပံ့ပိုးကူညီမှု- ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ စစ်ထုတ်မှု အရည်အသွေးအတွက် စိတ်ကြိုက် ဖုန်စုပ်စက် စစ်ထုတ်အိတ်များ
သင့်ရဲ့ဖုန်စုပ်စက်က တံခါးဝမှာရှိတဲ့ 빗바람들어간ဆိုရင် filter bag က 빗바람들어간ရဲ့ လက်တွေပါ။ အဲဒီမှာ ဖမ်းယူမှုတကယ်ဖြစ်ပျက်ပါတယ်။
Grey Whale ရဲ့ ထုတ်ကုန်ကတ်တလောက်ကို အဲဒီအခြေအနေအပေါ် အခြေခံပြီး တည်ဆောက်ထားပါတယ်- အပူချိန်အလိုက် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်တဲ့ ဖုန်စုပ်အိတ်တွေ၊ စနစ်ကို စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ မှန်ကန်စွာထားရှိဖို့အတွက် ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ အဓိက ဖုန်စုပ်အိတ် အမျိုးအစားကနေ စတင်ပြီး အမျိုးအစားတွေကို မြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
၁။ စက်မှုစနစ်များတွင် စစ်ထုတ်အိတ်များ၏ အခန်းကဏ္ဍ
စစ်ထုတ်အိတ်များသည် သင်၏စုဆောင်းသူ၏ အပြုအမူကောင်းမွန်မှုရှိမရှိကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည့် အလုပ်သုံးခုကို ကိုင်တွယ်သည်-
- ဖမ်းဆီးလေစီးဆင်းမှုကို ထာဝရစီးနင်းလိုသော ဒဏ်ငွေများကို ရပ်တန့်ခြင်း
- လက်ရှိထားခြင်း: ဖုန်မှုန့်များကို မစိမ့်ထွက်စေဘဲ ထိန်းထားနိုင်ခြင်း
- လွှတ်ပေး: ဖိအားကျဆင်းမှု ဆက်လက်မတက်စေရန် သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေစဉ်အတွင်း လွှတ်ချပါ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ HVAC filter တွေလိုပဲ လေစီးဆင်းမှုနဲ့ ခုခံအားကို သက်ရောက်မှုရှိပါတယ် - အခုမှ ပွတ်တိုက်တဲ့ဖုန်မှုန့်၊ အပူ၊ အစိုဓာတ်နဲ့ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ပွတ်တိုက်တတ်တဲ့ဓာတ်ငွေ့တွေကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေရတော့မှာပါ။
၂။ ဥပမာထုတ်ကုန်- အလတ်စားအပူချိန် စိတ်ကြိုက်ဖုန်စုပ်စက်စစ်အိတ်
သင်ဟာ ၁၃၀–၁၈၀°C အပူချိန်မှာ ရှိနေတယ်ဆိုရင် “အလယ်အလတ်အပူချိန်” နယ်ပယ်မှာ နေထိုင်ပါတယ်။ မှားယွင်းတဲ့ အထည်ကို ပျက်စီးစေလောက်အောင် ပူပြီး အထူးခြားဆုံး ပစ္စည်းတွေကို ခိုင်လုံအောင် မပူပါဘူး။
မီးခိုးရောင်ဝေလငါးများ အလတ်စားအပူချိန် စိတ်ကြိုက်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းသည့် filter bag ထိုဇုန်အတွက် လိုင်းတစ်ခုရှိသည်။
တိကျတဲ့ ဥပမာတစ်ခုကတော့ သူတို့ရဲ့ စိတ်ကြိုက် အလတ်စား အပူချိန် Hydrofluoros အပ်ဖယောင်း ဖုန်မှုန့်စစ်အိတ်/ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းအိတ်ပုံမှန်အသုံးပြုမှုအပူချိန်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြထားသည် ၁၅၀°C (ချက်ချင်း ၁၈၀°C) နှင့် သတ်မှတ်ထားသော စမ်းသပ်ဖိအားတွင် လေစိမ့်ဝင်နိုင်မှု သတ်မှတ်ချက်များ။
ပြီးတော့ သင့်ရဲ့ ဓာတ်ငွေ့ဓာတုဗေဒနဲ့ အပူချိန်က PPS ကို ညွှန်ပြနေတယ်ဆိုရင်၊ ပိုမိုမြင့်မားတဲ့ အပူချိန်စွမ်းရည် (ဆိုက်စာရင်း ≤180°C၊ ချက်ချင်း 210°C) နဲ့ boiler/incineration လိုမျိုး ပုံမှန်စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အသုံးချမှုတွေပါ တဲ့ Custom PPS အပ်ဖောက်ထားတဲ့ Dust filter Bag/Dust Collector Bag ရွေးချယ်မှုလည်း ရှိပါတယ်။
ဂ။ အထောက်အကူပြု အစိတ်အပိုင်းများ- စိတ်ကြိုက် စစ်ထုတ်ကိရိယာ လှောင်အိမ်များ
လှောင်အိမ်မပါတဲ့ အိတ်ဆိုတာ မကောင်းတဲ့နေ့တစ်နေ့ကို ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ အထည်အလိပ်တစ်ခုပါပဲ။
မီးခိုးရောင်ဝေလငါးများ စိတ်ကြိုက်ဖုန်စုပ်စက်စစ်ထုတ်ကိရိယာ အိတ်အတွင်း အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မှု၊ ထောက်ပံ့မှုနှင့် လေစီးဆင်းမှုပုံသဏ္ဍာန်တို့ကို ကိုင်တွယ်ရမည့်နေရာသည် lineup ဖြစ်သည်။
ဥပမာ- သူတို့ရဲ့ စိတ်ကြိုက်သံမဏိဖုန်မှုန့်စုဆောင်းသည့် Filter Cage စာမျက်နှာတွင် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်နိုင်သော အချင်းများ (φ100–φ200mm)၊ အရှည် (0.5–10m)၊ နံရိုးအရေအတွက်နှင့် လက်စွပ်အကွာအဝေးတို့ကို စာရင်းပြုစုထားသည်—၎င်းတို့သည် အစောပိုင်းပွန်းပဲ့မှုနှင့် မညီမညာဝန်တင်မှုကို ရပ်တန့်စေသည့် ပျင်းစရာကောင်းသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များဖြစ်သည်။
D. စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ဖောက်သည်များအတွက် အင်ဂျင်နီယာပံ့ပိုးမှု
လက်တွေ့ကျတဲ့ စတင်မှုတစ်ခု (လှုံ့ဆော်မှုပိုစတာတစ်ခု မဟုတ်ဘဲ) ကို သင်လိုချင်ရင် Grey Whale ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်လမ်းညွှန်ချက်ဖြစ်တဲ့ How to Choose the Filter Bag မှန်ကန်စွာ ရွေးချယ်နည်းက မီးခိုးငွေ့အပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆ၊ ချေးတက်မှု၊ ဖုန်မှုန့်အရွယ်အစားနဲ့ သန့်ရှင်းရေးနည်းလမ်းတွေအပေါ် အခြေခံပြီး ရွေးချယ်မှုကို ဖော်ပြထားပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်- F5–F8 စစ်ထုတ်ကိရိယာများအကြား မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုပြုလုပ်ခြင်း
F5၊ F6၊ F7 နှင့် F8 တို့သည် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအမျိုးအစားများ မဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့သည် စံသတ်မှတ်ထားသော စမ်းသပ်မှုမှ ပေါက်ဖွားလာသော ထိရောက်မှုအဆင့်များဖြစ်ပြီး သမိုင်းကြောင်းအရ EN 779 ၏ 0.4 μm ပျမ်းမျှထိရောက်မှုအဆင့်များဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ကို ဖိအားကျဆင်းမှုသည် နောက်ခံတွင် အမြဲချောင်းမြောင်းနေသည့် အမှုန်အမွှားဖမ်းယူမှုတွင် တိုင်းတာနိုင်သော ခုန်ပျံမှုများဖြင့် ပိုင်းခြားထားသည်။
အရမ်းနိမ့်တာကို ရွေးချယ်မိရင် အောက်ပိုင်းအဆင့်တွေကို ဝန်ပိစေပြီး ထိခိုက်လွယ်တဲ့ဇုန်တွေကို ညစ်ညမ်းစေကာ စနေ၊တနင်္ဂနွေတွေမှာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ အရမ်းမြင့်တာကို ရွေးချယ်မိရင် မလိုအပ်တဲ့ ခုခံမှုကို ဝယ်ယူမိပြီး လေစီးဆင်းမှု ကျဆင်းပြီး စွမ်းအင် မြင့်တက်လာတဲ့အခါ အံ့အားသင့်သွားပါလိမ့်မယ်။
ပိုမိုစမတ်ကျသော ကစားနည်းမှာ staged filtration ဖြစ်သည်- ၎င်းသင့်တော်သည့်နေရာတွင် မှန်ကန်သော F-class နှင့် ခိုင်မာသော လုပ်ငန်းစဉ်ဖုန်မှုန့်များကို ဖမ်းယူခြင်း ဖြစ်သည်။ Grey Whale ၏ စိတ်ကြိုက် filter အိတ်များနှင့် လှောင်အိမ်များသည် ထိုနေရာတွင် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သည်- ဖုန်မှုန့်ကို ညည်းညူသည့် အစိတ်အပိုင်းများကိုသာမက အမှန်တကယ်ထုတ်လုပ်သည့် အပင်၏ အစိတ်အပိုင်းများကိုပါ ပံ့ပိုးပေးသည်။
အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
F5–F8 စစ်ထုတ်မှု စွမ်းဆောင်ရည် အဆင့်တွေက ဘာတွေလဲ။
၎င်းတို့သည် EN 779 ပုံစံခွဲခြားမှုမှ အမွေအနှစ် “F-class” အဆင့်များဖြစ်ပြီး 0.4 μm တွင် ပျမ်းမျှထိရောက်မှု ဖြင့် ပိုင်းခြားထားသည် (F5 မှ F8 အထိသည် သတ်မှတ်ထားသော band များတွင် ၄၀% ခန့်မှ ၉၅% အထိရှိသည်)။
F-series filter တွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဘယ်လိုတိုင်းတာသလဲ။
EN 779 ပုံစံစမ်းသပ်မှုတွင်၊ filter များကို ရည်ညွှန်းအရွယ်အစား (0.4 μm) တွင် အမှုန်ရေတွက်ခြင်းဖြင့် အကဲဖြတ်ပြီး စမ်းသပ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်လျှောက် ပျမ်းမျှထိရောက်မှုအဖြစ် အစီရင်ခံပြီး filter ဝန်တင်သည်နှင့်အမျှ ဖိအားကျဆင်းမှုကို ခြေရာခံသည်။
F5, F6, F7 နဲ့ F8 filter တွေရဲ့ အဓိကကွာခြားချက်က ဘာလဲ။
ထိရောက်မှု ကွင်းစကွင်း။ F5 သည် အနိမ့်ဆုံး (0.4 μm တွင် 40–60%)၊ ထို့နောက် F6 (60–80%)၊ F7 (80–90%)၊ F8 (90–95%)။
ဘယ်လုပ်ငန်းတွေမှာ F7 နဲ့ F8 filter တွေကို အများအားဖြင့် အသုံးပြုလေ့ရှိလဲ။
ထုတ်လုပ်မှု သို့မဟုတ် အပြီးသတ်အရည်အသွေး ထိခိုက်လွယ်သော နေရာများ—ဆေးဝါးပံ့ပိုးမှုဧရိယာများ၊ အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ခြင်း၊ အစားအစာထုတ်လုပ်သည့်ဇုန်များ၊ ဆေးသုတ်ခြင်း/အပြီးသတ်ခြင်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်မြင့်အခန်းများရှိ pre-HEPA အဆင့်များ။ (တိကျသောရွေးချယ်မှုသည် အန္တရာယ်ခံနိုင်ရည်နှင့် လေစီးဆင်းမှုဘတ်ဂျက်ပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။)
HVAC စနစ်များတွင် F-class filter များသည် နောက်ဆုံး filter များအဖြစ် သင့်လျော်ပါသလား။
တစ်ခါတစ်ရံ။ F7/F8 ကို non-cleanroom HVAC တွင် “နောက်ဆုံး” filter များအဖြစ် မကြာခဏ အသုံးပြုလေ့ရှိသော်လည်း၊ သင်သည် ပိုးသတ်ထားသောလေကို အမှန်တကယ်လိုအပ်သည့်နေရာတွင်၊ သင်သည် ၎င်းတို့ကို HEPA/ULPA မတိုင်မီ အဆင့်သတ်မှတ်လေ့ရှိသည် (နှင့် ဒေသများစွာတွင် EN 779 အညွှန်းများအစား ISO 16890 အတန်းအစားများကို သတ်မှတ်လိမ့်မည်)။