အခမဲ့ ကုန်ကုန်သေးသေး ရယူပါ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်သည် မကြာမီ သင့်ထံသို့ ဆက်သွယ်ပါမည်။
အီးမေးလ်
မိုဘိုင်း/ဝက်စ်အပ်
အမည်
ကုမ္ပဏီအမည်
စာတို
0/1000

သင့်၏ ဘန်းဒ် စီလာ၏ စီလ်လင်းစတရစ်ပ် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် မီးလောင်ကုန်သနည်း။

2026-07-08 11:17:32
သင့်၏ ဘန်းဒ် စီလာ၏ စီလ်လင်းစတရစ်ပ် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် မီးလောင်ကုန်သနည်း။

ဆက်တိုက်အသုံးပြုသော ဘန်းဒ် စီလာများတွင် စီလ်လင်းစတရစ်ပ် မီးလောင်ခြင်းကို ထပ်ခါထပ်ခါ ဖော်ထုတ်ခြင်း

အပိုင်းအစ အနည်းငယ်ကြာတိုင်း စီလ်လင်းစတရစ်ပ်ကို မီးလောင်စေသည့် ဘန်းဒ် စီလာသည် အနှောင့်အယှက်ဖော်ပေးသည့် ပုံစံသာမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် အခြေခံအားဖြင့် ပါရာမီတာများ မကျေးဇူးပေးမှု သို့မဟုတ် ထိန်းသိမ်းရေး အပေါ်မှုမှု ဖြစ်ပါသည်။ အမူအရာ၏ အမြစ်ကို မဖြေရှင်းဘဲ စတရစ်ပ်ကို အစားထိုးခြင်းဖြင့် အလားတူ ပျက်စီးမှုကို ထပ်မံဖြစ်ပေါ်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။

စတရစ်ပ် ပျက်စီးမှု၏ ရူပဗေဒ

အပူချိန် အလွန်အကျူး မီးလောင်စေသည့် တက်ဖလွန် အထ пок်မှု

ဘန်းဒ် စီလာတွင် အသုံးပြုသည့် စီလ်လင်းစထရစ်ပ်သည် အပူလွှဲပေးသည့် အင်တာဖေ့စ်အဖြစ် အလုပ်လုပ်ပါသည်။ ၎င်းသည် အပူခါးမှ အပူကို လက်ခံပြီး ထိုအပူကို အောက်တွင် ဖြတ်သန်းသွားသည့် သာမေးမေးလျှင် ပလပ်စတစ်ဖလင်ထဲသို့ လွှဲပေးပါသည်။ စထရစ်ပ်ပေါ်ရှိ တက်ဖလွန် (PTFE) အထ покရ်မှုသည် မကပ်သည့် မျက်နှာပုံကို ပေးစေပြီး အရည်ပျော်နေသည့် ပေါ်လီအီသီလီင် သို့မဟုတ် ပေါ်လီပရောပီလီင်များ ကပ်မှုကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ အပူခါးသတ်မှတ်ချက်သည် ဖလင်၏ အမှန်တကယ် လိုအပ်သည့် စီလ်လင်းအပူခါးထက် ပိုများလာပါက အဆိုပါ ဖလင်၏ အရည်အသွေး ပျက်စီးမှု နှစ်များပါ တစ်ပါတည်း မြန်ဆန်လာပါသည်။

ပထမအနေဖြင့် တက်ဖလွန်အထ покရ်မှုသည် စင်တီဂရီဒီဂရီ ၂၆၀ အထက်တွင် ကွဲထွက်လာပါသည်။ PTFE သည် အရှုံးမှုများကို ထုတ်လုပ်ပြီး မျက်နှာပုံ၏ ချောမွေ့မှုကို ဆုံးရှုံးကာ အရည်ပျော်နေသည့် ပေါ်လီမာများ စုစည်းနေသည့် အဏုကြွင်းမျက်နှာပုံများကို ဖန်တီးပါသည်။ ဒုတိယအနေဖြင့် တက်ဖလွန်အောက်တွင် ရှိသည့် ဖိုင်ဘာဂလပ်စ် အခြေခံပုံစံသည် စင်တီဂရီဒီဂရီ ၃၀၀ အထက်တွင် အချိန်ကြာမျော်စေသည့် အပူခါးများတွင် အားကောင်းမှုကို ဆုံးရှုံးပါသည်။ အချိန် ၈၀၀ မှ ၁၀၀၀ အထ do အလုပ်လုပ်နိုင်သည့် စထရစ်ပ်သည် လိုအပ်သည့် အပူခါးထက် စင်တီဂရီဒီဂရီ ၄၀ ပိုများသည့် အပူခါးတွင် အလုပ်လုပ်နေသောကြောင့် အချိန် ၂၀၀ တွင် ပျက်စီးသွားပါသည်။

အများစုသော လည်ပတ်သူများသည် ဘန်းဒ် စီလာ၏ အပူခါးကို စမ်းသပ်မှုဖြင့် သတ်မှတ်ကြသည် - အပူခါးကို အပူခါးကို စီလာမှု ကောင်းမောင်းသည့်အထိ တိုးမှုပြုပြီး နောက်တွင် အပူခါးကို ၁၀°C အထိ ထပ်မံတိုးပေးသည်။ မှန်ကန်သော ချဉ်းကပ်မှုသည် ဤယုတ္တိကို ပြောင်းပေးသည် - ဖီလ်မှုန်းထုတ်လုပ်သူများ၏ အက်ဆ်လ် အပူခါးအက်ဆ်လ် (LDPE အတွက် ၁၂၀–၁၆၀°C၊ မൾတီ-လေယား လမီနိတ်များအတွက် ၁၄၀–၁၈၀°C) ဖြင့် စတင်ပြီး စီလာအား အတိုင်းအတာအတွင်း ရှိစေရန်အတွက် ၅°C စီ တိုးပေးသည်။ Youngsun ၏ FR-900 စီရီးဇ်တွင် ပါဝင်သည့် PID ဒစ်ဂျစ်တယ် ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ပါသော ဘန်းဒ် စီလာသည် အပူခါးကို ±2°C အတွင်း ထိန်းသိမ်းပေးပြီး ရိုးရိုး သာမောန် ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ပါသည့် စက်များတွင် ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည့် အပူခါး အလွန်များခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။

ဖီလ် ကျန်အုပ်နှင့် ပုံပေါ်လာသည့် အများအားဖြင့် မြင်နိုင်သော စီလာ ပိတ်ချုပ်မှု ပျက်စီးမှု

ပိတ်ခြင်း စက်ဝန်းတိုင်းမှာ Teflon မျက်နှာပြင်ပေါ်ကို အရည်ပျော်ထားတဲ့ ပိုလီမာရဲ့ အဏုကြည့် အလွှာတစ်ခု ချထားတယ်။ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ စက်ဝန်းတွေအတွင်းမှာ ဒီလွှာတွေဟာ ကာဗွန်ဖြစ်သွားပြီး ကြည်လင်တဲ့ ကျန်ရစ်မှုကနေ အမှောင်၊ ကျစ်လစ်တဲ့ ချုပ်ထားမှုအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားတယ်။ ကာဗွန်ဓာတ်ပြုထားသော ကျန်ကြွင်းမှုများသည် အပူပိုင်း အကာအကွယ်ပေးပစ္စည်းအဖြစ် လုပ်ဆောင်ပြီး အပူချိန်လျှော့ချမှုကို လျော့ကျစေရန်အတွက် အပူချိန်ကို မြှင့်တင်ရန် အော်ပရေတာကို အတင်းအဓမ္မ လုပ်ခိုင်းသည်။ ပိုမြင့်တဲ့ အပူချိန်က Teflon အလွှာ အက်ကွဲခြင်းနဲ့ စတိုင်စ် အက်ကွဲခြင်းနဲ့ အဆုံးသတ်တဲ့ မိမိဘာသာ အားဖြည့်တဲ့ စက်ဝန်းတစ်ခုမှာ နောက်ထပ် ကာဗွန်ဖြစ်ခြင်းကို အရှိန်မြှင့်ပေးတယ်။

ကာကွယ်ရေးအတွက် ရိုးရှင်းတဲ့ စည်းကမ်းတစ်ခု လိုအပ်ပါတယ်။ ထုတ်လုပ်မှု အပြောင်းအလဲတိုင်းအပြီးမှာ ပိတ်စကေးကို သန့်ရှင်းတဲ့ ဝါဂွမ်းအဝတ်စနဲ့ ပွတ်တိုက်ပါ။ ပိတ်စကေးက နွေးနေတုန်း (အပူချိန် မပူခင် ၆၀°C ~ ၈၀°C) ပါ။ မာကျောတဲ့ ကျန်ကြွင်းမှုတွေဟာ နူးညံ့တဲ့ အဝတ်စနဲ့ အိုင်ဆိုပရိုပိုင်းလ် အရက်ကို တုံ့ပြန်ပါတယ်။ Teflon ကိုခြစ်ပြီး အနာဂတ်မှာ ကျန်ပစ္စည်းတွေ စုစည်းဖို့ နျူးကလိယပ် နေရာတွေ ဖန်တီးတဲ့ သတ္တုခြစ်စက် (သို့) ကျစ်လစ်တဲ့ ပက်ဒ်တွေကို ဘယ်တော့မှ မသုံးပါနဲ့။

ဘား၏ သက်တမ်းကို တိုစေသော စက်ပစ္စည်းများ

ခါးပတ် တင်းမာမှုနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း

ဘန်းဒ် စီလာတွင် ဖိအားပေးသည့် ရိုလာအစီအစဥ်သည် တီဖလောန် ဘယ်လ့်နှစ်ခုကို ဖိစီးပေးသည်။ အပူပေးသည့် ဘယ်လ့်နှင့် ဆန့်ကျင်ဖိအားပေးသည့် ဘယ်လ့်တို့ဖြစ်သည်။ ဖိအားမညီမျှမှုကြောင့် ပိုက်ဆံပေးသည့် အကျယ်တွင် ဖိအားကွဲပြားမှုဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဖိအားမြင့်သည့် ဧရိယာတွင် အပူပေးမှုသည် ပိုမိုထိရောက်စေပြီး စတြစ်ပ်ပေါ်တွင် ပူသည့် နေရာတွင် အနီးအနားရှိ ဧရိယာများထက် ပိုမိုမြန်မြန် ပျက်စီးသည်။ ရိုလာပေါ်တွင် ဖိအားမညီမျှမှုကြောင့် ဖိစီးမှုများသည် တစ်ဖက်စွန်းတွင် ပိုမိုမြန်မြန် ပျက်စီးသည့် အကြောင်းအရာကို အတည်ပြုပေးသည်။

ဖိအားကို ညီညီညှော်ရန်အတွက် ရိုလာညှိချက် ပိုတ်မှုန်းများကို ဖွင့်ပေးပြီး ဖီလာဂေါ့ (feeler gauge) ကို အသုံးပြု၍ ရိုလာအကျယ်တွင် အကွာအဝေးကို ညီညီညှော်ပေးပြီးမှ အမျှတူ ပြန်လည်တွေ့စပ်ပေးရမည်။ အများအားဖြင့် ဘန်းဒ် စီလာများတွင် ညှိချက်စနစ်ကို စက်အမိုးပေါ်တွင် ရှိသည့် ဝင်ရောက်နိုင်သည့် ပေါက်ပေါက်ပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားသည်။

အစားအစာ ထုပ်ပိုးသူများအတွက် စတြစ်ပ် သက်တမ်း တိုးတက်ရေး

အခြောက်သွေ့သော သစ်သီးများကို ထုပ်ပိုးရန် အတွက် ၈ နှစ်စဥ် ၂ ပေါင်း အလုပ်အကိုင်အစီအစဉ်ဖြင့် ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်သည့် ဘန်းဒ် စီလာစက်တစ်ခုကို အသုံးပြုနေသည့် စက်ရုံတွင် စီလာစီးပ်များကို ၃ ပတ်တစ်ကြိမ် အစားထိုးနေရသည်။ စီလာစီးပ်အား ၁၈၀ စင်တီဂရီဒီဂရီ ဖီလ်မ်ထုတ်လုပ်သူ၏ အက်စ်ပီစီဖိုင်က်က်အတိုင်း ၃၀ စင်တီဂရီဒီဂရီ ပိုများသည့် ၂၁၀ စင်တီဂရီဒီဂရီတွင် ထားရှိခဲ့ပါသည်။ ကာဗွန်မှုန်များ စုပုံလာခြင်းကြောင့် လုံလောက်သည့် စီလာအားကို ရရှိရန် အပူချိန်ကို များပေးရသည်။

စက်ရုံ၏ ပိုမိုကောင်းမွန်သော သန့်ရှင်းရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို အသုံးပြုခဲ့ပါသည် - တစ်နေ့လျှင် ၂ ကြိမ် အလုပ်အကိုင်အစီအစဉ်ပြီးနောက် Youngsun ဘန်းဒ် စီလာစက်၏ လွယ်ကူစွာ ဝင်ရောက်နိုင်သည့် စီလာစီးပ်လမ်းကြောင်း ဒီဇိုင်းကို အသုံးပြု၍ နွေးသော ပုဝ်က်အသုံးပြု၍ သန့်ရှင်းခြင်း၊ တစ်ပတ်လျှင် ၁ ကြိမ် စီလာစီးပ်များကို ဖုံးအုပ်ထားပြီး အန်းမ်န် ဆေးကြောဆေးဖြင့် စိမ်ထားခြင်း။ စက်၏ တိကျသည့် ဒစ်ဂျစ်တယ် ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကို အသုံးပြု၍ အပူချိန်ကို ၁၈၅ စင်တီဂရီဒီဂရီသို့ လျှော့ချခဲ့ပါသည်။ စီလာစီးပ်အသက်တမ်းသည် ၃ ပတ်မှ ၁၄ ပတ်သို့ တိုးတက်လာပြီး နှစ်စဥ် စီလာစီးပ် ၁၅ ခုအထိ အသုံးပြုမှုကို ချွေတာနိုင်ခဲ့ပါသည်။

မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

ဘန်းဒ် စီလာစီးပ်သည် မည်သည့် အပူချိန်တွင် အလုပ်လုပ်သင့်ပါသည်။

မှန်ကန်သော အပူခါးသည် ဖလင်၏ အပူဖြင့် ပေါင်းစည်းသည့် အလွှာ၏ အရည်ပေါ်မှုအမှတ်နှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ ယင်းအမှတ်သည် LDPE အတွက် ပုံမှန်အားဖဲ့ ၁၂၀–၁၆၀°C နှင့် လေမ်းနေးတ်ဖလင်များအတွက် ၁၄၀–၁၈၀°C ဖြစ်သည်။ လိုအပ်သည်ထက် ပိုများသော အပူခါးဖြင့် လည်ပတ်ခြင်းသည် ဆီလ်ကွန် တီဖလွန် အစိတ်အပိုင်းများ ပျက်စီးမှုကို မြန်ဆန်စေပြီး ပေါင်းစည်းမှုအရည်အသွေးကို မြ improve စေပါ။ Youngsun ဘန်းဒ် စီလာများတွင် အတိအကျ အပူခါး ထိန်းညှိမှုအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ် ထိန်းညှိမှုစနစ် ပါဝင်ပါသည်။

ဘန်းဒ် စီလာ စတြစ်များကို မည်သည့်ကြိမ်နှုန်းဖြင့် အစားထိုးရမည်နည်း။

သန့်ရှင်းသော ဖလင်နှင့် မှန်ကန်သော အပူခါး ထိန်းညှိမှုဖြင့် မှန်ကန်စွာ အသုံးပြုပါက စတြစ်များသည် တစ်နေ့လုပ်အချိန်တွင် ၆–၁၂ လ အထိ ကြာမည်ဖြစ်သည်။ အလွန်မှ ညစ်ပတ်မှု၊ အပူခါး အလွန်များခြင်း သို့မဟုတ် ရောလာများ၏ ဖိအား မညီမျှမှုတို့ကြောင့် စတြစ်များ၏ သက်တမ်းသည် ၄–၈ ပတ်အထိ လျော့ကျနိုင်ပါသည်။

ပျက်စီးသော တီဖလွန် စတြစ်ကို ပြင်ဆင်နိုင်ပါသလား။

မဖြစ်နိုင်ပါ။ တီဖလွန် အလွှာများ ကွဲအက်သော်လည်းကောင်း၊ အလွှာခွဲထွက်သော်လည်းကောင်း ဖြစ်ပါက ဖိုင်ဘော်ဂလက်စ် အခြေခံအစိတ်အပိုင်းများ ပြတ်စေရန် ဆက်လက်ဖြစ်ပါမည်။ စတြစ်ကို အစားထိုးရမည်ဖြစ်သည်။ ပျက်စီးသော စတြစ်ကို ပုံစံဖော်ပြခြင်းသည် ပေါင်းစည်းမှုများ မတေးမျှမှုကို ဖော်ပေးသည့် မညီမျှသော ပေါင်းစည်းမှုများကို ဖန်တီးပါမည်။

မည့်သည့် ဖလင်အမျိုးအစားများက စတြစ်များ အမြန်ဆုံး ပျက်စီးစေပါသည်။

PVC အခြေခံ ပလပ်စတစ်ပြားများသည် Teflon ပျက်စီးမှုကို အရှိန်မြှင့်တင်သော ချေးခြောက်စေသည့် ကလိုရိုက် ကျန်ရှိမှုများ ချန်ထားတတ်သည်။ အဆင်းကောင်းပေါင်းစပ်ပစ္စည်း ပလပ်စတစ်ပြားများသည် ပုံမှန်ပြားများထက် နိမ့်သော အပူချိန်များတွင် ကာဗွန်ဖြစ်သွားသည့် မုန်လားကဲ့သို့ ကျန်ရှိမှုများ ချန်ထားတတ်သည်။ နှစ်မျိုးစလုံးသည် ပိုမိုမကြာခဏ သန့်ရှင်းရန်နှင့် နိမ့်သော အလုပ်လုပ်အပူချိန်များ လိုအပ်သည်။

ဘောင်းစည်းတန်းများ၏ အစွန်းများတွင် ပိုမိုလောင်ကျွမ်းရသည်မှာ အဘယ်ကြောင့်နည်း။

အစွန်းများ လောင်ကျွမ်းခြင်းသည် ဘောင်းစည်းတန်း၏ အစွန်းများတွင် ဖိအားများလွန်းသော ဖိအားပေး ဘီးများ မတိမ်းညွှတ်မှုကြောင့် ဖြစ်ပြီး ဗဟိုဗက်တွင် ဖိအားမလုံလောက်ခြင်း ရှိနေသည်။ စက်၏ ဖိအားညှိချိန်စနစ်ကို အသုံးပြု၍ ဘီးများ၏ တစ်ထောင့်တညီမှုကို ညှိယူပါ။

ကုန်တင်ပို့ဆောင်နှုန်းသည် ဘောင်းစည်းတန်း သက်တမ်းကို သက်ရောက်မှုရှိပါသလား။

ဟုတ်ပါသည်။ အမြင့်ဆုံးနှုန်း (ပုံမှန်ဘန်းဆီလာများတွင် မိနစ်လျှင် ၁၂ မီတာ) ဖြင့် လည်ပတ်ပါက တစ်နာရီလျှင် ပွတ်တိုက်မှု ကြိမ်နှုန်းများ တိုးလာကာ ဘောင်းစည်း-ပလပ်စတစ်ပြား ဆက်သွယ်မှုနေရာတွင် ပိုမိုများသော အပူထုတ်လုပ်မှု ဖြစ်စေသည်။ မိနစ်လျှင် ၆–၈ မီတာသို့ နှေးကွေးစေခြင်းဖြင့် ဘောင်းစည်းတန်း wear ကို အချိုးကျ လျှော့ချပေးပြီး လုပ်ငန်းအများစုအတွက် လုံလောက်သော ထုတ်လုပ်နှုန်းကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။