Leave your information
*Name Cannot be empty!
* Enter product details such as size, color,materials etc. and other specific requirements to receive an accurate quote. Cannot be empty
فئات المنتجات
المنتجات المميزة

المرسب الكهروستاتيكي الرطب

يمكن للمرسب الكهروستاتيكي الرطب التقاط الغبار الناعم الذي يزيد حجمه عن 0.01 ميكرون، حيث تصل نسبة إزالة الغبار إلى 99%، بكفاءة عالية. كما يمكن لهذا المرسب زيادة مساحة المجال الكهربائي الفعالة وتمديد طوله لتلبية الاحتياجات وتحسين كفاءة إزالة الغبار. يتميز المرسب بقدرة كبيرة على معالجة غازات الاحتراق، مما يسمح بتصنيع أجهزة واسعة النطاق، حيث تصل مساحة المقطع العرضي القصوى للمجال الكهربائي في المرسب الكهروستاتيكي الواحد إلى 400 متر مربع.

    تصنيف المرسب الكهروستاتيكي

    يمكن تقسيمها وفقًا لطرق التنظيف المختلفة إلى مرسبات كهروستاتيكية جافة، ومرسبات كهروستاتيكية رطبة، وجامعات كهروستاتيكية لجزيئات الضباب، ومرسبات كهروستاتيكية شبه رطبة.
    (1) جهاز الترسيب الكهروستاتيكي الجافيتم التقاط الغبار الموجود في غاز المداخن في حالته الجافة، ويتم تنظيف الغبار المترسب على لوحة تجميع الغبار عن طريق الاهتزاز الميكانيكي والاهتزاز الكهرومغناطيسي.
    (2) المرسب الكهروستاتيكي الرطببالنسبة للغبار الذي يتم جمعه بواسطة عمود تجميع الغبار، يتم رش الماء الزائد أو استخدام الطريقة المناسبة لتشكيل طبقة من غشاء الماء على سطح عمود تجميع الغبار، بحيث يتدفق الغبار المترسب على جامع الغبار والماء معًا إلى الجزء السفلي من جامع الغبار للتصريف، وتسمى طريقة التنظيف هذه بالمرسب الكهروستاتيكي الرطب.

    11-law-h1v

    (3) مزيل الضباب الكهروستاتيكي لجزيئات الضباب: استخدم جهاز الترسيب الكهروستاتيكي لالتقاط القطرات مثل ضباب حمض الكبريتيك وضباب القطران، ثم قم بتدفقها لأسفل في الحالة السائلة بعد التقاطها وإزالتها.
    (4) المرسب الكهروستاتيكي شبه الرطب: لكل من المرسب الكهروستاتيكي الجاف والمرسب الكهروستاتيكي الرطب مزايا، يوجد مرسب كهروستاتيكي مختلط جاف ورطب، يُعرف أيضًا باسم المرسب الكهروستاتيكي شبه الرطب؛ نظام الهيكل هو أن غاز المداخن ذو درجة الحرارة العالية يتم تصريفه أولاً من خلال حجرتين لإزالة الغبار الجاف، ثم من خلال حجرات إزالة الغبار الرطب عبر المدخنة.

    تصنيف المرسب الكهروستاتيكي

    12-compklj

    يعمل جهاز الترسيب الكهروستاتيكي الرطب (المعروف أيضًا باسم جامع الغبار الكهربائي الرطب) على النحو التالي:
    1. في بداية العملية، يتم إدخال الجسيمات ذات الكهرباء الساكنة إلى تدفق الهواء في جهاز الترسيب الكهروستاتيكي الرطب.
    2. يمر تدفق الهواء أولاً عبر حجرة رش الماء حيث يقوم الرذاذ بالتقاط وترطيب الجزيئات الموجودة في الهواء.
    3. يمتص الرذاذ الجزيئات من الهواء إلى قطرات الماء، مما يجعلها ثقيلة وتغرق في القاع.
    4. إنها على اتصال بالماء في خزان الترسيب السفلي، وبالتالي فهي منفصلة تمامًا عن تدفق الهواء.
    5. يُستخدم المجال الكهروستاتيكي لتعزيز فعالية إزالة الغبار. في جهاز الترسيب الكهروستاتيكي الرطب، تحمل جزيئات الرذاذ التي يستخدمها مولد كهروستاتيكي لرش الماء شحنة كهربائية ساكنة.
    13 جهاز الترسيب الكهروستاتيكي (2)8ni

    6. ترتبط الجسيمات الملتصقة بقطرات الماء ذات الشحنات الكهروستاتيكية بقطرات الماء بشكل أكثر فعالية عن طريق القوى الكهروستاتيكية وعن طريق ترطيب الأسطح بتركيزات متزايدة بشكل كبير.
    7. يتم إعادة امتصاص قطرات الماء بعد المعالجة الكهروستاتيكية في خزان الترسيب، ويتم تقليل تركيز الجسيمات قبل مرور الهواء عبر جامع الغبار.
    8. يتم إطلاق الهواء النظيف في البيئة، مما يحقق تأثير إزالة الغبار.

    14-wet-j2o

    يعتمد مبدأ عمل جهاز الترسيب الكهروستاتيكي الرطب بشكل أساسي على الجمع بين رذاذ الماء والتأثير الكهروستاتيكي لفصل الجزيئات من الهواء وتنقية الهواء بشكل فعال.
    جهاز الترسيب الكهروستاتيكي الرطب هو نوع من معدات إزالة الغبار الثانوية التي تُضاف بعد عملية إزالة الكبريت الرطبة. وهو جهاز حديث لإزالة الغبار يُستخدم لمعالجة آثار الغبار والجسيمات الدقيقة، ويُستخدم بشكل أساسي لإزالة الغبار، والجسيمات الدقيقة PM2.5، والهباء الجوي، والروائح، والضباب الحمضي، وقطرات الماء، وغيرها من المواد الضارة الموجودة في الغازات الرطبة، وهو جهاز مثالي للسيطرة على تلوث الغبار الجوي.
    يتكون المرسب الكهروستاتيكي الرطب بشكل أساسي من مدخل ومخرج للمدخنة، وجسم المرسب، ولوحة توجيه، وشبكة تقويم، ولوحة تجميع غبار الأنود، وخط الكاثود، وصندوق عازل، ونظام مياه التنظيف، ونظام التغذية الكهربائية والتحكم. وينقسم هذا النوع من المرسبات إلى نوعين رئيسيين: المرسب اللوحي والمرسب الأنبوبي. يتميز المرسب اللوحي بتجميع غبار مستوٍ للغاية، وتكوين طبقة مائية جيدة، وتوزيع خط التفريغ بين الألواح، ويشبه جسمه الرئيسي المرسب الكهروستاتيكي الجاف، حيث يمكنه التعامل مع غازات المداخن المتحركة بشكل مستقيم أو شبه مستقيم. أما المرسب الأنبوبي، فهو عبارة عن أنبوب معدني دائري أو متعدد الأضلاع متوازي، ويتوزع خط التفريغ في المنتصف، وهو مخصص فقط للدخان المتحرك بشكل مستقيم. تُصنع المكونات الخارجية للمرسب الكهروستاتيكي الرطب من الفولاذ الكربوني العادي، بينما تُطلى الأسطح الداخلية لحمايتها من التلف. عند تركيب الجهاز، يجب الانتباه إلى أي تلف قد يلحق بالسطح الداخلي، وخاصة نقاط اللحام ووصلات المكونات.

    15-typetib

    يوجد للمرسب الكهروستاتيكي الرطب شكلان هيكليان رئيسيان: الأول يستخدم مواد موصلة مقاومة للتآكل كمجمع للغبار، والآخر يستخدم رذاذ الماء أو الماء المتدفق لتشكيل طبقة مائية موصلة، ويستخدم مواد غير موصلة وغير معدنية كمجمع للغبار. ويمكن تقسيمه أيضًا إلى نوعين: التدفق المتقاطع والتدفق الرأسي، وذلك حسب اتجاه تدفق الغازات العادمة. يتميز النوع ذو التدفق المتقاطع بهيكل لوحي في الغالب، حيث يكون اتجاه تدفق الغاز أفقيًا للداخل والخارج. ويشبه هذا النوع في هيكله المرسب الكهروستاتيكي الجاف، بينما يتميز النوع ذو التدفق الرأسي بهيكل أنبوبي في الغالب، ويكون اتجاه تدفق الغاز رأسيًا للداخل والخارج.
    يمكن تقسيم المرسبات الكهروستاتيكية الرطبة إلى نوعين: نوع التدفق المتقاطع ونوع التدفق الرأسي. عند استخدام نفس مساحة المقطع العرضي للتهوية، تكون كفاءة إزالة الغبار في المرسب الرطب ذي التدفق الرأسي ضعف كفاءة النوع ذي التدفق المتقاطع.

    16-elec86o

    تركيب المرسب الكهروستاتيكي الرطب

    يتكون جهاز الترسيب الكهروستاتيكي الرطب (WESP) بشكل أساسي من الهيكل، ونظام الكاثود، ونظام الأنود، ونظام غسل الرذاذ، ونظام معالجة المياه، ونظام التحكم الكهربائي، وغيرها (انظر الشكل). ويتشابه هيكل جهاز الترسيب الكهروستاتيكي الرطب بشكل كبير مع هيكل جهاز الترسيب الكهروستاتيكي الجاف، بما في ذلك بوق المدخل، وبوق المخرج، والغطاء، وقطب التفريغ وإطاره، وعازل المجمع، وفوهة الرذاذ، والأنابيب.
    (1) نظام الكاثوديتكون نظام الكاثود من عارضة حاملة للكاثود، وخط كاثود، وثقل، وإطار سفلي للكاثود. يُعلق الطرف العلوي لخط الكاثود على عارضة الحاملة، بينما يُربط الطرف السفلي بخط الكاثود والثقل. يُراعى في اختيار سلك الكاثود معايير المتانة، وانخفاض جهد التفريغ الهالي، وقوة التفريغ، وكثافة تيار التفريغ الهالي العالية، والصلابة الجيدة، ومقاومة التآكل، ومقاومة عالية لتآكل أيونات الكلوريد (مثل سبائك الرصاص والأنتيمون). يُستخدم عادةً سلك الكاثود ذو الشكل المسنن كقطب تفريغ لتلبية متطلبات شحن الغبار الناعم. معايير اختيار خطوط الكاثود المختلفة.
    (2) نظام الأنوديستخدم نظام الأنود هيكلًا خاصًا للوحة الأنود (الأنبوب) لتلبية متطلبات التشغيل الخاصة بالرش والغسل. بالنسبة للمرسب الكهروستاتيكي الرطب العمودي، تستخدم معظم أنظمة الأنود الحالية حزم أنابيب بلاستيكية مقواة بألياف زجاجية موصلة ومقاومة للهب سداسية الشكل، مرتبة كأعمدة لجمع الغبار. يتكون قطب قرص العسل من أنابيب قرص عسل سداسية الشكل من ألياف الكربون المقواة بالبلاستيك (CFRP) بقطر داخلي 350 مم/360 مم، وسماكة جدار 3 مم، وطول 6000 مم، وهو معلق على عارضة دعم حزمة الأنابيب.

    17-compibm

    (3)نظام التذرية والغسيليُركّب نظام التذرية والغسل عادةً في الجزء العلوي من المرسب الكهروستاتيكي الرطب. تدخل قطرات الماء المتذرية منطقة عمل المرسب الكهروستاتيكي الرطب مع غازات الاحتراق، وتتجه نحو قطب تجميع الغبار بفعل المجال الكهربائي، مُشكّلةً طبقة رقيقة من الماء عليه. وبفعل الجاذبية، تُنقل القطرات إلى خزان تجميع الماء أو برج إزالة الكبريت. ولقطرات الضباب تأثيرات هامة على كفاءة إزالة الغبار بواسطة المرسب الكهروستاتيكي.

    18-elecx3c

    1. يمكن لقطرات الضباب أن تحافظ على نظافة قطب التفريغ، مما يجعل الهالة قوية: تصطدم قطرات الضباب بقطب تجميع الغبار لتشكيل طبقة رقيقة وموحدة من الماء باستمرار، مما يمنع "التطاير الثانوي" للغبار ذي المقاومة النوعية المنخفضة، ويضبط الغبار ذي المقاومة النوعية العالية لمنع ظاهرة "الهالة المضادة"، ويمنع لزوجة الغبار القوية التي تلتصق بالقطب، وهو مناسب لجمع الغبار القابل للاشتعال والانفجار.
    ٢. تُرش القطرة مباشرةً على قطب التفريغ ومنطقة التفريغ الهالي، ويمكن لقطب التفريغ أن يؤدي دور المرذاذ. وباستخدام مصدر الطاقة نفسه، يمكن تحقيق التفريغ الهالي، ورذاذ الماء، وشحن جزيئات الغبار، وتحقيق الدمج الأمثل بين الكهرباء الساكنة ورذاذ الماء.
    3. يتم رش القطرات مباشرة على قطب التفريغ، وتكون الشحنة عالية، مما يمكن أن يحسن بشكل كبير من كفاءة إزالة الغبار مقارنة باعتراض الاصطدام ولوحة امتصاص الماء المتذرر في المجال الكهربائي.
    ٤. رشّ القطرات على قطب التفريغ ومنطقة التفريغ الهالي لزيادة تفتيت رذاذ الماء. لا يوجد اتصال مباشر بين الكهرباء الساكنة وجهاز الرش، ولا توجد مشكلة في العزل.
    5. يمكن لقطب البور أن يُنتج مجالًا كهرساكنًا قويًا، ويتمتع بقدرة جيدة على التفريغ الإكليلي، كما أن التآزر بين الشحنات الكهروستاتيكية وقطرات الضباب يُسهم في كفاءة عالية في إزالة الغبار.
    6. تشكل القطرات تدفق الماء على عمود تجميع الغبار، بحيث يكون عمود تجميع الغبار (الأنبوب) نظيفًا دائمًا، مما يلغي الحاجة إلى جهاز الاهتزاز، ويتجنب التلوث الثانوي الناتج عن إزالة الغبار الجاف بسبب التنظيف بالاهتزاز.

    19 جهاز الترسيب الكهروستاتيكي (3) ساعات

    (4) نظام معالجة المياه: يتضمن نظام معالجة المياه خزان مياه تدوير، ومضخة مياه تدوير، وخزان مياه تصريف، ومضخة مياه تصريف، وخزان تخزين القلويات، ومضخة معايرة القلويات، وخزان مياه صناعية، ومضخة مياه صناعية، بالإضافة إلى الأنابيب اللازمة. بعد الرش والتنظيف، يُجمع السائل المتجمع أولاً في خزان التصريف، ثم يُضاف إليه محلول هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) لضبط درجة الحموضة (pH)، ثم يُصرف إلى نظام إزالة الكبريت كمياه إضافية. أما المياه الفائضة فتُصرف إلى خزان التدوير عبر خزان التصريف. تُضبط درجة حموضة المياه المتداولة في خزان التدوير إلى ما بين 8 و10 بإضافة المياه الصناعية والصودا الكاوية، وتُستخدم هذه المياه كمياه تدوير للمرسب الكهروستاتيكي الرطب، ثم تُعاد إلى فوهة الرش. تُعوض المياه المفقودة نتيجة التصريف الخارجي بالمياه الصناعية.
    (5) نظام التحكم الكهربائييتكون نظام التحكم الكهربائي لجهاز الترسيب الكهروستاتيكي الرطب WESP من جزأين: نظام تحكم منخفض الجهد ونظام تحكم عالي الجهد. يشمل الحمل الكهربائي بشكل أساسي جسم جهاز الترسيب، وجهاز تسخين الصندوق المعزول، ومضخة المياه، وغيرها. يُستخدم نظام التحكم منخفض الجهد للتحكم في توزيع الطاقة لسخان الصندوق المعزول، وهو مزود بنظام تحكم PLC، مما يُتيح تشغيل سخان الصندوق المعزول تلقائيًا، بحيث تبقى درجة حرارة الصندوق المعزول ثابتة عند 100-120 درجة مئوية. أما نظام التحكم عالي الجهد، فيتكون أساسًا من خزانة تحكم عالية الجهد ومولد عالي الجهد، يُوفران الطاقة لجهاز قطب الكورونا لتشكيل مجال كورونا وتحقيق تنقية عميقة لغازات المداخن.
    باختصار، تتسم مكونات جهاز الترسيب الكهروستاتيكي الرطب بالتعقيد والتنوع، ويؤدي كل مكون منها دورًا هامًا. وتتعاون وحدة الترسيب الكهروستاتيكي، ونظام تدوير المياه، ونظام التهوية، ونظام التحكم معًا لإتمام عملية إزالة الغبار وتنقية الهواء. وبفضل هذا التعاون، يُعد جهاز الترسيب الكهروستاتيكي الرطب جهازًا فعالًا وموثوقًا للتحكم في تلوث الهواء.

    20-cott2qs

    مبدأ عمل جهاز الترسيب الكهروستاتيكي

    يعتمد مبدأ عمل المرسب الكهروستاتيكي على استخدام مجال كهربائي عالي الجهد لتأيين غازات الاحتراق، حيث يتم فصل الغبار المشحون في تيار الهواء بفعل هذا المجال. يتكون القطب السالب من سلك معدني بأشكال مقطعية مختلفة، ويُسمى قطب التفريغ. أما القطب الموجب، فيتكون من صفائح معدنية بأشكال هندسية مختلفة، ويُسمى قطب تجميع الغبار. يتأثر أداء المرسب الكهروستاتيكي بثلاثة عوامل رئيسية: خصائص الغبار، وبنية الجهاز، وسرعة غازات الاحتراق. تُعد المقاومة النوعية للغبار مؤشرًا لتقييم التوصيل الكهربائي، ولها تأثير مباشر على كفاءة إزالة الغبار. فإذا كانت المقاومة النوعية منخفضة جدًا، يصعب على جزيئات الغبار البقاء على قطب التجميع، مما يؤدي إلى عودتها إلى تيار الهواء. أما إذا كانت المقاومة النوعية مرتفعة جدًا، يصعب تفريغ شحنة جزيئات الغبار التي تصل إلى قطب التجميع، مما يؤدي إلى تدرج الجهد بين طبقات الغبار، وبالتالي حدوث انهيار وتفريغ موضعي. كل هذه الظروف تُؤدي إلى انخفاض كفاءة إزالة الغبار.

    21-workqvu

    يتكون مصدر الطاقة لجهاز الترسيب الكهروستاتيكي من صندوق تحكم ومحول رفع الجهد ومقوم. ويؤثر جهد الخرج لمصدر الطاقة بشكل كبير على كفاءة إزالة الغبار. لذا، يجب أن يكون جهد تشغيل جهاز الترسيب الكهروستاتيكي أعلى من 40 إلى 75 كيلوفولت، أو حتى 100 كيلوفولت.
    بالمقارنة مع أجهزة إزالة الغبار الأخرى، يتميز جهاز الترسيب الكهروستاتيكي باستهلاك أقل للطاقة وكفاءة عالية في إزالة الغبار. وهو مناسب لإزالة الغبار بحجم يتراوح بين 0.01 و50 ميكرومتر من غازات المداخن، ويمكن استخدامه في الأماكن التي ترتفع فيها درجة حرارة وضغط غازات المداخن. وتشير التجارب إلى أنه كلما زاد حجم الغاز المعالج، انخفضت تكلفة الاستثمار والتشغيل لجهاز الترسيب الكهروستاتيكي.

    22 جهاز الترسيب الكهروستاتيكي (1) ج14

    العوامل المؤثرة على أداء المرسب الكهروستاتيكي

    يتأثر أداء المرسب الكهروستاتيكي بثلاثة عوامل رئيسية، هي خصائص الغبار، وبنية الجهاز، وسرعة غازات الاحتراق. تُعد المقاومة النوعية للغبار مؤشرًا لتقييم التوصيل الكهربائي، ولها تأثير مباشر على كفاءة إزالة الغبار. فإذا كانت المقاومة النوعية منخفضة جدًا، يصعب على جزيئات الغبار البقاء على قطب تجميع الغبار، مما يؤدي إلى عودتها إلى تيار الهواء. أما إذا كانت المقاومة النوعية مرتفعة جدًا، يصعب على شحنة جزيئات الغبار التي تصل إلى قطب التجميع التحرر، ويؤدي تدرج الجهد بين طبقات الغبار إلى حدوث انهيار وتفريغ موضعي. وتؤدي هذه الظروف إلى انخفاض كفاءة إزالة الغبار. يُعد المرسب الكهروستاتيكي مناسبًا لمعالجة الغازات ذات تركيز الغبار المنخفض نسبيًا، بينما يتطلب التعامل مع مشاكل الغبار ذات التركيز العالي استخدام معدات أخرى لإزالة الغبار.
    ١. التكثيف: إذا نتج التكثيف عن التحكم في الخصائص الديناميكية الحرارية لتدفق الغاز، فإن الجسيمات تلعب دور النوى النامية في عملية التكثيف. تصبح الجسيمات المغطاة بالسائل أكثر سهولة في الاحتجاز بواسطة آلية الاحتجاز المهمة المذكورة سابقًا. عادةً ما يتم الحصول على التكثيف عن طريق تكثيف البخار المكثف عند ضغط منخفض إلى ضغط أعلى، أو إدخال البخار في التدفق المشبع، أو/و تبريد التدفق مباشرةً.
    2. العائق: إذا تحرك جسيم صغير حول عائق في السائل، فقد يتلامس معه نظرًا لكبر حجمه نسبيًا. ويحدث هذا أيضًا في النشاط النسبي لجزيئات الغبار والقطرات.
    3. الاصطدام بالقصور الذاتي: إذا كانت الجسيمات مُفرَّغة في الغاز المتدفق، فعندما يصطدم الغاز المتدفق بعائق، فإن القصور الذاتي سيدفع الجسيمات لاختراق تدفق الغاز حول العائق، وستصطدم بعض الجسيمات به. يعتمد احتمال حدوث ذلك على عدة متغيرات، ولا سيما مقدار القصور الذاتي للجسيمات وحجم العائق (في حالة المرسبات الرطبة، يكون العائق هو القطرة). في جامع الغبار، يتولد الاصطدام بالقصور الذاتي بين جزيئات الغبار والقطرات الكبيرة نسبيًا.

    23 جهاز الترسيب الكهروستاتيكي (3)31 غرام

    4. الشحن الكهروستاتيكي: عندما تختلف الشحنات الكهروستاتيكية بين الجسيمات والقطرات، يصبح دمج جزيئات الغبار والقطرات أكثر فعالية. يستخدم جهاز التنظيف الكهروستاتيكي هذه الآلية لتعزيز التجاذب بين الغبار وقطرات الماء، وبالتالي تحسين كفاءة جمع الغبار.
    5. الانتشار: تُعدّ الجسيمات الصغيرة ذات الحجم الديناميكي الهوائي الأقل من 0.3 ميكرومتر (كثافة نوعية 1) مهمةً لالتقاطها بالانتشار، لأن كتلتها الصغيرة من غير المرجح أن تُحدث تأثيرًا قصوريًا، كما أن حجمها الفيزيائي الصغير يصعب حجبه. تُسمى العملية التي تنتقل بها الجسيمات الصغيرة من مناطق التركيز العالي إلى مناطق التركيز المنخفض بالانتشار. يكتسب الانتشار أهميةً نتيجةً للنشاط البراوني، وهو الحركة العشوائية للجسيمات الدقيقة عند اصطدامها بجزيئات الغاز المحيطة بها والجسيمات الأخرى. عندما تُحصر هذه الجسيمات في قطرة، ينخفض ​​تركيز الجسيمات في المنطقة القريبة من القطرة، وتنتقل الجسيمات الأخرى مرةً أخرى من منطقة التركيز العالي إلى منطقة التركيز المنخفض القريبة من القطرة.

    الصيانة اليومية لجهاز الترسيب الكهروستاتيكي

    1. راقب بدقة الجهد والتيار الابتدائيين، والجهد والتيار الثانويين لجهاز التغذية الكهربائية. سجل البيانات مرة كل ساعة.
    2. مراقبة ارتفاع درجة حرارة تقويم السيليكون عالي الجهد، يجب ألا تتجاوز درجة حرارة الزيت 80 درجة مئوية، ولا يوجد صوت غير طبيعي، ولا ظاهرة تفريغ غير طبيعية في شبكة خرج الجهد العالي.
    3. كل حاضنة وسخان قادوس الرماد يعملان بشكل طبيعي.
    4. تعمل أجهزة التحكم الموجودة على خزانة التحكم بشكل طبيعي.
    5. يجب فهم آلية عمل نظام تصريف الرماد كل ساعة.
    6. تحقق بشكل متكرر من معدل الشرارة ضمن النطاق المحدد، وإذا تبين أنه لا يفي بالمتطلبات، فيجب تعديله في الوقت المناسب، بحيث يكون جامع الغبار في حالة تشغيل جيدة.

    24-dailykyp

    7. عندما يتعطل جامع الغبار والمعدات المساعدة أو يتعطلان أثناء التشغيل العادي، يجب على المشغل أن يذهب على الفور لتأكيد نقطة العطل، وتحليل السبب، والاتصال بالجهة المختصة للمعالجة بعد تلقي إشعار الإنذار.
    8. يجب على كل وردية إجراء فحص شامل لمعدات جهاز الترسيب الكهروستاتيكي، والقيام بعمل جيد في أعمال التنظيف ضمن نطاق اختصاص الوظيفة، وتسجيل الحالات غير الطبيعية وعيوب المعدات التي حدثت أثناء تشغيل الوردية بالتفصيل، والقيام بعمل جيد في تسليم الوردية.
    9. يجب فحص المحرك والمخفض والمحمل وجميع الأجزاء المتحركة الخارجية مرتين في كل وردية، ويجب فحص كل نقطة تشحيم بانتظام، وإذا لزم الأمر، يجب زيادة زيت التشحيم أو الشحم.
    10. تحقق مما إذا كان السيليكون المستخدم للتجفيف قد تغير لونه، ويجب استبداله في الوقت المناسب عند تغير لونه.

    الوصف 2