
ელექტროსადგურის ნალექის დამუშავებაში დაწყობილი ხრახნიანი წყლის გამშრალების აპარატის გამოყენება
ქვანახშირზე მომუშავე ელექტროსადგურების წარმოების პროცესში, ნედლი წყლის წინასწარი დამუშავებისა და გოგირდის შემცველი ჩამდინარე წყლების დამუშავების შედეგად წარმოქმნილი ნალექი, როგორც წესი, დეჰიდრატაციისა და ტრანსპორტირების გზით მუშავდება. ეს კომპანია ერთ-ერთია იმ მცირერიცხოვან ელექტროსადგურებს შორის, რომლებიც ამჟამად ამ აღჭურვილობას იყენებენ და გამოყენების პროცესში გარკვეული გამოცდილება დააგროვა. ამ ნაშრომის მიზანია წყლის დამუშავების პროცესში აღჭურვილობის შერჩევის იდეის გაფართოება ამ აღჭურვილობის სისტემის პრინციპისა და გამოყენების ეფექტის განხილვით.
ხრახნიანი ტიპის წყლის გამწმენდი მანქანის მუშაობის პრინციპი
ელექტროსადგურებში ნედლი წყლის წინასწარი დამუშავების სისტემის ტალახის გამოშრობის პროცესი ყველაზე ფართოდ გამოიყენება ფირფიტოვანი და ჩარჩოიანი წყლის გამოშრობის მანქანებში და ცენტრიდანული წყლის გამოშრობის მანქანებში, ხოლო ხრახნიანი წყლის გამოშრობის მანქანების გამოყენება ელექტროსადგურებში ბოლო წლებში დაიწყო. ხრახნიანი წყლის გამოშრობის მანქანა სტრუქტურული პრინციპით ლამინირების ფილტრის მსგავსია. ხრახნიანი ლილვი ბრუნავს ლუმენში, რომელიც შედგება მონაცვლეობით განლაგებული წრიული დინამიური და სტატიკური ლამინირების ჯგუფისგან. მოძრავი რგოლის შიდა დიამეტრი ოდნავ მცირეა ფიქსირებული რგოლის დიამეტრის დიამეტრზე და მოძრავი რგოლი მოძრაობს ფიქსირებულ რგოლთან შედარებით ხრახნიანი ლილვის მორევისას. კონცენტრაციის შემდეგ, ტალახი წინ მიიწევს ცენტრალური ხრახნიანი ლილვით და კიდევ უფრო კონცენტრირდება ტალახის წიდად. დასტის ჯგუფისა და ხრახნიანი ლილვის ბოლოს, ტალახის წიდა იკუმშება და წყდება ხრახნიანი ლილვის მიერ წარმოქმნილი ბიძგით და საბოლოოდ აღწევს ტალახის გამოსასვლელში. გამოშრობილი ტალახის ბლოკები ეცემა ტალახის შემგროვებელ ბუნკერში, გროვდება და გარეთ გადის.
კასკადური ხრახნიანი წყლის გამშრალების აპარატის ხრახნიანი ლილვი სიხშირის გარდამქმნელი ძრავით ამოძრავდება. ძრავის სიჩქარის რეგულირებით შესაძლებელია ტალახის დამუშავების სიმძლავრის რეგულირება. სიხშირის გარდამქმნელი ტალახის მიმწოდებელი ტუმბოს ნაკადის სიჩქარის რეგულირებით შესაძლებელია აღჭურვილობის სხვადასხვა გამომავალი დონის უწყვეტი მუშაობის კონტროლი. მას შემდეგ, რაც ტალახი ხრახნიანი წყლის გამშრალების აპარატის ფლოკულაციის შემრევ ავზში მოხვდება, ემატება შესაბამისი რაოდენობის კოაგულანტი დამხმარე ნივთიერება (PAM), რათა ტალახში არსებული ტალახი დიდ მასად იქცეს, რომლისგანაც ტალახი და წყალი ადვილად გამოიყოფა.

ხრახნიანი ლილვის სიჩქარე კონტროლდება 5-20 ბრ/წთ-ზე სიხშირის გადამყვანი ძრავის მეშვეობით. სიჩქარე დაბალია და მუშაობა შეუფერხებელი და ჩუმია. ცენტრიდანული წყლის გამშრალების აპარატთან შედარებით, ხმაური მნიშვნელოვნად მცირდება და ასევე მცირდება დინამიურ და სტატიკურ ნაწილებს შორის ცვეთა. ფირფიტოვანი და ჩარჩოიანი ტიპის დეჰიდრატორთან შედარებით, ხრახნიანი ტიპის დეჰიდრატორი ახორციელებს უწყვეტ მუშაობას. მას შემდეგ, რაც ოპერატორი დაარეგულირებს ტალახის ნაკადის სიჩქარეს, ხრახნიანი ლილვის სიჩქარეს და კოაგულანტის დოზას, ხრახნიანი ტიპის დეჰიდრატორი მუშაობს უწყვეტად და შეუფერხებლად, სხვა ოპერაციების გარეშე. უყურადღებოდ მუშაობის უზრუნველსაყოფად, სატრანსპორტო საშუალების გადატანა მხოლოდ მაშინ უნდა მოხდეს, როდესაც ტალახის ვედრო სავსეა.
კასკადური ხრახნიანი წყლის გამშრალების აპარატის გამოყენება ელექტროსადგურში
ხრახნიანი წყლის გამშრალი მანქანა ფართოდ გამოიყენება ურბანული ჩამდინარე წყლების გამწმენდ სისტემაში, თუმცა იშვიათად გამოიყენება ელექტროსადგურების წყლის გამწმენდ პროცესში. ის გამოდგება ნედლი წყლის წინასწარი დამუშავებისა და გოგირდის შემცველი ჩამდინარე წყლების სისტემის ტალახის დეჰიდრატაციისთვის. ამჟამად, კომპანიამ დაამონტაჟა ხრახნიანი წყლის გამშრალი მანქანა გოგირდის შემცველი ჩამდინარე წყლების გამწმენდ სისტემაში, ხოლო ნედლი წყლის წინასწარი დამუშავების სისტემაში - ორი ხრახნიანი წყლის გამშრალი მანქანა. მისი ექსპლუატაციაში გაშვების შემდეგ, მისი მუშაობა სტაბილურია და უყურადღებოდ მიმდინარეობს.
ფირფიტოვანი და ჩარჩოიანი წყლის გამშრალებისა და ცენტრიდანული წყლის გამშრალების მანქანებთან შედარებით, ენერგეტიკის ინდუსტრიაში ამ მოდელის შესახებ შედარებით მცირე ინფორმაციაა, არ გააჩნიათ შესაბამისი ინფორმაცია და გამოყენების გამოცდილება. მცირე რაოდენობის ელექტროსადგურებმა დაიწყეს ამ ტალახის დეჰიდრატაციის პროცესის გამოყენება, მისი შესანიშნავი მუშაობა და ნაკლები ტექნიკური სამუშაო დატვირთვა, ამიტომ ქიმიური სპეციალისტების უმეტესობამ დაიწყო ამ მოდელისადმი ყურადღების მიქცევა. სხვადასხვა ტიპის ჩამდინარე წყლების ნალექისთვის აღჭურვილობის შერჩევა სხვადასხვა მასალას მოითხოვს. ზოგადი ნედლი წყლის წინასწარი დამუშავების სისტემით წარმოქმნილი ნალექისა და ქალაქის წყლებით წარმოქმნილი ნალექისთვის, ჩვეულებრივი უჟანგავი ფოლადის მასალა აკმაყოფილებს მოთხოვნებს. თუმცა, ქლორიდის და სულფატის იონების მაღალი შემცველობის მქონე გოგირდის შემცველი ჩამდინარე წყლებისთვის, საჭიროა უფრო კოროზიისადმი მდგრადი ფოლადის შერჩევა, დამხმარე მილსადენებითა და აქსესუარებით. ასევე უნდა შეირჩეს კოროზიისადმი მდგრადი მასალის შესაბამისი კლასი.
ხრახნიანი ნალექის გაშრობის სისტემის შემადგენლობა
ხრახნიანი წყლის გამშრალების აპარატის სისტემა შედგება სიხშირის გარდაქმნის ტალახის ტუმბოსგან, ფლოკულაციის შემრევი ავზისგან, ხრახნიანი წყლის გამშრალების კომპონენტისგან, კოაგულაციის დამხმარე ნივთიერების მომზადებისა და დოზირების სისტემისგან და წყლის შესასხურებელი სისტემისგან. ნედლი წყლის წინასწარი დამუშავების სისტემიდან გამოყოფილი ტალახი სიხშირის გარდაქმნის ტალახის ტუმბოს მეშვეობით იგზავნება ფლოკულაციის შემრევ ავზში, ერევა კოაგულაციის დამხმარე ნივთიერებასთან, თანაბრად ირევა, კონდენსირდება დიდ წიდის ბლოკად და იგზავნება ხრახნიანი წყლის გამშრალების მოდულში სრული დეჰიდრატაციისთვის. სისტემა აღჭურვილია გამორეცხვის სისტემით, რომელიც პერიოდულად რეცხავს ხრახნიანი ბალიშის ბზარებიდან გამოწურულ მცირე რაოდენობით ტალახსა და წიდას, რათა შეინარჩუნონ აღჭურვილობა სისუფთავეში.

ავტომატური გამანაწილებელი სისტემა (ავტომატური ქაფიანი მანქანა). ხრახნიანი წყლის გამშრალების მანქანას მუდმივად სჭირდება კოაგულანტის დამატება, კოაგულანტის რაოდენობა დიდია და თხევადი კოაგულანტის შეძენის ეკონომია დაბალია. სისტემა, როგორც წესი, აღჭურვილია კოაგულანტის ავტომატური მომზადების აღჭურვილობით. აღჭურვილობა შედგება მშრალი ფხვნილის ბუნკერისგან, მომზადების ავზისგან, გამყარების ავზისგან და შესანახი ავზისგან. პოლიაკრილამიდის მშრალი ფხვნილი ზუსტად და თანაბრად მიეწოდება წყლის გამანაწილებელ მოწყობილობას, რომელსაც ამოძრავებს სიხშირის გადამყვანი ძრავით ამოძრავებული მიმწოდებელი ხრახნი. წყალთან უწყვეტი და ერთგვაროვანი შერევის შემდეგ, ის ხვდება მოსამზადებელ ავზში, იხსნება და თანაბრად ერევა შემრევის მოქმედებით. შერეული სითხე ჩაედინება გამყარების ავზში, შემდგომ ურევს და ამაგრებს, და ბოლოს ჩაედინება შესანახ ავზში გამოსაყენებლად. შესანახი ავზის სითხის დონის გადამრთველის მეშვეობით შესაძლებელია ავტომატური გამანაწილებელი მოწყობილობის ავტომატური მუშაობის რეალიზება. შესანახი ავზის სითხის დონის მიხედვით, სითხის მომზადება შეიძლება ავტომატურად დაიწყოს. კოაგულაციური დამხმარე საშუალების მომზადებული სითხის კონტროლი შესაძლებელია კოაგულაციური დამხმარე საშუალების დოზირების ყუთის ელექტრო სარქველით, ხოლო კოაგულაციური დამხმარე საშუალების ავტომატურად დამატება შესაძლებელია დოზირების ყუთში.
გამოყენებისას წარმოქმნილი პრობლემები
1. სუსპენზიისა და კოაგულანტის დამხმარე ნივთიერების დოზირების შესაბამისობის პრობლემა
ტალახის წყლის შემცველობის გასაკონტროლებლად, კოაგულანტის რაოდენობის რეგულირება შესაძლებელია ტალახის ნაკადის სიჩქარის შესაბამისად. როდესაც კოაგულანტის რაოდენობა დიდია, ტალახში წყლის გაფილტვრა კოაგულანტის შემცველობის გამო ძნელია, წყლის სიბლანტე იზრდება და შემდგომი ექსუდაციისა და ექსტრუზიის ეფექტი უარესდება, რაც იწვევს ტალახში არასაკმარის შემცველობას. როდესაც კოაგულანტის რაოდენობა მცირეა, ტალახში მყარი ნაწილაკებისა და წყლის გამყოფი ეფექტი სუსტია და ტალახის ნაწილაკები ბლოკავენ ლამინირების ნაპრალს, რის შედეგადაც წყლის გაჟონვა იბლოკება და ტალახის ტენიანობა იზრდება. გამოყენებისას, დამაკმაყოფილებელი დეჰიდრატაციის ეფექტის მისაღწევად, კოაგულანტის გონივრული დოზირების დიაპაზონის დადგენა შესაძლებელია ცილინდრის რეგულირების ტესტით.
2. ხრახნიანი შეკრების ტალახის უკანა წნევის ფირფიტის კლირენსის რეგულირება
ხრახნიანი შეკრების ტალახის უკანა წნევის ფირფიტის ნაპრალის ზომა გავლენას ახდენს ტალახის ტენიანობაზე. უკანა წნევის ფირფიტის მცირე ნაპრალს დიდი მამოძრავებელი ძალა დასჭირდება, როდესაც ტალახი ნაპრალიდან გამოიწურება. ამავდროულად, წყლის გამშრალების მონაკვეთის ტალახის ღრუში წნევა გაიზრდება და ხრახნის ექსტრუზიის ეფექტიც გაიზრდება. ტალახის გაშრობისას გამკვრივება, ხრახნის ექსტრუზიის ბრუნვის მომენტი იზრდება, რაც ადვილად იწვევს ხრახნის მოტეხილობის დაზიანებას.
3. კოაგულაციური დამხმარე პრეპარატის კონცენტრაცია
როდესაც კოაგულაციური დამხმარე საშუალებების ავტომატური მომზადების მოწყობილობა მუშაობს, დაყენებული კონცენტრაცია ძალიან მაღალია და მშრალი ფხვნილის მიწოდების ხრახნით გაგზავნილი მშრალი ფხვნილის რაოდენობა დიდია, რაც ვერ ხერხდება წყლის გამანაწილებელში წყალში დროულად და თანაბრად გაფანტვა, რაც ადვილად იწვევს შედედებას და მომზადების ავზში ბლოკირებას და სითხის დაბალ დონეს. აუცილებელია კოაგულაციური დამხმარე საშუალებების კონცენტრაციის გონივრული კონტროლი და ტესტის დროს მშრალი ფხვნილის ხრახნით გავლის შესაბამისი სიჩქარის დაყენება, რათა მომზადების პროცესში მომზადების ავზი არ დაგროვდეს. გამაგრებულ კოაგულაციურ სითხეს აქვს სათანადო სითხის დონე და კოაგულაციური მომზადების მოწყობილობის ავტომატური მუშაობა შესაძლებელია დოზირების საჭიროებების დაკმაყოფილებისას. ზოგადად, კოაგულანტის კონცენტრაციის რეგულირება შესაძლებელია 0.4 ~ 0.5 ppm-მდე.
გარდა ამისა, კოაგულაციური დამხმარე საშუალების სიბლანტის გამო, სრულად უნდა იქნას გათვალისწინებული მილსადენის წინააღმდეგობა შესანახი ავზიდან საზომ ყუთამდე. დიზაინში შეიძლება გამოყენებულ იქნას დიდი დიამეტრის მილები და სარქველი, რათა თავიდან იქნას აცილებული ცუდი გადინება და გამოსასვლელი ნაკადი მოსამზადებელი მოწყობილობის შესასვლელ ნაკადზე დაბალი, ისე, რომ შესანახი ავზის სითხის დონე განმეორებით აიწევს და ეცემა, ააქტიურებს შესანახ ავზში დაყენებულ სითხის დონის გადამრთველს და ხშირად ჩართავს და აჩერებს კოაგულაციური დამხმარე საშუალების მოსამზადებელი მოწყობილობის მთელ კომპლექტს.

4. ხანგრძლივი გათიშვის შეფერხებები
ხრახნიანი ლილვის გაჭედვა ადვილია, როდესაც დაწყობილი ხრახნიანი ცაცხვის მოსაშორებელი მოწყობილობა ხანგრძლივი გამორთვის შემდეგ ირთვება. მთავარი მიზეზი ის არის, რომ ხრახნიან შეკრებაში დარჩენილი ტალახი თანდათან შრება და ჩართვის შემდეგ მშრალი და მაგარი ტალახის ბლოკი ტალახის გამოსასვლელთან იბლოკება, რაც იწვევს მთელ ცაცხვის მოსაშორებელ ერთეულში წნევის მატებას, შემდეგ კი უკანა ნაწილში ტალახის ნარჩენები ზედმეტად დეჰიდრატირებული და გამაგრებულია. მთელი ხრახნიანი ლილვი ზრდის ბრუნვის წინააღმდეგობას მაგარი ტალახის ბლოკისა და მაღალი წინააღმდეგობის გამო და სიგნალიზაცია წყდება, როდესაც ის გადააჭარბებს ხრახნიანი ლილვის ძრავის მაქსიმალურ ბრუნვის მომენტს. ხრახნიანი ლილვის შედუღების დაზიანებით გამოწვეული ჭარბი ბრუნვის მომენტის გამო. ამიტომ, დაწყობილი ხრახნიანი ცაცხვის მოსაშორებელი მანქანის ყოველი გამორთვის დროს, მან ჯერ უნდა შეწყვიტოს დაწყობილი ხრახნიანი კომპონენტისთვის ტალახის მიწოდება და გააგრძელოს მუშაობა 10 წუთის განმავლობაში, რათა ხრახნიან ლილვში ტალახი და წიდა სრულად გამოიდევნოს, ან გამოიყენოს დაბალი სიხშირის უწყვეტი მუშაობის რეჟიმი ხანგრძლივი გამორთვის ზემოქმედების შესამცირებლად. მისი გამოყენება ასევე შესაძლებელია ტალახის პირის დეფლექტორის გასახსნელად, რათა ხრახნიან შეკრებაში ტალახის ნარჩენები სრულად დაიცალოს ხანგრძლივი გამოყენებისთვის.
5. ხანგრძლივი ექსპლუატაციის შემდეგ მოვლა-პატრონობა და კაპიტალური რემონტი
ორწლიანი ექსპლუატაციის შემდეგ, ტალახის ბლოკი ხრახნიან ლილვში გაიჭედა და პრობლემა კვლავ არაერთხელ იჩენდა თავს დაშლისა და გაწმენდის შემდეგ. სპირალურ ლილვსა და მოძრავ რგოლს შორის არსებული ნაპრალის გაზომვით დადგინდა, რომ სპირალურ ფირფიტასა და სპირალური ლილვის მოძრავ რგოლს შორის არსებული ნაპრალი საშუალოდ 5-6 მმ-ს აღწევს. მოძრავი რგოლი სპირალური ფილის გარე კიდის გასწვრივ ერთგვაროვან ღარებს ჭრის სპირალური ფილის მოძრავი რგოლის ირიბი განივი ჭრის გამო. ტექნიკური პერსონალი წინა დაშლისა და ტექნიკური მომსახურების პროცესში ღარის გამორჩეულ ნაწილს აშორებს, რაც ამცირებს სპირალური ფილის გარე დიამეტრს და ზრდის სპირალურ ლილვსა და მოძრავ რგოლს შორის არსებულ შესაბამის ნაპრალს. როდესაც ტალახის წიდა შეკუმშულია, ის შედარებით დაბალი წნევით უკან, სპირალური ლილვის უკანა მხარეს მიედინება, რაც იწვევს სპირალურ ლილვში ტალახის წიდის ჭარბ ცირკულირებად დეჰიდრატაციას, გაშრობას და გამკვრივებას, რაც გავლენას ახდენს ტალახის გამოსასვლელისკენ მიმავალ ნაკადზე და იწვევს ბლოკირებას. ორწლიანი გამოყენების შემდეგ, ცვეთა 0.1 მმ-ზე ნაკლებია და ცვეთის ძირითადი ნაწილი სპირალური ფილის გარე კიდია. სპირალური ფილის გარეთა კიდის შეკეთების შემდეგ, სპირალურ ფირფიტასა და მოძრავ რგოლს შორის საშუალო უფსკრული 1-1.5 მმ-ია. ხელახალი მონტაჟის შემდეგ, შეკეთებული სპირალური ლილვი შედარებულია ახალ სათადარიგო სპირალურ ლილვთან და შეკეთებული სპირალური ლილვის ტალახის გამონადენის მდგომარეობა იგივეა, რაც ახალი სპირალური ლილვის. აღჭურვილობის თავდაპირველი მუშაობა აღდგა და 3-თვიანი მუშაობის შემდეგ ტალახის ბლოკირება არ მომხდარა.
ხრახნიანი ნალექის გაშრობის მოწყობილობის უპირატესობები
1) დაბალი სიჩქარე და დაბალი ხმაური. მბრუნავ მოწყობილობას მუშაობისას ახასიათებს დაბალი ბრუნვის სიჩქარე, დაბალი ენერგომოხმარება, სტაბილური მუშაობა ვიბრაციისა და მცირე ხმაურის გარეშე, რაც ხელს უწყობს ცვეთის შემცირებას და მოწყობილობის ექსპლუატაციის ვადის გახანგრძლივებას.
2) დისტანციური მართვა მარტივია. მომუშავე მოწყობილობა რეგულარული შემოწმების დროს ამოწმებს ტალახის სტატუსს და დისტანციური DCS სისტემის მეშვეობით არეგულირებს კოაგულანტის დოზას და ხრახნიანი ლილვის სიჩქარეს ტალახის წარმოქმნის ეფექტის გასაკონტროლებლად.
3) მცირე რაოდენობით ექსპლუატაცია და მოვლა. აღჭურვილობა შეუფერხებლად მუშაობს, მოძრავი ნაწილების ცვეთის მოხმარება მცირეა, შეუძლია გაუძლოს ხანგრძლივ უწყვეტ მუშაობას, არ საჭიროებს ხშირ მოვლას.

4) სივრცის დაზოგვა. ხრახნიანი წყლის გამშრალების მოწყობილობა პატარა ზომისაა და მცირე ფართობი იკავებს, რაც სივრცის დაზოგვას უწყობს ხელს.
5) მოქნილი გამომავალი რეგულირება. ტალახის მიწოდების გასაკონტროლებლად ტალახის ტუმბოს სიხშირის რეგულირებით და ხრახნიანი შეკრების ხრახნიანი ლილვის სიჩქარის რეგულირებით, აღჭურვილობის გამომავალი სიმძლავრე შეიძლება შეუფერხებლად დარეგულირდეს ტალახის წარმოებასთან შესაბამისობაში და შენარჩუნდეს ნედლი წყლის გამწმენდი სისტემის შეუფერხებელი მუშაობა.
6) ტალახის კონცენტრაციისა და დამუშავების ფართო ადაპტაციის დიაპაზონი. შესაბამისი ტალახის კონცენტრაციაა 10 კგ/მ3, რაც ექვივალენტურია ნედლი წყლის წინასწარი დამუშავების სისტემის ტალახის კონცენტრაციისა. მისი გამოყენება შესაძლებელია დეჰიდრატაციისთვის კონცენტრაციის პროცესის გარეშე. ტალახის კონცენტრაციის ცვლილებას მცირე გავლენა აქვს ხრახნიანი ტიპის დეჰიდრატაციის აპარატის მუშაობაზე და ტალახის ტენიანობა ძირითადად მუდმივია.
ხრახნიანი ნალექის დეჰიდრატორის პერსპექტიული გამოყენება
ელექტროენერგეტიკის ინდუსტრიის უწყვეტ განვითარებასთან ერთად, ავტომატიზაციის ხარისხი სულ უფრო და უფრო იზრდება და ხელით მართვა თანდათან იცვლება ავტომატური მართვით. აღჭურვილობის მუშაობის საიმედოობა და სტაბილურობა ავტომატურ მუშაობაზე მოქმედი ძირითადი ფაქტორებია. საწარმოები ამცირებენ პერსონალის გამოყენებას და თითოეული თანამშრომლის მიერ კონტროლირებადი აღჭურვილობის რაოდენობა მნიშვნელოვნად იზრდება, რაც უყურადღებოდ დარჩენილი აღჭურვილობის მიმართ უფრო მაღალ მოთხოვნებს აყენებს. ამჟამად, ფირფიტოვანი და ჩარჩოიანი ჰაერის გამშრობები და ცენტრიდანული ჰაერის გამშრობები ფართოდ გამოიყენება ენერგეტიკის საწარმოების ნედლი წყლის დამუშავების პროცესში. ფირფიტოვანი და ჩარჩოიანი ჰაერის გამშრობები პერიოდული მუშაობის მოწყობილობას მიეკუთვნება და მუშაობის დროს პრესის ქსოვილის შუალედურ ფენაზე დაგროვილი ტალახის გაწმენდა რთულია, ამიტომ საჭიროა მისი ადგილზე ხელით მონიტორინგი და გაწმენდა. პრესის ქსოვილის მომსახურების ვადა შეზღუდულია და საჭიროა მისი რეგულარული შეცვლა. თუმცა, ცენტრიდანული წყლის გამშრობი მანქანას აქვს მაღალი სიჩქარე, მაღალი სიზუსტის მოთხოვნები საკისრებისა და სხვა მბრუნავი ნაწილებისთვის, დიდი ტექნიკური სამუშაო დატვირთვა, მაღალი სიზუსტის ნაწილების მაღალი ღირებულება და მუშაობის დროს მაღალი ხმაური შედარებით გავრცელებული პრობლემებია. გამართვის შემდეგ, კასკადური ხრახნიანი წყლის გამშრალების აპარატს შეუძლია უზრუნველყოს უწყვეტი და სტაბილური მუშაობა, დაბალი ხრახნიანი სიჩქარე, დაბალი ხმაური, ტალახის ტენიანობის შესაბამისი შემცველობის რეგულირება, აღჭურვილობის მცირე ცვეთა და მცირე ტექნიკური სამუშაო დატვირთვა. მორიგე პერსონალი რეგულარულად ამოწმებს და ტალახის სიტუაციის მიხედვით არეგულირებს კოაგულანტის დამხმარე ნივთიერების დოზას, რათა გააკონტროლოს ტალახის ტენიანობა გარკვეულ დიაპაზონში. ტალახის ტუმბოს მიწოდების ნაკადის რეგულირების ფართო დიაპაზონია და გამომავალი სიმძლავრე შეიძლება შეუფერხებლად დარეგულირდეს დაბალ ნაკადსა და ნომინალურ ნაკადს შორის. კოაგულანტის დამხმარე ნივთიერების დოზის რეგულირებით, გამომავალი სიმძლავრის დონე შეიძლება შეუფერხებლად დარეგულირდეს. ხრახნიანი წყლის გამშრალების აპარატი აღჭურვილია დისტანციური მართვის ჩართვისა და გამორთვის ფუნქციით, კოაგულანტის დამხმარე ნივთიერების ავტომატური გამანაწილებელი მოწყობილობით, დანერგილია DCS პროგრამული მართვის სისტემა დისტანციური მუშაობისა და ავტომატური მართვის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად.

ელექტროენერგიის წარმოების პროცესში წყლის დაზოგვის მოთხოვნები სულ უფრო და უფრო იზრდება და მუნიციპალური წყლის გამოყენებამ ელექტროსადგურებში ნედლი წყლის წინასწარი დამუშავების უფრო მაღალი მოთხოვნები წამოჭრა. წყალში სოკოების და ორგანული ნივთიერებების დიდი რაოდენობით ზრდაა, შესაბამისად, გაიზარდა ნალექის წარმოებაც. ნალექი წებოვანია და როდესაც ფირფიტისა და ჩარჩოს წყლის გამშრალების მანქანა გამოიყენება ტალახის გასაშრალებლად, ტალახი ადვილად ეკვრება ფირფიტისა და ჩარჩოს წყლის გამშრალების მანქანის ფილტრის ქსოვილს სამუშაო პროცესში. ბიოლოგიური ნალექის პროპორცია შედარებით მცირეა, რაც ასევე იწვევს სირთულეებს ცენტრიდანული წყლის გამშრალების მანქანის გაშრობის პროცესში. ხრახნიანი წყლის გამშრალების მანქანის გამოყენება საშუალებას იძლევა ტალახის დეფლექტორის კლირენსის რეგულირება ნალექის ბუნების მიხედვით და ტალახის ტენიანობის კონტროლი კოაგულანტის დოზის გონივრული რეგულირების შესაბამისად, რათა დაკმაყოფილდეს ნალექის გაშრობის სხვადასხვა ტიპის საჭიროებები.
ელექტროსადგურებში გოგირდის შემცველი ჩამდინარე წყლების გამწმენდი სისტემით, აუცილებელია გოგირდის შემცველი მაღალი სულფატისა და ქლორიდის იონების შემცველი მასალების მქონე გოგირდის შემცველი სისტემისთვის შესაფერისი ხრახნიანი წყლის გამწმენდი მანქანის შერჩევა, რათა თავიდან იქნას აცილებული ჩვეულებრივი უჟანგავი ფოლადის სწრაფი კოროზია და დაზიანება მკაცრ გარემოში. გოგირდის შემცველ ნარჩენ ცემენტის წიდას შედარებით მაღალი სიბლანტე აქვს, ამიტომ ფირფიტისა და ჩარჩოს ტიპის წყლის გამწმენდი მანქანის მუშაობისას ხშირად წარმოქმნილი ადჰეზიის პრობლემა უკეთესად გადაწყდება ხრახნიანი ტიპის წყლის გამწმენდი მანქანის გამოყენებით.

ხრახნიანი წყლის გამშრალების აპარატი ასევე ფართოდ შეიძლება გამოყენებულ იქნას წყალში ნაწილაკების შესაგროვებლად და შესაგროვებლად. მაგალითად, წყლის არეალში ციანობაქტერიების გამრავლების დროს, ის გამოიყენება წყალში ციანობაქტერიების შესაგროვებლად. შერეული წყალი, რომელიც შეიცავს დიდი რაოდენობით ციანობაქტერიებს, განუწყვეტლივ შეჰყავთ ხრახნიან წყლის გამშრალების აპარატში და დეჰიდრატირებული ციანობაქტერიები განუწყვეტლივ იფუთება და გროვდება, რაც უზრუნველყოფს მაღალი შეგროვების ეფექტურობას და მარტივ მუშაობას.
სხვა გამოყენების სფეროებში, როგორიცაა ნედლი წყლის კირქვით დარბილების დამუშავება, მუნიციპალური ონკანის წყლის გამწმენდი მოწყობილობების ტალახის დეჰიდრატაცია, სხვა ინდუსტრიებში ნაწილაკების გამოყოფით წარმოქმნილი დიდი რაოდენობით ნალექის დამუშავება და ა.შ., ხრახნიანი წყლის გამშრალების მანქანა ასევე იდეალური არჩევანია, ავტომატური მართვის სისტემის გამოყენებასთან ერთად, ავტომატური კონტროლის საერთო დონის გასაუმჯობესებლად ძალიან სასარგებლოა.