ელექტროსტატიკური ნალექის კლასიფიკაცია
სხვადასხვა გაწმენდის მეთოდის მიხედვით, შეიძლება დაიყოს მშრალი ელექტროსტატიკური დამლექავი, სველი ელექტროსტატიკური დამლექავი, ნისლის ნაწილაკების ელექტროსტატიკური კოლექტორი და ნახევრად სველი ელექტროსტატიკური დამლექავი.
(1) მშრალი ელექტროსტატიკური ნალექი: კვამლის აირში არსებული მტვერი გროვდება მშრალ მდგომარეობაში, ხოლო მტვრის შემგროვებელ დაფაზე დალექილი მტვერი იწმინდება მექანიკური და ელექტრომაგნიტური ვიბრაციით.
(2) სველი ელექტროსტატიკური ნალექიმტვრის შემგროვებელი ბოძის მიერ შეგროვებული მტვრის მოსაშორებლად, წყლის შესხურება ან შესაბამისი მეთოდის გამოყენება მტვრის შემგროვებელი ბოძის ზედაპირზე წყლის ფენის შესაქმნელად, ისე, რომ მტვრის შემგროვებელზე დალექილი მტვერი და წყალი ერთად მიედინებოდეს მტვრის შემგროვებლის ქვედა ნაწილში გამოსადევნად, ამ გაწმენდის მეთოდს სველი ელექტროსტატიკური დამლექავი ეწოდება.
(3) ნისლის ნაწილაკების ელექტროსტატიკური დეფუგერიელექტროსტატიკური დამლექავი გამოიყენეთ გოგირდმჟავას და ფისის ნისლის მსგავსი წვეთების დასაჭერად, შემდეგ კი დაჭერისა და ამოღების შემდეგ თხევად მდგომარეობაში ჩაედინეთ.
(4) ნახევრად სველი ელექტროსტატიკური ნალექიროგორც მშრალი, ასევე სველი ელექტროსტატიკური დამლექვის უპირატესობებია მშრალი, სველი შერეული ელექტროსტატიკური დამლექვა, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც ნახევრად სველი ელექტროსტატიკური დამლექვა; სტრუქტურული სისტემა გულისხმობს, რომ მაღალი ტემპერატურის გამონაბოლქვი აირი ჯერ ორი მშრალი მტვრის მოსაშორებელი კამერის გავლით გამოიყოფა, შემდეგ კი სველი მტვრის მოსაშორებელი კამერის გავლით ბუხრის გავლით.
ელექტროსტატიკური ნალექის კლასიფიკაცია
სველი ელექტროსტატიკური დამლექავი (ასევე ცნობილია, როგორც სველი ელექტრო მტვრის შემგროვებელი) მუშაობს შემდეგნაირად:
1. პროცესის დასაწყისში, სტატიკური ელექტროენერგიის მქონე ნაწილაკები შეჰყავთ სველი ელექტროსტატიკური ნალექის ჰაერის ნაკადში.
2. ჰაერის ნაკადი თავდაპირველად გადის წყლის შესასხურებელ კამერაში, სადაც შესხურება იჭერს და ატენიანებს ჰაერში არსებულ ნაწილაკებს.
3. შესასხურებელი ჰაერიდან ნაწილაკებს წყლის წვეთებში შთანთქავს, რაც მათ მძიმეს ხდის და ფსკერზე იძირება.
4. ისინი კონტაქტში არიან ქვედა სალექარ ავზში არსებულ წყალთან, რითაც მთლიანად გამოყოფილია ჰაერის ნაკადისგან.
5. მტვრის მოცილების ეფექტის გასაძლიერებლად გამოიყენება ელექტროსტატიკური ველი. სველ ელექტროსტატიკურ ნალექში, ელექტროსტატიკური გენერატორის მიერ წყლის შესასხურებელ კამერაში გამოყენებული შესხურების ნაწილაკები სტატიკური მუხტით ხასიათდება.
6. ელექტროსტატიკური მუხტის მქონე წყლის წვეთებზე მიმაგრებული ნაწილაკები უფრო ეფექტურად ემაგრება წყლის წვეთებს ელექტროსტატიკური ძალებით და ზედაპირების მნიშვნელოვნად გაზრდილი კონცენტრაციით დასველებით.
7. ელექტროსტატიკური დამუშავების შემდეგ წყლის წვეთები ხელახლა შეიწოვება დალექვის ავზში და ნაწილაკების კონცენტრაცია მცირდება ჰაერის მტვრის შემგროვებელში გავლამდე.
8. გაწმენდილი ჰაერი გამოიყოფა გარემოში, რითაც მიიღწევა მტვრის მოცილების ეფექტი.
სველი ელექტროსტატიკური ნალექის მუშაობის პრინციპი ძირითადად ეფუძნება წყლის შესხურებისა და ელექტროსტატიკური ეფექტის კომბინაციას ჰაერიდან ნაწილაკების გამოსაყოფად და ჰაერის ეფექტურად გასაწმენდად.
სველი ელექტროსტატიკური დამლექავი არის მეორადი მტვრის მოსაშორებელი მოწყობილობის სახეობა, რომელიც ემატება სველი გოგირდის მოცილების შემდეგ. სველი ელექტროსტატიკური დამლექავი არის ახალი მტვრის მოსაშორებელი მოწყობილობა, რომელიც გამოიყენება მტვრის კვალისა და მიკრონაწილაკების მოსაშორებლად, რომელიც ძირითადად გამოიყენება სველ აირებში მტვრის, PM2.5-ის, აეროზოლის, სუნის, მჟავა ნისლის, წყლის წვეთების და სხვა მავნე ნივთიერებების მოსაშორებლად და წარმოადგენს იდეალურ მოწყობილობას ატმოსფერული მტვრის დაბინძურების კონტროლისთვის.
სველი ელექტროსტატიკური დამლექავი ძირითადად შედგება შესასვლელი და გამოსასვლელი კვამლისგან, დამლექავი კორპუსისგან, დეფლექტორული ფირფიტისგან, გასწორების ბადისგან, ანოდური მტვრის შემგროვებელი ფირფიტისა და კათოდური ხაზისგან, იზოლაციის ყუთისგან, წყლის გამწმენდი სისტემისგან, დენის წყაროსა და მართვის სისტემისგან. სტრუქტურის ტიპი ზოგადად იყოფა ორ ტიპად: ფირფიტისა და მილისებრი. ფირფიტის მტვრის შემგროვებელი სისტემა ძალიან ბრტყელია, წყლის აპკის ფორმირება კარგია, კორონის ხაზი განაწილებულია ფირფიტებს შორის და ძირითადი კორპუსი მშრალი ელექტროსტატიკური დამლექავი სისტემის მსგავსია, რომელსაც შეუძლია კვამლის აირის დამუშავება გრადუსით ან სწორი მოძრაობით. მილისებრი მტვრის შემგროვებელი ბოძი ძირითადად წრიული ან მრავალკუთხა ლითონის მილია პარალელურად, ხოლო კორონის ხაზი განაწილებულია შუაში, რომელსაც შეუძლია მხოლოდ სწორი მოძრაობის კვამლის დამუშავება. სველი ელექტროსტატიკური დამლექავი მოწყობილობის გარე კომპონენტები დამზადებულია ჩვეულებრივი ნახშირბადოვანი ფოლადისგან, ხოლო შიდა ზედაპირი დაფარულია საფარით დაზიანების თავიდან ასაცილებლად. მოწყობილობის დამონტაჟებისას ყურადღება უნდა მიექცეს შიდა ზედაპირის დაზიანებას, განსაკუთრებით შედუღების წერტილებს და კომპონენტების შეერთებებს.
სველ ელექტროსტატიკურ ნალექს ორი ძირითადი სტრუქტურული ფორმა აქვს, ერთი არის კოროზიისადმი მდგრადი გამტარი მასალების გამოყენება მტვრის შემგროვებლად, მეორე არის წყლის შესხურება ან გადმოდინების წყლის გამოყენება გამტარი წყლის აპკის შესაქმნელად, არაგამტარი არამეტალური მასალების გამოყენება მტვრის შემგროვებლად, რა თქმა უნდა, ასევე შეიძლება დაიყოს ჯვარედინი ნაკადის და ვერტიკალური ნაკადის ნაკადებად გამოყოფილი აირის ნაკადის მიხედვით. ჯვარედინი ნაკადის ტიპი ძირითადად ფირფიტისებური სტრუქტურისაა, გაზის ნაკადის მიმართულება ჰორიზონტალურია და შემოდის. სტრუქტურა მშრალი ელექტროსტატიკური ნალექის მსგავსია, ვერტიკალური ნაკადი ძირითადად მილისებური სტრუქტურისაა და გაზის ნაკადი ვერტიკალური მიმართულებითაა.
სველი ელექტროსტატიკური დამლექავი შეიძლება დაიყოს განივი ნაკადის ტიპისა და ვერტიკალური ნაკადის ტიპის. ერთი და იგივე განივი კვეთის ფართობის შემთხვევაში, ვერტიკალური ნაკადის სველი დამლექავი მტვრის მოცილების ეფექტურობა ორჯერ მეტია განივი ნაკადის ტიპის მტვრის მოცილების ეფექტურობაზე.

სველი ელექტროსტატიკური ნალექის შემადგენლობა
სველი ელექტროსტატიკური დამლექავი (WESP) ძირითადად შედგება სტრუქტურული კორპუსისგან, კათოდური სისტემისგან, ანოდური სისტემისგან, ატომიზაციური გამორეცხვის სისტემისგან, წყლის გამწმენდი სისტემისგან, ელექტრო მართვის სისტემისგან და ა.შ. (იხილეთ სურათი). WESP კორპუსი ძირითადად იგივეა, რაც მშრალი ელექტროსტატიკური დამლექავი სისტემისა, მათ შორისაა შესასვლელი რქა, გამოსასვლელი რქა, გარსი, განმუხტვის ელექტროდი და ჩარჩო, კოლექტორის იზოლატორი, ატომიზატორის საქშენი და მილსადენი.
(1) კათოდური სისტემაკათოდური სისტემა შედგება კათოდური საყრდენი სხივისგან, კათოდური ხაზისგან, მძიმე წონისგან და ქვედა კათოდური ჩარჩოსგან. კათოდური ხაზის ზედა ბოლო კათოდური საყრდენი სხივზეა ჩამოკიდებული, ხოლო ქვედა ბოლო კათოდური ხაზისა და მძიმე წონისგან არის შერწყმული. კათოდური მავთულის შერჩევის პრინციპია გამძლეობა, დაბალი კორონას ძაბვა, ძლიერი განმუხტვა, მაღალი კორონას დენის სიმკვრივე, კარგი სიმტკიცე, ფესვის წინააღმდეგობა, ძლიერი ქლორიდის იონების კოროზიის წინააღმდეგობა (მაგალითად, ტყვია-სტიბიუმის შენადნობის მასალები). ხერხისებრი ხაზი ჩვეულებრივ გამოიყენება განმუხტვის ელექტროდად წვრილი მტვრის დამუხტვის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. სხვადასხვა კათოდური ხაზების შერჩევის პარამეტრები.
(2) ანოდური სისტემაანოდური სისტემა იყენებს სპეციალურ ანოდურ ფირფიტის (მილის) სტრუქტურას, რათა დააკმაყოფილოს ატომიზაციური შესხურებისა და რეცხვის ოპერაციული მოთხოვნები. ვერტიკალური სველი ელექტროსტატიკური დასალექად, ამჟამინდელი ანოდური სისტემების უმეტესობა იყენებს ექვსკუთხა გამტარ და ცეცხლგამძლე მინის ბოჭკოთი გამაგრებულ პლასტმასის მილების კონებს, რომლებიც განლაგებულია მტვრის შემგროვებელი ბოძების სახით. თაფლისებრი ელექტროდი შედგება ექვსკუთხა CFRP თაფლისებრი მილებისგან, რომელთა შიდა ტანგენსური წრეა φ350 მმ/360 მმ, კედლის სისქე 3 მმ და სიგრძე 6000 მმ, და ჩამოკიდებულია მილების კონის საყრდენ სხივზე.

(3)ატომიზაციისა და რეცხვის სისტემაატომიზირებისა და რეცხვის სისტემა, როგორც წესი, დამონტაჟებულია სველი და ელექტროსტატიკური დამლექვის ზედა ნაწილზე. ატომიზირების წყლის წვეთები ხვდება WESP სველი ელექტროსტატიკური დამლექვის სამუშაო ზონაში გამომავალ აირთან ერთად და ელექტრული ველის ზემოქმედებით მიემართება მტვრის შემგროვებელი ელექტროდისკენ და ქმნის წყლის ფენას მტვრის შემგროვებელ ელექტროდზე. გრავიტაციის ზემოქმედებით, წვეთები გადადის წყლის შემგროვებელ ავზში ან გოგირდის მოცილების კოშკში. ნისლის წვეთებს რამდენიმე მნიშვნელოვანი გავლენა აქვთ ელექტროსტატიკური დამლექვის მტვრის მოცილების ეფექტურობაზე.
1. ნისლის წვეთები ინარჩუნებენ განმუხტვის ელექტროდის სისუფთავეს, რაც უზრუნველყოფს კორონას სიძლიერეს: ნისლის წვეთები ეცემა მტვრის შემგროვებელ ბოძს და უწყვეტად ქმნის თხელ და ერთგვაროვან წყლის ფენას, რაც ხელს უშლის დაბალი სპეციფიკური წინააღმდეგობის მტვრის „მეორად ფრენას“, არეგულირებს მაღალი სპეციფიკური წინააღმდეგობის მტვერს „ანტიკორონული“ ფენომენის თავიდან ასაცილებლად, ხელს უშლის მტვრის ელექტროდზე მიკვრას და შესაფერისია აალებადი და ასაფეთქებელი მტვრის შესაგროვებლად.
2. წვეთი პირდაპირ იფრქვევა განმუხტვის ელექტროდსა და გვირგვინის არეში, განმუხტვის ელექტროდს ასევე შეუძლია ატომიზატორის როლი შეასრულოს. იგივე კვების წყაროს შეუძლია განახორციელოს გვირგვინის განმუხტვა, წყლის ატომიზაცია, წყლის ნისლი და მტვრის ნაწილაკების დამუხტვა, ასევე სტატიკური ელექტროენერგიისა და წყლის ნისლის ორგანული კომბინაციის განხორციელება.
3. წვეთები პირდაპირ იფრქვევა განმუხტვის ელექტროდზე და მუხტი მაღალია, რამაც შეიძლება მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს მტვრის მოცილების ეფექტურობა, ვიდრე ელექტრულ ველში ატომიზებული წყლის შეჯახების ჩაჭერა და შთანთქმის ფირფიტა.
4. წყლის ნისლის შემდგომი ატომიზაციისთვის წვეთები შეასხურეთ განმუხტვის ელექტროდსა და გვირგვინის არეში. სტატიკურ ელექტროენერგიასა და ატომიზატორის შესასხურებელ მოწყობილობას შორის პირდაპირი კონტაქტი არ არის და იზოლაციის პრობლემა არ არსებობს.
5. ბურის ელექტროდს შეუძლია ძლიერი ელექტროსტატიკური ველის წარმოქმნა და კარგი კორონარული განმუხტვის უნარი, ელექტროსტატიკური და ნისლის წვეთების სინერგია. მას აქვს მტვრის მოცილების მაღალი ეფექტურობა.
6. წვეთები წყლის ნაკადს ქმნიან მტვრის შემგროვებელ ბოძზე, რათა მტვრის შემგროვებელი ბოძი (მილი) ყოველთვის სუფთა იყოს, აღმოიფხვრას ვიბრაციული მოწყობილობა და თავიდან იქნას აცილებული ვიბრაციული გაწმენდის შედეგად მშრალი მტვრის მოცილებით გამოწვეული მეორადი დაბინძურება.
(4) წყლის გამწმენდი სისტემა: წყლის გამწმენდი სისტემა მოიცავს ცირკულირების წყლის ავზს, ცირკულირების წყლის ტუმბოს, სადრენაჟე წყლის ავზს, სადრენაჟე წყლის ტუმბოს, ტუტეების შესანახ ავზს, ტუტეების გამზომ ტუმბოს, სამრეწველო წყლის ავზს, სამრეწველო წყლის ტუმბოს და შესაბამის მილსადენებს. შესხურებისა და მტვრის მოშორების შემდეგ, შეგროვებული სითხე ჯერ გროვდება სადრენაჟე ავზში, შემდეგ ემატება NaOH ხსნარს pH-ის მნიშვნელობის დასარეგულირებლად და შემდეგ ჩაედინება გოგირდის მოცილების სისტემაში დამატებითი წყლის სახით. დარჩენილი წყალი ჩაედინება ცირკულირების ავზში სადრენაჟე ავზის მეშვეობით. ცირკულირების წყლის ავზში ცირკულირების წყლის pH მნიშვნელობა კონფიგურირებულია 8-10-მდე სამრეწველო წყლისა და ტუტე ხსნარის დამატებით, რომელიც გამოიყენება სველი ელექტროსტატიკური ნალექის ცირკულირების წყალად და ბრუნდება ატომიზატორის საქშენში. გარე გამონადენის შედეგად დაკარგული წყალი ივსება სამრეწველო წყლით.
(5) ელექტრო მართვის სისტემაWESP სველი ელექტროსტატიკური დამლექვის ელექტრო მართვის სისტემა შედგება ორი ნაწილისგან: დაბალი ძაბვის მართვის სისტემა და მაღალი ძაბვის მართვის სისტემა. ელექტრული დატვირთვა ძირითადად მოიცავს WESP დამლექვის კორპუსს, იზოლირებული ყუთის გამათბობელ მოწყობილობას, წყლის ტუმბოს და ა.შ. დაბალი ძაბვის მართვის სისტემა გამოიყენება იზოლირებული ყუთის გამათბობლის სიმძლავრის განაწილების კონტროლისთვის, რომელიც აღჭურვილია PLC მართვის სისტემით, რომელიც გამოიყენება იზოლირებული ყუთის გამათბობლის ავტომატიზაციისთვის, ისე, რომ იზოლირებული ყუთის ტემპერატურა ყოველთვის შენარჩუნდეს 100~120℃-ზე; მაღალი ძაბვის მართვის სისტემა ძირითადად შედგება მაღალი ძაბვის მართვის კაბინეტისა და მაღალი ძაბვის გენერატორისგან, რომელიც უზრუნველყოფს ენერგიას კორონას ელექტროდის მოწყობილობისთვის კორონას ველის შესაქმნელად და კვამლის აირის ღრმა გაწმენდის მისაღწევად.
შეჯამებისთვის, სველი ელექტროსტატიკური ნალექის კომპონენტები რთული და მრავალფეროვანია და თითოეული კომპონენტი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. ელექტროსტატიკური ნალექის ბლოკი, წყლის ცირკულაციის სისტემა, ვენტილაციის სისტემა და მართვის სისტემა ერთმანეთთან თანამშრომლობენ მტვრის მოცილების და ჰაერის გაწმენდის დასასრულებლად. ამ კომპონენტების ერთობლივი მუშაობა სველ ელექტროსტატიკურ ნალექს ჰაერის დაბინძურების კონტროლის ეფექტურ და საიმედო მოწყობილობად აქცევს.

ელექტროსტატიკური ნალექის მუშაობის პრინციპი
ელექტროსტატიკური დამლექვის მუშაობის პრინციპია მაღალი ძაბვის ელექტრული ველის გამოყენება კვამლის აირის იონიზაციისთვის, ხოლო ჰაერის ნაკადში დამუხტული მტვერი ელექტრული ველის მოქმედებით გამოიყოფა ჰაერის ნაკადისგან. უარყოფითი ელექტროდი დამზადებულია სხვადასხვა ფორმის კვეთის მქონე ლითონის მავთულისგან და ეწოდება განმუხტვის ელექტროდი. დადებითი ელექტროდი დამზადებულია სხვადასხვა გეომეტრიული ფორმის ლითონის ფირფიტებისგან და ეწოდება მტვრის შემგროვებელი ელექტროდი. ელექტროსტატიკური დამლექვის მუშაობაზე გავლენას ახდენს სამი ფაქტორი, როგორიცაა მტვრის თვისებები, აღჭურვილობის სტრუქტურა და კვამლის აირის სიჩქარე. მტვრის სპეციფიკური წინააღმდეგობა არის ელექტროგამტარობის შესაფასებელი ინდექსი, რომელიც პირდაპირ გავლენას ახდენს მტვრის მოცილების ეფექტურობაზე. სპეციფიკური წინააღმდეგობა ძალიან დაბალია და მტვრის ნაწილაკებისთვის რთულია მტვრის შემგროვებელ ელექტროდზე დარჩენა, რაც იწვევს მათ ჰაერის ნაკადში დაბრუნებას. თუ სპეციფიკური წინააღმდეგობა ძალიან მაღალია, მტვრის შემგროვებელ ელექტროდში მოხვედრილი მტვრის ნაწილაკების მუხტის გამოთავისუფლება ადვილი არ არის და მტვრის ფენებს შორის ძაბვის გრადიენტი გამოიწვევს ადგილობრივ დაშლას და განმუხტვას. ეს პირობები გამოიწვევს მტვრის მოცილების ეფექტურობის შემცირებას.
ელექტროსტატიკური დამლექვის კვების წყარო შედგება მართვის პანელის, გამაძლიერებელი ტრანსფორმატორისა და გასწორებისგან. კვების წყაროს გამომავალი ძაბვა ასევე დიდ გავლენას ახდენს მტვრის მოცილების ეფექტურობაზე. ამიტომ, ელექტროსტატიკური დამლექვის სამუშაო ძაბვა უნდა შენარჩუნდეს 40-დან 75 კვ-მდე ან თუნდაც 100 კვ-ზე მეტი დიაპაზონში.
სხვა მტვრის მოსაშორებელ მოწყობილობებთან შედარებით, ელექტროსტატიკური დალექვის მოწყობილობას ნაკლები ენერგომოხმარება და მტვრის მოცილების მაღალი ეფექტურობა აქვს. ის შესაფერისია საკვამურ აირში 0.01-50 მკმ მტვრის მოსაშორებლად და შეიძლება გამოყენებულ იქნას მაღალი ტემპერატურისა და წნევის მქონე შემთხვევებში. პრაქტიკა აჩვენებს, რომ რაც უფრო დიდია დამუშავებული გაზის მოცულობა, მით უფრო ეკონომიურია ელექტროსტატიკური დალექვის მოწყობილობაში ინვესტიციისა და ექსპლუატაციის ღირებულება.

ელექტროსტატიკური ნალექის მუშაობაზე მოქმედი ფაქტორები
ელექტროსტატიკური დამლექვის მუშაობაზე გავლენას ახდენს სამი ფაქტორი, როგორიცაა მტვრის თვისებები, აღჭურვილობის სტრუქტურა და გამომავალი აირის სიჩქარე. მტვრის სპეციფიკური წინააღმდეგობა არის ელექტროგამტარობის შესაფასებელი ინდექსი, რომელიც პირდაპირ გავლენას ახდენს მტვრის მოცილების ეფექტურობაზე. სპეციფიკური წინააღმდეგობა ძალიან დაბალია და მტვრის ნაწილაკებს უჭირთ მტვრის შემგროვებელ ელექტროდზე დარჩენა, რაც იწვევს მათ ჰაერის ნაკადში დაბრუნებას. თუ სპეციფიკური წინააღმდეგობა ძალიან მაღალია, მტვრის შემგროვებელ ელექტროდამდე მისული მტვრის ნაწილაკების მუხტის გამოთავისუფლება ადვილი არ იქნება და მტვრის ფენებს შორის ძაბვის გრადიენტი გამოიწვევს ადგილობრივ დაშლას და განმუხტვას. ეს პირობები გამოიწვევს მტვრის მოცილების ეფექტურობის შემცირებას. ელექტროსტატიკური დამლექვი შესაფერისია შედარებით მცირე კონცენტრაციის მტვრის მქონე გაზის დასამუშავებლად და მაღალი კონცენტრაციის მტვრის პრობლემებისთვის გასათვალისწინებელია სხვა მტვრის მოსაშორებელი მოწყობილობები.
1. კონდენსაცია: თუ კონდენსაცია გამოწვეულია გაზის ნაკადის თერმოდინამიკური თვისებების კონტროლით, ნაწილაკებს შეუძლიათ კონდენსაციის პროცესში მზარდი ბირთვების როლი შეასრულონ. ნაწილაკები, რომლებიც შემდეგ სითხით არის დაფარული, უფრო ადვილად იჭედებიან ზემოთ აღწერილი მნიშვნელოვანი დაჭერის მექანიზმით. კონდენსაცია, როგორც წესი, მიიღება ორთქლის კონდენსატის დაბალი წნევით მაღალ წნევაზე კონდენსაციით, გაჯერებულ ნაკადში ორთქლის შეყვანით ან/და ნაკადის პირდაპირი გაგრილებით.
2. დაბრკოლება: თუ მცირე ნაწილაკი სითხეში არსებულ დაბრკოლებას შემოუვლის, ნაწილაკის შედარებით დიდი ფიზიკური ზომის გამო, შესაძლოა, დაბრკოლებასთან კონტაქტში შევიდეს. ეს ასევე ხდება მტვრის ნაწილაკებისა და წვეთების ფარდობითი აქტივობის დროს.
3. ინერციული ზემოქმედება: თუ ნაწილაკები ევაკუირებულია მოძრავ გაზში, როდესაც მოძრავი გაზი დაბრკოლებას წააწყდება, ინერცია აიძულებს ნაწილაკებს გაარღვიონ დაბრკოლების გარშემო არსებული გაზის ნაკადი და ზოგიერთი ნაწილაკი დაბრკოლებას შეეჯახება. ასეთი მოვლენის ალბათობა დამოკიდებულია რამდენიმე ცვლადზე, კერძოდ, ნაწილაკების ინერციის სიდიდესა და დაბრკოლების ზომაზე (სველი ნალექების შემთხვევაში, დაბრკოლება წვეთია). მტვრის შემგროვებელში ინერციული ზემოქმედება წარმოიქმნება მტვრის ნაწილაკებსა და შედარებით დიდ წვეთებს შორის.
4. ელექტროსტატიკური დამუხტვა: როდესაც ნაწილაკებსა და წვეთებს შორის განსხვავებული ელექტროსტატიკური მუხტებია, უფრო ეფექტური იქნება მტვრის ნაწილაკებისა და წვეთების შერწყმა. ელექტროსტატიკური სკრაბერი იყენებს ამ მექანიზმს მტვრისა და წყლის წვეთების მიზიდვის გასაძლიერებლად და ამით მტვრის შეგროვების ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად.
5. დიფუზია: მნიშვნელოვანია დიფუზიით დაჭერა მცირე ნაწილაკების, რომელთა აეროდინამიკური ნაწილაკების ზომა 0.3 მკმ-ზე ნაკლებია (კუთრი წონა 1), რადგან მათი მცირე მასა ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ინერციული ზემოქმედება გამოიწვიოს და მათი მცირე ფიზიკური ზომა ადვილად ვერ დაიბლოკება. პროცესს, რომლის დროსაც მცირე ნაწილაკები მაღალი კონცენტრაციის არეებიდან დაბალი კონცენტრაციის არეებში გადადიან, დიფუზია ეწოდება. დიფუზია მნიშვნელოვანია ბრაუნის აქტივობის შედეგად, რაც პაწაწინა ნაწილაკების შემთხვევითი მოძრაობის შედეგია, როდესაც ისინი გარემომცველ გაზის მოლეკულებსა და სხვა ნაწილაკებს ეჯახებიან. როდესაც ეს ნაწილაკები წვეთში ხვდება, წვეთის მახლობლად მდებარე არეში ნაწილაკების კონცენტრაცია მცირდება და სხვა ნაწილაკები კვლავ მაღალი კონცენტრაციის არედან წვეთის მახლობლად დაბალი კონცენტრაციის არეში გადადიან.
ელექტროსტატიკური ნალექის ყოველდღიური მოვლა
1. მკაცრად აკონტროლეთ კვების წყაროს მოწყობილობის პირველადი ძაბვა, პირველადი დენი, მეორადი ძაბვა და მეორადი დენი. ჩაიწერეთ ყოველ 1 საათში ერთხელ.
2. მაღალი ძაბვის სილიკონის გასწორების ტემპერატურის აწევის მონიტორინგი, ზეთის ტემპერატურა არ უნდა აღემატებოდეს 80 ° C-ს, არ უნდა იყოს არანორმალური ხმაური და არ უნდა იყოს არანორმალური განმუხტვის ფენომენი მაღალი ძაბვის გამომავალ ქსელში.
3. თითოეული ინკუბატორი და ნაცრის ბუნკერის გამათბობელი ჩვეულებრივად მუშაობს.
4. მართვის კარადაზე არსებული მართვის მოწყობილობები ჩვეულებრივად მუშაობს.
5. ნაცრის გამონადენის სისტემის მუშაობა ყოველ საათში უნდა იქნას გაგებული.
6. ნაპერწკლის სიხშირე ხშირად შეამოწმეთ მითითებულ დიაპაზონში. თუ აღმოჩნდება, რომ მტვრის შემგროვებელი არ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს, დროულად უნდა დაარეგულიროთ, რათა ის კარგ მდგომარეობაში იყოს.
7. როდესაც მტვრის შემგროვებელი და დამხმარე მოწყობილობები ნორმალური მუშაობის დროს გაფუჭდება ან არასწორად მუშაობს, ოპერატორი დაუყოვნებლივ უნდა მივიდეს გაუმართაობის დასადასტურებლად, გამომწვევი მიზეზის გასაანალიზებლად და განგაშის შეტყობინების მიღების შემდეგ დაუკავშირდეს სამედიცინო დაწესებულებას მკურნალობისთვის.
8. თითოეულმა ცვლამ უნდა ჩაატაროს ელექტროსტატიკური დამლექვის აღჭურვილობის ყოვლისმომცველი შემოწმება და კარგად შეასრულოს გაწმენდის სამუშაოები პოსტის იურისდიქციის ფარგლებში, დეტალურად აღრიცხოს ცვლის მუშაობის დროს წარმოქმნილი არანორმალური მდგომარეობა და აღჭურვილობის დეფექტები და კარგად შეასრულოს ცვლის გადაცემა.
9. ძრავი, რედუქტორი, საკისარი და ყველა გარე მოძრავი ნაწილი უნდა შემოწმდეს ცვლაში ორჯერ, თითოეული შეზეთვის წერტილი რეგულარულად უნდა შემოწმდეს შეზეთვით, საჭიროების შემთხვევაში, უნდა გაიზარდოს საპოხი ზეთის ან ცხიმის რაოდენობა.
10. შეამოწმეთ, ხომ არ გაუფერულდა გასაშრობად გამოყენებული სილიკონი და დროულად უნდა შეცვალოთ იგი გაუფერულების შემთხვევაში.