တည်ငြိမ်ဘေးကင်းရေး- တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း PTFE တည်ငြိမ်မှုဆန့်ကျင်ရေး ကျစ်ဆံမြီးပိုက်ပေးသွင်းသူ Besteflon သည် အဘယ်ကြောင့် လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းကို ဦးစားပေးသနည်း။

Tမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော PTFE အရည်ဘေးကင်းရေးတွင် ပုံစံပြောင်းလဲမှု

မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော အရည်လွှဲပြောင်းစနစ်များဆီသို့ စက်မှုလုပ်ငန်းပြောင်းလဲမှုသည် ပျံ့လွင့်လွယ်သောပစ္စည်းများကို ကိုင်တွယ်ရန်အတွက် ဘေးကင်းရေးကန့်သတ်ချက်များကို ပြန်လည်သတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။ ရိုးရာ Polytetrafluoroethylene (PTFE) ပိုက်များသည် ထူးကဲသောဓာတုဗေဒခံနိုင်ရည်နှင့် အပူတည်ငြိမ်မှုကို ပေးစွမ်းသည်။ သို့သော်၊ သန့်စင်သော PTFE ၏ မွေးရာပါလျှပ်ကာဂုဏ်သတ္တိများသည် တိတ်ဆိတ်သောလည်ပတ်မှုအန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်သည်- static electricity။ ဤစိန်ခေါ်မှုသည် စက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်း ရိုးရှင်းသောလျှပ်ကာမှ ထိန်းချုပ်ထားသောလျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းသို့ ပုံစံပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကို တွန်းအားပေးခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း PTFE Anti-static Braid Hose ပေးသွင်းသူအနေဖြင့်၊ဘက်စဖလွန်(ဟွေကျိုး ဘက်စဖလွန် စက်မှုလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်)အဆင့်မြင့်ကာဗွန်အခြေခံပြုပြင်မွမ်းမံမှုကို ၎င်းတို့၏ မြင့်မားသောဖိအားအရည်ဖြေရှင်းချက်များထဲသို့ ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် ဤအရေးကြီးသောဘေးကင်းရေးကွာဟချက်ကို ဖြေရှင်းပေးပါသည်။ ဤနည်းပညာဆိုင်ရာဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သည် dielectric ပြိုကွဲမှုလျှော့ချရေးကို ဦးစားပေးသည်။ စုပုံနေသော static charges များအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်လွှတ်မှုလမ်းကြောင်းကို သေချာစေခြင်းသည် မီးလောင်လွယ်သောမီဒီယာများကို သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် လည်ပတ်နေသော ခေတ်မီစနစ်များအတွက် အခြေခံလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။

图片၁

PTFE စနစ်များတွင် static စုပုံခြင်း၏ ယန္တရား

အရည်လွှဲပြောင်းမှုတွင် electrostatic discharge (ESD) ဖြစ်နိုင်ခြေသည် စီးဆင်းနေသော medium နှင့် hose အတွင်းအလွှာကြားရှိ ပွတ်တိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ PTFE သည် သဘာဝအတိုင်း insulator မြင့်မားသည်။ E85၊ methanol သို့မဟုတ် အမျိုးမျိုးသော solvents များကဲ့သို့သော non-polar အရည်များသည် hose မှတစ်ဆင့် မြင့်မားသောအလျင်ဖြင့် ရွေ့လျားသောအခါ၊ မျက်နှာပြင်မှ electron များ ကွာကျသွားသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် ဗို့အားထောင်ပေါင်းများစွာအထိ ရောက်ရှိနိုင်သော potential difference ကို ဖန်တီးပေးသည်။ conductive path မရှိပါက၊ ဤစွမ်းအင်သည် discharge အတွက် အားအနည်းဆုံးနေရာကို ရှာတွေ့သည်အထိ စုပုံလာသည်။

ဤအခြေအနေများတွင် အဓိကပျက်ကွက်မှုပုံစံသည် မြင်သာသော မီးပွားတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ။ ယင်းအစား၊ စုပုံနေသောအားသွင်းမှုသည် PTFE ပစ္စည်းကိုယ်တိုင်၏ dielectric ပြိုကွဲမှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည် မကြာခဏဆိုသလို "pinhole leaks" ကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး static arc သည် အပြင်ဘက်သံမဏိကြိုးခွေသို့ရောက်ရှိရန် အတွင်းပိုင်းကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိုးဖောက်သည်။ ဤအဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့်သာမြင်နိုင်သော အပေါက်များသည် တပ်ဆင်မှုတစ်ခုလုံး၏ တည်တံ့မှုကို ထိခိုက်စေပြီး ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုများအတွင်း ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ခက်ခဲသော အန္တရာယ်ရှိသော ယိုစိမ့်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ SAE နှင့် ATEX ကဲ့သို့သော စက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းများသည် ယခုအခါ လေကြောင်း၊ စစ်ဘက်နှင့် အီသနောလောင်စာအသုံးချမှုများတွင် အသုံးပြုသော ပိုက်များအတွက် static-dissipative စွမ်းရည်များကို ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။

ပစ္စည်းအင်ဂျင်နီယာ- Black Core Solution

PTFE ပိုက်များတွင် ယုံကြည်စိတ်ချရသော လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းသည် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း တိကျသောပစ္စည်းပြုပြင်မွမ်းမံမှုလိုအပ်သည်။ဘက်စဖလွန်၁၀၀% အပျိုစင် PTFE ကို မြင့်မားသောသန့်စင်မှုရှိသော ကာဗွန်အနက်ရောင်နှင့် ရောစပ်ထားသော အထူးပြုလုပ်ထားသော extrusion နည်းလမ်းကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် အမြဲတမ်းလျှပ်ကူးနိုင်သော အတွင်းပိုင်းအလွှာကို ဖန်တီးပေးပြီး ၎င်းကို "အနက်ရောင်အူတိုင်" ဟု မကြာခဏရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည်။ အရည်ကို ယိုယွင်းပျက်စီးစေနိုင်သော သို့မဟုတ် ညစ်ညမ်းစေနိုင်သော မျက်နှာပြင်အပေါ်ယံလွှာများနှင့်မတူဘဲ၊ ကာဗွန်အမှုန်များ၏ ပေါင်းစပ်ထားသောကွန်ရက်သည် ပိုက်၏သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံး တသမတ်တည်းရှိသော လျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို သေချာစေသည်။

လျှပ်ကူးပစ္စည်းအလွှာသည် စဉ်ဆက်မပြတ် အီလက်ထရွန်းနစ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ပြီး တည်ငြိမ်သောအားသွင်းမှုများကို သတ္တုအဆုံးဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆီသို့ ဘေးကင်းစွာရွေ့လျားစေသည်။ ပိုက်တပ်ဆင်မှုကို 304 သို့မဟုတ် 316L သံမဏိကျစ်ဆံမြီးနှင့် သင့်လျော်စွာ ချိတ်ဆက်သောအခါ၊ အားသွင်းသည် စက် သို့မဟုတ် ယာဉ်၏ မြေပြင်အမှတ်သို့ ရွေ့လျားသွားသည်။ လောင်စာထိုးသွင်းခြင်း သို့မဟုတ် အငွေ့ပြန်လည်ရယူခြင်းကဲ့သို့သော မတူညီသောစီးဆင်းမှုဒိုင်းနမစ်များကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်၊ ဤလျှပ်ကူးပစ္စည်းဖြေရှင်းချက်များကို ချောမွေ့သောအပေါက်နှင့် ရှုပ်ထွေးသောဖွဲ့စည်းပုံနှစ်မျိုးလုံးတွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။

လျှပ်ကူးပစ္စည်းဆန့်ကျင်ရေးပိုက်များအတွက် မဟာဗျူဟာရွေးချယ်မှုစံနှုန်းများ

အင်ဂျင်နီယာများသည် သတ်မှတ်ထားသော လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ကိန်းရှင်များအပေါ် အခြေခံ၍ စံ PTFE ပိုက်များထက် anti-static ဗားရှင်းများကို မည်သည့်အချိန်တွင် ဦးစားပေးရမည်ကို ဆုံးဖြတ်ရမည်။ မီဒီယာ၏ သဘောသဘာဝသည် ပထမဆုံး စံနှုန်းဖြစ်သည်။ ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်နှင့် ခြောက်သွေ့သော ပျော်ရည်များကဲ့သို့သော လျှပ်စစ်စီးကူးမှုနည်းသော non-polar အရည်များသည် static ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ခြေ အများဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ အမှုန်အမွှားများ သို့မဟုတ် အစက်အပြောက်များ သယ်ဆောင်သည့် ဓာတ်ငွေ့များကဲ့သို့သော နှစ်ဆင့်စီးဆင်းမှုများပါဝင်သည့် စနစ်များသည် အားသွင်းစုဆောင်းမှုနှုန်းကို သိသိသာသာ မြင့်တက်စေသည်။

လည်ပတ်မှုအခြေအနေများသည်လည်း လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း လိုအပ်မှုကို ညွှန်ပြသည်။ တစ်စက္ကန့်လျှင် ၁ မီတာထက်ကျော်လွန်သော စီးဆင်းမှုအလျင်များ သို့မဟုတ် မကြာခဏစတင်-ရပ်တန့်သည့် လှိုင်းတွန့်များဖြင့် လက္ခဏာရပ်သော စနစ်များသည် ပွတ်တိုက်မှုအဆင့်မြင့်မားမှုကို ဖန်တီးပေးသည်။ စိုထိုင်းဆနည်းသောပတ်ဝန်းကျင်သည် မျက်နှာပြင်အားသွင်းမှုများကို ပျံ့နှံ့စေရန် မကူညီနိုင်သောကြောင့် static အန္တရာယ်များကို ပိုမိုဆိုးရွားစေသည်။ ဒေသဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများက ၎င်းကို တင်းကြပ်စွာမပြဋ္ဌာန်းထားသည့်တိုင် မူရင်းပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများစွာ (OEM) သည် လျှပ်ကူးပိုက်များကို "ချို့ယွင်းမှုကင်းသော" ဗျူဟာအဖြစ် အသုံးပြုကြသည်။ ဤထပ်ဆင့်မှုသည် မမြင်နိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာဖိအားများအောက်တွင် စနစ်ကို ကာကွယ်ထားကြောင်း သေချာစေသည်။

အတည်ပြုခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်း သမာဓိရှိမှု

နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များမှ တကယ့် လုပ်ငန်းခွင်ဘေးကင်းရေးသို့ ကူးပြောင်းရန်အတွက် closed-loop validation လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု လိုအပ်သည်။ အရည်အသွေးမြင့် လျှပ်ကူးပိုက်များသည် လျှပ်စစ်ခုခံမှုသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 10^6 ohms အောက် ဘေးကင်းသော ကန့်သတ်ချက်များအတွင်း ရှိနေကြောင်း အတည်ပြုရန်အတွက် တင်းကျပ်သော end-to-end resistance စမ်းသပ်မှုကို ခံယူကြသည်။ ဤစမ်းသပ်မှုများသည် ပိုက်သည် ၎င်း၏ dissipative function ကို တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ အနှောင့်အယှက်မရှိဘဲ လုပ်ဆောင်ကြောင်း သေချာစေသည်။

သို့သော်၊ ပိုက်ကိုယ်တိုင်က ဘေးကင်းသောစနစ်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ လျှပ်ကူးပစ္စည်းအတွင်းပိုင်း၏ ထိရောက်မှုသည် မြေစိုက်ခြင်း၏ တည်တံ့မှုပေါ်တွင် အပြည့်အဝမူတည်သည်။ တပ်ဆင်မှုသည် အတွင်းပိုင်းကာဗွန်ကြွယ်ဝသောအလွှာနှင့် လုံခြုံသောချိတ်ဆက်မှုကို ထိန်းသိမ်းပေးသည့် လိုက်ဖက်သော သတ္တုဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုရမည်။ တပ်ဆင်သည့်နေရာတွင် မြေစိုက်လမ်းကြောင်း ပြတ်တောက်သွားပါက၊ အတွင်းပိုင်း၏ လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းရှိနေသော်လည်း static charge သည် ပိတ်မိနေမည်ဖြစ်သည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တပ်ဆင်မှုသည် အလားအလာရှိသော ကွာခြားချက်များကို ကာကွယ်ရန် အရည်ပတ်လမ်းတစ်ခုလုံးကို ဘုံမြေစိုက်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားကြောင်း အမြဲတမ်းစစ်ဆေးရမည်။

图片 ၂

စက်မှုလုပ်ငန်းစွမ်းရည်နှင့် အရည်အသွေးရင်းမြစ်ရှာဖွေခြင်း

၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ချိန်မှစ၍ Besteflon သည် အဆင့်မြင့် PTFE ဖြေရှင်းချက်များ၏ သုတေသန၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ထုတ်လုပ်ရေးတို့တွင် အထူးပြုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် Chemours (ယခင် DuPont) နှင့် Daikin ကဲ့သို့သော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးပေးသူများထံမှ resin များကို ရယူခြင်း၊ ကုန်ကြမ်းအရည်အသွေးကို တင်းကျပ်စွာ အာရုံစိုက်ထားသည်။ ပစ္စည်းခြေရာခံနိုင်မှုအပေါ် ဤကတိကဝတ်သည် anti-static ထုတ်ကုန်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။

ဤပိုက်များထုတ်လုပ်မှုတွင် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ မလှုပ်မယှက်မှုနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်ပျံ့နှံ့မှုကို ဟန်ချက်ညီစေရန် ရှုပ်ထွေးသောအင်ဂျင်နီယာပညာ ပါဝင်သည်။ ကုန်ကြမ်းမှ နောက်ဆုံးတပ်ဆင်ခြင်းအထိ ပြည့်စုံသောစာရွက်စာတမ်းများနှင့် ခြေရာခံနိုင်စွမ်းကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် ထုတ်လုပ်သူသည် အမေရိကန်၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့် ဩစတြေးလျအပါအဝင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဈေးကွက်များ၏ လိုက်နာမှုလိုအပ်ချက်များကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ ဤလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဆန့်ကျင်စနစ်များသည် ပစ္စည်းသိပ္ပံနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းဘေးကင်းရေးတို့၏ အရေးကြီးသော ဆုံချက်တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုပြီး မြန်နှုန်းမြင့်အရည်လွှဲပြောင်းမှုသည် ထိရောက်ပြီး လုံခြုံနေစေရန် သေချာစေသည်။

နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် စိတ်ကြိုက်အရည်ဖြေရှင်းချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ-https://www.besteflon.com/


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၄ ရက်

သင့်မက်ဆေ့ချ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ-

သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။