စိုစွတ်မှုကြောင့် လေဘယ်လ်ကပ်မှု မအောင်မြင်မှုဖြစ်ပေါ်ရခြင်း၏ သိပ္ပံနည်းအကြောင်း
မျက်နှာပုံပေါ်တွင် စိုစွတ်မှုသည် မည်သို့ဖွဲ့စည်းပါသနည်း အအေးချိန်းထားသော ဂလပ်စ်ခွက်များ
အေးမှုန်းထားသော ဂလပ်စ်ခဲတုံးများသည် ဖြည့်သွင်းခြင်းလိုင်းမှ ပူပိုမိုပြီး စိုစွတ်သော ပတ်ဝန်းကျင်လေထုထဲသို့ ထွက်ပေါ်လာသည့်အခါ ၎င်းတို့၏ မျက်နှာပုံများ၏ အပူချိန်သည် အများအားဖြင့် ရေစီးမှုအများဆုံးဖြစ်သည့် အပူချိန်အောက်သို့ ကျဆင်းသောကြောင့် ချက်ချင်းအရေးပေါ် ရေစီးမှုဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဤသည်မှာ စိုထုံးသော အပူချိန်နှင့် စိုထုံးမှုကို လေ့လာသည့် သိပ္ပံနည်းပညာ (psychrometrics) ဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသည့် သဘောတရားဖြစ်ပြီး အပူချိန်ကွာခြားမှု ပိုများလေ၊ စိုထုံးမှုနှုန်း ပိုများလေ ရေအလွှာသည် ပိုမြန်စွာနှင့် ပိုထူထောင်လေ ဖြစ်သည်။ လိုင်းအမြန်နှုန်းသည် ရေစီးမှုကို မတားဆီးနိုင်ပါ— ၎င်းသည် ခဲတုံးကို ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများသို့ မည်မျှမြန်မြန် ထုတ်ဖော်ပေးမည်ကိုသာ ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ ခဲတုံးဖြည့်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် ဤအချက်သည် ရေစီးမှုထိန်းချုပ်ရေး၊ အေးမှုန်းထားသော ခဲတုံးများပေါ်တွင် လေဘယ်များ ကပ်နိုင်ရေးနှင့် ခြ drying နည်းပညာများကို အေးမှုန်းစက်မှ ထွက်ပေါ်လာသည့်အခါမှစ၍ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင့် အရေးကြီးပါသည်။ မကုစီးပေးပါက ရေစီးမှုသည် ဂလပ်စ်ပေါ်သို့ ကပ်နိုင်ရေးအတွက် အက်ဒီဟီစိုင်းစ် (adhesive) နှင့် ထိတွေ့မှုကို ပိတ်ဆို့သည့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဟန်းအတားဖြစ်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် လေဘယ်များကို ကပ်မှီမှီ ရေစီးမှုကို ဖယ်ရှားခြင်းသည် ရွေးချယ်စရာများထဲမှ တစ်ခုမျှသာမက အခြေခံအားဖြင့် လိုအပ်သည့် အရေးကြီးသော အဆင့်ဖြစ်ပါသည်။

အဘယ်ကြောင့် စိုထုံးမှုသည် ဖိအားအသုံးပြုသော ကပ်စောင်းမှုနှင့် အေးမှုန်းထားသော ကပ်စောင်းမှုကို ထိခိုက်စေသနည်း
ပါးပါးတဲ့ ရေအလွှာက ဖိအားကို အာရုံခံတဲ့ ချိတ်ဆက်မှု ယန္တရားနဲ့ အအေးကပ်ကပ်တဲ့ ယန္တရားကို နှစ်ခုစလုံးကို ဖျက်ဆီးပါတယ်။ ဖိအားကို ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ ကော်တွေဟာ van der Waals အားတွေနဲ့ ခြောက်သွေ့ပြီး စွမ်းအင်မြင့် ဖန်မျက်နှာပြင်နဲ့ တိုက်ရိုက် ထိတွေ့ဖို့ လိုအပ်တဲ့ စက်ပိုင်း ပူးပေါင်းပိတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို အားကိုးပါတယ်။ အငွေ့ခဲမှုကြောင့် မျက်နှာပြင် စွမ်းအင် ကျဆင်းသွားပြီး စပ်ကပ်ပစ္စည်းဟာ စိုထိုင်းသွားမယ့်အစား ပုလဲတွေအဖြစ် ကျဆင်းသွားပြီး အစပိုင်းမှာ စပ်ကပ်မှု နည်းပါးလာပြီး နောက်ဆုံးမှာ တံဆိပ်ကို ဆွဲယူသွားပါတယ်။ အေးခဲတဲ့ ကော်ကပ်ပစ္စည်းများ ပုံမှန်အားဖြင့် ရေအခြေခံ မျက်နှာပြင်ကို ညှစ်ခြင်း၊ နှောင့်နှေးစွာ ချိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် တည်ဆဲစိုထိုင်းမှုအထက်တွင် လိမ်းတဲ့အခါ နောက်ဆုံးဆက်စပ်မှုအား လျော့နည်းစေခြင်း။ စက္ကူအမှတ်တံဆိပ်တွေဟာ ပြဿနာကို ပိုဆိုးစေတယ်၊ ၎င်းတို့ဟာ အငွေ့ဓာတ်ကို စုပ်ယူတယ်၊ ချောင်းဆိုးတယ်၊ အရွယ်အစား တည်ငြိမ်မှုကို ဆုံးရှုံးတယ်၊ ဒါက ကွေးကောက်ခြင်း (သို့) ရောင်ရမ်းခြင်းဆီ ဦးတည်တယ်။ မိုက်ခရွန်အောက် စိုထိုင်းလွှာများတောင် အမြန်လမ်းကြောင်းများတွင် အချိုးအစားကျရှုံးမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီး ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ စွန့်ပစ်ခြင်းနှင့် အရည်အသွေးအန္တရာယ်များစေသည်။ ထို့ကြောင့် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ label မိတ်ကပ်ခြောက်ခြင်းသည် throughput နှင့် label integrity ကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
အခြောက်ခံစနစ်ကို ထိန်းချုပ်ရန် စမ်းသပ်ထားသော အခြောက်ခံနည်းပညာ ဖြေရှင်းနည်းများ
ပူသောလေအောက်ခေါင်းပေါင်းနှင့် IR အရင်ခြောက်သောစနစ် – ထုတ်လုပ်မှုနှုန်း၊ စွမ်းအင်သုံးစွီးမှုနှင့် ကပ်နိုင်မှုရလဒ်များ
ရေစိုနေမှုကို ထိရောက်စွာထိန်းညှိခြင်းသည် လေဘယ်ကပ်နိုင်မှုအောင်မြင်မှုကို တိုက်ရိုက်သတ်မှတ်ပေးပါသည်။ ရေစိုနေမှုကို ဖယ်ရှားရန် အသုံးများသော နှစ်မျေားသော အပူစွမ်းအင်အခြေပြုနည်းလမ်းများဖြစ်သည့် ပူသောလေအောက်ခေါင်းပေါင်းများနှင့် အိုင်အာ (IR) အရင်ခြောက်သောစနစ်များသည် အခြေခံအားဖြင့် ကွဲပါးသော ရူပဗေဒနည်းလမ်းများဖြင့် အလုပ်လုပ်ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထုတ်လုပ်မှုနှုန်း၊ စွမ်းအင်သုံးစွီးမှုနှင့် ကပ်နိုင်မှုအားကောင်းမှုတို့တွင် ကွဲပါးမှုများကို ဖန်တီးပေးပါသည်။
| နည်းပညာ | Mechanism | ထုတ်လုပ်မှုနှုန်းစွမ်းရည် | စွမ်းအင်ထိရောက်မှု | လေဘယ်နှင့် ကိုက်ညီမှု | ကပ်လိုက်မှုရလဒ် |
|---|---|---|---|---|---|
| ပူသောလေအောက်ခေါင်းပေါင်း | ပူလေဖြင့် မျက်နှာပုံပေါ်ရှိ ရေစိုနေသောအလွှာကို အငွေ့ပေါ်စေခြင်း | အလျောက်အလေးသော အဆင့်ဖြစ်ပြီး မှုန်းနှုန်း ၄၀၀ ခု/မိနစ်အထိ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ | နိမ့်သည်။ လေအားလုံးကို အပူပေးရန်နှင့် လေမှုန်းလမ်းကြောင်းများ တပ်ဆင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ | စက္ကူနှင့် ပလပ်စတစ်လေဘယ်များနှင့် ကောင်းစွာကိုက်ညီပါသည်။ | အချိန်လေးလေးပေးပါက အမျှတူဖြစ်ပါသည်။ မြန်နှုန်းမြင့်သော ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများတွင် နောက်ကျနိုင်ပါသည်။ |
| အိုင်အာရေး ကြိုတင်ခြ drying | အလင်းပေါ်မှ အပူလွှင့်ခြင်းဖြင့် ဘူတ်လ်၏ မျက်နှာပုံသီးခြင်းကို တိုက်ရိုက်ပေးစွမ်းပေးပြီး မျက်နှာပုံအပေါ်ယံအလွှာ၏ အပူခါးမှုကို မြင့်တက်စေသည် | မြင့်မားသည်။ မိနစ်လျှင် ဘူတ်လ် ၆၀၀ ကျော်အထိ အမြန်နှုန်းဖြင့် စမ်းသပ်မှုများဖြင့် အတည်ပြုထားသည် | ပိုမိုမြင့်မားသည်။ စွမ်းအင်များကို လေဘယ်လ်ဧရိယာတွင် အထူးသဖော်ပေးပြီး အကြွင်းအကျန်နည်းနည်းသာ ဖြစ်စေသည် | အပူအားဖြင့် ထိခိုက်လွယ်သော မျက်နှာပုံအများအားဖြင့် အသုံးပြုရန် အသေးစိတ်ညှိနေရန် လိုအပ်သည် | အရောင်းအဝယ်သုတေသနဌာန (၂၀၂၁) ၏ အစီရင်ခံစာအရ ရေစိုမှုကို အလွန်မြန်မြန်ဖျောက်ခြင်းဖြင့် မကုန်သော ဘူတ်လ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အက်ဒီရှင်းအား ၁၅% အထိ တိုးတက်စေနိုင်သည် |
အိုင်အာရေး စနစ်များသည် ဘူတ်လ်တစ်လုံးစီအတွက် စွမ်းအင်အသုံးချမှုကို ပိုမိုကောင်းမောင်းစေသည်။ သို့သော် မျက်နှာပုံအပေါ်ယံကို အလွန်မြန်မြန်အပူပေးခြင်းကြောင့် ပါးလွှဲသော ပလပ်စတစ်ပါးများ ပုံပေါ်မှုမှု သို့မဟုတ် ကြိုတင်ကြောင်းကြောင်းဖြစ်စေနိုင်သည်။ အပူလေပေးသော လမ်းကြောင်းများသည် ပိုမိုနူးညံ့ပြီး အပူပေးမှုကို ပိုမိုတည်ငြိမ်စေသည်။ ထို့အပ besides ပြောင်းလဲမှုကို ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ သို့သော် အချိန်ပိုကြာစေသည်။ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုသည် လိုင်းအမြန်နှုန်း၊ ဘူတ်လ်၏ အပူစွမ်းအင်အမောက်အမောက်နှင့် လေဘယ်လ်အများအားဖြင့် သည်းခံနိုင်မှုအပေါ်တွင် မှီခိုသည်။ ပေါလီအက်စတာ လေဘယ်လ်များကို အသုံးပြုသော အမြန်နှုန်းမြင့်သော လိုင်းများအတွက် အိုင်အာရေး ကြိုတင်ခြ drying သည် မျက်နှာပုံအပေါ်ယံအပူခါးမှုကို တိကျစွာထိန်းသော်လေဘယ်လ်၏ ကပ်စောင်းအားကို တိုးတက်စေနိုင်သည်
အပူမဟုတ်သော ဆန်းသစ်မှုများ - ဖိအားမြင့်လေသော ဗားတေးစ်နှင့် ပေါက်ကွဲသော UV အလင်းရောင်များဖြင့် အပူအားဖြင့် ထိခိုက်လွယ်သော လေဘယ်လ်များအတွက်
အပူကို အလွန်အမင့် အသုံးမဝင်သော စီးရီးများ (labels) သို့မဟုတ် အခြေခံများ (substrates) — ဥပမါ ကရပ်ဖ်ဘီယာစက္ကူစီးရီးများ (craft beer paper labels) သို့မဟုတ် အလွန်ပါးလွှဲသော BOPP မျက်နှာပြင်များ (ultra-thin BOPP facestocks) — အတွက် အပူမသုံးသည့် ဖြေရှင်းနည်းများသည် အပူကြောင့် ဖောက်ပြောင်းမှု (thermal distortion) ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အန္တရာယ်ကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ရေစိုသော အစိုဓာတ် (condensate) များကို ထိရောက်စွာ ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါသည်။ အပိုင်းအစီးများ (compressed air vortex nozzles) များသည် အလွန်မြန်နှုန်းရှိသော လေအမျှင် (air curtain) တစ်ခုကို ဖန်တီးပေးပြီး အလွန်သေးငယ်သော ရေစက်များ (micro-droplets) များကို အပူမလွှဲဘဲ မျက်နှာပြင်များ (glass surface) မှ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားဖြင့် ဖယ်ရှားပေးပါသည်။
ပေါက်ကွဲသော UV နည်းပညာသည် အပူမထွက်သော အစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်။ UV အလင်းရောင်ကို တိုတောင်းပြီး အင်အားမြင့်မှုဖြင့် မိုမိုချိန်တွင် မျက်နှာပုံပေါ်တွင် အလင်းအပူဖြစ်စေသော အင်အားဖြင့် ရေစိုနေမှုကို မိုမိုချိန်အတွင်း အဝေးမှ ပေါက်ကွဲစေပါသည်။ ထိုသို့ဖြင့် ဂွက်စီးလက်စ်ကို အပူမိုးမှုမရှိဘဲ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အရက်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် အေးမော့နေသော အဖြူရောင် ဝိုင်များအတွက် ပေါက်ကွဲသော UV နည်းပညာဖြင့် လေဘယ်ကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းကို အသုံးပြုခဲ့ပြီး လေဘယ်များ လှုပ်ရှားမှုမှု ဖြစ်ပွားမှုကို လုပ်ငန်းစတင်ပြီး ပထမသုံးလအတွင်း ၃၀ ရှိသည့် လေဘယ်များ လှုပ်ရှားမှုမှု ဖြစ်ပွားမှုကို လျော့နည်းစေခဲ့ပါသည် [အတွင်းရှိ အတည်ပြုခြင်း၊ ၂၀၂၃]။ အထက်ဖော်ပြပါ နည်းလမ်းနှစ်များသည် လေဘယ်ကို တပ်ဆင်သည့် အစိတ်အပိုင်း၏ အထက်တွင် အလွယ်တက် ပေါင်းစပ်နိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုရန် နေရာအနည်းငယ်သာ လိုအပ်ပါသည်။ အမှုန်များ စုပုံမှုကို ရှောင်ရှားရန် စုစုပေါင်း ဟန်ချက်ညီမှုကို ထိန်းသိမ်းထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရေစိုမှုဖြစ်ပွားလေ့ရှိသော ထုတ်ကုန်များအတွက် အသုံးပြုနိုင်သည့် အချိန်ကာလကို တိုးချဲ့ပေးပါသည်။ အထိန်းအက်စ် (pressure-sensitive adhesive) ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မထိခိုက်စေဘဲ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
မြန်နှုန်းမြင့် လေဘယ်တပ်ဆင်ရေး လိုင်းများတွင် ရေစိုမှုထိန်းချုပ်မှုကို အကောင်းဆုံးဖော်ထုတ်ခြင်း
ခုတ်ခုတ်သော ခွက်များ၏ အအေးခံမှု ပုံစံနှင့် လိုင်းမှုန်းနှုန်းနှင့် ခြောက်သော စက်၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို တစ်ပါတည်း လုပ်ဆောင်ခြင်း
ထိရေးရှိသော စိုထိုင်းနေမှုထိန်းချုပ်မှုသည် အချိန်နှင့်တစ်ပါတည်း အလုပ်လုပ်သော အခြောက်ခြောက်စက်၏ အထွက်၊ ဘူတ်လ်၏ မျက်နှာပုံအပူချိန်နှင့် လိုင်းအမြန်နှုန်းတို့ကို တိကျစွာ ညှိပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ အခြောက်ခြောက်မှု မလ sufficiently ဖြစ်ပါက ကပ်နေသော အစိုဓာတ်များသည် ကပ်စောက်မှုကို အားနည်းစေပါသည်။ အခြောက်ခြောက်မှု အလွန်အကျွေးပေးပါက လေဘယ်များပေါ်တွင် အပူဖိအားများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည် (သို့) ကပ်စောက်ပစ္စည်းများ အလေးနက်စောစော အသုံးပြုမှုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ခေတ်မီ အမြန်နှုန်းမြင့်သော ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများသည် ကন်ဗေယာ အီန်ကောဒါများနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော ဆာဗို-မောင်းန်များဖြင့် အခြောက်ခြောက်မှုကို လိုင်းအမြန်နှုန်းပေါ်တွင် အလိုအလျောက် ညှိပေးခြင်းဖြင့် ဤပြဿနာကို ဖြေရှင်းပါသည်။ အောင်မှုသည် ဘူတ်လ်၏ အေးမှုပုံစံကို စုံစမ်းခြင်းဖြင့် စတာတ်ပါသည်။ ဖြည့်သွင်းပြီးနောက် ဘူတ်လ်၏ မျက်နှာပုံအပူချိန်သည် လေဘယ်ကပ်ခြင်းမှီ အစိုဓာတ်ကို ဖယ်ရှားရန် ရနိုင်သော အချိန်ကာလကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်။ အမြင်စောင်းများသည် အချိန်နှင့်တစ်ပါတည်း အလုပ်လုပ်သော ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ စိုထိုင်းနေမှုကို အချိန်နှင့်တစ်ပါတည်း စောင်းမှုဖြင့် ဖမ်းမိပြီး ထုတ်လုပ်မှုနှုန်းအားလုံးတွင် မျက်နှာပုံကို အမြဲတမ်း ခြောက်သောအခြေအနေဖြင့် ထိန်းသိမ်းရန် အခြောက်ခြောက်စက်၏ စီမံခန့်ခွဲမှုကို အလုပ်လုပ်နေစဉ်တွင် ညှိပေးပါသည်။ ဤညှိမှုသည် လိုင်းအမြန်နှုန်းကို အခြောက်ခြောက်စက်၏ စွမ်းရည်နှင့် ကိုက်ညီစေရန် လိုင်းအမြန်နှုန်းကို လျော့ချရန် လိုအပ်သော ရှေးရိုးစွဲ အတားအဆီးကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထုတ်လုပ်မှုနှုန်းနှင့် ကပ်စောက်မှု စိတ်ချရမှုတို့ကို အများဆုံး မြှင့်တင်ပေးပါသည်။
ခြောက်သွေ့မှုနှင့် စတေတစ်ခ်အားကို ညီမျှစေခြင်း - အလွန်ခြောက်သွေ့မှု၏ အန္တရာယ်များကို ရှောင်ရှားခြင်း
အလွန်ခြောက်သွေ့မှုသည် စတေတစ်ခ်အား စုစည်းမှုကို ပ glass များပေါ်တွင် အသစ်တစ်မျှားသော စိန်ခေါ်မှုအဖြစ် မိတ်ဆက်ပေးပါသည်။ ဗိုးအနည်းငယ်သာဖြစ်သည့် ၅၀၀၀ ဗိုး (သို့) ထိုထက်နည်းသည့် စတေတစ်ခ်အားများသည် လေဘယ်များကို ကပ်လုပ်နေစဉ်အတွင်း လေဘယ်များကို လှုပ်ခြင်း၊ မှုန်းခြင်း (သို့) လေထဲရှိ ဖုန်များကို ဆွဲဆောင်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ ရည်မှန်းချက်မှာ လုံးဝခြောက်သွေ့မှုများကို ရရှိရန်မဟုတ်ဘဲ ကပ်လုပ်ရန် အသင့်ဖြစ်နေသည့် ခြောက်သွေ့မှု - မျက်နှာပုံပေါ်ရှိ အစိုဓာတ်ကို လုံလေးစွာ ဖယ်ရှားပေးခြင်းဖြင့် မျက်နှာပုံကို အလွန်အမင်း ခြောက်သွေ့စေခြင်းမှ ကာကွယ်ပြီး ကပ်စေ့မှုကို အာမခံရန်။ အခြောက်ခြောက်စက်၏ အောက်ခြေတွင် အိုင်ယွန်ဖြစ်စေသော လေပေါက်များ (ionizing blowers) သို့မဟုတ် စတေတစ်ကာ ဘာများ (anti-static bars) ကို ချက်ချင်း တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့် လျှပ်စီးအားကို ထိရောက်စွာ ပျက်ပေါက်နိုင်သည်။ လေဘယ်လ်ကို ကပ်စေ့သည့် ဧရိယာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ စိုထိုင်းဆကို ၃၅–၄၅% အထိ ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့် သဘောတော်မှုအရ စတေတစ်ကာ ပျောက်ကွယ်မှုကို ပိုမိုကောင်းမောင်းစေသည်။ ပူနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လေကို အစီအစဥ်ဖြင့် အစားထိုးပေးသည့် ပေါက်ကွဲသော အခြောက်ခြောက်စနစ်များ (pulsed drying systems) သည်လည်း စုစုပေါင်းအားဖြင့် အစိုဓာတ်ကို ဖယ်ရှားခြင်းကို ကန့်သတ်ခြင်းဖြင့် စတေတစ်ကာ စုစည်းမှုကို လျော့နည်းစေသည်။ အချို့သော စက်ရုံများတွင် စိုထိုင်းဆကို ထိန်းသိမ်းထားသည့် အကာအရံများကို အသုံးပြုကြသည်။ စတေတစ်ကာကို ဖျက်ပေးရန် လုံလေးစွာ စိုထိုင်းဆကို ထိန်းသိမ်းပေးပြီး လိုအပ်သော မျက်နှာပုံခြောက်သွေ့မှုကို ရရှိစေသည်။ ဤကောင်းမွန်စွာ ညှိထားသည့် ဟန်ချက်ညှိမှုသည် စတေတစ်ကာဖြစ်စေသည့် အမှားအမှင်များကြောင့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများ အား မှောင်မှောင်ခြင်းမရှိဘဲ လေဘယ်လ်ကို စိတ်ချစွာ ကပ်စေ့နိုင်စေသည်။
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
အအေးချို့ထားသည့် ဂလပ်စ်ပုလင်းများပေါ်တွင် မျက်နှာပုံ စိုစေသည့် အကြောင်းရင်းများမှာ အဘာသည်?
အအေးချို့ထားသည့် ပုလင်းများကို ပိုမိုနွေးပြီး စိုထိုင်းသည့် လေထုထဲသို့ ထုတ်လုပ်ပေးသည့်အခါ ပုလင်းများ၏ အပူခါးသည် အိုင်ရှူးပုံ (dew point) အောက်သို့ ကျသွားပြီး မျက်နှာပုံပေါ်တွင် ရေအလွှာတစ်ခု ချက်ချင်း ဖွဲ့စည်းလာသည်။
မှုန်ရေစက်များသည် လေဘယ်အက်ဒီရှင်းကို မည်သို့ထိခိုက်စေပါသနည်း။
မှုန်ရေစက်များသည် ကပ်စ်ကို မှန်မျက်နှာပုံနှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုမဖြစ်စေသည့် စိုစွတ်မှုအလွှာကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကပ်စ်၏ ကပ်စ်ချိတ်ဆက်မှုသည် အားနည်းပါသည်။ ထို့အတွက် လေဘယ်များ ပိုမိုမက်စ်ဖြစ်လာပါသည်။
အပူလေပေါ်မှုန်ရေစက်ဖယ်ရှားရေးစနစ်များ (IR pre-dry systems) နှင့် အပူလေပေါ်မှုန်ရေစက်ဖယ်ရှားရေးပိုက်လုံးများ (hot air tunnels) တွင် အကျေးဇူးများများမည်သည်။
အပူလေပေါ်မှုန်ရေစက်ဖယ်ရှားရေးစနစ်များ (IR pre-dry systems) သည် ပိုမိုမြန်ဆန်သော စီးဆင်းမှုနှုန်း၊ စွမ်းအင်ချွေတာမှုနှင့် မှုန်ရေစက်များကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ဖယ်ရှားနိုင်သည်။ သို့သော် အပူခံနိုင်ရည်နည်းသော လေဘယ်များကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် အတွက် စနစ်ကို ညှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ အပူလေပေါ်မှုန်ရေစက်ဖယ်ရှားရေးပိုက်လုံးများ (hot air tunnels) သည် ပိုမိုနူးညံ့သော နည်းလမ်းဖြစ်သော်လည်း ပိုမိုရှည်လျားသော အချိန်ကုန်ကုန်သုံးမှုနှင့် အပူလေပေါ်မှုန်ရေစက်ဖယ်ရှားရေးအတွက် ပိုမိုများပြားသော လေပုံမှန်အပူချိန်များကို လိုအပ်ပါသည်။
အပူမှုန်ရေစက်ဖယ်ရှားရေးနည်းလမ်းများကို အပူခံနိုင်ရည်နည်းသော လေဘယ်များအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသနည်း။
ဟုတ်ကဲ့၊ အပူမှုန်ရေစက်ဖယ်ရှားရေးနည်းလမ်းများဖြစ်သော ဖိအားမြင့်လေပုံမှန်အလှည့်အပေါက်များ (compressed air vortex nozzles) နှင့် ပေါက်ကွဲသော UV နည်းပညာ (pulsed UV technology) တို့သည် အပူပေးခြင်းကြောင့် ပျက်စီးမှုများကို မဖြစ်စေဘဲ မှုန်ရေစက်များကို ထိရောက်စွာ ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အလွန်နူးညံ့သော လေဘယ်ပစ္စည်းများအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။
ခြ drying လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း စတေးတစ်က် (static) ပုံစံဖြစ်ပေါ်မှုကို မည်သို့ရှောင်ရှားနိုင်ပါသနည်း။
စတက်တစ်ခြင်းဖြစ်ပေါ်မှုကို အန်တီစတေတစ်ဘားများ၊ အိုင်ယွန်နိုက်ဇ်လုပ်သည့် လေပေါ်သို့ဖောင်းထောင်သည့်စက်များ သို့မဟုတ် စိုထုံးထိန်းချုပ်ထားသည့် အကွက်များကုန်းဖောင်းခြင်းဖြင့် မျက်နှာပုံပေါ်ရှိ မျက်နှာပုံ၏ အကောင်းဆုံး ခြောက်သွေ့မှုကို ထိန်းသိမ်းရန် အလွန်ခြောက်သွေ့မှုမဖြစ်စေဘဲ လျှော့ချနိုင်ပါသည်။
အကြောင်းအရာများ
- စိုစွတ်မှုကြောင့် လေဘယ်လ်ကပ်မှု မအောင်မြင်မှုဖြစ်ပေါ်ရခြင်း၏ သိပ္ပံနည်းအကြောင်း
- အခြောက်ခံစနစ်ကို ထိန်းချုပ်ရန် စမ်းသပ်ထားသော အခြောက်ခံနည်းပညာ ဖြေရှင်းနည်းများ
- မြန်နှုန်းမြင့် လေဘယ်တပ်ဆင်ရေး လိုင်းများတွင် ရေစိုမှုထိန်းချုပ်မှုကို အကောင်းဆုံးဖော်ထုတ်ခြင်း
-
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
- အအေးချို့ထားသည့် ဂလပ်စ်ပုလင်းများပေါ်တွင် မျက်နှာပုံ စိုစေသည့် အကြောင်းရင်းများမှာ အဘာသည်?
- မှုန်ရေစက်များသည် လေဘယ်အက်ဒီရှင်းကို မည်သို့ထိခိုက်စေပါသနည်း။
- အပူလေပေါ်မှုန်ရေစက်ဖယ်ရှားရေးစနစ်များ (IR pre-dry systems) နှင့် အပူလေပေါ်မှုန်ရေစက်ဖယ်ရှားရေးပိုက်လုံးများ (hot air tunnels) တွင် အကျေးဇူးများများမည်သည်။
- အပူမှုန်ရေစက်ဖယ်ရှားရေးနည်းလမ်းများကို အပူခံနိုင်ရည်နည်းသော လေဘယ်များအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသနည်း။
- ခြ drying လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း စတေးတစ်က် (static) ပုံစံဖြစ်ပေါ်မှုကို မည်သို့ရှောင်ရှားနိုင်ပါသနည်း။
CN