• Aginomoto စဉ်ဆက်မပြတ် ပုံဆောင်ခဲဖြစ်စဉ်
  • Aginomoto စဉ်ဆက်မပြတ် ပုံဆောင်ခဲဖြစ်စဉ်

Aginomoto စဉ်ဆက်မပြတ် ပုံဆောင်ခဲဖြစ်စဉ်

အတိုချုံးဖော်ပြချက်-

MSG single-effect crystallization pot ၏ မြေအောက်ခန်းတွင်၊ စက်သည် နှစ်ထပ်အကျိုးသက်ရောက်မှု၊ မြင့်တက်လာသောရုပ်ရှင်၊ စိုစွတ်သောရေငွေ့ပျံမှုဖြစ်စဉ်ကို လက်ခံရရှိသည်၊ လတ်ဆတ်သော ရေနွေးငွေ့သည် မူလဖြစ်စဉ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက မူလဖြစ်စဉ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ ဤကိရိယာသည် ရေနွေးငွေ့သုံးစွဲမှု 50% ရာခိုင်နှုန်းကို လျှော့ချပေးပါသည်။ Crystallization သည် မွှေစရာမလိုဘဲ ကိုယ်ပိုင်တီထွင်ထားသော Oslo elutriation crystallizer ဖြစ်သည်။


ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်

ထုတ်ကုန်အမှတ်အသား

ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

၎င်းသည် ပုံဆောင်ခဲတစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးတာအလွှာကို အလွှာတစ်ခုပေါ်တွင် ဖွဲ့စည်းရန် ယန္တရားနှင့် နည်းလမ်းကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။

ဆီမီးကွန်ဒတ်တာအလွှာသည် အငွေ့ထွက်မှုဖြင့် ဖွဲ့စည်းသည်။ တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးတာအလွှာသို့ ပုံဆောင်ခဲအလွှာအဖြစ်သို့ လေဆာအရည်ပျော်ခြင်း/ပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များကို စီမံဆောင်ရွက်သည်။ လေဆာ သို့မဟုတ် အခြားလျှပ်စစ်သံလိုက်ဓာတ်ရောင်ခြည်သည် ကွဲထွက်ပြီး ကုသရေးဇုန်အပေါ် ညီညီညာညာ ဖြန့်ဝေမှုအဖြစ် ဖွဲ့စည်းထားကာ ယင်းပေါက်ကြားမှု၏ ကပ်လျက် ပေါက်ကွဲသည့်နေရာသို့ စဉ်ဆက်မပြတ် ထိတွေ့ကာ၊ တဖြည်းဖြည်း စုဆောင်းထားသော ပစ္စည်းအား ပုံဆောင်ခဲအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားပါသည်။ အဆက်မပြတ် ကျွေးမွေးခြင်းနှင့် ထုတ်လွှတ်ခြင်း ၊ အရည်များအားလုံး၏ အာရုံစူးစိုက်မှု၊ အပူချိန်၊ crystal slurry density နှင့် crystal size distribution သည် crystallization ဖြစ်စဉ်အတွင်း မပြောင်းလဲပါ။

1. စဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ်မှုစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ထိန်းချုပ်မှုတိကျမှုပိုမိုမြင့်မားသည်၊ အထွက်နှုန်းသည်ကြီးမားသည်၊ ထုတ်လုပ်မှုသည်တည်ငြိမ်သည်၊ ၎င်းသည်အနာဂတ်စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနည်းပညာတိုးတက်မှု၏ခေတ်ရေစီးကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သောအခြားလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အဆင်ပြေသည်။
2. ပုံဆောင်ခဲအထွက်နှုန်းကို လွန်စွာတိုးတက်လာနိုင်ပြီး မိခင်အရက်တွင် ဆုံးရှုံးသွားသော ထုတ်ကုန်များကို တရား၀င်လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီနေချိန်တွင် အဆင့်ပေါင်းများစွာ တန်ပြန်နည်းလမ်းဖြင့် ပြန်လည်ရယူနိုင်ပြီး အန္တရာယ်ရှိသော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၏ ထုတ်လုပ်မှုကို များစွာလျှော့ချနိုင်သည်။
3. ထုတ်ကုန်၏ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုကို ထိထိရောက်ရောက် မြှင့်တင်နိုင်ပြီး ပင်မထုတ်ကုန်နှင့် အညစ်အကြေးများကို အဆင့်ပေါင်းများစွာ တန်ပြန်ဆန့်ကျင်နည်းလမ်းဖြင့် ခွဲခြားထားနိုင်သောကြောင့် ပင်မထုတ်ကုန်၏ အကြောင်းအရာကို ပိုမိုတိုးမြှင့်နိုင်ပြီး အရည်အသွေး၊ နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်ကို မြှင့်တင်နိုင်သည်။
4. အတွဲများကြားမှ သွေဖည်မှုကို လျှော့ချပါ။ အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အွန်လိုင်းစောင့်ကြည့်ခြင်းကို အပြည့်အဝလက်ဖြင့်လုပ်ဆောင်မှုနှင့် ကြိုတင်လုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော မတည်မငြိမ်ဖြစ်ရသည့်သွေဖည်မှုကို လျှော့ချရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။

MSG single-effect crystallization pot ၏ မြေအောက်ခန်းတွင်၊ စက်သည် နှစ်ထပ်အကျိုးသက်ရောက်မှု၊ မြင့်တက်လာသောရုပ်ရှင်၊ စိုစွတ်သောရေငွေ့ပျံမှုဖြစ်စဉ်ကို လက်ခံရရှိသည်၊ လတ်ဆတ်သော ရေနွေးငွေ့သည် မူလဖြစ်စဉ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက မူလဖြစ်စဉ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ ဤကိရိယာသည် ရေနွေးငွေ့သုံးစွဲမှု 50% ရာခိုင်နှုန်းကို လျှော့ချပေးပါသည်။ Crystallization သည် မွှေစရာမလိုဘဲ ကိုယ်ပိုင်တီထွင်ထားသော Oslo elutriation crystallizer ဖြစ်သည်။

စက်သည် ထိန်းချုပ်ရန် အလိုအလျောက် ပရိုဂရမ်ကို လက်ခံသည်။

တတိယ၊ လုပ်ငန်းစဉ်စီးဆင်းမှုဇယား

Aginomoto စဉ်ဆက်မပြတ် ပုံဆောင်ခဲဖြစ်စဉ် ၁

  • ယခင်-
  • နောက်တစ်ခု:

  • သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။

    ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ

    • Five-Column Three-Effect Multi-Pressure Distillation လုပ်ငန်းစဉ်

      Five-Column Three-Effect Multi-Pressure Distill...

      ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် ၅-တာဝါသုံး-အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် ပရီမီယံအဆင့်အရက်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုသည့် ရိုးရာငါး-တာဝါကွဲပြားမှုဖိအားပေါင်းခံခြင်း၏အခြေခံဖြင့် မိတ်ဆက်ထားသော စွမ်းအင်ချွေတာသည့်နည်းပညာအသစ်ဖြစ်သည်။ ရိုးရာငါးမျှော်စင်ကွဲပြားမှုဖိအားပေါင်းခံခြင်း၏ အဓိကစက်ပစ္စည်းများတွင် ပေါင်းခံမျှော်စင်၊ ပေါင်းခံမျှော်စင်၊ ပြုပြင်ရေးမျှော်စင်၊ မီသနောမျှော်စင်၊ ...

    • အငွေ့ပျံခြင်းနှင့် ပုံဆောင်ခဲနည်းပညာ

      အငွေ့ပျံခြင်းနှင့် ပုံဆောင်ခဲနည်းပညာ

      တင်လဲရည်အယ်လ်ကိုဟောစွန့်ပစ်အရည်ငါးမျိုး-အကျိုးသက်ရောက်မှုအငွေ့ပျံသည့်ကိရိယာ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် ရင်းမြစ်၊ တင်လဲရည်၏လက္ခဏာများနှင့် အန္တရာယ်ပြုနိုင်သော တင်လဲရည်အယ်လ်ကိုဟောရေဆိုးတင်လဲရည် အယ်လ်ကိုဟောရေဆိုးသည် ပြင်းအားမြင့်ပြီး အရောင်မြင့်သော ရည်စိမ်ထားသောသကြားစက်ရုံ၏ အရက်အလုပ်ရုံမှ ထွက်လာသော တင်လဲရည်များကို အချဉ်ဖောက်ပြီးနောက် အယ်လ်ကိုဟောထုတ်လွှတ်သည်။ ပရိုတင်းနှင့် အခြားသော အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး အယ်လ...

    • ဆားပါဝင်သော ရေငွေ့ပျံခြင်း အမှိုက်ပုံဆောင်ခဲဖြစ်စဉ်

      ဆားပါဝင်သော စွန့်ပစ်ရေများသည် အငွေ့ပျံ၍ ကြည်လင်သော...

      ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်တွင် cellulose၊ ဆားဓာတုလုပ်ငန်းနှင့် ကျောက်မီးသွေးဓာတုလုပ်ငန်းတွင် ထုတ်လုပ်သော စွန့်ပစ်အရည်၏ "မြင့်မားသောဆားပါဝင်မှု" ၏ဝိသေသလက္ခဏာများအတွက်၊ သုံး-အကျိုးသက်ရောက်မှုအတင်းအကျပ်လည်ပတ်မှုရေငွေ့ပျံမှုစနစ်ကို အာရုံစူးစိုက်ပြီး ပုံဆောင်ခဲဖြစ်စေရန်အတွက် အသုံးပြုပြီး supersaturated crystal slurry ကို separator သို့ ပေးပို့ပါသည်။ ကြည်လင်ဆားရရှိရန်။ ခွဲခွာပြီးနောက် မိခင်အရက်သည် ဆက်လုပ်ရန် စနစ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ စက်ဝိုင်း...

    • Double Mash ကော်လံသုံး-အကျိုးသက်ရောက်မှုကွဲပြားမှုဖိအားပေါင်းခံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

      Double Mash ကော်လံ သုံးခု-အကျိုးသက်ရောက်မှုကွဲပြားမှု pr...

      ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်တွင် ယေဘူယျအဆင့်အယ်လ်ကိုဟောလုပ်ငန်းစဉ်၏ နှစ်ထပ်ကော်လံပေါင်းခံထုတ်လုပ်မှုတွင် အဓိကအားဖြင့် စင်မျှော်စင် II၊ ကြမ်းပြင်မျှော်စင် II၊ သန့်စင်သောမျှော်စင် I နှင့် ကြမ်းတိုက်မျှော်စင် I။ စနစ်တစ်ခုတွင် အကြမ်းမျှော်စင် နှစ်ခု၊ မျှော်စင်ကောင်း နှစ်ခုပါ၀င်သည် ။ မျှော်စင်တစ်ခုသည် ရေနွေးငွေ့ဖြင့် တာဝါတိုင်လေးခုထဲသို့ ဝင်ရောက်သည်။ တာဝါနှင့်မျှော်စင်ကြားရှိ ကွဲပြားသောဖိအားနှင့် အပူချိန်ကွာခြားမှုကို ဖြည်းဖြည်းချင်း exch လုပ်ရန် အသုံးပြုသည်။

    • အီသနောထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်

      အီသနောထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်

      ပထမဦးစွာ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် အီသနောကို ယေဘုယျအားဖြင့် ကစီဓာတ်စော်ဖောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် သို့မဟုတ် အီသလင်းတိုက်ရိုက်ရေဓါတ်ထုတ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့် ထုတ်လုပ်ပါသည်။ စော်ဖောက်ခြင်း အီသနောကို ဝိုင်ထုတ်လုပ်ခြင်း၏ အခြေခံဖြင့် တီထွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အချိန်ကြာမြင့်စွာ အီသနောထုတ်လုပ်ရန်အတွက် တစ်ခုတည်းသော စက်မှုလုပ်ငန်းနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အချဉ်ဖောက်နည်း၏ ကုန်ကြမ်းများတွင် အဓိကအားဖြင့် သီးနှံကုန်ကြမ်းများ (ဂျုံ၊ ပြောင်း၊ ပြောင်းဖူး၊ ဆန်၊ ပြောင်းဆန်၊ o...

    • Threonine စဉ်ဆက်မပြတ် ပုံဆောင်ခဲဖြစ်စဉ်

      Threonine စဉ်ဆက်မပြတ် ပုံဆောင်ခဲဖြစ်စဉ်

      Threonine နိဒါန်းတွင် L-threonine သည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အမိုင်နိုအက်ဆစ်ဖြစ်ပြီး threonine အား ဆေး၊ ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများ၊ အစားအစာခံနိုင်ရည်ရှိဆေးများ၊ ဖြည့်စွက်စာများ စသည်တို့တွင် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။ အထူးသဖြင့်၊ ဖြည့်စွက်စာ ပမာဏသည် လျင်မြန်စွာ တိုးလာပါသည်။ ၎င်းကို အရွယ်မရောက်သေးသော ဝက်ကလေးများနှင့် ကြက်စာကျွေးခြင်းတွင် ထည့်သွင်းလေ့ရှိသည်။ ၎င်းသည် ဝက်စာတွင် ဒုတိယကန့်သတ်ထားသော အမိုင်နိုအက်ဆစ်ဖြစ်ပြီး ကြက်အစာတွင် တတိယကန့်သတ်ထားသော အမိုင်နိုအက်ဆစ်ဖြစ်သည်။ L-th ထည့်နေသည်...