• အရက်လုပ်ငန်းစဉ်
  • အရက်လုပ်ငန်းစဉ်

အရက်လုပ်ငန်းစဉ်

  • ဆားပါဝင်သော ရေငွေ့ပျံခြင်း အမှိုက်ပုံဆောင်ခဲဖြစ်စဉ်

    ဆားပါဝင်သော ရေငွေ့ပျံခြင်း အမှိုက်ပုံဆောင်ခဲဖြစ်စဉ်

    ဆယ်လူလိုစ၊ ဆားဓာတုလုပ်ငန်းနှင့် ကျောက်မီးသွေးဓာတုလုပ်ငန်းတွင် ထုတ်လုပ်သော စွန့်ပစ်အရည်၏ "ဆားပါဝင်မှုမြင့်မားသော" လက္ခဏာများအတွက်၊ အကျိုးသက်ရောက်မှုသုံးမျိုးရှိသည့် အတင်းအကြပ်လည်ပတ်မှုရေငွေ့ပျံခြင်းစနစ်ကို အာရုံစူးစိုက်ပြီး ပုံဆောင်ခဲဖြစ်စေရန်အတွက် အသုံးပြုကာ လွန်ကဲသောကြည်လင်သော အရည်များကို ခွဲထုတ်ကိရိယာသို့ ပေးပို့သည်။ crystal ဆားကိုရယူပါ။ ခွဲခွာပြီးနောက် မိခင်အရက်သည် ဆက်လုပ်ရန် စနစ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ အာရုံပျံ့လွင့်ခြင်း။

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

    Five-Column Three-Effect Multi-Pressure Distillation လုပ်ငန်းစဉ်

    ငါး-မျှော်စင်သုံး-အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် ပရီမီယံအဆင့်အရက်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုသည့် ရိုးရာငါး-တာဝါကွဲပြားမှုဖိအားပေါင်းခံခြင်း၏အခြေခံဖြင့် မိတ်ဆက်ထားသော စွမ်းအင်ချွေတာသည့်နည်းပညာအသစ်ဖြစ်သည်။ ရိုးရာငါးမျှော်စင်ကွဲပြားမှုဖိအားပေါင်းခံခြင်း၏ အဓိကစက်ပစ္စည်းများတွင် အကြမ်းခံပေါင်းခံမျှော်စင်၊ အညစ်ကြေးမျှော်စင်၊ ပြုပြင်ရေးမျှော်စင်၊ မီသနောမျှော်စင်နှင့် ညစ်ညမ်းသည့်မျှော်စင်တို့ ပါဝင်သည်။

  • Double Mash ကော်လံသုံး-အကျိုးသက်ရောက်မှုကွဲပြားမှုဖိအားပေါင်းခံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

    Double Mash ကော်လံသုံး-အကျိုးသက်ရောက်မှုကွဲပြားမှုဖိအားပေါင်းခံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

    ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် ယေဘူယျအဆင့်အရက်နှင့် လောင်စာအီသနောထုတ်လုပ်မှုအတွက် သင့်လျော်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အမျိုးသားမူပိုင်ခွင့်ကို ရရှိထားသည်။ ၎င်းသည် ယေဘူယျအဆင့်အရက်ကို ထုတ်လုပ်ရန် နှစ်ထပ်-အအေးမျှော်စင်သုံးမျိုးစပ် အပူပေါင်းခံပေါင်းခံနည်းပညာကို အသုံးပြုသည့် ကမ္ဘာ့တစ်ခုတည်းသော လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။

  • အီသနောထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်

    အီသနောထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်

    စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်၊ အီသနောကို ယေဘုယျအားဖြင့် ကစီဓာတ်စော်ဖောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် သို့မဟုတ် အီသလင်းတိုက်ရိုက်ရေဓါတ်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့် ထုတ်လုပ်သည်။ စော်ဖောက်ခြင်း အီသနောကို ဝိုင်ထုတ်လုပ်ခြင်း၏ အခြေခံဖြင့် တီထွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အချိန်ကြာမြင့်စွာ အီသနောထုတ်လုပ်ရန်အတွက် တစ်ခုတည်းသော စက်မှုလုပ်ငန်းနည်းလမ်းဖြစ်သည်။

  • အငွေ့ပျံခြင်းနှင့် ပုံဆောင်ခဲနည်းပညာ

    အငွေ့ပျံခြင်းနှင့် ပုံဆောင်ခဲနည်းပညာ

    တင်လဲရည်သည် အယ်လ်ကိုဟောအညစ်အကြေးအရည်သည် အလွန်အဆိပ်သင့်ပြီး ဇီဝဓာတုနည်းလမ်းဖြင့် ဖယ်ရှားရန်ခက်ခဲသော ခရိုမာမြင့်မားသည်။ ပြင်းပြင်းထန်ထန် မီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်း သို့မဟုတ် ထိရောက်မှု မြင့်မားသော ဓာတ်မြေသြဇာသည် လက်ရှိအချိန်တွင် အကောင်းမွန်ဆုံး ကုသမှု အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။

  • Aginomoto စဉ်ဆက်မပြတ် ပုံဆောင်ခဲဖြစ်စဉ်

    Aginomoto စဉ်ဆက်မပြတ် ပုံဆောင်ခဲဖြစ်စဉ်

    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။

  • Threonine စဉ်ဆက်မပြတ် ပုံဆောင်ခဲဖြစ်စဉ်

    Threonine စဉ်ဆက်မပြတ် ပုံဆောင်ခဲဖြစ်စဉ်

    Threonine filter သည် ပိတ်ဆို့နေသောအရည်သည် အာရုံစူးစိုက်မှုနည်းသော ရေငွေ့ပျံမှုအခြေအနေတွင် crystal ကို ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ crystal မိုးရွာသွန်းမှုကို ရှောင်ရှားရန်အတွက်၊ လုပ်ငန်းစဉ်သည် ရှင်းလင်းပြီး ပိတ်ထားသော ထုတ်လုပ်မှုကို သိရှိနိုင်စေရန် အကျိုးသက်ရောက်မှုလေးမျိုးရှိသော ရေငွေ့ပျံမှုပုံစံကို ချမှတ်မည်ဖြစ်သည်။ Crystallization သည် မွှေစရာမလိုဘဲ ကိုယ်ပိုင်တီထွင်ထားသော Oslo elutriation crystallizer ဖြစ်သည်။