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플라스틱 스크린 필터는 높은 침전물이나 유기물과 같은 다양한 수질을 어떻게 처리합니까?

플라스틱 스크린 필터 주로 모래, 미사 및 더 큰 잔해물을 포함한 고체 입자를 포착하고 유지하도록 설계되었습니다. 여과 효율은 스크린의 메쉬 크기에 따라 결정되며 일반적으로 50~200메시 범위입니다. 물에 상당량의 침전물이 포함되어 있는 경우 스크린 필터는 메쉬 구멍에 상대적인 크기를 기준으로 이러한 입자를 포착합니다. 이는 큰 입자가 관개 시스템에 유입되는 것을 방지하는 데 특히 효과적입니다. 관개 시스템에서는 이러한 물질로 인해 노즐과 방출기가 막힐 수 있습니다. 그러나 수원에 고농도의 미세한 퇴적물(예: 점토 또는 매우 작은 미사 입자)이 포함된 지역에서는 플라스틱 스크린 필터가 제한될 수 있습니다. 메쉬 입구보다 작은 미세 입자는 필터를 통과하여 시스템 성능에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 침전물이 지속적으로 쌓이는 지역에서는 스크린에 잔해물이 쌓이기 때문에 시간이 지남에 따라 필터의 효율성이 감소합니다. 시스템 효율성을 유지하려면 필터를 자주 청소하거나 교체해야 할 수도 있습니다.

부패하는 식물 물질, 조류, 잎 및 미생물과 같은 관개수의 유기물은 플라스틱 스크린 필터에 추가적인 문제를 일으킬 수 있습니다. 더 큰 유기 잔해물은 필터에 걸러지지만 더 작은 유기 입자(예: 분해된 식물 물질)는 메쉬를 막아 필터의 유속과 효율성을 감소시킬 수 있습니다. 스크린에 갇힌 유기 물질은 분해되어 잠재적으로 생물막을 형성할 수 있습니다. 이 생물막은 기공 크기를 줄이고 막힘을 촉진하여 여과 효율성을 더욱 손상시킬 수 있습니다. 이러한 분해 과정은 또한 유기 물질의 축적으로 인해 필터가 박테리아 성장과 불쾌한 냄새 발생을 더 쉽게 만들 수 있기 때문에 필터 유지 관리에 대한 우려를 불러일으킵니다. 과도한 유기 오염의 경우, 필터가 유기 잔해와 생물막 형성으로 인해 압도되기 때문에 사용자는 시스템 성능이 눈에 띄게 저하되는 것을 볼 수 있습니다. 이러한 문제로 인해 유지 관리가 더 자주 필요하고 경우에 따라 생물막의 성장을 방지하기 위해 특수 세척제가 필요합니다.

빈번한 막힘과 관련된 문제를 완화하기 위해 많은 최신 플라스틱 스크린 필터에는 자체 청소 기능이 장착되어 있습니다. 예를 들어, 역세 메커니즘은 필터를 통과하는 물의 흐름을 역전시켜 축적된 입자를 제거하도록 설계되었습니다. 일부 시스템에는 필터 전체의 차압이 특정 임계값을 초과하여 잔해물이 쌓였음을 나타내는 자동 세척 또는 "요구 시" 청소 기능이 있을 수도 있습니다. 이러한 자체 청소 메커니즘은 수동 개입 없이 장기간 필터 성능을 유지하는 데 도움이 되므로 침전물이나 유기물 함량이 높은 환경에서 특히 유용합니다. 그러나 백플러시 시스템이 효과적으로 작동하려면 일정량의 수압과 유속이 필요하다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 물 공급이 제한되거나 퇴적물 부하가 유난히 높은 경우 수동 유지 관리를 통해 이러한 자체 청소 기능을 보완해야 할 수도 있습니다.

플라스틱 스크린 필터의 메쉬 크기는 다양한 수질을 처리하는 능력에 직접적인 영향을 미칩니다. 더 미세한 메쉬 크기는 미세한 미사 및 유기물을 포함하여 더 작은 입자를 포착하므로 오염 수준이 높은 물에 도움이 될 수 있습니다. 그러나 트레이드오프는 메쉬가 미세할수록 특히 침전물 농도가 높은 물에서 더 빨리 막히는 경향이 있다는 것입니다. 사용자는 관개수에서 예상되는 입자 크기를 기준으로 메쉬 크기를 신중하게 선택해야 합니다. 예를 들어, 점토 함량이 높거나 미립자 물질이 많은 농업 환경에서는 가장 작은 입자라도 걸러낼 수 있도록 더 미세한 메쉬가 필요할 수 있습니다. 반대로, 더 크고 더 거친 퇴적물이 있는 물에서는 더 큰 메쉬 크기로 충분할 수 있으므로 막힐 위험이 줄어들고 청소 간격이 길어질 수 있습니다. 최적의 메쉬 크기를 사용하려면 필터 성능과 막힘 경향을 정기적으로 모니터링하는 것이 필수적입니다.