10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

Semua yang perlu Anda ketahui tentang proses pneumatic conveying

Lihat bagaimana Anda bisa menciptakan proses pneumatic conveying yang lebih efisien.
3D images of blowers in cement plant
Tutup

VSD versus kecepatan tetap

Udara bertekanan dapat menghabiskan lebih dari 40% total tagihan listrik pabrik. Lihat lebih lanjut perbandingan teknologi VSD kami dengan kecepatan tetap

Penggerak kecepatan variabel versus kecepatan tetap

Seperti namanya, kompresor udara kecepatan tetap beroperasi dengan kecepatan yang sama setiap kali dijalankan. Berdasarkan desain, kompresor kecepatan tetap selalu menggunakan jumlah daya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan udara bertekanan maksimum, bahkan jika udara bertekanan yang dibutuhkan kurang dari maksimum. Karena kecepatan motor tidak dapat berubah, setiap kali kebutuhan udara berubah, katup saluran masuk udaralah yang akan menyesuaikan kebutuhan udara yang lebih banyak atau lebih sedikit.

Sebaliknya, kompresor udara Penggerak Kecepatan Variabel (VSD) dapat beroperasi dalam kisaran antara kecepatan minimum dan maksimumnya, serta menyesuaikan kecepatan secara otomatis sehingga produksi udara bertekanan sesuai dengan kebutuhan yang real time. Saat kebutuhan meningkat, kecepatan motor akan bertambah. Saat kebutuhan menurun, motor akan melambat. Kemampuan ini dapat menghemat energi karena kompresor tidak harus selalu bekerja dengan kecepatan tetap setiap kali digunakan. Anda dapat menganggap VSD seperti pedal gas pada mobil yang memungkinkan Anda mengubah kecepatan mobil sesuai dengan kondisi jalan, tingkat lalu lintas, dan ketika sedang terburu-buru!

Keunggulan VSD

GA VSD+
Atlas Copco menawarkan kompresor VSD dan kompresor kecepatan tetap karena masing-masing jenis menawarkan keuntungan dalam keadaan tertentu. Misalnya, kompresor kecepatan tetap adalah pilihan yang tepat ketika kebutuhan udara pada dasarnya konstan. Pabrik yang beroperasi 24/7 dengan peralatan otomatis yang membutuhkan udara bertekanan pada tingkat yang dapat diprediksi dan seragam juga lebih baik jika menggunakan kompresor kecepatan tetap.Kompresor VSD adalah pilihan yang tepat jika kebutuhan udara bervariasi berdasarkan proses, waktu dalam sehari, shift, atau waktu dalam setahun. Ketika kebutuhan selalu berubah, kompresor VSD yang dapat mengubah kecepatannya jauh lebih hemat energi daripada kompresor kecepatan tetap.Meski kompresor VSD lebih mahal, penghematan energi yang diberikan juga lebih banyak. Makin besar variasi kebutuhan, makin besar pula potensi penghematan. Kompresor VSD dapat beroperasi menggunakan rentang tekanan yang jauh lebih ketat daripada yang digunakan kompresor kecepatan tetap. Kompresor VSD dapat beroperasi pada tekanan pengiriman yang lebih rendah dan tetap menjaga tekanan kerja minimum yang diperlukan sistem udara. VSD juga memberikan tekanan keluaran yang lebih konsisten untuk semua aplikasi udara bertekanan di seluruh fasilitas Anda.Tekanan bersih pada kompresor VSD dapat diatur lebih rendah daripada tekanan yang dikeluarkan pada kompresor kecepatan tetap. Tanpa tekanan berlebih, setiap 1 bar dapat menghemat energi sebesar 7 persen.

Teknologi VSD

dari mana penghematan energi berasal?

VSD versus kecepatan tetap
Contoh penggunaan VSD yang tepat
Contoh penggunaan VSD yang tepat
  • Kebutuhan berubah secara signifikan di antara pekerjaan
  • Permintaan bervariasi berdasarkan shift, pada akhir pekan atau musiman
  • Proses manufaktur membutuhkan toleransi yang ketat untuk tekanan operasi
 
  • Kebutuhan berubah secara signifikan di antara pekerjaan
  • Permintaan bervariasi berdasarkan shift, pada akhir pekan atau musiman
  • Proses manufaktur membutuhkan toleransi yang ketat untuk tekanan operasi
Contoh penggunaan kecepatan tetap yang tepat
Contoh penggunaan kecepatan tetap yang tepat
  • Kebutuhan udara bertekanan tidak banyak berubah
  • Biaya di muka merupakan pertimbangan yang penting

 
  • Kebutuhan udara bertekanan tidak banyak berubah
  • Biaya di muka merupakan pertimbangan yang penting

Menggunakan VSD dan kompresor kecepatan tetap secara bersamaan

Kadang-kadang, solusi udara bertekanan yang paling efisien adalah menggabungkan satu atau lebih kompresor kecepatan tetap untuk menyediakan beban dasar, dengan satu kompresor VSD yang "memangkas" untuk memenuhi perubahan permintaan. Sebuah sistem dengan beberapa kompresor yang lebih kecil daripada satu kompresor besar juga memberi redundansi yang memungkinkan Anda menjaga sebagian fasilitas agar tetap beroperasi saat kompresor sedang offline untuk servis atau perbaikan. 

Insentif energi

AC VSD campaign web banner - Red background
Penggerak Kecepatan Variabel mengurangi beban keseluruhan di jaringan listrik dan meminimalkan lonjakan kebutuhan tiba-tiba yang dapat membebani jaringan dan menyebabkan pemadaman listrik. Akibatnya, pemerintah dan perusahaan listrik dapat memberikan insentif kepada manufaktur agar meng-upgrade sistem menjadi sistem hemat energi seperti kompresor udara VSD. Insentif ini dapat mengimbangi biaya upgrade ke kompresor udara VSD baru secara signifikan dan mempercepat waktu pengembalian modal.

Desain optimal dari sistem udara bertekanan akan mencerminkan kebutuhan spesifik dari proses, fasilitas, dan pendekatan Anda terhadap proyek-proyek modal. Untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana Penggerak Kecepatan Variabel dapat memenuhi kebutuhan Anda, bicarakan dengan pakar sistem udara.

Penggerak Kecepatan Variabel VSD Udara Industri Kecepatan Tetap