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
airnet on FX dryer

Memilih Jenis Pipa Sambungan untuk Jaringan Air Compressor

Material Apa Saja yang Biasanya Digunakan pada Pipa Sambungan Air Compressor?

perbandingan pipa kompresor airnet berkualitas baik dengan pipa lain berkualitas buruk

Pipa yang digunakan untuk mengangkut udara terkompresi tersedia dalam berbagai bahan seperti – plastik, besi dan aluminium antara lainnya.

Dibandingkan dengan plastik, logam adalah bahan instalasi yang umumnya lebih disukai karena rekam jejaknya yang bertahan lama dan pengalaman yang lebih umum bagi teknisi dalam pemasangannya. Di Indonesia, ada beberapa jenis pipa yang biasa digunakan dalam distribusi udara terkompresi.

Pipa galvanis

Pipa galvanis mungkin merupakan jenis pipa udara terkompresi yang paling umum digunakan. Material ini terbilang sangat dikenal oleh teknisi pemasangan secara umum. Lapisan galvanis mampu memperpanjang masa pakai pipa dan memberikan tingkat perlindungan karat. Pipa galvanis memiliki faktor gesekan (friction factor) yang lebih tinggi daripada bahan pipa lainnya, sehingga meningkatkan penurunan tekanan di seluruh jaringan.

 

Walaupun begitu, pipa galvanis masih rentan terhadap korosi. Pelapisan galvanis memburuk seiring waktu, serpihannya menyebabkan penyumbatan atau menjadi bahaya keselamatan dalam aplikasi aliran udara. Instalasi harus melibatkan tenaga ahli yang perlu menggunakan pemotongan, threading, dan las.

 

Kerugian lain dari perpipaan udara tekan galvanis adalah sulit untuk bermanuver, dan sambungan ulir atau las rentan terhadap kerusakan. Pipa ini juga cukup berat, sehingga tidak praktis saat proses pemasangan dan juga membutuhkan suspensi pendukung yang kuat.

Pipa aluminum

Pipa Aluminium memiliki sifat anti korosif yang sama dengan baja tahan karat tetapi tidak berat, sehingga sangat mudah dipasang. Line losses berkurang karena interiornya yang halus dan tahan korosi. Hal ini berarti pipa aluminium jauh lebih unggul dibanding pipa galvanis jika dilihat dari kemudahan pemasangan awal dan efisiensi jangka panjang, sehingga biaya kepemilikan seumur hidup lebih rendah dibandingkan dengan bahan lain. Keuntungan tambahan dari sistem pipa udara terkompresi berbahan aluminium adalah kesederhanaan dalam mengatur ulang sistem perpipaan jika fasilitas pabrik Anda butuh perluasan atau perubahan desain.

Pipa stainless steel

Keuntungan utama bahan stainless steel adalah tidak ada risiko korosi atau degradasi pada bagian dalam atau luar pipa-pipa tersebut. Beberapa industri memiliki persyaratan ketat seperti Farmasi, Rumah Sakit, Lab penelitian, Clean Room, Fasilitas Kesehatan, di mana jenis perpipaan yang direkomendasikan adalah Stainless Steel SS304L atau SS316L. Selain itu, NFPA telah menyetujui baja tahan karat untuk aplikasi vakum di fasilitas kesehatan.

Pipa tembaga

Logam ini bebas korosi dan mudah dipotong dan dilas. Ringan dan memiliki berbagai perlengkapan yang tersedia karena sering digunakan dalam pipa ledeng. Mudah untuk digantung, dan sejumlah besar vendor terbiasa bekerja dengan bahan ini. Pipa tembaga terutama digunakan dalam aplikasi medis karena sifat anti-mikrobiologisnya dan seperti yang ditentukan oleh NFPA.

Pipa plastik

Orang-orang juga melihat ke pipa plastik untuk membangun sistem perpipaan udara terkompresi karena murah, tahan terhadap korosi dan mudah dipasang. Namun, Anda tidak dapat menggunakan sembarang pipa plastik untuk distribusi udara terkompresi. Menggunakan pipa PVC dalam aplikasi udara terkompresi sangat berbahaya dan TIDAK direkomendasikan oleh beberapa asosiasi dan produsen.

 

Ketika udara dikompresi di dalam pipa PVC, pipa dapat membengkak dan meledak pada tekanan tinggi, mengirimkan pecahan peluru PVC keluar seperti bom, berpotensi melukai siapa pun dalam jarak dekat. Pipa PVC juga memburuk dari waktu ke waktu dan menjadi rapuh, membuat kemungkinan kebocoran atau ledakan lebih mungkin terjadi seiring bertambahnya usia.

 

Selain bahaya penggunaan pipa PVC untuk udara bertekanan, juga merupakan pelanggaran OSHA (Occupational Safety and Health Administration) untuk menggunakan pipa PVC untuk transportasi udara dan gas terkompresi. 

Gunakan bahan perpipaan yang tepat

Saat merancang sistem distribusi udara tekan untuk keperluan Anda, lebih banyak fasilitas yang memilih pipa udara tekan aluminium untuk instalasi karena kekuatan strukturalnya, bobotnya yang ringan, dan ketahanannya yang tinggi terhadap korosi. Meskipun biaya bahan di muka akan lebih tinggi daripada pipa galvanis, penghematan tenaga kerja instalasi akan lebih dari menutupi perbedaan biaya bahan.

 

Pemipaan stainless steel direkomendasikan untuk pabrik yang menggunakan kompresor bebas oli untuk menghindari masalah korosi dan kontaminasi hilir yang dihasilkan. Di masa lalu, mengelas baja tahan karat adalah satu-satunya pilihan Anda dan sangat memakan waktu dan mahal. Namun, inovasi baru telah dibuat dan stainless steel crimped air systems sekarang tersedia. Teknologi pemasangan baru ini dapat memangkas biaya pemasangan hingga sepersekian dari sebelumnya.

 

Untuk mendapatkan hasil maksimal dari konfigurasi perpipaan Anda, penting untuk mengikuti instruksi dan rekomendasi pabrikan tentang cara menginstal sistem. Pastikan untuk mematuhi semua spesifikasi dan batasan yang tercantum untuk tekanan dan suhu. Jika Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut, silakan hubungi ahli Atlas Copco.

download configuration of compressed air piping system

Kompresor udara Indonesia Piping systems Airnet

Memilih Jenis Pipa Sambungan untuk Jaringan Air Compressor

explainer icon