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

Semua hal yang harus Anda tahu tentang instalasi pipa udara tekan kompresor

Kapan terakhir Anda memperhatikan kondisi pipa pada sistem udara terkompresi di pabrik Anda?

Tujuan dari sistem perpipaan udara terkompresi adalah untuk mengalirkan udara terkompresi ke titik penggunaan. Namun, merancang sistem udara terkompresi lebih sulit daripada yang Anda bayangkan — udara terkompresi harus disalurkan dengan volume yang cukup, kualitas yang baik, dan tekanan yang cukup untuk memberi daya pada komponen yang memerlukan udara terkompresi. Sistem perpipaan udara tekan yang tidak memadai akan menyebabkan tagihan energi yang tinggi, produktivitas yang rendah, dan kinerja alat udara yang buruk.

Bagaimana mengukur pipa udara terkompresi Anda dengan benar

Pipa berukuran tepat adalah komponen penting dari setiap distribusi sistem udara terkompresi. Jika perpipaan terlalu kecil untuk permintaan, pengiriman udara dari kompresor ke titik penggunaan tertentu akan tidak efisien dan mahal, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Untuk mengukur sistem perpipaan udara terkompresi dengan benar, Anda harus mempertimbangkan tekanan operasi yang diperlukan aplikasi Anda, CFM maksimum (kubik / menit), dan jarak dari kompresor ke aplikasi point-of-use yang jauh dari kompresor.

=>Pelajari lebih lanjut tentang cara mengukur perpipaan udara terkompresi Anda

Pilih material pipa yang sesuai kebutuhan

Pipa yang digunakan untuk mengangkut udara terkompresi tersedia dalam berbagai bahan seperti aluminium, tembaga dan plastik dll. Beberapa bahan mudah terkorosi, mengarah ke puing-puing dan partikel di aliran udara. Bahan-bahan lain mempengaruhi kehilangan tekanan karena gesekan. Yang lain menawarkan opsi yang lebih baik karena mereka memiliki koefisien gesekan yang rendah. Sangat penting untuk memilih perpipaan udara terkompresi yang tepat karena bahan perpipaan itu sendiri juga berdampak pada efisiensi sistem.

=>Anda dapat menemukan jenis pipa apa yang harus Anda gunakan untuk kompresor udara Anda di sini

Apakah Anda Tahu?
Apakah Anda Tahu?
Sistem perpipaan udara bertekanan yang tidak dikonfigurasi dengan benar berkontribusi secara signifikan terhadap biaya yang tidak perlu & energi yang terbuang. Kabar baiknya adalah hal ini dapat diperbaiki melalui beberapa langkah sederhana!
  • Desain perpipaan udara terkompresi yang efisien
  • Turunkan turbulence
  • Velocity management
 
Sistem perpipaan udara bertekanan yang tidak dikonfigurasi dengan benar berkontribusi secara signifikan terhadap biaya yang tidak perlu & energi yang terbuang. Kabar baiknya adalah hal ini dapat diperbaiki melalui beberapa langkah sederhana!
  • Desain perpipaan udara terkompresi yang efisien
  • Turunkan turbulence
  • Velocity management
Apa Kata Orang tentang Saluran Pipa Air Compressor?
Apa Kata Orang tentang Saluran Pipa Air Compressor?
Mitos: Semua pipa dibuat sama

Faktanya: AIRnet adalah sistem perpipaan paling efisien di pasar. Desain bodi bagian dalam yang dioptimalkan secara khusus meminimalkan hambatan aliran dan mengurangi penurunan tekanan pada mesin udara bertekanan.

Baca selengkapnya dengan mengetuk banner ini
 
Mitos: Semua pipa dibuat sama

Faktanya: AIRnet adalah sistem perpipaan paling efisien di pasar. Desain bodi bagian dalam yang dioptimalkan secara khusus meminimalkan hambatan aliran dan mengurangi penurunan tekanan pada mesin udara bertekanan.

Baca selengkapnya dengan mengetuk banner ini

Ketahui fakta lainnya tentang AIRnet dan Pipa Kompresor Udara

Fakta Pertama
AIRNET
Fakta Pertama
Meningkatkan ukuran pipa Anda dari 2 inci menjadi 3 inci dapat mengurangi penurunan tekanan hingga 50%
 
Meningkatkan ukuran pipa Anda dari 2 inci menjadi 3 inci dapat mengurangi penurunan tekanan hingga 50%
Meningkatkan ukuran pipa Anda dari 2 inci menjadi 3 inci dapat mengurangi penurunan tekanan hingga 50%
Fakta Kedua
airnet on FX dryer
Fakta Kedua
Memperpendek jarak perjalanan udara dapat mengurangi penurunan tekanan dari 20 - 40%
 
Memperpendek jarak perjalanan udara dapat mengurangi penurunan tekanan dari 20 - 40%
Memperpendek jarak perjalanan udara dapat mengurangi penurunan tekanan dari 20 - 40%
Fakta Ketiga
rusted pipes
Fakta Ketiga
Kebocoran udara seperempat inci pada 100 psi menyebabkan pemborosan biaya lebih dari 3,7 juta rupiah pertahun.
 
Kebocoran udara seperempat inci pada 100 psi menyebabkan pemborosan biaya lebih dari 3,7 juta rupiah pertahun.
Kebocoran udara seperempat inci pada 100 psi menyebabkan pemborosan biaya lebih dari 3,7 juta rupiah pertahun.
Fakta Keempat
A man performing Airscan on compressed air installation
Fakta Keempat
80% kebocoran udara tidak mengeluarkan suara
 
80% kebocoran udara tidak mengeluarkan suara
80% kebocoran udara tidak mengeluarkan suara
Fakta Kelima
Fakta Kelima
Penurunan tekanan dalam sistem perpipaan meningkat dengan kuadrat kenaikan aliran. Misalnya, jika Anda melipatgandakan aliran, penurunan tekanan akan meningkat sembilan kali lipat dari sebelumnya
 
Penurunan tekanan dalam sistem perpipaan meningkat dengan kuadrat kenaikan aliran. Misalnya, jika Anda melipatgandakan aliran, penurunan tekanan akan meningkat sembilan kali lipat dari sebelumnya
Katuk Banner Ini untuk mendapatkan whitepaper "10 cara penghematan energi"
Katuk Banner Ini untuk mendapatkan whitepaper "10 cara penghematan energi"
 

Semua hal yang harus Anda tahu tentang instalasi pipa udara tekan kompresor

explainer icon