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

Menghitung dan Mengukur Kebutuhan Udara

Menentukan Dimensi Kompresor udara Wiki Udara Terkompresi Memasang Kompresor Udara Kepemilikan

Kebutuhan udara bertekanan ditentukan oleh setiap konsumen udara. Hal ini dihitung dengan menjumlahkan konsumsi udara dari semua alat, mesin, dan proses yang akan disambungkan, lalu memperkirakan faktor pemanfaatan masing-masing berdasarkan pengalaman. Penting untuk mempertimbangkan potensi kebocoran, keausan, dan perubahan kebutuhan udara di masa depan sejak awal.

Bagaimana cara menghitung kebutuhan udara bertekanan?

Jika demikian, bagaimana cara menghitung kebutuhan udara bertekanan? Berikut pendekatan sederhananya:

Kumpulkan data tentang konsumsi udara untuk peralatan yang digunakan

  • Kumpulkan kebutuhan udara untuk peralatan yang tersambung dan faktor pemanfaatannya.
  • Penghitungan ini memerlukan daftar mesin beserta data konsumsi udaranya dan faktor pemanfaatan yang diharapkan.
  • Jika data spesifik tidak tersedia, nilai standar dapat digunakan.

Faktor pemanfaatan untuk alat mungkin sulit untuk diperkirakan. Kami merekomendasikan agar nilai yang dihitung dibandingkan dengan konsumsi terukur dalam aplikasi yang serupa. Misalnya, konsumen bertenaga udara berukuran besar seperti gerinda dan mesin sandblasting sering digunakan dalam jangka waktu pengoperasian terus-menerus yang lama (3–10 menit), meskipun faktor pemanfaatan keseluruhannya rendah. Hal ini tidak dapat dianggap sebagai operasi yang terputus-putus, dan penting untuk memperkirakan berapa banyak mesin yang akan digunakan secara bersamaan untuk memperkirakan total konsumsi udara.

Kapasitas kompresor pada dasarnya ditentukan oleh total kebutuhan udara bertekanan secara nominal. Laju aliran keluaran bebas kompresor harus mencakup laju konsumsi udara ini. Kapasitas cadangan yang dihitung terutama ditentukan oleh biaya produksi yang hilang akibat potensi kegagalan udara bertekanan. Jumlah kompresor dan ukurannya masing-masing ditentukan terutama oleh tingkat fleksibilitas yang diperlukan, sistem kontrol, dan efisiensi energi. Pada instalasi yang hanya menggunakan satu kompresor untuk memasok udara bertekanan (karena keterbatasan biaya), sistem dapat dipersiapkan untuk sambungan cepat kompresor portabel sebagai bagian dari layanan. Kompresor lama yang digunakan sebagai sumber cadangan dapat berfungsi sebagai daya cadangan yang murah.

Bagaimana cara mengukur kebutuhan udara?

Memahami pengoperasian Anda membuat pengambilan keputusan menjadi lebih mudah.

Lakukan analisis pengoperasian

Analisis pengoperasian memberikan faktor-faktor penting tentang kebutuhan udara bertekanan dan menjadi dasar untuk menilai jumlah optimal udara bertekanan yang akan diproduksi. Sebagian besar perusahaan industri terus berkembang, yang berarti kebutuhan udara bertekanan mereka juga berubah. Oleh karena itu, pasokan udara bertekanan perlu didasarkan pada kondisi yang berlaku saat ini, dengan margin ekspansi yang sesuai untuk instalasi.

Mengukur kebutuhan udara kompresor

Analisis pengoperasian melibatkan pengukuran data pengoperasian, yang mungkin dilengkapi dengan inspeksi instalasi udara bertekanan yang ada selama periode waktu yang sesuai. Analisis ini harus mencakup setidaknya satu minggu pengoperasian dan periode pengukuran harus dipilih dengan hati-hati untuk mewakili kasus umum dan menyediakan data yang relevan.

Data yang disimpan juga memberikan peluang untuk menyimulasikan berbagai tindakan dan perubahan dalam pengoperasian kompresor dan menganalisis dampaknya terhadap keekonomian instalasi secara keseluruhan.

Faktor-faktor seperti waktu pemuatan dan waktu pembongkaran juga masuk dalam penilaian total pengoperasian kompresor. Hal ini memberikan dasar untuk menilai faktor pemuatan dan kebutuhan udara bertekanan, yang tersebar dalam satu hari atau satu minggu kerja. Oleh karena itu, faktor pemuatan tidak bisa hanya dibaca dari meteran jam kerja kompresor.

 

Analisis pengoperasian juga menyediakan dasar untuk potensi pemulihan energi. Seringkali, lebih dari 90% energi yang dipasok dapat dipulihkan. Selain itu, analisis dapat memberikan jawaban terkait penentuan dimensi serta metode pengoperasian untuk instalasi. Misalnya, tekanan kerja seringkali dapat dikurangi pada waktu-waktu tertentu dan sistem kontrol dapat dimodifikasi untuk meningkatkan penggunaan kompresor seiring dengan perubahan produksi. Penting juga untuk memeriksa kebocoran. Untuk produksi udara dalam jumlah kecil di malam hari dan akhir pekan, ada baiknya mempertimbangkan pilihan yang tepat untuk memasang kompresor yang lebih kecil untuk memenuhi kebutuhan ini.

Mengapa penting untuk menghitung dan mengukur kebutuhan udara bertekanan?

  1. Efisiensi & Kinerja Optimal: Mengetahui cara menghitung dan mengukur kebutuhan udara bertekanan memungkinkan Anda memilih kompresor terbaik untuk kebutuhan Anda, sehingga menghasilkan kinerja dan efisiensi terbaik.
  2. Keputusan yang tepat: Perkiraan konsumsi udara yang akurat membuat Anda dapat membuat keputusan cerdas tentang kapasitas kompresor Anda.
  3. Ketahanan Lama dan Penghematan Biaya: Pemeriksaan kebocoran dan keausan yang rutin dapat memperpanjang masa pakai peralatan Anda dan menghemat biaya perbaikan atau penggantian yang mahal.
  4. Penyesuaian Sistem: Wawasan dari analisis pengoperasian dapat membantu Anda menyesuaikan sistem sesuai kebutuhan, seperti menambah kompresor yang lebih kecil untuk produksi udara di luar jam sibuk.

Singkatnya, memahami cara menghitung dan mengukur kebutuhan udara bertekanan sangatlah penting. Hal ini tidak hanya memastikan pengoperasian yang efisien dan hemat biaya, tetapi juga mendukung keandalan dan keberhasilan sistem udara bertekanan Anda.

Baca selengkapnya tentang berbagai aspek penentuan dimensi instalasi kompresor pada tautan di bawah ini.

Secara terpusat atau terpisah?
AIRnet Stainless steel pipes
Secara terpusat atau terpisah?
Pelajari lebih lanjut tentang menempatkan instalasi kompresor secara terpusat atau terpisah.
 
Pelajari lebih lanjut tentang menempatkan instalasi kompresor secara terpusat atau terpisah.
Pelajari lebih lanjut tentang menempatkan instalasi kompresor secara terpusat atau terpisah.
Menentukan Dimensi di Dataran Tinggi
Hilight V4W light tower application
Menentukan Dimensi di Dataran Tinggi
Pelajari selengkapnya tentang penentuan dimensi instalasi kompresor dan menangani dataran tinggi.
 
Pelajari selengkapnya tentang penentuan dimensi instalasi kompresor dan menangani dataran tinggi.
Pelajari selengkapnya tentang penentuan dimensi instalasi kompresor dan menangani dataran tinggi.
Menghitung Tekanan Kerja
high pressure booster compressor detail out
Menghitung Tekanan Kerja
Pelajari selengkapnya tentang tekanan kerja kompresor dan cara menghitungnya.
 
Pelajari selengkapnya tentang tekanan kerja kompresor dan cara menghitungnya.
Pelajari selengkapnya tentang tekanan kerja kompresor dan cara menghitungnya.

Artikel terkait

how to install a compressor?

Menentukan apakah ruang kompresor itu penting

31 Mei, 2022

Pemasangan sistem kompresor lebih mudah dari pada sebelumnya. Namun, masih ada beberapa hal yang harus diingat. Hal yang paling utama adalah tempat untuk menempatkan kompresor dan cara mengatur ruang di sekitar kompresor. Pelajari lebih lanjut di sini.

an illustration about regulation and control for the atlas copco wiki.

Regulating Air flow

4 Agustus, 2022

There are different ways we can treat compressed air and different tools that are used in these processes. Learn more about the process of regulating compressed air flow here.