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

Pengolahan Udara Servis Kualitas Udara Wiki Udara Terkompresi

Kualitas udara instrumen dan pentingnya kondisi sekitar

Di antara berbagai kontaminan yang mengancam sistem udara terkompresi Anda, kelembapan adalah yang paling umum. Kelembapan tidak hanya bisa membahayakan peralatan Anda, misalnya melalui korosi, tetapi juga produk akhir yang bersinggungan – khususnya produk makanan dan farmasi. 

Untuk melindungi sistem dan mencapai kualitas udara instrumen yang diperlukan, Anda harus melakukan treatment udara Anda secara benar dengan cara menghilangkan atau mengurangi kelembapan yang terkandung di dalamnya. 

Kondisi lingkungan untuk kualitas udara terkompresi

Untungnya, ada berbagai metode treatment udara dan tipe pengering, filter udara, dan separator air yang tersedia untuk masalah ini. Semua ini dapat membantu Anda secara efisien dan efektif mengurangi kandungan kelembapan dan mencapai kualitas udara instrumen yang diperlukan.

Namun, dengan begitu banyak pilihan, tampak sulit untuk memilih peralatan treatment udara yang tepat, sekaligus meminimalkan konsumsi energi Anda serta menjaga biaya investasi dan pengoperasian tetap rendah.  

Untuk memulai proses ini, Anda harus mengetahui kebutuhan Anda, yaitu berapa banyak udara yang dibutuhkan dan kualitas seperti apa yang harus dimiliki. Perlu dicatat, bahwa meskipun aplikasi Anda tak mewajibkan kelas kualitas apa pun, sebaiknya Anda tetap mempertimbangkan treatment udara karena akan melindungi sistem Anda dari partikel air dan korosi.

Jika tidak yakin dengan jumlah udara yang dibutuhkan, Anda dapat berbicara dengan spesialis untuk mendiskusikan kebutuhan Anda dan peralatan Anda saat ini. Untuk kualitas udara, Anda dapat mempelajari bagan di bawah ini yang menampilkan berbagai kelas kualitas udara sesuai dengan ISO 8573-1 (ed. 2010). Standar ini menunjukkan tingkat kontaminasi yang diperbolehkan untuk partikel padat, air, dan oli untuk setiap kelas.

Tabel kelas kualitas udara 2010 dalam ISO 8573.1.

Tabel kelas kualitas udara 2010 dalam ISO 8573.1

Pentingnya titik embun untuk kualitas udara instrumen

Kalau tingkat kontaminasi untuk partikel padat dan oli tampak cukup jelas, tetapi kontaminasi air mungkin memerlukan penjelasan lebih lanjut bagi non-ahli. Dalam hal ini, kualitas udara ditentukan oleh titik embun tekanan atau pressure dew point (PDP). Semakin rendah PDP, semakin sedikit kelembapan dalam sistem dan semakin baik kelas ISO 8573-1 Anda. 

Titik embun tekanan adalah suhu di mana uap air mengembun dan berubah menjadi air pada tekanan kerja yang aktual yang menunjukkan kandungan air dalam udara terkompresi. 

Dengan mengetahui PDP, Anda dapat memilih tipe peralatan pengeringan utama dan metode pengeringan yang optimal. Dengan beberapa teknik dan teknologi, Anda tidak akan dapat mencapai titik embun tekanan terendah. Namun, mungkin saja tekanan terendah tidak diperlukan, sehingga penting bagi Anda untuk mengetahui kebutuhan dan mengontrol kualitas udara yang Anda butuhkan. 

Pentingnya kondisi sekitar untuk kualitas udara instrumen Anda

Ada satu variabel lain yang sering diabaikan: Kondisi sekitar Anda. 

Pertama-tama, semakin banyak Anda harus mendinginkan udara, semakin banyak kondensat yang terakumulasi. Oleh karena itu, jika udara sekitar yang dikompresi sangat hangat, maka Anda harus mengeluarkan lebih banyak energi dan menggunakan peralatan yang lebih baik untuk mencapai PDP yang diperlukan. 

Menggunakan kondisi sekitar untuk menemukan PDP yang tepat

Anda juga dapat menggunakan kondisi sekitar untuk menentukan PDP yang diperlukan (atau untuk menemukan solusi yang tepat jika tidak ada PDP yang ditentukan). 

Untuk hal ini, Anda harus mempelajari ANSI/ISA-7.0.01-1996 dan menggunakannya sebagai panduan. Ini adalah standar yang diakui secara global yang mengatur berbagai elemen kualitas udara instrumen, termasuk hubungan antara kondisi sekitar dan PDP minimum yang diperlukan untuk udara instrumen. 

Terutama, jika dinyatakan bahwa titik embun tekanan (sebagaimana diukur di saluran keluar pengering) minimal harus berada pada minimal 10°C (18°F) di bawah suhu terendah yang terpapar pada bagian mana pun dari sistem instrumen. Selain itu, PDP tidak boleh melebihi 4°C (39°F) pada tekanan jalur.

Bagan di bawah ini menggambarkan hubungan antara suhu sekitar dan PDP yang dapat digunakan sebagai panduan.  

Hubungan antara suhu sekitar dan titik embun tekanan (PDP)

Hubungan antara suhu sekitar dan titik embun tekanan (PDP)

Seperti yang digambarkan pada bagan di atas, salah satu hal pertama yang harus Anda lakukan adalah memastikan bahwa suhu sekitar yang terpapar pada peralatan udara terkompresi Anda serendah mungkin. 

Namun, meskipun tidak ada PDP yang spesifik, penting untuk diingat bahwa mengurangi kelembapan selalu menguntungkan sistem Anda karena dapat mengurangi korosi dan mencegah terbentuknya tetesan air bebas yang dapat membahayakan peralatan udara terkompresi dan produk akhir Anda. 

Setelah Anda mencari tahu PDP Anda, pakar kami dapat memberi saran mengenai peralatan dan metode yang digunakan, agar Anda tidak hanya mendapatkan kualitas udara instrumen yang ditargetkan, tetapi juga secara efisien.