10 ขั้นสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - ทุกอย่างที่คุณต้องรู้
10 ขั้นสู่การผลิตอากาศอัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

10 ขั้นสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - ทุกอย่างที่คุณต้องรู้
10 ขั้นสู่การผลิตอากาศอัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

10 ขั้นสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - ทุกอย่างที่คุณต้องรู้
10 ขั้นสู่การผลิตอากาศอัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

10 ขั้นสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - ทุกอย่างที่คุณต้องรู้
10 ขั้นสู่การผลิตอากาศอัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

10 ขั้นสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - ทุกอย่างที่คุณต้องรู้
10 ขั้นสู่การผลิตอากาศอัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

10 ขั้นสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - ทุกอย่างที่คุณต้องรู้
10 ขั้นสู่การผลิตอากาศอัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

10 ขั้นสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - ทุกอย่างที่คุณต้องรู้
10 ขั้นสู่การผลิตอากาศอัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

10 ขั้นสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - ทุกอย่างที่คุณต้องรู้
10 ขั้นสู่การผลิตอากาศอัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

10 ขั้นสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - ทุกอย่างที่คุณต้องรู้
10 ขั้นสู่การผลิตอากาศอัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

10 ขั้นสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - ทุกอย่างที่คุณต้องรู้
10 ขั้นสู่การผลิตอากาศอัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

10 ขั้นสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - ทุกอย่างที่คุณต้องรู้
10 ขั้นสู่การผลิตอากาศอัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทุกสิ่งที่คุณต้องการทราบเกี่ยวกับกระบวนการลำเลียงแบบนิวแมติก

ค้นพบว่าคุณสามารถสร้างกระบวนการลำเลียงแบบนิวแมติกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร
3D images of blowers in cement plant
ปิด

แอร์ไดรเออร์ (Air Dryer) แบบใช้สารทำความเย็น VSD

ต้องการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ระบบอากาศอัดขณะที่ผลิตอากาศที่มีจุดควบแน่นต่ำอย่างสม่ำเสมอหรือไม่? เลือกใช้ไดรเออร์ (Air Dryer) แบบใช้สารทำความเย็นที่มีตัวปรับความเร็วรอบมอเตอร์

20 พฤษภาคม 2565

เทคโนโลยีแอร์ไดรเออร์ (Air Dryer) แบบใช้สารทำความเย็น VSD เพื่อการประหยัดพลังงาน

เวลาในการอ่านโดยประมาณ: 5 นาที

ภาพประกอบผลิตภัณฑ์ FD VSD

เพื่อให้ระบบอากาศอัดทำงานได้อย่างถูกต้อง อากาศจะต้องแห้ง แต่อากาศรอบข้างจะร้อนขึ้นเมื่อถูกอัด (ตามหลักฟิสิกส์!) ดังนั้นเมื่ออากาศออกจากเครื่องอัด จะอิ่มตัวด้วยน้ำอยู่ถึง 100% เมื่ออากาศเย็นลง ไอน้ำจะเริ่มควบแน่น

ในการปกป้องเครื่องมือลม ให้รักษาค่าเครื่องมือและการทำงานให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ และป้องกันการเดินท่อลมไม่ให้กัดกร่อนหรือรั่ว อากาศที่อัดต้องปราศจากความชื้นและมีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำก่อนจะเข้าสู่เครือข่ายอากาศ ตัวกรองและตัวแยกช่วยขจัดความชื้นจากระบบได้ แต่ขจัดไอน้ำไม่ได้ หากต้องการขจัดไอน้ำที่จุดควบแน่นต่ำ จะต้องใช้แอร์ไดรเออร์  (Air Dryer) วิธีการทำลมแห้งที่ได้รับความนิยมคือการทำลมแห้งด้วยสารทำความเย็น

แอร์ไดรเออร์ (Air Dryer) แบบใช้สารทำความเย็นทำงานอย่างไร

ในระยะแรก อากาศอัดจะเข้าสู่ไดรเออร์ (Air Dryer) และไหลผ่านตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแบบอากาศสู่อากาศ ซึ่งจะทำความเย็นให้อากาศขาเข้า ในระยะที่สอง อากาศอัดจะไหลผ่านตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแบบอากาศสู่สารทำความเย็น เพื่อลดจุดควบแน่นของอากาศอัดลงเหลือ +3°C / +37°F ไอน้ำในอากาศจะกลั่นตัวเป็นของเหลว ซึ่งจะถูกกักไว้และขจัดออกไป อากาศที่แห้งจะถูกอุ่นในตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแบบอากาศสู่อากาศ เพื่อลดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศและป้องกันไม่ให้ของเหลวก่อตัวในท่อปลายทาง

การประหยัดพลังงานด้วยตัวปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD)

ในการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ความต้องการอากาศอัดนั้นมีความผันผวน แต่คอมเพรสเซอร์อากาศแบบดั้งเดิมนั้นมีเพียงความเร็วเดียว (Fix Speed Compressor): ความเร็วเต็มที่ หากต้องการอากาศน้อยกว่านั้น จะเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานในปริมาณมาก แต่เครื่องอัดอากาศหรือแอร์คอมเพรสเซอร์ (Air Compressor) ที่มีตัวปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) จะช่วยประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างมากด้วยการปรับความเร็วมอเตอร์ (VSD) ให้เหมาะกับความต้องการอากาศโดยอัตโนมัติ ปัจจุบันมีเทคโนโลยีประเภทเดียวกันได้นำการประหยัดพลังงานด้วยตัวปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) มาใช้กับแอร์ไดรเออร์ด้วยสารทำความเย็น เพื่อให้อากาศคุณภาพสูงที่ถูกทำให้แห้งถึงจุดควบแน่นที่ต่ำและเสถียร ขณะที่ช่วยประหยัดพลังงาน

FD VSD graph 1

ไดรเออร์ (Air Dryer) แบบใช้สารทำความเย็น VSD ทำงานอย่างไร

ไดรเออร์ (Air Dryer) แบบใช้สารทำความเย็นมีคอมเพรสเซอร์ของตัวเองที่จะบีบอัดก๊าซทำความเย็นให้เป็นของเหลว แอร์ไดรเออร์แบบใช้สารทำความเย็นแบบทั่วไปมักใช้เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ (Piston Compressor) ที่ทำงานที่ความเร็วคงที่ ในแง่ของการประหยัดพลังงาน นี่จะทำให้เกิดสภาวะ “เปิดหรือปิด” ซึ่งเป็นข้อเสียที่พบในเครื่องอัดอากาศหรือแอร์คอมเพรสเซอร์แบบความเร็วคงที่ (Fix Speed Compressor) ในทางกลับกัน ไดรเออร์ (Air Dryer) แบบใช้สารทำความเย็น VSD จะใช้เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air Compressor) แบบเกลียวที่มีองค์ประกอบแบบเกลียว 1 ชิ้นที่หมุนรอบองค์ประกอบคงที่ที่ 2 มีขนาดกะทัดรัดและเงียบ และอินเวอร์เตอร์ที่ขับองค์ประกอบแบบเกลียวสามารถปรับความเร็วให้ตรงกับความต้องการได้

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแอร์ไดรเออร์ (Air Dryer) แบบใช้สารทำความเย็น FD VSD:

ซิงค์ระบบ VSD

เช่นเดียวกับเครื่องอัดอากาศหรือแอร์คอมเพรสเซอร์ (Air Compressor) VSD ไดรเออร์ (Air Dryer) แบบใช้สารทำความเย็น VSD จะปรับเอาต์พุตให้ตรงกับความต้องการลมแห้งที่ผันผวนโดยอัตโนมัติ สิ่งนี้เป็นไปได้เนื่องจากระบบควบคุมแอร์ไดรเออร์ (Air Dryer) ทำงานในลักษณะเดียวกันกับเครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air Compressor) นั่นคือการปรับความเร็วด้วยอินเวอร์เตอร์ เมื่อความต้องการอากาศเปลี่ยน มอเตอร์ขับเคลื่อนของแอร์คอมเพรสเซอร์จะเร่งหรือลดความเร็วเพื่อให้ตรงกับความต้องการ และคอมเพรสเซอร์ (Air Compressor) สารทำความเย็นของแอร์ไดรเออร์ (Air Dryer) จะเร่งหรือลดความเร็วโดยสัมพันธ์กันกับแอร์คอมเพรสเซอร์ (Air Compressor)

มีประสิทธิภาพมากกว่าแบบมวลความร้อน (วงจร)

มีเทคโนโลยีประหยัดพลังงานแบบเก่าที่เรียกว่ามวลความร้อน หรือวงจรที่ช่วยประหยัดพลังงานให้ไดรเออร์ (Air Dryer) แบบใช้สารทำความเย็นได้ระดับหนึ่ง ไดรเออร์ (Air Dryer) แบบมวลความร้อนจะสลับระหว่างการทำงานแบบเต็มโหลด และอาศัยมวลความร้อนในการทำความเย็น สิ่งนี้เป็นการปรับปรุงเหนือไดรเออร์ (Air Dryer) แบบอื่นๆ ที่ทำงานในความเร็วคงที่เท่านั้น (เต็มประสิทธิภาพ) หรือไม่ก็ปิดเครื่อง แต่ไดรเออร์ (Air Dryer) แบบวงจรต้องใช้พลังงานเพื่อทำให้มวลความร้อนเย็นลง ซึ่งทำให้ใช้พลังงานโดยรวมเพิ่มขึ้น

ความเสถียรของจุดควบแน่น

ข้อได้เปรียบที่เด่นชัดของไดรเออร์ (Air Dryer) แบบใช้สารทำความเย็น VSD คือการให้อากาศคุณภาพโดดเด่นที่มีจุดควบแน่นต่ำและเสถียร ไม่ว่าอุณหภูมิแวดล้อมของอากาศจะเป็นอย่างไรก็ตาม เมื่อใช้ไดรเออร์ (Air Dryer) แบบมวลความร้อน จุดควบแน่นของอากาศอัดจะเป็นสัญญาณให้เริ่มหรือหยุดคอมเพรสเซอร์สารทำความเย็นแบบความเร็วคงที่ จึงทำให้จุดควบแน่นเพิ่มและลดลง ความผันผวนนี้อาจลดคุณภาพอากาศลง 2 Class ความบริสุทธิ์ ในทางกลับกัน ไดรเออร์ (Air Dryer) แบบใช้สารทำความเย็น FD VSD จะจ่ายอากาศแห้งที่มีจุดควบแน่นที่เสถียรตามมาตรฐานความบริสุทธิ์ ISO 8573-1 Class 4 อย่างสม่ำเสมอ

ไดรเออร์ (Air Dryer) แบบใช้สารทำความเย็น Atlas Copco FD VSD

ตัวควบคุมหน้าจอสัมผัส Elektronikon

Atlas Copco เท่านั้นที่นำเสนอเทคโนโลยี VSD ในไดรเออร์แบบใช้สารทำความเย็น หากคุณกำลังมองหาไดรเออร์แบบใช้สารทำความเย็นที่น่าเชื่อถือและมีต้นทุนในการเป็นเจ้าของต่ำ กลุ่มผลิตภัณฑ์ FD VSD ใหม่ของ Atlas Copco ผสานการออกแบบที่กะทัดรัด ส่วนประกอบที่มีประสิทธิภาพสูง ตัวควบคุมหน้าจอสัมผัส Elektronikon® และตัวปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) ที่ล้ำหน้า ที่ช่วยประหยัดพลังงานแบบทางตรงได้ถึง 50% และทางอ้อมได้ถึง 70% ติดต่อผู้เชี่ยวชาญระบบอากาศเพื่อช่วยหาโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับคุณด้านการทำลมแห้งที่ประหยัดพลังงาน

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญระบบอากาศเพื่อช่วยหาโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม ไดรเออร์สารทำความเย็น (Refrigerant dryers)

แอร์ไดรเออร์ (Air Dryer) แบบใช้สารทำความเย็น VSD

explainer icon