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

ระบบลำเลียงวัสดุพลาสติก

พลาสติกคือหนึ่งในวัสดุที่สำคัญที่สุดในโลก ด้วยเหตุนี้จึงเป็นวัสดุที่มีการขนส่งมากที่สุดในโลก 

ในแต่ละวัน มีการเคลื่อนย้ายพลาสติกปริมาณมากเข้าและออกจากแหล่งผลิตและโรงงานแปรรูป รวมถึงภายในสถานที่เหล่านี้เอง แม้ว่าจะมีการลำเลียงหลายวิธี การลำเลียงแบบนิวแมติกได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเทคโนโลยีการลำเลียงวัสดุในปริมาณมาก เช่น พลาสติก ที่มีประสิทธิภาพและได้ผลสำเร็จสูงสุด

การกำหนดขนาดระบบลำเลียงพลาสติก

Plastic pellets

การลำเลียงแบบนิวแมติกใช้อากาศอัดเพื่อเคลื่อนย้ายวัสดุปริมาณมหาศาลผ่านท่อหรือสายยางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง วิธีนี้เป็นวิธีเคลื่อนย้ายวัสดุในระยะทางไกลที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างมาก ตั้งแต่ไม่กี่เมตรไปจนถึงหลายร้อยเมตร  

ในขณะที่การลำเลียงแบบนิวแมติกนั้นเรียบง่าย แต่การค้นหาระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับพลาสติก (และการกำหนดขนาดอย่างเหมาะสม) นั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนกว่าเล็กน้อย การค้นหาระบบดังกล่าวจะมีความสำคัญเป็นพิเศษในกรณีของพลาสติก เนื่องจากว่าเม็ดพลาสติกที่ต้องขนส่งนั้นมีขนาดที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการใช้งาน นั่นหมายความว่าพลาสติกเหล่านี้ต้องอาศัยการไหลและแรงดันของอากาศอัดที่แตกต่างกันเพื่อให้การเคลื่อนย้ายมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะทำความเข้าใจในสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพื่อติดตั้งโซลูชั่นที่เหมาะสมที่สุด คุณควรพิจารณาแต่ละทางเลือกอย่างละเอียดถี่ถ้วน 

การเลือกระบบลำเลียงวัสดุพลาสติกที่เหมาะสม 

ข้อแรก การลำเลียงแบบนิวแมติกนั้นมี 2 ประเภท ได้แก่ การลำเลียงด้วยแรงดัน (บวก) และการลำเลียงด้วยสุญญากาศ (ลบ) ในแบบแรกจะใช้อากาศอัดที่ส่วนต้นของระบบเพื่อดันวัสดุไปตามระบบท่อ ในแบบถัดมา วัสดุจะถูก “ดูด” ไปยังจุดหมายปลายทาง

ในขณะที่มีเพียงวิธีเดียวที่เหมาะสมกับวัสดุบางอย่าง แต่พลาสติกนั้นสามารถลำเลียงได้โดยใช้ระบบลำเลียงทั้งแรงดันลบและแรงดันบวก การเลือกโซลูชั่นที่เหมาะสมที่สุดนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของพลาสติกที่จะขนส่งรวมไปถึงข้อกำหนดของระบบ 

นอกจากการกำหนดประเภทการลำเลียงแบบนิวแมติกที่คุณต้องการใช้แล้ว คุณยังต้องเลือกหรือรู้ถึงสถานะที่เหมาะสมด้วย ในกรณีนี้หมายถึงการทราบว่าคุณกำลังใช้สถานะเจือจางและช่วงสถานที่หนาแน่น 

แอร์โบลเวอร์และเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมสำหรับการลำเลียงพลาสติก

เมื่อคุณรู้ว่าจะลำเลียงวัสดุในสถานะใดแล้ว คุณจะต้องกำหนดขนาดที่เหมาะสมให้กับระบบ ซึ่งเป็นการค้นหากระแสและแรงดันที่เหมาะสมกับการลำเลียง แม้ในกรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนระบบอากาศอัดที่มีอยู่ แต่การตรวจสอบการกำหนดขนาดก็น่าจะเป็นประโยชน์ การกำหนดขนาดอย่างเหมาะสมจะช่วยคุณลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสร้างความมั่นใจในการทำงานที่ราบรื่น ถ้าคุณได้เลือกสถานะเจือจาง การตรวจสอบการกำหนดขนาดฟรีจะมีประโยชน์อย่างมากในการค้นหาระบบที่เหมาะสมและป้องกันไม่ให้คุณเลือกโบลเวอร์หรือเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมที่มีขนาดไม่เหมาะสม

อาฟเตอร์คูลเลอร์ 

พลาสติกนั้นไวต่อความร้อน จากประสบการณ์ในแต่ละวัน เราทราบว่าการสัมผัสกับความร้อนสูงนั้นอาจทำให้พลาสติกอ่อนตัวหรือแม้กระทั่งผิดรูป นั่นคือสาเหตุที่นอกเหนือจากเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมหรือโบลเวอร์แล้ว คุณยังต้องมีอาฟเตอร์คูลเลอร์เพื่อให้มั่นใจว่าอากาศจะมีอุณหภูมิต่ำกว่า 70°C ถึง 90°C (ขึ้นอยู่กับการใช้งาน) 

เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมบางรุ่นจะมีอาฟเตอร์คูลเลอร์ในตัวในขณะที่บางรุ่นไม่มี ในกรณีดังกล่าว (และหากคุณกำลังใช้โบลเวอร์) จะต้องติดตั้งอาฟเตอร์คูลเลอร์แยกต่างหาก นอกจากนี้ยังอาจจำเป็นต้องเพิ่มเครื่องทำความเย็นหากคุณเลือกที่จะติดตั้งอาฟเตอร์คูลเลอร์ที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ เครื่องทำความเย็นจะลดอุณหภูมิของน้ำลงมาอยู่ในระดับที่จัดการได้และคงที่ เพื่อให้แน่ใจว่าอาฟเตอร์คูลเลอร์จะสามารถทำงานได้

ตัวกรองแยกน้ำหรือเครื่องทำลมแห้ง

กระบวนการระบายความร้อนด้วยอาฟเตอร์คูลเลอร์จะสร้างความชื้น ดังนั้นเพื่อเป็นการปกป้องพลาสติก ยังจำเป็นต้องใช้ตัวกรองแยกน้ำหรือไดรเออร์ด้วย โดยทั่วไป อาฟเตอร์คูลเลอร์ในตัวจะมาพร้อมกับตัวกรองแยกน้ำในตัว ในบางกรณีที่เฉพาะเจาะจง จะสามารถใช้ไดรเออร์เพื่อขจัดความชื้นจากอากาศแทนตัวกรองแยกน้ำได้

บทบาทของฟลูอิไดเซชั่นสำหรับพลาสติก

สามารถใช้อากาศอัดสำหรับกระบวนการที่เรียกว่า “ฟลูอิไดเซชั่น” ได้ ในขณะลำเลียงวัสดุพลาสติก จะมีการฉีดอากาศที่มีแรงดันต่ำมากเข้าไปในระบบเพื่อให้แน่ใจว่าพลาสติกจะไม่ติดกับด้านข้างของคอนเทนเนอร์ที่บรรจุพลาสติกไว้ นอกจากนี้ การทำให้เกิดของไหลยังช่วยให้การลำเลียงง่ายยิ่งขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน แม้ว่าการทำให้เกิดของไหลจะเป็นการลำเลียงแบบนิวแมติกประเภทหนึ่ง แต่มักจะไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์บางอย่าง เช่น อาฟเตอร์คูลเลอร์ แรงดันอากาศที่จำเป็นสำหรับการทำให้เกิดของไหลสำหรับพลาสติกนั้นต่ำมาก จึงเกิดความร้อนจากโบลเวอร์หรือเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมระหว่างกระบวนการบีบอัดไม่มากนัก ส่งผลให้อากาศมีอุณหภูมิต่ำกว่า 

ต้องการความช่วยเหลือในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการลำเลียงพลาสติกของคุณหรือไม่

ไม่ทราบว่าจะเริ่มการเปลี่ยนระบบอากาศอัดแบบเก่าของคุณอย่างไรใช่ไหม เราช่วยคุณได้ ขนาดของการติดตั้งที่เหมาะสมของคุณนั้นเป็นเรื่องสำคัญ: ไม่เพียงแต่มันจะช่วยคุณประหยัดค่าพลังงาน มันยังช่วยลดเวลาการถ่ายออกและช่วยคุณหลีกเลี่ยงการอุดตัน การคำนวณขนาดการติดตั้งที่เหมาะสมนั้นเป็นเรื่องยากและต้องใช้ซอฟต์แวร์และทักษะเฉพาะทาง เราสามารถช่วยคุณหาระบบการลำเลียงแบบนิวแมติกสำหรับวัสดุผงที่มีสถานะเบาบางด้วยข้อเสนอการคำนวณการกำหนดขนาดฟรี