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

เพิ่มประสิทธิภาพการติดตั้งของคุณด้วยระบบควบคุมเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม

คอนโทรลเลอร์ส่วนกลางใหม่ล่าสุดของเรา นั่นคือ Optimizer 4.0 จะทำให้ระบบของคุณเสถียรและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของคุณ
Optimizer คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม 4.0

เพิ่มประสิทธิภาพการติดตั้งของคุณด้วยระบบควบคุมเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม

คอนโทรลเลอร์ส่วนกลางใหม่ล่าสุดของเรา นั่นคือ Optimizer 4.0 จะทำให้ระบบของคุณเสถียรและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของคุณ
Optimizer คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม 4.0

เพิ่มประสิทธิภาพการติดตั้งของคุณด้วยระบบควบคุมเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม

คอนโทรลเลอร์ส่วนกลางใหม่ล่าสุดของเรา นั่นคือ Optimizer 4.0 จะทำให้ระบบของคุณเสถียรและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของคุณ
Optimizer คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม 4.0

เพิ่มประสิทธิภาพการติดตั้งของคุณด้วยระบบควบคุมเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม

คอนโทรลเลอร์ส่วนกลางใหม่ล่าสุดของเรา นั่นคือ Optimizer 4.0 จะทำให้ระบบของคุณเสถียรและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของคุณ
Optimizer คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม 4.0

เพิ่มประสิทธิภาพการติดตั้งของคุณด้วยระบบควบคุมเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม

คอนโทรลเลอร์ส่วนกลางใหม่ล่าสุดของเรา นั่นคือ Optimizer 4.0 จะทำให้ระบบของคุณเสถียรและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของคุณ
Optimizer คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม 4.0
Close

เพิ่มโอกาสในการประหยัดต้นทุนในระบบอัดอากาศ

Air compressors Compressor Economy Compressed Air Wiki Compressor Regulation and Control How To

ในโลกของระบบอัดอากาศมักจะมี ความเป็นไปได้อย่างมีนัยสำคัญสำหรับการประหยัดพลังงาน รวมถึง การนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่การลดแรงดันการลดการรั่วไหลและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีที่สุดผ่านทางตัวเลือก ที่ถูกต้องของระบบควบคุมและควบคุม ตลอดจน ตัวเลือกขนาดของเครื่องอัดอากาศเราจะมาดูโอกาสบางประการในการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของเครื่องอัดอากาศ

แนวคิดของความต้องการด้านพลังงาน

ในการทำการคำนวณการนำแนวคิดความต้องการด้านพลังงานโดยรวมไปใช้เป็นสิ่งสำคัญ ผู้ใช้พลังงานทั้งหมดที่อยู่ในการติดตั้งคอมเพรสเซอร์ควรมีเหตุผลเช่น กรองอากาศเข้าพัดลมและปั๊ม เครื่องทำลมแห้ง และ inlite filtersสำหรับการเปรียบเทียบระหว่างทางเลือกในการลงทุนที่แตกต่างกันการใช้ค่าที่เปรียบเทียบกันได้นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงต้องมีการระบุค่าตาม มาตรฐานและกฎระเบียบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเช่นตาม ISO 1217 Ed.4 2009

แรงดันในการทำงาน

แรงดันที่ใช้งาน อยู่จะส่งผลโดยตรงต่อความต้องการด้านพลังงาน แรงดันที่สูงขึ้นหมายถึงการใช้พลังงานที่สูงขึ้น : โดยเฉลี่ยแล้วจะใช้พลังงานมากกว่า 8 เปอร์เซ็นต์สำหรับแรงดันที่สูงขึ้น 1 บาร์ การเพิ่มแรงดันในการชดเชยการลดลงของแรงดันจะส่งผลให้เกิดภาวะเศรษฐกิจที่มีความบกพร่องในการทำงานเสมอ แม้ว่าจะส่งผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจแต่การเพิ่มแรงดันคอมเพรสเซอร์ก็เป็นวิธีที่ใช้กันโดยทั่วไปในการเอาชนะการลดลงของแรงดันซึ่งเกิดจากการใช้ระบบท่อที่มีขนาดเล็กหรือตัวกรองอุดตัน ในการติดตั้งแผ่นกรองหลายแผ่นโดยเฉพาะในกรณีที่ใช้งานเป็นเวลานานโดยไม่ต้องเปลี่ยนแผ่นกรองแรงดัน ที่ลดลง อาจสูงมากและทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงหากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ในการติดตั้งจำนวนมากจึงไม่สามารถลดแรงดันได้อย่างมากแต่การใช้ อุปกรณ์ควบคุมที่ทันสมัย จะช่วยลดแรงดันลงได้ตามความเป็นจริงโดยใช้ 0.5 บาร์ ซึ่งแสดงถึงการประหยัดพลังงานในอีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอาจดูไม่มีความสำคัญแต่เมื่อพิจารณาว่าประสิทธิภาพโดยรวมของการติดตั้งเพิ่มขึ้นในระดับที่เท่ากันแล้วค่าของการลดแรงดันนี้ในแง่ของการประหยัดจริงจึงชัดเจนกว่ามาก

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ลม

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ลมอาจมีประโยชน์มากมาย
ด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้อากาศอัด คุณจะพบวิธีแก้ปัญหาเพื่อให้โหลดที่สมดุลมากขึ้นในระบบอากาศอัดได้ ความจำเป็นในการผลิตกระแสลมที่เพิ่มขึ้นจึงสามารถหลีกเลี่ยงได้เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน การทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ซึ่งโดยปกติเป็นผลมาจากการรั่วไหล อุปกรณ์ที่สึกหรอ กระบวนการที่ไม่ได้รับการกำหนดค่าอย่างเหมาะสมหรือการใช้อากาศอัดอย่างไม่ถูกต้อง จะแก้ไขได้ดีที่สุดโดยเพิ่มความตระหนักทั่วไป การแบ่งระบบอัดอากาศออกเป็นส่วนๆ ที่สามารถแยกออกได้โดยใช้วาล์วปิดช่วยลดการบริโภคในช่วงกลางคืนและช่วงสุดสัปดาห์ ในการติดตั้งส่วนใหญ่ มีการรั่วในระดับหนึ่ง ซึ่งแสดงถึงการสูญเสียอย่างแท้จริงและด้วยเหตุนี้จึงต้องลดให้เหลือน้อยที่สุด การรั่วไหลบ่อยครั้งอาจมีปริมาณถึง 10-15% ของการไหลของอากาศอัดที่ผลิตได้ การรั่วไหลยังเป็นสัดส่วนกับแรงดันใช้งาน ซึ่งเป็นสาเหตุที่วิธีหนึ่งในการลดการรั่วไหลคือการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่รั่ว และด้วยเหตุนี้จึงลดแรงดันในการทำงานลง เช่น ในเวลากลางคืน ลดแรงดันลงเพียง 0.3 บาร์ ลดการรั่วซึม 4% หากการรั่วไหลในการติดตั้ง 100 ลบ.ม./นาที เป็น 12% และแรงดันลดลง 0.3 บาร์ แสดงว่าประหยัดได้ประมาณ 3 กิโลวัตต์

กฏระเบียบและข้อกำหนด

ด้วย การใช้ระบบควบคุมหลักที่ทันสมัยศูนย์ควบคุมเครื่องอัดอากาศส่วนกลางสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมที่สุดสำหรับสถานการณ์การทำงานที่แตกต่างกันและยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความพร้อมในการทำงานอีกด้วย การเลือกวิธีควบคุมที่เหมาะสมจะช่วยให้ประหยัดพลังงานโดยใช้แรงดันระบบที่ต่ำลงและใช้งานในระดับที่ดีขึ้นซึ่งเหมาะสำหรับเครื่องจักรแต่ละเครื่องในการติดตั้ง ในขณะเดียวกันความพร้อมใช้งานก็เพิ่มขึ้นซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการหยุดทำงานโดยไม่ได้วางแผนได้ นอกจากนี้ การควบคุมจากส่วนกลาง ยังช่วยให้สามารถตั้งโปรแกรมการลดแรงดันโดยอัตโนมัติสำหรับทั้งระบบในระหว่างการทำงานในเวลากลางคืนและในวันหยุดสุดสัปดาห์ เนื่องจากการใช้อากาศอัดมักจะไม่คงที่การติดตั้งคอมเพรสเซอร์ควรมีการออกแบบที่ยืดหยุ่นโดยใช้คอมเพรสเซอร์ร่วมกับมอเตอร์ควบคุม ความปริมาณการไหลและความเร็วที่แตกต่างกัน คอมเพรสเซอร์อาจทำงานด้วย การควบคุมความเร็ว และคอมเพรสเซอร์แบบสกรูที่เหมาะสำหรับกรณีนี้เป็นพิเศษเนื่องจากอัตราการไหลและการใช้พลังงานนั้นเป็นไปตามความเร็วของคอมเพรสเซอร์

การนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ภายในระบบอัดอาอากาศต้องทำอย่างไร

การนำพลังงานในคอมเพรสเซอร์กลับมาใช้ใหม่สามารถปรับให้เหมาะสมได้
เมื่อใช้ไฟฟ้า ก๊าซ หรือน้ำมันเพื่อให้ความร้อนในรูปแบบใดๆ ภายในโรงงานผลิตหรือในกระบวนการ ควรตรวจสอบความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนพลังงานทั้งหมดหรือบางส่วนด้วยพลังงานเสียที่นำกลับมาใช้ใหม่จากการติดตั้งคอมเพรสเซอร์ ปัจจัยชี้ขาดคือต้นทุนพลังงานในหน่วย €/ kWh ระดับการใช้งานและจำนวนเงินลงทุนเพิ่มเติมที่จำเป็น การลงทุนที่วางแผนไว้อย่างดีในการนำพลังงานเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่มักให้เวลาคืนทุนเพียง 1-3 ปีเท่านั้น พลังงานที่จ่ายให้กับคอมเพรสเซอร์มากกว่า 90% สามารถกู้คืนได้ในรูปของความร้อนที่มีค่าสูง ระดับอุณหภูมิของพลังงานที่นำกลับมาใช้เป็นตัวกำหนดพื้นที่ใช้งานที่เป็นไปได้และด้วยเหตุนี้จึงมีค่าของมัน โดยทั่วไปแล้วระดับประสิทธิภาพสูงสุดจะได้รับจากการติดตั้งระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ เมื่อช่องจ่ายน้ำหล่อเย็นร้อนของการติดตั้งคอมเพรสเซอร์สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับความต้องการความร้อนอย่างต่อเนื่อง เช่น วงจรส่งคืนของหม้อต้มน้ำร้อนที่มีอยู่ พลังงานของเสียที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งปี การออกแบบคอมเพรสเซอร์ที่แตกต่างกันมีข้อกำหนดเบื้องต้นที่แตกต่างกัน ในบางสถานการณ์ที่ต้องการกระแสความร้อนที่มากและสูงสุด ระยะการถ่ายเทความร้อนที่ยาวนานจนถึงจุดที่ใช้ หรือความต้องการที่แตกต่างกันไปในระหว่างปี การพิจารณาความเป็นไปได้ของการขายพลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ในลักษณะของความร้อนหรือ ความเย็นหรือไฟฟ้า เป็นต้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้คืนพลังงานในการติดตั้งคอมเพรสเซอร์

อากาศอัด รวมทั้งไฟฟ้า น้ำ และก๊าซเป็นพลังขับเคลื่อนของโลกเช่นกัน เราอาจไม่เห็นด้วยสายตา แต่อากาศอัดอยู่รอบๆ ตัวเรา เนื่องจากมีการใช้งาน (และความต้องการ) ที่แตกต่างกันมากมายสำหรับอากาศอัด เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมในปัจจุบันจึงมีรูปแบบและขนาดที่แตกต่างกัน ในคู่มือนี้เราจะสรุปการทำงานของเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม เหตุผลที่คุณจำเป็นต้องใช้เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม และประเภทเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมที่มีให้เลือกใช้งาน

 

คุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่ คลิกปุ่มด้านล่างแล้วผู้เชี่ยวชาญของเราจะติดต่อคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

an illustration about compressor installation

การกำหนดขนาดการติดตั้งเครื่องอัดอากาศ

25 April, 2022

ต้องมีการตัดสินใจจำนวนมากเมื่อทำการหาขนาดการติดตั้งระบบอัดอากาศเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการที่แตกต่างกันให้เศรษฐกิจสูงสุดในการดำเนินงานและเตรียมพร้อมสำหรับการขยายตัวในอนาคต เรียนรู้เพิ่มเติม

Cost savings wiki_800x600

ค่าใช้จ่ายของอากาศอัด Compressed air

28 June, 2022

เมื่อพูดถึงต้นทุนของอากาศอัด คุณควรทราบว่าพลังงานไฟฟ้าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนใหญ่ของคุณ อ่านคู่มือนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม