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

มาตรฐานและข้อบังคับสำหรับเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมที่ใช้ในอุตสาหกรรม

Basic Theory Compressed Air Wiki Compressor Regulation and Control How To

ใน ระบบอัดอากาศ ภาคส่วนที่มีการอัดอากาศเช่นเดียวกับภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ จะมีข้อบังคับ ซึ่งอาจรวมถึงข้อกำหนดที่ออกโดยกฎหมายและข้อบังคับหรือคำแนะนำทางเลือกเพิ่มเติมรวมถึงมาตรฐานระดับประเทศและสากล

มาตรฐานอุตสาหกรรม

มาตรฐานและข้อบังคับ
บางครั้งกฎระเบียบในมาตรฐานอาจมีผลผูกพันเมื่อมีผลบังคับใช้ผ่านการออกกฎหมาย หากมีการกำหนดมาตรฐานไว้ในข้อตกลงทางการค้า มาตรฐานนั้นก็สามารถมีผลผูกพันได้เช่นกัน กฎการผูกมัดสามารถบังคับใช้ได้ ตัวอย่างเช่น เพื่อความปลอดภัยต่อผู้คนและทรัพย์สิน ในขณะที่ใช้มาตรฐานทางเลือกเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานกับข้อกำหนด การเลือกคุณภาพ การวัดผลการปฏิบัติงานและการรายงาน แบบการผลิต ฯลฯ ประโยชน์ของมาตรฐานสากลนั้นชัดเจนสำหรับทั้งผู้ผลิต ระดับกลาง ฝ่ายต่างๆ เช่น บริษัทวิศวกรรมและลูกค้าขั้นสุดท้าย ช่วยเพิ่มความสามารถในการทดแทนกันของผลิตภัณฑ์และระบบ และช่วยให้เปรียบเทียบงบประสิทธิภาพในเงื่อนไขที่เท่าเทียมกัน คำชี้แจงประสิทธิภาพเหล่านี้อาจรวมถึงด้านการปฏิบัติงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ผู้ออกกฎหมายมักอ้างถึงมาตรฐานว่าเป็นวิธีการสร้างผลกระทบต่อตลาดที่สม่ำเสมอ มาตรฐานอาจมีการผลิต ออก และรักษาไว้โดยองค์กรมาตรฐานในระดับชาติ ระดับประเทศ (ยุโรป) และระดับนานาชาติ แต่โดยเท่าเทียมกันโดยสมาคมการค้าเฉพาะที่เน้นภาคอุตสาหกรรมเฉพาะ (อุตสาหกรรมปิโตรเลียม อุตสาหกรรมอากาศอัด อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ) มาตรฐานที่ผลิตโดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการมาตรฐาน (ISO) อาจถูกแปลงเป็นมาตรฐานระดับชาติโดยประเทศสมาชิกไอเอสโอตามดุลยพินิจของพวกเขา มาตรฐานที่ผลิตโดย CEN ( European Committee for Standardization) ได้รับการพัฒนาสำหรับใช้โดยสมาชิกระดับประเทศ 30 แห่ง และการแปลงเป็นมาตรฐานระดับชาติอาจมีผลบังคับใช้ในกรณีของมาตรฐานที่กลมกลืนกัน มาตรฐานทั้งหมดสามารถรับได้จากองค์กรมาตรฐานระดับชาติต่างๆ ในอุตสาหกรรมอัดอากาศ มาตรฐานอาจผลิตโดยสมาคมการค้า เช่น PNEUROP (คณะกรรมการยุโรปของผู้ผลิตอุปกรณ์อัดอากาศ ปั๊มสุญญากาศ เครื่องมือลม และอุปกรณ์พันธมิตร) หรือ CAGI (สถาบันอัดอากาศและก๊าซแห่งสหรัฐอเมริกา) . ตัวอย่างของเอกสารดังกล่าว ได้แก่ มาตรฐานการวัดประสิทธิภาพสำหรับความจุของคอมเพรสเซอร์ ปริมาณน้ำมันในอากาศอัด ฯลฯ ที่ออกในขณะที่รอการพัฒนามาตรฐานสากล

รวบรวม

รายการมาตรฐานปัจจุบัน (1) ที่ไม่ครบถ้วนภายใน อุตสาหกรรมอัดอากาศ มีดังนี้ 2010 รายการ ข้อมูลอ้างอิงที่ระบุไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงทั้งของยุโรปและสหรัฐอเมริกา โดยปกติแล้วการริเริ่มตามมาตรฐาน Pneurop จะออกควบคู่ไปกับปัญหา CAGI สำหรับตลาดชาวอเมริกัน ขอแนะนำให้ตรวจสอบกับหน่วยงานผู้ออกบัตรเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้ฉบับล่าสุดเว้นแต่ข้อกำหนด / ความต้องการเฉพาะของตลาดนั้นจะอ้างอิงถึงฉบับที่ลงวันที่

ความปลอดภัยของเครื่องจักร
EU Machinery directive 2006/42/EC อ้างอิงถึงมาตรฐานต่อไปนี้:

  • EN 1012-1 เครื่องอัดอากาศและปั๊มสุญญากาศ – ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

  • EN ISO 12100 – 2003 – 1 2009 AMD 1 ความปลอดภัยของเครื่องจักร–แนวคิดพื้นฐานหลักทั่วไปในการออกแบบ–ส่วนที่ 1 : คำศัพท์พื้นฐานวิธีการ

  • EN ISO 12100 - 2 – 2003 AMD 1 2009 ความปลอดภัยของเครื่องจักร–แนวคิดพื้นฐานหลักทั่วไปสำหรับการออกแบบ–ส่วนที่ 2 : หลักการทางเทคนิค

ความปลอดภัยของอุปกรณ์แรงดัน
EU Directive 87/404/EC, ภาชนะรับความดันแบบธรรมดา
คำสั่ง EU 97 /EC, 23 อุปกรณ์แรงดันอ้างอิงตามมาตรฐานต่อไปนี้ :

  • EN 764-1 ถึง 7 อุปกรณ์แรงดัน

  • EN 286-1 ถึง 4, ภาชนะรับความดันแบบธรรมดาที่ไม่มีไฟซึ่งออกแบบมาเพื่อบรรจุอากาศหรือไนโตรเจน

สิ่งแวดล้อม
ข้อกำหนด EU 2000 /EC/e, 14 การปล่อยคลื่นรบกวนภายนอกอาคารตามมาตรฐานต่อไปนี้ :

  • EN ISO 3744:2009 การกำหนดระดับพลังเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงโดยใช้แรงดันเสียง – วิธีการทางวิศวกรรม

  • EN ISO 2151:2004, รหัสทดสอบเสียงรบกวนสำหรับเครื่องอัดอากาศและปั๊มสุญญากาศ – วิธีการทางวิศวกรรม

  • EU Directive 2004/26/EC, มาตรฐานการปล่อยไอเสียสำหรับเครื่องยนต์นอกถนน – ระดับ III ที่บังคับใช้ตั้งแต่ปี 2006 ถึง 2013, Stage IV ตั้งแต่ 2014

  • มาตรฐานการปล่อยมลพิษของรัฐบาลกลางสหรัฐสำหรับเครื่องยนต์ที่ไม่ใช้บนถนน – ระดับ III ดำเนินการตั้งแต่ปี 2549 ถึง พ.ศ. 2551, ระดับ IV ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2558

ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า
EU Directive 2004/108/EC ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า อ้างอิงถึงมาตรฐานต่อไปนี้:

  • EN 61000 - 2 - 6 2005 น . ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) - ส่วนที่ 6 - 2 : มาตรฐานทั่วไป - การป้องกันสำหรับสภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรม

  • EN 61000-6-4:2006, ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) - PART 6-4: มาตรฐานทั่วไป – มาตรฐานการปล่อยมลพิษสำหรับสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม

EU Directive 2006/95/EC อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำ อ้างอิงถึงมาตรฐานต่อไปนี้:

  • EN 60034- ส่วนที่ 1 ถึง 30 เครื่องจักรไฟฟ้าระบบ rotating – พิกัดและประสิทธิภาพ

  • EN 60204 - 1 2009 ความปลอดภัยของเครื่องจักร–อุปกรณ์ไฟฟ้า–อุปกรณ์ไฟฟ้าของเครื่องจักร–ส่วนที่ 1 : ข้อกำหนดทั่วไป

  • EN 60439 - 1 2004 ชุดเฟืองควบคุมและแรงดันไฟฟ้าต่ำ - ส่วนที่ 1 : ประเภททดสอบและชุดประกอบที่ทดสอบบางส่วน

อุปกรณ์ทางการแพทย์ - ทั่วไป
EU Directive 93/42/EC อ้างอิงถึงมาตรฐานต่อไปนี้:

  • EN ISO 13485 : 2000 ระบบท่อพลาสติก–วิธีการทดสอบสำหรับความแน่นในการรั่วซึมใต้แรงดันภายใน

  • EN ISO 14971 : 2007 อุปกรณ์การแพทย์–การประยุกต์ใช้การจัดการความเสี่ยงต่ออุปกรณ์การแพทย์

การกำหนดมาตรฐาน
ISO 3857 - 1 1977 : เครื่องอัดอากาศ เครื่องมือและเครื่องจักรนิวแมติก - คำศัพท์ - ส่วนที่ 1 : ทั่วไป

ISO 3857 - 2 1977 : เครื่องอัดอากาศ เครื่องมือและเครื่องจักรนิวแมติก - คำศัพท์ - ส่วนที่ 2 เครื่องอัดอากาศ

ISO 5390 : 1977 เครื่องอัดอากาศ- การจัดประเภท


ข้อมูลจำเพาะและการทดสอบ
ISO 1217:2009 เครื่องอัดอากาศแบบดิสเพลสเมนต์ – การทดสอบและการยอมรับ

ISO 5389 – 2005 เทอร์โบคอมเพรสเซอร์ - รหัสทดสอบประสิทธิภาพ

ISO 7183 – 2007 เครื่องทำลมแห้ง - ข้อมูลจำเพาะและการทดสอบ

ISO 12500 : 1 ส่วน 3 ถึง 2007 กรองอากาศอัดในระบบเครื่องอัดอากาศ–วิธีการทดสอบ

คลาส ISO 8573 ส่วนที่ 1 ถึง 9 อากาศอัด - สารปนเปื้อนและความบริสุทธิ์ - วิธีการทดสอบ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

ระบบ SI

20 May, 2022

ระบบ SI มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในคำว่าคอมเพรสเซอร์ เรียนรู้เกี่ยวกับระบบ SI ที่นี่

an illustration about compressed air in the atlas copco air wiki.

อากาศอัดคืออะไร

4 August, 2022

อากาศอัดนั้นอยู่รอบตัวเราแต่มันคืออะไรกันแน่ ขอแนะนำให้คุณรู้จักกับโลกของระบบอัดอากาศและการทำงานพื้นฐานของเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม

an illustration about an how to article in the atlas copco compressed air wiki.

วิธีการเลือกเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมให้เหมาะสมกับการใช้งาน

30 June, 2022

มีหลายสิ่งที่คุณต้องพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมสำหรับธุรกิจของคุณ ในบทความนี้เราจะอธิบายถึงเครื่องอัดอากาศที่เหมาะกับคุณมากที่สุดโดยขึ้นอยู่กับการใช้งานและความต้องการของคุณ