ເຄື່ອງປັ່ນລົມຮາກສຳລັບຖັງເພີ່ມອາກາດ

2026/06/21 13:22

ເຄື່ອງປັ່ນລົມຮາກສຳລັບຖັງເພີ່ມອາກາດ

ເຄື່ອງປັ່ນລົມຮາກສຳລັບການບໍລິການຖັງເພີ່ມອາກາດຈະສົ່ງກະແສລົມທີ່ຄົງທີ່ຕາມທີ່ຂະບວນການຕະກອນທີ່ຖືກກະຕຸ້ນຕ້ອງການ. ບໍ່ຄືກັບເຄື່ອງປັ່ນລົມແບບ centrifugal ທີ່ສູນເສຍກະແສລົມເມື່ອຕົວກະຈາຍອຸດຕັນ, ເຄື່ອງປັ່ນລົມຮາກຈະຮັກສາປະລິມານຂອງມັນໄວ້ໂດຍບໍ່ສົນໃຈຄວາມດັນຫຼັງ – ພາຍໃນຂອບເຂດການເຮັດວຽກຂອງມັນ. ລັກສະນະນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນມາດຕະຖານອຸດສາຫະກຳສຳລັບການບຳບັດນ້ຳເສຍຂອງເທດສະບານ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ.

ອີງຕາມປະສົບການການຕິດຕັ້ງໃນໂຮງງານບຳບັດຫຼາຍກວ່າ 50 ແຫ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນເຄື່ອງປັ່ນລົມຮາກເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້ເປັນເວລາ 15–20 ປີໃນໜ້າທີ່ການເພີ່ມອາກາດ. ແຕ່ການກຳນົດຂະໜາດທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດ. ຖ້າກຳນົດຂະໜາດເຄື່ອງປັ່ນລົມນ້ອຍເກີນໄປ, ອົກຊີເຈນທີ່ລະລາຍຈະຫຼຸດລົງ, ລະເມີດຂອບເຂດໃບອະນຸຍາດ. ຖ້າກຳນົດຂະໜາດໃຫຍ່ເກີນໄປ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພະລັງງານຈະສູນເສຍຫຼາຍພັນໂດລາຕໍ່ປີ.

ຄູ່ມືນີ້ກວມເອົາຄວາມຕ້ອງການອົກຊີເຈນຂອງຖັງເພີ່ມອາກາດ, ການຄຳນວນຄວາມດັນຫຼັງຂອງຕົວກະຈາຍ, ວິທີການກຳນົດຂະໜາດເຄື່ອງປັ່ນລົມ, ຍຸດທະສາດການຄວບຄຸມ VFD, ແລະ ການປະຕິບັດການບຳລຸງຮັກສາສະເພາະສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມນ້ຳເສຍ.


ສາລະບານ

  • ເຄື່ອງປັ່ນລົມຮາກສຳລັບຖັງເພີ່ມອາກາດແມ່ນຫຍັງ?

  • ຫຼັກການເຮັດວຽກໃນການບໍລິການເພີ່ມອາກາດ

  • ອົງປະກອບຫຼັກ – ຂໍ້ພິຈາລະນາກ່ຽວກັບນ້ຳເສຍ

  • ຕາຕະລາງປຽບທຽບປະເພດ

  • ການນຳໃຊ້ຖັງລະບາຍອາກາດ

  • ຂໍ້ໄດ້ປຽບດ້ານວິສະວະກຳສຳລັບການບຳບັດທາງຊີວະພາບ

  • ບັນຫາທົ່ວໄປ ແລະ ການແກ້ໄຂ

  • ຄູ່ມືການເລືອກສຳລັບໜ້າທີ່ການລະບາຍອາກາດ

  • ການຄຳນວນປະສິດທິພາບ ແລະ ວິສະວະກຳ

  • ເຄື່ອງເປົ່າລົມຮາກ ທຽບກັບທາງເລືອກອື່ນສຳລັບການລະບາຍອາກາດ

  • ຄຳແນະນຳການຕິດຕັ້ງ

  • ລາຍການກວດສອບການບຳລຸງຮັກສາ

  • ປັດໃຈດ້ານຕົ້ນທຶນ ແລະ ລາຄາ

  • ຂໍ້ພິຈາລະນາໃນການຈັດຊື້

  • ຄຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ

  • ຄວາມຄິດສຸດທ້າຍ


ເຄື່ອງປັ່ນລົມຮາກສຳລັບຖັງເພີ່ມອາກາດແມ່ນຫຍັງ?

ເຄື່ອງເປົ່າລົມຮາກສຳລັບຖັງລະບາຍອາກາດແມ່ນເຄື່ອງຈັກກະຈາຍປະລິມານບວກແບບໝຸນທີ່ສະໜອງອາກາດອັດລົງໃຫ້ກັບຕົວກະຈາຍທີ່ຈົມຢູ່ໃນນ້ຳເສຍ. ເຄື່ອງເປົ່າລົມດັນອາກາດຜ່ານເຄືອຂ່າຍທໍ່ໄປຍັງຕົວກະຈາຍຟອງລະອຽດ ຫຼື ຟອງຫຍາບທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ກົກຖັງ. ອົກຊີເຈນຖ່າຍໂອນຈາກຟອງອາກາດໄປສູ່ສ່ວນປະສົມຂອງເຫຼົ້າ, ຮັກສາລະດັບອົກຊີເຈນທີ່ລະລາຍທີ່ຕ້ອງການສຳລັບການບຳບັດທາງຊີວະພາບ.

ຂໍ້ກໍານົດດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ສໍາຄັນແມ່ນການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດທີ່ຄົງທີ່ຕໍ່ກັບຄວາມກົດດັນທີ່ປ່ຽນແປງ. ເມື່ອເຄື່ອງກະຈາຍອາກາດເປື້ອນຕາມເວລາ, ຄວາມກົດດັນກັບຄືນຈະເພີ່ມຂຶ້ນ. ເຄື່ອງປັ່ນອາກາດແບບຮາກສືບຕໍ່ສົ່ງກະແສລົມຕາມການອອກແບບ. ເຄື່ອງປັ່ນອາກາດແບບແຮງສູນກາງຈະສູນເສຍກະແສລົມ – ອາດຈະເຮັດໃຫ້ສິ່ງມີຊີວິດຂາດອາກາດ.

ອີງຕາມບັນທຶກການດໍາເນີນງານຂອງໂຮງງານ, ເຄື່ອງປັ່ນອາກາດແບບຮາກຈັດການກັບສະພາບທີ່ເປື້ອນ, ຊຸ່ມ, ແລະປ່ຽນແປງຂອງຖັງລະບາຍອາກາດໄດ້ດີກວ່າເຕັກໂນໂລຢີທາງເລືອກອື່ນໆ. ຄວາມງ່າຍດາຍທາງກົນຈັກ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ສິ່ງເສດເຫຼືອອະທິບາຍເຖິງຄວາມເດັ່ນຂອງພວກມັນໃນການນໍາໃຊ້ນີ້.


ຫຼັກການເຮັດວຽກໃນການບໍລິການເພີ່ມອາກາດ

ຂັ້ນຕອນທີ 1 – ການດູດອາກາດ.ມໍເຕີຫມຸນເພົາຂັບ. ເກຍຈັບເວລາບັງຄັບໃຫ້ລູກປັ່ນທັງສອງຫມຸນດ້ວຍຄວາມໄວເທົ່າກັນໃນທິດທາງກົງກັນຂ້າມ. ອາກາດອ້ອມຂ້າງເຂົ້າຜ່ານຕົວກອງທາງເຂົ້າ ແລະ ເຄື່ອງດັບສຽງ.

ຂັ້ນຕອນທີ 2 – ການກັກເກັບ ແລະ ການລຳລຽງ.ຊ່ອງຫວ່າງຂອງລູກປັ່ນປະທັບຕາກັບຝາຂອງກະບອກ. ອາກາດທີ່ຖືກກັກໄວ້ເຄື່ອນທີ່ໄປຫາທາງອອກດ້ວຍຄວາມກົດດັນທາງເຂົ້າ.

ຂັ້ນຕອນທີ 3 – ການປ່ອຍ ແລະ ການໄຫຼກັບ.ເມື່ອຊ່ອງຫວ່າງເຖິງທໍ່ລະບາຍ, ອາກາດທີ່ມີຄວາມດັນສູງຈາກທໍ່ລະບາຍຈະໄຫຼກັບເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງຫວ່າງຈົນກວ່າຄວາມດັນຈະເທົ່າກັນ. ໂຣເຕີຈະດັນປະລິມານອອກໄປ.

ຂັ້ນຕອນທີ 4 – ການສົ່ງອາກາດໄປຍັງຖັງເຕີມອາກາດ.ອາກາດທີ່ຖືກອັດຈະເດີນທາງຜ່ານທໍ່ລະບາຍ, ທໍ່ຫົວ, ແລະ ຂາຕົກໄປຍັງຕົວກະຈາຍ. ອາກາດອອກຈາກເຍື່ອຕົວກະຈາຍເປັນຟອງ. ອົກຊີເຈນຖືກຖ່າຍໂອນໄປຍັງສ່ວນປະສົມຂອງເຫຼວ.

ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ການບໍລິການຖັງເຕີມອາກາດແຕກຕ່າງ.ເຄື່ອງເປົ່າລົມເຫັນຄວາມດັນກັບຈາກສອງແຫຼ່ງ: ຫົວສະຖິດ (ຄວາມເລິກຂອງນ້ຳເຫນືອຕົວກະຈາຍ) ແລະ ການສູນເສຍແບບເຄື່ອນໄຫວ (ຄວາມຂັດຂອງທໍ່, ການອຸດຕັນຂອງຕົວກະຈາຍ). ເມື່ອຕົວກະຈາຍເກົ່າ, ຄວາມດັນກັບຈະເພີ່ມຂຶ້ນ. ເຄື່ອງເປົ່າລົມຊະນິດຮູດສຳລັບຖັງເຕີມອາກາດຮັກສາການໄຫຼຂອງອາກາດທີ່ຄົງທີ່ເຖິງວ່າຈະມີການເພີ່ມຂຶ້ນນີ້ – ຈົນກວ່າຄວາມດັນຈະເກີນການຕັ້ງຂອງວາວບັນເທົາ.

ແກ້ໄຂຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດທົ່ວໄປ.ເຄື່ອງເປົ່າລົມບໍ່ໄດ້ "ອັດ" ອາກາດໃຫ້ເຖິງຄວາມເລິກຂອງຖັງ. ມັນສົ່ງປະລິມານທີ່ຄົງທີ່. ຄວາມເລິກຂອງຖັງກຳນົດຄວາມດັນກັບຄືນ. ເຄື່ອງເປົ່າລົມທີ່ອອກແບບສຳລັບ 8 psig ຈະສົ່ງກະແສລົມຕາມອັດຕາທີ່ກຳນົດໄວ້ ບໍ່ວ່າຕົວກະຈາຍລົມຈະໃໝ່ (6 psig) ຫຼື ເປື້ອນ (9 psig). ນີ້ແມ່ນຂໍ້ດີທີ່ສຳຄັນກວ່າເຄື່ອງສູນກາງ.


ອົງປະກອບຫຼັກ – ຂໍ້ພິຈາລະນາກ່ຽວກັບນ້ຳເສຍ

ໃບພັດ (impeller). ເຫຼັກຫຼໍ່ມາດຕະຖານຍອມຮັບໄດ້ສຳລັບອາກາດສະອາດ. ສຳລັບອາຍແກັສຈາກຖັງຍ່ອຍສະຫຼາຍ ຫຼື ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການກັດກ່ອນ, ໃຫ້ລະບຸເຫຼັກກັດສະແຕນເລດ. ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຄາດຫວັງໃນໜ້າທີ່ການໃຫ້ອາກາດ: 80,000–100,000 ຊົ່ວໂມງ. ຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວ: ການເກີດຮູຈາກໄຮໂດຣເຈນຊັນໄຟດ໌ໃນການນຳໃຊ້ອາຍແກັສຊີວະພາບ.

ເກຍຈັບເວລາ (Timing gears). ເກຍເກຍກ້ຽວມາດຕະຖານ. ອາຍຸການໃຊ້ງານມັກຈະກົງກັບອາຍຸຂອງເຄື່ອງເປົ່າລົມໃນການບໍລິການໃຫ້ອາກາດທີ່ສະອາດ. ການກວດກາ: ວັດແທກຊ່ອງຫວ່າງປີລະຄັ້ງ (0.05–0.10 ມມ).

ຕະຫຼັບ. ຊ່ອງຫວ່າງ C3 ມາດຕະຖານ. ໃນໜ້າທີ່ການໃຫ້ອາກາດທີ່ເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຕະຫຼັບມີອາຍຸ 40,000–50,000 ຊົ່ວໂມງ. ຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວ: ການເສື່ອມສະພາບຂອງນ້ຳມັນຫຼໍ່ລື່ນຈາກອຸນຫະພູມລະບາຍອອກສູງກວ່າ 220°F. ໃຊ້ນ້ຳມັນຫຼໍ່ລື່ນສັງເຄາະ.

ຕົວເຄື່ອງ.ມາດຕະຖານເຫຼັກກ້າທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ. ກວດເບິ່ງການເກີດຂຸມຈາກການກັດກ່ອນ ຖ້າພັດລົມຈັດການກັບອາຍແກັສຍ່ອຍສະຫຼາຍ ຫຼື ອາກາດທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມ. ອາຍຸການໃຊ້ງານເກີນ 20 ປີ.

ປະທັບເພົາ.ປະທັບຕາຮິມຝີປາກ ຫຼື ລາບີຣິນ. ສຳຄັນສຳລັບອາກາດທີ່ບໍ່ມີນ້ຳມັນ – ນ້ຳມັນເກຍບໍ່ຕ້ອງເຄື່ອນຍ້າຍເຂົ້າໄປໃນກະແສອາກາດ. ຄວາມລົ້ມເຫຼວເຮັດໃຫ້ເກີດການອຸດຕັນຂອງດິຟຟິວເຊີ. ກວດກາດ້ວຍນ້ຳສະບູ່ທຸກໆ 3 ເດືອນ.

ໄສ້ກອງທາງເຂົ້າ.ສ່ວນປະກອບທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບການບໍລິການຖັງເຕີມອາກາດ. ໂຮງງານບຳບັດນ້ຳເສຍມີຝຸ່ນລະອອງໃນອາກາດ ແລະ ອາຍນ້ຳ. ການກັ່ນຕອງຂະໜາດ 10 ໄມຄຣອນຢ່າງໜ້ອຍ, ແນະນຳຂະໜາດ 2 ໄມຄຣອນສຳລັບພື້ນທີ່ຊາຍຝັ່ງ ຫຼື ອຸດສາຫະກຳ.

ເຄື່ອງດັບສຽງທາງອອກ.ຫຼຸດຜ່ອນການສັ່ນສະເທືອນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຮອຍເຊື່ອມທໍ່ເມື່ອຍລ້າ. ຈຳເປັນສຳລັບການຕິດຕັ້ງເຕີມອາກາດທັງໝົດ. ຍັງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວດັບການສັ່ນສະເທືອນປ້ອງກັນດິຟຟິວເຊີ.

ໃນໜ້າທີ່ຖັງເຕີມອາກາດ, ການບຳລຸງຮັກສາໄສ້ກອງທາງເຂົ້າແມ່ນຕົວຊີ້ວັດອັນດັບໜຶ່ງຂອງອາຍຸການໃຊ້ງານພັດລົມ. ອີງຕາມຂໍ້ມູນໂຮງງານ, ໂຮງງານທີ່ປ່ຽນໄສ້ກອງທຸກເດືອນຈະໄດ້ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງໂຣເຕີເພີ່ມຂຶ້ນສອງເທົ່າ ເມື່ອທຽບກັບການປ່ຽນທຸກ 3 ເດືອນ.


ຕາຕະລາງປຽບທຽບປະເພດສຳລັບການບໍລິການເຕີມອາກາດ

ປະເພດ ຂອບເຂດຄວາມດັນ ປະສິດທິພາບ ອາຍຸການໃຊ້ງານທົ່ວໄປ ຄວາມເໝາະສົມສຳລັບການເຕີມອາກາດ
ແຖບຄູ່ 4–10 psig 65–72% 50,000+ ຊົ່ວໂມງ ຍອມຮັບໄດ້ສຳລັບໂຮງງານນ້ອຍ, ກຳລັງຖືກຍົກເລີກ
ສາມແສກ 4–15 psig 72–78% 60,000+ ຊົ່ວໂມງ ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກຳສຳລັບການຕິດຕັ້ງໃໝ່
ສາມແສກເກົາຫຼີ 4–15 psig 73–79% 60,000+ ຊົ່ວໂມງ ດີທີ່ສຸດສຳລັບສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ສຽງ
ຄວາມດັນສູງ 10–15 psig 68–74% 35,000 ຊົ່ວໂມງ ສຳລັບຖັງເລິກ (ຄວາມເລິກນ້ຳຫຼາຍກວ່າ 25 ຟຸດ)
ຕໍ່ໂດຍກົງ ຂຶ້ນກັບປະເພດ ສູງສຸດ ກົງກັບອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງມໍເຕີ ມາດຕະຖານສຳລັບການເຮັດວຽກຄວາມໄວຄົງທີ່
ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍສາຍພານ ຂຶ້ນກັບປະເພດ ການສູນເສຍ 3–5% ສາຍພານ: 2,000–4,000 ຊົ່ວໂມງ ສຳລັບການຂັບເຄື່ອນດ້ວຍນ້ຳມັນກາຊວນ ຫຼື ການໃສ່ອາກາດແບບພົກພາ

ສຳລັບການບໍລິການຖັງໃສ່ອາກາດ:ສາມແສກຕິດໂດຍກົງແມ່ນຂໍ້ກໍານົດມາດຕະຖານ. ສອງແສກລ້າສະໄໝສໍາລັບໂຮງງານໃໝ່. ເຄື່ອງອັດລົມແບບເກົາຫຼີຄຸ້ມຄ່າກັບລາຄາພິເສດເມື່ອຫ້ອງເຄື່ອງອັດລົມຢູ່ໃກ້ຫ້ອງການ ຫຼື ທີ່ຢູ່ອາໄສ.


ການນຳໃຊ້ຖັງລະບາຍອາກາດ

ການບຳບັດນ້ຳເສຍຂອງເທດສະບານ.ການຕັ້ງຄ່າທົ່ວໄປ: ເຄື່ອງອັດລົມສາມເຄື່ອງ (ສອງເຄື່ອງເຮັດວຽກ, ໜຶ່ງເຄື່ອງສຳຮອງ) ປ້ອນອາກາດໃສ່ຖັງອາກາດ. ຄວາມເລິກຖັງ 15–25 ຟຸດ ຕ້ອງການຄວາມດັນ 6–12 psig. ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກ 30 ໂຮງງານ, ເຄື່ອງອັດລົມສາມແສກທີ່ຄວບຄຸມດ້ວຍ VFD ຊ່ວຍປະຢັດພະລັງງານ 25% ເມື່ອທຽບກັບເຄື່ອງທີ່ມີຄວາມໄວຄົງທີ່ພ້ອມກັບທໍ່ລະບາຍ.

ນ້ຳເສຍອຸດສາຫະກຳ. ການບັນຈຸສານອິນຊີສູງຕ້ອງການ 1.5–3.0 SCFM ຕໍ່ 1,000 ລູກບາດຟຸດ – ເທົ່າກັບສອງເທົ່າຂອງອັດຕາການປະມວນຜົນຂອງເທດສະບານ. ໂຮງງານເຄມີ, ການປຸງແຕ່ງອາຫານ, ແລະ ໂຮງງານເຈ້ຍ/ເສັ້ນໄຍ. ເຄື່ອງປັ່ນລົມ Roots ຈັດການກັບການໂຫຼດທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ ແລະ ສະພາບທີ່ເປື້ອນ.

ໂຮງງານບຳບັດນ້ຳເສຍແບບຂະຫຍາຍອາກາດ. ໂຮງງານຂະໜາດນ້ອຍທີ່ໃຫ້ບໍລິການຊຸມຊົນ ຫຼື ສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກຳ. ເຄື່ອງປັ່ນລົມດຽວມັກຈະພຽງພໍ ກັບຫົວໜ່ວຍສຳຮອງ. ຄວາມດັນປົກກະຕິ 6–8 psig.

ຖັງບຳບັດແບບລຳດັບ (SBR). ການໃຫ້ອາກາດແບບວົງຈອນຕ້ອງການເຄື່ອງປັ່ນລົມທີ່ສາມາດເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ເລື້ອຍໆ. ເຄື່ອງປັ່ນລົມ Roots ທີ່ມີການເລີ່ມຕົ້ນແບບອ່ອນ ຫຼື VFD ຈັດການກັບການເລີ່ມຕົ້ນ 10–20 ຄັ້ງຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ຕ້ອງກຳນົດມໍເຕີທີ່ທົນທານຕໍ່ການປ່ຽນແປງຄວາມຖີ່.

ການປະສົມກັຊຈາກຖັງຍ່ອຍສະຫຼາຍ. ການໝູນວຽນກັຊຊີວະພາບສຳລັບການປະສົມຖັງຍ່ອຍສະຫຼາຍແບບບໍ່ມີອາກາດຕ້ອງການ 10–15 psig. ຕ້ອງໃຊ້ໃບພັດສະແຕນເລດ ເນື່ອງຈາກການກັດກ່ອນຈາກ H2S. ຕ້ອງການມໍເຕີທີ່ປ້ອງກັນການລະເບີດ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນການຈັດການກັຊ.

ການໃຫ້ອາກາດໃນການລ້ຽງສັດນ້ຳ. ລະບົບລ້ຽງກຸ້ງ ແລະ ປາ ໃຊ້ຫຼັກການດຽວກັນກັບນ້ຳເສຍ. ເຄື່ອງປັ່ນລົມ Roots ສົ່ງອາກາດໃຫ້ອຸປະກອນກະຈາຍອາກາດທີ່ 2–5 psig. ອາກາດທີ່ບໍ່ມີນ້ຳມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນ.

ໃນການບໍລິການຖັງອາກາດ, ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງເຄື່ອງປັ່ນອາກາດມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງນ້ຳທີ່ປ່ອຍອອກ. ເຄື່ອງປັ່ນອາກາດທີ່ລົ້ມເຫຼວສາມາດເຮັດໃຫ້ອົກຊີເຈນທີ່ລະລາຍຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າ 2.0 ມກ/ລ ພາຍໃນສອງຊົ່ວໂມງ – ລະເມີດໃບອະນຸຍາດປ່ອຍນ້ຳ.


ຂໍ້ໄດ້ປຽບດ້ານວິສະວະກຳສຳລັບການບຳບັດທາງຊີວະພາບ

ລັກສະນະການໄຫຼຂອງອາກາດທີ່ຄົງທີ່.ເມື່ອແຜ່ນກະຈາຍອາກາດເປື້ອນ, ຄວາມດັນຫຼັງຈະເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 6 psig ເປັນ 9 psig ໃນໄລຍະ 12–24 ເດືອນ. ເຄື່ອງປັ່ນອາກາດແບບຮາກສຳລັບຖັງອາກາດຮັກສາການໄຫຼຂອງອາກາດຕາມການອອກແບບຕະຫຼອດໄລຍະນີ້. ເຄື່ອງປັ່ນອາກາດແບບແຮງສູນກາງຈະສູນເສຍການໄຫຼ 15–25% – ເຮັດໃຫ້ຊີວະພາບຂາດອາຫານ.

ອາກາດທີ່ບໍ່ມີນ້ຳມັນ.ປະທັບຕາປາກຫຼືປະທັບຕາແບບທາງລັບປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນ້ຳມັນຫຼໍ່ລື່ນເຂົ້າໄປໃນກະແສອາກາດ. ນ້ຳມັນໃນຖັງອາກາດເຮັດໃຫ້ແຜ່ນກະຈາຍອາກາດເປື້ອນ ແລະ ຍັບຍັ້ງກິດຈະກຳທາງຊີວະພາບ. ການປົນເປື້ອນຂອງນ້ຳມັນໃນການປ່ອຍອອກຕໍ່າກວ່າ 1 ppm.

ຄວາມທົນທານຕໍ່ສິ່ງເສດເຫຼືອ.ເຄື່ອງປັ່ນອາກາດແບບຮາກຈັດການກັບອາກາດທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ມີຝຸ່ນໃນອາຄານອາກາດໂດຍບໍ່ເສຍຫາຍ. ເຄື່ອງກອງທາງເຂົ້າກຳຈັດອະນຸພາກຂະໜາດໃຫຍ່ ແຕ່ບາງອະນຸພາກລະອອງຜ່ານໄປ. ເຄື່ອງອັດອາກາດແບບສະກູຈະເສຍຫາຍຈາກການເຄືອບທີ່ເກີດຈາກການໝຸນ.

ການບຳລຸງຮັກສາທີ່ງ່າຍດາຍ.ຊ່າງກົນຈັກໂຮງງານສາມາດສ້ອມແປງເຄື່ອງອັດລົມຊະນິດ Roots ໄດ້ພາຍໃນແປດຊົ່ວໂມງ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງມືພິເສດນອກເໜືອຈາກເຄື່ອງວັດແທກລະດັບແລະເຄື່ອງວັດຄວາມໜາ. ເຄື່ອງອັດລົມແບບ Centrifugal ຕ້ອງການຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານການວິເຄາະການສັ່ນສະເທືອນ.

ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ VFD.ເຄື່ອງອັດລົມ Roots ທີ່ມີມໍເຕີສຳລັບ Inverter ສາມາດປັບລະດັບການເຮັດວຽກໄດ້ 30–100%. ປັບການໄຫຼຂອງອາກາດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການໂຫຼດສານອິນຊີຕາມລະດັບກາງເວັນ – ການໄຫຼຕ່ຳໃນຕອນກາງຄືນ, ສູງຂຶ້ນໃນຊ່ວງທີ່ມີການປ່ອຍນ້ຳເສຍຈາກອຸດສາຫະກຳສູງສຸດ. ການປະຢັດພະລັງງານໂດຍປົກກະຕິແມ່ນ 20–30%.

ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ພິສູດແລ້ວ.ອີງຕາມບັນທຶກການດຳເນີນງານຂອງໂຮງງານ, ເຄື່ອງອັດລົມ Roots ໃນການບໍລິການຖັງເຕີມອາກາດມີອາຍຸການໃຊ້ງານ 15–20 ປີ ດ້ວຍການບຳລຸງຮັກສາເປັນປະຈຳ. ໂຮງງານຫຼາຍແຫ່ງຍັງໃຊ້ເຄື່ອງອັດລົມທີ່ຕິດຕັ້ງໃນຊຸມປີ 1990.

ຂໍ້ເສຍຫຼັກແມ່ນປະສິດທິພາບພະລັງງານເມື່ອທຽບກັບເຄື່ອງອັດລົມ Turbo ຄວາມໄວສູງ (80–85% ທຽບກັບ 72–78% ສຳລັບ Roots ສາມແສກ). ແຕ່ເຄື່ອງອັດລົມ Turbo ຕ້ອງການອາກາດເຂົ້າທີ່ສະອາດ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາພິເສດ. ສຳລັບໂຮງງານເທດສະບານສ່ວນໃຫຍ່, Roots ຍັງຄົງເປັນທາງເລືອກທີ່ປະຕິບັດໄດ້.


ບັນຫາທົ່ວໄປ ແລະ ການແກ້ໄຂໃນການບໍລິການເຕີມອາກາດ

ບັນຫາ ສາເຫດ ການວິນິດໄສທາງວິສະວະກຳ ວິທີແກ້ໄຂ
ອົກຊີເຈນທີ່ລະລາຍຕ່ຳ ອາກາດໄຫຼວຽນບໍ່ພຽງພໍ ວັດແທກ SCFM ທີ່ຈຸດປ່ອຍອາກາດ. ປຽບທຽບກັບການອອກແບບ. ເພີ່ມຄວາມໄວພັດລົມ (VFD) ຫຼື ເພີ່ມກຳລັງການຜະລິດ. ທຳຄວາມສະອາດທໍ່ກະຈາຍອາກາດ.
ຄວາມດັນປ່ອຍອາກາດສູງ ທໍ່ກະຈາຍອາກາດອຸດຕັນ ອ່ານເຄື່ອງວັດຄວາມດັນທີ່ພັດລົມ. ປຽບທຽບກັບຄ່າພື້ນຖານ. ທຳຄວາມສະອາດ ຫຼື ປ່ຽນທໍ່ກະຈາຍອາກາດ. ທຳຄວາມສະອາດດ້ວຍສານເຄມີ ຫຼື ກົນຈັກ.
ອຸນຫະພູມປ່ອຍອາກາດ >220°F ຄວາມດັນສູງເກີນໄປ ວັດແທກຄວາມດັນ. ກວດສອບຄວາມດັນຍ້ອນກັບຂອງທໍ່ກະຈາຍອາກາດ. ທຳຄວາມສະອາດເຄື່ອງກະຈາຍອາກາດ. ກວດສອບການຕັ້ງຄ່າວາວບັນເທົາ.
ມອເຂັ່ງໝູນວຽນ ເປີດ/ປິດ ເລື້ອຍໆ ລະບົບມີຂະໜາດໃຫຍ່ເກີນໄປ ບັນທຶກແນວໂນ້ມຄວາມດັນ ແລະ ການໄຫຼ. ຕິດຕັ້ງ VFD ຫຼື ມອທີ່ນ້ອຍກວ່າ. ເພີ່ມຖັງຮັບ.
ການສັ່ນສະເທືອນເພີ່ມຂຶ້ນ ຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງໂຣເຕີຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອ ເອົາຟິວເຕີທາງເຂົ້າອອກ. ກວດສອບເລຍໂຣເຕີຜ່ານຮູ. ທຳຄວາມສະອາດເລຍໂຣເຕີ. ປັບສະພາບສົມດຸນ ຖ້າຈຳເປັນ.
ການຕັດກະແສໄຟຟ້າຍ້ອນໂມເຕີເກີນພາລະ ວາວບັນເທົາຕິດ ທົດສອບວາວບັນເທົາດ້ວຍຕົນເອງ. ທຳຄວາມສະອາດ ຫຼື ປ່ຽນວາວບັນເທົາ.
ນ້ຳມັນໃນອາກາດທີ່ປ່ອຍອອກ ການຮົ່ວໄຫຼຂອງຊີລ ທົດສອບດ້ວຍນ້ຳສະບູ. ກວດລະດັບນ້ຳມັນ. ປ່ຽນຊີລປາກ. ກວດສອບທໍ່ລະບາຍອາກາດ.
ການສັ່ນສະເທືອນຂອງຄວາມດັນ ອຸປະກອນດັບສຽງທີ່ປ່ອຍອອກເສຍຫາຍ ຟັງສຽງດັງຄືກ້ອນຫີນ. ຂ້າມອຸປະກອນດັບສຽງຊົ່ວຄາວ. ປ່ຽນເຄື່ອງດັບສຽງ.
ການເສຍຫາຍຂອງຕະຫຼັບ ອຸນຫະພູມການຈຳໜ່າຍສູງ ກວດສອບບັນທຶກອຸນຫະພູມ. ນ້ຳມັນຫຼໍ່ລື່ນເສື່ອມສະພາບ. ປ່ຽນແບບລູກປືນ. ເພີ່ມຄວາມເຢັນ.
ສູນເສຍຄວາມສາມາດຕາມເວລາ ການສວມໃສ່ຂອງໂຣເຕີ (ຊ່ອງວ່າງຂອງປາຍເພີ່ມຂຶ້ນ) ວັດແທກຊ່ອງວ່າງປາຍປະຈຳປີ. ປ່ຽນໂຣເຕີເມື່ອຊ່ອງວ່າງ >0.35 ມມ.

ຈາກບັນທຶກການແກ້ໄຂບັນຫາໃນຖັງອາກາດ: 50% ຂອງຂໍ້ຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບອົກຊີຕໍ່າມາຈາກການອຸດຕັນຂອງແຜ່ນກະຈາຍ, ບໍ່ແມ່ນບັນຫາຂອງເຄື່ອງເປົ່າລົມ. ທຳຄວາມສະອາດແຜ່ນກະຈາຍກ່ອນປ່ຽນເຄື່ອງເປົ່າລົມ.


ຄູ່ມືການເລືອກສຳລັບໜ້າທີ່ການລະບາຍອາກາດ

ຂັ້ນຕອນທີ 1 – ຄຳນວນຄວາມຕ້ອງການອົກຊີ.ກຳນົດປອນອົກຊີເຈນຕໍ່ມື້ໂດຍອີງໃສ່ການໂຫຼດ BOD ແລະການເຮັດໃຫ້ເປັນແອມໂມເນຍ. ສຳລັບເທດສະບານທົ່ວໄປ: 1.0–1.5 ປອນ O2 ຕໍ່ປອນ BOD ທີ່ຖືກກຳຈັດ. ສຳລັບອຸດສາຫະກຳ: 1.5–3.0 ປອນ O2 ຕໍ່ປອນ BOD.

ຂັ້ນຕອນທີ 2 – ປ່ຽນເປັນກະແສລົມ.ປະສິດທິພາບການຖ່າຍໂອນອົກຊີເຈນມາດຕະຖານ (OTE) ສຳລັບເຄື່ອງກະຈາຍຟອງລະອຽດທີ່ຄວາມເລິກ 15 ຟຸດ: 15–25%. SCFM ທີ່ຕ້ອງການ = (ປອນ O2/ມື້) / (OTE × 0.0173). ຕົວຢ່າງ: 10,000 ປອນ O2/ມື້, 20% OTE = 10,000 / (0.20 × 0.0173) = 10,000 / 0.00346 = 2,890,000 SCFD = 2,007 SCFM.

ຂັ້ນຕອນທີ 3 – ແກ້ໄຂຕາມລະດັບຄວາມສູງ ແລະອຸນຫະພູມ.ACFM = SCFM × (14.7 / psia ທ້ອງຖິ່ນ) × (°R ທ້ອງຖິ່ນ / 520°R). ທີ່ລະດັບຄວາມສູງ 3,000 ຟຸດ (13.2 psia), 90°F (550°R): ACFM = 2,007 × 1.11 × 1.058 = 2,357 ACFM.

ຂັ້ນຕອນທີ 4 – ກຳນົດຄວາມດັນທີ່ຕ້ອງການ.ຫົວສະຖິດ: ນ້ຳ 15 ຟຸດ = 6.5 psig. ເພີ່ມການສູນເສຍທໍ່ (0.5–1.0 psig). ເພີ່ມຂອບເຂດການເປື້ອນຂອງຕົວກະຈາຍ (1–2 psig). ເພີ່ມການສູນເສຍຄວາມດັນຂອງຕົວດັບສຽງ (0.5–1.0 psig). ລວມ: 8.5–10.5 psig ທົ່ວໄປ. ກຳນົດເຄື່ອງເປົ່າລົມສຳລັບ 10–12 psig.

ຂັ້ນຕອນທີ 5 – ເລືອກກຳລັງມໍເຕີ.ກົດພາກສະໜາມສຳລັບສາມແສກທີ່ 8 psig: 18–20 HP ຕໍ່ 100 ACFM. ທີ່ 2,357 ACFM: 425–470 HP. ໃຊ້ເຄື່ອງເປົ່າລົມຫຼາຍເຄື່ອງ (ຕົວຢ່າງ: ສາມເຄື່ອງ 150 HP) ເພື່ອຄວາມຊ້ຳຊ້ອນ ແລະ ການຫຼຸດລົງ.

ຂັ້ນຕອນທີ 6 – ເພີ່ມ VFD ເພື່ອປະຢັດພະລັງງານ.ຖັງເຕີມອາກາດບໍ່ຄ່ອຍຕ້ອງການການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດເຕັມທີ່ 24/7. VFD ຫຼຸດຄວາມໄວໃນໄລຍະທີ່ມີການໂຫຼດຕໍ່າ. ການປະຢັດພະລັງງານ 20–30% ທົ່ວໄປ. ໄລຍະເວລາຄືນທຶນ 12–24 ເດືອນ.

ຂໍ້ຜິດພາດທົ່ວໄປໃນການເລືອກເຄື່ອງເປົ່າລົມແບບຮາກສຳລັບຖັງເຕີມອາກາດ:

  • ການກຳນົດຂະໜາດໂດຍອີງໃສ່ SCFM ໂດຍບໍ່ມີການແກ້ໄຂລະດັບຄວາມສູງ (ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງເປົ່າລົມນ້ອຍລົງ 10–20% ທີ່ລະດັບຄວາມສູງ)

  • ບໍ່ມີຂອບເຂດສຳລັບການເປື້ອນຂອງຕົວກະຈາຍ (ຄວາມດັນເພີ່ມຂຶ້ນສູງກວ່າການຕັ້ງວາວລະບາຍ)

  • ການໃຊ້ພັດລົມດຽວທີ່ໃຫຍ່ເກີນໄປແທນທີ່ຈະໃຊ້ຫຼາຍໜ່ວຍ (ການປັບລະດັບບໍ່ດີ)

  • ການລືມໃຊ້ VFD ສຳລັບການໂຫຼດອິນຊີທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ (ເສຍພະລັງງານ)

  • ການບໍ່ສົນໃຈຄວາມດັນຕົກຂອງໄສ້ກອງທາງເຂົ້າ (ຫຼຸດຄວາມສາມາດທີ່ແທ້ຈິງ)


ການຄຳນວນປະສິດທິພາບ ແລະ ວິສະວະກຳ

ອັດຕາການຖ່າຍໂອນອົກຊີ (OTR). OTR (lb O2/hr) = SOTE × ກະແສລົມ (SCFM) × 0.0173 × Cs × θ^(T-20)
SOTE = ປະສິດທິພາບການຖ່າຍໂອນອົກຊີມາດຕະຖານທີ່ 20°C, DO ສູນ.
ສຳລັບແຜ່ນກະຈາຍຟອງລະອຽດທີ່ຄວາມເລິກ 15 ຟຸດ: SOTE = 0.20–0.25.
Cs = ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ DO ອີ່ມຕົວ (mg/L) ທີ່ລະດັບຄວາມສູງຂອງສະຖານທີ່.
θ = ປັດໄຈແກ້ໄຂອຸນຫະພູມ (ໂດຍປົກກະຕິ 1.024).

ຕົວຢ່າງການກວດສອບພາກສະໜາມ:ໂຮງງານດຳເນີນງານ 1,500 SCFM, ຄວາມເລິກ 15 ຟຸດ, 22°C, ລະດັບຄວາມສູງ 500 ຟຸດ.
ວັດແທກ DO ໃນຖັງ: 2.5 mg/L. OTR ຄຳນວນໄດ້: 1,500 × 0.20 × 0.0173 × 8.5 × 1.024^2 = 1,500 × 0.20 × 0.0173 × 8.5 × 1.05 = 46.3 lb O2/hr.
ຖ້າການໂຫຼດແມ່ນ 40 lb O2/hr, ລະບົບມີຄວາມສາມາດເກີນ. ຖ້າການໂຫຼດແມ່ນ 55 lb O2/hr, DO ຈະຫຼຸດລົງ.

ການຄຳນວນກຳລັງຂອງບົວເວີສຳລັບໜ້າທີ່ການໃຫ້ອາກາດ:
BHP = (ACFM × psig) / (229 × ηmechanical × ηmotor)
ຕົວຢ່າງ: 2,000 ACFM ທີ່ 9 psig. ηກົນຈັກ = 0.89, ηມໍເຕີ = 0.94.
BHP = (2,000 × 9) / (229 × 0.89 × 0.94) = 18,000 / (229 × 0.8366) = 18,000 / 191.6 = 94 HP
ກຳລັງໄຟຟ້າ (kW) = BHP × 0.746 / ηມໍເຕີ = 94 × 0.746 / 0.94 = 74.6 kW

ຕົວຢ່າງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພະລັງງານ:
74.6 kW × 8,000 ຊົ່ວໂມງ/ປີ × $0.10/kWh = $59,680 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພະລັງງານປະຈຳປີສຳລັບເຄື່ອງເປົ່າລົມນີ້.

ອົງປະກອບຄວາມດັນຂອງຖັງເຕີມອາກາດ:

ສ່ວນປະກອບ ຄ່າທຳມະດາ ຫມາຍເຫດ
ຫົວນ້ຳສະຖິດ (ຄວາມເລິກນ້ຳ) 0.43 psig ຕໍ່ ຟຸດ 15 ຟຸດ = 6.5 psig
ການສູນເສຍຄວາມດັນຈາກການເສຍສະຫຼາຍຂອງທໍ່ 0.5–1.0 psig ຂຶ້ນກັບຂະໜາດທໍ່ ແລະ ການຈັດວາງ
ຂອບເຂດການອຸດຕັນຂອງແຜ່ນກະຈາຍ 1–2 psig ເພີ່ມຂຶ້ນຕາມເວລາ
ການສູນເສຍຄວາມດັນຂອງເຄື່ອງດັບສຽງ 0.5–1.0 psig ແຕ່ລະເຄື່ອງດັບສຽງ
ເຄື່ອງກອງອາກາດເຂົ້າ (ລົບ) -0.5 ຫາ -1.0 psig ຫຼຸດຄວາມດັນທາງເຂົ້າ
ຄວາມດັນລວມທັງໝົດທາງອອກ 8.5–11.5 psig ອອກແບບສຳລັບ 10–12 psig

ການຄຳນວນປະຢັດພະລັງງານ VFD:
ການໄຫຼ ∝ RPM. ພະລັງງານ ∝ RPM³ (ທີ່ຄວາມດັນຄົງທີ່).
ທີ່ການໄຫຼ 80%, RPM = 80% ຂອງຄ່າກຳນົດ, ພະລັງງານ = 0.8³ = 0.51 (51% ຂອງພະລັງງານເຕັມ).
ທີ່ການໄຫຼ 60%, ພະລັງງານ = 0.6³ = 0.22 (22% ຂອງພະລັງງານເຕັມ).
ຮູບແບບການໂຫຼດປະຈຳວັນທົ່ວໄປໃນໂຮງງານເທດສະບານ:

  • ກາງຄືນ (8 ຊົ່ວໂມງ): ການໄຫຼ 50%, ພະລັງງານ 13% ຂອງເຕັມ

  • ກາງເວັນ (16 ຊົ່ວໂມງ): ການໄຫຼ 90%, ພະລັງງານ 73% ຂອງເຕັມ
    ພະລັງງານສະເລ່ຍ = (8×0.13 + 16×0.73)/24 = (1.04 + 11.68)/24 = 0.53 (53% ຂອງເຕັມ)
    ໂດຍບໍ່ມີ VFD, ເຄື່ອງເປົ່າລົມຄົງທີ່ເຮັດວຽກທີ່ພະລັງງານ 100% ເມື່ອເຮັດວຽກ, ມີການສູນເສຍພະລັງງານຜ່ານທາງ bypass. ການປະຢັດ VFD ທົ່ວໄປ: 25–35%.


ເຄື່ອງເປົ່າລົມ Roots ທຽບກັບທາງເລືອກອື່ນສຳລັບຖັງເຕີມອາກາດ

ພາລາມິເຕີ ສາມແສກຮາກ Turbo ຄວາມໄວສູງ ສະກູຫມຸນບໍ່ມີນ້ຳມັນ
ຂອບເຂດຄວາມດັນ 4–15 psig 4–15 psig 5–15 psig
ປະສິດທິພາບທີ່ 8 psig 72–78% 80–85% 68–72%
ຕົ້ນທຶນທຳອິດ (100 HP) $15,000–25,000 $40,000–70,000 $35,000–55,000
ການປິດເປີດດ້ວຍ VFD ດີເດ່ນ (30–100%) ປານກາງ (50–100%) ດີເດ່ນ (40–100%)
ຄວາມທົນທານຕໍ່ການອຸດຕັນຂອງ Diffuser ສູງ (ຮັກສາການໄຫຼ) ຕໍ່າ (ການໄຫຼຫຼຸດລົງເມື່ອຄວາມດັນເພີ່ມຂຶ້ນ) ປານກາງ
ຄວາມຕ້ອງການຄຸນນະພາບອາກາດທີ່ເຂົ້າມາ ການກັ່ນຕອງ 10 ໄມໂຄຣນ ການກຳຈັດ 1 ໄມໂຄຣນ + ຄວາມຊຸ່ມ ການກັ່ນຕອງຂະໜາດ 1 ໄມໂຄຣນ
ຄວາມສັບສົນໃນການບຳລຸງຮັກສາ ຕ່ຳ (ພາຍໃນອົງກອນ) ສູງ (ເຕັກໂນໂລຊີສະເພາະ) ກາງ (ການຝຶກອົບຮົມໃນໂຮງງານ)
ອາຍຸການໃຊ້ງານ (ຊົ່ວໂມງ) 60,000–100,000 40,000–60,000 40,000–60,000
ລະດັບສຽງ 85–95 dBA 75–85 dBA 82–90 dBA

ເງື່ອນໄຂການຕັດສິນໃຈສຳລັບຖັງເຕີມອາກາດ:

ເລືອກໃຊ້ເຄື່ອງປັ່ນອາກາດແບບຮາກເມື່ອ:

  • ຄາດວ່າມີການອຸດຕັນຂອງຫົວກະຈາຍອາກາດ (ສະເໝີໃນນ້ຳເສຍ)

  • ຕ້ອງການຄວາມສາມາດໃນການບຳລຸງຮັກສາພາຍໃນ

  • ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເບື້ອງຕົ້ນຕໍ່າກວ່າເຖິງວ່າຈະມີການສູນເສຍປະສິດທິພາບ

  • ຕ້ອງການຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ທີ່ພິສູດແລ້ວສຳລັບການບໍລິການທີ່ສຳຄັນ

ເລືອກໃຊ້ເຄື່ອງປັ່ນອາກາດແບບກັງຫັນເມື່ອ:

  • ປະສິດທິພາບພະລັງງານເປັນບູລິມະສິດສູງສຸດ (ປະຢັດ 10–15%)

  • ສາມາດຮັບປະກັນອາກາດເຂົ້າທີ່ສະອາດໄດ້

  • ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເບື້ອງຕົ້ນທີ່ສູງກວ່າສາມາດຍອມຮັບໄດ້ (ຄືນທຶນ 3–5 ປີ)

  • ມີສັນຍາບຳລຸງຮັກສາພິເສດ

ເລືອກໃຊ້ເຄື່ອງອັດລົມແບບສະກູເມື່ອ:

  • ຄວາມດັນສູງກວ່າ 12 psig (ຖັງເລິກ)

  • ອາກາດເຂົ້າສະອາດ

  • ຕ້ອງການອາກາດທີ່ບໍ່ມີນ້ຳມັນ

ອີງຕາມການວິເຄາະຕົ້ນທຶນຕະຫຼອດອາຍຸການໃຊ້ງານສຳລັບໂຮງງານເທດສະບານ: ເຄື່ອງອັດລົມແບບຮາກຍັງຄົງເປັນມາດຕະຖານສຳລັບໂຮງງານທີ່ມີຂະໜາດຕ່ຳກວ່າ 10 MGD. ເຄື່ອງອັດລົມແບບກັງຫັນກຳລັງໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດເພີ່ມຂຶ້ນໃນໂຮງງານຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ການປະຫຍັດພະລັງງານສາມາດຊົດເຊີຍຕົ້ນທຶນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ສູງກວ່າ. ແຕ່ເຄື່ອງອັດລົມແບບຮາກສຳລັບການບຳບັດຖັງເຕີມອາກາດຍັງຄົງເປັນຂໍ້ກຳນົດທີ່ພົບເຫັນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນທົ່ວໂລກ ເນື່ອງຈາກຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມງ່າຍດາຍ.


ຄຳແນະນຳການຕິດຕັ້ງ

ສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງຫ້ອງເຄື່ອງອັດລົມ. ຫຼຸດໄລຍະຫ່າງໄປຫາຖັງເຕີມອາກາດ. ທໍ່ລະບາຍຍາວເພີ່ມການສູນເສຍຄວາມດັນ. ສະໜອງອາກາດເຢັນ – ອຸນຫະພູມພາຍໃນຫ້ອງເຄື່ອງເປົ່າລົມຄວນຢູ່ຕໍ່າກວ່າ 104°F.

ພື້ນຖານ. ມວນສານຄອນກຣີດແຂງຢ່າງໜ້ອຍ 3 ເທົ່າຂອງນ້ຳໜັກເຄື່ອງເປົ່າລົມ. ກັນສັ່ນສະເທືອນດ້ວຍແຜ່ນນີໂອພຣີນ. ການສັ່ນສະເທືອນຈາກຖັງເຕີມອາກາດບໍ່ຄວນສົ່ງຜ່ານໄປຫາເຄື່ອງເປົ່າລົມ.

ທໍ່ທາງເຂົ້າ. ທໍ່ຈາກພາຍນອກຫ້ອງເຄື່ອງເປົ່າລົມ. ອາກາດຮ້ອນທີ່ໝູນວຽນຄືນເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມລະບາຍເພີ່ມຂຶ້ນ. ຕິດຕັ້ງຝາກັນຝົນພ້ອມຕາໜ່າງກັນນົກ. ວາງທາງເຂົ້າຫ່າງຈາກບ່ອນເກັບສານເຄມີ ຫຼື ທໍ່ລະບາຍອາກາດຂອງລົດ.

ການກັ່ນຕອງທາງເຂົ້າ. ໄສ້ກອງແບບກະບອກ, ຂະໜາດ 10 ໄມຄຣອນຢ່າງໜ້ອຍ, ແນະນຳ 2 ໄມຄຣອນສຳລັບພື້ນທີ່ຊາຍຝັ່ງ ຫຼື ອຸດສາຫະກຳ. ເຄື່ອງວັດຄວາມດັນຕ່າງພ້ອມສັນຍານເຕືອນທີ່ 8 ນິ້ວ WC. ປ່ຽນໄສ້ກອງເມື່ອຄວາມດັນຕ່າງເຖິງ 10 ນິ້ວ WC.

ທໍ່ລະບາຍ. ຕິດຕັ້ງຂໍ້ຕໍ່ຍືດຫຍຸ່ນພາຍໃນ 18 ນິ້ວຈາກຂອບເຄື່ອງເປົ່າລົມ. ຮອງຮັບທໍ່ຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ – ຢ່າໃຊ້ຕົວເຄື່ອງເປົ່າລົມເປັນທີ່ຮອງຮັບ. ວາງທໍ່ໃຫ້ມີຄວາມຊັນໄປຫາຖັງເຕີມອາກາດເພື່ອລະບາຍນ້ຳຂົ້ນ.

ວາວກວດສອບທາງອອກ.ພາຍໃນ 3 ຟຸດຈາກຂອບທໍ່ລົມ. ຕ້ອງການເມື່ອມີເຄື່ອງປັ່ນລົມຫຼາຍເຄື່ອງເຮັດວຽກພ້ອມກັນ. ວາວປິດງຽບມັກກວ່າປະເພດແກວ່ງ.

ວາວບັນເທົາ.ລະຫວ່າງເຄື່ອງປັ່ນລົມ ແລະ ວາວປິດ. ຕັ້ງຄ່າຄວາມດັນປະຕິບັດງານ + 2 psig. ລະບາຍອາກາດອອກນອກເຮືອນເຄື່ອງປັ່ນລົມ.

ການຕິດຕັ້ງ VFD.ວາງ VFD ໄວ້ໃນຫ້ອງທີ່ຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຖ້າເປັນໄປໄດ້. ຄວາມຮ້ອນຂອງເຮືອນເຄື່ອງປັ່ນລົມຫຼຸດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງ VFD. ໃຊ້ຕົວຕ້ານທານສາຍໄຟເພື່ອປ້ອງກັນສາຍຫຸ້ມມໍເຕີ.

ແຜງຄວບຄຸມ.ລວມມາດຕະການວັດແທກຄວາມດັນທີ່ທໍ່ສົ່ງອອກຂອງເຄື່ອງປັ່ນລົມ, ມາດຕະການວັດແທກອຸນຫະພູມທີ່ທໍ່ສົ່ງອອກ, ແລະ ເຄື່ອງນັບຊົ່ວໂມງ. ສຳລັບລະບົບອັດຕະໂນມັດ, ລວມການຕອບສະໜອງຂອງເຊັນເຊີ DO ກັບ VFD.


ລາຍການກວດສອບການບຳລຸງຮັກສາສຳລັບການບໍລິການຖັງເຕີມອາກາດ

ປະຈຳເດືອນ (100–200 ຊົ່ວໂມງ)

ລາຍການ ການກະທຳ ເງື່ອນໄຂ
ຕົວກອງທາງເຂົ້າ ກວດສອບ delta-P <8 ນິ້ວ WC
ຄວາມດັນປ່ອຍ ບັນທຶກ ປຽບທຽບກັບຄ່າພື້ນຖານ – ການເພີ່ມຂຶ້ນສະແດງເຖິງການອຸດຕັນຂອງຕົວກະຈາຍ
ອຸນຫະພູມການປ່ອຍ ບັນທຶກ <220°F; ພາຍໃນ 15°F ຂອງພື້ນຖານ
ຕະຫຼັບ ຟັງດ້ວຍຫູຟັງ ບໍ່ມີສຽງຂັດ
ລະດັບນ້ຳມັນ ການກວດສອບດ້ວຍສາຍຕາ ຢູ່ກາງຂອງແກ້ວວັດ
ຄວາມຕຶງຂອງສາຍພານ (ຖ້າເປັນລະບົບສາຍພານ) ກວດສອບການງໍຕົວ 1/64 ນິ້ວຕໍ່ນິ້ວຂອງໄລຍະຫ່າງ

ທຸກໆໄຕມາດ (500–600 ຊົ່ວໂມງ)

ລາຍການ ການກະທຳ
ນ້ຳມັນເກຍ ປ່ຽນນ້ຳມັນສັງເຄາະ ISO VG 150 ຫຼື 220
ວາວບັນເທົາ ທົດສອບດ້ວຍມື – ຄວນເປີດ ແລະ ປິດຄືນ
ການຮົ່ວໄຫຼອາກາດ ນໍ້າສະບູໃສ່ປະທັບ, ປະເຈາະ, ແຜ່ນຕິດ
ຂໍ້ຕໍ່ ກວດສອບຢາງອີລາສໂຕເມີ ວ່າມີຮອຍແຕກ ຫຼື ສວມໃສ່
ຄາວລະບາຍຄວາມຮ້ອນ ທໍາຄວາມສະອາດດ້ວຍລົມ
ກວດສອບວາວ ຢືນຢັນວ່າບໍ່ມີການໄຫຼກັບ ເມື່ອພັດລົມປິດ

ປະຈຳປີ (2,000–2,500 ຊົ່ວໂມງ)

ລາຍການ ການກະທຳ ມາດຕະຖານ
ຊ່ອງຫ່າງປາຍໃບ ວັດແທກໃນສີ່ຕຳແໜ່ງ ປ່ຽນແທນລູກປືນຖ້າຄ່າສະເລ່ຍ >0,35 ມມ
ເຄື່ອງຫຼຸດສຽງທາງເຂົ້າ ຖອດອອກ; ກວດກາໂຟມ ປ່ຽນໂຟມ ຖ້າເສື່ອມສະພາບ
ເຄື່ອງດັບສຽງລະບາຍອາກາດ ຟັງສຽງສັ່ນສະເທືອນພາຍໃນ ປ່ຽນ ຖ້າແຜ່ນກັນສຽງວ່າງ
ເຄື່ອງວັດຄວາມດັນ ປັບຫຼືປ່ຽນແທນ ຄວາມຖືກຕ້ອງ ±2%
ວັດແທກການສັ່ນສະເທືອນ ISO 10816-3 <0.15 ນິ້ວ/ວິນາທີ
ຕົວຢ່າງນ້ຳມັນ ການວິເຄາະສະເປັກໂຕຣສະໂຄປິກ ກວດເບິ່ງເຫຼັກ, ທອງແດງ, ໂຄຣມຽມ
ປະທັບຕາຮິມຝີປາກ ປ່ຽນແທນແບບປ້ອງກັນ ຢ່າລໍຖ້າໃຫ້ຮົ່ວ

ບັນທຶກການບຳລຸງຮັກສາສະເພາະການລະບາຍອາກາດ:

  • ຕາຕະລາງການທຳຄວາມສະອາດຕົວກະຈາຍ (ປົກກະຕິ 12–24 ເດືອນ) ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມດັນຂອງເຄື່ອງເປົ່າລົມ. ວາງແຜນການບຳລຸງຮັກສາເຄື່ອງເປົ່າລົມໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເຫດການທຳຄວາມສະອາດຕົວກະຈາຍ.

  • ບັນທຶກແນວໂນ້ມຄວາມດັນປ່ອຍ. ການເພີ່ມຂຶ້ນ 1 psig ໃນໄລຍະ 3 ເດືອນສະແດງເຖິງການອຸດຕັນປົກກະຕິ. ການເພີ່ມຂຶ້ນ 3 psig ໃນໄລຍະ 3 ເດືອນສະແດງເຖິງບັນຫາຂອງ diffuser.

  • ໃນໂຮງງານຊາຍຝັ່ງ, ກວດກາເຄື່ອງປັ່ນປ່ວນເພື່ອຫາຮອຍເກືອທຸກໆ 2–3 ປີ.


ປັດໃຈດ້ານຕົ້ນທຶນ ແລະ ລາຄາ

ເຄື່ອງປັ່ນລົມ Roots ສຳລັບຖັງໃສ່ອາກາດ – ຕົວຢ່າງລາຄາ (2026):

ຂະໜາດ (HP) ACFM ທົ່ວໄປທີ່ 8 psig ລາຄາສາມແສກ ເພີ່ມ VFD ພ້ອມເຄື່ອງດັບສຽງ
50 250 7,000–9,000 ໂດລາ $2,500–3,500 1,000–1,500 ໂດລາ
100 500 11,000–15,000 ໂດລາ 4,000–5,500 ໂດລາ $1,500–2,500
150 750 15,000–20,000 ໂດລາ 5,500–7,000 ໂດລາ 2,000–3,000 ໂດລາ
200 1,000 ໂດລາ 20,000–28,000 ໂດລາ 7,000–9,000 ໂດລາ $2,500–3,500

ຊຸດລະບາຍອາກາດຄົບຊຸດ (ເຄື່ອງເປົ່າລົມ 100 HP ສາມເຄື່ອງ, ໂຮງງານເທດສະບານທົ່ວໄປ):

  • ເຄື່ອງເປົ່າລົມສາມເຄື່ອງພ້ອມມໍເຕີ IE3: 33,000–45,000 ໂດລາ

  • VFD ສາມເຄື່ອງ: 12,000–16,500 ໂດລາ

  • ອຸປະກອນດັບສຽງ (3 ຊຸດ): 4,500–7,500 ໂດລາ

  • ທໍ່, ວາວ, ລະບົບຄວບຄຸມ: 15,000–25,000 ໂດລາ

  • ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ທົດລອງໃຊ້ງານ: 20,000–35,000 ໂດລາ

  • ລວມຄ່າຕິດຕັ້ງທັງໝົດ: 85,000–130,000 ໂດລາ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດຳເນີນງານປະຈຳປີ (ເຄື່ອງປັ່ນລົມ 100 HP, 8,000 ຊົ່ວໂມງ):

  • ໄຟຟ້າໃນລາຄາ $0.10/kWh (ການດຶງໄຟຟ້າສະເລ່ຍ 75 kW): $60,000

  • ການບຳລຸງຮັກສາ (ນ້ຳມັນ, ໄສ້ກອງ, ຕະຫຼັບ): $2,000–3,000

  • ການທຳຄວາມສະອາດເຄື່ອງກະຈາຍອາກາດ (ສ່ວນທີ່ຈັດສັນ): $1,000–2,000

  • ລວມທັງປີ: $63,000–65,000

ຕົວຢ່າງການຄິດໄລ່ການປະຫຍັດພະລັງງານຂອງ VFD:
ໂດຍບໍ່ມີ VFD: ເຄື່ອງເປົ່າລົມຄວາມໄວຄົງທີ່ເປີດ-ປິດຮອບວຽນ ຫຼື ໃຊ້ທາງຜ່ານ. ກຳລັງສະເລ່ຍ: 70 kW × 8,000 ຊົ່ວໂມງ = 560,000 kWh = $56,000/ປີ.
ດ້ວຍ VFD: ກຳລັງສະເລ່ຍ 45 kW × 8,000 ຊົ່ວໂມງ = 360,000 kWh = $36,000/ປີ.
ການປະຫຍັດຕໍ່ປີ: $20,000. ໄລຍະເວລາຄືນທຶນຂອງ VFD: 6–10 ເດືອນ.


ຂໍ້ຄວນພິຈາລະນາໃນການຈັດຊື້ສຳລັບການບໍລິການຖັງເຕີມອາກາດ

ເມື່ອຂໍລາຄາເຄື່ອງເປົ່າລົມຮາກສຳລັບຖັງເຕີມອາກາດ:

1. ລະບຸຈຸດປະຕິບັດງານຂອງການເຕີມອາກາດ. ໃຫ້ຂໍ້ມູນ SCFM ທີ່ອອກແບບ, ຄວາມເລິກນ້ຳ, ລະດັບຄວາມສູງ, ແລະ ຊ່ວງອຸນຫະພູມ. ຜູ້ສະໜອງຕ້ອງການ ACFM, ບໍ່ແມ່ນ SCFM. ການແກ້ໄຂທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງເປົ່າລົມມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າທີ່ຕ້ອງການ.

2. ຂໍຂອບເຂດການອຸດຕັນຂອງເຄື່ອງກະຈາຍ. ກຳນົດຄວາມດັນທີ່ສູງກວ່າຄວາມດັນກັບຄືນຂອງເຄື່ອງກະຈາຍທີ່ສະອາດ 2 psig. ເຄື່ອງອັດລົມທີ່ອອກແບບສຳລັບເຄື່ອງກະຈາຍທີ່ສະອາດເທົ່ານັ້ນຈະເກີນກຳລັງເມື່ອເຄື່ອງກະຈາຍອຸດຕັນ.

3. ກຳນົດປະສິດທິພາບຂອງມໍເຕີ. IE3 ຢ່າງໜ້ອຍສຳລັບການເຮັດວຽກລະບາຍອາກາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. IE2 ເປັນເສດຖະກິດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ – ຄືນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພະລັງງານພາຍໃນ 2 ປີ.

4. ລວມ VFD ສຳລັບການໂຫຼດອິນຊີທີ່ປ່ຽນແປງ.ຖັງລະບາຍອາກາດສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກການຄວບຄຸມ VFD. ກຳນົດມໍເຕີທີ່ເໝາະສົມກັບການໃຊ້ງານ inverter (ສາຍສນວນຊັ້ນ F, ພັດລົມລະບາຍຄວາມຮ້ອນແບບອິດສະຫຼະ). ຜູ້ຜະລິດທີ່ມີຊື່ສຽງເຊັ່ນ Zhanggu ແລະ ອື່ນໆ ສະເໜີຊຸດ VFD ທີ່ສົມບູນ.

5. ຕ້ອງການລາຍງານການທົດສອບ ISO 1217. ກວດສອບປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງອັດລົມກ່ອນການຂົນສົ່ງ. ປະສິດທິພາບໃນພາກສະໜາມບໍ່ຄ່ອຍກົງກັບເສັ້ນໂຄ້ງໃນລາຍການສິນຄ້າ.

6. ກຳນົດການກັ່ນຕອງທາງເຂົ້າ. ຂະໜາດ 10 ໄມໂຄຣນ ຕຳ່ສຸດ, ແນະນຳ 2 ໄມໂຄຣນ ເພື່ອຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື. ລວມທັງເຄື່ອງວັດຄວາມດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັບສັນຍານເຕືອນທາງໄກ.

7. ຂໍຂໍ້ມູນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຕົວກະຈາຍ. ການສັ່ນສະເທືອນຂອງການປ່ອຍອາກາດມີຜົນກະທົບຕໍ່ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງຕົວກະຈາຍ. ເຄື່ອງອັດລົມແບບເກຍກ້ຽວຜະລິດການສັ່ນສະເທືອນຕ່ຳກວ່າ – ຄຸ້ມຄ່າກັບລາຄາພິເສດສຳລັບຕົວກະຈາຍຟອງລະອຽດ.

ຂໍ້ຜິດພາດທົ່ວໄປໃນການຈັດຊື້ເຄື່ອງອັດລົມສຳລັບຖັງລະບາຍອາກາດ:

  • ການກຳນົດຂະໜາດໂດຍບໍ່ມີການແກ້ໄຂລະດັບຄວາມສູງ (ພົບທົ່ວໄປໃນໂຮງງານທີ່ຢູ່ສູງ)

  • ບໍ່ມີ VFD – ເຄື່ອງອັດລົມຄວາມໄວຄົງທີ່ສິ້ນເປືອງພະລັງງານ

  • ການກຳນົດມໍເຕີ IE2 ເພື່ອປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເບື້ອງຕົ້ນ

  • ການລືມການຫຼຸດຄວາມດັນຂອງເຄື່ອງດັບສຽງໃນການຄຳນວນລະບົບ

  • ການບໍ່ລວມເອົາຂອບເຂດການເປື້ອນຂອງແຜ່ນກະຈາຍໃນການຈັດອັນດັບຄວາມດັນ

  • ການຊື້ເຄື່ອງເປົ່າລົມຂະໜາດໃຫຍ່ດຽວແທນທີ່ຈະເປັນຫຼາຍໜ່ວຍນ້ອຍ


ຄຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ

1. ຂ້ອຍຈະຂະໜາດລູກສູບລົມສຳລັບຖັງອາກາດແນວໃດ?
ຄິດໄລ່ຄວາມຕ້ອງການອົກຊີເຈນຈາກການໂຫຼດ BOD (1.0–1.5 lb O2/lb BOD ສຳລັບເທດສະບານ, 1.5–3.0 ສຳລັບອຸດສາຫະກຳ). ປ່ຽນເປັນ SCFM ໂດຍໃຊ້ປະສິດທິພາບການຖ່າຍທອດອົກຊີເຈນມາດຕະຖານ (15–25% ສຳລັບເຄື່ອງກະຈາຍຟອງລະອຽດທີ່ຄວາມເລິກ 15 ຟຸດ). ປັບຕາມລະດັບຄວາມສູງ ແລະ ອຸນຫະພູມເພື່ອໃຫ້ໄດ້ ACFM. ເພີ່ມຂອບເຂດ 30% ສຳລັບການອຸດຕັນຂອງເຄື່ອງກະຈາຍ ແລະ ການໂຫຼດສູງສຸດ. ກຳນົດຄວາມດັນ: ຫົວນິ້ງ (0.43 psig ຕໍ່ຟຸດຄວາມເລິກນ້ຳ) ບວກກັບຂອບເຂດ 2–3 psig ສຳລັບທໍ່ ແລະ ການອຸດຕັນ. ປຶກສາວິສະວະກອນຂະບວນການ – ການໃຫ້ອາກາດໜ້ອຍເກີນໄປຈະລະເມີດໃບອະນຸຍາດ.

2. ລູກສູບລົມສຳລັບຖັງອາກາດຕ້ອງການຄວາມດັນເທົ່າໃດ?
ຄວາມດັນ = ຫົວນິ້ງ + ການສູນເສຍທໍ່ + ຂອບເຂດການອຸດຕັນຂອງເຄື່ອງກະຈາຍ. ຫົວນິ້ງ: ຄວາມເລິກນ້ຳ 15 ຟຸດ = 6.5 psig. ເພີ່ມ 0.5–1.0 psig ສຳລັບທໍ່. ເພີ່ມ 1–2 psig ສຳລັບການອຸດຕັນຂອງເຄື່ອງກະຈາຍຕາມເວລາ. ລວມ: 8–10 psig ທົ່ວໄປ. ສຳລັບຖັງເລິກ (25 ຟຸດຂຶ້ນໄປ), ຄວາມດັນອາດຮອດ 12–15 psig ຕ້ອງການການອອກແບບລູກສູບລົມຄວາມດັນສູງ. ຢ່າຂະໜາດຕາມຄວາມດັນຂອງເຄື່ອງກະຈາຍທີ່ສະອາດ – ຈະເຮັດໃຫ້ເກີນກຳລັງເມື່ອເຄື່ອງກະຈາຍອຸດຕັນ.

3. ຂ້ອຍສາມາດໃຊ້ VFD ໃສ່ເຄື່ອງປັ່ນລົມແບບ Roots ສຳລັບຖັງອາກາດໄດ້ບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ – ແນະນຳຢ່າງສູງ. ຄວາມຕ້ອງການອົກຊີເຈນໃນການລະບາຍອາກາດມີການປ່ຽນແປງຕາມເວລາກາງເວັນ (ຕ່ຳໃນຕອນກາງຄືນ, ສູງຂຶ້ນໃນຊ່ວງການປ່ອຍນ້ຳເສຍຈາກອຸດສາຫະກຳ). VFD ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມໄວຂອງເຄື່ອງເປົ່າລົມໃນຊ່ວງທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຕ່ຳ. ກຳລັງງານ ∝ RPM³. ທີ່ອັດຕາການໄຫຼ 80%, ກຳລັງງານແມ່ນ 51% ຂອງເຕັມ. ການປະຢັດພະລັງງານໂດຍທົ່ວໄປ: 25–35%. ໄລຍະເວລາຄືນທຶນ: 12–24 ເດືອນ. ກຳນົດມໍເຕີທີ່ອອກແບບສຳລັບອິນເວີເຕີ (ສນວນຊັ້ນ F) ແລະ ຕະຫຼັບທີ່ຮອງຮັບ VFD.

4. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເຄື່ອງປັ່ນລົມແບບ Roots ແລະ ເຄື່ອງປັ່ນລົມແບບ Turbo ສຳລັບການອາກາດແມ່ນຫຍັງ?
ເຄື່ອງປັ່ນອາກາດແບບ Roots ຮັກສາການໄຫຼຂອງອາກາດໃຫ້ຄົງທີ່ເມື່ອແຜ່ນກັ່ນຕອງເປື້ອນ. ເຄື່ອງປັ່ນອາກາດແບບ Turbo ສູນເສຍການໄຫຼເມື່ອຄວາມດັນຫຼັງເພີ່ມຂຶ້ນ – ອາດເຮັດໃຫ້ຂະບວນການຊີວະພາບຂາດອາກາດ. ປະສິດທິພາບຂອງ Roots: 72–78%. ປະສິດທິພາບຂອງ Turbo: 80–85%. ຕົ້ນທຶນເບື້ອງຕົ້ນຂອງ Roots: 15,000–25,000 ໂດລາຕໍ່ 100 ແຮງມ້າ. ຕົ້ນທຶນເບື້ອງຕົ້ນຂອງ Turbo: 40,000–70,000 ໂດລາ. ການບຳລຸງຮັກສາ Roots: ຊ່າງກົນຈັກພາຍໃນ. ການບຳລຸງຮັກສາ Turbo: ຊ່າງຊຳນານພິເສດ. ສຳລັບໂຮງງານເທດສະບານສ່ວນໃຫຍ່, Roots ຍັງເປັນມາດຕະຖານ. ໂຮງງານໃຫຍ່ (>20 MGD) ອາດສົມເຫດສົມຜົນທີ່ຈະໃຊ້ Turbo ເພື່ອປະຢັດພະລັງງານ.

5. ຄວນເຮັດຄວາມສະອາດແຜ່ນກັ່ນຕອງເລື້ອຍໆສໍ່າໃດ?
ໄລຍະເວລາການເຮັດຄວາມສະອາດທົ່ວໄປ: 12–24 ເດືອນ ຂຶ້ນກັບລັກສະນະຂອງນ້ຳເສຍ. ສັນຍານທີ່ຕ້ອງເຮັດຄວາມສະອາດແຜ່ນກັ່ນຕອງ: ຄວາມດັນປ່ອຍສູງກວ່າຄ່າພື້ນຖານທີ່ສະອາດ 2–3 psig, ອົກຊີເຈນທີ່ລະລາຍຫຼຸດລົງໃນຂະນະທີ່ການໄຫຼຂອງອາກາດເທົ່າເດີມ, ເຫັນເມືອກຕິດຢູ່ແຜ່ນກັ່ນຕອງ. ວິທີການເຮັດຄວາມສະອາດ: ເຄມີ (ແຊ່ກົດ ຫຼື ດ່າງ), ກົນຈັກ (ຖູ), ຫຼື ນ້ຳຄວາມດັນສູງ. ຫຼັງຈາກເຮັດຄວາມສະອາດ, ບັນທຶກຄ່າຄວາມດັນພື້ນຖານໃໝ່. ເຄື່ອງປັ່ນອາກາດທີ່ອອກແບບມາພ້ອມຂອບເຂດການເປື້ອນຄວນຮອງຮັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມດັນໂດຍບໍ່ເກີນກຳລັງ.

6. ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມລະບາຍອາກາດສູງໃນການບໍລິການລະບາຍອາກາດ?
ອຸນຫະພູມລະບາຍອາກາດສູງ (ສູງກວ່າ 220°F) ສະແດງເຖິງຄວາມດັນຫຼັງທີ່ສູງເກີນໄປ. ສາເຫດທົ່ວໄປທີ່ສຸດ: ການອຸດຕັນຂອງແຜ່ນກະຈາຍອາກາດເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນເພີ່ມຂຶ້ນ 2–4 psig ສູງກວ່າການອອກແບບ. ສາເຫດທີສອງ: ການໝູນວຽນອາກາດເຢັນໃນເຮືອນບັນຈຸລົມ (ທໍ່ດູດອາກາດຈາກພາຍນອກ). ສາເຫດທີສາມ: ລະດັບຄວາມສູງ – ອັດຕາສ່ວນຄວາມດັນສູງຂຶ້ນໃນພື້ນທີ່ສູງ. ສຳລັບທຸກໆ 2 psig ສູງກວ່າຄວາມດັນອອກແບບ, ອຸນຫະພູມລະບາຍອາກາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 25–30°F. ທຳຄວາມສະອາດແຜ່ນກະຈາຍອາກາດກ່ອນ. ຖ້າອຸນຫະພູມຍັງສູງ, ໃຫ້ກວດເບິ່ງອາກາດເຢັນ ແລະ ພິຈາລະນາໃຊ້ລະບົບລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍນ້ຳສຳລັບຖັງເລິກ.

7. ເຄື່ອງອັດລົມແບບ Roots ມີອາຍຸການໃຊ້ງານດົນປານໃດໃນການບໍລິການຖັງລະບາຍອາກາດ?
ອີງຕາມບັນທຶກການດຳເນີນງານຂອງໂຮງງານ: ຕະຫຼັບ 40,000–50,000 ຊົ່ວໂມງ (5–6 ປີ). ໃບພັດ ແລະ ເກຍຈັບເວລາ 80,000–100,000 ຊົ່ວໂມງ (10–12 ປີ). ຕົວເຄື່ອງ ມີອາຍຸເກີນ 20 ປີ. ປັດໃຈສຳຄັນ: ການບຳລຸງຮັກສາໄສ້ກອງທາງເຂົ້າ (ປ່ຽນທຸກເດືອນ), ການປ່ຽນນ້ຳມັນສັງເຄາະທຸກ 6 ເດືອນ, ການທຳຄວາມສະອາດແຜ່ນກະຈາຍອາກາດເພື່ອປ້ອງກັນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມດັນ. ໂຮງງານທີ່ມີການບຳລຸງຮັກສາໄສ້ກອງບໍ່ດີ ຈະຕ້ອງປ່ຽນໃບພັດທີ່ 40,000–50,000 ຊົ່ວໂມງ – ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງອາຍຸການໃຊ້ງານປົກກະຕິ.

8. ຂ້ອຍສາມາດໃຊ້ເຄື່ອງເປົ່າລົມຂະໜາດໃຫຍ່ດຽວແທນການໃຊ້ຫຼາຍໜ່ວຍນ້ອຍໄດ້ບໍ?
ບໍ່ແນະນຳ. ເຄື່ອງເປົ່າລົມຫຼາຍໜ່ວຍໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການສຳຮອງ (ຖ້າໜ່ວຍໜຶ່ງລົ້ມເຫຼວ, ໜ່ວຍອື່ນຍັງສາມາດຮັກສາການເປົ່າລົມບາງສ່ວນໄດ້). ຫຼາຍໜ່ວຍຍັງຊ່ວຍປັບປຸງການຫຼຸດກຳລັງ – ໃຊ້ 1 ໃນ 3 ໃນຕອນກາງຄືນ, 2 ໃນ 3 ໃນຕອນກາງເວັນ, 3 ໃນ 3 ໃນຊ່ວງເວລາສູງສຸດ. ເຄື່ອງເປົ່າລົມຂະໜາດໃຫຍ່ດຽວທີ່ມີ VFD ສາມາດບັນລຸການຫຼຸດກຳລັງການໄຫຼໄດ້ ແຕ່ບໍ່ສາມາດໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການສຳຮອງໄດ້. ການອອກແບບມາດຕະຖານຂອງເທດສະບານ: ເຄື່ອງເປົ່າລົມສາມໜ່ວຍ (ສອງໜ່ວຍເຮັດວຽກ, ໜຶ່ງໜ່ວຍສຳຮອງ) ຫຼື ສີ່ໜ່ວຍ (ສາມໜ່ວຍເຮັດວຽກ, ໜຶ່ງໜ່ວຍສຳຮອງ). ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເບື້ອງຕົ້ນສູງກວ່າ ແຕ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ຄຸ້ມຄ່າກັບຄ່າພິເສດ.

9. ປະສິດທິພາບການຖ່າຍໂອນອົກຊີເຈນທົ່ວໄປສຳລັບຖັງເປົ່າລົມແມ່ນເທົ່າໃດ?
ເຄື່ອງກະຈາຍຟອງລະອຽດທີ່ຄວາມເລິກນ້ຳ 15 ຟຸດ: 15–25% SOTE (ປະສິດທິພາບການຖ່າຍໂອນອົກຊີເຈນມາດຕະຖານ). ເຄື່ອງກະຈາຍຟອງຫຍາບ: 5–10%. ປັດໃຈທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ OTE: ຊະນິດຂອງເຄື່ອງກະຈາຍ, ຂະໜາດຟອງ, ຄວາມເລິກຖັງ, ອັດຕາການໄຫຼຂອງອາກາດຕໍ່ເຄື່ອງກະຈາຍ, ສານລະລາຍທີ່ລອຍຢູ່ໃນນ້ຳປະສົມ. ການທົດສອບໃນນ້ຳສະອາດປະເມີນ OTE ໃນພາກສະໜາມສູງເກີນໄປ 20–30% ເນື່ອງຈາກການເກີດຄາບ. ສຳລັບການອອກແບບ, ໃຊ້ 15–20% ສຳລັບຟອງລະອຽດໃນນ້ຳເສຍເທດສະບານ. ນ້ຳເສຍອຸດສາຫະກຳທີ່ມີສານລະລາຍສູງອາດໄດ້ 10–15%.

10. ລະດັບຄວາມສູງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການກຳນົດຂະໜາດຂອງເຄື່ອງເປົ່າລົມຊະນິດ Roots ສຳລັບການໃຫ້ອາກາດແນວໃດ?
ລະດັບຄວາມສູງຫຼຸດຄວາມດັນບັນຍາກາດ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມໜາແໜ້ນຂາເຂົ້າຕ່ຳລົງ. ACFM = SCFM × (14.7 / psia ທ້ອງຖິ່ນ). ທີ່ 5,000 ຟຸດ (12.2 psia), ປັດໃຈແກ້ໄຂ = 1.20. ເຄື່ອງເປົ່າລົມທີ່ກຳນົດຂະໜາດສຳລັບ 1,000 SCFM ທີ່ລະດັບນ້ຳທະເລຈະສົ່ງໄດ້ພຽງ 833 ACFM ທີ່ 5,000 ຟຸດ – ອົກຊີເຈນໜ້ອຍລົງ 17%. ຕ້ອງແກ້ໄຂສຳລັບລະດັບຄວາມສູງສະເໝີ. ກຳນົດເຄື່ອງເປົ່າລົມໂດຍໃຊ້ ACFM ທີ່ສະພາບການເຮັດວຽກ. ຜູ້ສະໜອງທີ່ກຳນົດຂະໜາດໂດຍອີງໃສ່ SCFM ຈະກຳນົດຂະໜາດເຄື່ອງເປົ່າລົມນ້ອຍເກີນໄປສຳລັບໂຮງງານທີ່ຢູ່ທີ່ສູງ.

11. ໄລຍະເວລາຄືນທຶນສຳລັບ VFD ໃນເຄື່ອງເປົ່າລົມຖັງໃຫ້ອາກາດແມ່ນເທົ່າໃດ?
ຕົວຢ່າງ: ພັດລົມ 100 HP, 8,000 ຊົ່ວໂມງ/ປີ, $0.10/kWh. ໂດຍບໍ່ມີ VFD: ຄວາມໄວຄົງທີ່ກັບການຄວບຄຸມ bypass ຫຼື on/off, ການໂຫຼດສະເລ່ຍ 75% ຂອງເຕັມ, ພະລັງງານ 90% ຂອງເຕັມ (bypass ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ). ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະຈຳປີ: 75 kW × 0.90 × 8,000 × $0.10 = $54,000. ກັບ VFD: ການໄຫຼສະເລ່ຍ 60%, ພະລັງງານ = (0.6)³ = 22% ຂອງເຕັມ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະຈຳປີ: 75 kW × 0.22 × 8,000 × $0.10 = $13,200. ປະຫຍັດ $40,800/ປີ. ຄ່າ VFD $6,000–8,000. ໄລຍະຄືນທຶນ: 2–3 ເດືອນ. ການນຳໃຊ້ການໃຫ້ອາກາດສ່ວນໃຫຍ່ມີໄລຍະຄືນທຶນທີ່ດີສຳລັບ VFD.

12. ພັດລົມ roots ສາມາດຈັດການກັບອາຍແກັສຈາກຖັງຍ່ອຍສະຫຼາຍສຳລັບການໃຫ້ອາກາດໄດ້ບໍ?
ບໍ່ – ເຄື່ອງປັ່ນລົມຊະນິດຮາກສຳລັບຖັງອາກາດຈະສົ່ງອາກາດ, ບໍ່ແມ່ນອາຍແກັສຈາກຖັງຍ່ອຍ. ອາຍແກັສຊີວະພາບ (ເມທານ) ຕ້ອງການການອອກແບບເຄື່ອງປັ່ນລົມທີ່ແຕກຕ່າງ: ໃບພັດສະແຕນເລດ (316L) ເພື່ອຕ້ານການກັດກ່ອນຈາກ H2S, ມໍເຕີກັນລະເບີດ, ໂຄງສ້າງກັນປະກາຍໄຟ, ປະທັບຕາກັນອາຍແກັສ, ການຕິດຕາມອຸນຫະພູມປ່ອຍອາກາດຕ່ຳກວ່າ 300°F ເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດໄຟດ້ວຍຕົນເອງ. ຢ່າໃຊ້ເຄື່ອງປັ່ນລົມສຳລັບຖັງອາກາດທຳມະດາສຳລັບການບໍລິການອາຍແກັສ.

13. ຂ້ອຍຈະຄິດໄລ່ຄວາມຕ້ອງການການໄຫຼຂອງອາກາດຈາກຄວາມຕ້ອງການອົກຊີເຈນໄດ້ແນວໃດ?
ອົກຊີເຈນທີ່ຕ້ອງການ (lb O2/ມື້) = ພາລະ BOD (lb/ມື້) × ປັດໄຈ F. F ຂອງເທດສະບານ = 1.0–1.5 (ສະເພາະຄາບອນ), F = 1.5–2.0 (ມີ nitrification). ປ່ຽນເປັນ SCFM: SCFM = (lb O2/ມື້) / (OTE × 0.0173 × 24). OTE = ປະສິດທິພາບການຖ່າຍໂອນອົກຊີເຈນ (0.15–0.25 ສຳລັບຟອງລະອຽດ). ຕົວຢ່າງ: 10,000 lb BOD/ມື້, F=1.5 (ມີ nitrification), OTE=0.20. lb O2/ມື້ = 15,000. SCFM = 15,000 / (0.20 × 0.0173 × 24) = 15,000 / (0.20 × 0.415) = 15,000 / 0.083 = 180,723 SCFD = 125 SCFM ຕໍ່ 1,000 lb BOD. ຢືນຢັນກັບວິສະວະກອນຂະບວນການ.

14. ຄວາມດັນລະບາຍປົກກະຕິສຳລັບຖັງເຕີມອາກາດແມ່ນເທົ່າໃດ?
ປົກກະຕິ: 8–10 psig ສຳລັບຄວາມເລິກນ້ຳ 15 ຟຸດ. ຄຳນວນ: ຄວາມກົດດັນສະຖິດ = ຄວາມເລິກ (ຟຸດ) × 0.433 psig/ຟຸດ. 15 ຟຸດ = 6.5 psig. ເພີ່ມການສູນເສຍທໍ່: 0.5–1.0 psig. ເພີ່ມການສູນເສຍຂອງຕົວກະຈາຍ: 0.5–1.5 psig. ເພີ່ມຂອບເຂດການອຸດຕັນ: 1–2 psig. ລວມ: 8.5–11.0 psig. ບັນທຶກຄວາມກົດດັນພື້ນຖານຫຼັງຈາກທຳຄວາມສະອາດຕົວກະຈາຍ. ເມື່ອຄວາມກົດດັນເພີ່ມຂຶ້ນ 2–3 psig ສູງກວ່າພື້ນຖານ, ໃຫ້ກຳນົດເວລາທຳຄວາມສະອາດຕົວກະຈາຍ. ຖ້າຄວາມກົດດັນເກີນການຕັ້ງຄ່າຂອງວາວປ້ອງກັນ (ປົກກະຕິ 12–15 psig), ເຄື່ອງເປົ່າລົມຈະເຮັດວຽກແບບສັ້ນ ຫຼື ເກີນກຳລັງ.

15. ຂ້ອຍຈະເລືອກລະຫວ່າງເຄື່ອງເປົ່າລົມແບບສາມແສກ ແລະ ແບບເກົາຫຼຽນສຳລັບການໃສ່ອາກາດແນວໃດ?
ແບບສາມແສກເປັນມາດຕະຖານສຳລັບໂຮງງານສ່ວນໃຫຍ່. ເຄື່ອງເປົ່າລົມແບບເກົາຫຼຽນຊ່ວຍຫຼຸດການສັ່ນສະເທືອນ 30–50% ແລະ ສຽງດັງ 5–8 dBA. ກຳນົດແບບເກົາຫຼຽນເມື່ອ: ຫ້ອງເຄື່ອງເປົ່າລົມຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຫ້ອງການ, ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ຫຼື ໂຮງໝໍ; ຕົວກະຈາຍຟອງລະອຽດມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ການສັ່ນສະເທືອນ (ບາງຊະນິດເຍື່ອ); ກົດໝາຍສຽງດັງຕ້ອງການຕ່ຳກວ່າ 85 dBA ທີ່ເສັ້ນຊາຍແດນຊັບສິນ. ແບບເກົາຫຼຽນເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຄື່ອງເປົ່າລົມ 25–35%. ສຳລັບໂຮງງານເທດສະບານທົ່ວໄປທີ່ຫ້ອງເຄື່ອງເປົ່າລົມຖືກແຍກອອກຈາກເພື່ອນບ້ານ, ແບບສາມແສກກົງກໍພຽງພໍ.


ຄວາມຄິດສຸດທ້າຍ

ຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງປັ່ນລົມຊະນິດ Roots ສຳລັບຖັງລະບາຍອາກາດໃນໂຮງງານບຳບັດນ້ຳເສຍຂອງເທດສະບານ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ, ນີ້ແມ່ນຄຳແນະນຳທີ່ເປັນປະໂຫຍດຂອງຂ້ອຍ:

ເຫດຜົນການເລືອກ.ເຄື່ອງປັ່ນລົມສາມແສກທີ່ຕໍ່ໂດຍກົງກັບ VFD ແລະ ມໍເຕີ IE3 ແມ່ນຂໍ້ກຳນົດມາດຕະຖານ. ຂະໜາດໃຫ້ມີສ່ວນເກີນ 30% ຈາກຄວາມຕ້ອງການອົກຊີເຈນທີ່ຄຳນວນໄດ້. ກຳນົດຄວາມດັນໃຫ້ສູງກວ່າຄວາມດັນດ້ານຫຼັງຂອງແຜ່ນລະບາຍອາກາດທີ່ສະອາດ 2 psig. ເຄື່ອງປັ່ນລົມຫຼາຍເຄື່ອງ (3–4 ໜ່ວຍ) ໃຫ້ຄວາມຊ້ຳຊ້ອນ ແລະ ການປັບລະດັບການເຮັດວຽກ. ຢ່າຂະໜາດໃຫ້ພໍດີກັບສະພາບແຜ່ນລະບາຍອາກາດທີ່ສະອາດ – ການອຸດຕັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາ.

ການເພີ່ມປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານ.VFD ບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກ – ມັນຄຸ້ມທຶນພາຍໃນ 2 ປີ. ບັນທຶກແນວໂນ້ມຄວາມດັນທາງອອກທຸກອາທິດ. ການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຄົງທີ່ສະແດງເຖິງການອຸດຕັນຂອງແຜ່ນລະບາຍອາກາດ. ທຳຄວາມສະອາດແຜ່ນລະບາຍອາກາດກ່ອນທີ່ຄວາມດັນຈະເຖິງຄ່າຕັ້ງຂອງວາວປ້ອງກັນ. ການບຳລຸງຮັກສາຕົວກອງທາງເຂົ້າແມ່ນການປະກັນໄພທີ່ຖືກ – ປ່ຽນທຸກເດືອນ. ທຸກໆ 2 ນິ້ວ WC ຂອງການຫຼຸດຄວາມດັນຂອງຕົວກອງຈະຫຼຸດການໄຫຼຂອງອາກາດ 1%.

ຄວາມເປັນຈິງດ້ານການບຳລຸງຮັກສາ.ໃນການບໍລິການຖັງອາກາດ, ການບຳລຸງຮັກສາຕົວກອງນ້ຳເຂົ້າແມ່ນຕົວຊີ້ວັດອັນດັບໜຶ່ງຂອງອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງເຄື່ອງເປົ່າລົມ. ໂຮງງານທີ່ປ່ຽນຕົວກອງທຸກເດືອນຈະໄດ້ຮັບອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງໂລເຕີສອງເທົ່າເມື່ອທຽບກັບການປ່ຽນທຸກໄຕມາດ. ບັນທຶກຄວາມດັນປ່ອຍອອກພື້ນຖານຫຼັງຈາກການທຳຄວາມສະອາດຕົວກະຈາຍແຕ່ລະຄັ້ງ. ຝຶກອົບຮົມຜູ້ປະຕິບັດການໃຫ້ຮັບຮູ້ແນວໂນ້ມຄວາມດັນ. ການເພີ່ມຂຶ້ນ 1 psig ໃນໄລຍະ 3 ເດືອນແມ່ນປົກກະຕິ. ການເພີ່ມຂຶ້ນ 3 psig ໃນໄລຍະ 3 ເດືອນສະແດງເຖິງບັນຫາຂອງຕົວກະຈາຍ.

ທັດສະນະໄລຍະຍາວ.ເຄື່ອງເປົ່າລົມຊະນິດ Roots ທີ່ຖືກກຳນົດຢ່າງຖືກຕ້ອງສຳລັບຖັງອາກາດຈະມີອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວກວ່າອຸປະກອນອື່ນໆສ່ວນໃຫຍ່ໃນໂຮງງານ. ຊິ້ນສ່ວນຫຼໍ່ຈາກຊຸມປີ 1990 ຍັງຄົງເຮັດວຽກຢູ່ໃນໂຮງງານທີ່ຂ້ອຍໄປຢ້ຽມຢາມ. ແຕ່ການຍົກລະດັບຊິ້ນສ່ວນແມ່ນສຳຄັນ. ຕະຫຼັບ C4 ສຳລັບສະພາບອາກາດຮ້ອນ. ໂລເຕີສະແຕນເລດສຳລັບໂຮງງານແຄມທະເລ. ໂລເຕີເກົາຫຼີສຳລັບສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ສຽງດັງ. ຜູ້ຜະລິດທີ່ມີຊື່ສຽງເຊັ່ນ Zhanggu ແລະ ອື່ນໆ ສະເໜີທາງເລືອກເຫຼົ່ານີ້. ກຳນົດພວກມັນລ່ວງໜ້າ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນເພີ່ມແມ່ນເລັກນ້ອຍ. ຜົນຕອບແທນດ້ານຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືແມ່ນຫຼາຍ.


ຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

x