ການຄວບຄຸມການໄຫຼທີ່ແທດເຈາະສຳລັບຂະບວນການເຄມີທີ່ລະອຽດ
ເປັນຫຍັງການປັບຄວບຄຸມການໄຫຼທີ່ແທດເຈາະຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນໃນການຜະລິດສານເຄມີ
ອຸດສາຫະກໍາການຜະລິດສານເຄມີຕ້ອງການຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການໄຫຼຂອງສານພາຍໃນປະມານຮ້ອຍລະເຄິ່ງເພື່ອຮັກສາປະຕິກິລິຍາໃຫ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ກຳຈັດການຜິດພາດຂອງການຜະລິດເປັນລໍາຕົ້ນທີ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ ຕາມທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ໃນວາລະສານ Chemical Processing Journal ປີກ່ອນ. ເມື່ອມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍກ່ວາ 2% ໃນປະລິມານຕົວເຮັດໃຫ້ເກີດປະຕິກິລິຍາທີ່ຖືກເພີ່ມເຂົ້າໄປ, ຄວາມບໍລິສຸດຂອງຜະລິດຕະພັນຈະຫຼຸດລົງປະມານ 40%. ແລະ ຖ້າລະບົບເຢັນບໍ່ຖືກຄວບຄຸມຢ່າງເໝາະສົມ, ຈະສ້າງຜົນຜະລິດຕະພັນຂ້າງຄຽງທີ່ບໍ່ຕ້ອງການຫຼາຍຂຶ້ນເຖິງ 70%. ໃນປັດຈຸບັນ, ການພະຍາຍາມຄວບຄຸມວາວດ້ວຍມືບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຜົນສໍາລັບໂຮງງານຜະລິດທີ່ຈັດການກັບວັດຖຸອັນຕະລາຍເຊັ່ນ nitroglycerin ຫຼື ethylene oxide. ສ່ວນຫຼາຍຂອງຜູ້ປະກອບການໄດ້ຍ້າຍອອກຈາກວິທີການນີ້ທັງໝົດແລ້ວ ເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມຜິດພາດນ້ອຍນ້ອຍກໍສາມາດນໍາໄປສູ່ບັນຫາໃຫຍ່ໄດ້ໃນອະນາຄົດ.
ວິທີການທີ່ມໍເຕີໄຟຟ້າຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າວາວສາມາດເຮັດຊໍ້າໄດ້
ມໍເຕີໄຟຟ້າສາມາດບັນລຸຄວາມລະອຽດໃນການຕັ້ງຄ່າທີ່ 0.25° ໂດຍໃຊ້ມໍເຕີໄຟຟ້າ DC ທີ່ບໍ່ມີແປງຖ່ານ ແລະ ການປ້ອນຄືນຂໍ້ມູນຈາກຕົວເຄື່ອງຫັນສັນຍານ 16-bit, ສູງກ່ວາລະບົບທາງອາກາດ 300% ໃນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງການຕອບສະໜອງຕໍ່ການປ່ຽນແປງ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້:
- ການເຕີມສານຊໍ້າໄດ້ - ຄວາມສອດຄ່ອງ 99.8% ຕະຫຼອດ 10,000 ວົງຈອນໃນການຜະລິດ API
- ການຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງໄມໂຄຣ - ຄວາມແທດເຈາະຈົງ 5 mL/ນາທີໃນການສູບຢາເຂົ້າ
- ພຶດຕິກຳຈຳ - ການຊົດເຊີຍໂຕເອງສຳລັບການສວມໃຊ້ທີ່ນັ່ງຫຼັງຈາກການເຮັດວຽກ 50,000 ຄັ້ງ
ການສຶກສາປີ 2023 ກ່ຽວກັບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງວັດສະດຸພົບວ່າຕົວຂັບທີ່ຊຸບດ້ວຍ PTFE ສາມາດຜະລິດສານອະນຸພາກໄດ້ໜ້ອຍກວ່າ 0.1 μm ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສຳລັບການຖ່າຍໂອນເຄມີທີ່ບໍລິສຸດເປັນພິເສດ
ກໍລະນີສຶກສາ: ວາວລູກສາມຫຼ່ຽມຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການໃຫ້ຢາໃນໂຮງງານຢາ
ພາລາມິເຕີ | Valve ອາກາດ | ຄ່າສັງເກດແຫວນໄຟຟິກ | ກາຍຄວາມເປັນຫ້ອງ |
---|---|---|---|
ອັດຕາຄວາມຜິດພາດໃນການໃຫ້ຢາ | 2.8% | 0.12% | 23x |
ໄລຍະການບໍາລຸງຮັກສາ | 3 ເດືອນ | 18 ເດືອນ | 6x |
ການໝື່ນໃຊ້ພະລັງງານ | 85 kWh/month | 22 kWh/month | 74% – |
ເຫດການຮົ່ວໄຫຼ | 9/year | 0/year | 100% – |
ຜູ້ຜະລິດຢາສາມາດບັນລຸຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງລຸ້ນຢາ 99.98% ຫຼັງຈາກທີ່ປ່ຽນແທນວາວແບບ pneumatic ຈຳນວນ 142 ອັນດ້ວຍວາວລູກໂລດໄຟຟ້າທີ່ຮັບຮອງໃບຢັ້ງຢືນຕາມມາດຕະຖານ ISO 15848 ໃນສາຍການຜະລິດຢາປິ່ນປົວມະເຮັງຂອງພວກເຂົາ.
ການປະສົມປະສານວາວໄຟຟ້າເຂົ້າກັບຕົວຄວບຄຸມ PID ເພື່ອຄວາມສະຖຽນລະພາບຂອງຂະບວນການໃນລະດັບທີ່ດີທີ່ສຸດ
ລະບົບວາວໄຟຟ້າວົງຈອນປິດທີ່ໃຊ້ອະລິກົດ PID ສາມາດຫຼຸດອຸນຫະພູມເກີນໄດ້ 63% ແລະ ກົດເດືອງ 81% ເມື່ອທຽບກັບການຕັ້ງຄ່າວົງຈອນເປີດ (Process Automation Quarterly 2024). ລັກສະນະສໍາຄັນປະກອບມີ:
- ການຕັ້ງຄ່າແບບປັບໂຕ – ປັບຄ່າ P/I/D ໂດຍອັດຕະໂນມັດສໍາລັບຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງແຫຼວທີ່ປ່ຽນແປງ
- ການຄວບຄຸມແບບຊ້ອນ – ການປັບຄວບຄຸມການໄຫຼ ແລະ ອຸນຫະພູມໃນເຄື່ອງປະຕິກອນທີ່ໃຫ້ຄວາມຮ້ອນອອກ
- ການຄາດການເກີດຂໍ້ຜິດພາດ – ການວິເຄາະກະແສໄຟຟ້າຂອງເຄື່ອງຈັກສາມາດຄົ້ນພົບການເສື່ອມຂອງຊິ້ນສ່ວນປິດລົງ 30 ວັນກ່ອນ
ຄວາມສາມາດເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ໂຮງງານສາມາດຮັກສາອຸນຫະພູມໃນຂອບເຂດ ±0.25°C ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 60 ມື້ – ສໍາຄັນສໍາລັບການສັງເຄາະໂພລີເມີ ແລະ ການແຕກໂຄງສ້າງດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ.
ຄວາມທົນທານ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ມີສານກັດກ່າຍ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງສູງ
ຂະບວນການເຄມີເປີດເຜີຍອຸປະກອນຕໍ່ສານອັນຕະລາຍເຊັ່ນ ກົດຊູນຟູຣິກ, ໂຄຣໄຣ້ດ, ແລະ ຕົວການເຜົາໄຫມ້. ການສໍາຫຼວດຂອງອຸດສະຫະກໍາປີ 2024 ພົບວ່າການເລືອກວັດຖຸດິບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເກີດຂໍ້ຜິດພາດຂອງວາວ 32% ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ກັດກ່າຍ. ວາວໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄຫມແກ້ໄຂບັນຫານີ້ຜ່ານທາງ:
ບັນຫາການກັດກ່ອນແລະການສຶກໃນສະພາບແວດລ້ອມທາງເຄມີທີ່ຮຸນແຮງ
ກົດແລະສານກັດກ່ອນທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງເຮັດໃຫ້ເກີດການກັດກ່ອນເປັນຮູ (pitting), crevice corrosion, ແລະ erosion. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ລະບົບຖ່າຍໂອນກົດຊູນິກ (Sulfuric acid) ຕ້ອງການວັດສະດຸທີ່ຕ້ານທານຕໍ່ລະດັບ pH ຕ່ຳກວ່າ 1 ແລະສາມາດຕ້ານທານກັບຄວາມໄວຂອງການໄຫຼເກີນ 3 m/s.
ການເລືອກວັດສະດຸແລະເຕັກໂນໂລຊີການປິດຜນຶກໃນການອອກແບບວາວໄຟຟ້າ
ຜູ້ຜະລິດຊັ້ນນຳໃຊ້ໂລຫະອາລູມິນຽມຕ້ານກັດກ່ອນເຊັ່ນ Hastelloy C-276 ແລະໂສ້ງຕານຊີວະເລກ 316L ສຳລັບສ່ວນທີ່ສຳຜັດກັບສານ. ວິທີການປິດຜນຶກຂັ້ນສູງປະກອບມີ:
- ຊິ້ນສ່ວນປິດຜນຶກສະແຕນເລດ PTFE – ປ້ອງກັນກົດບຸກເຂົ້າ
- ຊິ້ນສ່ວນປິດຜນຶກແບບ Double O-ring – ຮັບໃຊ້ໄດ້ 10 ລ້ານຄັ້ງຂອງການເຮັດວຽກ
- ການປິດຜນຶກແບບໂລຫະຕໍ່ໂລຫະ – ຕອບສະໜອງມາດຕະຖານການຮົ່ວໄຫຼ ANSI/FCI 70-2 Class VI
ກໍລະນີສຶກສາ: ຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດງານຂອງວາວໄຟຟ້າໃນລະບົບສົ່ງກ້າມຊູນຟູຣິກ
ໂຮງງານເຄມີສາມາດຫຼຸດຕົ້ນທຶນການບໍາລຸງຮັກສາລົງໄດ້ 47% ຫຼັງຈາກທີ່ປ່ຽນວາວແບບປິດເປີດດ້ວຍມືເກົ່າກັບວາວໄຟຟ້າແບບລູກປິດທີ່ມີຊັ້ນຄຸ້ມຄອງດ້ວຍທັງສະເຕື້ຍກາກບອນໂດຍວິທີການ HVOF. ການປັບປຸງໃໝ່ນີ້ໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາການສຶກຂອງຊິ້ນສ່ວນປິດລົງທີ່ເກີດຈາກກ້າມຊູນຟູຣິກ 98% ຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມ 80 ອົງສາເຊີນ
ກົນໄກຄວາມປອດໄພ ແລະ ຮູບແບບກັນກະທົບໃນເຂດອັນຕະລາຍ
ຕົວຂັບໄຟຟ້າທີ່ຜ່ານການຢັ້ງຢືນຕາມມາດຕະຖານ ATEX ມີລັກສະນະດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
- ການປິດລັອກຢ່າງສົມບູນ – ການປ້ອງກັນການເຂົ້າເຖິງຕາມມາດຕະຖານ IP68/69K
- ລະບົບຄວາມປອດໄພແບບສະພິດສະພາ (Spring-return) – ປິດວາວພາຍໃນ 2 ວິນາທີໃນເວລາທີ່ໄຟຟ້າຂາດ
- ວົງຈອນທີ່ຖືກກັ້ນດ້ວຍກາວ – ຂຈັດຄວາມສ່ຽງຂອງເນືອງໄຟໃນເຂດພື້ນທີ່ Zone 1
ສິ່ງນະວະຕໍນເຫຼົ່ານີ້ສະໜັບສະໜູນການໃຊ້ງານໄດ້ 10-15 ປີ ໃນສະພາບການທີ່ວາວທົ່ວໄປເສຍຫາຍພາຍໃນ 3-5 ປີ.
ຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນ :
ອົງປະກອບການອອກແບບ | ຕົວຊີ້ວັດປະຕິບັດຕນ | ຄວາມສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາ |
---|---|---|
ຕ້ານການກັດກ່ອນ | ການທົດສອບແປ້ງເກືອ 5,000 ຊົ່ວໂມງ | ASTM B117 |
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຄວາມດັນ | ການທົດສອບດ້ວຍນ້ຳມັນທີ່ມີຄວາມດັນ 1.5 ເທົ່າຂອງ MAWP | ASME B16.34 |
ເວລາຕອບສະໜອງສຸກເສີນ | <3 ວິນາທີ | IEC 61508 SIL 3 |
ການຕອບສະໜອງໄວ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາໜ້ອຍສຳລັບການດຳເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ການຜະລິດເຄມີຕ້ອງການເວລາຕອບສະໜອງທີ່ໄວເພື່ອຄວບຄຸມປະຕິກິລິຍາຄາຍຄວາມຮ້ອນແລະການປະຕິກິລິຍາສັງເຄາະ. ການເກີນຂອບເຂດອຸນຫະພູມ 5–10°C ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການເສື່ອມໂຊມ ຫຼື ເຫດການທີ່ບໍ່ປອດໄພ ແລະ ຕ້ອງການປັບການໄຫຼວຽນພາຍໃນບໍ່ເຕັມວິນາທີ. ວາວໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄໝສາມາດເຮັດວຽກພາຍໃນ 0.8–1.2 ວິນາທີ—ໄວກ່ວາຮູບແບບທີ່ໃຊ້ອາກາດສາມເທົ່າ—ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມຊໍ້າເດີມຂອງການຕັ້ງຄ່າໄດ້ ±0.5% (ສະຖາບັນຄວບຄຸມການໄຫຼວຽນ 2023).
ໃນລະຫວ່າງການລົ້ມເຫຼວຂອງການເຢັນໂອໄຊດ໌ເອທິລີນ ວາວບານໄຟຟ້າຂອງໂຮງງານໄຮໂດຼກາບອນໜຶ່ງ ໄດ້ຕັດກັ້ນເຄື່ອງປະຕິກອນພາຍໃນ 4 ວິນາທີ ເຊິ່ງຮັກສາອຸນຫະພູມໃຫ້ຕໍ່າກ່ວາຂອບເຂດຄວາມສ່ຽງຢູ່ 8%. ອຸປະກອນທີ່ຖືກປິດສະນິດຍັງຊ່ວຍກໍາຈັດການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ຳມັນຫຼໍ່ລື່ນ—ເຊິ່ງເປັນບັນຫາທົ່ວໄປຂອງລະບົບທີ່ໃຊ້ອາກາດ—ຫຼຸດຊົ່ວໂມງການບຳລຸງຮັກສາປະຈຳປີລົງ 72%.
ວາວເหลົ່ານີ້ສາມາດຮັກສາການປະຕິບັດງານໄດ້ດີ ດ້ວຍຕົວເຄື່ອງທີ່ຕ້ານການກັດກ່ອນ (ສະແຕນເລດ 316L ຫຼື ໂລຫະປະສົມທີ່ບຸດ້ວຍ PTFE) ແລະ ມໍເຕີໄຟຟ້າ DC ທີ່ຖືກຈັດອັນດັບໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 100,000 ວົງ. ໂດຍບໍ່ຕ້ອງການໂຄງລ່າງການອັດອາກາດ, ຮຸ່ນທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍໄຟຟ້າຊ່ວຍໃຫ້ການຈັດວາງງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ປະຢັດໄຟຟ້າໄດ້ 18–24 kWh/ມື້ ຕໍ່ວາວໃນການດຳເນີນງານຕໍ່ເນື່ອງ.
ການປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼ ແລະ ປະຢັດພະລັງງານໃນລະບົບສຳຄັນ
ຜົນກະທົບຂອງການປ່ອຍອາຍພິດ ແລະ ການສູນເສຍຄວາມກົດດັນຕໍ່ຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະສິດທິພາບ
ການປ່ອຍອາຍພິດຈາກການຮົ່ວໄຫຼຂອງວາວຄິດເປັນ 4–6% ຂອງການປ່ອຍອາຍພິດທັງໝົດຂອງໂຮງງານ (Jones et al., 2022) ຊຶ່ງສ້າງຄວາມສ່ຽງດ້ານການປະທ້ວງ ແລະ ການລະເມີດຂໍ້ກຳນົດ. ທາງຜ່ານທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບບັງຄັບໃຫ້ປໍ້ມເຮັດວຽກໜັກຂຶ້ນ 12–18%, ສົ່ງຜົນໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ $740,000 ຕໍ່ປີໃນສະຖານທີ່ຂະໜາດກາງ.
ການປິດທີ່ແໜ້ນໜາ ແລະ ທາງຜ່ານທີ່ຖືກຈັດໃໝ່ໃນການອອກແບບວາວໄຟຟ້າ
ວາວໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄໝສາມາດບັນລຸອັດຕາການຮົ່ວໄຫຼຕ່ຳກ່ວາ 0.0001% ໂດຍໃຊ້ບ່ອນນັ່ງແບບໂລຫະຕໍ່ໂລຫະ ແລະ ສີນລ້ຽນຢາງສອງຊັ້ນ - ຕ່ຳກ່ວາຫຼາຍກ່ວາ 0.5% ທີ່ເປັນປົກກະຕິຂອງວາວຄວບຄຸມແບບດັ້ງເດີມ. ໄດນາມິກຂອງແຜ່ນໄຫຼ (CFD) ດີຂື້ນເຊິ່ງສຳເລັດໄດ້ (Cv) ໂດຍປະມານ 30-40%, ການຫຼຸດຜ່ອນການຫຼຸດລົງຂອງກົດດັນ ແລະ ການໃຊ້ພະລັງງານ.
ກໍລະນີສຶກສາ: ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍຄລໍຣີນໂດຍໃຊ້ວາວໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສູງ
ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຄລໍຣີນໄດ້ປ່ຽນວາວຄັນບັງຄັບ 86 ຕົ້ນດ້ວຍວາວບານທີ່ຂັບດ້ວຍໄຟຟ້າທີ່ມີສີນລ້ຽນສະຕັມທີ່ອຸດົມສົມບູນ. ຜົນໄດ້ຮັບປະກອບມີ:
เมตริก | ก่อน | ຫຼັງຈາກ | ປ່ຽນ |
---|---|---|---|
ການປ່ອຍອາຍແກັສທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ | 28 ppm | 0.9 ppm | -97% |
ຄວາມຖີ່ຂອງການປ້ອງກັນ | 6/ເດືອນ | 1/ປີ | -98% |
ພະລັງງານຕໍ່ຕັນ Cl₂ | 48 kWh | 39 kWh | -19% |
ການປັບປຸງດັ່ງກ່າວໄດ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນການປ່ອຍອາຍພິດຄລໍຣີນປະຈໍາປີໄດ້ 19 ຕັນ ແລະ ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສູບນ້ຳໄດ້ 210,000 ໂດລາ (ສະພານ້ຳເມືອງຈີນ, 2021)
FAQs
ການຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງແບບແທ້ຈິງແມ່ນຫຍັງ ແລະ ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສຳຄັນໃນຂະບວນການເຄມີ?
ການຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງແບບແທ້ຈິງແມ່ນການປັບຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງແຫຼວພາຍໃນຂະບວນການຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ມັນມີຄວາມສຳຄັນໃນຂະບວນການເຄມີເພື່ອຮັກສາສະພາບການເຮັດປະຕິກິລິຍາໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ປັບປຸງຄວາມປອດໄພ ແລະ ສົມບູນແບບຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານຂອງຜົນຜະລິດ.
ເຄື່ອງຂັບໄຟຟ້າຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການຕັ້ງຄ່າວາວໄດ້ແນວໃດ?
ເຄື່ອງຂັບໄຟຟ້ານຳໃຊ້ມໍເຕີໄຟຟ້າ DC ໂດຍບໍ່ໃຊ້ແປງ ແລະ ການຕອບກັບຂໍ້ມູນຈາກຕົວເຄື່ອງວັດແທກເພື່ອບັນລຸການຕັ້ງຄ່າທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ, ຮັບປະກັນການຄວບຄຸມອັດຕາການໄຫຼໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຊຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນຕໍ່ຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ການສຳເລັດຂອງຂະບວນການທີ່ລະອຽດອ່ອນ.
ຂໍ້ດີຂອງການນຳໃຊ້ວາວໄຟຟ້າໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງແມ່ນຫຍັງ?
ວາວໄຟຟ້າສະເໜີຄວາມສາມາດໃນການດຳເນີນງານໄລຍະໄກ, ລົດຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສ່ຽງຂອງພະນັກງານຕໍ່ສະພາບການທີ່ອັນຕະລາຍ. ພວກມັນຖືກອອກແບບມາດ້ວຍລະບົບປິດຜນຶກແລະລະບົບປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດເພື່ອປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼແລະຕ້ານທານຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮ້າຍແຮງ.
ເປັນຫຍັງການເລືອກວັດຖຸດິບຈຶ່ງສຳຄັນຕໍ່ວາວໄຟຟ້າ?
ວັດຖຸດິບທີ່ໃຊ້ໃນວາວໄຟຟ້າຕ້ອງສາມາດຕ້ານການກັດກ່ອນແລະຄວາມສຶກເສຍຍທີ່ເກີດຈາກເຄມີພິດເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດ, ຮັບປະກັນຄວາມສາມາດໃນໄລຍະຍາວແລະຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາ.
ວາວໄຟຟ້າມີສ່ວນຊ່ວຍໃນການປະຢັດພະລັງງານແນວໃດ?
ວາວໄຟຟ້າມີປະສິດທິພາບໃນການໃຊ້ພະລັງງານຍ້ອນມັນກຳຈັດຄວາມຈຳເປັນຂອງລະບົບອາກາດອັດແລະຫຼຸດການຮົ່ວໄຫຼແລະການສູນເສຍຈາກຄວາມເສຍດທານ, ພ້ອມທັງປັບປຸງເສັ້ນທາງການໄຫຼວຽນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານພະລັງງານໄດ້ຫຼາຍ.
ສາລະບານ
-
ການຄວບຄຸມການໄຫຼທີ່ແທດເຈາະສຳລັບຂະບວນການເຄມີທີ່ລະອຽດ
- ເປັນຫຍັງການປັບຄວບຄຸມການໄຫຼທີ່ແທດເຈາະຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນໃນການຜະລິດສານເຄມີ
- ວິທີການທີ່ມໍເຕີໄຟຟ້າຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າວາວສາມາດເຮັດຊໍ້າໄດ້
- ກໍລະນີສຶກສາ: ວາວລູກສາມຫຼ່ຽມຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການໃຫ້ຢາໃນໂຮງງານຢາ
- ການປະສົມປະສານວາວໄຟຟ້າເຂົ້າກັບຕົວຄວບຄຸມ PID ເພື່ອຄວາມສະຖຽນລະພາບຂອງຂະບວນການໃນລະດັບທີ່ດີທີ່ສຸດ
- ຄວາມທົນທານ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ມີສານກັດກ່າຍ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງສູງ
- ການຕອບສະໜອງໄວ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາໜ້ອຍສຳລັບການດຳເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
- ການປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼ ແລະ ປະຢັດພະລັງງານໃນລະບົບສຳຄັນ