รายละเอียดสินค้า
คอมเพรสเซอร์ไดอะแฟรมแบบ V สำหรับก๊าซที่มีความบริสุทธิ์สูง
| เรียงลำดับ | ความเครียดขาเข้า MPa(G) |
ความเครียดทางออก MPa(G) |
ค่าธรรมเนียมสตรีม นิวตันเมตร/ชั่วโมง |
พลังงานไฟฟ้า กิโลวัตต์ |
หมุนตัวเร่งความเร็ว/นาที |
| 1G3V-forty/13-I | กองกำลังปกติ | หนึ่ง.3 | 40 | 15 | 330 |
| 2G3V-สี่สิบ/สิบสาม-หนึ่งร้อยห้าสิบ | หนึ่ง.3 | 15 | สี่สิบ | 15 | 400 |
| H-GV3-950/69-80 | หกเก้า | แปด. | 950 | สิบแปดห้า | สี่ร้อย |
| H-GV3-60/2-74 | .2 | 7.สี่ | 60 | 22 | สี่ร้อย |
| GV3-หนึ่งร้อย/17-250 | 1.7 | 25 | หนึ่งร้อย | สามสิบ | สี่ร้อย |
| GV3-200/หนึ่งแสนสี่หมื่นสามร้อย | สิบสี่ | 30 | 200 | 30 | 400 |
| G2.5V-สิบ/สองร้อย | แรงดันมาตรฐาน | ยี่สิบ | สิบ | เจ็ด.5 | สี่ร้อย |
| G2.5V-10/1-หนึ่งร้อยหกสิบ | .1 | 16 | สิบ | สิบเอ็ด | สี่ร้อย |
| G2.5V-twenty/4-350 | .สี่ | 35 | ยี่สิบ | 11 | 400 |
| G2.5V-20/4-160 | .สี่ | 16 | 20 | สิบเอ็ด | 400 |
| G2.5V-twenty/4-250 | .4 | ยี่สิบห้า | ยี่สิบ | 11 | 400 |
| CG2V-5/สองร้อย | ความเครียดปกติ | 20 | 5. | สาม. | สี่ร้อย |
| G2V-10/สิบสาม | แรงมาตรฐาน | 1.สาม | สิบ | สาม. | สี่ร้อย |
| จี2วี-5/4-350 | .สี่ | 35 | 5. | สาม. | 400 |
| G2V-8/2.5-160 | .25 | สิบหก | แปด. | ห้า.5 | สี่ร้อย |
| G2V-5/4-160 | .สี่ | 16 | ห้า. | ห้า.5 | สี่ร้อย |
1. ข้อกำหนดและคุณสมบัติของอุปกรณ์
1.1 สถานที่ตั้งและสภาพแวดล้อมของเว็บไซต์:
(1) สถานที่ติดตั้ง: ภายในอาคาร
(2) : dIIBT4,
ข้อกำหนดด้านการป้องกันการระเบิด: มอเตอร์ dIIBT4
1.2: ข้อกำหนดทางวิศวกรรมทั่วไป
(1) น้ำหล่อเย็น
แรงดัน 3~5 บาร์ (G)
อุณหภูมิน้ำดื่มขาเข้า ≤ 30 องศาเซลเซียส
(2) ใช้พลังงานไฟฟ้า 3P/380 VAC/ 50HZ
1.3 กลยุทธ์การขับเคลื่อน: มอเตอร์ไฟฟ้า, สายพาน
1.4 เทคโนโลยีการประมวลผลและข้อกำหนดด้านพารามิเตอร์
(1)แรงดูด: 7 บาร์ (G)
(2) แรงดันปล่อย: 160 บาร์ (G)
(3) ความสามารถในการดูด: 50Nm3/h
(4) สื่อ: CH4 C2H4
(5) อุณหภูมิการดูด: ≤30 ºC
(6) อุณหภูมิของน้ำดื่มขาเข้า: ≤30 ºC
2 พารามิเตอร์ทางเทคนิค
2.1 ข้อกำหนดทางเทคนิคหลัก
(1) ผลิตภัณฑ์: GL2-50/7-160
(2) ประเภท
การจัดเรียงแบบ L, การระบายความร้อนด้วยน้ำ, การอัดแบบสองเฟส
(3) แนวทางการเดินทาง เพลาข้อเหวี่ยงและก้านเชื่อมต่อ
(4) สื่อ : CH4 C2H4
(5)ศักยภาพการดูด: 50Nm3/h
(6) แรงดูด: 7 บาร์ (G)
(7) แรงดันปล่อย: 160 บาร์(G)
(8) อุณหภูมิการดูด: ≤30 ºC
(9)อุณหภูมิการปล่อยประจุ: ≤45 ºC
(สิบ)อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น: ≤70 ºC
(11) ความเร็วรอบเพลาข้อเหวี่ยง: 420 รอบ/นาที
(สิบสอง) ระยะชักลูกสูบ: 105 มม.
(13) กำลังไฟฟ้าเพลา: ≤9.5 กิโลวัตต์
(สิบสี่) อุณหภูมิน้ำดื่มขาเข้า: ≤30 ºC
(สิบห้า) การใช้น้ำดื่มเพื่อการทำความเย็น 1200 ลิตร/ชั่วโมง
(16) เครื่องหมายการค้าน้ำมันหล่อลื่น: L-HM -หกสิบแปด
น้ำมันหล่อลื่น L-HM-sixty eight# ทนทานต่อสารเคมี
(18) :ปริมาณน้ำมันครั้งแรก: 25 กก.
(19) วิธีการส่งกำลัง: การส่งกำลังแบบสายรัด
2.2 มอเตอร์ไฟฟ้า
(1)การออกแบบ: YB3-160L-4
(2) ไฟฟ้า: 15 กิโลวัตต์
(3) ความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้า: 1460r/min
(4) แรงดันไฟฟ้า 380V/50Hz
(5) ป้องกันคุณภาพการระเบิด: dIIBT4
(6) คำขอการป้องกันและฉนวน: IP55/F
2.2.1 มอเตอร์ไฟฟ้า
(1)การออกแบบ: YB3-80L-4
(2) ไฟฟ้า: 0.75 กิโลวัตต์
(3) ความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้า: 1400 รอบ/นาที
(4) แรงดันไฟฟ้า 380V/50Hz
2.3 แท่นวางคอมเพรสเซอร์
(1) สัดส่วน: 1700×850×1150 มม.
(2) น้ำหนัก: 1100 กก.
3. ความต้องการทางเทคนิค
3.1 อุปกรณ์ที่สัมผัสกับตัวกลางและการอัด
(1) เชื้อเพลิงประกอบด้วย: 3Cr13
(2) ไดอะแฟรม: /00Cr15Ni5
(3) วาล์วดูดและวาล์วปล่อย:
โฮเออร์บิเกอร์ / คอซซานี บาโอฮัว
(4) เหล็กกล้าไร้สนิม 304
ท่อ, ข้อต่อ, หน้าแปลน, ตัวระบายความร้อน ฯลฯ ทำจากสแตนเลส 304
3.2 เนื้อหาอุปกรณ์เสริมที่สำคัญ
(1) หัวไดอะแฟรม: 45
(2) แผ่นเจาะรู: 45
(3) ขั้วลูกสูบ: 40Cr
(4) ห้องข้อเหวี่ยง: HT200
(5) หัวครอสเฮด: QT600-3
(6) ท่อส่งน้ำมันสแตนเลส 304
(7) สายรัดสามเหลี่ยมป้องกันไฟฟ้าสถิต
3.3 คำขอผลิตภัณฑ์
(1) คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ไฟฟ้า เกียร์ช่วย เกจวัด และชุดท่อบนฐานรอง
(2) จัดหาเครื่องมือพิเศษ ชิ้นส่วนอะไหล่ และเอกสาร 1 ที่จัดตั้งขึ้น
(3) PIDAffording หลักการพื้นฐานของการวาด
3.4 ด้ามจับคอมเพรสเซอร์ทั้งหมด
(1)สัญญาณเตือนรถยนต์สำหรับไดอะแฟรมระยะที่ 1 ฉีกขาด
สัญญาณเตือนรถยนต์สำหรับไดอะแฟรมขั้นที่ 1 ฉีกขาด ความเครียดเพิ่มขึ้นเกิน 0.25 MPa สัญญาณเตือนการปิดระบบคอมเพรสเซอร์
(2) สัญญาณเตือนรถยนต์สำหรับการฉีกขาดของไดอะแฟรมระยะที่ 1
ระบบเตือนภัยอัตโนมัติสำหรับไดอะแฟรมเฟสที่ 2 ฉีกขาด ความเครียดมากกว่า 0.25 MPa ระบบจะปิดการทำงานของคอมเพรสเซอร์โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดสัญญาณเตือน
สี่. ความปลอดภัยจากแรงดันไอเสียที่สูงขึ้น
16.5 เมกะปาสคาล
แรงดันไอเสียสูงกว่า 16.5 MPa สัญญาณเตือนคอมเพรสเซอร์ทำงาน
|
สหรัฐอเมริกา $12,000 / ชิ้นส่วน | |
1 ชิ้น (สั่งขั้นต่ำ) |
###
|
ค่าจัดส่ง:
ค่าขนส่งโดยประมาณต่อหน่วย |
อยู่ระหว่างการเจรจา |
|---|
###
| บริการหลังการขาย: | 10024-97-2 |
|---|---|
| การรับประกัน: | 1 ปี |
| หลักการ: | คอมเพรสเซอร์ไดอะแฟรม |
###
| การปรับแต่ง: |
มีอยู่
|
|---|
###
| พิมพ์ | แรงดันขาเข้า MPa(G) |
แรงดันทางออก MPa(G) |
อัตราการไหล เอ็นม3/ชม |
พลัง กิโลวัตต์ |
ความเร็วในการหมุนรอบ/นาที |
| 1G3V-40/13-I | ความดันปกติ | 1.3 | 40 | 15 | 330 |
| 2G3V-40/13-150 | 1.3 | 15 | 40 | 15 | 400 |
| เอช-จีวี3-950/69-80 | 6.9 | 8.0 | 950 | 18.5 | 400 |
| เอช-จีวี3-60/2-74 | 0.2 | 7.4 | 60 | 22 | 400 |
| GV3-100/17-250 | 1.7 | 25 | 100 | 30 | 400 |
| GV3-200/140-300 | 14 | 30 | 200 | 30 | 400 |
| G2.5V-10/200 | ความดันปกติ | 20 | 10 | 7.5 | 400 |
| G2.5V-10/1-160 | 0.1 | 16 | 10 | 11 | 400 |
| G2.5V-20/4-350 | 0.4 | 35 | 20 | 11 | 400 |
| G2.5V-20/4-160 | 0.4 | 16 | 20 | 11 | 400 |
| G2.5V-20/4-250 | 0.4 | 25 | 20 | 11 | 400 |
| ซีจี2วี-5/200 | ความดันปกติ | 20 | 5.0 | 3.0 | 400 |
| จี2วี-10/13 | ความดันปกติ | 1.3 | 10 | 3.0 | 400 |
| จี2วี-5/4-350 | 0.4 | 35 | 5.0 | 3.0 | 400 |
| G2V-8/2.5-160 | 0.25 | 16 | 8.0 | 5.5 | 400 |
| G2V-5/4-160 | 0.4 | 16 | 5.0 | 5.5 | 400 |
|
สหรัฐอเมริกา $12,000 / ชิ้นส่วน | |
1 ชิ้น (สั่งขั้นต่ำ) |
###
|
ค่าจัดส่ง:
ค่าขนส่งโดยประมาณต่อหน่วย |
อยู่ระหว่างการเจรจา |
|---|
###
| บริการหลังการขาย: | 10024-97-2 |
|---|---|
| การรับประกัน: | 1 ปี |
| หลักการ: | คอมเพรสเซอร์ไดอะแฟรม |
###
| การปรับแต่ง: |
มีอยู่
|
|---|
###
| พิมพ์ | แรงดันขาเข้า MPa(G) |
แรงดันทางออก MPa(G) |
อัตราการไหล เอ็นม3/ชม |
พลัง กิโลวัตต์ |
ความเร็วในการหมุนรอบ/นาที |
| 1G3V-40/13-I | ความดันปกติ | 1.3 | 40 | 15 | 330 |
| 2G3V-40/13-150 | 1.3 | 15 | 40 | 15 | 400 |
| เอช-จีวี3-950/69-80 | 6.9 | 8.0 | 950 | 18.5 | 400 |
| เอช-จีวี3-60/2-74 | 0.2 | 7.4 | 60 | 22 | 400 |
| GV3-100/17-250 | 1.7 | 25 | 100 | 30 | 400 |
| GV3-200/140-300 | 14 | 30 | 200 | 30 | 400 |
| G2.5V-10/200 | ความดันปกติ | 20 | 10 | 7.5 | 400 |
| G2.5V-10/1-160 | 0.1 | 16 | 10 | 11 | 400 |
| G2.5V-20/4-350 | 0.4 | 35 | 20 | 11 | 400 |
| G2.5V-20/4-160 | 0.4 | 16 | 20 | 11 | 400 |
| G2.5V-20/4-250 | 0.4 | 25 | 20 | 11 | 400 |
| ซีจี2วี-5/200 | ความดันปกติ | 20 | 5.0 | 3.0 | 400 |
| จี2วี-10/13 | ความดันปกติ | 1.3 | 10 | 3.0 | 400 |
| จี2วี-5/4-350 | 0.4 | 35 | 5.0 | 3.0 | 400 |
| G2V-8/2.5-160 | 0.25 | 16 | 8.0 | 5.5 | 400 |
| G2V-5/4-160 | 0.4 | 16 | 5.0 | 5.5 | 400 |
วิธีเลือกเครื่องอัดอากาศที่เหมาะสม
เครื่องอัดอากาศใช้แรงดันอากาศเพื่อขับเคลื่อนเครื่องมือต่างๆ โดยทั่วไปแล้วจะใช้กับเครื่องตอกตะปูและประแจกระแทก นอกจากนี้ยังนิยมใช้กับเครื่องพ่นสีและประแจกระแทกอีกด้วย แม้ว่าเครื่องอัดอากาศทุกชนิดจะมีโครงสร้างพื้นฐานเหมือนกัน แต่คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละชนิดแตกต่างกัน โดยหลักแล้วความแตกต่างนั้นอยู่ที่ปริมาณอากาศที่สามารถอัดได้ อ่านต่อเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องอัดอากาศแต่ละประเภท เครื่องมือเหล่านี้มีประโยชน์มากมาย และการเลือกเครื่องอัดอากาศที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของคุณ
มอเตอร์ไฟฟ้า
ในการเลือกซื้อมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเครื่องอัดอากาศ ความเข้ากันได้เป็นปัจจัยสำคัญ ไม่ใช่ว่ามอเตอร์ทุกตัวจะใช้ได้กับเครื่องอัดอากาศทุกประเภท ดังนั้นจึงควรตรวจสอบคำแนะนำของผู้ผลิตก่อนซื้อ เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเงินไปกับมอเตอร์ที่ไม่เข้ากัน อีกสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาคือความเร็ว ความเร็วของมอเตอร์คืออัตราการหมุน ซึ่งวัดเป็นรอบต่อนาที จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่คุณจะต้องซื้อมอเตอร์ที่มีความเร็วเพียงพอต่อความต้องการของเครื่องอัดอากาศของคุณ
โดยทั่วไป มอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเครื่องอัดอากาศจะมีขนาด 1.5 แรงม้า เหมาะสำหรับใช้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องตัดโลหะ มอเตอร์ชนิดนี้ทำงานได้ดีภายใต้การทำงานต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพสูง และประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ยังมีราคาที่น่าดึงดูดใจ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย หากคุณกำลังมองหามอเตอร์สำหรับเครื่องอัดอากาศ อย่ามองข้ามมอเตอร์ซีรีส์ ZYS
ระดับการป้องกันของมอเตอร์บ่งบอกถึงวิธีการทำงานของมอเตอร์ ระดับการป้องกันถูกกำหนดโดยมาตรฐาน IEC 60034-5 โดยระบุด้วยตัวเลขสองหลักและแสดงถึงการป้องกันวัตถุแข็งและน้ำ ตัวอย่างเช่น ระดับ IP23 หมายความว่ามอเตอร์จะได้รับการป้องกันจากวัตถุแข็ง ในขณะที่ IP54 หมายความว่าจะป้องกันฝุ่นและน้ำที่กระเด็นมาจากทุกทิศทาง การเลือกมอเตอร์ที่มีระดับการป้องกันที่ถูกต้องสำหรับเครื่องอัดอากาศของคุณเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
เมื่อเลือกซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า คุณควรพิจารณาว่ามันเข้ากันได้กับยี่ห้อของเครื่องอัดอากาศหรือไม่ บางรุ่นอาจเข้ากันได้ ในขณะที่บางรุ่นอาจต้องใช้ทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงในการซ่อมแซม อย่างไรก็ตาม เครื่องอัดอากาศส่วนใหญ่มีประกัน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องตรวจสอบกับผู้ผลิตว่าการรับประกันยังคงมีผลอยู่หรือไม่ก่อนที่คุณจะเสียเงินซื้ออะไหล่ มอเตอร์ควรเปลี่ยนหากทำงานผิดปกติ
อ่างน้ำมัน
เครื่องอัดอากาศต้องการการหล่อลื่นที่เหมาะสมเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลูกสูบต้องดูดอากาศโดยมีแรงเสียดทานน้อยที่สุด ขึ้นอยู่กับการออกแบบ เครื่องอัดอากาศอาจเป็นแบบหล่อลื่นด้วยน้ำมันหรือแบบไม่ใช้น้ำมัน แบบแรกใช้น้ำมันเพื่อลดแรงเสียดทานของลูกสูบ ในขณะที่แบบหลังจะสาดน้ำมันไปที่แบริ่งและผนังกระบอกสูบ เครื่องอัดอากาศแบบนี้มักเรียกว่าเครื่องอัดอากาศแบบแช่น้ำมัน เพื่อรักษาความสะอาดของอ่างน้ำมัน จึงแนะนำให้ใช้ในสถานที่ที่มีฝุ่นละอองสูง
การควบคุมการเริ่ม/หยุด
เครื่องอัดอากาศสามารถควบคุมได้ด้วยระบบควบคุมแบบเริ่ม/หยุด ระบบควบคุมประเภทนี้จะส่งสัญญาณไปยังมอเตอร์หลักเพื่อเปิดใช้งานเครื่องอัดอากาศเมื่อความต้องการอากาศลดลงต่ำกว่าขีดจำกัดที่ตั้งไว้ กลยุทธ์การควบคุมนี้มีประสิทธิภาพสำหรับเครื่องอัดอากาศขนาดเล็กและสามารถช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานได้ ระบบควบคุมแบบเริ่ม/หยุดมีประสิทธิภาพมากที่สุดในแอปพลิเคชันที่ความดันอากาศไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย และไม่จำเป็นต้องให้เครื่องอัดอากาศทำงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟของคอมเพรสเซอร์ ในการตรวจสอบด้านแหล่งจ่ายไฟ ให้ใช้เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบว่ามีกระแสไฟฟ้าไหลไปยังคอมเพรสเซอร์หรือไม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟไปยังคอมเพรสเซอร์นั้นคงที่และเสถียรตลอดเวลา หากแรงดันไฟฟ้าผันผวน คอมเพรสเซอร์อาจไม่เริ่มทำงานหรือหยุดทำงานตามที่คาดไว้ หากคุณไม่พบปัญหาเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟของคอมเพรสเซอร์ อาจถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนใหม่แล้ว
นอกเหนือจากการควบคุมการเริ่ม/หยุดแล้ว คุณอาจต้องการซื้อถังเก็บอากาศเพิ่มเติมสำหรับคอมเพรสเซอร์ลมของคุณ ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณอากาศที่เก็บไว้และลดจำนวนครั้งในการเริ่มและหยุดทำงาน อีกวิธีหนึ่งในการลดจำนวนครั้งในการเริ่มทำงานต่อชั่วโมงคือการเพิ่มถังเก็บอากาศ จากนั้นคุณสามารถปรับการควบคุมให้ตรงกับความต้องการของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตั้งมาตรวัดความดันเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของคอมเพรสเซอร์ได้อีกด้วย
ระบบควบคุมการเริ่ม/หยุดการทำงานของเครื่องอัดอากาศอาจซับซ้อน แต่ส่วนประกอบพื้นฐานนั้นค่อนข้างเข้าใจง่าย วิธีหนึ่งในการทดสอบคือการเปิดหรือปิดเครื่องอัดอากาศ โดยปกติแล้วปุ่มควบคุมจะอยู่ด้านนอกของมอเตอร์ หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับตำแหน่งของส่วนประกอบเหล่านี้ ให้ตรวจสอบตัวเก็บประจุ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องอัดอากาศไม่ได้ทำงานขณะที่คุณไม่ได้ใช้งาน หากทำงานอยู่ ให้ลองถอดตัวเก็บประจุออก
การควบคุมปริมาตรการไหลแบบแปรผันเป็นอีกวิธีหนึ่งในการปรับปริมาณอากาศที่ไหลเข้าสู่คอมเพรสเซอร์ โดยการควบคุมปริมาณอากาศ ระบบควบคุมสามารถชะลอการใช้คอมเพรสเซอร์เพิ่มเติมจนกว่าจะมีอากาศเพียงพอตามต้องการ นอกจากนี้ อุปกรณ์ยังสามารถตรวจสอบพลังงานที่ใช้ในคอมเพรสเซอร์ได้อีกด้วย วิธีการควบคุมนี้สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างมาก คุณยังสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ด้วยการใช้การควบคุมปริมาตรการไหลแบบแปรผัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับระบบอัดอากาศที่มีประสิทธิภาพ
ชุดขับความเร็วแปรผัน
VFD หรือ Variable Frequency Drive คือมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ปรับความเร็วให้เหมาะสมกับความต้องการอากาศ เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดต้นทุนด้านพลังงานและเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบ จากการศึกษาพบว่า การลดความเร็วของมอเตอร์ลง 20% สามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 50% นอกจากนี้ VFD ยังสามารถตรวจสอบตัวแปรเพิ่มเติม เช่น แรงดันน้ำมันคอมเพรสเซอร์และอุณหภูมิของมอเตอร์ การลดการตรวจสอบด้วยตนเองจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนการดำเนินงานได้
นอกจากจะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานแล้ว ระบบขับเคลื่อนความเร็วแปรผันยังช่วยเพิ่มผลผลิตอีกด้วย คอมเพรสเซอร์ลมแบบความเร็วแปรผันช่วยลดความเสี่ยงของการรั่วไหลในระบบได้ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงของการรั่วไหลในระบบโดยการลดแรงดันในระบบ ด้วยข้อดีเหล่านี้ รัฐบาลหลายแห่งจึงส่งเสริมเทคโนโลยีนี้ในอุตสาหกรรมของตน หลายแห่งยังเสนอสิ่งจูงใจเพื่อช่วยให้บริษัทต่างๆ อัปเกรดไปใช้ระบบขับเคลื่อนความเร็วแปรผัน ดังนั้น ระบบขับเคลื่อนความเร็วแปรผันจึงเป็นประโยชน์ต่อการติดตั้งคอมเพรสเซอร์ลมหลายแห่ง
ข้อดีสำคัญอย่างหนึ่งของระบบขับเคลื่อนความเร็วแปรผันคือความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ระบบขับเคลื่อนความถี่แปรผันสามารถเพิ่มและลดความเร็วเพื่อให้ตรงกับความต้องการอากาศ เป้าหมายคือการเพิ่มประสิทธิภาพความดันและอัตราการไหลในระบบเพื่อให้ "ช่วงที่ไม่ตอบสนอง" ที่ดีที่สุดเกิดขึ้นระหว่างร้อยละ 40 ถึงร้อยละ 80 ของโหลดเต็มที่ คอมเพรสเซอร์ความเร็วแปรผันยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเนื่องจากสามารถตั้งโปรแกรมได้
เครื่องอัดอากาศแบบปรับความเร็วได้ยังสามารถใช้ควบคุมปริมาณอากาศที่ถูกอัดโดยระบบได้อีกด้วย คุณสมบัตินี้จะปรับความถี่ของกำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์ตามความต้องการ หากความต้องการอากาศต่ำ ความถี่ของมอเตอร์จะลดลงเพื่อประหยัดพลังงาน ในทางกลับกัน หากมีความต้องการอากาศมากเกินไป เครื่องอัดอากาศแบบปรับความเร็วได้จะเพิ่มความเร็วขึ้น นอกจากนี้ เครื่องอัดอากาศประเภทนี้ยังมีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องอัดอากาศแบบความเร็วคงที่อีกด้วย
VFD มีประโยชน์มากมายสำหรับระบบอัดอากาศ ประการแรก ช่วยรักษาเสถียรภาพของความดันในเครือข่ายท่อ จึงช่วยลดการสูญเสียพลังงานเนื่องจากความดันต้นทาง นอกจากนี้ยังช่วยลดการใช้พลังงานที่เกิดจากความผันผวนของความดันต้นทาง ประโยชน์ของมันยังครอบคลุมกว้างขวาง และตราบใดที่ความดันอากาศและการจ่ายอากาศมีขนาดเหมาะสม VFD จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอัดอากาศให้ดียิ่งขึ้น


แก้ไขโดย czh 2022-12-07