มุ่งเน้นการผลิตและการประยุกต์ใช้เครื่องอัดไอน้ำ

การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์

มุ่งเน้นการผลิตและการประยุกต์ใช้เครื่องอัดไอน้ำ

คอมเพรสเซอร์ไอน้ำแบบแรงเหวี่ยง (กล่องเกียร์)

บริษัทมุ่งเน้นการวิจัย พัฒนา และผลิตเครื่องอัดไอน้ำแบบแรงเหวี่ยง รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องอัดไอน้ำแบบแรงเหวี่ยงสำหรับระบบระเหยและระบบกลั่น บริษัทมีความสามารถในการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้:

คอมเพรสเซอร์แบบอัดไอด้วยระบบทำความเย็นแบบขับเคลื่อนโดยตรงความเร็วสูง

โครงสร้างของคอมเพรสเซอร์แบบอัดไอชนิดขับเคลื่อนโดยตรงความเร็วสูง แบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก ได้แก่ มอเตอร์และคอมเพรสเซอร์ เมื่อมอเตอร์หมุน จะส่งกำลังไปยังคอมเพรสเซอร์ผ่านกลไกการขับเคลื่อน โดยดูดก๊าซเข้าสู่ห้องความดันต่ำ ทำการอัดก๊าซภายในคอมเพรสเซอร์จนมีความดันสูงขึ้น และสุดท้ายปล่อยก๊าซความดันสูงออกสู่ภายนอก เนื่องจากคอมเพรสเซอร์ถูกขับเคลื่อนโดยตรงด้วยมอเตอร์ความเร็วสูง จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ลดระดับเสียงรบกวน และลดพื้นที่ใช้สอยลงให้เหลือน้อยที่สุด

บทนำเกี่ยวกับโครงสร้างของคอมเพรสเซอร์แบบแรงเหวี่ยง

ประเภทหลักของคอมเพรสเซอร์ไอน้ำที่นิยมใช้กัน ได้แก่ แบบรูตส์ แบบแรงเหวี่ยง และแบบไหลตามแนวแกน พัดลมแรงเหวี่ยงมักถูกใช้เป็นอุปกรณ์จ่ายอากาศสำรอง และมักไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับคอมเพรสเซอร์ คอมเพรสเซอร์แบบรูตส์เหมาะสำหรับงานที่มีอัตราการไหลต่ำเป็นหลัก ส่วนคอมเพรสเซอร์แบบไหลตามแนวแกนออกแบบมาสำหรับสภาวะที่มีอัตราการไหลสูง และโดยทั่วไปจะถูกติดตั้งเป็นระบบหลายขั้นตอน คอมเพรสเซอร์ไอน้ำที่ใช้กันแพร่หลายมากที่สุด ได้แก่ พัดลมแรงเหวี่ยงและคอมเพรสเซอร์แบบแรงเหวี่ยง

หลักการทำงานของคอมเพรสเซอร์

จากข้อพิจารณาด้านต้นทุน เครื่องอัดอากาศแบบแรงเหวี่ยงแบบชั้นเดียวและโบลเวอร์แรงดันสูงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในระบบการบีบอัดไอน้ำเชิงกล (MVR); บทสนทนาต่อไปนี้จะมุ่งเน้นไปที่รูปแบบดังกล่าว

การเปรียบเทียบเทคโนโลยี MVR การระเหยแบบหลายขั้นตอน และ TVR (การอัดกลับไอน้ำด้วยความร้อน)

เทคโนโลยี MVR ใช้คอมเพรสเซอร์อัดไอน้ำรองที่โดยปกติจะต้องผ่านกระบวนการควบแน่นให้มีความดันสูงขึ้น ทำให้พลังงานภายในของไอน้ำเพิ่มขึ้น ส่งผลให้สามารถหมุนเวียนและนำพลังงานดังกล่าวกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง โดยทดแทนการใช้ไอน้ำสด ทั้งนี้ ด้วยการใช้พลังงานไฟฟ้าเพียงปริมาณน้อยที่สุด จึงช่วยให้สามารถเก็บกักและนำพลังงานภายในจำนวนมากของไอน้ำความดันต่ำกลับมาใช้ใหม่ได้

การประหยัดพลังงาน

การเปรียบเทียบการใช้พลังงานของระบบระเหยแบบสามขั้นตอนขนาด 10 ตันต่อชั่วโมง ในการปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับการบำบัดน้ำเสียที่มีความเค็มสูง

< 1 >