การไหลที่เงียบกว่าและสะอาดกว่า: วิธีการทำให้การลำเลียงด้วยระบบลมมีความเสถียร

หากคุณเคยเพิ่มปริมาณลม "เพื่อความปลอดภัย" แล้วพบว่าปริมาณลมที่พัดผ่านลดลง หรือจงใจหลีกเลี่ยงห้องที่มีเครื่องเป่าลมเนื่องจากเสียงดังมาก คุณไม่ใช่คนเดียวที่ทำเช่นนั้น ปัญหาการลำเลียงส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากพื้นฐานสี่ประการ ได้แก่ พฤติกรรมของวัสดุ การป้อนสาย การจ่ายอากาศ และระยะห่างระหว่างปลายทาง เมื่อองค์ประกอบเหล่านี้สอดคล้องกัน สัญญาณเตือนก็จะเงียบลง อัตราการทำงานจะคงที่ และผู้ปฏิบัติงานก็จะเลิกมองห้องเป่าลมว่าเป็นพื้นที่อันตราย

หากต้องการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นฐานเหล่านี้ โปรดดาวน์โหลดเอกสารไวท์เปเปอร์ฟรี การแก้ไขปัญหาของระบบลำเลียงด้วยลม ประกอบด้วยเครื่องมือวินิจฉัยภาคสนามและกราฟลักษณะเฉพาะของระบบตัวอย่างที่คุณสามารถใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานได้

Sample Convey System Characteristic Curve image

การแก้ไขปัญหาการไหลเวียนของอากาศเริ่มต้นด้วยการควบคุมอากาศ

อากาศที่มากขึ้นไม่ได้หมายความว่าดีเสมอไป ปริมาณที่มากเกินไปอาจทำให้ความเร็วเพิ่มขึ้น สิ้นเปลืองพลังงาน และลดประสิทธิภาพลง ก่อนเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ ลองปรับระดับเสียงไปพร้อมๆ กับตรวจสอบอัตราการไหล ความดัน และความแตกต่างของแรงดันในตัวรับสัญญาณดูก่อน การทดสอบง่ายๆ นี้มักจะช่วยให้ทราบว่าคุณกำลังเคลื่อนย้ายก๊าซมากเกินไปเมื่อเทียบกับของแข็งหรือไม่

การเต้นของชีพจรเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ซ่อนอยู่ มันทำให้เกิดเสียงดัง ทำให้ตลับลูกปืนสึกหรอ และรบกวนการทำงานของอุปกรณ์วัด การออกแบบ HeliFlow® Twisted Tri- Lobe ช่วยลดแรงดันกระชาก ลดเสียงรบกวน และยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วน ซึ่งเป็นประโยชน์ที่คุณสามารถได้ยินและวัดได้ พัดลมแบบ PD ให้ปริมาตรคงที่ต่อรอบ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสภาวะที่มีของเหลวเจือจางและแรงดันระบบเปลี่ยนแปลง

Too Much Air Diagram

การเลือกขนาดพัดลมให้เหมาะสม

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Gardner Denver ได้แก่ Sutorbilt Legend, DuroFlow, HeliFlowและ CycloBlower HE ตัวเลือกเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถจับคู่เป้าหมายด้านอัตรา แรงดัน ขนาด และระดับเสียงได้โดยไม่ต้องกำหนดสเปคสูงเกินไป

 

ปรับแต่งเพื่อความเสถียรและอายุการใช้งานที่ยาวนาน

ใช้ข้อมูลอัตราการไหล ความยาวสาย จำนวนข้อต่อ และแรงดันจริง ไม่ใช่ข้อมูลจำเพาะเดิม หากผู้ปฏิบัติงานอยู่ใกล้กับแท่นวางสินค้า ให้ให้ความสำคัญกับการลดการสั่นสะเทือนให้น้อยที่สุด หากต้องการการควบคุมที่แม่นยำยิ่งขึ้น ควรพิจารณาแพ็คเกจที่มี VFD (Variable Frequency Drive)

หากข้อต่อท่อสึกหรอเร็วหรือเกิดการอุดตันในจุดเดิม ให้ลดความเร็วและตรวจสอบความโค้ง ความลาดชัน และการเปลี่ยนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอีกครั้ง การปรับแต่งเค้าโครงเล็กน้อยสามารถนำมาซึ่งความเสถียรที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก 

เพื่อเริ่มต้นการปรับปรุงให้เหมาะสมที่สุด ให้เริ่มจากการประเมินอย่างรวดเร็ว:

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัสดุนั้นเหมาะสมกับวิธีการลำเลียง
  • ตรวจสอบรอยรั่วที่ตัวชาร์จสายและข้อต่อต่างๆ
  • เปรียบเทียบปริมาณการป้อนวัสดุกับความหนาแน่นของวัสดุ
  • ตรวจสอบสื่อรับสัญญาณ อัตราส่วนอากาศต่อผ้า และแนวโน้ม ΔP

หลักการพื้นฐานเหล่านี้มักใช้อธิบายการอุดตันซ้ำๆ การลดลงของอัตรา และค่า ΔP ที่สูง

 

การพิสูจน์ในทางปฏิบัติ: เจ.เอ็ม. ฮูเบอร์

ในโรงงานผลิตแคลเซียมคาร์บอเนต ระดับเสียงในห้องเป่าลมลดลงจาก 120 dBA เหลือต่ำกว่า 90 dBA หลังจากเปลี่ยนมาใช้ HeliFlow อายุการใช้งานของพัดลมเป่าลมยาวนานขึ้น 100 ถึง 150 เปอร์เซ็นต์ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและเวลาในการใช้งาน

The Science of Sound graph

ดำเนินการขั้นตอนต่อไป:

ดาวน์โหลดเอกสารไวท์เปเปอร์การแก้ไขปัญหาของระบบลำเลียงด้วยลม— สำหรับวิธีการปฏิบัติจริงในภาคสนามและเส้นโค้งลักษณะเฉพาะของระบบที่คุณสามารถนำไปเปรียบเทียบกับสายการผลิตของคุณได้

อ่านกรณีศึกษาของ JM Huber เพื่อดูว่าการลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนช่วยปรับปรุงความน่าเชื่อถือและอายุการใช้งานของพัดลมได้อย่างไร

สำรวจตัวเลือกเครื่องเป่าลม PD และติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือในการแปลงการวินิจฉัยเป็นการทดลองที่มีขอบเขตบนสายการผลิตของคุณ 

Pneumatic Conveying Industrial image
ค้นหาตัวแทนจำหน่าย