ເຄື່ອງລະເຫີຍອາກາດຈະກະຈາຍອາຫານເຂົ້າໄປໃນຟິມທີ່ເປັນເອກະພາບພາຍໃນທໍ່ຕັ້ງ. ການດູດຝຸ່ນຈະຫຼຸດຈຸດເດືອດ, ດັ່ງນັ້ນການລະເຫີຍຈຶ່ງເກີດຂຶ້ນຢ່າງຄ່ອຍໆທີ່ ΔT ປານກາງ ໃນຂະນະທີ່ຟິມເຄື່ອນທີ່ໄວ. ເຫດຜົນທາງຄວາມຮ້ອນນັ້ນຮັກສາສ່ວນປະກອບທີ່ລະອຽດອ່ອນ ແລະ ຈຳກັດການເປິະເປື້ອນ.
ຮູບແບບຫຼາຍຜົນກະທົບຈະສົ່ງໄອນ້ຳທີສອງຈາກຜົນກະທົບໜຶ່ງໄປຫາຜົນກະທົບຕໍ່ໄປດ້ວຍຄວາມຮ້ອນທີ່ຕ່ຳກວ່າ, ເຊິ່ງຊ່ວຍເພີ່ມການປະຫຍັດໄອນ້ຳ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການຂອງໝໍ້ຕົ້ມ.
ໂຮງງານສາມາດເພີ່ມ TVR (ເຄື່ອງອັດຄວາມຮ້ອນດ້ວຍໄອນ້ຳ) ຫຼື MVR (ເຄື່ອງອັດຄືນໃໝ່ດ້ວຍກົນຈັກ) ເພື່ອນຳໄອນ້ຳມາໃຊ້ໃໝ່ແທນທີ່ຈະເຜົາໄໝ້ເຊື້ອເພີງເພີ່ມເຕີມ. ໂຄງ, ທໍ່ ແລະ ຖັງໃຊ້ໜ້າຜິວສຳຜັດເຫຼັກສະແຕນເລດທີ່ມີການອອກແບບອະນາໄມ.
ລະບົບຄວບຄຸມແມ່ນອີງໃສ່ Siemens ພ້ອມດ້ວຍແນວໂນ້ມ HMI, interlocks, ແລະການຈັດການສູດ; ຜູ້ປະຕິບັດງານເຫັນຈຸດທີ່ຕັ້ງໄວ້ຢູ່ໜ້າຈໍ ແລະຮັກສາການເຮັດວຽກຊ້ຳໆໃນແຕ່ລະກະການເຮັດວຽກ.
ຜູ້ຜະລິດອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມສຸມໃສ່ນ້ຳໝາກໄມ້ທີ່ໃສ ແລະ ຂຸ້ນ, ເນື້ອໝາກໄມ້, ນ້ຳເຊື່ອມ, ນ້ຳນົມ, ກາເຟ ແລະ ສານສະກັດຈາກພືດ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄຸນນະພາບສູງ.
ການດູດຝຸ່ນ + ການຢູ່ອາໄສໄລຍະສັ້ນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນກິ່ນ "ສຸກ" ແລະ ການສູນເສຍສີ, ເຊິ່ງຊ່ວຍປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ານການຮັບຮູ້ທາງລຸ່ມ ແລະ ຜົນຜະລິດຂອງເຄື່ອງອົບແຫ້ງ.
ສານເຄມີ ແລະ ຢາຕົວກາງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຄວາມກົດດັນທາງຄວາມຮ້ອນຕໍ່າ ແລະ ການຄວບຄຸມສູນຍາກາດທີ່ໝັ້ນຄົງ.
ΔT ທີ່ອ່ອນໂຍນພາຍໃຕ້ສູນຍາກາດມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ຄຸນນະພາບ. ສານປະກອບກິ່ນຫອມຈະກະພິບຖ້າຄວາມດັນສູງ; ສູນຍາກາດປົກປ້ອງພວກມັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍການລອກ.
ກົດລະບຽບດ້ານສຸຂະອະນາໄມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີໜ້າຜິວສຳຜັດເຫຼັກສະແຕນເລດທີ່ລຽບ ແລະ ຮອບວຽນ CIP ອັດຕະໂນມັດດ້ວຍພາລາມິເຕີທີ່ບັນທຶກໄວ້.
ການອອກແບບອຸດສາຫະກໍານີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດງານມີຈຸດທີ່ຕັ້ງໄວ້ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຊັດເຈນ ດັ່ງນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງສຸມໃສ່ປະລິມານການຜະລິດ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບແທນທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ກັບການເລື່ອນລອຍ.
1. ການຮັບ ແລະ ການກວດຄັດອາຫານ → ຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງແຂງ, ກຳຈັດອະນຸພາກຂະໜາດໃຫຍ່.
2. ການອຸ່ນເຄື່ອງກ່ອນ → ຍົກອຸນຫະພູມປ້ອນເຂົ້າໃຫ້ໃກ້ຄຽງກັບອຸນຫະພູມເພື່ອສ້າງຟິມທີ່ໝັ້ນຄົງ.
3. ກວດສອບການຕັ້ງຄ່າສູນຍາກາດ ແລະ ເຄື່ອງຄວບແໜ້ນ → ດຶງຄວາມດັນເປົ້າໝາຍ; ກວດສອບຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຄວາມເຢັນ.
4. ການແຈກຢາຍຟິມ → ເຮັດໃຫ້ທໍ່ທັງໝົດປຽກເປັນເອກະພາບ; ປົກປ້ອງຄຸນຄ່າ ແລະ ລົດຊາດຂອງ U.
5. ຜົນກະທົບທີ 1 ການລະເຫີຍ → ຕົ້ມນ້ຳອອກ; ສົ່ງໄອນ້ຳໄປໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຕໍ່ຜົນກະທົບຕໍ່ໄປ.
6. ການຖ່າຍໂອນໄອນ້ຳທີ່ມີຜົນກະທົບລະຫວ່າງຜົນກະທົບ → ການໄຫຼລົງສູ່ລະດັບຄວາມດັນຕ່ຳ; ນຳຄວາມຮ້ອນແຝງມາໃຊ້ໃໝ່.
7. ຜົນກະທົບຂອງການລະເຫີຍ N → ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງສຳເລັດຮູບທີ່ອ່ອນໂຍນທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ ΔT.
8. ການແຍກໄອນ້ຳຂອງແຫຼວ → ເອົາການລະບາຍນ້ຳອອກ; ປົກປ້ອງເຄື່ອງຄວບແນ່ນ ແລະ ກິ່ນຫອມ.
9. ການກັ່ນຕົວ ແລະ ການຈັດການນໍ້າກັ່ນ → ສົ່ງຄືນນໍ້າກັ່ນທີ່ສະອາດໄປຫາຫົວລະບາຍ.
10. ຜະລິດຕະພັນເພື່ອເກັບຖັງ / ໜ່ວຍຕໍ່ໄປ → ມັດກັບ UHT, ເຄື່ອງລະບາຍອາກາດ, ຫຼື ເຄື່ອງເຕີມເຊື້ອ.
11. CIP → ລ້າງອອກ/ລ້າງດ່າງ/ລ້າງກົດ/ລ້າງສຸດທ້າຍ; ອຸນຫະພູມຕາມເວລາບັນທຶກ.
ໂຄງສ້າງ: ທໍ່ຕັ້ງທີ່ມີຫົວທໍ່ອະນາໄມ ແລະ ແຜ່ນທໍ່ທີ່ດີທີ່ສຸດ.
ຈຸດປະສົງ: ສ້າງຟິມບາງໆທີ່ມີແຮງໂນ້ມຖ່ວງເພື່ອການລະເຫີຍທີ່ອ່ອນໂຍນ ແລະ ວ່ອງໄວ.
ຫຼັກການເຮັດວຽກ: ສູນຍາກາດຫຼຸດຈຸດເດືອດ; ΔT ຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າ; ເວລາຢູ່ໃນສະພາບສັ້ນເພື່ອຮັກສາລົດຊາດ ແລະ ສີສັນ.
ການນຳໃຊ້: ນ້ຳໝາກໄມ້, ເນື້ອເຍື່ອ, ຜະລິດຕະພັນນົມ, ສານສະກັດ.
ຕົວແຍກຄວາມແຕກຕ່າງ: ສຳປະສິດການຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນສູງ ແລະ ການໄຫຼຜ່ານເວລາສັ້ນ; ໜ້າຜິວສຳຜັດເຫຼັກສະແຕນເລດທີ່ສະອາດ.
ຜົນກະທົບ: ຄຸນນະພາບສູງ, ມີຮອຍເປື້ອນໜ້ອຍລົງ, ຜົນຜະລິດທີ່ໝັ້ນຄົງໃນໄລຍະຍາວ.
ໂຄງສ້າງ: ຫົວແຈກຈ່າຍອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນພາຍໃນທີ່ເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະທໍ່ປຽກເທົ່າກັນ.
ຈຸດປະສົງ: ປ້ອງກັນຈຸດແຫ້ງ ແລະ ຮອຍຮ້ອນຈາກຝາ.
ຫຼັກການເຮັດວຽກ: ອັດຕາການປຽກທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ຮັກສາຟິມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນທົ່ວທຸກທໍ່.
ການນຳໃຊ້: ສຳຄັນຕໍ່ເນື້ອໝາກໄມ້ ແລະ ອາຫານສັດປະສົມ.
ຕົວແຕກຕ່າງ: ການປຽກຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຮັກສາຄ່າ U ແລະ ຂະຫຍາຍຄວາມຍາວຂອງການດໍາເນີນງານ.
ຜົນກະທົບ: ຢຸດການທຳຄວາມສະອາດໜ້ອຍລົງ; ຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນໝັ້ນຄົງຕະຫຼອດການເຮັດວຽກ.
ໂຄງສ້າງ: ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນກ່ອນບວກກັບເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນທີ່ມີຜົນກະທົບໃນຊຸດ.
ຈຸດປະສົງ: ນຳໃຊ້ຄວາມຮ້ອນແຝງຈາກຜົນກະທົບກ່ອນໜ້ານີ້ຄືນໃໝ່ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ໄອນ້ຳ.
ຫຼັກການເຮັດວຽກ: ໄອນ້ຳຈາກຜົນກະທົບ i ໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຕໍ່ຜົນກະທົບ i+1 ທີ່ຄວາມກົດດັນຕ່ຳ.
ການນຳໃຊ້: ຜົນກະທົບສາມເທົ່າ ຫຼື ສີ່ເທົ່າເປັນພື້ນຖານ; ຜົນກະທົບຫຼາຍກວ່ານັ້ນບ່ອນທີ່ສາທາລະນູປະໂພກມີເຫດຜົນ.
ຕົວແຕກຕ່າງ: ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ TVR/MVR ແລະແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນເສຍ.
ຜົນກະທົບ: ປະຫຍັດໄອນ້ຳສູງຂຶ້ນ ແລະ ຕົ້ນທຶນຕໍ່ກິໂລຕ່ຳລົງ.
ໂຄງສ້າງ: ຕົວແຍກແນວຕັ້ງ/vortex ທີ່ມີ demisters.
ຈຸດປະສົງ: ກຳຈັດຢອດນ້ຳກ່ອນເຄື່ອງຄວບແໜ້ນ ແລະ ເຄື່ອງອັດອາກາດຄືນໃໝ່.
ຫຼັກການເຮັດວຽກ: ການຄວບຄຸມແຮງໂນ້ມຖ່ວງ ແລະ ການໄຫຼຂອງກະແສໄຟຟ້າຈຳກັດການຂຶ້ນລົດໄຟ.
ການນຳໃຊ້: ຜົນກະທົບທັງໝົດ; ໂດຍສະເພາະຜົນກະທົບສຸດທ້າຍສຳລັບການຮັກສາກິ່ນຫອມ.
ຕົວແຍກຄວາມແຕກຕ່າງ: ນໍ້າກັ່ນທີ່ສະອາດກວ່າ; ການໂຫຼດສູນຍາກາດ ແລະ ເຄື່ອງອັດອາກາດທີ່ໝັ້ນຄົງ.
ຜົນກະທົບ: ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນດີຂຶ້ນ ແລະ ການສູນເສຍກິ່ນຫອມໜ້ອຍລົງ.
ໂຄງສ້າງ: ເຄື່ອງຄວບແໜ້ນແບບເປືອກ ແລະ ທໍ່, ລະບົບລະບາຍນ້ຳເຢັນ, ປ້ຳສູນຍາກາດ/ເຄື່ອງສີດອອກ.
ຈຸດປະສົງ: ປ່ຽນໄອນ້ຳໃຫ້ເປັນນ້ຳກັ່ນ ແລະ ຮັກສາສູນຍາກາດໃຫ້ຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍ.
ຫຼັກການເຮັດວຽກ: ການປະຕິເສດຄວາມຮ້ອນທີ່ອຸນຫະພູມວິທີການທີ່ໝັ້ນຄົງຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນມີຄວາມໝັ້ນຄົງ.
ການນຳໃຊ້: ອາຫານ, ຜະລິດຕະພັນນົມ, ສານເຄມີ; ສູນຍາກາດເລິກສຳລັບອາຫານທີ່ລະອຽດອ່ອນຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ.
ຕົວແຍກຄວາມແຕກຕ່າງ: ສູນຍາກາດທີ່ໝັ້ນຄົງຊ່ວຍປັບປຸງຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຄວາມສົມດຸນຂອງພະລັງງານ.
ຜົນກະທົບ: ສັນຍານເຕືອນໜ້ອຍລົງ; ການເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນອຸນຫະພູມເປົ້າໝາຍ.
ໂຄງສ້າງ: ເຄື່ອງສີດໄອນ້ຳ (ບໍ່ມີຊິ້ນສ່ວນທີ່ເຄື່ອນທີ່) ພ້ອມການຄວບຄຸມໄອນ້ຳແບບກະຕຸ້ນ.
ຈຸດປະສົງ: ບີບອັດກະແສໄອນ້ຳຄືນໃໝ່ ແລະ ປ້ອນມັນກັບຄືນເປັນຕົວກາງຄວາມຮ້ອນ.
ຫຼັກການເຮັດວຽກ: ໄອນ້ຳແຮງຈູງໃຈຈະດູດຊຶມໄອນ້ຳສຳຮອງ ແລະ ຍົກອຸນຫະພູມ/ຄວາມກົດດັນຂອງມັນຂຶ້ນ.
ການນຳໃຊ້: ເມື່ອມີໄອນ້ຳ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພາຍໃນຕ້ອງຢູ່ໃນລະດັບປານກາງ.
ຕົວແຕກຕ່າງ: ຄວາມລຽບງ່າຍ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື “ຄືກັບການເພີ່ມຜົນກະທົບພິເສດ.”
ຜົນກະທົບ: ການປະຫຍັດ OPEX ທີ່ເຂັ້ມແຂງເມື່ອທຽບກັບລົດໄຟແບບຄລາສສິກ.
ໂຄງສ້າງ: ເປົ່າລົມ/ເຄື່ອງອັດອາກາດ, ມໍເຕີຂັບ, VFD, ການຄຸ້ມຄອງນໍ້າກັ່ນ.
ຈຸດປະສົງ: ບີບອັດໄອນ້ຳສ່ວນໃຫຍ່ຄືນໃໝ່ດ້ວຍໄຟຟ້າແທນໄອນ້ຳທີ່ມີຊີວິດ.
ຫຼັກການເຮັດວຽກ: ວຽກງານກົນຈັກເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມອີ່ມຕົວເພີ່ມຂຶ້ນເພື່ອນໍາມາໃຊ້ຄືນເປັນເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນຫຼັກ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ: ສະຖານທີ່ທີ່ເປັນມິດກັບໄຟຟ້າ ຫຼື ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນກາກບອນ.
ຕົວແຕກຕ່າງ: ຄວາມຕ້ອງການໄອນ້ຳສະເພາະຕໍ່າສຸດ; ຫຼຸດຜ່ອນການສຳຜັດກັບເຊື້ອໄຟຟອດຊິວ.
ຜົນກະທົບ: ການຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານ ແລະ CO₂ ທີ່ສຳຄັນດ້ວຍໂປຣໄຟລ໌ຄວາມຮ້ອນທີ່ໝັ້ນຄົງ.
ໂຄງສ້າງ: Siemens PLC, HMI ໜ້າຈໍສຳຜັດ, ລະບົບໄຟຟ້າຍີ່ຫໍ້ຊັ້ນນຳ, ການຈັດການສູດອາຫານ, ອິນເຕີລັອກ; ໜ້າທີ່ CIP ແລະ ວາວປະສົມປະສານ.
ຈຸດປະສົງ: ຮັກສາຈຸດທີ່ຕັ້ງໄວ້, ສະແດງແນວໂນ້ມ, ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດ້ວຍຮອບວຽນ CIP ແບບອັດຕະໂນມັດ.
ຫຼັກການເຮັດວຽກ: ການຄວບຄຸມວົງຈອນປິດກ່ຽວກັບອຸນຫະພູມ, ລະດັບ, ສູນຍາກາດ, ແລະ ກະແສ; ມີສາມຮູບແບບການເຮັດວຽກທີ່ມີຢູ່ສໍາລັບການປະສົມຜົນກະທົບ.
ຕົວແຍກຄວາມແຕກຕ່າງ: ການຄວບຄຸມ Siemens ທີ່ເປັນເອກະລາດ, ການຄວບຄຸມການເຊື່ອມຕໍ່ສຳລັບການຫັນປ່ຽນສະຖານະພາບທີ່ປອດໄພ, ແລະອົງປະກອບຍີ່ຫໍ້ສາກົນ.
ຜົນກະທົບ: ມີຜູ້ປະຕິບັດງານໜ້ອຍລົງຕໍ່ແຖວ, ການປ່ຽນແປງທີ່ປອດໄພກວ່າ, ແລະ ການເຮັດວຽກທີ່ສະອາດ ແລະ ຊ້ຳໆໄດ້.
ໃຫ້ໃຊ້ນ້ຳໝາກໄມ້ທີ່ໃສ/ຂຸ່ນ, ເນື້ອຜະລິດຕະພັນນົມ, ສານສະກັດຈາກພືດ, ແລະ ນ້ຳເຊື່ອມຕາມຕາຕະລາງເວລາອຸດສາຫະກຳ. ຟິມທີ່ຕົກລົງມາປົກປ້ອງຄຸນນະພາບພາຍໃຕ້ສູນຍາກາດ.
ວິສະວະກຳສາມາດຈັດຜົນກະທົບ, ສູນຍາກາດ, ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງຄວາມຮ້ອນໃນທົ່ວລະບົບລົດໄຟໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ.
ໂຮງງານສາມາດສົ່ງສານເຂັ້ມຂຸ້ນໄປຫາສານ UHT, ການລະບາຍອາກາດ, ຫຼື ການຕື່ມແບບປອດເຊື້ອດ້ວຍສາຍສັ້ນເພື່ອຈຳກັດການສູນເສຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການກວດສອບງ່າຍດາຍ.
ຜູ້ປະຕິບັດງານຈັດການສູດ PLC, ຈຸດທີ່ຕັ້ງຄ່າໄວ້, ແລະ ສັນຍານເຕືອນຈາກໜ້າຈໍ HMI, ໃນຂະນະທີ່ interlocks ປະສານງານປໍ້າ, ວາວ, ແລະ ສູນຍາກາດ ເພື່ອໃຫ້ການເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ການຢຸດເຮັດວຽກມີຄວາມປອດໄພ. ລະບົບຈະບັນທຶກແນວໂນ້ມ ແລະ ບັນທຶກ batch ສຳລັບການກວດສອບຄຸນນະພາບ ແລະ ການກວດສອບໂຮງງານ; ການສົ່ງອອກຂໍ້ມູນສະໜັບສະໜູນການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ການອອກແບບຂອງ EASYREAL ໃຊ້ການຄວບຄຸມ Siemens ແລະ ອົງປະກອບໄຟຟ້າຍີ່ຫໍ້ເພື່ອຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື.
ເຄື່ອງລະເຫີຍນ້ຳຮອງຮັບສາມຮູບແບບການເຮັດວຽກ (ເຊັ່ນ: ຜົນກະທົບທັງໝົດຮ່ວມກັນ, ຄັ້ງທີ 3 + ຄັ້ງທີ 1, ຫຼື ຄັ້ງທີ 1 ເທົ່ານັ້ນ) ດັ່ງນັ້ນໂຮງງານສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງຂອງວັດຖຸດິບ, ໄລຍະເວລາພາສີ, ຫຼື ການປະຕິບັດງານການໂຫຼດບາງສ່ວນໂດຍບໍ່ສູນເສຍຄວາມໝັ້ນຄົງ.
CIP ດໍາເນີນການຈາກ HMI ດຽວກັນດ້ວຍຂັ້ນຕອນທີ່ກໍານົດໄວ້ ແລະ ການກວດສອບອຸນຫະພູມ/ເວລາ.
ແບ່ງປັນໄລຍະເວລາປ້ອນຂອງທ່ານ (ນ້ຳເຂົ້າ/ນ້ຳອອກ °Brix ຫຼື ຂອງແຂງ, ຄວາມໜືດ), ນ້ຳໜັກການກຳຈັດນ້ຳປະຈຳວັນ, ອຸນຫະພູມຜະລິດຕະພັນທີ່ອະນຸຍາດ, ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ (ລະດັບ/ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງໄອນ້ຳ, ພະລັງງານ, ນ້ຳເຢັນ).
ພວກເຮົາຈະສະເໜີຈຳນວນຜົນກະທົບ, ຕົວເລືອກ TVR/MVR, ໂອກາດໃນການເຊື່ອມໂຍງຄວາມຮ້ອນ, ແລະ ຮູບແບບ/P&ID ພ້ອມດ້ວຍຂັ້ນຕອນການມອບໝາຍ ແລະ ແຜນການສຳຮອງ.
Contact EASYREAL: [email protected].