ການກຳນົດຈຸດທີ່ສູນເສຍພະລັງງານ ແລະ ຈຸດອ່ອນດ້ານການດຳເນີນງານໃນການຫຸ້ມຫໍ່ດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ
ພາລະບັນທຸກດ້ານການເງິນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຈາກການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ບໍ່ດີຂອງ shrink tunnel ໃນເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່ແບບຮ້ອນ (heat shrink machine)
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານພະລັງງານທີ່ເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເຂັ້ມງວດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂຮງງານຜະລິດທີ່ມີປະລິມານສູງໃນປັດຈຸບັນຕ້ອງເຮັດວຽກຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນທີ່ໜັກ້າ. ໃນດ້ານການຫໍ່ຫຸ້ມບໍ່ໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຈັດສົ່ງ (tertiary packaging), ການຫໍ່ດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ (thermal shrink wrapping) ແມ່ນເປັນແຫຼ່ງທີ່ໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຄື່ອງຫໍ່ດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ (Heat Shrink Machine) ທີ່ເກົ່າ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຖືກຕັ້ງຄ່າຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເມື່ອໃດກໍຕາມ ມັກຈະນຳໄປສູ່ການດຶງພະລັງງານທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ, ປະສິດທິພາບຂອງເຂດພື້ນທີ່ການຜະລິດທີ່ຫຼຸດລົງ, ແລະ ກຳໄລທີ່ຫຼຸດລົງ. ເມື່ອເຄື່ອງຫໍ່ດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ (shrink tunnel) ບໍ່ມີການຈັດການຄວາມຮ້ອນທີ່ເໝາະສົມ, ສ່ວນປະກອບທີ່ໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຈະຕ້ອງດຶງພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອຊົດເຊີຍຄວາມຮ້ອນທີ່ຮັ່ວໄຫຼອອກໄປສູ່ເຂດພື້ນທີ່ໂຮງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຄວາມບົກລົກນີ້ໃນດ້ານໂຄງສ້າງເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານພະລັງງານເພີ່ມຂື້ນ, ເຮັດໃຫ້ລະບົບການລະເຢັນທ້ອງຖິ່ນເຄີຍເຄີຍ, ແລະ ສ້າງສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ຮ້ອນຈົນບໍ່ສະດວກສຳລັບພະນັກງານໂຮງງານ.
ການວິເຄາະຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທາງກົລະສາດຈາກເຂດຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ເໝືອນກັນ
ຂໍ້ຜິດພາດທີ່ສຳຄັນອັນໜຶ່ງທີ່ຜູ້ຈັດການແຖວການຫໍ່ຫຸ້ມມັກເກີດຂື້ນ ແມ່ນການມຸ່ງເບິ່ງເພີ່ງຄວາມໄວຂອງອຸປະກອນໃນທັນທີ ແທນທີ່ຈະປະເມີນຜົນຕົວຊີ້ວັດດ້ານພະລັງງານທັງໝົດຂອງການດຳເນີນງານ. ເຂດອຸນຫະພູມທີ່ບໍ່ເສຖຽນໃນເຄື່ອງຫຸ້ມດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ (shrink tunnel) ສ້າງໃຫ້ເກີດການຫຸດຕົວຂອງຟີມທີ່ບໍ່ເທົ່າກັນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຈຸດອ່ອນທາງໂຄງສ້າງໃນສິນຄ້າທີ່ຖືກຫຸ້ມຫໍ່ເປັນກຸ່ມ. ການປ່ຽນແປງນ້ອຍໆ ຂອງຄວາມໄວການລົມພາຍໃນ ສາມາດນຳໄປສູ່ການເກີດເປັນມຸມງອງ (dog-ears), ຮູບແບບເປັນເດືອຍປາ (fish-eyes), ຫຼື ສ່ວນປາກຂອງຟີມທີ່ບໍ່ຖືກປິດຢ່າງສົມບູນເລີຍ ໃນສິນຄ້າທີ່ຖືກຫຸ້ມຫໍ່. ສຳລັບໂຮງງານຜະລິດເຄື່ອງດື່ມ ຫຼື ສູນຈັດສົ່ງທີ່ປຸງແຕ່ງຊຸດສິນຄ້າຫຼາຍຊິ້ນທີ່ໜັກ, ລັກສະນະຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ເທົ່າກັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍທັນທີເວລາຂົນສົ່ງ ແລະ ອັດຕາການທີ່ຖືກປະຖິ້ມສູງ. ການນຳເອົາລະບົບອຸດສາຫະກຳຂັ້ນສູງມາໃຊ້ງານ ທີ່ປະກອບດ້ວຍເຄື່ອງຫຸ້ມດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ (Heat Shrink Machine) ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ ຈະຊ່ວຍຄວບຄຸມການແຈກຢາຍຄວາມຮ້ອນພາຍໃນໃຫ້ເທົ່າທຽມ, ປັບສະຖຽນຕະພາບຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນທີ່ອອກມາ, ແລະ ລົດຜົນການບໍລິໂພກພະລັງງານ.
ການວິເຄາະການເພີ່ມປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານໃນການຫຸ້ມຫໍ່ເຄື່ອງດື່ມໃນສະພາບການຈິງ
ການນຳໃຊ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳໃນການຫໍ່ຫຸ້ມເຄື່ອງດື່ມອັດຕະໂນມັດ ແສດງໃຫ້ເຫັນເຖິງປະໂຫຍດດ້ານການເງິນຈາກການອັບເກຣດລະບົບການຮັກສາອຸນຫະພູມເກົ່າແກ່. ສະຖານທີ່ຈັດສົ່ງນ້ຳຜັກ-ໝາກໄມ້ໃນທ້ອງຖິ່ນໜຶ່ງ ທີ່ດຳເນີນການແຖວຂອງເຄື່ອງບັນຈຸຂວດທີ່ມີຄວາມໄວສູງ ໄດ້ທຳການສອບສວນເຂດການຫໍ່ຫຸ້ມຫຼັງຈາກບັນທຶກບິນຄ່າໄຟຟ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງມະຫາສານ ແລະ ມີປະລິມານຫຼາຍຂອງມວນຫຸ້ມທີ່ເກີດຈາກການຫຸ້ມທີ່ບິດເບືອນ. ແຖວການຜະລິດນີ້ອີງໃສ່ລະບົບຫຸ້ມຫໍ່ແບບເກົ່າທີ່ຕ້ອງເປີດເຄື່ອງໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຢູ່ເວລາທັງໝົດໃນກຳລັງສູງສຸດເພື່ອຕ້ານກັບການລົມເຢັນທີ່ເຂົ້າມາຈາກມ່ວນປິດ-ເປີດທີ່ເຂົ້າ-ອອກ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການສູນເສຍພະລັງງານຮ້ອນຮ້ອຍລະ 20%. ທີມງານດຳເນີນງານໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫານີ້ດ້ວຍການບັນຈຸເຂົ້າໃນແຖວການຫໍ່ຫຸ້ມອັດຕະໂນມັດທີ່ມີເຄື່ອງຫຸ້ມດ້ວຍຄວາມຮ້ອນທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານ ເຊິ່ງມີມ່ວນປິດ-ເປີດທີ່ເຮັດຈາກເສັ້ນໄຟເບີຊິລິໂຄນສອງຂັ້ນຕອນ ແລະ ຫ້ອງທີ່ມີການລົມຮ້ອນທີ່ຖືກນຳມາໃຊ້ຊ້ຳ. ໃນເວລາ 90 ວັນຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງ ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານປະໂຫຍດສາທາລະນະໄດ້ 35% ໃນແຖວການຜະລິດດັ່ງກ່າວ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການເຮັດວຽກຊ້ຳດ້ວຍມືເຖິງ 80%. ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວຍັງຮັກສາມາດຕະຖານການນຳສະເໜີຜະລິດຕະພັນໄວ້ໄດ້ ແລະ ຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການຈັດສົ່ງຕໍ່ມື້ໂດຍບໍ່ເກີນກຳນົດການຈັດສົ່ງພະລັງງານຂອງໂຮງງານໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ເທັກນິກການເຄື່ອນໄຫວຂອງປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການໄຫຼຂອງອາກາດ
ດ້ານຟີຊິກຂອງການຮີໄຊເຄີລເຄື່ອນໄຫວຂອງອາກາດ ແລະ ການຮັກສາຄວາມຮ້ອນ
ການບັນລຸປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນທີ່ສອດຄ່ອງກັນຕ້ອງການຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງເຖິງວິທະຍາສາດຄວາມຮ້ອນ ແລະ ວິສາຫະກຳການອອກແບບໂປຟິລເວລາ. ລະບົບຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງອີງໃສ່ເครື່ອງເປ່າທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງສູງ ແລະ ເຄື່ອງເປ່າແບບເຄື່ອນໄຫວທີ່ຖືກດຸນຢ່າງດີ ເຊິ່ງເປົ່າອາກາດທີ່ຮ້ອນແລ້ວຢູ່ໃນທໍ່ອາກາດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນບໍລິເວນທີ່ກຳນົດໄວ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ແທນທີ່ຈະປ່ອຍອາກາດເສຍອອກໄປໃນໂຮງງານ ລະບົບທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານຈະບັງຄັບໃຫ້ອາກາດກັບໄປຜ່ານບ່ອນໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຂອງເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່ດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ (Heat Shrink Machine) ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານທີ່ຕ້ອງໃຊ້ໃນການຮັກສາອຸນຫະພູມທີ່ຕັ້ງໄວ້ລ່ວງໆ. ການເລືອກເອງດ້ານວິສາຫະກຳນີ້ຕ້ອງການການອອກແບບອາກາດໃນຫ້ອງທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງຢ່າງແທ້ຈິງ ເນື່ອງຈາກການຫຼຸດລົງເລັກນ້ອຍຂອງຄວາມດັນສະຖິຕ ຫຼື ຄວາມບໍ່ສົມດຸນໃນການແຈກຢາຍຄວາມໄວ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ໃຊ້ພະລັງງານຫຼາຍຂຶ້ນ.
ການຊັ້ນຂອງວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ໃນການປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ເຄມີສຳລັບມ່ວນ
ເພື່ອກຳຈັດການຖ່າຍເທີມຂອງຄວາມຮ້ອນໃນລະຫວ່າງການຫໍ່ຫໍ້ທີ່ດຳເນີນໄປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງດ້ວຍຄວາມໄວສູງ ຕູ້ຫຼືໂຄງສ້າງຂອງທໍ່ຕ້ອງໃຊ້ວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນຫຼາຍຊັ້ນທີ່ທັນສະໄໝ. ເຄື່ອງຈັກຜະລິດຕະພັນລະດັບມືອາຊີບປະກອບດ້ວຍແຜ່ນ rockwool ທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ ທີ່ຖືກຈັດເຂົ້າລະຫວ່າງຜະ້າເຫຼັກສອງຊັ້ນ ເພື່ອສ້າງເປັນສິ່ງກີດຂວາງທາງຄວາມຮ້ອນທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ຢູ່ທີ່ຈຸດປາກຂອງທໍ່ ມ່ວນໄຍເຊີລິໂຄນທີ່ຖືກຂຶ້ນຮູບຕາມແບບເປັນພິເສດເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສິ່ງກີດຂວາງທາງກາຍະພາບເພື່ອກັກອາກາດໄວ້ພາຍໃນຫ້ອງກາງ. ລາຍການການຈັດສັນປະກອບນີ້ຮັບປະກັນວ່າເปลືອກດ້ານນອກຂອງເຄື່ອງຫຼຸດຂະໜາດດ້ວຍຄວາມຮ້ອນຈະຄົງເຢັນຕໍ່ການສຳຜັດ ເຊິ່ງເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພໃນທີ່ເຮັດວຽກລະດັບສາກົນ ແລະ ສາມາດປ້ອງກັນການສູນເສຍຄວາມຮ້ອນໃນເວລາທີ່ເຄື່ອງເດີນການຢູ່ໃນລະດັບການຜະລິດທີ່ສູງ.
ບໍລິບົດຂອງການປະກອບຕາມແລະມາດຕະຖານປະສິດທິພາບດ້ານອຸດສາຫະກຳ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດຊື້ອຸປະກອນສຳລັບສະຖານທີ່ຜະລິດທີ່ທັນສະໄໝ ຕ້ອງມີການປັບເຂົ້າກັບມາດຕະຖານວິສະວະກຳທົ່ວໂລກ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງໂຮງງານຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ອົງການກວດສອບດ້ານກົດໝາຍເຊັ່ນ: ມາດຕະຖານ ISO 14001 ດ້ານລະບົບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບດ້ານຄວາມປອດໄພຈາກຄວາມຮ້ອນຂອງ OSHA ໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ກັບຄວາມເໝາະສົມໃນການອອກແບບອຸປະກອນໃຫ້ຄວາມຮ້ອນໃນອຸດສາຫະກຳ. ກົດລະບຽບສາກົນເຫຼົ່ານີ້ກຳນົດອຸນຫະພູມສູງສຸດທີ່ເກີດຂື້ນໃນພື້ນທີ່ດ້ານນອກຂອງອຸປະກອນ ແລະ ຕ້ອງມີການບັນຈຸລະບົບຄວາມປອດໄພດ້ານໄຟຟ້າຢ່າງເຂັ້ມແຂງ. ນອກຈາກນີ້, ສ່ວນປະກອບທີ່ໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຕ້ອງສາມາດຕ້ານທານການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ (thermal cycling) ໄດ້ຢ່າງດີ, ເຊິ່ງຈະຕ້ອງປະຕິບັດງານໄດ້ເປັນເວລາຫຼາຍພັນຊົ່ວໂມງໂດຍບໍ່ເກີດເປັນແຕກເລື່ອຍນ້ອຍ (micro-fractures), ການເກີດເປືອກ (scale build-up), ຫຼື ການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມຕ້ານທານ (resistance degradation) ໃນສ່ວນລວມຂອງເສັ້ນລວມໄຟຟ້າທີ່ຢູ່ໃນຕົວອຸປະກອນ, ເພື່ອປ້ອງກັນວົງຈອນໃຫ້ຄວາມຮ້ອນໃນໄລຍະເວລາທີ່ໃຊ້ງານຢ່າງຍາວນານ.
5 ວິທີທີ່ເປັນປະໂຫຍດເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານຂອງເຕົາຫຼຸດຫຼຸມ (Shrink Tunnel)
ການບັນຈຸລະບົບຂັບເຄື່ອນຄວາມຖີ່ປ່ຽນແປງແບບຄວາມຖືກຕ້ອງ (Precision Variable Frequency Drives) ໃສ່ມໍເຕີເປ່າອາກາດ (Blower Motors)
ມໍເຕີຄວາມໄວຖາວອນມາດຕະຖານຈະດຶງປະຈຸບັນໄຟຟ້າສູງສຸດເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ມີການຜະລິດສິນຄ້າທີ່ແທ້ຈິງຢູ່ເທິງເຂົ້າເຖິງເຂດເຄື່ອນຍ້າຍ. ການປ່ຽນເຄື່ອງເລີ່ມຕົ້ນເກົ່າດ້ວຍເຄື່ອງຄວບຄຸມຄວາມຖີ່ປ່ຽນແປງ (VFDs) ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດງານສາມາດປັບຄວາມໄວຂອງພັດลมໃຫ້ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບປະລິມານການຜະລິດໃນການຕັ້ງຄ່າເຄື່ອງຫຸ້ມຮ້ອນແບບທັນສະໄໝ. ເມື່ອເສັ້ນສາຍຜະລິດປະສົບກັບການຫຼຸດລົງຊົ່ວຄາວຂອງການເຂົ້າມາຂອງສິນຄ້າ ເຄື່ອງ VFD ຈະຫຼຸດລົງຄວາມໄວຂອງມໍເຕີອັດຕະໂນມັດໄປເຖິງຮູບແບບການຄົງທີ່ເບື້ອງຕົ້ນ ເຊິ່ງຊ່ວຍປະຢັດພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ຫຼາຍຢ່າງເປັນທີ່ສັງເກດເຫັນໃນການດຳເນີນງານຫຼາຍການຜະລິດ.
ການອັບເກຣດໄປເປັນເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ PID ດິຈິຕອນອັດສະລິຍະ
ເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມແບບດັ້ງເດີມທີ່ເປີດ-ປິດ ຈະເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມພາຍໃນຫ້ອງປ່ຽນແປງຢ່າງຮຸນແຮງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີການດຶງໄຟຟ້າສູງຢ່າງມະຫາສານທຸກຄັ້ງທີ່ອຸປະກອນໃຫ້ຄວາມຮ້ອນເລີ່ມເຮັດວຽກຄືນ. ວິທີການປະຢັດພະລັງງານທີ່ທັນສະໄໝໃຊ້ຕົວຄວບຄຸມ PID (Proportional-Integral-Derivative) ເພື່ອຄຳນວນຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຢ່າງຖືກຕ້ອງໂດຍອີງໃສ່ວົງຈອນປ້ອນຂໍ້ມູນຄວາມຮ້ອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ການຄວບຄຸມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງນີ້ຈະສ້າງສະພາບແວດລ້ອມຈຸລະພາກທີ່ສະຖຽນໃນທໍ່ຂອງເຄື່ອງຫຸ້ມດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ, ຂຈາຍການເກີດຄວາມຜັນແປນຂອງພະລັງງານ ແລະ ປ້ອງກັນການເຜົາເວົ້າຂອງຟີມໃນເວລາທີ່ເກີດການຢຸດເຄື່ອງຢ່າງສັ້ນ.
ການປັບປຸງຮູບຮ່າງຂອງແອັດເຈັດອາກາດ ແລະ ການຈັດວາງແຜ່ນກັ້ນທີ່ມີທິດທາງ
ການລົ້ມເຫຼວໃນການທິດສະດີຂອງແຜ່ນອາກາດຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນສູນເສຍໄປ ເນື່ອງຈາກການເຮັດໃຫ້ຫຼັງຄາຂອງເຄື່ອງຈັກທີ່ເຄື່ອນໄຫວຮ້ອນຂຶ້ນ ແທນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຟີມຫໍ່ຮ້ອນຂຶ້ນ. ການປັບລະດັບຂອງແຜ່ນກັ້ນພາຍໃນ ແລະ ແຜ່ນກັ້ນທີ່ມີທິດທາງຈະຊ່ວຍເນັ້ນໃສ່ອາກາດຮ້ອນທີ່ມີຄວາມໄວສູງໄປຍັງດ້ານເທິງ ດ້ານລຸ່ມ ແລະ ດ້ານຂ້າງຂອງບໍ່ດີທີ່ກຳລັງເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ການຈັດສົ່ງທີ່ມີເປົ້າໝາຍນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດການສາມາດຫຼຸດລົງອຸນຫະພູມເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ 10 ຫາ 15 ອົງສາເຊັນຕີເགຣດ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍຄຸນນະພາບຂອງການຫຼຸດລົງຂອງຟີມ ຫຼື ລົດຊ້າຄວາມໄວທັງໝົດຂອງແຖວການຜະລິດ.
ການນຳໃຊ້ມ່ານກັ້ນຄວາມຮ້ອນປະກອບທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງທີ່ຈຸດເຂົ້າ
ມ່ານ PVC ມາດຕະຖານຈະເກີດການບິດເບືອນ ເກີດຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ແຕກເປືອຍຫຼັງຈາກຖືກສຳຜັດກັບຄວາມຮ້ອນພາຍໃນເປັນເວລາດົນນານ ເຮັດໃຫ້ເກີດຊ່ອງຫວ່າງໃຫຍ່ທີ່ອາກາດຮ້ອນລົ້ນອອກໄປສູ່ພື້ນໂຮງງານ. ການປັບປຸງເປັນມ່ານກັ້ນທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ ທີ່ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຊັ້ນ ແລະ ມີເຄືອບດ້ວຍຊີລິໂຄນເທິງເສັ້ນໄຍແກ້ວຈະສ້າງສາຍກັ້ນຄວາມຮ້ອນທີ່ແໜ້ນໜາ ຢູ່ທັງສອງດ້ານຂອງຫ້ອງທໍ່. ສິ່ງກັ້ນທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້ຈະປັບຕົວເຂົ້າກັບຮູບຮ່າງຂອງບໍ່ດີທີ່ເຂົ້າມາຢ່າງເປັນທຳມະຊາດ ເພື່ອຮັກສາອາກາດຮ້ອນໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ຕ້ອງການຫຼາຍທີ່ສຸດ.
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂໝດຢູ່ໃນສະຖານະພາບອັດຕະໂນມັດ ແລະ ການຈັດເວລາໃນຮູບແບບທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ
ການໃຊ້ຫ້ອງທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງຢູ່ໃນສະຖານະການຜະລິດຢ່າງເຕັມທີ່ໃນໄລຍະເວລາພັກເທິ່ງ, ການປ່ຽນການເຮັດວຽກ, ຫຼື ເວລາທີ່ມີການບໍາຮຸງຮັກສາຕາມແຜນນັ້ນ ຈະເສຍພະລັງງານເປັນຈຳນວນຫຼາຍພັນກິໂລວັດ-ຊົ່ວໂມງຕໍ່ປີ. ຊອບແວຄວບຄຸມທີ່ທັນສະໄໝໃນປັດຈຸບັນມີໂໝດທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມອັດຕະໂນມັດ ເຊິ່ງຈະຫຼຸດອຸນຫະພູມຂອງຫ້ອງລົງເຖິງລະດັບຕ່ຳທີ່ໃຊ້ພະລັງງານໜ້ອຍຫຼັງຈາກທີ່ບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຂອງເທິງເຄື່ອງສົ່ງເປັນເວລາ 10 ນາທີ. ການແຕະທີ່ໜ້າຈໍສຳຜັດຢ່າງງ່າຍດາຍຈະເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມກັບຄືນສູ່ສະຖານະການຜະລິດເຕັມທີ່ທັນທີທີ່ຜະລິດຕະພັນຈາກຂະບວນການກ່ອນໜ້າມາເຖິງ.
ກອບການຈັດຊື້ຢ່າງເປັນຢືນ ແລະ ການບໍາຮຸງຮັກສາອຸປະກອນໃນທັງໝົດຂອງວົງຈອນຊີວິດ
ເກນການປະເມີນຜົນທີ່ສຳຄັນສຳລັບທີມງານຈັດຊື້ໃນອຸດສາຫະກຳ
ການເລືອກຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນການຜະລິດອຸປະກອນ ຕ້ອງອີງໃສ່ການວິເຄາະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຄວາມແຕກຕ່າງໃນການຜະລິດ (fabrication tolerances), ການອອກແບບເຂດຈຳກັດອຸນຫະພູມ (thermal boundary designs), ແລະ ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງຊອບແວຄວບຄຸມ (control software flexibility) ແທນທີ່ຈະຕິດຕາມອຸປະກອນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ. ທີມງານທີ່ຮັບຜິດຊອບການຈັດຊື້ຕ້ອງຢືນຢັນວ່າຜູ້ຜະລິດນັ້ນໃຊ້ສ່ວນປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ມີໃຫ້ທົ່ວໄປ ເຊິ່ງມາຈາກຜູ້ນຳດ້ານອັດຕະໂນມັດທົ່ວໂລກ. ການນຳໃຊ້ລະບົບປະຕິບັດງານທີ່ເປີດ (open-architecture operating systems) ສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ດູແລເຄື່ອງຈັກໃນໂຮງງານສາມາດປັບແຕ່ງຄ່າຕົວແປ, ດຳເນີນການວິເຄາະບັນຫາ (diagnostics), ແລະ ສາມາດຊື້ເຊັນເຊີເເທນທີ່ຈຳເປັນໄດ້ໃນທ້ອງຖິ່ນຖ້າຈຳເປັນ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຈັດຊື້ຍັງຄວນປະເມີນຮູບແບບໂຄງສ້າງຂອງເຂື່ອງລາກພາຍໃນ (internal conveyor frame), ໂດຍໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຜູ້ສະໜອງທີ່ໃຊ້ຂົວລາກທີ່ເຮັດດ້ວຍການຫຼໍ່ (cast chain links) ແທນທີ່ຈະໃຊ້ຕາຂ່າຍເຫຼັກທີ່ເຮັດດ້ວຍການຕັດແລະຂຶ້ນຮູບ (light stamped metal grids) ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການເບື່ອນຈາກອຸນຫະພູມ (thermal distortion) ໃນໄລຍະເວລານານຫຼາຍທົດສະວັດ ພາຍໃຕ້ການໃຊ້ງານໜັກ. ການລົງທຶນໃນເຄື່ອງຫຸ້ມດ້ວຍຄວາມຮ້ອນຂັ້ນສູງ (Heat Shrink Machine) ຈະຮັບປະກັນຕົ້ນທຶນທັງໝົດໃນການເປັນເຈົ້າຂອງ (total cost of ownership) ທີ່ຕ່ຳ ແລະ ສະໜອງໂຄງສ້າງການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຢ່າງສູງສຳລັບເຂດຜະລິດ.
ການເລືອກຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ດ້ານວິທີການຈັດເກັບຮັກສາ
ການສ້າງແຖວການຫຸ້ມຫໍ່ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານສູງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານສູງ ຕ້ອງການຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານວິສະວະກຳທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ເຊິ່ງສາມາດຈັດຫາວັດຖຸດິບທີ່ມີຄຸນນະພາບສົມໍ່າສະເໝີ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຫຼາຍດ້ານຂອງສາຍການຈັດສົ່ງທົ່ວໂລກຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ການຈັດຫາສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການປຸງແຕ່ງຈາກຜູ້ຜະລິດທີ່ມີຄວາມຊໍານິຊໍານາດດ້ານເຄື່ອງຈັກຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ມີສາງຜະລິດທີ່ທັນສະໄໝ ຈະຮັບປະກັນໄດ້ວ່າ ທຸກໆຊັບສິນທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງຈະປະຕິບັດງານໄດ້ຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້ ໃນສະພາບການຜະລິດປະຈຳວັນທີ່ໜັກໜາ. ນີ້ແມ່ນຈຸດທີ່ການຮ່ວມມືກັບຜູ້ຜະລິດທົ່ວໂລກທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດີເຊັ່ນ: YOUNGSUN ຈະໃຫ້ຄຸນຄ່າທີ່ດີເລີດໃນດ້ານຍຸດທະສາດ. ດ້ວຍສາງຜະລິດທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ການເນັ້ນໜັກດ້ານການຈັດການຄຸນນະພາບທີ່ຖືກຕ້ອງ, YOUNGSUN ສະເໜີເຄື່ອງຈັກຫຸ້ມຫໍ່ດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ (Heat Shrink Machine) ທີ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ມີອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວນານ ເຊິ່ງຖືກອອກແບບມາເພື່ອປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານສາກົນດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະສິດທິພາບຢ່າງເຄັ່ງຄັດ. ການຮ່ວມມືກັບຜູ້ຜະລິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນທົ່ວໂລກຈະເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດດ້ານການຫຸ້ມຫໍ່ໄດ້ຮັບການເຂົ້າເຖິງບໍລິການອຸປະກອນທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກທີ່ເປັນປົກກະຕິ, ແລະ ຄຸນນະພາບການກໍ່ສ້າງທີ່ສົມໍ່າສະເໝີ ເຊິ່ງຈະຮັກສາສາຍການຜະລິດໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງລຽບລ້ອຍຈາກປີນີ້ໄປຈົນເຖິງປີໆ.
ຄໍາ ຖາມ ທີ່ ມັກ ຖາມ
ປັດໄຈຫຼັກໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຫຸ້ມດ້ວຍຄວາມຮ້ອນມີການບໍລິໂພກພະລັງງານສູງ?
ການດຶງພະລັງງານສູງມັກເກີດຈາກການລະງັບຄວາມຮ້ອນຂອງຫ້ອງທີ່ບໍ່ດີ, ມ່ວນເຂົ້າທີ່ເສື່ອມສະພາບ, ແລະການລົມທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ເມື່ອຄວາມຮ້ອນຫຼົດອອກໄປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໄປສູ່ເຂດອຸດສາຫະກຳແວດຂ້າງນອກ, ບ່ອນໃຫ້ຄວາມຮ້ອນດ້ວຍໄຟຟ້າຈະຕ້ອງເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ກຳລັງສູງສຸດເພື່ອຮັກສາອຸນຫະພູມທີ່ຈຳເປັນໃນການຫຸ້ມ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານປະໂຫຍດຂອງໂຮງງານເພີ່ມຂຶ້ນ.
ເຄື່ອງຂັບເຄື່ອນຄວາມຖີ່ປ່ຽນແປງ (VFD) ຊ່ວຍຫຼຸດການໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າໃນການຫຸ້ມດ້ວຍຄວາມຮ້ອນໄດ້ແນວໃດ?
ເຄື່ອງຂັບເຄື່ອນຄວາມຖີ່ປ່ຽນແປງ (VFD) ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຮງງານສາມາດປັບຄວາມໄວຂອງມໍເຕີ້ເປ່າອາກາດຕາມປະລິມານການຜະລິດທີ່ເກີດຂື້ນຈິງໃນເວລານັ້ນ. ແທນທີ່ຈະເຮັດວຽກທີ່ຄວາມໄວສູງສຸດໃນເວລາທີ່ບໍ່ມີຜະລິດຕະພັນຫຼືເມື່ອເກີດການລ່າຊ້າໃນແຖວການຜະລິດ, ມໍເຕີ້ຈະຊ້າລົງອັດຕະໂນມັດ, ເຊິ່ງຊ່ວຍປະຢັດພະລັງງານໄຟຟ້າຈຳນວນຫຼາຍໃນແຕ່ລະການເຮັດວຽກ.
ເປັນຫຍັງຕົວຄວບຄຸມ PID ຈຶ່ງດີກວ່າເທີໂມສະຕາດປະເພດເປີດ-ປິດທຳມະດາ?
BID controller ໃຊ້ສູດທີ່ທັນສະໄໝເພື່ອປັບແຕ່ງການປ້ອນພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍອີງໃສ່ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມທີ່ຢູ່ໃນຫ້ອງຢ່າງແທ້ຈິງ. ສິ່ງນີ້ຈະປ້ອງກັນການເກີດຄ່າໄຟຟ້າທີ່ສູງຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມທີ່ກວ້າງຂວາງທີ່ເກີດຂຶ້ນຮ່ວມກັບເທີໂມສະແຕັດແບບດັ້ງເດີມ, ເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ພະລັງງານເປັນໄປຢ່າງລຽບລ້ອນ ແລະ ການຫຸ້ມຫໍ່ຟິລມມີຄວາມເປັນເອກະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.
ທີມງານບໍາຮັກສາໂຮງງານຄວນປ່ຽນມ່ານກັນຄວາມຮ້ອນທາງໃນເທົ່າໃດຄັ້ງຕໍ່ເດືອນ?
ຄຳແນະນຳດ້ານເຕັກນິກເໜີນໃຫ້ການກວດສອບມ່ານທີ່ເຂົ້າ-ອອກທຸກໆເດືອນເພື່ອຊອກຫາສັນຍານຂອງການຂີ້ເຫີຍ, ການເບິ່ງເບາະ, ຫຼື ການແຂງຕົວ. ການປ່ຽນມ່ານທີ່ເສື່ອມສະພາບທຸກໆ 12 ຫຼື 18 ເດືອນຈະຮັບປະກັນວ່າທໍ່ຈະຮັກສາຄວາມຮ້ອນໄວ້ພາຍໃນຫ້ອງຫຼັກ ເພື່ອປ້ອງກັນການສູນເສຍພະລັງງານ ແລະ ປ້ອງກັນພະນັກງານທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງຈາກຄວາມຮ້ອນແວດລ້ອມ.
ການປັບແຕ່ງ jet ອາກາດທາງໃນສາມາດຫຼຸດລົງອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກທີ່ຕ້ອງການໄດ້ຫຼືບໍ່?
ແມ່ນແລ້ວ, ການປັບປຸງເສື້ອກັ້ນພາຍໃນ ແລະ ທິດທາງຂອງແຜ່ນອາກາດເຮັດໃຫ້ອາກາດຮ້ອນທີ່ມີຄວາມໄວສູງຖືກສົ່ງໄປຫາໝາກຫຸ້ມທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍຢ່າງແນ່ນອນ. ການຈັດສົ່ງທີ່ເປັນຈຸດສຸມນີ້ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນດີຂຶ້ນ, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດການສາມາດລົດອຸນຫະພູມພື້ນຖານຂອງຫ້ອງໄດ້ຈົນເຖິງສິບຫ້າອົງສາເຊີເລັຽດ ໂດຍທີ່ຍັງຮັກສາການປິດທັບທີ່ແໜ້ນໃຈຢ່າງສົມບູນ.
ຫນ້າທີ່ທີ່ແນ່ນອນຂອງໂໝດການຢຸດເຄື່ອງອັດຕະໂນມັດໃນແຖວການຫຸ້ມຫໍ່ແມ່ນຫຍັງ?
ໂໝດການຢຸດເຄື່ອງອັດຕະໂນມັດຈະລົດອຸນຫະພູມພາຍໃນເຕົາໄຟອັດຕະໂນມັດໄປເຖິງລະດັບທີ່ໃຊ້ພະລັງງານຕ່ຳເມື່ອລະບົບເຄື່ອງສົ່ງເຄື່ອນຢູ່ໃນສະຖານະທີ່ບໍ່ເຄື່ອນໄຫວເປັນເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ອຸປະກອນໃຫ້ຄວາມຮ້ອນສິ້ນເປື່ອຍພະລັງງານໄຟຟ້າໃນເວລາທີ່ປ່ຽນການເຮັດວຽກ, ໃນເວລາພັກ, ຫຼື ເມື່ອມີການລ່າຊ້າຂອງຜະລິດຕະພັນຈາກຂະບວນການກ່ອນໜ້າ.
ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເລືອກໃຊ້ວັດສະດຸກັ້ນຄວາມຮ້ອນປະເພດ Rockwool ທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ ແທນທີ່ຈະໃຊ້ວັດສະດຸກັ້ນຄວາມຮ້ອນປະເພດໄຍແກ້ວທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນຕ່ຳ?
ໄຟເບີຣ໌ທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງໃຫ້ຄວາມຕ້ານທາງຄວາມຮ້ອນທີ່ດີເລີດ ແລະ ຄວາມສະຖຽນຂອງໂຄງສ້າງໃຕ້ການສຳຜັດຄວາມຮ້ອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ມັນຊ່ວຍປ້ອງກັນການຖ່າຍເທີມຄວາມຮ້ອນຜ່ານຜະນັງຂອງອຸມົງໄດ້ດີກວ່າໄຟເບີຣ໌ທີ່ບາງໆຢ່າງມີນັກ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ພື້ນຜິວດ້ານນອກເຢັນລົງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍພະລັງງານແວດລ້ອມໃຫ້ໝາກ.
ການລ້ອມນ້ຳມັນໃຫ້ແກ່ສາຍພາກສ່ວນຂອງເຄື່ອງຈັກທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ຖືກຕ້ອງນັ້ນມີຜົນຕໍ່ປະສິດທິພາບພະລັງງານທັງໝົດຂອງເຄື່ອງຈັກແນວໃດ?
ການລ້ອມນ້ຳມັນຢ່າງເປັນປົກກະຕິດ້ວຍນ້ຳມັນສັງເຄົາທີ່ສາມາດຕ້ານຄວາມຮ້ອນໄດ້ດີ ຈະຫຼຸດຜ່ອນການເສຍດສ້າງທາງກົລະເທດລະຫວ່າງສາຍພາກສ່ວນຂອງເຄື່ອງຈັກ ແລະ ເກີຣ໌ທີ່ຢູ່ໃນສ່ວນໃນ. ການຫຼຸດຜ່ອນການຕ້ານທາງນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ພາກສ່ວນຂອງເຄື່ອງຈັກທີ່ເປັນຕົ້ນຕໍເຮັດວຽກ້າງນ້ອຍລົງ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ການດຶງໄຟຟ້າຂອງມໍເຕີຫຼຸດລົງ ແລະ ຍາວອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງສ່ວນປະກອບທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສົ່ງຜ່ານພະລັງງານ.
ບົດສາລະບານ
- ການກຳນົດຈຸດທີ່ສູນເສຍພະລັງງານ ແລະ ຈຸດອ່ອນດ້ານການດຳເນີນງານໃນການຫຸ້ມຫໍ່ດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ
- ເທັກນິກການເຄື່ອນໄຫວຂອງປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການໄຫຼຂອງອາກາດ
-
5 ວິທີທີ່ເປັນປະໂຫຍດເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານຂອງເຕົາຫຼຸດຫຼຸມ (Shrink Tunnel)
- ການບັນຈຸລະບົບຂັບເຄື່ອນຄວາມຖີ່ປ່ຽນແປງແບບຄວາມຖືກຕ້ອງ (Precision Variable Frequency Drives) ໃສ່ມໍເຕີເປ່າອາກາດ (Blower Motors)
- ການອັບເກຣດໄປເປັນເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ PID ດິຈິຕອນອັດສະລິຍະ
- ການປັບປຸງຮູບຮ່າງຂອງແອັດເຈັດອາກາດ ແລະ ການຈັດວາງແຜ່ນກັ້ນທີ່ມີທິດທາງ
- ການນຳໃຊ້ມ່ານກັ້ນຄວາມຮ້ອນປະກອບທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງທີ່ຈຸດເຂົ້າ
- ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂໝດຢູ່ໃນສະຖານະພາບອັດຕະໂນມັດ ແລະ ການຈັດເວລາໃນຮູບແບບທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ
- ກອບການຈັດຊື້ຢ່າງເປັນຢືນ ແລະ ການບໍາຮຸງຮັກສາອຸປະກອນໃນທັງໝົດຂອງວົງຈອນຊີວິດ
- ການເລືອກຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ດ້ານວິທີການຈັດເກັບຮັກສາ
-
ຄໍາ ຖາມ ທີ່ ມັກ ຖາມ
- ປັດໄຈຫຼັກໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຫຸ້ມດ້ວຍຄວາມຮ້ອນມີການບໍລິໂພກພະລັງງານສູງ?
- ເຄື່ອງຂັບເຄື່ອນຄວາມຖີ່ປ່ຽນແປງ (VFD) ຊ່ວຍຫຼຸດການໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າໃນການຫຸ້ມດ້ວຍຄວາມຮ້ອນໄດ້ແນວໃດ?
- ເປັນຫຍັງຕົວຄວບຄຸມ PID ຈຶ່ງດີກວ່າເທີໂມສະຕາດປະເພດເປີດ-ປິດທຳມະດາ?
- ທີມງານບໍາຮັກສາໂຮງງານຄວນປ່ຽນມ່ານກັນຄວາມຮ້ອນທາງໃນເທົ່າໃດຄັ້ງຕໍ່ເດືອນ?
- ການປັບແຕ່ງ jet ອາກາດທາງໃນສາມາດຫຼຸດລົງອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກທີ່ຕ້ອງການໄດ້ຫຼືບໍ່?
- ຫນ້າທີ່ທີ່ແນ່ນອນຂອງໂໝດການຢຸດເຄື່ອງອັດຕະໂນມັດໃນແຖວການຫຸ້ມຫໍ່ແມ່ນຫຍັງ?
- ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເລືອກໃຊ້ວັດສະດຸກັ້ນຄວາມຮ້ອນປະເພດ Rockwool ທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ ແທນທີ່ຈະໃຊ້ວັດສະດຸກັ້ນຄວາມຮ້ອນປະເພດໄຍແກ້ວທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນຕ່ຳ?
- ການລ້ອມນ້ຳມັນໃຫ້ແກ່ສາຍພາກສ່ວນຂອງເຄື່ອງຈັກທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ຖືກຕ້ອງນັ້ນມີຜົນຕໍ່ປະສິດທິພາບພະລັງງານທັງໝົດຂອງເຄື່ອງຈັກແນວໃດ?