ការគ្រប់គ្រងភាពទឹកនាំដែលត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយអ៊ីនហ្គេនធីសែលដែលល្អបំផុត
យល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ទឹកមាសតាមព្រំដែនប៊ីក
នៅពេលពិនិត្យមើលប្រសិទ្ធភាពម៉ាស៊ីនភ្លើងដែលប្រើជាតិម៉ាស៊ូត ការប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈតាមម៉ាស៊ីនឬ BSFC គឺជាការវាស់វែងដែលសំខាន់។ ជាមូលដ្ឋាន វាប្រាប់យើងថាមានឥន្ធនៈប៉ុន្មានត្រូវបានដុតសម្រាប់ការបង្កើតថាមពលនីមួយៗ ដែលគេវាស់វែងជាក្រាមក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត៍ម៉ោង (g/kWh)។ លេខនេះជួយអ្នកបច្ចេកទេស និងវិស្វករ ធ្វើការប្រៀបធៀបម៉ាស៊ីនភ្លើងខុសគ្នា ដើម្បីមើលថាតើម៉ាស៊ីនណាបំលែងឥន្ធនៈទៅជាការងារបានល្អជាង។ ភាគច្រើនម៉ាស៊ីនភ្លើងដែលប្រើជាតិម៉ាស៊ូតមានកម្រិតនៅចន្លោះ 200 ទៅ 300 g/kWh តាមស្តង់ដារឧស្សាហកម្ម ទោះបីជាម៉ាស៊ីនដែលប្រើប្រាស់បានល្អនឹងនៅជិតចុងទាបនៃកម្រិតនោះ។ ប្រសិទ្ធភាពម៉ាស៊ីនភ្លើងក៏មិនមែនថេរទេ វាអាចផ្លាស់ប្ដូរអាស្រ័យលើបន្ទុកដែលវាកំពុងដំណើរការ។ ការបើកបរម៉ាស៊ីននៅកម្រិតបន្ទុកសមស្រប អាចកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈបានយ៉ាងច្រើន។ ការស្រាវជ្រាវពីក្រសួងថាមពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថា ការរក្សាម៉ាស៊ីនភ្លើងឱ្យដំណើរការនៅចំណុចប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតរបស់វា អាចជួយអ្នកប្រើប្រាស់បានសន្សំថ្លៃឥន្ធនៈបានប្រហែល 15% ក្នុងរយៈពេលវែង។
ការអនុវត្តប្រតិបត្តិការ 60-80% ភាពទិដ្ឋភាព
ម៉ាស៊ីនភ្លើងដែលប្រើប្រេងដីស៊ែល តែងតែដំណើរការបានល្អបំផុត នៅពេលដែលវាដំណើរការនៅចន្លោះ 60 ទៅ 80 ភាគរយនៃសមត្ថភាពបន្ទុក ប្រសិនបើយើងចង់បានប្រសិទ្ធភាពប្រេងឥន្ធនៈអតិបរមានិងការបំភាយកាបូនទាប។ នៅពេលដែលវានៅក្នុងចន្លោះនេះ វាប្រើប្រេងឥន្ធនៈបានមានប្រសិទ្ធភាពប្រសើរ ហើយការខូចខាតផ្នែកមេកានិចក៏កាត់បន្ថយ ដែលបានន័យថា ផ្នែកនីមួយៗនឹងមានអាយុកាលវែងជាងមុន មុននឹងត្រូវការជំនួស។ ស្ថាប័ន Uptime បានធ្វើការស្រាវជ្រាវមួយដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ បង្ហាញថា អគារដែលរក្សាការបន្ទុកនៅក្នុងចន្លោះនេះ បានទទួលបានលទ្ធផលការដំណើរការដ៏ល្អជាងមុន ហើយនៅតែចំណាយប្រាក់តិចជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ក្រុមហ៊ុនម៉ាស៊ីនភ្លើងធំៗភាគច្រើនក៏បានណែនាំអតិថិជនរបស់ពួកគេឱ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងចន្លោះនេះដែរ ពីព្រោះវាផ្តល់នូវតុល្យភាពល្អរវាងការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អតិបរមាពីប្រេងដីស៊ែលនិមួយៗ និងការរក្សាម៉ាស៊ីនឱ្យអាចទៅរួចបាននៅពេលដែលត្រូវការថាមពលសំខាន់ៗ។
ការឆ្លើយតបដោយការដើរតាមរយៈ Smart Cycling ដើម្បីបញ្ចូលការផ្ទុក
ការស្ទះដោយសារការស្តុកសំណល់ឥន្ធនៈកើតឡើងនៅពេលដែលឥន្ធនៈសំណល់ស្តុកកើនឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្លូវចោលនៃម៉ាស៊ីនភ្លើងដែលប្រើប្រេង diesel ជាពិសេសនៅពេលដែលវាដំណើរការនៅលើបន្ទុកស្រាលអស់រយៈពេលវែង។ ក្នុងរយៈពេលវែង ការស្តុកសំណល់នេះបណ្តាលឱ្យមានបញ្ហាផ្សេងៗគ្នា – ម៉ាស៊ីនបាត់បង់ថាមពល ការបំភាយកើនឡើង និងការជួសជុលកើតឡើងញឹកញាប់ និងមានថ្លៃចំណាយខ្ពស់។ ដំណោះស្រាយគឺគ្រប់គ្រងដោយប្រើប្រាស់ការបត់បែន។ ដោយការបង្ខំឱ្យម៉ាស៊ីនភ្លើងធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងជាខ្លីៗឱ្យបានទៀងទាត់ អ្នកប្រើប្រាស់អាចលុបចោលនូវការស្តុកឥន្ធនៈដែលជាប់នៅខាងក្នុង ខណៈពេលដែលនៅតែអាចគ្រប់គ្រងតម្រូវការថាមពលសរុបបាន។ អ្នកជំនាញភាគច្រើនណែនាំឱ្យអនុវត្តការបត់បែនឱ្យបានទៀងទាត់។ សមាគមការពារអគ្គិភ័យជាតិក៏គាំទ្រវិធីសាស្រ្តនេះ ដោយបញ្ជាក់ថាវាធ្វើឱ្យម៉ាស៊ីនភ្លើងដំណើរការបានរលូន។ អ្នកផលិតគ្រឿងចក្រធំៗក៏យល់ស្របដែរ ដោយបញ្ជាក់ថាការបត់បែនឱ្យបានត្រឹមត្រូវមិនត្រឹមតែការពារការស្ទះដោយសារការស្តុកសំណល់ឥន្ធនៈប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងធ្វើឱ្យម៉ាស៊ីនភ្លើងប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងនៅនឹងកន្លែងការងារទៀតផង។
Waste-Heat Recovery for Boiler Preheating
ប្រព័ន្ធទប់ស្កាត់ការសំវិលថាមពលកំពុងក្លាយជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពថាមពល ពីព្រោះវាអាចចាប់យកកំដៅដែលលើសពីម៉ាស៊ីនភ្លើងឌីសែល និងនាំវាទៅប្រើប្រាស់ក្នុងកម្មវិធីបឺតដំបូងនៃម៉ាស៊ីនហ្សែល។ ជំន взិញនឹងអនុញ្ញាតឱ្យកំដៅនោះបាត់បង់ទៅ ប្រព័ន្ធទាំងនេះនឹងនាំវាទៅប្រើប្រាស់ឱ្យបានសមរម្យ ខណៈពេលដែលវាកាត់បន្ថយថាមពលបន្ថែមដែលត្រូវការសម្រាប់ដំណើរការម៉ាស៊ីនហ្សែល។ សហគ្រាសផលិតកម្មជាច្រើនបានឃើញថាការចំណាយលុយបានថយចុះយ៉ាងពិតប្រាកដបន្ទាប់ពីដំឡើងប្រព័ន្ធទាំងនេះ។ រោងចក្រផលិតកម្មជាពិសេសបានរាយការណ៍ថា ការចំណាយលើឥន្ធនៈថយចុះប្រហែលជា ២០-៣០% បន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធទប់ស្កាត់ការសំវិលថាមពលត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។ ការកែលម្អថ្មីៗក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រវត្ថុធាតុ និងការរចនាឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅ បានធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធទាំងនេះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការចាប់យកថាមពលកំដៅ។ ទោះបីជាការដំឡើងប្រព័ន្ធទាំងនេះមានការចំណាយច្រើននៅដំបូងក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនបានរកឃើញថា ការវិនិយោគនេះផ្តល់ផលត្រលប់មកវិញក្នុងរយៈពេលពីរទៅបីឆ្នាំនៃការប្រើប្រាស់។
ការបញ្ចូលគ្នារបស់គោលការណ៍ Co-generation
ការផលិតថាមពលពីរប្រភេទ ឬការផលិតថាមពលកម្តៅបញ្ចូលគ្នា (CHP) គឺជាការបង្កើតថាមពលអគ្គិសនី និងកម្តៅដែលអាចប្រើប្រាស់បានពីប្រភពថាមពលតែមួយគត់។ វាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាពិសេសនៅពេលប្រើជាមួយម៉ាស៊ីនភ្លើងដីលរ៉ាំរ៉ៃ ដោយសារតែវាបង្កើតកម្តៅសំណល់ច្រើន។ អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់របស់វារួមមាន ការកើនឡើងនៃប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ថាមពល និងការកាត់បន្ថយការបំភាយកាបូនបើធៀបនឹងវិធីសាស្ត្របុរាណ។ នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនចង់ដំឡើងប្រព័ន្ធផលិតថាមពលពីរប្រភេទ ឬការផលិតថាមពលកម្តៅបញ្ចូលគ្នា (CHP) ជាមួយម៉ាស៊ីនភ្លើងដីលរ៉ាំរ៉ៃដែលមានស្រាប់ ពួកគេត្រូវកែប្រែរចនាសម្ព័ន្ធឲ្យអាចប្រើប្រាស់កម្តៅលើសនោមដែលកើតឡើងក្នុងកំឡុងពេលផលិតថាមពលបាន។ អ្នកផលិតជាច្រើនដែលបានផ្លាស់ប្តូរទៅប្រើប្រព័ន្ធទាំងនេះ រាយការណ៍ថាបានសន្សំថ្លៃថាមពលបានពិតប្រាកដ ខណៈពេលដែលកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់។ អ្នកប្រឹក្សាថាមពលជាញឹកញាប់លើកទឹកចិត្តឲ្យប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាផលិតថាមពលពីរប្រភេទ ឬការផលិតថាមពលកម្តៅបញ្ចូលគ្នា (CHP) នៅតាមរោងចក្រផលិតកម្មឱ្យបានទូលំទូលាយ ដោយសារការសិក្សាស្រាវជ្រាវបង្ហាញថា អាជីវកម្មដូចជារោងចក្រផលិតដែកថែប និងរោងចក្រផលិតគីមី បានរក្សាថាមពលបានរហូតដល់ទៅ៤០% បន្ទាប់ពីអនុវត្តប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់ថាមពលបំរុងបំរាស់ទាំងនេះ។
ប្រយោជន៍នៃអ៊ីលសង្កត់សិនថេស
មនុស្សភាគច្រើនដែលប្រើម៉ាស៊ីនភ្លើងដែលប្រើប្រេងដីស៊ីល តែងតែជ្រើសរើសប្រើប្រេងសំយោគ ជាជាងប្រេងធម្មតាដោយសារតែវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងដែលគួរតែពិចារណា។ ជម្រើសសំយោគទាំងនេះមានសភាពធន់នឹងកំដៅបានល្អជាង ហើយវាក៏មានសភាពធន់នឹងការខូចទ្រង់ទ្រាយតាមពេលវេលាផងដែរ ដែលនេះបញ្ជាក់ថាម៉ាស៊ីននឹងបានទទួលការការពារយូរអង្វែង។ លើសពីនេះទៀត វាក៏ជួយបន្ថយការប្រើប្រាស់ប្រេងម្តងទៀត ដោយកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់អាជីវកម្មនានាដែលពឹងផ្អែកលើគ្រឿងច្រើន។ អត្ថប្រយោជន៍មួយទៀតគឺ? ប្រេងសំយោគមានប្រសិទ្ធភាពល្អក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងអាកាសធាតុត្រជាក់ ដែលប្រេងធម្មតាមួយចំនួនមានការលំបាក។ គិតពីតំបន់ដែលមានរដូវរងាខ្ទរខ្លាំង ដែលការដំណើរការម៉ាស៊ីនមានការលំបាកយ៉ាងណាក្នុងការចាប់ផ្តើម។ ការធ្វើតេស្តដោយអ្នកជំនាញនានាក្នុងវិស័យនេះបានបង្ហាញថា ផលិតផលសំយោគមានសមត្ថភាពល្អជាងប្រេងធម្មតាក្នុងការវាយតម្លៃលើស័ព្ទនៃការប្រើប្រាស់។ សម្រាប់អ្នកដែលចង់បន្លូតអាយុកាលរបស់ម៉ាស៊ីនដីស៊ីល ខណៈពេលដែលធ្វើឱ្យវាដំណើរការបានឆ្លាតវៃ ការផ្លាស់ប្តូរទៅប្រើប្រេងសំយោគគឺជាជម្រើសដែលមានហេតុផលទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងបច្ចេកទេស។
ការបន្តរយៈពេលកាត់អ៊ីលតាមការកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់
នៅពេលដែលមានកម្លាំងកូរពាក់ក្នុងម៉ាស៊ីនដីស៊ែលតិច ប្រេងម៉ាស៊ីនមិនចាំបាច់ផ្លាស់ប្ដូរញឹកញាប់ទេ ដែលជាប្រយោជន៍យ៉ាងធំធេងក្នុងការកាត់បន្ថយការចំណាយលើការថែទាំ។ អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងសំខាន់ទៀតពីការកាត់បន្ថយកម្លាំងកូរពាក់ក្នុងម៉ាស៊ីនគឺគ្រឿងផ្នែកមានអាយុកាលវែង ដែលបណ្តាលអោយការផ្លាស់ប្ដូរប្រេងម៉ាស៊ីនកើតឡើងតិចជាងធម្មតា។ ការផ្លាស់ប្ដូរប្រេងម៉ាស៊ីនតិច បណ្តាលអោយមានការឈប់សម្រាកសម្រាប់ការថែទាំតិច ដូច្នេះការប្រតិបត្តិការក៏មិនត្រូវរំខានច្រើន។ អាជីវកម្មដែលបានចាប់ផ្តើមប្រើវិធីសាស្រ្តបែបនេះ កំពុងឃើញថាការសន្សំសំចៃមានទាំងលើថវិកាថែទាំ និងពេលវេលាដែលចំណាយលើការនោះ។ សូមមើលការសិក្សាថ្មីៗនៅលើរថយន្តដឹកទំនិញចំនួនមួយ ដែលក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបានគ្រប់គ្រងកាត់បន្ថយចំនួនដងផ្លាស់ប្ដូរប្រេងម៉ាស៊ីនប្រចាំឆ្នាំបានប្រហែលជា២០ភាគរយ។ ការកែលម្អបែបនេះ បង្កើតភាពខុសគ្នាយ៉ាងធំធេង នៅពេលពិចារណាលើប្រសិទ្ធភាពការប្រតិបត្តិទាំងមូលនៃចំណុះរថយន្តទាំងមូល។
ការរៀបរាប់ថែទាំដោយ Telemetry
ប្រព័ន្ធទូរម៉ែត្រីក (Telemetry) បានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងសំខាន់នូវរបៀបថែរក្សាឧបករណ៍បំប្លែងឌីសែល (diesel generators)។ ឧបករណ៍ទាំងនេះប្រមូលព័ត៌មានប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងអំពីស្ថានភាពរបស់ម៉ាស៊ីន និងកម្រិតនៃការខូចខាតដែលកើតឡើង។ វាអាចឱ្យក្រុមការងារថែទាំផ្លាស់ប្ដូរពីការធ្វើតាមផែនការប្រចាំថ្ងៃទៅជាការព្យាករណ៍ថា តើនៅពេលណាដែលគ្រឿងប្រអប់អាចខូច។ ការវិភាគទិន្នន័យនេះ ជួយកំណត់បញ្ហាតូចតាចមុនពេលដែលវាក្លាយជាបញ្ហាធំ។ ក្រុមហ៊ុនដែលបានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទាំងនេះ រាយការណ៍ថាមានការកើនឡើងនូវរយៈពេលដែលឧបករណ៍បំប្លែងដំណើរការបានល្អ និងការកាត់បន្ថយការចំណាយលើការជួសជុល។ របាយការណ៍មួយពីឧស្សាហកម្មបានបង្ហាញថា ក្រុមហ៊ុនដែលអនុវត្តប្រព័ន្ធទូរម៉ែត្រីក បានកាត់បន្ថយការខូចខាតដោយមិនបានរំពឹងទុកប្រហែលជា 30%។ ទោះបីជាប្រព័ន្ធមួយនេះមិនទាន់ល្អឥតខ្ចោះក៏ដោយ ប៉ុន្តែអ្នកប្រតិបត្តិភាគច្រើនយល់ស្របថា វិធីសាស្រ្តនេះបានធ្វើឱ្យការគ្រប់គ្រងថែទាំមានភាពឆ្លាតវៃ និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងមុន។
កម្មវិធីគ្រប់គ្រងសេវាកម្ម
នៅក្នុងបរិយាកាសឧស្សាហកម្ម ដែលម៉ាស៊ីនភ្លើងដែលប្រើប្រេងដុលគ្រប់ទីកន្លែង កម្មវិធីគ្រប់គ្រងតម្រូវការ គឺជាគ្រាប់ចិត្តនៃការបែងចាយថាមពលឱ្យបានប្រសើរ។ កម្មវិធីទាំងនេះ ដំណើរការនៅពីក្រោយឆាក ដោយប្រើក្បួនដោះស្រាយវៃឆ្លាត ដើម្បីកែសម្រួលការប្រើប្រាស់ថាមពល ដូច្នេះម៉ាស៊ីនភ្លើងដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដោយគ្មានការចំណាយប្រេងដុល។ អ្វីដែលធ្វើឱ្យវាមានតម្លៃ គឺទិន្នន័យតាមពេលវេលាជាក់ស្តែង ដែលវាផ្តល់ជូន ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្រ មើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ថា ការប្រើប្រាស់ថាមពលកំពុងកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលថ្ងៃ។ ការមើលឃើញនេះ នាំឱ្យបានប្រាក់ចំណេញពិតប្រាកដលើការចំណាយប្រតិបត្តិការ ខណៈពេលជួយឱ្យប្រតិបត្តិការរបស់រោងចក្ររលូនលើសពីនេះ។ ឧទាហរណ៍ យកយកកម្មវិធី EcoStruxure Power របស់ Schneider Electric ឬដំណោះស្រាយ Spectrum Power របស់ Siemens។ ទាំងពីរនេះ ជួយក្រុមហ៊ុនក្នុងការធ្វើតុល្យភាពបន្ទុកបានល្អ នៅទូទាំងអាគាររបស់ពួកគេ។ ក្រៅពីការសន្សំប្រាក់ កុំព្យូទ័រទាំងនេះ ធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុនងាយស្រួលក្នុងការគោរពតាមគោលការណ៍បរិស្ថាន ដោយសារវាតាមដានការបំភាយឧស្ម័ន និងម៉ែត្រគ្រប់គ្រងផ្សេងទៀតដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
ការផ្តល់អោយសេវាកម្មសំខាន់នៅក្នុងបរិបទឧស្សាហកម្ម
ដឹងថាភារកិច្ចណាខ្លះសំខាន់បំផុតក្នុងការចែកចាយថាមពល នោះនឹងធ្វើឱ្យមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងច្រើនសម្រាប់រក្សាការដំណើរការឱ្យរលូនក្នុងបរិយាកាសឧស្សាហកម្ម។ នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនយល់ដឹងពីអ្វីដែលមានសារសំខាន់ពិតប្រាកដ ពួកគេនឹងការពារប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗទាំងនោះ សូម្បីតែនៅពេលដែលមានបញ្ហាផ្នែកថាមពលក៏ដោយ។ វិធីសាស្ត្រមួយដែលគេនិយមប្រើគឺហៅថា load shedding ដែលជាការបិទ ឬកាត់បន្ថយថាមពលទៅកាន់ប្រព័ន្ធដែលមិនចាំបាច់នៅពេលបច្ចុប្បន្ន។ ឧទាហរណ៍ នៅលើរោងចក្រផលិតកម្ម គ្រឿងបរិក្ខារផលិតកម្មសំខាន់ៗនៅតែបន្តដំណើរការ ខណៈដែលប្រព័ន្ធរងនឹងត្រូវបិទជាបណ្តោះអាសន្នរហូតដល់គ្រប់យ៉ាងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពស្ថិតស្ថេរវិញ។ បទពិសោធន៍ពិតប្រាកដបង្ហាញថា វិធីនេះមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំង។ ក្រុមហ៊ុនផលិតផលាក់ដោយរាយការណ៍ថា ការបិទរោងចក្រមានការថយចុះ និងភាពទំនុកចិត្តបានប្រសើរឡើងក្នុងរយៈពេលវែង បន្ទាប់ពីអនុវត្តការគ្រប់គ្រងភារកិច្ចដោយប្រកបដោយបញ្ញា។ រោងចក្រខ្លះបានកាត់បន្ថយការឈប់ដំណើរការបានជាង ៤០% គ្រាន់តែដោយការពិចារណាឡើងវិញអំពីរបៀបបែងចែកថាមពលនៅពេលមានអាសន្ន។
ការស្របស៊ីអំណាចនឹងมาตรฐาน EPA
ការធានាថាកូនកាត់ដែលប្រើប្រេងដុលនឹងបំពេញតាមស្តង់ដារការបំភាយរបស់អាយភីអេ (EPA) គឺមានសារសំខាន់ខ្លាំងណាស់ ក្នុងការការពារបរិស្ថាន និងការគោរពតាមច្បាប់។ នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនអនុវត្តតាមបទបញ្ញាត្តិទាំងនេះ ពួកគេនឹងកាត់បន្ថយធាតុបង្កគ្រោះដូចជាអុកស៊ីដអាសូត និងភាគល្អិតធូលីដែលធ្វើឱ្យគុណភាពខ្យល់ប្រសើរឡើងសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅជុំវិញ។ ការមិនអនុវត្តតាមមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់ភពផែនដីនោះទេ។ ក្រុមហ៊ុនដែលមិនអនុវត្តតាមក៏ប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រាក់ចំណោយផ្សេងៗដែរ។ គិតអំពីវិធីនេះ៖ ការបំភាយលើសពីកំរិតដែលអនុញ្ញាត មានន័យថាអ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ពិន័យច្រើន ប្រឈមនឹងការត្រួតពិនិត្យដោយអាជ្ញាធរកាន់តែច្រើន ហើយអាចប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ពួកគេនៅលើទីផ្សារ។ អាយភីអេបានកំណត់បទដាក់លំដាប់ជាក់លាក់ ដែលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាការបំភាយប្រភេទណាដែលអាចទទួលយកបានពីកូនកាត់ដែលប្រើប្រេងដុល ហើយច្បាប់ទាំងនេះក៏កំណត់របៀបដែលវិស័យផ្សេងៗ ដំណើរការប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេប្រចាំថ្ងៃ។ ការអនុវត្តតាមគោលការណ៍ទាំងនេះ មិនមែនគ្រាន់តែជាការពិនិត្យបញ្ជីឱ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់អាជ្ញាធរនោះទេ វាក៏មានន័យថាការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបានល្អផងដែរ នៅពេលពិចារណាពីការចំណាយរយៈពេលវែង និងបំណងប្រមាញ់ការអភិវឌ្ឍន៍យូរអង្វែង។
Optimizing Combustion for Reduced NOx Emissions
ម៉ាស៊ីនដែលប្រើប្រេងដែលមានជាតិដីសែល បង្កើតការបំភាយនូវឧស្ម័ន NOx ច្រើនក្នុងអំឡុងពេលដុតនំ ហើយឧស្ម័នបំពុលទាំងនេះប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សុខភាពរបស់យើង និងភពផែនដី។ តាមកាលវេលា វិស្វករបានបង្កើតវិធីជាច្រើនដើម្បីកែតម្រូវដំណើរការដុតនំ ដើម្បីឱ្យការដុតនំមានសុវត្ថិភាព។ វិធីសាស្រ្តពីរយ៉ាងដែលគេនិយមប្រើគឺប្រព័ន្ធការបង្វិលឡើងវិញនៃឧស្ម័នដែលបានបំភាយ (EGR) និងបច្ចេកវិទ្យាការកាត់បន្ថយដោយជ្រើសរើសដែលគេស្គាល់ថា SCR។ វិធីសាស្រ្តទាំងនេះ ពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការកាត់បន្ថយនូវឧស្ម័នបំពុល។ ការធ្វើតេស្តនៅតាមវាលបង្ហាញថា ការកាត់បន្ថយមានចំនួនប្រហែល 40-60% ក្នុងករណីជាច្រើន ដែលធ្វើឱ្យគុណភាពខ្យល់ប្រសើរឡើងយ៉ាងខ្លាំង។ ចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលប្រើប្រាស់យានយន្តច្រើន ឬឧបករណ៍ឧស្សាហកម្ម ការវិនិយោគលើការបញ្ឍប់ដំណើរការដុតនំ មិនត្រឹមតែល្អសម្រាប់បរិស្ថានប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រេង និងកាត់បន្ថយការចំណាយលើការថែទាំ។ ក្រុមហ៊ុនផលិតភាគច្រើនបានចាត់ទុកវិធីនេះថាជារបស់ចាំបាច់ ជាជាងជម្រើសស្រេចស្រាល នៅពេលសាងសង់ម៉ាស៊ីនភ្លើងដែលប្រើប្រេងដែលមានជាតិដីសែលថ្មី។
ការប្រើប្រាស់ Telemetry សម្រាប់ការរក្សាសំណុំពីមុន
ទិន្នន័យចម្ងាយបានផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗអំពីការជួសជុលម៉ាស៊ីនភ្លើងឌីសែលតាមពេលវេលាជាក់ស្តែង ដើម្បីឱ្យអ្នកប្រតិបត្តិការមានទិដ្ឋភាពច្បាស់លាស់អំពីស្ថានភាពម៉ាស៊ីនទាំងនោះ។ ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទិន្នន័យចម្ងាយ អ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្រអាចតាមដានបាននូវសន្ទស្សន៍សម្តែងរបស់ម៉ាស៊ីនភ្លើងគ្រប់ពេល ដែលនេះបញ្ជាក់ថាពួកគេអាចរកឃើញបញ្ហាមុនពេលដែលម៉ាស៊ីនចាប់ផ្តើមខូច។ អត្ថប្រយោជន៍គឺថា ថាមពលនៅតែដំណើរការនៅពេលដែលវាត្រូវការ ហើយការជួសជុលក៏មានការចំណាយថោកជាងមុន។ ឧទាហរណ៍ជាក់លាក់មួយគឺប្រព័ន្ធបន្ថយកំដៅ ទិន្នន័យចម្ងាយបានប្រាប់អ្នកបច្ចេកទេសថាតើនៅពេលណាដែលគ្រឿងប្រើប្រាស់អាចខូចខាតបាន ដូច្នេះជំនួសឱ្យការរង់ចាំដល់ការខូចខាតដោយសារភ្លៀងនោះ ក្រុមជួសជុលអាចគ្រប់គ្រងការជួសជុលនៅពេលដែលម៉ាស៊ីនត្រូវបានបិទដោយមានផែនការ។ រោងចក្រនានានៅទូទាំងប្រទេសបានរាយការណ៍ថាមានលទ្ធផលល្អប្រសើរបន្ទាប់ពីបានអនុវត្តដំណោះស្រាយទិន្នន័យចម្ងាយ។ រោងចក្រខ្លះបានរាយការណ៍ថាម៉ាស៊ីនភ្លើងបានដំណើរការបានយូរជាងមុនដល់ទៅ 30% ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ 6 ខែ ដែលបញ្ជាក់ពីសារសំខាន់នៃការតាមដានដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដោយបញ្ញាសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបដែលកំពុងគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនបង្កើតថាមពលសំខាន់ៗ។
teknik ការ head ទិន្នន័យ injector
ការកំណត់តម្រូវការបញ្ចូលឥន្ធនៈឱ្យបានត្រឹមត្រូវ គឺជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ការរក្សាឱ្យម៉ាស៊ីនភ្លើងឌីសែលដំណើរការបានរលូន។ នៅពេលដែលធ្វើឱ្យបានត្រឹមត្រូវ វាជួយធានាថាការឆេះឥន្ធនៈក្នុងម៉ូទ័របានល្អ ហើយកាត់បន្ថយការខ្ជះខ្ជាយឥន្ធនៈ។ ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅ វិធីសាស្ត្រទាំងមូលបានផ្លាស់ប្ដូរដោយសារការមានវិធីវិភាគទិន្នន័យកាន់តែប្រសើរ។ ការវិភាគទិន្នន័យទាំនើបទាំងនេះ អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបច្ចេកទេសកែតម្រូវប្រអប់បញ្ចូលឥន្ធនៈបានកាន់តែច្បាស់លាស់ ដែលវានាំឱ្យមានតុល្យភាពល្អរវាងឥន្ធនៈនិងខ្យល់។ ហើយតើអ្នកដឹងទេ? ការធ្វើតេស្តពិតប្រាកដមួយក៏បានបញ្ជាក់រឿងនេះ។ ម៉ាស៊ីនភ្លើងដែលប្រអប់បញ្ចូលឥន្ធនៈត្រូវបានកំណត់តម្រូវដោយផ្អែកលើទិន្នន័យត្រឹមត្រូវ ដំណើរការបានល្អជាងម៉ាស៊ីនភ្លើងដែលមិនបានកំណត់តម្រូវឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ សម្រាប់អាជីវកម្មដែលចង់សន្សំប្រាក់ និងគោរពតាមបទបញ្ញាត្តិបរិស្ថាន ការវិនិយោគពេលវេលាដើម្បីកំណត់តម្រូវឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ច្រើន។ ម៉ាស៊ីនទាំងនោះមិនត្រឹមតែដំណើរការបានស្អាតប៉ុណ្ណោះ តែថែមទាំងមានអាយុកាលវែងជាងមុនផងដែរ ដែលធ្វើឱ្យការកំណត់តម្រូវបានត្រឹមត្រូវ ក្លាយជារឿងឈ្នះ-ឈ្នះ សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ និងបរិស្ថានផងដែរ។
ប្រព័ន្ធផ្ទុកស្មុគស្មាញជាមួយបណ្តាញសម្រាប់ភាព-flexibility សេវាកម្ម
នៅពេលម៉ាស៊ីនភ្លើងឌីសែលដំណើរការស្តុកគ្នាជាមួយប្រព័ន្ធភ្លើងសំខាន់ វាបង្កើតបាននូវអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗសម្រាប់របៀបដែលថាមពលត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងប្រតិបត្តិការ។ ប្រព័ន្ធនេះអនុញ្ញាតឱ្យម៉ាស៊ីនភ្លើងសំរាប់បម្រើក្នុងករណីអាសន្នចូលមកដំណើរការនៅពេលចាំបាច់ ខណៈពេលដែលវានៅតែទាញយកថាមពលពីប្រព័ន្ធភ្លើងធម្មតា ដូច្នេះមិនដែលមានការថយចុះនៃសេវាកម្មនោះទេ មិនថាតម្រូវការមានទម្រង់ដូចម្តេចនៅពេលណាមួយនោះទេ។ ការដំឡើងបែបនេះផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់នូវការគ្រប់គ្រងថាមពលបានល្អប្រសើរជាងមុន ជួយរក្សាភាពមានតុល្យល្អរវាងអ្វីដែលអាចរកបាន និងអ្វីដែលត្រូវការពិតប្រាកដ។ របាយការណ៍ពីឧស្សាហកម្មបង្ហាញថា សហគ្រាសដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សំបែបនេះមានទំនោរសន្សំបាននូវថវិកា ពីព្រោះពួកគេមិនបានជាប់កំហិតនៅត្រឹមការពឹងផ្អែកលើប្រភពថាមពលមួយប្រភេទនោះទេ។ លើសពីនេះ ពួកគេក៏អាចជៀសវាងបាននូវការចោទប្រកាន់ថ្លៃបន្ថែមខ្ទង់ធំៗ ដែលកើតមាននៅពេលដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាកំពុងទាញយកថាមពលអតិបរមាពីប្រព័ន្ធភ្លើងសំខាន់ក្នុងពេលតែមួយដែរ។
ប្រព័ន្ធផ្គុំគ្នាជាមួយបណ្តាញបានបង្ហាញពីតម្លៃរបស់វាក្នុងវិស័យផ្សេងៗនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ ឧបមាថានានាការផលិតកម្ម ជាឧទាហរណ៍ បានចាប់ផ្តើមអនុវត្តប្រព័ន្ធទាំងនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងតម្រូវការថាមពលបានល្អប្រសើរនៅពេលដែលការប្រើប្រាស់កើនឡើង និងរក្សាបាននូវដំណើរការផលិតកម្មឱ្យបន្តដោយរលូនគ្មានការរំខាន។ អត្ថប្រយោជន៍មិនមានចំណែកត្រឹមការសន្សំប្រាក់លើវិក្កយបត្រអគ្គិសនីនោះទេ។ រោងចក្រដែលបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យានេះបង្ហាញពីភាពធន់ទៅនឹងការផ្តាច់ចរន្ត និងការថយចរន្តដែលអាចបំផ្លាញខ្សែផលិតកម្ម។ ការក្រឡេកមើលរបៀបដែលក្រុមហ៊ុនបញ្ចូលនូវដំណោះស្រាយថាមពលសង្គាត់ទៅក្នុងបណ្តាញភ្លើងសំខាន់ បញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលម៉ាស៊ីនភ្លើងឌីសែលនៅតែជាឧបករណ៍សំខាន់ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រផែនការថាមពលសម័យទំនើបសម្រាប់អាជីវកម្មដែលយកចិត្តទុកដាក់លើការប្រតិបត្តិការគ្មានការរំខាន។
ការប្រកួតប្រជែងប្រព័ន្ធអនុវត្តជាមួយប្រភពថាមពលបច្ចេកទេស
មីក្រូហ្គ្រីតគឺជាប្រព័ន្ធថាមពលក្នុងកំរិតតូច ដែលអាចដំណើរការដោយខ្លួនឯង ឬតភ្ជាប់ទៅនឹងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីសំខាន់បានក្នុងពេលដែលចាំបាច់។ ម៉ាស៊ីនភ្លើងឌីសែលគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយក្នុងមីក្រូហ្គ្រីត ព្រោះវាផ្តល់ថាមពលសំរាន់ ដែលនៅតែដំណើរការបាន នៅពេលប្រភពថាមពលផ្សេងទៀតបរាជ័យ ដូច្នេះថាមពលអគ្គិសនីនៅតែមាននៅពេលចាំបាច់។ ការបញ្ចូលថាមពលឌីសែលជាមួយនឹងប្រភពថាមពលដែលអាចកែច្នៃបានដូចជាថាមពលព្រះអាទិត្យ ឬកង់វិលខ្យល់ នឹងជួយឱ្យមីក្រូហ្គ្រីតប្រើប្រាស់ថាមពលបានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។ ការរួមបញ្ចូលគ្នានេះធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធទាំងមូលមានស្ថេរភាពកាន់តែប្រសើរ និងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន បើធៀបនឹងការពឹងផ្អែកតែលើឥន្ធនៈដែលកក់ខ្លាញ់។
លេខនៅទីនេះប្រាប់យើងអំពីរឿងគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយ អំពីការរួមបញ្ចូលគ្នានៃម៉ាស៊ីនភ្លើងដែលប្រើប្រេងដុល និងប្រភពថាមពលដែលអាចកែច្នៃបាន នៅក្នុងប្រព័ន្ធក្រុមភ្លើងតូចៗ។ នៅពេលប្រព័ន្ធទាំងនេះដំណើរការរួមគ្នា វាមាននិន្នាការកើនឡើងនូវប្រសិទ្ធភាពថាមពល ខណៈពេលកាត់បន្ថយការបំភាយកាបូន។ ឧទាហរណ៍ ការធ្វើតេស្តនៅខាងក្រៅជាចុងក្រោយ ដែលក្រុមហ៊ុនបានតភ្ជាប់ម៉ាស៊ីនភ្លើងប្រេងដុលបែបប្រពៃណី ជាមួយនឹងផ្ទៃថាមពលព្រះអាទិត្យ ឬកង្ហារបំបែកខ្យល់។ ពួកគេបានកត់សំគាល់ឃើញថា ម៉ាស៊ីនភ្លើងត្រូវបានបើកបរ ថយចុះប្រហែលជា៣០ភាគរយ ក្នុងករណីជាច្រើន។ នេះគឺជាគ្រាមួយដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ នៅពេលយើងគិតពីការសន្សំសំចៃប្រេងឥន្ធនៈតែម្យ៉ាង។ ចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលខំប្រឹងប្រែងបែងចែកប្រភពថាមពលរបស់ពួកគេ ដោយមិនចាំបាច់បោះបង់ថាមពលដែលបានមកពីថ្មដីចោលនៅឡើយ គំរូប្រភេទអនាម័យនេះផ្តល់នូវតម្លៃពិតប្រាកដ។ អ្វីដែលធ្វើឱ្យវាដំណើរការបានល្អគឺ របៀបដែលប្រព័ន្ធនីមួយៗ គាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមក ក្នុងស្ថានភាពខុសៗគ្នា។ ម៉ាស៊ីនប៉ាវថាមពលដុលនឹងចូលមកជួយនៅពេលដែលប្រភពថាមពលស្អាតមិនអាចផលិតថាមពលបានគ្រប់គ្រាន់ ប៉ុន្តែថាមពលស្អាតនឹងគ្រប់គ្រងភារកិច្ចភាគច្រើន។ ការរំលោះថាមពលតែមួយនេះ បានធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធភ្លើងទាំងមូល មានស្ថេរភាពខ្ពស់ និងទប់ទល់នឹងការខ្វះថាមពល និងការប្រែប្រួលតម្លៃបានល្អប្រសើរ នៅពេលវែង។
សំណួរញឹកញាប់
តើជួរភាគទីត្រឹមត្រូវសម្រាប់ម៉ាស៊ីនប៉េនស៊ីលគឺអ្វី?
ការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនប៉េនស៊ីលនៅភាគទី 60-80% គឺជាចំណុចបំផុតសម្រាប់ទទួលបានសមត្ថភាពស៊ីលបំផុត និងការដាក់ផ្សាយអេឡិចត្រូនិចតិចបំផុត ប៉ុន្តែក៏បន្ថយការលាប់លំដោយស្រាវជ្រាវដើម្បីបន្តពេលវេលារបស់ឧបករណ៍។
តើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីបន្ថយ wet-stacking នៅក្នុងម៉ាស៊ីនប៉េនស៊ីល?
អ្វីដែលអាចបញ្ឈប់បានដោយប្រើវិធីសាស្ត្រការជួបគ្នាប្រៀបទេស ដែលត្រូវបើកម៉ាស៊ីនប្រែងការងារខ្ពស់ជាចំណោមពេលដើម្បីសម្លាប់ចំណុចដែលមិនត្រូវបានសម្លាប់។
ហេតុអ្វីដែលសំណុំអ៊ីលសង្គស៊ីតត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់ម៉ាស៊ីនប្រែងដែលប្រើស៊ីល?
សំណុំអ៊ីលសង្គស៊ីតផ្តល់ស្ថិរភាពថែមទៀត ការឆ្អឹងនៃអុកស៊ីដែ និងការប្រើប្រាស់ដែលប្រសើរឡើង ដែលបង្កើនការពារម៉ូទ័រនិងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដែលល្អជាងមុន។
តើប្រព័ន្ធតីលេស្ទូរីមានសម្រាប់អ្វីដើម្បីរក្សាទុកម៉ាស៊ីនប្រែងដែលប្រើស៊ីល?
ប្រព័ន្ធតីលេស្ទូរី ្រុះយកទិន្នន័យពិតប្រាកដពីការប្រតិបត្តិការនិងការចំណាយនៃម៉ូទ័រ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានប្រតិបត្តិការសំណើរការស៊ើបដំណើរការដែលជួយកាត់បន្ថយពេលវេលាដែលមិនស្អាតនិងថៃលុយសម្រាប់ការស៊ើប
ទំព័រ ដើម
-
ការគ្រប់គ្រងភាពទឹកនាំដែលត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយអ៊ីនហ្គេនធីសែលដែលល្អបំផុត
- យល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ទឹកមាសតាមព្រំដែនប៊ីក
- ការអនុវត្តប្រតិបត្តិការ 60-80% ភាពទិដ្ឋភាព
- ការឆ្លើយតបដោយការដើរតាមរយៈ Smart Cycling ដើម្បីបញ្ចូលការផ្ទុក
- Waste-Heat Recovery for Boiler Preheating
- ការបញ្ចូលគ្នារបស់គោលការណ៍ Co-generation
- ប្រយោជន៍នៃអ៊ីលសង្កត់សិនថេស
- ការបន្តរយៈពេលកាត់អ៊ីលតាមការកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់
- ការរៀបរាប់ថែទាំដោយ Telemetry
- កម្មវិធីគ្រប់គ្រងសេវាកម្ម
- ការផ្តល់អោយសេវាកម្មសំខាន់នៅក្នុងបរិបទឧស្សាហកម្ម
- ការស្របស៊ីអំណាចនឹងมาตรฐาน EPA
- Optimizing Combustion for Reduced NOx Emissions
- ការប្រើប្រាស់ Telemetry សម្រាប់ការរក្សាសំណុំពីមុន
- teknik ការ head ទិន្នន័យ injector
- ប្រព័ន្ធផ្ទុកស្មុគស្មាញជាមួយបណ្តាញសម្រាប់ភាព-flexibility សេវាកម្ម
- ការប្រកួតប្រជែងប្រព័ន្ធអនុវត្តជាមួយប្រភពថាមពលបច្ចេកទេស
- សំណួរញឹកញាប់