NEWTEK Group ประกาศการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน-บนหน่วยแยกอากาศ 45,000 M³/H

Nov 29, 2025

ฝากข้อความ

NEWTEK Group Announces Energy-Efficiency Optimization On 45,000 M³/H Air Separation Unit

 

NEWTEK Group ประกาศความสำเร็จในการดำเนินการตามโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพ-พลังงาน-อย่างมีประสิทธิภาพเต็มรูปแบบบนพื้นที่ 45,000 ลบ.ม./ชม.หน่วยแยกอากาศ (ASU)ซึ่งช่วยลดการใช้ไอน้ำ โหลดของคอมเพรสเซอร์ และความต้องการพลังงานโดยรวมของระบบได้อย่างวัดผลได้ โครงการนี้สอดคล้องกับแผนงานเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการและสนับสนุนการพัฒนา{1}คาร์บอนต่ำในการดำเนินงานด้านก๊าซอุตสาหกรรม

การเพิ่มประสิทธิภาพนี้ดำเนินการกับ ASU ที่ใช้การทำให้บริสุทธิ์ด้วยกล่อง-ตะแกรงอุ่น-โมเลกุล การทำความเย็นแบบเทอร์โบเอ็กซ์แพนเดอร์ การแก้ไขคอลัมน์-แบบสองคอลัมน์ และการบีบอัดออกซิเจนเหลว/ปั๊มไนโตรเจนภายใน ความคิดริเริ่มมุ่งเน้นไปที่การจับคู่โหลดของคอมเพรสเซอร์กับความต้องการออกซิเจนและไนโตรเจนที่แท้จริง และลดการใช้พลังงานของระบบอัด ซึ่งในอดีตคิดเป็นมากกว่า 90% ของการใช้พลังงาน ASU และไอน้ำทั้งหมด

 



ความเป็นมาและโปรไฟล์พลังงาน


ASU ขนาด 45,000 ลบ.ม./ชม. ทำงานโดยใช้กังหัน-ที่ขับเคลื่อนด้วยการกำหนดค่า "หนึ่ง-ถึง- สอง" โดยที่กังหันไอน้ำจะขับเคลื่อนทั้งเครื่องอัดอากาศหลัก (MAC) และเครื่องอัดอากาศเสริม (BAC)
พารามิเตอร์การออกแบบประกอบด้วย:

 

●กำลังเพลา MAC:21,100 กิโลวัตต์

●กำลังเพลา BAC:18,200 กิโลวัตต์

●ความต้องการไอน้ำแรงดันสูง-:167.4 ตัน/ชม. (ออกแบบ) ด้วยไอน้ำสกัดที่ 30 ตัน/ชม

●การใช้พลังงาน ASU ทั้งหมด:ประมาณ. 41,119 กิโลวัตต์ก่อนการปรับให้เหมาะสม

●ส่วนแบ่งพลังงานของระบบคอมเพรสเซอร์: ~96%
 

ภายใต้ความต้องการของโรงงานจริง ASU ทำงานที่ปริมาณออกซิเจน ~80% แต่กังหันไอน้ำใช้ ~97% ของการไหลของไอน้ำที่ออกแบบ ส่งผลให้พลังงานไม่ตรงกันและต้นทุนการดำเนินงานสูงขึ้น ความไม่ตรงกันนี้กลายเป็นเป้าหมายหลักของโครงการริเริ่มการเพิ่มประสิทธิภาพของ NEWTEK

 


 

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพดำเนินการโดยทีมวิศวกรรม NEWTEK


●การปรับปรุงประสิทธิภาพเทอร์โบเอ็กซ์แพนเดอร์

แก้ไขเส้นโค้งป้องกันไฟกระชาก-เพื่อขจัดขั้นตอนการรีไซเคิลที่ไม่จำเป็น

วาล์วรีไซเคิลของตัวขยายแบบปิดและช่องนำทางเข้าของทางเข้าที่เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มความเร็วของตัวขยาย

เพิ่มการทำความเย็นที่มีอยู่ ช่วยลดแรงดันระบายคอมเพรสเซอร์บูสเตอร์และลดความต้องการไอน้ำ

●ความร้อน-การปรับปรุงการทำความสะอาดและความเย็นของตัวแลกเปลี่ยน

แก้ไขปัญหาการเปรอะเปื้อนในเครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน-ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการระบายความร้อนของส่วนขยาย

เพิ่มวาล์ว DN80 สำหรับการแบ็คฟลัชออนไลน์รายสัปดาห์เพื่อคืนประสิทธิภาพ-การถ่ายเทความร้อน

สามารถลดอุณหภูมิขาเข้าของบูสเตอร์-ลงได้ 4–5 K ซึ่งช่วยเพิ่มขอบเขตการทำความเย็นของส่วนขยาย

●การจับคู่โหลด MAC/BAC และไฟกระชาก-การควบคุมระยะขอบ

ลดการไหลของทางเข้าของ MAC โดยการลดความเร็วของคอมเพรสเซอร์และการปรับใบพัดนำทางทางเข้า

รับประกันความเสถียรของ-ตัวกรองอากาศและบำรุงรักษาตัวกรองเป็นประจำเพื่อรักษาความต้านทานทางเข้าต่ำและแรงดันดูดที่มั่นคง

ลดแรงกดดันขั้นที่สอง-และขั้นที่สาม-ของ BAC และลด-การเปิดวาล์วป้องกันไฟกระชากให้แคบลงเหลือ ~5% ในขณะที่ยังคงรักษาอัตราเพิ่มของไฟกระชากที่ต้องการ

●การเพิ่มประสิทธิภาพคอลัมน์การแก้ไข

ปรับสภาวะการไหลย้อนเพื่อรักษาส่วนปริมาตร-ไนโตรเจน O₂ ที่ไม่บริสุทธิ์ไว้ที่ 2–4%

เพิ่มการควบคุมปริมาณไนโตรเจนของของเหลวบริสุทธิ์-เพื่อเพิ่มการฟื้นตัวของออกซิเจนในคอลัมน์ด้านล่าง

ลดภาระของคอมเพรสเซอร์โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการแก้ไขและรักษาแรงดันของคอลัมน์ให้คงที่

●การเพิ่มประสิทธิภาพวงจรตัวดูดซับระดับโมเลกุล-

ขยายระยะเวลาการอัดแรงดันจาก 22 นาทีเป็น 25 นาที เพื่อลดความผันผวนของการไหลเข้าของกล่องเย็น-

ปรับปรุงเสถียรภาพในระหว่างการเปลี่ยนตัวดูดซับ ช่วยลดการปรับใบพัดทางเข้า MAC บ่อยครั้ง

วงจรการดูดซับขยายจาก 4 ชั่วโมงเป็น 6 ชั่วโมง ช่วยลดการใช้ไอน้ำสำหรับการฟื้นฟู

 



ผลลัพธ์ที่วัดได้

 

หลังจากหนึ่งปีเต็มของการดำเนินงานที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม ASU แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่มั่นคงและการลดพลังงานลงอย่างมาก ผลลัพธ์ที่สำคัญได้แก่:

 

●การใช้ไอน้ำแรงดันสูง-ลดลงจาก 134 ตัน/ชม. เป็น 124 ตัน/ชม.

●แรงดันปล่อย MAC ต่ำกว่า (0.497 MPa → 0.489 MPa)

●ลดความกดดันของ BAC วินาที- และระยะที่สาม-

●กำจัดขั้นตอนการรีไซเคิลของตัวขยาย (14% → 0%)

●เพิ่มคำแนะนำในการขยาย-ช่องใบพัดและปรับปรุงความพร้อมในการทำความเย็น

 

ด้วยการลดไอน้ำแรงดันสูงโดยเฉลี่ย 10 ตัน/ชั่วโมง- ASU จึงประหยัดไอน้ำได้ประมาณ 72,000 ตันต่อปี (ขึ้นอยู่กับชั่วโมงการทำงาน 8,000 ชั่วโมง)
 



ความสำคัญเชิงกลยุทธ์สำหรับกลุ่ม NEWTEK

news-800-800
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ NEWTEK Group ที่จะ:

เพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานทั่วทั้งสินทรัพย์-ก๊าซอุตสาหกรรมและไครโอเจนิก-

สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงคาร์บอนต่ำ-ผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ

เสริมสร้างขีดความสามารถด้านวิศวกรรมบริการในระบบ-การแยกอากาศ ไฮโดรเจน การสังเคราะห์-ก๊าซและสิ่งแวดล้อม-

มอบประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นที่วัดได้สำหรับผู้ใช้ขั้นปลายน้ำในด้านสารเคมี พลังงาน และวัสดุขั้นสูง

ด้วยการบูรณาการการปรับปรุงทางวิศวกรรม ข้อมูลเชิงลึกด้านการดำเนินงานดิจิทัล และการจัดการความน่าเชื่อถือ-ในระยะยาว NEWTEK Group ยังคงดำเนินการต่อไปขยายพอร์ตโฟลิโอโซลูชันการผลิตก๊าซที่มีประสิทธิภาพ-ไปยังตลาดทั่วโลก

 

ส่งคำถาม