บริษัท เอ็คโค่ เอฟโวลูชั่นส์ จำกัด
วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552
FESI thermal insulation technical article : Very good
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2552
PTT's plan with projects
76 projects in Map Ta Phut with insulations
1. Clean energy and product quality enhancement/Rayong Refinery
2. Gas recycling enhancement/HMC Polymers
3. Clean energy, oil vapour controlling unit installation/Star Petroleum Refining
4. Oil vapour controlling unit installation/PTT Aromatics and Refining
5. Air pollution improvement/Indorama Petroleum
6. Wastewater treatment improvement/PTT
7. Chlorine vaporiser and wet scrubber installation/Aditya Berla Chemicals (Thailand)
8. Tank relocation/Map t Tank Terminal
9. LPG/Brutene Depot-Wharf/PTT Chemical
10. Loading Arm Installation/Star Petroleum Refining
11. Petrochemical Depot-Wharf/Map Ta Phut Tank Terminal
วันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2552
การออกแบบกล่องคลอบเสียงขนาดใหญ่ (Large Acoustic Enclosure)
กล่องครอบลดเสียงขนาดใหญ่ (Large Acoustic Enclosure) ที่มีฉนวนซับเสียง (Sound-Absorbing) ภายใน
กล่องครอบลดเสียง ถูกนำมาใช้เมื่อขนาดของผนังของกล่องครอบ และ ปริมาตรของกล่องมีค่า resonant modes สูง ในช่วงคลื่นความถี่ที่สูง และวิธีการทางสถิติ ในการทำนายระดับเสียงภายใน และการสั่นสะเทือน และเสียงที่ดังออกมาจากผนังของกล่อง กล่องครบลดเสียงขนาดใหญ่นี้มักนำมาใช้ในการลดเสียงในอุตสาหกรรม ที่มีการส่งผ่านพลังงานเสียงได้หลายทาง ดังภาพที่ 1 โดยเสียงที่สามารถดังผ่านเส้นทางหลายทาง ได้แก่ (1) เสียงดังผ่านผนังของกล่องครอบลดเสียง (2) เสียงรั่วผ่านจุดเปิด (3) เสียงดังผ่านโครงสร้าง (structure-borne)
เสียงดังกลุ่มที่ 1 เป็นเสียงที่ดังผ่านผนังเกิดจากเสียงที่ดังมาจากการกระตุ้นของพลังงานเสียงภายในกล่องผ่านทางผนังของกล่องครอบเสียง ทำให้เกิ
ดเสียงดังกระจายออกมาจากผนังของกล่องครอบ เสียงที่ดังผ่านมาในลักษณะนี้เป็นที่เข้าใจ และสามารถ
ทำนายระดับเสียงที่ดังออกมาได้อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
เสียงดังในกลุ่มที่ 2 เสียงที่ดังผ่านรูรั่ว
หรือช่องเปิดของกล่องครอบ เช่น ช่องเปิด หรือท่อระบายอากาศภายใน หรือช่องระหว่างประเก็นกันอากาศรั่ว
ของกล่องครอบ พื้น หรือ ประตูเปิดของกล่อง ซึ่งระดับเสียงจากการดังผ่านช่องเปิดเหล่านี้ ได้มีการศึกษา
และเป็นที่เข้าใจได้บ้าง แต่เป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยาก
ส่วนเสียงที่ดังกลุ่มที่ 3 เป็น
เสียงที่ดังโดยการกระจายผ่านพื้นผิวที่เป็นของแข็งที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่สั่นสะเทือนภายในกล่องครอบ
แกน หรือ ท่อที่เจาะผ่านผนังของกล่องครอบลดเสียง หรือการสั่นสะเทือนของพื้นที่ไม่ได้ถูกกล่องครอบไว้ การลด
เสียงในกลุ่มนี้ยากที่จะทำนายถ้าไม่มีข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรที่มีการสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลา ความพยายามที่จะลดเ
สียง ต้องเป็นผลจากการกันไม่ให้มีการเชื่อมต่อของโครงสร้าง หรือของแข็ง
ในการออกแบบ กล่องครอบลดเสียง
ควรมีการควบคุมเสียงที่ดังผ่านเส้นทางต่างๆ ดังที่กล่าวมานี้
การวิเคราะห์รูปแบบการทำนายเสียงที่ลดลงในคลื่นความถี่สูง
แหล่งกำเนิดที่อยู่ในกล่องค
รอบลดเสียงขนาดใหญ่ จะกระจายเสียงในระดับเดียวกันกับเมื่อแหล่งกำเนิดนั้นไม่มีกล่องครอบลดเสียงอยู่ เ
พื่อให้สามารถทำให้เสียงลดลงได้ในระดับมากๆ ต้องมีการหน่วง (dissipate) พลังงานเสียงในเปอร์เซ็นที่สูงใ
ห้กลายเป็นพลังงานความร้อนภายในกล่องครอบลดเสียงอย่างถูกต้อง
การทำนายระดับเสียงที่ลดลงภายใน
กล่องครอบเสียงขนาดใหญ่ โดยการคำนวณหาค่า Sound transmission ของกล่องครอบที่ผ่านผนัง (WTW) , ค่า Sound transmission ที่ผ่าน silencer (WTS) ,
ค่า Sound Transmission ที่ผ่านช่องเปิดต่างๆ (WTG) และค่า Sound Transmission ผ่านโครงสร้าง Structure borne (WSB)โดยเราสามารถประมาณค่า insertio
n loss ของกล่องครอบได้ตามสมการนี้
IL ≡ 10 log Wo/[WTW + WTG+ WTS + WSB] dB [1]
ถ้าเราสามารถออกแบบให้ก
ารลดเสียงผ่านผนังของกล่องครอบ และ silencer ได้ดีสามารถยุบค่าในสมการที่ [1] ได้ดังนี้
IL ≈ Rw + 10log (A/Sw) dB [2]
เมื่อ A = (Swαw + Siαi) โดยสมการจะใช้ได้ดีเมื่อค่าสัมประสิทธิ์ การดูดกลืน
เสียงของ lining (αw ≈ 1)
Sw = Total interior wall surface
Siαi = total absorption in the interior in excess of the wall absorption (i.e. machine body itself)
มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อ insertion loss ของกล่อง
ครอบลดเสียงได้แก่
- Absorption coefficient ของ lining (α) ค่า IL จะเพิ่มขึ้น ถ้า ดูดกลืนจากการสะท้อนของเสียงมี มากขึ้น
- ระยะทางระหว่างเครื่องจักร ถึงผนังของกล่อง ถ้าระยะทาง d ลดลง มากกว่า ค่าวิกฤต IL จะลดลง ที่ช่วงคลื่นความถี่ต่ำ
- ความหนาของผนังข องกล่องเพิ่มขึ้น ค่า IL จะเพิ่มขึ้น
- ความหนาแน่นของผนัง (ρM) เพิ่มขึ้น ค่า IL จะเพิ่มขึ้น
- ความเร็วของคลื่นในทิศทางตาม longitudinal ของ ผนัง CL =
ทำให้ค่า IL ลดลงที่ช่วงคลื่นความถี่ต่ำกว่า critical frequency (fc)
- ค่า critical frequency (fc) ของผนัง fc = c2/1.8CLh ถ้า fc สูงขึ้นต่อความหนาแน่นของผนัง ค่า IL จะเพิ่มขึ้น
- การกระจายเสียงของผนัง เพิ่มขึ้นทั้งภายใน (αi) และภายนอก (αo) ทำให้ค่า IL ลดลง
- ความกระด้าง และแข็งตัวของผนัง (stiffness) ทำให้ ค่า IL ลดลง
- รูรั่วที่มากขึ้น ย่อมเป็นผลทำให้ IL ลดลง จึงต้องให้ความระมัดระวัง ในการออกแบบรอยต่อต่างๆ ที่เป็นของแข็ง
วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
Mechanical Design Calculator
New Calculator Added to Mechanical Insulation Design Guide
A new calculator has been introduced in the Mechanical Insulation Design Guide (MIDG): the Simple Payback, Rate of Return, and Emissions Calculator. The spreadsheet calculator is an aid to understanding the relationships between energy, economics, and emissions for insulated systems for above and below ambient service conditions.
The calculator estimates the heat flow through a vertical flat steel surface (typical of the sides of a large steel tank containing a heated or cooled fluid). Information concerning a hypothetical insulation system (e.g. the area, operating temperature, ambient temperature and wind speed, thermal conductivity and surface emittance of a proposed insulation system, etc) may be input by the user. Calculated results are given over a range of insulation thicknesses and include:
- surface temperature
- heat flow
- annual cost of fuel
- payback period
- annualized rate of return
- annual CO2 emissions.
|
โปรแกรมที่ว่า คือ 3EPlus
3E Plus Program Overview
- Determines economic thickness of insulations based on return on investment for chosen fuel cost, installed cost, tax rates, maintenance, etc.
- Calculates the amount of insulation needed for personnel protection for various design conditions.
- Calculates the thickness of insulation needed for condensation control.
- Calculates greenhouse gas emissions and reductions.
- Determines surface temperature and heat loss/gain calculations of individual insulation thickness up to 10 inches (250 mm).
- Solves for outside insulated surface temperatures for all types of insulation applications at different process temperatures and various configurations.
- Calculates bare vs. insulated heat loss efficiency percentages for horizontal and vertical piping, ducts and flat surfaces.
- Performs calculations for various flat surfaces, selected pipe sizes and all standard iron pipe sizes from 1/2" to 48" (15 - 1200 mm).
- Calculates heat loss/gain and outside insulated surface temperatures for any insulation material provided the thermal conductivity, associated mean temperatures, and temperature limit are entered by the user.
3E Plus® Program Details
- 3E Plus operates in a Windows® 98, 2000, and XP environments.
- Performs calculations for most types of insulation materials and accepts performance data provided by the user for other materials.
- Provides calculations for many fuel types and five different surface orientations. User can add own fuel combinations.
- Uses calculations and default values from independent sources. Contains updated methodology from the most recent version of ASTM C 680 Standard Practices for Determination of Heat Gain or Loss and the Surface Temperature of Insulation Piping on Equipment Systems by the Use of a Computer System.
- Allows user to customize program by adding and saving individual company's insulation installed cost estimates.
- Has all the latest thermal curves contained in the ASTM material standards.
- Automatically calculates thickness tables.
- Calculates in both metric and inch-pound units.
Calculation Features
3E Plus® can perform a wide range of calculations including:
Energy
- The thermal performance of both insulated and uninsulated piping and equipment.
- The energy (Btu) currently being saved with existing insulation systems and the actual dollar value of those savings.
- The potential Btu savings with an insulation upgrade and the fuel dollar value of those savings.
Economics
- The cost of operating systems with existing insulation in terms of Btu and dollars.
- The potential cost reduction of operating those same systems with an insulation upgrade.
Environmental
- The number of pounds of greenhouse gases [CO2, NOx , and Carbon Equivalent (CE)] currently being prevented from release into the atmosphere due to reduced fuel consumption resulting from greater insulation thickness.
- The potential number of pounds of greenhouse gases that could be prevented from release into the atmosphere through an insulation upgrade, resulting from greater reductions in fuel consumption.
วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2552
หมอก ความชื้น กับการควบคุมการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำในระบบปรับอากาศ

วันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2552
Economic consideration : Return on Investment (ROI) of Insulations
