ໃນເວລາທີ່ເລືອກເຄື່ອງກໍາເນີດກາຊວນທີ່ກໍານົດໄວ້ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງປະເມີນສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງອຸປະກອນ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານໄລຍະຍາວ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນການພິຈາລະນາທີ່ສໍາຄັນ:
1. ການຈັບຄູ່ພະລັງງານແລະການໂຫຼດລັກສະນະ
- ການຄິດໄລ່ສູງສຸດຂອງການໂຫຼດ: ອຸປະກອນຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ (ເຊັ່ນ: crushers, ເຈາະ, ແລະປັ໊ມ) ມີກະແສເລີ່ມຕົ້ນສູງ. ລະດັບພະລັງງານຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟຄວນຈະເປັນ 1.2–1.5 ເທົ່າຂອງການໂຫຼດສູງສຸດສູງສຸດເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການ overload.
- ພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ (PRP): ຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງຊຸດເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າທີ່ຈັດອັນດັບສໍາລັບພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການດໍາເນີນງານທີ່ຍາວນານ, ໂຫຼດສູງ (ເຊັ່ນ: ການດໍາເນີນງານ 24/7).
- ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຄວາມຖີ່ຂອງຕົວປ່ຽນແປງ (VFDs): ຖ້າການໂຫຼດປະກອບມີ VFDs ຫຼືຕົວເລີ່ມຕົ້ນອ່ອນ, ເລືອກເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານປະສົມກົມກຽວເພື່ອປ້ອງກັນການບິດເບືອນແຮງດັນ.
2. ການປັບຕົວດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ
- ລະດັບຄວາມສູງແລະອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງ: ຢູ່ທີ່ຄວາມສູງ, ອາກາດບາງໆຫຼຸດລົງປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງຈັກ. ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາ derating ຂອງຜູ້ຜະລິດ (ເຊັ່ນ: ພະລັງງານຫຼຸດລົງ ~ 10% ຕໍ່ 1,000 ແມັດຂ້າງເທິງນ້ໍາທະເລ).
- ປ້ອງກັນຝຸ່ນ ແລະລະບາຍອາກາດ:
- ໃຊ້ສິ່ງຫຸ້ມຫໍ່ IP54 ຫຼືສູງກວ່າເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຂີ້ຝຸ່ນເຂົ້າມາ.
- ຕິດຕັ້ງລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນແບບບັງຄັບ-ອາກາດ ຫຼືຫນ້າຈໍຂີ້ຝຸ່ນ radiator, ດ້ວຍການທໍາຄວາມສະອາດເປັນປົກກະຕິ.
- ຄວາມຕ້ານທານການສັ່ນສະເທືອນ: ເລືອກພື້ນຖານທີ່ເສີມສ້າງແລະການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນເພື່ອທົນທານຕໍ່ການສັ່ນສະເທືອນຂອງສະຖານທີ່ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່.
3. ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະການປ່ອຍອາຍພິດ
- ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງກາຊວນທີ່ມີຊູນຟູຣິກຕໍ່າ: ໃຊ້ກາຊວນທີ່ມີປະລິມານຊູນຟູຣິກ <0.05% ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອະນຸພາກ ແລະ ຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງ DPF (Diesel Particulate Filter).
- ການປະຕິບັດຕາມການປ່ອຍອາຍພິດ: ເລືອກເຄື່ອງປັ່ນໄຟທີ່ຕອບສະຫນອງລະດັບ 2/Tier 3 ຫຼືມາດຕະຖານທີ່ເຂັ້ມງວດໂດຍອີງໃສ່ກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການລົງໂທດ.
4. ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຊ້ຳຊ້ອນ
- ຍີ່ຫໍ້ອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນ: ເລືອກເຄື່ອງຈັກຈາກຜູ້ຜະລິດທີ່ມີຊື່ສຽງ (ຕົວຢ່າງ, Cummins, Perkins, Volvo) ແລະເຄື່ອງປ່ຽນ (ຕົວຢ່າງ, Stamford, Leroy-Somer) ເພື່ອຄວາມຫມັ້ນຄົງ.
- ຄວາມສາມາດໃນການດໍາເນີນການຂະຫນານ: ຫນ່ວຍງານ synchronized ຫຼາຍສະຫນອງການຊ້ໍາຊ້ອນ, ຮັບປະກັນພະລັງງານທີ່ບໍ່ມີການລົບກວນຖ້າຫາກວ່າຫນຶ່ງລົ້ມເຫລວ.
5. ການບໍາລຸງຮັກສາແລະການສະຫນັບສະຫນູນຫລັງການຂາຍ
- ຄວາມງ່າຍຂອງການບໍາລຸງຮັກສາ: ຈຸດກວດກາສູນກາງ, ຕົວກອງທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ, ແລະພອດນ້ໍາມັນສໍາລັບການບໍລິການໄວ.
- ເຄືອຂ່າຍບໍລິການທ້ອງຖິ່ນ: ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຜູ້ສະຫນອງມີສິນຄ້າຄົງຄັງອາໄຫຼ່ແລະນັກວິຊາການຢູ່ໃກ້ໆ, ໂດຍໃຊ້ເວລາຕອບສະຫນອງ <24 ຊົ່ວໂມງ.
- ການຕິດຕາມໄລຍະໄກ: ໂມດູນ IoT ທາງເລືອກສໍາລັບການຕິດຕາມເວລາທີ່ແທ້ຈິງຂອງຄວາມກົດດັນນ້ໍາມັນ, ອຸນຫະພູມ coolant, ແລະສະຖານະຫມໍ້ໄຟ, ເຮັດໃຫ້ການກວດສອບຄວາມຜິດປະຕິບັດ.
6. ການພິຈາລະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ
- ການວິເຄາະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງວົງຈອນຊີວິດ: ປຽບທຽບປະສິດທິພາບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ (ເຊັ່ນ: ຮູບແບບທີ່ບໍລິໂພກ ≤200g/kWh), ໄລຍະການ overhaul (ຕົວຢ່າງ: 20,000 ຊົ່ວໂມງ), ແລະມູນຄ່າການຕົກຄ້າງ.
- ທາງເລືອກການເຊົ່າ: ໂຄງການໄລຍະສັ້ນອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການເຊົ່າເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລ່ວງຫນ້າ.
7. ຄວາມປອດໄພແລະການປະຕິບັດຕາມ
- ຄວາມຕ້ອງການຫຼັກຖານສະແດງການລະເບີດ: ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມັກມີເມເທນ, ເລືອກເຄື່ອງປັ່ນໄຟທີ່ປ້ອງກັນການລະເບີດທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ATEX.
- ການຄວບຄຸມສິ່ງລົບກວນ: ໃຊ້ຜ້າອັດດັງສຽງ ຫຼືຕົວປິດສຽງເພື່ອຕອບສະໜອງມາດຕະຖານສຽງລົບກວນ (≤85dB).
ການຕັ້ງຄ່າທີ່ແນະນໍາ
- ລະເບີດຝັງດິນໂລຫະຂະຫນາດກາງ: ສອງເຄື່ອງກໍາເນີດ 500kW Tier 3 ໃນຂະຫນານ, ລະດັບ IP55, ມີການຕິດຕາມຫ່າງໄກສອກຫຼີກແລະການບໍລິໂພກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ 205g/kWh.
- High-Altitude Coal Mine: 375kW unit (derated to 300kW at 3,000m), turbocharged, with dust-proof cooling modifications.
ເວລາປະກາດ: 21-07-2025