📊

TKO iMATOMs M&V

Measurement & Validation — TKO Technology
REPORT READY · BPH CHILLER M&V
9.90M
kWh/yr total
53.6%
AC system share
351,973
kWh/yr savings found
47
source sheets
← Back to Platform
Platform Report
บันทึกอัตโนมัติในเบราว์เซอร์นี้
Measurement & Verification Report

BPH Chiller Performance Test System — Full Data Report

Bangkok Hospital Pattaya · Test period 9–15 May 2022 · Rev.04. รวมทุก sheet และทุกตารางจากไฟล์ข้อมูลต้นฉบับ (47 sheets) เรียงตามลำดับบทของรายงาน ตั้งแต่ตารางแรกจนถึงตารางสุดท้าย — คลิกหัวข้อในแต่ละการ์ดเพื่อขยาย/ย่อตาราง หรือค้นหาชื่อ sheet จากแถบด้านซ้าย

Total electricity, 2021
9.90M kWh/yr
▼ 11.11% vs 2020
AC system share of total load
53.6%
5,304,826 kWh/yr
Best whole-plant performance
0.867kW/TRp
STD 0.750 (ASHRAE)
Conservation potential (18 measures)
351,973kWh/yr
6.63% · payback 0.62 yr
Sheet-by-sheet report data
แนะนำรายงาน

หน้าปก

20 rows × 1 cols
แนะนำรายงาน

สารบัญ

9 rows × 6 cols
สารบัญ
1

1.1ข้อมูลการรับรองรายงาน(1)

50 rows × 8 cols
1. ข้อมูลเบื้องต้นของสถานประกอบการและรับรองรายงาน
1

1.1ข้อมูลการรับรองรายงาน (2)

25 rows × 8 cols
1. ข้อมูลเบื้องต้นของสถานประกอบการและรับรองรายงาน
1

1.1ข้อมูลการรับรองรายงาน (3)

48 rows × 9 cols
1. ข้อมูลเบื้องต้นของสถานประกอบการและรับรองรายงาน
2

2.บทสรุปผู้บริหาร

128 rows × 6 cols
2.บทสรุปต่อผู้บริหาร
3

3.วิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงาน

20 rows × 6 cols
3.วิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าในรอบปี พ.ศ. 2563- 2564
3

3.วิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลัง (2)

read-only · ข้อมูลดิบอัตโนมัติ
154 rows × 28 cols
3.วิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าในรอบปี พ.ศ. 2563- 2564
3.2 แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้ากับปริมาณการผลิต หรือปริมาณการ ให้บริการ
20-40
41-61
62-64
3.3 สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าของสถานประกอบการ
3.4 เกณฑ์เปรียบเทียบดัชนีการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศสําหรับอาคารธุรกิจ
ตารางที่ 3.4-1 ดัชนีพลังงานไฟฟ้าต่อพื้นที่ใช้สอยต่อปี และสัดส่วนพื้นที่ปรับอากาศของอาคารพาณิชย์ 8ประเภท
อาคารค่าพลังงานไฟฟ้าต่อพื้นที่ใช้สอยต่อปี, กิโลวัตต์-ชม./ตร.ม.-ปี (KWh/m²y)สัดส่วนพื้นที่ปรับ อากาศ ต่อพื้นที่ใช้สอย,(%)
ค่าต่ำสุดค่าสูงสุดค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ย
สำนักงาน25.500660.100102.90028660.100
โรงแรม109.400618.100148.40065618.100
โรงพยาบาล83.800520.80011641520.800
ห้างสรรพสินค้าขายปลีก1111,165.400268.700681,165.400
สถานศึกษา33.300171.40037.30027171.400
อาคารชุด37.600659.40066.10026659.400
ห้างสรรพสินค้าขายปลีกและขายส่ง32.800703.700359.60072703.700
อาคารอื่นๆ27717.900117.50032717.900
หมายเหตุ อาคารที่ใช้งานพิเศษ เช่นสถานีส่งโทรทัศน์อาจมีการใช้ไฟฟ้าสูงกว่าที่ปรากฏในตาราง
เปรียบเทียบพื้นที่ใช้สอย
เปรียบเทียบพื้นที่ปรับอากาศ
3.5 การใช้ไฟฟ้าในการปรับอากาศ
ตารางที่ 3.5.2 อัตราส่วนพื้นที่ปรับอากาศต่อพิกัดของระบบปรับอากาศ
อาคารอัตราส่วนพื้นที่ปรับอากาศต่อพิกัดของระบบปรับอากาศ, ตร.ม./ตันความเย็น (m2/TR)
พิสัยค่าเฉลี่ย
สำนักงาน5.4 - 33.614.400
โรงแรม10.2 - 20.415.400
โรงพยาบาล5.3 - 27.315.600
ห้างสรรพสินค้าขายปลีก11.5 - 37.521.500
สถานศึกษา5.2 - 41.219.900
ระบบปรับอากาศ(CH1+CH3)_(TR)ระบบปรับอากาศ(CH3+CH4)_(TR)ระบบปรับอากาศ(CH4+CH1)_(TR)
พื้นที่ปรับอากาศ757.026780.090874.003
49,01164.74262.82756.076
4

4.การตรวจวัดวิเคราะห์

read-only · ข้อมูลดิบอัตโนมัติ
398 rows × 25 cols
4. การตรวจวิเคราะห์ดัชนีการใช้พลังงานของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศและเกณฑ์เปรียบเทียบ
4.1 การบันทึกขนาดพิกัดของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศ
ตารางที่ 4.1-1 แบบบันทึก ขนาดพิกัดของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศ
อุปกรณ์หลักแบบ/ชนิดขนาดพิกัดจำนวน (ชุด)อายุการใช้งาน (ปี)ดัชนีการใช้พลังงาน(ENPI)
1. เครื่องทำน้ำเย็น (CH)• Centrifugal / CVHG565550 TR337 kW3160.6127kW/TR
2. เครื่องสูบน้ำเย็น (PCHP)•Centrifugal/200X150CNFA1,320 GPM15 kW41688GPM/kW
3. เครื่องสูบน้ำเย็น (SCHP)20-40900 GPM30 kW61630GPM/kW
4. เครื่องสูบระบายความร้อน (CDP)41-611,650 GPM45 kW41636.667GPM/kW
5. หอระบายความร้อน (CT)62-64550 TR16.5 kW430.03kW/TR
4.2 การตรวจวิเคราะห์สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าในอุปกรณ์หลัก
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ =กําลังไฟฟ้าที่ใช้ (kW) x ตัวประกอบการใช้งาน (UF) x ตัวประกอบการทํางาน (OF) x ชั่วโมงการใช้งานต่อปี (hly)
UF=ตัวประกอบการใช้งาน (Used Factor) หมายถึง ในชั่วโมงต่อปี ที่ นํามาใช้ มีการเปิดใช้งาน อุปกรณ์ตลอดเวลานั้นๆ หรือไม่ ถ้าใช้เต็ม เวลานั้นๆ ค่า UF จะเท่ากับ 1.0
OF=ตัวประกอบการทํางาน (Operating Factor) หมายถึง กําลังไฟฟ้าที่นํา มาใช้มีการเปลี่ยนแปลง หรือไม่ในตลอดระยะเวลา การทํางานของ อุปกรณ์ (ภาระโหลดเปลี่ยนแปลง) ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่า OF จะ เท่ากับ 1.0
ตารางที่ 4.2-1 การคานวณสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้ าของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศ
อุปกรณ์หลักรหัส/หมายเลขขนาดพิกัดกำลังไฟฟ้าจริง kWแฟคเตอร์การใช้งาน UFแฟคเตอร์การทำงาน OFชั่วโมงใช้งาน hr/yพลังงานไฟฟ้า kWhสัดส่วนการใช้พลังงาน %
TR หรือ GPMkW
1. เครื่องทำน้ำเย็น (ขนาดพิกัด TR,kW)•CH-1550TR337254.9980.66670.88,7601,191,348.6430.2246258.6114,380
•CH-3550TR337260.5900.66670.88,7601,217,476.4800.2295260.590
•CH-4550TR337247.3500.66670.88,7601,155,619.2000.2178247.350
รวม1,650-1,011762.938---3,564,444.3230.6719
2. เครื่องสูบน้ำเย็น (ขนาดพิกัด GPM,kW)•PCHP-11,320GPM1514.5850.518,76063,884.3490.012042,967
•PHP-21,320GPM1514.8210.518,76064,917.7010.01224
•PCHP-31,320GPM1514.7110.518,76064,433.1320.01215
•PCHP-41,320GPM1514.7250.518,76064,497.3450.01216
รวม--6058.843---257,732.5270.04858
3. เครื่องสูบน้ำเย็น (ขนาดพิกัด GPM,kW)•SCHP-1900GPM3027.6870.333318,76080,845.3700.015242,967
•SCHP-2900GPM3026.3650.333318,76076,986.1090.01451
•SCHP-3900GPM3026.8450.333318,76078,388.3800.01478
•SCHP-4900GPM3026.6030.333318,76077,679.6700.01464
•SCHP-5900GPM3027.5530.333318,76080,455.3680.01517
•SCHP-6900GPM3025.4440.333318,76074,296.3710.01401
รวม--180160.497---468,651.2690.08834
4. เครื่องสูบระบายความร้อน (ขนาดพิกัด GPM,kW)•CDP-11,650GPM4541.4930.518,760181,741.2520.034262,967
•CDP-21,650GPM4540.5490.518,760177,602.5180.03348
•CDP-31,650GPM4528.5320.518,760124,969.8770.02356
•CDP-41,650GPM4544.5610.518,760195,177.6080.03679
รวม--180155.135---679,491.2560.1281
5. หอระบายความร้อน (ขนาดพิกัด TR,kW)•CT-1550TR16.50011.6220.7518,76076,353.4060.014392,967
•CT-2550TR16.50012.1260.7518,76079,669.2890.01502
•CT-3550TR16.50014.8930.7518,76097,845.3910.01844
•CT-4550TR16.50012.2740.7518,76080,638.4650.0152
รวม--6650.914---334,506.5510.06306
รวมทั้งระบบ--1,4971,033.192---5,304,825.92619,899,6800.5359
ตารางที่ 4.2-1 การคานวณสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้ าของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศ
อุปกรณ์หลักรหัส/หมายเลขขนาดพิกัดกำลังไฟฟ้าจริง kWแฟคเตอร์การใช้งาน UFแฟคเตอร์การทำงาน OFชั่วโมงใช้งาน hr/yพลังงานไฟฟ้า kWhสัดส่วนการใช้พลังงาน %
TR หรือ GPMkW
1. เครื่องทำน้ำเย็น (ขนาดพิกัด TR,kW)•CH-1550TR337#REF!0.66670.88,760#REF!#REF!
•CH-3550TR33700.66670.88,7600#VALUE!
•CH-4550TR33700.66670.88,7600#VALUE!
1. เครื่องทำน้ำเย็น•CH-1,3,41,650-1,011762.9380.66670.88,7603,564,444.3230.67191. เครื่องทำน้ำเย็น0.6719
2. เครื่องสูบน้ำเย็น (ขนาดพิกัด GPM,kW)•PCHP-11,320GPM1514.5850.518,76063,884.349#VALUE!2. เครื่องสูบน้ำเย็น (ขนาดพิกัด GPM,kW)#DIV/0!
•PHP-21,320GPM1514.8210.518,76064,917.701#VALUE!0#DIV/0!
•PCHP-31,320GPM1514.7110.518,76064,433.132#VALUE!0#DIV/0!
•PCHP01-041,320GPM1514.7250.518,76064,497.345#VALUE!0#DIV/0!
2. เครื่องสูบน้ำเย็น•PCHP01-04--6058.8430.518,760257,732.5270.048582. เครื่องสูบน้ำเย็น0.04858
3. เครื่องสูบน้ำเย็น (ขนาดพิกัด GPM,kW)•SCHP-1900GPM3027.6870.333318,76080,845.370#VALUE!3. เครื่องสูบน้ำเย็น (ขนาดพิกัด GPM,kW)#DIV/0!
•SCHP-2900GPM3026.3650.333318,76076,986.109#VALUE!0#DIV/0!
•SCHP-3900GPM3026.8450.333318,76078,388.380#VALUE!0#DIV/0!
•SCHP-4900GPM3026.6030.333318,76077,679.670#VALUE!0#DIV/0!
•SCHP-5900GPM3027.5530.333318,76080,455.368#VALUE!0#DIV/0!
•SCHP-6900GPM3025.4440.333318,76074,296.371#VALUE!0#DIV/0!
3. เครื่องสูบน้ำเย็น•SCHP01-06--180160.4970.333318,760468,651.2690.088343. เครื่องสูบน้ำเย็น0.08834
4. เครื่องสูบระบายความร้อน (ขนาดพิกัด GPM,kW)•CDP-11,650GPM4541.4930.518,760181,741.252#VALUE!4. เครื่องสูบระบายความร้อน (ขนาดพิกัด GPM,kW)#DIV/0!
•CDP-21,650GPM4540.5490.518,760177,602.518#VALUE!0#DIV/0!
•CDP-31,650GPM4528.5320.518,760124,969.877#VALUE!0#DIV/0!
•CDP01-041,650GPM4544.5610.518,760195,177.608#VALUE!0#DIV/0!
4. เครื่องสูบระบายความร้อน•CDP01-04--180155.1350.518,760679,491.2560.12814. เครื่องสูบระบายความร้อน0.1281
5. หอระบายความร้อน (ขนาดพิกัด TR,kW)•CT-1550TR16.50011.6220.7518,76076,353.406#VALUE!5. หอระบายความร้อน (ขนาดพิกัด TR,kW)#DIV/0!
•CT-2550TR16.50012.1260.7518,76079,669.289#VALUE!0#DIV/0!
•CT-3550TR16.50014.8930.7518,76097,845.391#VALUE!0#DIV/0!
•CT-4550TR16.50012.2740.7518,76080,638.465#VALUE!0#DIV/0!
5. หอระบายความร้อน•CT01-04--6650.9140.7518,760334,506.5510.063065. หอระบายความร้อน0.06306
รวมทั้งระบบ--1,4971,033.192---5,304,825.92611
4.3 การตรวจวิเคราะห์ดัชนีการใช้พลังงานของอุปกรณ์หลักและเกณฑ์เปรียบเทียบ
ดัชนีการใช้พลังงานถือ เป็นตัวชี้บ่งที่บอกสมรรถนะของอุปกรณ์ ที่มีการใช้พลังงานว่ายังอยู่ในจุดที่ ยอมรับได้ตามเกณฑ์ที่ควบคุมหรือไม่ ในกรณีที่สมรรถนะ ต่ํากว่าเกณฑ์ที่ควบคุมควรทําการ วิเคราะห์ ปัญหา/สาเหตุ เพื่อทําการปรับปรุงแก้ไขให้สมรรถนะสูงขึ้น หรือทําการเปลี่ยนใหม่โดยใช้เทคโนโลยี สมัยใหม่ที่ ส่งผลให้สมรรถนะของอุปกรณ์สูงขึ้น
ดัชนีการใช้พลังงานที่ได้จากการตรวจวัดนั้น จะต้องทําการตรวจวัดในขณะที่อุปกรณ์รับภาระสูง เพื่อ นําไปเปรียบเทียบกับพิกัดดัชนีการใช้พลังงานของอุปกรณ์นั้นๆ และถ้าต้องการเปลี่ยนใหม่จะต้องนําไป เปรียบเทียบกับพิกัดดัชนีการใช้พลังงานของอุปกรณ์ใหม่ที่จะนํามาทดแทน เพื่อหาผล การประหยัด พลังงานที่เกิดขึ้นหลังจากการปรับปรุงหรือเปลี่ยนอุปกรณ์
ดัชนีการใช้พลังงานจากการตรวจวัดเปรียบเทียบดัชนีการใช้พลังงานที่พิกัด•หาแนวทางการปรับปรุง
ดัชนีการใช้พลังงานจากการตรวจวัดเปรียบเทียบดัชนีการใช้พลังงานที่พิกัด ของอุปกรณ์ใหม่•หาแนวทางการเปลี่ยนใหม่
1. ระบบปรับอากาศประเภทและขนาดต่างๆ ที่ติดตั้งใช้งานในอาคาร ต้องมีค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ ค่าประสิทธิภาพการให้ความเย็นในรูปของอัตราส่วนประสิทธิ ภาพพลังงาน และค่ากําลังไฟฟ้าต่อตัน ความเย็นของเครื่องทําน้ําเย็นดังต่อไปนี้เกณฑ์เปรียบเทียบ 1.1 เครื่องปรับอากาศขนาดเล็กต้องมีค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะหรืออัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน ขั้นต่ําดังต่อไปนี้
ขนาดของเครื่องปรับอากาศ (วัตต์)ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (วัตต์ต่อวัตต์)อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (บีทียูต่อชั่วโมงต่อวัตต์)
ไม่เกิน 12,0003.22011
1.1 *ตั้งแต่ปี 2555 อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ําของเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 เท่ากับ 11.6
1.2 ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ต้องมีค่ากําลังไฟฟ้า ต่อตันความเย็นของเครื่องทําน้ำเย็นและ ส่วนประกอบอื่นของระบบปรับอากาศดังต่อไปนี้
ก. เครื่องทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศต้องมีค่า กําลังไฟฟ้าต่อตันความเย็น ไม่เกินกว่าที่กําหนดไว้ ดังต่อไปนี้
ประเภทของเครื่องทําน้ําเย็น สําหรับระบบปรับอากาศขนาดความสามารถในการทําความเย็น ที่ภาระพิกัดของ เครื่องทําน้ําเย็น (ตันความเย็น)ค่ากําลังไฟฟ้าต่อตัน ความเย็น (กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น)
ชนิดการระบายความร้อนแบบของเครื่องอัด
ระบายความร้อนด้วยอากาศทุกชนิดน้อยกว่า 3001.330
มากกว่า 3001.310
ระบายความร้อนด้วยน้ําแบบลูกสูบทุกขนาด1.240
แบบโรตารี แบบสกรู หรือแบบสครอลล์น้อยกว่า 150 มากกว่า 1500.89 0.78
แบบแรงเหวี่ยงน้อยกว่า 150 มากกว่า 1500.76 0.62
ข. ส่วนประกอบอื่นของระบบปรับอากาศที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วย ระบบระบายความ ร้อน ระบบจ่ายน้ําเย็น และระบบส่งลมเย็น ต้องมีค่า กําลังไฟฟ้า ต่อตันความเย็นรวมกันไม่เกิน 0.5 กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น
4.3.1 การเตรียมเครื่องมือวัดเพื่อวิเคราะห์ดัชนีการใช้พลังงานเครื่องทําน้ําเย็นและเกณฑ์เปรียบเทียบ ผู้ตรวจวัดต้องจัดเตรียมเครื่องมือในการตรวจสอบดัชนีการใช้พลังงานระบบปรับอากาศ เพื่อใช้ เปรียบเทียบกับดัชนีการใช้พลังงานพิกัดของเครื่องว่าเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเท่าใด แล้วจึงหาแนว ทางการปรับปรุง/หรือเปลี่ยนใหม่เพื่อเพิ่มสมรรถนะ
4.4 การตรวจวิเคราะห์ดัชนีการใช้พลังงานเครื่องทําน้ําเย็นและเกณฑ์เปรียบเทียบ ผู้ควบคุมเครื่องทําน้ําเย็นจะต้องตรวจสอบดัชนีการใช้พลังงานของเครื่องอย่างสม่ําเสมอ เพื่อใช้ เปรียบเทียบกับดัชนีการใช้พลังงานพิกัดของเครื่องว่าเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเท่าใด แล้วจึงหาแนว ทางการปรับปรุง/หรือเปลี่ยนใหม่เพื่อเพิ่มสมรรถนะ
4.4.1 วิธีการตรวจวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องทําน้ําเย็น การตรวจวัดดัชนีการใช้พลังงานเครื่องทําน้ําเย็น จะพิจารณาค่าสมรรถนะของเครื่องในรูปของ กําลังไฟฟ้าที่ใช้เทียบกับความเย็นที่ได้ (กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น : kW/TR) ในขณะที่เครื่องทําน้ําเย็น ทํางานที่ภาระสูงสุด เนื่องจากค่า kW/TR ของเครื่องจะเปลี่ยนไปตามภาระของเครื่อง โดยเครื่องมีค่า KW/TR ต่ําที่สุดเมื่อรับภาระประมาณ 80-95% โดยใช้สมการคํานวณดังนี้
ChP=Pc / Q P
Pc=กําลังไฟฟ้าที่ใช้ (kW)
Q=ความสามารถในการทําความเย็น (TR)
=500 x F x ΔT/ 12,000
F=อัตราการไหลของน้ําเย็น (GPM)
ΔT=อุณหภูมิน้ําเย็นเข้า – อุณหภูมิน้ําเย็นออก (°F)
จากตารางที่ 4.1-1 แบบบันทึก ขนาดพิกัดของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศ
อุปกรณ์หลักแบบ/ชนิดขนาดพิกัดจำนวน (ชุด)อายุการใช้งาน (ปี)ดัชนีการใช้พลังงาน(ENPI)
1. เครื่องทำน้ำเย็น (CH)• Centrifugal / CVHG565550 TR337 kW3160.6127kW/TR
2. เครื่องสูบน้ำเย็น (PCHP)•Centrifugal/200X150CNFA1,320 GPM15 kW41688GPM/kW
3. เครื่องสูบน้ำเย็น (SCHP)•Centrifugal/150X125CNHA900 GPM30 kW61630GPM/kW
4. เครื่องสูบระบายความร้อน (CDP)•Centrifugal/250X150CNGA5451,650 GPM45 kW41636.667GPM/kW
5. หอระบายความร้อน (CT)•Crossflow/TYH-125T-3550 TR16.5 kW430.03kW/TR
ตารางที่ 4.4.1-1 การตรวจวัดสมรรถนะเครื่องทําน้ำเย็น(Centrifugal / CVHG565)
จุดที่การตวจวัดเครื่องมือตรวจวัดลักษณะการตรวจวัด
1วัดกำลังไฟฟ้าPower Meterวัดต่อเนื่องทุก 5 นาที เวลา 1,185 min หรือ 19.85 Hr ทั้งในขณะรับภาระสูงสุดและรับภาระต่ำสุด จำนวน 237 records
2วัดอัตราการไหลของน้ำเย็นUltrasonic Flow Meter
3.1-3.4วัดอุณหภูมิน้ำเข้า-ออกThermometer
4,5,6วัดอุณหภูมิและความชื้นของอากาศภายนอกTHERMO-HYGROMETER
ตารางที่ 4.4.1-2 ตารางเดินระบบเครื่องทําน้ําเย็นแบ่งช่วงเวลาเป็น 3 ช่วงตามการ Operate จริงดังนี้
ช่วงเวลาโหลดเฉลี่ยChillerPCHPSCHPCDPCT
08.00 - 17.000.682222223* โหลดเฉลี่ย แป็นการเฉลี่ยแต่ละช่วงเวลา
17.01 - 23.590.702312223** ตัวเลขที่ระบุคือจำนวนเครื่องจักรที่เปิด
00.00 - 07.590.457111222
ตารางที่ 4.4.1-3 การวัดและวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องทําน้ําเย็น(Centrifugal / CVHG565)ทั้ง 3 ชุด โดยแบ่งช่วงเวลาบันทึกค่าเป็น 3 ช่วงตามดังนี้
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูลเวลา 08.30 - 16.57 น.
CH-01CH-03CH-04
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ขนาดพิกัดทําความเย็นTRRTR550550550
1.2 เกณฑ์ค่า kW/TR มาตรฐานChPSKw/TR0.620.620.62
1.3 ค่า kW/TR พิกัดของเครื่องChPRKw/TR0.61270.61270.6127
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 กําลังไฟฟ้าที่ใช้ของส่วนทําน้ําเย็นELKw256.078254.712282.969
2.2 อัตราการไหลของน้ําเย็นที่ไหลผ่าน
ส่วนทําน้ําเย็นFLGPM1,108.1031,090.9601,113.999
2.3 อุณหภูมิน้ําเย็นเข้าส่วนทําน้ําเย็นTI˚F54.40653.54553.926
2.4 อุณหภูมิน้ําเย็นออกจากส่วนทําน้ําเย็นTO˚F46.45946.06845.075
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการทําความเย็นTRATR366.935339.858410.812
TR = (500 x FL x (TI- To) / 12,000)
3.2 ค่า kW/TR ของเครื่องทําน้ําเย็นChPAKw/TR0.69790.74950.6888
ChP = EL/TRA
3.3 ค่าปรับแก้ไข kW/TR ของเครื่องทําน้ําเย็นหลังตรวจวัดChPCFKw/TR0.64450.69860.6707
Chp(correction factor) =ChPA x Correction factor(T-CHS,TCDR)T-CHSC8.03345.9417.252
T-CDRC29.58885.31831.198
CF0.92350.93220.9737
3.3 ความแตกต่างของความสามารถในการ%TR%-33.28538.20825.307
ทําความเย็นเทียบกับพิกัดของเครื่อง
%TR = ((TRR - TRA)/TRR) x 100
3.4 ความแตกต่างของค่า kW/TR เทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐาน%ChPcf%3.947-12.681-8.179
% ChPS= ((ChPS- ChPA)/ ChPS,) x 100
3.5 ความแตกต่างของค่า kW/TR เทียบกับ
พิกัดของเครื่อง%ChPR%5.181-14.019-9.463
% ChPR = ((ChPA - ChPR ) /ChPR) x 100
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูลเวลา 17.00 - 23.59 น.
CH-01CH-03CH-04
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ขนาดพิกัดทําความเย็นTRRTR550550550
1.2 เกณฑ์ค่า kW/TR มาตรฐานChPSKw/TR0.620.620.62
1.3 ค่า kW/TR พิกัดของเครื่องChPRKw/TR0.61270.61270.6127
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 กําลังไฟฟ้าที่ใช้ของส่วนทําน้ําเย็นELKw254.998224.849268.762
2.2 อัตราการไหลของน้ําเย็นที่ไหลผ่าน
ส่วนทําน้ําเย็นFLGPM1,745.3361,300.7091,623.976
2.3 อุณหภูมิน้ําเย็นเข้าส่วนทําน้ําเย็นTI˚F51.45452.35951.778
2.4 อุณหภูมิน้ําเย็นออกจากส่วนทําน้ําเย็นTO˚F45.43346.73045.828
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการทําความเย็นTRATR437.826305.077402.611
TR = (500 x FL x (TI- To) / 12,000)
3.2 ค่า kW/TR ของเครื่องทําน้ําเย็นChPAKw/TR0.58240.7370.6675
ChP = EL/TRA
3.3 ค่าปรับแก้ไข kW/TR ของเครื่องทําน้ําเย็นหลังตรวจวัดChPCFKw/TR0.51610.6390.6129
Chp(correction factor) =ChPA x Correction factor(T-CHS,TCDR)T-CHSC7.46346.7307.671
T-CDRC27.63980.89729.147
CF0.88610.8670.9181
3.3 ความแตกต่างของความสามารถในการ%TR%-20.39544.53226.798
ทําความเย็นเทียบกับพิกัดของเครื่อง
%TR = ((TRR - TRA)/TRR) x 100
3.4 ความแตกต่างของค่า kW/TR เทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐาน%ChPcf%-16.765-3.0661.153
% ChPS= ((ChPS- ChPA)/ ChPS,) x 100
3.5 ความแตกต่างของค่า kW/TR เทียบกับ
พิกัดของเครื่อง%ChPR%-15.777-4.289-0.0202
% ChPR = ((ChPA - ChPR ) /ChPR) x 100
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูลเวลา 00.00 - 05.20 น.
CH-01CH-03CH-04
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ขนาดพิกัดทําความเย็นTRRTR550550550
1.2 เกณฑ์ค่า kW/TR มาตรฐานChPSKw/TR0.620.620.62
1.3 ค่า kW/TR พิกัดของเครื่องChPRKw/TR0.61270.61270.6127
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 กําลังไฟฟ้าที่ใช้ของส่วนทําน้ําเย็นELKw199.143196.787202.649
2.2 อัตราการไหลของน้ําเย็นที่ไหลผ่าน
ส่วนทําน้ําเย็นFLGPM1,123.6561,119.5581,138.338
2.3 อุณหภูมิน้ําเย็นเข้าส่วนทําน้ําเย็นTI˚F50.55551.72450.820
2.4 อุณหภูมิน้ําเย็นออกจากส่วนทําน้ําเย็นTO˚F44.98446.81345.248
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการทําความเย็นTRATR260.859229.103264.290
TR = (500 x FL x (TI- To) / 12,000)
3.2 ค่า kW/TR ของเครื่องทําน้ําเย็นChPAKw/TR0.76340.85890.7668
ChP = EL/TRA
3.3 ค่าปรับแก้ไข kW/TR ของเครื่องทําน้ําเย็นหลังตรวจวัดChPCFKw/TR0.66270.72370.6818
Chp(correction factor) =ChPA x Correction factor(T-CHS,TCDR)T-CHSC7.21346.1917.361
T-CDRC26.73178.13427.720
CF0.8680.84250.8892
3.3 ความแตกต่างของความสามารถในการ%TR%-52.57158.34551.947
ทําความเย็นเทียบกับพิกัดของเครื่อง
%TR = ((TRA-TRR)/TRR) x 100
3.4 ความแตกต่างของค่า kW/TR เทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐาน%ChPcf%6.881-16.722-9.972
% ChPcf= ((ChPcf-ChPS)/ ChPS) x 100
3.5 ความแตกต่างของค่า kW/TR เทียบกับ
พิกัดของเครื่อง%ChPR%8.150-18.108-11.278
% ChPR = ((ChPcf - ChPR ) /ChPR) x 100
ข้อมูลด้านน้ำเย็น(Evaperator)ch01ch03ch04
3.6 ความดันด้านขาเข้าpsig(100)107.250120110.556107.250120110.556
3.7 ขนาดท่อน้ำด้านขาเข้านิ้ว888888
3.8 %การเปิดวาล์วด้านขาเข้า%100100100100100100
3.9 ความดันด้านขาออกpsig(126)114.50090104.833114.50090104.833
3.10 ขนาดท่อน้ำด้านขาออกนิ้ว888888
3.11 %การเปิดวาล์วด้านขาออก%100100100100100100
3.12 Evaporator Approach Temp.F2.7003.5864.1722.7003.5864.172
ข้อมูลด้านน้ำหล่อเย็น(Condenser)
3.13 ความดันด้านขาเข้าpsig(100)104110127.889104110127.889
3.14 ขนาดท่อน้ำด้านขาเข้านิ้ว888888
3.15 %การเปิดวาล์วด้านขาเข้า%100100100100100100
3.16 ความดันด้านขาออกpsig(126)95104113.61195104113.611
3.17 ขนาดท่อน้ำด้านขาออกนิ้ว888888
3.18 %การเปิดวาล์วด้านขาออก%100100100100100100
3.19 Condenser Approach Temp.F2.8382.6863.0222.8382.6863.022
เกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะสําหรับเครื่องทําน้ําเย็น การเปรียบเทียบที่ดีที่สุดคือการเปรียบเทียบค่าต่างๆ กับพิกัดของเครื่องหรืออุปกรณ์นั้นและเปรียบเทียบ กับอุปกรณ์ชุดอื่นๆ ที่มีขนาดพิกัดเท่ากัน เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง และถ้าต้องการเปลี่ยนใหม่ ควร เปรียบเทียบกับพิกัดของอุปกรณ์ที่จะนํามาใช้แทน 1. ความสามารถในการทําความเย็นเทียบกับพิกัดของเครื่องที่ภาระเต็มพิกัดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 2. ค่า kW/TR เทียบกับพิกัดของเครื่องที่ภาระเต็มพิกัดม่ควรมีค่าต่างกันกิน10% 3. ที่ภาระการทํางานเท่ากันถวามสามารถในการทําความเย็ไม่ควรมีค่าต่างกันกิน 1% 4. ค่า kW/TR ของแต่ละชุดไม่ควรมีค่าต่างกันกิน 1% 5. กรณีเปลี่ยนเครื่องทําน้ําเย็นใหม่ ควรมีค่า kW/IR ไม่เกินค่ามาตรฐานเครื่องปรับอากาศตามที่กฎหมายกําหนด ดังนี้
4.5 การตรวจวิเคราะห์ดัชนีการใช้พลังงานเครื่องสูบน้ําเย็นและเกณฑ์เปรียบเทียบ
ดัชนีการใช้พลังงาน เป็นสิ่งที่สําคัญที่จะบอก สมรรถนะ และปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องสูบน้ํา ซึ่งเครื่อง สูบน้ําแต่ละชุดที่ใช้งานร่วมกันจะมีประสิทธิภาพไม่เท่ากัน เนื่องจากการสึกหรอของอุปกรณ์ประกอบ ต่างๆ และขาดการบํารุงรักษาที่ดี รวมทั้งเครื่องสูบน้ําบางชุดมอเตอร์อาจเกิดการไหม้แล้วนําไปซ่อมใช้ ใหม่จะส่งผลให้ประสิทธิภาพของมอเตอร์ลดลง นอกจากนั้นเครื่องสูบน้ําบางชุดอาจใช้มอเตอร์ขนาด ใหญ่เกินไปส่งผลให้มอเตอร์ทํางานที่ภาระต่ําประสิทธิภาพก็ลดลงเช่นกัน ดังนั้นผู้ใช้ควรเก็บข้อมูลและ ตรวจสอบดัชนีอย่างสม่ําเสมอ เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าและหาแนวทางในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การตรวจวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องสูบน้ําเย็น ในการตรวจวัดดัชนีการใช้พลังงานเครื่องสูบน้ําเย็น จะพิจารณาค่าสมรรถนะของเครื่องในรูปของอัตรา การไหลของน้ําที่ได้เทียบกับกําลังไฟฟ้าที่ใช้ (แกลลอนต่อนาทีต่อกิโลวัตต์ ; GPM/kW) เพื่อนําไปใช้ เปรียบเทียบกับค่าพิกัดของเครื่องสูบน้ํา หรือใช้ เปรียบเทียบกับค่าพิกัดเครื่องสูบ น้ําใหม่ที่จะนํามาใช้ ทดแทน โดยใช้สมการคํานวณดังนี้
IP = F/PP
F = อัตราการไหลของน้ําเย็นเข้าหรือออกจากเครื่องสูบน้ํา(GPM)
PP = กําลังไฟฟ้าที่เครื่องสูบน้ําใช้ (KW)
(อ้างอิง) ตารางที่ 4.1-1 แบบบันทึก ขนาดพิกัดของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศ
อุปกรณ์หลักแบบ/ชนิดขนาดพิกัดจำนวน (ชุด)อายุการใช้งาน (ปี)ดัชนีการใช้พลังงาน(ENPI)
1. เครื่องทำน้ำเย็น (CH)• Centrifugal / CVHG565550 TR337 kW3160.6127kW/TR
2. เครื่องสูบน้ำเย็น (PCHP)•Centrifugal/200X150CNFA1,320 GPM15 kW41688GPM/kW
3. เครื่องสูบน้ำเย็น (SCHP)•Centrifugal/150X125CNHA900 GPM30 kW61630GPM/kW
4. เครื่องสูบระบายความร้อน (CDP)•Centrifugal/250X150CNGA5451,650 GPM45 kW41636.667GPM/kW
5. หอระบายความร้อน (CT)•Crossflow/TYH-125T-3550 TR16.5 kW430.03kW/TR
ตารางที่ 4.5.1 การตรวจวัดสมรรถนะเครื่องสูบน้ําเย็น(Primary Chill Water Pump - PCHP)
จุดที่การตรวจวัดเครื่องมือตรวจวัดลักษณะการตรวจวัด
1วัดกำลังไฟฟ้าPower Meterวัดชั่วขณะเนื่องจากอัตราการไหล ของน้ำคงที่
2วัดอัตราการไหลของน้ำเย็นUltrasonic Flow Meter
การตรวจวัดสมรรถนะเครื่องสูบน้ํานั้นสําคัญที่การตรวจวัดอัตราการไหลของน้ําที่จะต้องหาจุดตรวจวัด ที่ห่างจากข้อต่อข้องอและวาล์วตามที่มาตรฐานเครื่องมือวัด กําหนด เพื่อให้การไหลของน้ําในท่อ อยู่ใน สภาวะคงที่ (Laminar Flow) และถ้ามีอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์อัตโนมัติจะต้องปรับตั้งเป็น Manual และควบคุมที่ 50 Hz
ตารางที่ 4.5.2 การวัดและวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องสูบน้ําเย็น(Primary Chill Water Pump - PCHP) 4 ชุด (วัดค่าได้ 3 ชุด คือ PCHP01,PCHP02,PCHP04)
ส่วน PCHP03 ไม่สามารถวัดค่าได้
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูล
PCHP-01PCHP-01PCHP-02PCHP-04
ช่วงเวลาเครื่องสูบน้ำทำงาน17.32 - 19.17น.19.22 - 07.57น.10.27 - 12.17น.08.07 - 09.57น.
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ขนาดพิกัดมอเตอร์เครื่องสูบน้ำELRKw15151515
1.2 ขนาดพิกัดอัตราการไหลFLRGPM1,3201,3201,3201,320
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 กําลังไฟฟ้าที่เครื่องสูบน้ำใช้ELKw14.73614.56314.82114.725
2.2อัตราการไหลของน้ำFLGPM1,522.6801,253.9291,131.3451,116.973
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ค่า GPM/kW พิกัดของเครื่องสูบน้ําIRGPM/Kw88888888
IR = FLR / ELR
3.2 ค่า GPM/kW ของเครื่องสูบน้ําIAGPM/Kw103.33086.10276.33275.853
IA = FL/ EL
3.3 ความแตกต่างของค่า GPM/Kw
เทียบกับพิกัด%I%17.420-2.157-13.259-13.803
%I = (IA-IR)/IR) x 100
3.4 ความแตกต่างของกําลังไฟฟ้าเทียบ
กับพิกัด%EL%-1.759-2.911-1.191-1.831
%EL = ((EL-ELR) ELR) x 100
3.5 ความแตกต่างของอัตราการไหล
เทียบกับพิกัด%FL%15.355-5.005-14.292-15.381
%FL = (FL-FLR)/FLR) x 100
3.6 ความดันด้านขาเข้าpsig(100)102102106104102102106104
3.7 ขนาดท่อน้ำด้านขาเข้านิ้ว88888888
3.8 %การเปิดวาล์วด้านขาเข้า%100100100100100100100100
3.9 ความดันด้านขาออกpsig(126)118118118126118118118126
3.10 ขนาดท่อน้ำด้านขาออกนิ้ว88888888
3.11 %การเปิดวาล์วด้านขาออก%100100100100100100100100
3.12 ระยะความสูงระหว่าง Pressure Gauge ขาเข้าและขาออกcm.00000000
3.13 HeadFt.น้ำ(100)36.96036.96027.72050.82036.96036.96027.72050.820
4.5.3 เกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะสําหรับเครื่องสูบน้ําเย็น การเปรียบเทียบที่ดีที่สุดคือการเปรียบเทียบค่าต่างๆ กับพิกัดอุปกรณ์นั้นๆ และเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ ชุดอื่นๆ ที่มีขนาดพิกัดเท่ากัน เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง และถ้าต้องการเปลี่ยนใหม่ควรทําการ เปรียบเทียบค่าสมรรถนะกับพิกัดอุปกรณ์ใหม่ที่จะนํามาใช้ทดแทน
1. กําลังไฟฟ้าที่ใช้เทียบกับพิกัดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 30% 2. อัตราการไหลของน้ําเทียบกับพิกัดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 3. ค่า GPM/kW ที่ได้จากการตรวจวัดเทียบกับพิกัดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 4. กําลังไฟฟ้าที่ใช้ของแต่ละชุดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 5. อัตราการไหลของแต่ชุดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 6. ค่า GPM/kW ของแต่ละชุดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10%
4

4.1

30 rows × 23 cols
ตารางที่ 4.2-1 การคานวณสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้ าของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศ
4

4.การตรวจวัดวิเคราะห์ (2)

read-only · ข้อมูลดิบอัตโนมัติ
400 rows × 27 cols
4. การตรวจวิเคราะห์ดัชนีการใช้พลังงานของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศและเกณฑ์เปรียบเทียบ
4.3 การตรวจวิเคราะห์ดัชนีการใช้พลังงานของอุปกรณ์หลักและเกณฑ์เปรียบเทียบ
ดัชนีการใช้พลังงานที่ได้จากการตรวจวัดนั้น จะต้องทําการตรวจวัดในขณะที่อุปกรณ์รับภาระสูง เพื่อ นําไปเปรียบเทียบกับพิกัดดัชนีการใช้พลังงานของอุปกรณ์นั้นๆ และถ้าต้องการเปลี่ยนใหม่จะต้องนําไป เปรียบเทียบกับพิกัดดัชนีการใช้พลังงานของอุปกรณ์ใหม่ที่จะนํามาทดแทน เพื่อหาผล การประหยัด พลังงานที่เกิดขึ้นหลังจากการปรับปรุงหรือเปลี่ยนอุปกรณ์
ดัชนีการใช้พลังงานจากการตรวจวัดเปรียบเทียบดัชนีการใช้พลังงานที่พิกัด•หาแนวทางการปรับปรุง
ดัชนีการใช้พลังงานจากการตรวจวัดเปรียบเทียบดัชนีการใช้พลังงานที่พิกัด ของอุปกรณ์ใหม่•หาแนวทางการเปลี่ยนใหม่
1. ระบบปรับอากาศประเภทและขนาดต่างๆ ที่ติดตั้งใช้งานในอาคาร ต้องมีค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ ค่าประสิทธิภาพการให้ความเย็นในรูปของอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน และค่ากําลังไฟฟ้าต่อตัน ความเย็นของเครื่องทําน้ําเย็นดังต่อไปนี้เกณฑ์เปรียบเทียบ
1.1 เครื่องปรับอากาศขนาดเล็กต้องมีค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะหรืออัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน ขั้นต่ําดังต่อไปนี้
ขนาดเครื่องปรับอากาศ(วัตต์)ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (วัตต์ต่อวัตต์)อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (บีทียูต่อชั่วโมงต่อวัตต์)
ไม่เกิน 12,0003.22011
*ตั้งแต่ปี 2555 อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ําของเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 เท่ากับ 11.6
1.2 ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ต้องมีค่ากําลังไฟฟ้า ต่อตันความเย็นของเครื่องทําน้ำเย็นและ ส่วนประกอบอื่นของระบบปรับอากาศดังต่อไปนี้
ก. เครื่องทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศต้องมีค่า กําลังไฟฟ้าต่อตันความเย็น ไม่เกินกว่าที่กําหนดไว้ ดังต่อไปนี้
ประเภทของเครื่องทําน้ําเย็น สําหรับระบบปรับอากาศขนาดความสามารถในการทําความเย็น ที่ภาระพิกัดของ เครื่องทําน้ําเย็น (ตันความเย็น)ค่ากําลังไฟฟ้าต่อตัน ความเย็น (กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น)
ชนิดระบายความร้อนแบบของเครื่องอัด
ระบายความร้อนด้วยอากาศทุกชนิดน้อยกว่า 3001.330
มากกว่า 3001.310
ระบายความร้อนด้วยน้ําแบบลูกสูบทุกขนาด1.240
แบบโรตารี แบบสกรู หรือแบบสครอลล์น้อยกว่า 150 มากกว่า 1500.89 0.78
แบบแรงเหวี่ยงน้อยกว่า 150 มากกว่า 1500.76 0.62
ข. ส่วนประกอบอื่นของระบบปรับอากาศที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วย ระบบระบายความ ร้อน ระบบจ่ายน้ําเย็น และระบบส่งลมเย็น ต้องมีค่า กําลังไฟฟ้า ต่อตันความเย็นรวมกันไม่เกิน 0.5 กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น
4.3.1 การเตรียมเครื่องมือวัดเพื่อวิเคราะห์ดัชนีการใช้พลังงานเครื่องทําน้ําเย็นและเกณฑ์เปรียบเทียบ ผู้ตรวจวัดต้องจัดเตรียมเครื่องมือในการตรวจสอบดัชนีการใช้พลังงานระบบปรับอากาศ เพื่อใช้ เปรียบเทียบกับดัชนีการใช้พลังงานพิกัดของเครื่องว่าเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเท่าใด แล้วจึงหาแนว ทางการปรับปรุง/หรือเปลี่ยนใหม่เพื่อเพิ่มสมรรถนะ
4.4 การตรวจวิเคราะห์ดัชนีการใช้พลังงานเครื่องทําน้ําเย็นและเกณฑ์เปรียบเทียบ ผู้ควบคุมเครื่องทําน้ําเย็นจะต้องตรวจสอบดัชนีการใช้พลังงานของเครื่องอย่างสม่ําเสมอ เพื่อใช้ เปรียบเทียบกับดัชนีการใช้พลังงานพิกัดของเครื่องว่าเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเท่าใด แล้วจึงหาแนว ทางการปรับปรุง/หรือเปลี่ยนใหม่เพื่อเพิ่มสมรรถนะ
4.4.1 วิธีการตรวจวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องทําน้ําเย็น การตรวจวัดดัชนีการใช้พลังงานเครื่องทําน้ําเย็น จะพิจารณาค่าสมรรถนะของเครื่องในรูปของ กําลังไฟฟ้าที่ใช้เทียบกับความเย็นที่ได้ (กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น : kW/TR) ในขณะที่เครื่องทําน้ําเย็น ทํางานที่ภาระสูงสุด เนื่องจากค่า kW/TR ของเครื่องจะเปลี่ยนไปตามภาระของเครื่อง โดยเครื่องมีค่า KW/TR ต่ําที่สุดเมื่อรับภาระประมาณ 80-95% โดยใช้สมการคํานวณดังนี้
ChP=Pc / Q P
Pc=กําลังไฟฟ้าที่ใช้ (kW)
Q=ความสามารถในการทําความเย็น (TR)
=500 x F x ΔT/ 12,000
F=อัตราการไหลของน้ําเย็น (GPM)
ΔT=อุณหภูมิน้ําเย็นเข้า – อุณหภูมิน้ําเย็นออก (°F)
จากตารางที่ 4.1-1 แบบบันทึก ขนาดพิกัดของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศ
อุปกรณ์หลักแบบ/ชนิดขนาดพิกัดจำนวน (ชุด)อายุการใช้งาน (ปี)ดัชนีการใช้พลังงาน(ENPI)
1. เครื่องทำน้ำเย็น (CH)• Centrifugal / CVHG565550 TR337 kW3160.6127kW/TR
2. เครื่องสูบน้ำเย็น (PCHP)•Centrifugal/200X150CNFA1,320 GPM15 kW41688GPM/kW
3. เครื่องสูบน้ำเย็น (SCHP)•Centrifugal/150X125CNHA900 GPM30 kW61630GPM/kW
4. เครื่องสูบระบายความร้อน (CDP)•Centrifugal/250X150CNGA5451,650 GPM45 kW41636.667GPM/kW
5. หอระบายความร้อน (CT)•Crossflow/TYH-125T-3550 TR16.5 kW430.03kW/TR
ตารางที่ 4.4.1-1 การตรวจวัดสมรรถนะเครื่องทําน้ำเย็น(Centrifugal / CVHG565)
จุดที่การตวจวัดเครื่องมือตรวจวัดลักษณะการตรวจวัด
1วัดกำลังไฟฟ้าPower Meterวัดต่อเนื่องทุก 5 นาที เวลา 1,185 min หรือ 19.85 Hr ทั้งในขณะรับภาระสูงสุดและรับภาระต่ำสุด จำนวน 237 records
2วัดอัตราการไหลของน้ำเย็นUltrasonic Flow Meter
3.1-3.4วัดอุณหภูมิน้ำเข้า-ออกThermometer
4,5,6วัดอุณหภูมิและความชื้นของอากาศภายนอกTHERMO-HYGROMETER
ตารางที่ 4.4.1-2 ตารางเดินระบบเครื่องทําน้ําเย็นแบ่งช่วงเวลาเป็น 3 ช่วงตามการ Operate จริงดังนี้
ช่วงเวลาโหลดเฉลี่ยChillerPCHPSCHPCDPCT
08.00 - 17.000.682222223* โหลดเฉลี่ย แป็นการเฉลี่ยแต่ละช่วงเวลา
17.01 - 23.590.702312223** ตัวเลขที่ระบุคือจำนวนเครื่องจักรที่เปิด
00.00 - 07.590.457111222
ตารางที่ 4.4.1-3 การวัดและวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องทําน้ําเย็น(Centrifugal / CVHG565)ทั้ง 3 ชุด โดยแบ่งช่วงเวลาบันทึกค่าเป็น 3 ช่วงตามดังนี้
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูลเวลา 08.30 - 16.57 น.
CH-01CH-03CH-04
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ขนาดพิกัดทําความเย็นTRRTR550550550
1.2 เกณฑ์ค่า kW/TR มาตรฐานChPSKw/TR0.620.620.62
1.3 ค่า kW/TR พิกัดของเครื่องChPRKw/TR#REF!#REF!#REF!
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 กําลังไฟฟ้าที่ใช้ของส่วนทําน้ําเย็นELKw256.078254.712282.969
2.2 อัตราการไหลของน้ําเย็นที่ไหลผ่าน
ส่วนทําน้ําเย็นFLGPM1,108.1031,090.9601,113.999
2.3 อุณหภูมิน้ําเย็นเข้าส่วนทําน้ําเย็นTI˚F54.40653.54553.926
2.4 อุณหภูมิน้ําเย็นออกจากส่วนทําน้ําเย็นTO˚F46.45946.06845.075
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการทําความเย็นTRATR366.935339.858410.812
TR = (500 x FL x (TI- To) / 12,000)
3.2 ค่า kW/TR ของเครื่องทําน้ําเย็นChPAKw/TR0.69790.74950.6888
ChP = EL/TRA
3.3 ค่าปรับแก้ไข kW/TR ของเครื่องทําน้ําเย็นหลังตรวจวัดChPCFKw/TR0.64450.69860.6707
Chp(correction factor) =ChPA x Correction factor(T-CHS,TCDR)T-CHSC8.03345.9417.252
T-CDRC29.58885.31831.198
CF0.92350.93220.9737
3.3 ความแตกต่างของความสามารถในการ%TR%-33.28538.20825.307
ทําความเย็นเทียบกับพิกัดของเครื่อง
%TR = ((TRR - TRA)/TRR) x 100
3.4 ความแตกต่างของค่า kW/TR เทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐาน%ChPcf%3.947-12.681-8.179
% ChPS= ((ChPS- ChPA)/ ChPS,) x 100
3.5 ความแตกต่างของค่า kW/TR เทียบกับ
พิกัดของเครื่อง%ChPR%#REF!#REF!#REF!
% ChPR = ((ChPA - ChPR ) /ChPR) x 100
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูลเวลา 17.00 - 23.59 น.
CH-01CH-03CH-04
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ขนาดพิกัดทําความเย็นTRRTR550550550
1.2 เกณฑ์ค่า kW/TR มาตรฐานChPSKw/TR0.620.620.62
1.3 ค่า kW/TR พิกัดของเครื่องChPRKw/TR#REF!#REF!#REF!
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 กําลังไฟฟ้าที่ใช้ของส่วนทําน้ําเย็นELKw254.998224.849268.762
2.2 อัตราการไหลของน้ําเย็นที่ไหลผ่าน
ส่วนทําน้ําเย็นFLGPM1,745.3361,300.7091,623.976
2.3 อุณหภูมิน้ําเย็นเข้าส่วนทําน้ําเย็นTI˚F51.45452.35951.778
2.4 อุณหภูมิน้ําเย็นออกจากส่วนทําน้ําเย็นTO˚F45.43346.73045.828
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการทําความเย็นTRATR437.826305.077402.611
TR = (500 x FL x (TI- To) / 12,000)
3.2 ค่า kW/TR ของเครื่องทําน้ําเย็นChPAKw/TR0.58240.7370.6675
ChP = EL/TRA
3.3 ค่าปรับแก้ไข kW/TR ของเครื่องทําน้ําเย็นหลังตรวจวัดChPCFKw/TR0.51610.6390.6129
Chp(correction factor) =ChPA x Correction factor(T-CHS,TCDR)T-CHSC7.46346.7307.671
T-CDRC27.63980.89729.147
CF0.88610.8670.9181
3.3 ความแตกต่างของความสามารถในการ%TR%-20.39544.53226.798
ทําความเย็นเทียบกับพิกัดของเครื่อง
%TR = ((TRR - TRA)/TRR) x 100
3.4 ความแตกต่างของค่า kW/TR เทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐาน%ChPcf%-16.765-3.0661.153
% ChPS= ((ChPS- ChPA)/ ChPS,) x 100
3.5 ความแตกต่างของค่า kW/TR เทียบกับ
พิกัดของเครื่อง%ChPR%#REF!#REF!#REF!
% ChPR = ((ChPA - ChPR ) /ChPR) x 100
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูลเวลา 00.00 - 05.20 น.
CH-01CH-03CH-04
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ขนาดพิกัดทําความเย็นTRRTR550550550
1.2 เกณฑ์ค่า kW/TR มาตรฐานChPSKw/TR0.620.620.62
1.3 ค่า kW/TR พิกัดของเครื่องChPRKw/TR#REF!#REF!#REF!
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 กําลังไฟฟ้าที่ใช้ของส่วนทําน้ําเย็นELKw199.143196.787202.649
2.2 อัตราการไหลของน้ําเย็นที่ไหลผ่าน
ส่วนทําน้ําเย็นFLGPM1,123.6561,119.5581,138.338
2.3 อุณหภูมิน้ําเย็นเข้าส่วนทําน้ําเย็นTI˚F50.55551.72450.820
2.4 อุณหภูมิน้ําเย็นออกจากส่วนทําน้ําเย็นTO˚F44.98446.81345.248
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการทําความเย็นTRATR260.859229.103264.290
TR = (500 x FL x (TI- To) / 12,000)
3.2 ค่า kW/TR ของเครื่องทําน้ําเย็นChPAKw/TR0.76340.85890.7668
ChP = EL/TRA
3.3 ค่าปรับแก้ไข kW/TR ของเครื่องทําน้ําเย็นหลังตรวจวัดChPCFKw/TR0.66270.72370.6818
Chp(correction factor) =ChPA x Correction factor(T-CHS,TCDR)T-CHSC7.21346.1917.361
T-CDRC26.73178.13427.720
CF0.8680.84250.8892
3.3 ความแตกต่างของความสามารถในการ%TR%-52.57158.34551.947
ทําความเย็นเทียบกับพิกัดของเครื่อง
%TR = ((TRA-TRR)/TRR) x 100
3.4 ความแตกต่างของค่า kW/TR เทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐาน%ChPcf%6.881-16.722-9.972
% ChPcf= ((ChPcf-ChPS)/ ChPS) x 100
3.5 ความแตกต่างของค่า kW/TR เทียบกับ
พิกัดของเครื่อง%ChPR%#REF!#REF!#REF!
% ChPR = ((ChPcf - ChPR ) /ChPR) x 100
ข้อมูลด้านน้ำเย็น(Evaperator)ch01ch03ch04
3.6 ความดันด้านขาเข้าpsig(100)107.250120110.556107.250120110.556
3.7 ขนาดท่อน้ำด้านขาเข้านิ้ว888888
3.8 %การเปิดวาล์วด้านขาเข้า%100100100100100100
3.9 ความดันด้านขาออกpsig(126)114.50090104.833114.50090104.833
3.10 ขนาดท่อน้ำด้านขาออกนิ้ว888888
3.11 %การเปิดวาล์วด้านขาออก%100100100100100100
3.12 Evaporator Approach Temp.F2.7003.5864.1722.7003.5864.172
ข้อมูลด้านน้ำหล่อเย็น(Condenser)
3.13 ความดันด้านขาเข้าpsig(100)104110127.889104110127.889
3.14 ขนาดท่อน้ำด้านขาเข้านิ้ว888888
3.15 %การเปิดวาล์วด้านขาเข้า%100100100100100100
3.16 ความดันด้านขาออกpsig(126)95104113.61195104113.611
3.17 ขนาดท่อน้ำด้านขาออกนิ้ว888888
3.18 %การเปิดวาล์วด้านขาออก%100100100100100100
3.19 Condenser Approach Temp.F2.8382.6863.0222.8382.6863.022
เกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะสําหรับเครื่องทําน้ําเย็น การเปรียบเทียบที่ดีที่สุดคือการเปรียบเทียบค่าต่างๆ กับพิกัดของเครื่องหรืออุปกรณ์นั้นและเปรียบเทียบ กับอุปกรณ์ชุดอื่นๆ ที่มีขนาดพิกัดเท่ากัน เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง และถ้าต้องการเปลี่ยนใหม่ ควร เปรียบเทียบกับพิกัดของอุปกรณ์ที่จะนํามาใช้แทน 1. ความสามารถในการทําความเย็นเทียบกับพิกัดของเครื่องที่ภาระเต็มพิกัดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 2. ค่า kW/TR เทียบกับพิกัดของเครื่องที่ภาระเต็มพิกัดม่ควรมีค่าต่างกันกิน10% 3. ที่ภาระการทํางานเท่ากันถวามสามารถในการทําความเย็ไม่ควรมีค่าต่างกันกิน 1% 4. ค่า kW/TR ของแต่ละชุดไม่ควรมีค่าต่างกันกิน 1% 5. กรณีเปลี่ยนเครื่องทําน้ําเย็นใหม่ ควรมีค่า kW/IR ไม่เกินค่ามาตรฐานเครื่องปรับอากาศตามที่กฎหมายกําหนด ดังนี้
4.5 การตรวจวิเคราะห์ดัชนีการใช้พลังงานเครื่องสูบน้ําเย็นและเกณฑ์เปรียบเทียบ
ดัชนีการใช้พลังงาน เป็นสิ่งที่สําคัญที่จะบอก สมรรถนะ และปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องสูบน้ํา ซึ่งเครื่อง สูบน้ําแต่ละชุดที่ใช้งานร่วมกันจะมีประสิทธิภาพไม่เท่ากัน เนื่องจากการสึกหรอของอุปกรณ์ประกอบ ต่างๆ และขาดการบํารุงรักษาที่ดี รวมทั้งเครื่องสูบน้ําบางชุดมอเตอร์อาจเกิดการไหม้แล้วนําไปซ่อมใช้ ใหม่จะส่งผลให้ประสิทธิภาพของมอเตอร์ลดลง นอกจากนั้นเครื่องสูบน้ําบางชุดอาจใช้มอเตอร์ขนาด ใหญ่เกินไปส่งผลให้มอเตอร์ทํางานที่ภาระต่ําประสิทธิภาพก็ลดลงเช่นกัน ดังนั้นผู้ใช้ควรเก็บข้อมูลและ ตรวจสอบดัชนีอย่างสม่ําเสมอ เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าและหาแนวทางในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การตรวจวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องสูบน้ําเย็น ในการตรวจวัดดัชนีการใช้พลังงานเครื่องสูบน้ําเย็น จะพิจารณาค่าสมรรถนะของเครื่องในรูปของอัตรา การไหลของน้ําที่ได้เทียบกับกําลังไฟฟ้าที่ใช้ (แกลลอนต่อนาทีต่อกิโลวัตต์ ; GPM/kW) เพื่อนําไปใช้ เปรียบเทียบกับค่าพิกัดของเครื่องสูบน้ํา หรือใช้ เปรียบเทียบกับค่าพิกัดเครื่องสูบ น้ําใหม่ที่จะนํามาใช้ ทดแทน โดยใช้สมการคํานวณดังนี้
IP = F/PP
F = อัตราการไหลของน้ําเย็นเข้าหรือออกจากเครื่องสูบน้ํา(GPM)
PP = กําลังไฟฟ้าที่เครื่องสูบน้ําใช้ (KW)
(อ้างอิง) ตารางที่ 4.1-1 แบบบันทึก ขนาดพิกัดของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศ
อุปกรณ์หลักแบบ/ชนิดขนาดพิกัดจำนวน (ชุด)อายุการใช้งาน (ปี)ดัชนีการใช้พลังงาน(ENPI)
1. เครื่องทำน้ำเย็น (CH)• Centrifugal / CVHG565550 TR337 kW3160.6127kW/TR
2. เครื่องสูบน้ำเย็น (PCHP)•Centrifugal/200X150CNFA1,320 GPM15 kW41688GPM/kW
3. เครื่องสูบน้ำเย็น (SCHP)•Centrifugal/150X125CNHA900 GPM30 kW61630GPM/kW
4. เครื่องสูบระบายความร้อน (CDP)•Centrifugal/250X150CNGA5451,650 GPM45 kW41636.667GPM/kW
5. หอระบายความร้อน (CT)•Crossflow/TYH-125T-3550 TR16.5 kW430.03kW/TR
ตารางที่ 4.5.1 การตรวจวัดสมรรถนะเครื่องสูบน้ําเย็น(Primary Chill Water Pump - PCHP)
จุดที่การตรวจวัดเครื่องมือตรวจวัดลักษณะการตรวจวัด
1วัดกำลังไฟฟ้าPower Meterวัดชั่วขณะเนื่องจากอัตราการไหล ของน้ำคงที่
2วัดอัตราการไหลของน้ำเย็นUltrasonic Flow Meter
การตรวจวัดสมรรถนะเครื่องสูบน้ํานั้นสําคัญที่การตรวจวัดอัตราการไหลของน้ําที่จะต้องหาจุดตรวจวัด ที่ห่างจากข้อต่อข้องอและวาล์วตามที่มาตรฐานเครื่องมือวัด กําหนด เพื่อให้การไหลของน้ําในท่อ อยู่ใน สภาวะคงที่ (Laminar Flow) และถ้ามีอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์อัตโนมัติจะต้องปรับตั้งเป็น Manual และควบคุมที่ 50 Hz
ตารางที่ 4.5.2 การวัดและวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องสูบน้ําเย็น(Primary Chill Water Pump - PCHP) 4 ชุด (วัดค่าได้ 3 ชุด คือ PCHP01,PCHP02,PCHP04)
ส่วน PCHP03 ไม่สามารถวัดค่าได้
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูล
PCHP-01PCHP-01PCHP-02PCHP-04
ช่วงเวลาเครื่องสูบน้ำทำงาน17.32 - 19.17น.19.22 - 07.57น.10.27 - 12.17น.08.07 - 09.57น.
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ขนาดพิกัดมอเตอร์เครื่องสูบน้ำELRKw15151515
1.2 ขนาดพิกัดอัตราการไหลFLRGPM1,3201,3201,3201,320
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 กําลังไฟฟ้าที่เครื่องสูบน้ำใช้ELKw14.73614.56314.82114.725
2.2อัตราการไหลของน้ำFLGPM1,522.6801,253.9291,131.3451,116.973
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ค่า GPM/kW พิกัดของเครื่องสูบน้ําIRGPM/Kw88888888
IR = FLR / ELR
3.2 ค่า GPM/kW ของเครื่องสูบน้ําIAGPM/Kw103.33086.10276.33275.853
IA = FL/ EL
3.3 ความแตกต่างของค่า GPM/Kw
เทียบกับพิกัด%I%17.420-2.157-13.259-13.803
%I = (IA-IR)/IR) x 100
3.4 ความแตกต่างของกําลังไฟฟ้าเทียบ
กับพิกัด%EL%-1.759-2.911-1.191-1.831
%EL = ((EL-ELR) ELR) x 100
3.5 ความแตกต่างของอัตราการไหล
เทียบกับพิกัด%FL%15.355-5.005-14.292-15.381
%FL = (FL-FLR)/FLR) x 100
3.6 ความดันด้านขาเข้าpsig(100)102102106104102102106104
3.7 ขนาดท่อน้ำด้านขาเข้านิ้ว88888888
3.8 %การเปิดวาล์วด้านขาเข้า%100100100100100100100100
3.9 ความดันด้านขาออกpsig(126)118118118126118118118126
3.10 ขนาดท่อน้ำด้านขาออกนิ้ว88888888
3.11 %การเปิดวาล์วด้านขาออก%100100100100100100100100
3.12 ระยะความสูงระหว่าง Pressure Gauge ขาเข้าและขาออกcm.00000000
3.13 HeadFt.น้ำ(100)36.96036.96027.72050.82036.96036.96027.72050.820
4.5.3 เกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะสําหรับเครื่องสูบน้ําเย็น การเปรียบเทียบที่ดีที่สุดคือการเปรียบเทียบค่าต่างๆ กับพิกัดอุปกรณ์นั้นๆ และเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ ชุดอื่นๆ ที่มีขนาดพิกัดเท่ากัน เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง และถ้าต้องการเปลี่ยนใหม่ควรทําการ เปรียบเทียบค่าสมรรถนะกับพิกัดอุปกรณ์ใหม่ที่จะนํามาใช้ทดแทน
1. กําลังไฟฟ้าที่ใช้เทียบกับพิกัดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 30% 2. อัตราการไหลของน้ําเทียบกับพิกัดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 3. ค่า GPM/kW ที่ได้จากการตรวจวัดเทียบกับพิกัดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 4. กําลังไฟฟ้าที่ใช้ของแต่ละชุดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 5. อัตราการไหลของแต่ชุดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 6. ค่า GPM/kW ของแต่ละชุดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10%
(อ้างอิง) ตารางที่ 4.1-1 แบบบันทึก ขนาดพิกัดของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศ
อุปกรณ์หลักแบบ/ชนิดขนาดพิกัดจำนวน (ชุด)อายุการใช้งาน (ปี)ดัชนีการใช้พลังงาน(ENPI)
1. เครื่องทำน้ำเย็น (CH)• Centrifugal / CVHG565550 TR337 kW3160.6127kW/TR
2. เครื่องสูบน้ำเย็น (PCHP)•Centrifugal/200X150CNFA1,320 GPM15 kW41688GPM/kW
3. เครื่องสูบน้ำเย็น (SCHP)•Centrifugal/150X125CNHA900 GPM30 kW61630GPM/kW
4. เครื่องสูบระบายความร้อน (CDP)•Centrifugal/250X150CNGA5451,650 GPM45 kW41636.667GPM/kW
5. หอระบายความร้อน (CT)•Crossflow/TYH-125T-3550 TR16.5 kW430.03kW/TR
ตารางที่ 4.5.4 การตรวจวัดสมรรถนะเครื่องสูบน้ําเย็น(Secondary Chill Water Pump - SCHP)
จุดที่การตรวจวัดเครื่องมือตรวจวัดลักษณะการตรวจวัด
1วัดกำลังไฟฟ้าPower Meterวัดชั่วขณะเนื่องจากอัตราการไหล ของน้ำคงที่
2วัดอัตราการไหลของน้ำเย็นUltrasonic Flow Meter
การตรวจวัดสมรรถนะเครื่องสูบน้ํานั้นสําคัญที่การตรวจวัดอัตราการไหลของน้ําที่จะต้องหาจุดตรวจวัด ที่ห่างจากข้อต่อข้องอและวาล์วตามที่มาตรฐานเครื่องมือวัด กําหนด เพื่อให้การไหลของน้ําในท่อ อยู่ใน สภาวะคงที่ (Laminar Flow) และถ้ามีอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์อัตโนมัติจะต้องปรับตั้งเป็น Manual และควบคุมที่ 50 Hz
ตารางที่ 4.5.5 การวัดและวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องสูบน้ําเย็น(Secondary Chill Water Pump - SCHP) 6 ชุด (วัดค่าได้ 6 ชุด คือ SCHP01,SCHP02,SCHP03)
,SCHP04,SCHP05,SCHP06
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูล
SCHP-1SCHP-2SCHP-3SCHP-4
ช่วงเวลาเครื่องสูบน้ำทำงาน12.39 - 14.34น.15.04 - 16.54น.17.32 - 19.17น.13.06 - 14.46น.
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ขนาดพิกัดมอเตอร์เครื่องสูบน้ำELRKw30303030
1.2 ขนาดพิกัดอัตราการไหลFLRGPM900900900900
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 กําลังไฟฟ้าที่เครื่องสูบน้ำใช้ELKw27.68726.36526.79526.603
2.2อัตราการไหลของน้ำFLGPM1,141.7711,163.3501,112.9821,095.830
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ค่า GPM/kW พิกัดของเครื่องสูบน้ําIRGPM/Kw30303030
IR = FLR / ELR
3.2 ค่า GPM/kW ของเครื่องสูบน้ําIAGPM/Kw41.23944.12541.53841.193
IA = FL/ EL
3.3 ความแตกต่างของค่า GPM/Kw
เทียบกับพิกัด%I%37.46347.08238.459-2.157
%I = (IA-IR)/IR) x 100
3.4 ความแตกต่างของกําลังไฟฟ้าเทียบ
กับพิกัด%EL%-7.711-12.116-10.685-2.911
%EL = ((EL-ELR) ELR) x 100
3.5 ความแตกต่างของอัตราการไหล
เทียบกับพิกัด%FL%26.86329.26123.665-5.005
%FL = (FL-FLR)/FLR) x 100schp01schp02schp03schp04
3.6 ความดันด้านขาเข้าpsig(100)114106104104114106104104
3.7 ขนาดท่อน้ำด้านขาเข้านิ้ว66666666
3.8 %การเปิดวาล์วด้านขาเข้า%100100100100100100100100
3.9 ความดันด้านขาออกpsig(126)134118130122134118130122
3.10 ขนาดท่อน้ำด้านขาออกนิ้ว66866686
3.11 %การเปิดวาล์วด้านขาออก%100100100100100100100100
3.12 ระยะความสูงระหว่าง Pressure Gauge ขาเข้าและขาออกcm.001010001010
3.13 HeadFt.น้ำ(100)46.20027.72060.06041.58046.20027.72060.06041.580
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูล
SCHP-5SCHP-6
ช่วงเวลาเครื่องสูบน้ำทำงาน10.14 - 10.54น.11.16 - 12.56น.
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ขนาดพิกัดมอเตอร์เครื่องสูบน้ำELRKw3030
1.2 ขนาดพิกัดอัตราการไหลFLRGPM900900
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 กําลังไฟฟ้าที่เครื่องสูบน้ำใช้ELKw26.79326.441
2.2อัตราการไหลของน้ำFLGPM1,191.7691,237.779
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ค่า GPM/kW พิกัดของเครื่องสูบน้ําIRGPM/Kw3030
IR = FLR / ELR
3.2 ค่า GPM/kW ของเครื่องสูบน้ําIAGPM/Kw44.48046.813
IA = FL/ EL
3.3 ความแตกต่างของค่า GPM/Kw
เทียบกับพิกัด%I%48.26756.045
%I = (IA-IR)/IR) x 100
3.4 ความแตกต่างของกําลังไฟฟ้าเทียบ
กับพิกัด%EL%-10.689-11.864
%EL = ((EL-ELR) ELR) x 100
3.5 ความแตกต่างของอัตราการไหล
เทียบกับพิกัด%FL%32.41937.531
%FL = (FL-FLR)/FLR) x 100schp01schp02schp03schp04schp05schp06
3.6 ความดันด้านขาเข้าpsig(100)106109114106104104106109
3.7 ขนาดท่อน้ำด้านขาเข้านิ้ว66666666
3.8 %การเปิดวาล์วด้านขาเข้า%100100100100100100100100
3.9 ความดันด้านขาออกpsig(126)128134134118130122128134
3.10 ขนาดท่อน้ำด้านขาออกนิ้ว66668666
3.11 %การเปิดวาล์วด้านขาออก%100100100100100100100100
3.12 ระยะความสูงระหว่าง Pressure Gauge ขาเข้าและขาออกcm.0000101000
3.13 HeadFt.น้ำ(100)50.82057.75046.20027.72060.06041.58050.82057.750
4

4.การตรวจวัดวิเคราะห์ (3)

9 rows × 6 cols
4. การตรวจวิเคราะห์ดัชนีการใช้พลังงานของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศและเกณฑ์เปรียบเทียบ
4

4.การตรวจวัดวิเคราะห์ (4)

read-only · ข้อมูลดิบอัตโนมัติ
366 rows × 27 cols
4. การตรวจวิเคราะห์ดัชนีการใช้พลังงานของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศและเกณฑ์เปรียบเทียบ
4.4 การตรวจวิเคราะห์ดัชนีการใช้พลังงานเครื่องทําน้ําเย็นและเกณฑ์เปรียบเทียบ ผู้ควบคุมเครื่องทําน้ําเย็นจะต้องตรวจสอบดัชนีการใช้พลังงานของเครื่องอย่างสม่ําเสมอ เพื่อใช้ เปรียบเทียบกับดัชนีการใช้พลังงานพิกัดของเครื่องว่าเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเท่าใด แล้วจึงหาแนว ทางการปรับปรุง/หรือเปลี่ยนใหม่เพื่อเพิ่มสมรรถนะ
4.4.1 การตรวจวัดสมรรถนะเครื่องทําน้ำเย็น(Centrifugal / CVHG565)
วิธีการตรวจวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องทําน้ําเย็น การตรวจวัดดัชนีการใช้พลังงานเครื่องทําน้ําเย็น จะพิจารณาค่าสมรรถนะของเครื่องในรูปของ กําลังไฟฟ้าที่ใช้เทียบกับความเย็นที่ได้ (กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น : kW/TR) ในขณะที่เครื่องทําน้ําเย็น ทํางานที่ภาระสูงสุด เนื่องจากค่า kW/TR ของเครื่องจะเปลี่ยนไปตามภาระของเครื่อง โดยเครื่องมีค่า KW/TR ต่ําที่สุดเมื่อรับภาระประมาณ 80-95% โดยใช้สมการคํานวณดังนี้
ChP=Pc / Q P
Pc=กําลังไฟฟ้าที่ใช้ (kW)
Q=ความสามารถในการทําความเย็น (TR)
=500 x F x ΔT/ 12,000
F=อัตราการไหลของน้ําเย็น (GPM)
ΔT=อุณหภูมิน้ําเย็นเข้า – อุณหภูมิน้ําเย็นออก (°F)
จากตารางที่ 4.1-1 แบบบันทึก ขนาดพิกัดของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศ
อุปกรณ์หลักแบบ/ชนิดขนาดพิกัดจำนวน (ชุด)อายุการใช้งาน (ปี)ดัชนีการใช้พลังงาน(ENPI)
1. เครื่องทำน้ำเย็น (CH)• Centrifugal / CVHG565550 TR337 kW3160.6127kW/TR
2. เครื่องสูบน้ำเย็น (PCHP)•Centrifugal/200X150CNFA1,320 GPM15 kW41688GPM/kW
3. เครื่องสูบน้ำเย็น (SCHP)•Centrifugal/150X125CNHA900 GPM30 kW61630GPM/kW
4. เครื่องสูบระบายความร้อน (CDP)•Centrifugal/250X150CNGA5451,650 GPM45 kW41636.667GPM/kW
5. หอระบายความร้อน (CT)•Crossflow/TYH-125T-3550 TR16.5 kW430.03kW/TR
ตารางที่ 4.4.1-1 การตรวจวัดสมรรถนะเครื่องทําน้ำเย็น(Centrifugal / CVHG565)
จุดที่การตวจวัดเครื่องมือตรวจวัดลักษณะการตรวจวัด
1วัดกำลังไฟฟ้าPower Meterวัดต่อเนื่องทุก 5 นาที เวลา 1,185 min หรือ 19.85 Hr ทั้งในขณะรับภาระสูงสุดและรับภาระต่ำสุด จำนวน 237 records
2วัดอัตราการไหลของน้ำเย็นUltrasonic Flow Meter
3.1-3.4วัดอุณหภูมิน้ำเข้า-ออกThermometer
4,5,6วัดอุณหภูมิและความชื้นของอากาศภายนอกTHERMO-HYGROMETER
ตารางที่ 4.4.1-2 ตารางเดินระบบเครื่องทําน้ําเย็นแบ่งช่วงเวลาเป็น 3 ช่วงตามการ Operate จริงดังนี้
ช่วงเวลาโหลดเฉลี่ยChillerPCHPSCHPCDPCT
08.00 - 17.000.682222223* โหลดเฉลี่ย แป็นการเฉลี่ยแต่ละช่วงเวลา
17.01 - 23.590.702312223** ตัวเลขที่ระบุคือจำนวนเครื่องจักรที่เปิด
00.00 - 07.590.457111222
ตารางที่ 4.4.1-3 การวัดและวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องทําน้ําเย็น(Centrifugal / CVHG565)ทั้ง 3 ชุด โดยแบ่งช่วงเวลาบันทึกค่าเป็น 3 ช่วงตามดังนี้
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูลเวลา 08.30 - 16.57 น.
CH-01CH-03CH-04
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ขนาดพิกัดทําความเย็นTRRTR550550550
1.2 เกณฑ์ค่า kW/TR มาตรฐานChPSKw/TR0.620.620.62
1.3 ค่า kW/TR พิกัดของเครื่องChPRKw/TR0.6130.6130.613
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 กําลังไฟฟ้าที่ใช้ของส่วนทําน้ําเย็นELKw256.078254.712282.969
2.2 อัตราการไหลของน้ําเย็นที่ไหลผ่าน
ส่วนทําน้ําเย็นFLGPM1,108.1031,090.9601,113.999
2.3 อุณหภูมิน้ําเย็นเข้าส่วนทําน้ําเย็นTI˚F54.40653.54553.926
2.4 อุณหภูมิน้ําเย็นออกจากส่วนทําน้ําเย็นTO˚F46.45946.06845.075
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการทําความเย็นTRATR366.935339.858410.812
TR = (500 x FL x (TI- To) / 12,000)
3.2 ค่า kW/TR ของเครื่องทําน้ําเย็นChPAKw/TR0.69790.74950.6888
ChP = EL/TRA
3.3 ค่าปรับแก้ไข kW/TR ของเครื่องทําน้ําเย็นหลังตรวจวัดChPCFKw/TR0.64450.69860.6707
Chp(correction factor) =ChPA x Correction factor(T-CHS,TCDR)T-CHSC8.03345.9417.252
T-CDRC29.58885.31831.198
CF0.92350.93220.9737
3.3 ความแตกต่างของความสามารถในการ%TR%33.28538.20825.307
ทําความเย็นเทียบกับพิกัดของเครื่อง% Cap_TR%66.71561.79274.693
%TR = ((TRR - TRA)/TRR) x 100
3.4 ความแตกต่างของค่า kW/TR เทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐาน%ChPcf%3.94712.6818.179
% ChPS= ((ChPS- ChPA)/ ChPS,) x 100
3.5 ความแตกต่างของค่า kW/TR เทียบกับ
พิกัดของเครื่อง%ChPR%5.13413.9689.414
% ChPR = ((ChPA - ChPR ) /ChPR) x 100
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูลเวลา 17.00 - 23.59 น.
CH-01CH-03CH-04
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ขนาดพิกัดทําความเย็นTRRTR550550550
1.2 เกณฑ์ค่า kW/TR มาตรฐานChPSKw/TR0.620.620.62
1.3 ค่า kW/TR พิกัดของเครื่องChPRKw/TR0.6130.6130.613
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 กําลังไฟฟ้าที่ใช้ของส่วนทําน้ําเย็นELKw254.998224.849268.762
2.2 อัตราการไหลของน้ําเย็นที่ไหลผ่าน
ส่วนทําน้ําเย็นFLGPM1,745.3361,300.7091,623.976
2.3 อุณหภูมิน้ําเย็นเข้าส่วนทําน้ําเย็นTI˚F51.45452.35951.778
2.4 อุณหภูมิน้ําเย็นออกจากส่วนทําน้ําเย็นTO˚F45.43346.73045.828
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการทําความเย็นTRATR437.826305.077402.611
TR = (500 x FL x (TI- To) / 12,000)
3.2 ค่า kW/TR ของเครื่องทําน้ําเย็นที่วัดได้ChPAKw/TR0.58240.7370.6675
ChP = EL/TRA
3.3 ค่าปรับแก้ไข kW/TR ของเครื่องทําน้ําเย็นหลังตรวจวัดChPCFKw/TR0.51610.6390.6129
Chp(correction factor) =ChPA x Correction factor(T-CHS,TCDR)T-CHSC7.46346.7307.671
T-CDRC27.63980.89729.147
CF0.88610.8670.9181
3.3 ความแตกต่างของความสามารถในการ%TR%20.39544.53226.798
ทําความเย็นเทียบกับพิกัดของเครื่อง% Cap_TR%79.60555.46873.202
%TR = ((TRR - TRA)/TRR) x 100
3.4 ความแตกต่างของค่า kW/TR เทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐาน%ChPs%-16.7653.066-1.153
% ChPS= ((ChPS- ChPA)/ ChPS,) x 100
3.5 ความแตกต่างของค่า kW/TR เทียบกับ
พิกัดของเครื่อง%ChPR%-15.8144.243-0.0243
% ChPR = ((ChPA - ChPR ) /ChPR) x 100
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูลเวลา 00.00 - 05.20 น.
CH-01CH-03CH-04
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ขนาดพิกัดทําความเย็นTRRTR550550550
1.2 เกณฑ์ค่า kW/TR มาตรฐานChPSKw/TR0.620.620.62
1.3 ค่า kW/TR พิกัดของเครื่องChPRKw/TR0.6130.6130.613
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 กําลังไฟฟ้าที่ใช้ของส่วนทําน้ําเย็นELKw199.143196.787202.649
2.2 อัตราการไหลของน้ําเย็นที่ไหลผ่าน
ส่วนทําน้ําเย็นFLGPM1,123.6561,119.5581,138.338
2.3 อุณหภูมิน้ําเย็นเข้าส่วนทําน้ําเย็นTI˚F50.55551.72450.820
2.4 อุณหภูมิน้ําเย็นออกจากส่วนทําน้ําเย็นTO˚F44.98446.81345.248
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการทําความเย็นTRATR260.859229.103264.290
TR = (500 x FL x (TI- To) / 12,000)
3.2 ค่า kW/TR ของเครื่องทําน้ําเย็นที่วัดได้ChPAKw/TR0.76340.85890.7668
ChP = EL/TRA
3.3 ค่าปรับแก้ไข kW/TR ของเครื่องทําน้ําเย็นหลังตรวจวัดChPCFKw/TR0.66270.72370.6818
Chp(correction factor) =ChPA x Correction factor(T-CHS,TCDR)T-CHSC7.21346.1917.361
T-CDRC26.73178.13427.720
CF0.8680.84250.8892
3.3 ความแตกต่างของความสามารถในการ%TR%-52.57158.34551.947
ทําความเย็นเทียบกับพิกัดของเครื่อง
%TR = ((TRA-TRR)/TRR) x 100
3.4 ความแตกต่างของค่า kW/TR เทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐาน%ChPcf%6.881-16.722-9.972
% ChPcf= ((ChPcf-ChPS)/ ChPS) x 100
3.5 ความแตกต่างของค่า kW/TR เทียบกับ
พิกัดของเครื่อง%ChPR%8.102-18.055-11.228
% ChPR = ((ChPcf - ChPR ) /ChPR) x 100
ข้อมูลด้านน้ำเย็น(Evaperator)ch01ch03ch04
3.6 ความดันด้านขาเข้าpsig107.250120110.556107.250120110.556
3.7 ขนาดท่อน้ำด้านขาเข้านิ้ว888888
3.8 %การเปิดวาล์วด้านขาเข้า%100100100100100100
3.9 ความดันด้านขาออกpsig114.50090104.833114.50090104.833
3.10 ขนาดท่อน้ำด้านขาออกนิ้ว888888
3.11 %การเปิดวาล์วด้านขาออก%100100100100100100
3.12 HeadFt.น้ำ(14.77)16.74769.30013.218
3.13 Evaporator Approach Temp.F2.7003.5864.1722.7003.5864.172
ข้อมูลด้านน้ำหล่อเย็น(Condenser)
3.13 ความดันด้านขาเข้าpsig104110127.889104110127.889
3.14 ขนาดท่อน้ำด้านขาเข้านิ้ว888888
3.15 %การเปิดวาล์วด้านขาเข้า%100100100100100100
3.16 ความดันด้านขาออกpsig95104113.61195104113.611
3.17 ขนาดท่อน้ำด้านขาออกนิ้ว888888
3.18 %การเปิดวาล์วด้านขาออก%100100100100100100
3.19 HeadFt.น้ำ(12)20.79013.86032.982
3.20 Condenser Approach Temp.F2.8382.6863.0222.8382.6863.022
เกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะสําหรับเครื่องทําน้ําเย็น การเปรียบเทียบที่ดีที่สุดคือการเปรียบเทียบค่าต่างๆ กับพิกัดของเครื่องหรืออุปกรณ์นั้นและเปรียบเทียบ กับอุปกรณ์ชุดอื่นๆ ที่มีขนาดพิกัดเท่ากัน เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง และถ้าต้องการเปลี่ยนใหม่ ควร เปรียบเทียบกับพิกัดของอุปกรณ์ที่จะนํามาใช้แทน 1. ความสามารถในการทําความเย็นเทียบกับพิกัดของเครื่องที่ภาระเต็มพิกัดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 2. ค่า kW/TR เทียบกับพิกัดของเครื่องที่ภาระเต็มพิกัดม่ควรมีค่าต่างกันกิน10% 3. ที่ภาระการทํางานเท่ากันถวามสามารถในการทําความเย็ไม่ควรมีค่าต่างกันกิน 1% 4. ค่า kW/TR ของแต่ละชุดไม่ควรมีค่าต่างกันกิน 1% 5. กรณีเปลี่ยนเครื่องทําน้ําเย็นใหม่ ควรมีค่า kW/IR ไม่เกินค่ามาตรฐานเครื่องปรับอากาศตามที่กฎหมายกําหนด ดังนี้
4.5 การตรวจวิเคราะห์ดัชนีการใช้พลังงานเครื่องสูบน้ําเย็นและเกณฑ์เปรียบเทียบ
ดัชนีการใช้พลังงาน เป็นสิ่งที่สําคัญที่จะบอก สมรรถนะ และปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องสูบน้ํา ซึ่งเครื่อง สูบน้ําแต่ละชุดที่ใช้งานร่วมกันจะมีประสิทธิภาพไม่เท่ากัน เนื่องจากการสึกหรอของอุปกรณ์ประกอบ ต่างๆ และขาดการบํารุงรักษาที่ดี รวมทั้งเครื่องสูบน้ําบางชุดมอเตอร์อาจเกิดการไหม้แล้วนําไปซ่อมใช้ ใหม่จะส่งผลให้ประสิทธิภาพของมอเตอร์ลดลง นอกจากนั้นเครื่องสูบน้ําบางชุดอาจใช้มอเตอร์ขนาด ใหญ่เกินไปส่งผลให้มอเตอร์ทํางานที่ภาระต่ําประสิทธิภาพก็ลดลงเช่นกัน ดังนั้นผู้ใช้ควรเก็บข้อมูลและ ตรวจสอบดัชนีอย่างสม่ําเสมอ เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าและหาแนวทางในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การตรวจวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องสูบน้ําเย็น ในการตรวจวัดดัชนีการใช้พลังงานเครื่องสูบน้ําเย็น จะพิจารณาค่าสมรรถนะของเครื่องในรูปของอัตรา การไหลของน้ําที่ได้เทียบกับกําลังไฟฟ้าที่ใช้ (แกลลอนต่อนาทีต่อกิโลวัตต์ ; GPM/kW) เพื่อนําไปใช้ เปรียบเทียบกับค่าพิกัดของเครื่องสูบน้ํา หรือใช้ เปรียบเทียบกับค่าพิกัดเครื่องสูบ น้ําใหม่ที่จะนํามาใช้ ทดแทน โดยใช้สมการคํานวณดังนี้
IP = F/PP
F = อัตราการไหลของน้ําเย็นเข้าหรือออกจากเครื่องสูบน้ํา(GPM)
PP = กําลังไฟฟ้าที่เครื่องสูบน้ําใช้ (KW)
(อ้างอิง) ตารางที่ 4.1-1 แบบบันทึก ขนาดพิกัดของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศ
อุปกรณ์หลักแบบ/ชนิดขนาดพิกัดจำนวน (ชุด)อายุการใช้งาน (ปี)ดัชนีการใช้พลังงาน(ENPI)
1. เครื่องทำน้ำเย็น (CH)• Centrifugal / CVHG565550 TR337 kW3160.6127kW/TR
2. เครื่องสูบน้ำเย็น (PCHP)•Centrifugal/200X150CNFA1,320 GPM15 kW41688GPM/kW
3. เครื่องสูบน้ำเย็น (SCHP)•Centrifugal/150X125CNHA900 GPM30 kW61630GPM/kW
4. เครื่องสูบระบายความร้อน (CDP)•Centrifugal/250X150CNGA5451,650 GPM45 kW41636.667GPM/kW
5. หอระบายความร้อน (CT)•Crossflow/TYH-125T-3550 TR16.5 kW430.03kW/TR
ตารางที่ 4.5.1 การตรวจวัดสมรรถนะเครื่องสูบน้ําเย็น(Primary Chill Water Pump - PCHP)
จุดที่การตรวจวัดเครื่องมือตรวจวัดลักษณะการตรวจวัด
1วัดกำลังไฟฟ้าPower Meterวัดชั่วขณะเนื่องจากอัตราการไหล ของน้ำคงที่
2วัดอัตราการไหลของน้ำเย็นUltrasonic Flow Meter
การตรวจวัดสมรรถนะเครื่องสูบน้ํานั้นสําคัญที่การตรวจวัดอัตราการไหลของน้ําที่จะต้องหาจุดตรวจวัด ที่ห่างจากข้อต่อข้องอและวาล์วตามที่มาตรฐานเครื่องมือวัด กําหนด เพื่อให้การไหลของน้ําในท่อ อยู่ใน สภาวะคงที่ (Laminar Flow) และถ้ามีอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์อัตโนมัติจะต้องปรับตั้งเป็น Manual และควบคุมที่ 50 Hz
ตารางที่ 4.5.2 การวัดและวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องสูบน้ําเย็น(Primary Chill Water Pump - PCHP) 4 ชุด (วัดค่าได้ 3 ชุด คือ PCHP01,PCHP02,PCHP04)
ส่วน PCHP03 ไม่สามารถวัดค่าได้
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูล
PCHP-01PCHP-01PCHP-02PCHP-04
ช่วงเวลาเครื่องสูบน้ำทำงาน17.32 - 19.17น.19.22 - 07.57น.10.27 - 12.17น.08.07 - 09.57น.
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ขนาดพิกัดมอเตอร์เครื่องสูบน้ำELRKw15151515
1.2 ขนาดพิกัดอัตราการไหลFLRGPM1,3201,3201,3201,320
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 กําลังไฟฟ้าที่เครื่องสูบน้ำใช้ELKw14.73614.56314.82114.725
2.2อัตราการไหลของน้ำFLGPM1,522.6801,253.9291,131.3451,116.973
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ค่า GPM/kW พิกัดของเครื่องสูบน้ําIRGPM/Kw88888888
IR = FLR / ELR
3.2 ค่า GPM/kW ของเครื่องสูบน้ําIAGPM/Kw103.33086.10276.33275.853
IA = FL/ EL
3.3 ความแตกต่างของค่า GPM/Kw
เทียบกับพิกัด%I%17.420-2.157-13.259-13.803
%I = (IA-IR)/IR) x 100
3.4 ความแตกต่างของกําลังไฟฟ้าเทียบ
กับพิกัด%EL%-1.759-2.911-1.191-1.831
%EL = ((EL-ELR) ELR) x 100
3.5 ความแตกต่างของอัตราการไหล
เทียบกับพิกัด%FL%15.355-5.005-14.292-15.381
%FL = (FL-FLR)/FLR) x 100
3.6 ความดันด้านขาเข้าpsig(100)102102106104102102106104
3.7 ขนาดท่อน้ำด้านขาเข้านิ้ว88888888
3.8 %การเปิดวาล์วด้านขาเข้า%100100100100100100100100
3.9 ความดันด้านขาออกpsig(126)118118118126118118118126
3.10 ขนาดท่อน้ำด้านขาออกนิ้ว88888888
3.11 %การเปิดวาล์วด้านขาออก%100100100100100100100100
3.12 ระยะความสูงระหว่าง Pressure Gauge ขาเข้าและขาออกcm.00000000
3.13 HeadFt.น้ำ(100)36.96036.96027.72050.82036.96036.96027.72050.820
4.5.3 เกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะสําหรับเครื่องสูบน้ําเย็น การเปรียบเทียบที่ดีที่สุดคือการเปรียบเทียบค่าต่างๆ กับพิกัดอุปกรณ์นั้นๆ และเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ ชุดอื่นๆ ที่มีขนาดพิกัดเท่ากัน เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง และถ้าต้องการเปลี่ยนใหม่ควรทําการ เปรียบเทียบค่าสมรรถนะกับพิกัดอุปกรณ์ใหม่ที่จะนํามาใช้ทดแทน
1. กําลังไฟฟ้าที่ใช้เทียบกับพิกัดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 30% 2. อัตราการไหลของน้ําเทียบกับพิกัดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 3. ค่า GPM/kW ที่ได้จากการตรวจวัดเทียบกับพิกัดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 4. กําลังไฟฟ้าที่ใช้ของแต่ละชุดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 5. อัตราการไหลของแต่ชุดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 6. ค่า GPM/kW ของแต่ละชุดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10%
(อ้างอิง) ตารางที่ 4.1-1 แบบบันทึก ขนาดพิกัดของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศ
อุปกรณ์หลักแบบ/ชนิดขนาดพิกัดจำนวน (ชุด)อายุการใช้งาน (ปี)ดัชนีการใช้พลังงาน(ENPI)
1. เครื่องทำน้ำเย็น (CH)• Centrifugal / CVHG565550 TR337 kW3160.6127kW/TR
2. เครื่องสูบน้ำเย็น (PCHP)•Centrifugal/200X150CNFA1,320 GPM15 kW41688GPM/kW
3. เครื่องสูบน้ำเย็น (SCHP)•Centrifugal/150X125CNHA900 GPM30 kW61630GPM/kW
4. เครื่องสูบระบายความร้อน (CDP)•Centrifugal/250X150CNGA5451,650 GPM45 kW41636.667GPM/kW
5. หอระบายความร้อน (CT)•Crossflow/TYH-125T-3550 TR16.5 kW430.03kW/TR
ตารางที่ 4.5.4 การตรวจวัดสมรรถนะเครื่องสูบน้ําเย็น(Secondary Chill Water Pump - SCHP)
จุดที่การตรวจวัดเครื่องมือตรวจวัดลักษณะการตรวจวัด
1วัดกำลังไฟฟ้าPower Meterวัดชั่วขณะเนื่องจากอัตราการไหล ของน้ำคงที่
2วัดอัตราการไหลของน้ำเย็นUltrasonic Flow Meter
การตรวจวัดสมรรถนะเครื่องสูบน้ํานั้นสําคัญที่การตรวจวัดอัตราการไหลของน้ําที่จะต้องหาจุดตรวจวัด ที่ห่างจากข้อต่อข้องอและวาล์วตามที่มาตรฐานเครื่องมือวัด กําหนด เพื่อให้การไหลของน้ําในท่อ อยู่ใน สภาวะคงที่ (Laminar Flow) และถ้ามีอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์อัตโนมัติจะต้องปรับตั้งเป็น Manual และควบคุมที่ 50 Hz
ตารางที่ 4.5.5 การวัดและวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องสูบน้ําเย็น(Secondary Chill Water Pump - SCHP) 6 ชุด (วัดค่าได้ 6 ชุด คือ SCHP01,SCHP02,SCHP03)
,SCHP04,SCHP05,SCHP06
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูล
SCHP-1SCHP-2SCHP-3SCHP-4
ช่วงเวลาเครื่องสูบน้ำทำงาน12.39 - 14.34น.15.04 - 16.54น.17.32 - 19.17น.13.06 - 14.46น.
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ขนาดพิกัดมอเตอร์เครื่องสูบน้ำELRKw30303030
1.2 ขนาดพิกัดอัตราการไหลFLRGPM900900900900
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 กําลังไฟฟ้าที่เครื่องสูบน้ำใช้ELKw27.68726.36526.79526.603
2.2อัตราการไหลของน้ำFLGPM1,141.7711,163.3501,112.9821,095.830
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ค่า GPM/kW พิกัดของเครื่องสูบน้ําIRGPM/Kw30303030
IR = FLR / ELR
3.2 ค่า GPM/kW ของเครื่องสูบน้ําIAGPM/Kw41.23944.12541.53841.193
IA = FL/ EL
3.3 ความแตกต่างของค่า GPM/Kw
เทียบกับพิกัด%I%37.46347.08238.459-2.157
%I = (IA-IR)/IR) x 100
3.4 ความแตกต่างของกําลังไฟฟ้าเทียบ
กับพิกัด%EL%-7.711-12.116-10.685-2.911
%EL = ((EL-ELR) ELR) x 100
3.5 ความแตกต่างของอัตราการไหล
เทียบกับพิกัด%FL%26.86329.26123.665-5.005
%FL = (FL-FLR)/FLR) x 100schp01schp02schp03schp04
3.6 ความดันด้านขาเข้าpsig(100)114106104104114106104104
3.7 ขนาดท่อน้ำด้านขาเข้านิ้ว66666666
3.8 %การเปิดวาล์วด้านขาเข้า%100100100100100100100100
3.9 ความดันด้านขาออกpsig(126)134118130122134118130122
3.10 ขนาดท่อน้ำด้านขาออกนิ้ว66866686
3.11 %การเปิดวาล์วด้านขาออก%100100100100100100100100
3.12 ระยะความสูงระหว่าง Pressure Gauge ขาเข้าและขาออกcm.001010001010
3.13 HeadFt.น้ำ(100)46.20027.72060.06041.58046.20027.72060.06041.580
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูล
SCHP-5SCHP-6
ช่วงเวลาเครื่องสูบน้ำทำงาน10.14 - 10.54น.11.16 - 12.56น.
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ขนาดพิกัดมอเตอร์เครื่องสูบน้ำELRKw3030
1.2 ขนาดพิกัดอัตราการไหลFLRGPM900900
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 กําลังไฟฟ้าที่เครื่องสูบน้ำใช้ELKw26.79326.441
2.2อัตราการไหลของน้ำFLGPM1,191.7691,237.779
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ค่า GPM/kW พิกัดของเครื่องสูบน้ําIRGPM/Kw3030
IR = FLR / ELR
3.2 ค่า GPM/kW ของเครื่องสูบน้ําIAGPM/Kw44.48046.813
IA = FL/ EL
3.3 ความแตกต่างของค่า GPM/Kw
เทียบกับพิกัด%I%48.26756.045
%I = (IA-IR)/IR) x 100
3.4 ความแตกต่างของกําลังไฟฟ้าเทียบ
กับพิกัด%EL%-10.689-11.864
%EL = ((EL-ELR) ELR) x 100
3.5 ความแตกต่างของอัตราการไหล
เทียบกับพิกัด%FL%32.41937.531
%FL = (FL-FLR)/FLR) x 100schp01schp02schp03schp04schp05schp06
3.6 ความดันด้านขาเข้าpsig(100)106109114106104104106109
3.7 ขนาดท่อน้ำด้านขาเข้านิ้ว66666666
3.8 %การเปิดวาล์วด้านขาเข้า%100100100100100100100100
3.9 ความดันด้านขาออกpsig(126)128134134118130122128134
3.10 ขนาดท่อน้ำด้านขาออกนิ้ว66668666
3.11 %การเปิดวาล์วด้านขาออก%100100100100100100100100
3.12 ระยะความสูงระหว่าง Pressure Gauge ขาเข้าและขาออกcm.0000101000
3.13 HeadFt.น้ำ(100)50.82057.75046.20027.72060.06041.58050.82057.750
4.5.3 เกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะสําหรับเครื่องสูบน้ําเย็น การเปรียบเทียบที่ดีที่สุดคือการเปรียบเทียบค่าต่างๆ กับพิกัดอุปกรณ์นั้นๆ และเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ ชุดอื่นๆ ที่มีขนาดพิกัดเท่ากัน เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง และถ้าต้องการเปลี่ยนใหม่ควรทําการ เปรียบเทียบค่าสมรรถนะกับพิกัดอุปกรณ์ใหม่ที่จะนํามาใช้ทดแทน
1. กําลังไฟฟ้าที่ใช้เทียบกับพิกัดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 30% 2. อัตราการไหลของน้ําเทียบกับพิกัดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 3. ค่า GPM/kW ที่ได้จากการตรวจวัดเทียบกับพิกัดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 4. กําลังไฟฟ้าที่ใช้ของแต่ละชุดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 5. อัตราการไหลของแต่ชุดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 6. ค่า GPM/kW ของแต่ละชุดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10%
4.6 การตรวจวิเคราะห์ดัชนีการใช้พลังงานเครื่องสูบน้ําระบายความร้อนและเกณฑ์เปรียบเทียบ
ดัชนีการใช้พลังงานเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะบอกต้นทุน และปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องสูบน้ํา ซึ่งเครื่อง สูบน้ําแต่ละชุดที่ใช้งานร่วมกันจะมีประสิทธิภาพไม่เท่ากัน เนื่องจากการสึกหรอขอ งอุปกรณ์ประกอบ ต่างๆ และขาดการบํารุงรักษาที่ดี รวมทั้งเครื่องสูบน้ําบางชุดมอเตอร์อาจเกิดการไหม้แล้วนําไปซ่อมใช้ ใหม่จะส่งผลให้ประสิทธิภาพของมอเตอร์ลดลง นอกจากนั้นเครื่องสูบน้ําบางชุดอาจใช้มอเตอร์ขนาด ใหญ่เกินไปส่งผลให้มอเตอร์ทํางานที่ภาระต่ําประสิทธิภาพก็ลดลงเช่นกั น ดังนั้นผู้ใช้ควรบันทึกข้อมูล และตรวจสอบดัชนีอย่างสม่ําเสมอ เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าและหาแนวทางในการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
(อ้างอิง) ตารางที่ 4.1-1 แบบบันทึก ขนาดพิกัดของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศ
อุปกรณ์หลักแบบ/ชนิดขนาดพิกัดจำนวน (ชุด)อายุการใช้งาน (ปี)ดัชนีการใช้พลังงาน(ENPI)
1. เครื่องทำน้ำเย็น (CH)• Centrifugal / CVHG565550 TR337 kW3160.6127kW/TR
2. เครื่องสูบน้ำเย็น (PCHP)•Centrifugal/200X150CNFA1,320 GPM15 kW41688GPM/kW
3. เครื่องสูบน้ำเย็น (SCHP)•Centrifugal/150X125CNHA900 GPM30 kW61630GPM/kW
4. เครื่องสูบระบายความร้อน (CDP)•Centrifugal/250X150CNGA5451,650 GPM45 kW41636.667GPM/kW
5. หอระบายความร้อน (CT)•Crossflow/TYH-125T-3550 TR16.5 kW430.03kW/TR
4.6.1 วิธีการตรวจวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องสูบน้ําระบายความร้อน การตรวจวัดดัชนีการใช้พลังงานเครื่องสูบน้ําระบายความร้อน จะพิจารณาค่าสมรรถนะของเครื่องในรูป ของอัตราการไหลของน้ําที่ได้เทียบกับกําลังไฟฟ้าที่ใช้ (แกลลอนต่อนาทีต่อกิโลวัตต์ ; GPM/kW) เพื่อ นําไปใช้เปรียบเทียบกับค่าพิกัดของเครื่องสูบน้ําระบายความร้อน หรือใช้เปรียบเทียบกับค่าพิกัดเครื่อง สูบน้ําใหม่ที่จะนํามาใช้ทดแทน โดยใช้สมการคํานวณดังนี้
IP = F/PP
F = อัตราการไหลของน้ําเย็นเข้าหรือออกจากเครื่องสูบน้ํา (GPM)
PP = กําลังไฟฟ้าที่เครื่องสูบน้ําใช้ (kW)
ตารางที่ 4.6.1-1 การตรวจวัดสมรรถนะเครื่องสูบน้ําระบายความร้อน
จุดที่การตวจวัดเครื่องมือตรวจวัดลักษณะการตรวจวัด
1วัดกำลังไฟฟ้าPower Meterวัดชั่วขณะเนื่องจากอัตราการไหล ของน้ำคงที่
2วัดอัตราการไหลของน้ำเย็นUltrasonic Flow Meter
4

4.การตรวจวัดวิเคราะห์ (5)

read-only · ข้อมูลดิบอัตโนมัติ
400 rows × 27 cols
4. การตรวจวิเคราะห์ดัชนีการใช้พลังงานของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศและเกณฑ์เปรียบเทียบ
4.5 การตรวจวิเคราะห์ดัชนีการใช้พลังงานเครื่องสูบน้ําเย็นและเกณฑ์เปรียบเทียบ
ดัชนีการใช้พลังงาน เป็นสิ่งที่สําคัญที่จะบอก สมรรถนะ และปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องสูบน้ํา ซึ่งเครื่อง สูบน้ําแต่ละชุดที่ใช้งานร่วมกันจะมีประสิทธิภาพไม่เท่ากัน เนื่องจากการสึกหรอของอุปกรณ์ประกอบ ต่างๆ และขาดการบํารุงรักษาที่ดี รวมทั้งเครื่องสูบน้ําบางชุดมอเตอร์อาจเกิดการไหม้แล้วนําไปซ่อมใช้ ใหม่จะส่งผลให้ประสิทธิภาพของมอเตอร์ลดลง นอกจากนั้นเครื่องสูบน้ําบางชุดอาจใช้มอเตอร์ขนาด ใหญ่เกินไปส่งผลให้มอเตอร์ทํางานที่ภาระต่ําประสิทธิภาพก็ลดลงเช่นกัน ดังนั้นผู้ใช้ควรเก็บข้อมูลและ ตรวจสอบดัชนีอย่างสม่ําเสมอ เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าและหาแนวทางในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การตรวจวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องสูบน้ําเย็น ในการตรวจวัดดัชนีการใช้พลังงานเครื่องสูบน้ําเย็น จะพิจารณาค่าสมรรถนะของเครื่องในรูปของอัตรา การไหลของน้ําที่ได้เทียบกับกําลังไฟฟ้าที่ใช้ (แกลลอนต่อนาทีต่อกิโลวัตต์ ; GPM/kW) เพื่อนําไปใช้ เปรียบเทียบกับค่าพิกัดของเครื่องสูบน้ํา หรือใช้ เปรียบเทียบกับค่าพิกัดเครื่องสูบ น้ําใหม่ที่จะนํามาใช้ ทดแทน โดยใช้สมการคํานวณดังนี้
4.5.1 การตรวจวัดสมรรถนะเครื่องสูบน้ําเย็น(Primary Chill Water Pump - PCHP)
วิธีการตรวจวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องสูบน้ําเย็น การตรวจวัดดัชนีการใช้พลังงานเครื่องทําน้ําเย็น จะพิจารณาค่าสมรรถนะของเครื่องในรูปของ กําลังไฟฟ้าที่ใช้เทียบกับความเย็นที่ได้ (กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น : kW/TR) ในขณะที่เครื่องทําน้ําเย็น ทํางานที่ภาระสูงสุด เนื่องจากค่า kW/TR ของเครื่องจะเปลี่ยนไปตามภาระของเครื่อง โดยเครื่องมีค่า KW/TR ต่ําที่สุดเมื่อรับภาระประมาณ 80-95% โดยใช้สมการคํานวณดังนี้
IP = F/PP
F = อัตราการไหลของน้ําเย็นเข้าหรือออกจากเครื่องสูบน้ํา(GPM)
PP = กําลังไฟฟ้าที่เครื่องสูบน้ําใช้ (KW)
(อ้างอิง) ตารางที่ 4.1-1 แบบบันทึก ขนาดพิกัดของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศ
อุปกรณ์หลักแบบ/ชนิดขนาดพิกัดจำนวน (ชุด)อายุการใช้งาน (ปี)ดัชนีการใช้พลังงาน(ENPI)
1. เครื่องทำน้ำเย็น (CH)• Centrifugal / CVHG565550 TR337 kW3160.6127kW/TR
2. เครื่องสูบน้ำเย็น (PCHP)•Centrifugal/200X150CNFA1,320 GPM15 kW41688GPM/kW
3. เครื่องสูบน้ำเย็น (SCHP)•Centrifugal/150X125CNHA900 GPM30 kW61630GPM/kW
4. เครื่องสูบระบายความร้อน (CDP)•Centrifugal/250X150CNGA5451,650 GPM45 kW41636.667GPM/kW
5. หอระบายความร้อน (CT)•Crossflow/TYH-125T-3550 TR16.5 kW430.03kW/TR
ตารางที่ 4.5.1 การตรวจวัดสมรรถนะเครื่องสูบน้ําเย็น(Primary Chill Water Pump - PCHP)
จุดที่การตรวจวัดเครื่องมือตรวจวัดลักษณะการตรวจวัด
1วัดกำลังไฟฟ้าPower Meterวัดชั่วขณะเนื่องจากอัตราการไหล ของน้ำคงที่
2วัดอัตราการไหลของน้ำเย็นUltrasonic Flow Meter
การตรวจวัดสมรรถนะเครื่องสูบน้ํานั้นสําคัญที่การตรวจวัดอัตราการไหลของน้ําที่จะต้องหาจุดตรวจวัด ที่ห่างจากข้อต่อข้องอและวาล์วตามที่มาตรฐานเครื่องมือวัด กําหนด เพื่อให้การไหลของน้ําในท่อ อยู่ใน สภาวะคงที่ (Laminar Flow) และถ้ามีอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์อัตโนมัติจะต้องปรับตั้งเป็น Manual และควบคุมที่ 50 Hz
ตารางที่ 4.5.2 การวัดและวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องสูบน้ําเย็น(Primary Chill Water Pump - PCHP) 4 ชุด (วัดค่าได้ 3 ชุด คือ PCHP01,PCHP02,PCHP04)
ส่วน PCHP03 ไม่สามารถวัดค่าได้
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูล
PCHP-01PCHP-01PCHP-02PCHP-04
ช่วงเวลาเครื่องสูบน้ำทำงาน17.32 - 19.17น.19.22 - 07.57น.10.27 - 12.17น.08.07 - 09.57น.
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ขนาดพิกัดมอเตอร์เครื่องสูบน้ำELRKw15151515
1.2 ขนาดพิกัดอัตราการไหลFLRGPM1,3201,3201,3201,320
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 กําลังไฟฟ้าที่เครื่องสูบน้ำใช้ELKw14.73614.56314.82114.725
2.2อัตราการไหลของน้ำFLGPM1,522.6801,253.9291,131.3451,116.973
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ค่า GPM/kW พิกัดของเครื่องสูบน้ําIRGPM/Kw88888888
IR = FLR / ELR
3.2 ค่า GPM/kW ของเครื่องสูบน้ําIAGPM/Kw103.33086.10276.33275.853
IA = FL/ EL
3.3 ความแตกต่างของค่า GPM/Kw
เทียบกับพิกัด%I%17.420-2.157-13.259-13.803
%I = (IA-IR)/IR) x 100
3.4 ความแตกต่างของกําลังไฟฟ้าเทียบ
กับพิกัด%EL%-1.759-2.911-1.191-1.831
%EL = ((EL-ELR) ELR) x 100
3.5 ความแตกต่างของอัตราการไหล
เทียบกับพิกัด%FL%15.355-5.005-14.292-15.381
%FL = (FL-FLR)/FLR) x 100
3.6 ความดันด้านขาเข้าpsig(103)102102106104102102106104
3.7 ขนาดท่อน้ำด้านขาเข้านิ้ว88888888
3.8 %การเปิดวาล์วด้านขาเข้า%100100100100100100100100
3.9 ความดันด้านขาออกpsig(116)118118118126118118118126
3.10 ขนาดท่อน้ำด้านขาออกนิ้ว88888888
3.11 %การเปิดวาล์วด้านขาออก%100100100100100100100100
3.12 ระยะความสูงระหว่าง Pressure Gauge ขาเข้าและขาออกcm.00000000
3.13 HeadFt.น้ำ(40)36.96036.96027.72050.82036.96036.96027.72050.820
4.5.3 เกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะสําหรับเครื่องสูบน้ําเย็น การเปรียบเทียบที่ดีที่สุดคือการเปรียบเทียบค่าต่างๆ กับพิกัดอุปกรณ์นั้นๆ และเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ ชุดอื่นๆ ที่มีขนาดพิกัดเท่ากัน เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง และถ้าต้องการเปลี่ยนใหม่ควรทําการ เปรียบเทียบค่าสมรรถนะกับพิกัดอุปกรณ์ใหม่ที่จะนํามาใช้ทดแทน
1. กําลังไฟฟ้าที่ใช้เทียบกับพิกัดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 30% 2. อัตราการไหลของน้ําเทียบกับพิกัดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 3. ค่า GPM/kW ที่ได้จากการตรวจวัดเทียบกับพิกัดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 4. กําลังไฟฟ้าที่ใช้ของแต่ละชุดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 5. อัตราการไหลของแต่ชุดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 6. ค่า GPM/kW ของแต่ละชุดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10%
(อ้างอิง) ตารางที่ 4.1-1 แบบบันทึก ขนาดพิกัดของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศ
อุปกรณ์หลักแบบ/ชนิดขนาดพิกัดจำนวน (ชุด)อายุการใช้งาน (ปี)ดัชนีการใช้พลังงาน(ENPI)
1. เครื่องทำน้ำเย็น (CH)• Centrifugal / CVHG565550 TR337 kW3160.6127kW/TR
2. เครื่องสูบน้ำเย็น (PCHP)•Centrifugal/200X150CNFA1,320 GPM15 kW41688GPM/kW
3. เครื่องสูบน้ำเย็น (SCHP)•Centrifugal/150X125CNHA900 GPM30 kW61630GPM/kW
4. เครื่องสูบระบายความร้อน (CDP)•Centrifugal/250X150CNGA5451,650 GPM45 kW41636.667GPM/kW
5. หอระบายความร้อน (CT)•Crossflow/TYH-125T-3550 TR16.5 kW430.03kW/TR
ตารางที่ 4.5.4 การตรวจวัดสมรรถนะเครื่องสูบน้ําเย็น(Secondary Chill Water Pump - SCHP)
จุดที่การตรวจวัดเครื่องมือตรวจวัดลักษณะการตรวจวัด
1วัดกำลังไฟฟ้าPower Meterวัดชั่วขณะเนื่องจากอัตราการไหล ของน้ำคงที่
2วัดอัตราการไหลของน้ำเย็นUltrasonic Flow Meter
การตรวจวัดสมรรถนะเครื่องสูบน้ํานั้นสําคัญที่การตรวจวัดอัตราการไหลของน้ําที่จะต้องหาจุดตรวจวัด ที่ห่างจากข้อต่อข้องอและวาล์วตามที่มาตรฐานเครื่องมือวัด กําหนด เพื่อให้การไหลของน้ําในท่อ อยู่ใน สภาวะคงที่ (Laminar Flow) และถ้ามีอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์อัตโนมัติจะต้องปรับตั้งเป็น Manual และควบคุมที่ 50 Hz
ตารางที่ 4.5.5 การวัดและวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องสูบน้ําเย็น(Secondary Chill Water Pump - SCHP) 6 ชุด (วัดค่าได้ 6 ชุด คือ SCHP01,SCHP02,SCHP03)
,SCHP04,SCHP05,SCHP06
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูล
SCHP-1SCHP-2SCHP-3SCHP-4
ช่วงเวลาเครื่องสูบน้ำทำงาน12.39 - 14.34น.15.04 - 16.54น.17.32 - 19.17น.13.06 - 14.46น.
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ขนาดพิกัดมอเตอร์เครื่องสูบน้ำELRKw30303030
1.2 ขนาดพิกัดอัตราการไหลFLRGPM900900900900
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 กําลังไฟฟ้าที่เครื่องสูบน้ำใช้ELKw27.68726.36526.79526.603
2.2อัตราการไหลของน้ำFLGPM1,141.7711,163.3501,112.9821,095.830
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ค่า GPM/kW พิกัดของเครื่องสูบน้ําIRGPM/Kw30303030
IR = FLR / ELR
3.2 ค่า GPM/kW ของเครื่องสูบน้ําIAGPM/Kw41.23944.12541.53841.193
IA = FL/ EL
3.3 ความแตกต่างของค่า GPM/Kw
เทียบกับพิกัด%I%37.46347.08238.459-2.157
%I = (IA-IR)/IR) x 100
3.4 ความแตกต่างของกําลังไฟฟ้าเทียบ
กับพิกัด%EL%-7.711-12.116-10.685-2.911
%EL = ((EL-ELR) ELR) x 100
3.5 ความแตกต่างของอัตราการไหล
เทียบกับพิกัด%FL%26.86329.26123.665-5.005
%FL = (FL-FLR)/FLR) x 100schp01schp02schp03schp04
3.6 ความดันด้านขาเข้าpsig(100)114106104104114106104104
3.7 ขนาดท่อน้ำด้านขาเข้านิ้ว66666666
3.8 %การเปิดวาล์วด้านขาเข้า%100100100100100100100100
3.9 ความดันด้านขาออกpsig(126)134118130122134118130122
3.10 ขนาดท่อน้ำด้านขาออกนิ้ว66866686
3.11 %การเปิดวาล์วด้านขาออก%100100100100100100100100
3.12 ระยะความสูงระหว่าง Pressure Gauge ขาเข้าและขาออกcm.001010001010
3.13 HeadFt.น้ำ(100)46.20027.72060.06041.58046.20027.72060.06041.580
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูล
SCHP-5SCHP-6
ช่วงเวลาเครื่องสูบน้ำทำงาน10.14 - 10.54น.11.16 - 12.56น.
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ขนาดพิกัดมอเตอร์เครื่องสูบน้ำELRKw3030
1.2 ขนาดพิกัดอัตราการไหลFLRGPM900900
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 กําลังไฟฟ้าที่เครื่องสูบน้ำใช้ELKw26.79326.441
2.2อัตราการไหลของน้ำFLGPM1,191.7691,237.779
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ค่า GPM/kW พิกัดของเครื่องสูบน้ําIRGPM/Kw3030
IR = FLR / ELR
3.2 ค่า GPM/kW ของเครื่องสูบน้ําIAGPM/Kw44.48046.813
IA = FL/ EL
3.3 ความแตกต่างของค่า GPM/Kw
เทียบกับพิกัด%I%48.26756.045
%I = (IA-IR)/IR) x 100
3.4 ความแตกต่างของกําลังไฟฟ้าเทียบ
กับพิกัด%EL%-10.689-11.864
%EL = ((EL-ELR) ELR) x 100
3.5 ความแตกต่างของอัตราการไหล
เทียบกับพิกัด%FL%32.41937.531
%FL = (FL-FLR)/FLR) x 100schp01schp02schp03schp04schp05schp06
3.6 ความดันด้านขาเข้าpsig(100)106109114106104104106109
3.7 ขนาดท่อน้ำด้านขาเข้านิ้ว66666666
3.8 %การเปิดวาล์วด้านขาเข้า%100100100100100100100100
3.9 ความดันด้านขาออกpsig(126)128134134118130122128134
3.10 ขนาดท่อน้ำด้านขาออกนิ้ว66668666
3.11 %การเปิดวาล์วด้านขาออก%100100100100100100100100
3.12 ระยะความสูงระหว่าง Pressure Gauge ขาเข้าและขาออกcm.0000101000
3.13 HeadFt.น้ำ(100)50.82057.75046.20027.72060.06041.58050.82057.750
4.5.3 เกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะสําหรับเครื่องสูบน้ําเย็น การเปรียบเทียบที่ดีที่สุดคือการเปรียบเทียบค่าต่างๆ กับพิกัดอุปกรณ์นั้นๆ และเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ ชุดอื่นๆ ที่มีขนาดพิกัดเท่ากัน เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง และถ้าต้องการเปลี่ยนใหม่ควรทําการ เปรียบเทียบค่าสมรรถนะกับพิกัดอุปกรณ์ใหม่ที่จะนํามาใช้ทดแทน
1. กําลังไฟฟ้าที่ใช้เทียบกับพิกัดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 30% 2. อัตราการไหลของน้ําเทียบกับพิกัดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 3. ค่า GPM/kW ที่ได้จากการตรวจวัดเทียบกับพิกัดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 4. กําลังไฟฟ้าที่ใช้ของแต่ละชุดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 5. อัตราการไหลของแต่ชุดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 6. ค่า GPM/kW ของแต่ละชุดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10%
4.6 การตรวจวิเคราะห์ดัชนีการใช้พลังงานเครื่องสูบน้ําระบายความร้อนและเกณฑ์เปรียบเทียบ
ดัชนีการใช้พลังงานเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะบอกต้นทุน และปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องสูบน้ํา ซึ่งเครื่อง สูบน้ําแต่ละชุดที่ใช้งานร่วมกันจะมีประสิทธิภาพไม่เท่ากัน เนื่องจากการสึกหรอขอ งอุปกรณ์ประกอบ ต่างๆ และขาดการบํารุงรักษาที่ดี รวมทั้งเครื่องสูบน้ําบางชุดมอเตอร์อาจเกิดการไหม้แล้วนําไปซ่อมใช้ ใหม่จะส่งผลให้ประสิทธิภาพของมอเตอร์ลดลง นอกจากนั้นเครื่องสูบน้ําบางชุดอาจใช้มอเตอร์ขนาด ใหญ่เกินไปส่งผลให้มอเตอร์ทํางานที่ภาระต่ําประสิทธิภาพก็ลดลงเช่นกั น ดังนั้นผู้ใช้ควรบันทึกข้อมูล และตรวจสอบดัชนีอย่างสม่ําเสมอ เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าและหาแนวทางในการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
(อ้างอิง) ตารางที่ 4.1-1 แบบบันทึก ขนาดพิกัดของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศ
อุปกรณ์หลักแบบ/ชนิดขนาดพิกัดจำนวน (ชุด)อายุการใช้งาน (ปี)ดัชนีการใช้พลังงาน(ENPI)
1. เครื่องทำน้ำเย็น (CH)• Centrifugal / CVHG565550 TR337 kW3160.6127kW/TR
2. เครื่องสูบน้ำเย็น (PCHP)•Centrifugal/200X150CNFA1,320 GPM15 kW41688GPM/kW
3. เครื่องสูบน้ำเย็น (SCHP)•Centrifugal/150X125CNHA900 GPM30 kW61630GPM/kW
4. เครื่องสูบระบายความร้อน (CDP)•Centrifugal/250X150CNGA5451,650 GPM45 kW41636.667GPM/kW
5. หอระบายความร้อน (CT)•Crossflow/TYH-125T-3550 TR16.5 kW430.03kW/TR
4.6.1 วิธีการตรวจวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องสูบน้ําระบายความร้อน การตรวจวัดดัชนีการใช้พลังงานเครื่องสูบน้ําระบายความร้อน จะพิจารณาค่าสมรรถนะของเครื่องในรูป ของอัตราการไหลของน้ําที่ได้เทียบกับกําลังไฟฟ้าที่ใช้ (แกลลอนต่อนาทีต่อกิโลวัตต์ ; GPM/kW) เพื่อ นําไปใช้เปรียบเทียบกับค่าพิกัดของเครื่องสูบน้ําระบายความร้อน หรือใช้เปรียบเทียบกับค่าพิกัดเครื่อง สูบน้ําใหม่ที่จะนํามาใช้ทดแทน โดยใช้สมการคํานวณดังนี้
IP = F/PP
F = อัตราการไหลของน้ําเย็นเข้าหรือออกจากเครื่องสูบน้ํา (GPM)
PP = กําลังไฟฟ้าที่เครื่องสูบน้ําใช้ (kW)
ตารางที่ 4.6.1-1 การตรวจวัดสมรรถนะเครื่องสูบน้ําระบายความร้อน
จุดที่การตวจวัดเครื่องมือตรวจวัดลักษณะการตรวจวัด
1วัดกำลังไฟฟ้าPower Meterวัดชั่วขณะเนื่องจากอัตราการไหล ของน้ำคงที่
2วัดอัตราการไหลของน้ำเย็นUltrasonic Flow Meter
การตรวจวัดสมรรถนะ เครื่องสูบน้ําระบายความร้อน นั้นสําคัญที่การตรวจวัดอัตราการไหลของน้ําที่ จะต้องหาจุดตรวจวัดที่ห่างจากข้อต่ อข้องอและวาล์วตามที่มาตรฐานเครื่องมือวัดกําหนด เพื่อให้การ ไหลของน้ําในท่อเอยู่ในสภาวะคงที่ (Laminar Flow) และถ้ามีอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ อัตโนมัติจะต้องปรับตั้งเป็น Manual และควบคุมที่ 50 Hz
ตารางที่ 4.6.2 การวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องสูบน้ําระบายความร้อน(Condenser water pump) จำนวน 4 ชุด คือ CDP01,CDP02,CDP03,CDP03,CDP04
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูล
CDP-1CDP-2CDP-3CDP-4
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ขนาดพิกัดมอเตอร์เครื่องสูบน้ำELRKw45454545
1.2 ขนาดพิกัดอัตราการไหลFLRGPM1,6501,6501,6501,650
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 กําลังไฟฟ้าที่เครื่องสูบน้ำใช้ELKw41.49340.54927.73244.393
2.2อัตราการไหลของน้ำFLGPM1,187.3391,521.318603.8721,969.453
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ค่า GPM/kW พิกัดของเครื่องสูบน้ําIRGPM/Kw36.66736.66736.66736.667
IR = FLR / ELR
3.2 ค่า GPM/kW ของเครื่องสูบน้ําIAGPM/Kw28.61537.51821.77544.364
IA = FL/ EL
3.3 ความแตกต่างของค่า GPM/Kw
เทียบกับพิกัด%I%-21.9592.323-40.61320.994
%I = (IA-IR)/IR) x 100
3.4 ความแตกต่างของกําลังไฟฟ้าเทียบ
กับพิกัด%EL%-7.792-9.892-38.373-1.350
%EL = ((EL-ELR) ELR) x 100
3.5 ความแตกต่างของอัตราการไหล
เทียบกับพิกัด%FL%-28.040-7.799-63.40219.361
%FL = (FL-FLR)/FLR) x 100CDOP1CDOP2CDOP3CDOP4
3.6 ความดันด้านขาเข้าpsig(100)102102108102102102108102
3.7 ขนาดท่อน้ำด้านขาเข้านิ้ว1010101010101010
3.8 %การเปิดวาล์วด้านขาเข้า%100100100100100100100100
3.9 ความดันด้านขาออกpsig(126)126120112125.933126120112125.933
3.10 ขนาดท่อน้ำด้านขาออกนิ้ว1010101010101010
3.11 %การเปิดวาล์วด้านขาออก%100100100100100100100100
3.12 ระยะความสูงระหว่าง Pressure Gauge ขาเข้าและขาออกcm.00000000
3.13 HeadFt.น้ำ(100)55.44041.5809.24055.28655.44041.5809.24055.286
4.6.3เกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะสําหรับเครื่องสูบน้ําระบายความร้อน การเปรียบเทียบที่ดีที่สุดคือการเปรียบเทียบค่าต่างๆ กั บพิกัดอุปกรณ์นั้นๆ และเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ ชุดอื่นๆ ที่มีขนาดพิกัดเท่ากัน เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงและถ้าต้องการเปลี่ยนใหม่ควรทําการ เปรียบเทียบค่าสมรรถนะกับพิกัดอุปกรณ์ใหม่ที่จะนํามาใช้ทดแทน
1. กําลังไฟฟ้าที่ใช้เทียบกับพิกัดไม่ควรมีค่าต่างกันไม่เกิน 30% 2. อัตราการไหลของน้ําเทียบกับพิกัดไม่ควรมีค่าต่างกันไม่เกิน 10% 3. ค่า GPM/kW ที่ได้จากการตรวจวัดเทียบกับพิกัดไม่ควรมีค่าต่างกันไม่เกิน 10% 4. กําลังไฟฟ้าที่ใช้ของแต่ละชุดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 5. อัตราการไหลของแต่ชุดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 6. ค่า GPM/kW ของแต่ละชุดควรมีค่าต่างกันไม่เกิน 10%
4.7 การตรวจวิเคราะห์ดัชนีการใช้พลังงานหอระบายความร้อนและเกณฑ์เปรียบเทียบ
หอระบายความร้อนเป็นอุปกรณ์หลักที่สําคัญมาก ในระบบปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยน้ํา เพราะถ้าสมรรถนะ ลดลงจะส่งผลให้อุณหภูมิน้ําที่เข้าระบายความร้อนให้ กับสารทําความเย็นใน คอนเดนเซอร์ของเครื่องทําน้ําเย็นสูงขึ้น ซึ่งจะทําให้สมรรถนะของเครื่องทําน้ําเย็นลดต่ําลง ดังนั้นผู้ ควบคุมจะต้องทําการตรวจวัดสมรรถนะอย่างสม่ําเสมอ เพื่อใช้ประกอบในการบํารุงรักษาและปรับปรุง เปลี่ยนแปลง จะส่งผลให้สามารถควบคุมการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศได้ โดยดัชนีการใช้ พลังงานของหอระบายความร้อนที่ทํา การตรวจวิเคราะห์คือค่ากําลังไฟฟ้าที่ใช้ต่อความสามารถในการระบายความร้อน (kW/TR)
(อ้างอิง) ตารางที่ 4.1-1 แบบบันทึก ขนาดพิกัดของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศ
อุปกรณ์หลักแบบ/ชนิดขนาดพิกัดจำนวน (ชุด)อายุการใช้งาน (ปี)ดัชนีการใช้พลังงาน(ENPI)
1. เครื่องทำน้ำเย็น (CH)• Centrifugal / CVHG565550 TR337 kW3160.6127kW/TR
2. เครื่องสูบน้ำเย็น (PCHP)•Centrifugal/200X150CNFA1,320 GPM15 kW41688GPM/kW
3. เครื่องสูบน้ำเย็น (SCHP)•Centrifugal/150X125CNHA900 GPM30 kW61630GPM/kW
4. เครื่องสูบระบายความร้อน (CDP)•Centrifugal/250X150CNGA5451,650 GPM45 kW41636.667GPM/kW
5. หอระบายความร้อน (CT)•Crossflow/TYH-125T-3550 TR16.5 kW430.03kW/TR
4.7.1 วิธีการตรวจวิเคราะห์สมรรถนะหอระบายความร้อน การตรวจวัดดัชนีการใช้พลังงานหอระบายความร้อนจะพิจารณาความสามารถในการระบายความร้ อน จริง เทียบกับพิกัด (TR) และกําลังไฟฟ้าที่ใช้ต่อความสามารถในการระบายความร้อน (kW/TR) โดยใช้ สมการคํานวณ ดังนี้
ความสามารถในการระบายความร้อน (QT) = 500 x F x ΔT/ 12,000
กําลังไฟฟ้าที่ใช้ต่อความสามารถในการระบายความร้อน (kW/TR) = PT/QT
เมื่อ F = อัตราการไหลของน้ําระบายความร้อน (GPM) ΔT = อุณหภูมิน้ําระบายความร้อนเข้า-ออก (°F) PT = กําลังไฟฟ้าที่ใช้ (kW)
ตารางที่ 4.7-1 การตรวจวัดสมรรถนะหอระบายความร้อน
]การตวจวัดเครื่องมือตรวจวัดลักษณะการตรวจวัด
1วัดกำลังไฟฟ้าPower Meterวัดชั่วขณะ
2วัดอัตราการไหลของน้ำUltrasonic Flow Meter
3,4วัดอุณหภูมิน้ำเข้า-ออกThermometer
การตรวจวัด สมรรถนะหอระบายความร้อนจะต้องทําการตรวจวัดด้วยวิธีการทางด้านน้ําระบายความ ร้อนเท่านั้นจึงจะได้ค่าที่ถูกต้อง โดยในการวัดอุณ หภูมิของน้ํานั้นเราสามารถใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบ หลอดแก้วหรือแบบดิจิตอลตรวจวัดได้เช่นกัน โดยการตรวจวัดให้หัววัดสัมผัสกับน้ําเข้าหรือออก โดยตรงจะให้ค่าที่ถูกต้องที่สุด ส่วนวิธีการวัดด้วยวิธีทางด้านอากาศนั้นการดําเนินการจะยุ่งยากกว่า มาก อีกทั้งในการวัดคุณสมบัติของอากาศขาออกจากหอระบายความร้อน นั้น ไม่สามารถใช้เครื่องมือวัด อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์แบบอิเล็กทรอนิคส์ในการตรวจวัดได้ นอกจากนั้นความเร็วลมที่ตรวจวัดได้ จะมีความคลาดเคลื่อนสูง ส่งผลให้การวิเคราะห์สมรรถนะเกิดความผิดพลาดสูง
4.7.2 การวิเคราะห์สมรรถนะหอระบายความร้อน (Cooling Tower) จำนวน 4 ชุด คือ CTP01,CT02,CT03,CT03,CT04
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูล
CT-1/1CT-1/2CT-1/3CT-01
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ขนาดพิกัดการระบายความร้อนTRRTR183.333183.333183.333550
1.2ขนาดพิกัดมอเตอร์พัดลมELRkW5.5005.5005.50016.500
1.3 ค่า kW/TR พิกัดของเครื่องkW/TRRkW/TR0.030.030.030.03
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 กําลังไฟฟ้าที่ใช้กับพัดลมPTkW4.1403.5713.91111.622
2.2 อัตราการไหลของน้ําระบายความร้อนที่ผ่านหอ
ระบายความร้อนFGPM410.823410.823410.8231,232.470
2.3 อุณหภูมิน้ําระบายความร้อนที่เข้าTI˚F94.10094.20094.39094.230
2.4อุณหภูมิระบายความร้อนที่ออกTO˚F84.98085.05085.02085.017
2.5อุณหภูมิกระเปราะเปียกTw˚F80.41080.29080.29080.330
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการระบายความร้อนQTTR156.113156.626160.392473.132
QT = (500 x F x (TI- To) / 12,000)
3.2 ค่า kW/TR ของหอระบายความร้อนkW/TRAkW/TR0.026520.02280.024380.02456
kW/TRA = PT/QT
3.3 ความแตกต่างของกําลังไฟฟ้าที่ใช้เทียบกับพิกัด%kW%-24.728-35.073-28.898-29.567
%kW = ((PT-ELR)/ELR) x 100
3.4 ความแตกต่างของความสามารถในการทําความ
เย็นเทียบกับพิกัด%TR%-14.848-14.567-12.513-13.976
%TR = (TRA-TRR)/TRR) x 100
3.5 ความแตกต่างของค่า kW/TR เทียบกับพิกัด%kW/TR%-11.604-24.002-18.729-18.123
%kW/TR= [(kW/TRA - kW/TRR) / kW/TRR]x 100
3.6 Thermal Efficiency (%)%Thermal eff%66.61865.78066.45466.283
%Thermal eff= [(Ti - To)/(Ti-Tw)]x 100
3.7 ค่าพิกัดจากผู้ผลิตThermal Efficiency (%)%Thermal eff%58.82458.82458.82458.824
%Thermal eff= [(Ti - To)/(Ti-Tw)]x 100
3.8 แผ่น Fillerดูสภาพทั่วไปมีคราบตะกรันมีคราบตะกรันมีคราบตะกรัน
3.9 การกระจายตัวของน้ำดูสภาพทั่วไปกระจายดีกระจายดีกระจายดี
3.10 การ Balance น้ำที่ถาดรับน้ำดูสภาพทั่วไปมีตะกอน/ตะไคร่มีตะกอน/ตะไคร่มีตะกอน/ตะไคร่
3.11 สายพานและมอเตอร์ดูสภาพทั่วไปสายพานหย่อนสายพานหย่อนสายพานหย่อน
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูล
CT-2/1CT-2/2CT-2/3CT-02
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ขนาดพิกัดการระบายความร้อนTRRTR183.333183.333183.333550
1.2ขนาดพิกัดมอเตอร์พัดลมELRkW5.5005.5005.50016.500
1.3 ค่า kW/TR พิกัดของเครื่องkW/TRRkW/TR0.030.030.030.03
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 กําลังไฟฟ้าที่ใช้กับพัดลมPTkW3.9594.1963.97112.126
2.2 อัตราการไหลของน้ําระบายความร้อนที่ผ่านหอ
ระบายความร้อนFGPM3903903901,170
2.3 อุณหภูมิน้ําระบายความร้อนที่เข้าTI˚F95.87095.77095.77095.803
2.4อุณหภูมิระบายความร้อนที่ออกTO˚F84.50084.45084.45084.467
2.5อุณหภูมิกระเปราะเปียกTw˚F80.70080.11080.70080.503
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการระบายความร้อนQTTR184.763183.950183.950552.662
QT = (500 x F x (TI- To) / 12,000)
3.2 ค่า kW/TR ของหอระบายความร้อนkW/TRAkW/TR0.021430.022810.021590.02194
kW/TRA = PT/QT
3.3 ความแตกต่างของกําลังไฟฟ้าที่ใช้เทียบกับพิกัด%kW%-28.015-23.716-27.793-26.508
%kW = ((PT-ELR)/ELR) x 100
3.4 ความแตกต่างของความสามารถในการทําความ
เย็นเทียบกับพิกัด%TR%0.77950.33640.33640.4841
%TR = (TRA-TRR)/TRR) x 100
3.5 ความแตกต่างของค่า kW/TR เทียบกับพิกัด%kW/TR%-28.571-23.972-28.035-26.862
%kW/TR= [(kW/TRA - kW/TRR) / kW/TRR]x 100
3.6 Thermal Efficiency (%)%Thermal eff%74.95172.28675.11674.096
%Thermal eff= [(Ti - To)/(Ti-Tw)]x 100
3.7 ค่าพิกัดจากผู้ผลิตThermal Efficiency (%)%Thermal eff%58.82458.82458.82458.824
%Thermal eff= [(Ti - To)/(Ti-Tw)]x 100
3.8 แผ่น Fillerดูสภาพทั่วไปมีคราบตะกรันมีคราบตะกรันมีคราบตะกรัน
3.9 การกระจายตัวของน้ำดูสภาพทั่วไปกระจายดีกระจายดีกระจายดี
3.10 การ Balance น้ำที่ถาดรับน้ำดูสภาพทั่วไปมีตะกอน/ตะไคร่มีตะกอน/ตะไคร่มีตะกอน/ตะไคร่
3.11 สายพานและมอเตอร์ดูสภาพทั่วไปสายพานหย่อนสายพานหย่อนสายพานหย่อน
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูล
CT-3/1CT-3/2CT-3/3CT-03
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ขนาดพิกัดการระบายความร้อนTRRTR183.333183.333183.333550
1.2ขนาดพิกัดมอเตอร์พัดลมELRkW5.5005.5005.50016.500
1.3 ค่า kW/TR พิกัดของเครื่องkW/TRRkW/TR0.030.030.030.03
4

4.การตรวจวัดวิเคราะห์ (6)

read-only · ข้อมูลดิบอัตโนมัติ
395 rows × 27 cols
4. การตรวจวิเคราะห์ดัชนีการใช้พลังงานของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศและเกณฑ์เปรียบเทียบ
4.5 การตรวจวิเคราะห์ดัชนีการใช้พลังงานเครื่องสูบน้ําเย็นและเกณฑ์เปรียบเทียบ
ดัชนีการใช้พลังงาน เป็นสิ่งที่สําคัญที่จะบอก สมรรถนะ และปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องสูบน้ํา ซึ่งเครื่อง สูบน้ําแต่ละชุดที่ใช้งานร่วมกันจะมีประสิทธิภาพไม่เท่ากัน เนื่องจากการสึกหรอของอุปกรณ์ประกอบ ต่างๆ และขาดการบํารุงรักษาที่ดี รวมทั้งเครื่องสูบน้ําบางชุดมอเตอร์อาจเกิดการไหม้แล้วนําไปซ่อมใช้ ใหม่จะส่งผลให้ประสิทธิภาพของมอเตอร์ลดลง นอกจากนั้นเครื่องสูบน้ําบางชุดอาจใช้มอเตอร์ขนาด ใหญ่เกินไปส่งผลให้มอเตอร์ทํางานที่ภาระต่ําประสิทธิภาพก็ลดลงเช่นกัน ดังนั้นผู้ใช้ควรเก็บข้อมูลและ ตรวจสอบดัชนีอย่างสม่ําเสมอ เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าและหาแนวทางในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การตรวจวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องสูบน้ําเย็น ในการตรวจวัดดัชนีการใช้พลังงานเครื่องสูบน้ําเย็น จะพิจารณาค่าสมรรถนะของเครื่องในรูปของอัตรา การไหลของน้ําที่ได้เทียบกับกําลังไฟฟ้าที่ใช้ (แกลลอนต่อนาทีต่อกิโลวัตต์ ; GPM/kW) เพื่อนําไปใช้ เปรียบเทียบกับค่าพิกัดของเครื่องสูบน้ํา หรือใช้ เปรียบเทียบกับค่าพิกัดเครื่องสูบ น้ําใหม่ที่จะนํามาใช้ ทดแทน โดยใช้สมการคํานวณดังนี้
4.5.2 การตรวจวัดสมรรถนะเครื่องสูบน้ําเย็น(Secondary Chill Water Pump - SCHP)
วิธีการตรวจวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องสูบน้ําเย็น การตรวจวัดดัชนีการใช้พลังงานเครื่องทําน้ําเย็น จะพิจารณาค่าสมรรถนะของเครื่องในรูปของ กําลังไฟฟ้าที่ใช้เทียบกับความเย็นที่ได้ (กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น : kW/TR) ในขณะที่เครื่องทําน้ําเย็น ทํางานที่ภาระสูงสุด เนื่องจากค่า kW/TR ของเครื่องจะเปลี่ยนไปตามภาระของเครื่อง โดยเครื่องมีค่า KW/TR ต่ําที่สุดเมื่อรับภาระประมาณ 80-95% โดยใช้สมการคํานวณดังนี้
IP = F/PP
F = อัตราการไหลของน้ําเย็นเข้าหรือออกจากเครื่องสูบน้ํา(GPM)
PP = กําลังไฟฟ้าที่เครื่องสูบน้ําใช้ (KW)
(อ้างอิง) ตารางที่ 4.1-1 แบบบันทึก ขนาดพิกัดของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศ
อุปกรณ์หลักแบบ/ชนิดขนาดพิกัดจำนวน (ชุด)อายุการใช้งาน (ปี)ดัชนีการใช้พลังงาน(ENPI)
1. เครื่องทำน้ำเย็น (CH)• Centrifugal / CVHG565550 TR337 kW3160.6127kW/TR
2. เครื่องสูบน้ำเย็น (PCHP)•Centrifugal/200X150CNFA1,320 GPM15 kW41688GPM/kW
3. เครื่องสูบน้ำเย็น (SCHP)•Centrifugal/150X125CNHA900 GPM30 kW61630GPM/kW
4. เครื่องสูบระบายความร้อน (CDP)•Centrifugal/250X150CNGA5451,650 GPM45 kW41636.667GPM/kW
5. หอระบายความร้อน (CT)•Crossflow/TYH-125T-3550 TR16.5 kW430.03kW/TR
ตารางที่ 4.5.4 การตรวจวัดสมรรถนะเครื่องสูบน้ําเย็น(Secondary Chill Water Pump - SCHP)
จุดที่การตรวจวัดเครื่องมือตรวจวัดลักษณะการตรวจวัด
1วัดกำลังไฟฟ้าPower Meterวัดชั่วขณะเนื่องจากอัตราการไหล ของน้ำคงที่
2วัดอัตราการไหลของน้ำเย็นUltrasonic Flow Meter
การตรวจวัดสมรรถนะเครื่องสูบน้ํานั้นสําคัญที่การตรวจวัดอัตราการไหลของน้ําที่จะต้องหาจุดตรวจวัด ที่ห่างจากข้อต่อข้องอและวาล์วตามที่มาตรฐานเครื่องมือวัด กําหนด เพื่อให้การไหลของน้ําในท่อ อยู่ใน สภาวะคงที่ (Laminar Flow) และถ้ามีอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์อัตโนมัติจะต้องปรับตั้งเป็น Manual และควบคุมที่ 50 Hz
ตารางที่ 4.5.5 การวัดและวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องสูบน้ําเย็น(Secondary Chill Water Pump - SCHP) 6 ชุด (วัดค่าได้ 6 ชุด คือ SCHP01,SCHP02,SCHP03)
,SCHP04,SCHP05,SCHP06
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูล
SCHP-1SCHP-2SCHP-3SCHP-4
ช่วงเวลาเครื่องสูบน้ำทำงาน12.39 - 14.34น.15.04 - 16.54น.17.32 - 19.17น.13.06 - 14.46น.
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ขนาดพิกัดมอเตอร์เครื่องสูบน้ำELRKw30303030
1.2 ขนาดพิกัดอัตราการไหลFLRGPM900900900900
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 กําลังไฟฟ้าที่เครื่องสูบน้ำใช้ELKw27.68726.36526.79526.603
2.2อัตราการไหลของน้ำFLGPM1,141.7711,163.3501,112.9821,095.830
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ค่า GPM/kW พิกัดของเครื่องสูบน้ําIRGPM/Kw30303030
IR = FLR / ELR
3.2 ค่า GPM/kW ของเครื่องสูบน้ําIAGPM/Kw41.23944.12541.53841.193
IA = FL/ EL
3.3 ความแตกต่างของค่า GPM/Kw
เทียบกับพิกัด%I%37.46347.08238.459-2.157
%I = (IA-IR)/IR) x 100
3.4 ความแตกต่างของกําลังไฟฟ้าเทียบ
กับพิกัด%EL%-7.711-12.116-10.685-2.911
%EL = ((EL-ELR) ELR) x 100
3.5 ความแตกต่างของอัตราการไหล
เทียบกับพิกัด%FL%26.86329.26123.665-5.005
%FL = (FL-FLR)/FLR) x 100schp01schp02schp03schp04
3.6 ความดันด้านขาเข้าpsig(104)114106104104114106104104
3.7 ขนาดท่อน้ำด้านขาเข้านิ้ว66666666
3.8 %การเปิดวาล์วด้านขาเข้า%100100100100100100100100
3.9 ความดันด้านขาออกpsig(140)134118130122134118130122
3.10 ขนาดท่อน้ำด้านขาออกนิ้ว66866686
3.11 %การเปิดวาล์วด้านขาออก%100100100100100100100100
3.12 ระยะความสูงระหว่าง Pressure Gauge ขาเข้าและขาออกcm.001010001010
3.13 HeadFt.น้ำ(92)46.20027.72060.06041.58046.20027.72060.06041.580
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูล
SCHP-5SCHP-6
ช่วงเวลาเครื่องสูบน้ำทำงาน10.14 - 10.54น.11.16 - 12.56น.
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ขนาดพิกัดมอเตอร์เครื่องสูบน้ำELRKw3030
1.2 ขนาดพิกัดอัตราการไหลFLRGPM900900
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 กําลังไฟฟ้าที่เครื่องสูบน้ำใช้ELKw26.79326.441
2.2อัตราการไหลของน้ำFLGPM1,191.7691,237.779
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ค่า GPM/kW พิกัดของเครื่องสูบน้ําIRGPM/Kw3030
IR = FLR / ELR
3.2 ค่า GPM/kW ของเครื่องสูบน้ําIAGPM/Kw44.48046.813
IA = FL/ EL
3.3 ความแตกต่างของค่า GPM/Kw
เทียบกับพิกัด%I%48.26756.045
%I = (IA-IR)/IR) x 100
3.4 ความแตกต่างของกําลังไฟฟ้าเทียบ
กับพิกัด%EL%-10.689-11.864
%EL = ((EL-ELR) ELR) x 100
3.5 ความแตกต่างของอัตราการไหล
เทียบกับพิกัด%FL%32.41937.531
%FL = (FL-FLR)/FLR) x 100schp01schp02schp03schp04schp05schp06
3.6 ความดันด้านขาเข้าpsig(104)106109114106104104106109
3.7 ขนาดท่อน้ำด้านขาเข้านิ้ว66666666
3.8 %การเปิดวาล์วด้านขาเข้า%100100100100100100100100
3.9 ความดันด้านขาออกpsig(140)128134134118130122128134
3.10 ขนาดท่อน้ำด้านขาออกนิ้ว66668666
3.11 %การเปิดวาล์วด้านขาออก%100100100100100100100100
3.12 ระยะความสูงระหว่าง Pressure Gauge ขาเข้าและขาออกcm.0000101000
3.13 HeadFt.น้ำ(92)50.82057.75046.20027.72060.06041.58050.82057.750
4.5.3 เกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะสําหรับเครื่องสูบน้ําเย็น การเปรียบเทียบที่ดีที่สุดคือการเปรียบเทียบค่าต่างๆ กับพิกัดอุปกรณ์นั้นๆ และเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ ชุดอื่นๆ ที่มีขนาดพิกัดเท่ากัน เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง และถ้าต้องการเปลี่ยนใหม่ควรทําการ เปรียบเทียบค่าสมรรถนะกับพิกัดอุปกรณ์ใหม่ที่จะนํามาใช้ทดแทน
1. กําลังไฟฟ้าที่ใช้เทียบกับพิกัดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 30% 2. อัตราการไหลของน้ําเทียบกับพิกัดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 3. ค่า GPM/kW ที่ได้จากการตรวจวัดเทียบกับพิกัดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 4. กําลังไฟฟ้าที่ใช้ของแต่ละชุดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 5. อัตราการไหลของแต่ชุดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 6. ค่า GPM/kW ของแต่ละชุดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10%
4.6 การตรวจวิเคราะห์ดัชนีการใช้พลังงานเครื่องสูบน้ําระบายความร้อนและเกณฑ์เปรียบเทียบ
ดัชนีการใช้พลังงานเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะบอกต้นทุน และปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องสูบน้ํา ซึ่งเครื่อง สูบน้ําแต่ละชุดที่ใช้งานร่วมกันจะมีประสิทธิภาพไม่เท่ากัน เนื่องจากการสึกหรอขอ งอุปกรณ์ประกอบ ต่างๆ และขาดการบํารุงรักษาที่ดี รวมทั้งเครื่องสูบน้ําบางชุดมอเตอร์อาจเกิดการไหม้แล้วนําไปซ่อมใช้ ใหม่จะส่งผลให้ประสิทธิภาพของมอเตอร์ลดลง นอกจากนั้นเครื่องสูบน้ําบางชุดอาจใช้มอเตอร์ขนาด ใหญ่เกินไปส่งผลให้มอเตอร์ทํางานที่ภาระต่ําประสิทธิภาพก็ลดลงเช่นกั น ดังนั้นผู้ใช้ควรบันทึกข้อมูล และตรวจสอบดัชนีอย่างสม่ําเสมอ เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าและหาแนวทางในการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
(อ้างอิง) ตารางที่ 4.1-1 แบบบันทึก ขนาดพิกัดของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศ
อุปกรณ์หลักแบบ/ชนิดขนาดพิกัดจำนวน (ชุด)อายุการใช้งาน (ปี)ดัชนีการใช้พลังงาน(ENPI)
1. เครื่องทำน้ำเย็น (CH)• Centrifugal / CVHG565550 TR337 kW3160.6127kW/TR
2. เครื่องสูบน้ำเย็น (PCHP)•Centrifugal/200X150CNFA1,320 GPM15 kW41688GPM/kW
3. เครื่องสูบน้ำเย็น (SCHP)•Centrifugal/150X125CNHA900 GPM30 kW61630GPM/kW
4. เครื่องสูบระบายความร้อน (CDP)•Centrifugal/250X150CNGA5451,650 GPM45 kW41636.667GPM/kW
5. หอระบายความร้อน (CT)•Crossflow/TYH-125T-3550 TR16.5 kW430.03kW/TR
4.6.1 วิธีการตรวจวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องสูบน้ําระบายความร้อน การตรวจวัดดัชนีการใช้พลังงานเครื่องสูบน้ําระบายความร้อน จะพิจารณาค่าสมรรถนะของเครื่องในรูป ของอัตราการไหลของน้ําที่ได้เทียบกับกําลังไฟฟ้าที่ใช้ (แกลลอนต่อนาทีต่อกิโลวัตต์ ; GPM/kW) เพื่อ นําไปใช้เปรียบเทียบกับค่าพิกัดของเครื่องสูบน้ําระบายความร้อน หรือใช้เปรียบเทียบกับค่าพิกัดเครื่อง สูบน้ําใหม่ที่จะนํามาใช้ทดแทน โดยใช้สมการคํานวณดังนี้
IP = F/PP
F = อัตราการไหลของน้ําเย็นเข้าหรือออกจากเครื่องสูบน้ํา (GPM)
PP = กําลังไฟฟ้าที่เครื่องสูบน้ําใช้ (kW)
ตารางที่ 4.6.1-1 การตรวจวัดสมรรถนะเครื่องสูบน้ําระบายความร้อน
จุดที่การตวจวัดเครื่องมือตรวจวัดลักษณะการตรวจวัด
1วัดกำลังไฟฟ้าPower Meterวัดชั่วขณะเนื่องจากอัตราการไหล ของน้ำคงที่
2วัดอัตราการไหลของน้ำเย็นUltrasonic Flow Meter
การตรวจวัดสมรรถนะ เครื่องสูบน้ําระบายความร้อน นั้นสําคัญที่การตรวจวัดอัตราการไหลของน้ําที่ จะต้องหาจุดตรวจวัดที่ห่างจากข้อต่ อข้องอและวาล์วตามที่มาตรฐานเครื่องมือวัดกําหนด เพื่อให้การ ไหลของน้ําในท่อเอยู่ในสภาวะคงที่ (Laminar Flow) และถ้ามีอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ อัตโนมัติจะต้องปรับตั้งเป็น Manual และควบคุมที่ 50 Hz
ตารางที่ 4.6.2 การวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องสูบน้ําระบายความร้อน(Condenser water pump) จำนวน 4 ชุด คือ CDP01,CDP02,CDP03,CDP03,CDP04
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูล
CDP-1CDP-2CDP-3CDP-4
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ขนาดพิกัดมอเตอร์เครื่องสูบน้ำELRKw45454545
1.2 ขนาดพิกัดอัตราการไหลFLRGPM1,6501,6501,6501,650
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 กําลังไฟฟ้าที่เครื่องสูบน้ำใช้ELKw41.49340.54927.73244.393
2.2อัตราการไหลของน้ำFLGPM1,187.3391,521.318603.8721,969.453
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ค่า GPM/kW พิกัดของเครื่องสูบน้ําIRGPM/Kw36.66736.66736.66736.667
IR = FLR / ELR
3.2 ค่า GPM/kW ของเครื่องสูบน้ําIAGPM/Kw28.61537.51821.77544.364
IA = FL/ EL
3.3 ความแตกต่างของค่า GPM/Kw
เทียบกับพิกัด%I%-21.9592.323-40.61320.994
%I = (IA-IR)/IR) x 100
3.4 ความแตกต่างของกําลังไฟฟ้าเทียบ
กับพิกัด%EL%-7.792-9.892-38.373-1.350
%EL = ((EL-ELR) ELR) x 100
3.5 ความแตกต่างของอัตราการไหล
เทียบกับพิกัด%FL%-28.040-7.799-63.40219.361
%FL = (FL-FLR)/FLR) x 100CDOP1CDOP2CDOP3CDOP4
3.6 ความดันด้านขาเข้าpsig(100)102102108102102102108102
3.7 ขนาดท่อน้ำด้านขาเข้านิ้ว1010101010101010
3.8 %การเปิดวาล์วด้านขาเข้า%100100100100100100100100
3.9 ความดันด้านขาออกpsig(126)126120112125.933126120112125.933
3.10 ขนาดท่อน้ำด้านขาออกนิ้ว1010101010101010
3.11 %การเปิดวาล์วด้านขาออก%100100100100100100100100
3.12 ระยะความสูงระหว่าง Pressure Gauge ขาเข้าและขาออกcm.00000000
3.13 HeadFt.น้ำ(100)55.44041.5809.24055.28655.44041.5809.24055.286
4.6.3เกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะสําหรับเครื่องสูบน้ําระบายความร้อน การเปรียบเทียบที่ดีที่สุดคือการเปรียบเทียบค่าต่างๆ กั บพิกัดอุปกรณ์นั้นๆ และเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ ชุดอื่นๆ ที่มีขนาดพิกัดเท่ากัน เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงและถ้าต้องการเปลี่ยนใหม่ควรทําการ เปรียบเทียบค่าสมรรถนะกับพิกัดอุปกรณ์ใหม่ที่จะนํามาใช้ทดแทน
1. กําลังไฟฟ้าที่ใช้เทียบกับพิกัดไม่ควรมีค่าต่างกันไม่เกิน 30% 2. อัตราการไหลของน้ําเทียบกับพิกัดไม่ควรมีค่าต่างกันไม่เกิน 10% 3. ค่า GPM/kW ที่ได้จากการตรวจวัดเทียบกับพิกัดไม่ควรมีค่าต่างกันไม่เกิน 10% 4. กําลังไฟฟ้าที่ใช้ของแต่ละชุดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 5. อัตราการไหลของแต่ชุดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 6. ค่า GPM/kW ของแต่ละชุดควรมีค่าต่างกันไม่เกิน 10%
4.7 การตรวจวิเคราะห์ดัชนีการใช้พลังงานหอระบายความร้อนและเกณฑ์เปรียบเทียบ
หอระบายความร้อนเป็นอุปกรณ์หลักที่สําคัญมาก ในระบบปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยน้ํา เพราะถ้าสมรรถนะ ลดลงจะส่งผลให้อุณหภูมิน้ําที่เข้าระบายความร้อนให้ กับสารทําความเย็นใน คอนเดนเซอร์ของเครื่องทําน้ําเย็นสูงขึ้น ซึ่งจะทําให้สมรรถนะของเครื่องทําน้ําเย็นลดต่ําลง ดังนั้นผู้ ควบคุมจะต้องทําการตรวจวัดสมรรถนะอย่างสม่ําเสมอ เพื่อใช้ประกอบในการบํารุงรักษาและปรับปรุง เปลี่ยนแปลง จะส่งผลให้สามารถควบคุมการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศได้ โดยดัชนีการใช้ พลังงานของหอระบายความร้อนที่ทํา การตรวจวิเคราะห์คือค่ากําลังไฟฟ้าที่ใช้ต่อความสามารถในการระบายความร้อน (kW/TR)
(อ้างอิง) ตารางที่ 4.1-1 แบบบันทึก ขนาดพิกัดของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศ
อุปกรณ์หลักแบบ/ชนิดขนาดพิกัดจำนวน (ชุด)อายุการใช้งาน (ปี)ดัชนีการใช้พลังงาน(ENPI)
1. เครื่องทำน้ำเย็น (CH)• Centrifugal / CVHG565550 TR337 kW3160.6127kW/TR
2. เครื่องสูบน้ำเย็น (PCHP)•Centrifugal/200X150CNFA1,320 GPM15 kW41688GPM/kW
3. เครื่องสูบน้ำเย็น (SCHP)•Centrifugal/150X125CNHA900 GPM30 kW61630GPM/kW
4. เครื่องสูบระบายความร้อน (CDP)•Centrifugal/250X150CNGA5451,650 GPM45 kW41636.667GPM/kW
5. หอระบายความร้อน (CT)•Crossflow/TYH-125T-3550 TR16.5 kW430.03kW/TR
4.7.1 วิธีการตรวจวิเคราะห์สมรรถนะหอระบายความร้อน การตรวจวัดดัชนีการใช้พลังงานหอระบายความร้อนจะพิจารณาความสามารถในการระบายความร้ อน จริง เทียบกับพิกัด (TR) และกําลังไฟฟ้าที่ใช้ต่อความสามารถในการระบายความร้อน (kW/TR) โดยใช้ สมการคํานวณ ดังนี้
ความสามารถในการระบายความร้อน (QT) = 500 x F x ΔT/ 12,000
กําลังไฟฟ้าที่ใช้ต่อความสามารถในการระบายความร้อน (kW/TR) = PT/QT
เมื่อ F = อัตราการไหลของน้ําระบายความร้อน (GPM) ΔT = อุณหภูมิน้ําระบายความร้อนเข้า-ออก (°F) PT = กําลังไฟฟ้าที่ใช้ (kW)
ตารางที่ 4.7-1 การตรวจวัดสมรรถนะหอระบายความร้อน
]การตวจวัดเครื่องมือตรวจวัดลักษณะการตรวจวัด
1วัดกำลังไฟฟ้าPower Meterวัดชั่วขณะ
2วัดอัตราการไหลของน้ำUltrasonic Flow Meter
3,4วัดอุณหภูมิน้ำเข้า-ออกThermometer
การตรวจวัด สมรรถนะหอระบายความร้อนจะต้องทําการตรวจวัดด้วยวิธีการทางด้านน้ําระบายความ ร้อนเท่านั้นจึงจะได้ค่าที่ถูกต้อง โดยในการวัดอุณ หภูมิของน้ํานั้นเราสามารถใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบ หลอดแก้วหรือแบบดิจิตอลตรวจวัดได้เช่นกัน โดยการตรวจวัดให้หัววัดสัมผัสกับน้ําเข้าหรือออก โดยตรงจะให้ค่าที่ถูกต้องที่สุด ส่วนวิธีการวัดด้วยวิธีทางด้านอากาศนั้นการดําเนินการจะยุ่งยากกว่า มาก อีกทั้งในการวัดคุณสมบัติของอากาศขาออกจากหอระบายความร้อน นั้น ไม่สามารถใช้เครื่องมือวัด อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์แบบอิเล็กทรอนิคส์ในการตรวจวัดได้ นอกจากนั้นความเร็วลมที่ตรวจวัดได้ จะมีความคลาดเคลื่อนสูง ส่งผลให้การวิเคราะห์สมรรถนะเกิดความผิดพลาดสูง
4.7.2 การวิเคราะห์สมรรถนะหอระบายความร้อน (Cooling Tower) จำนวน 4 ชุด คือ CTP01,CT02,CT03,CT03,CT04
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูล
CT-1/1CT-1/2CT-1/3CT-01
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ขนาดพิกัดการระบายความร้อนTRRTR183.333183.333183.333550
1.2ขนาดพิกัดมอเตอร์พัดลมELRkW5.5005.5005.50016.500
1.3 ค่า kW/TR พิกัดของเครื่องkW/TRRkW/TR0.030.030.030.03
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 กําลังไฟฟ้าที่ใช้กับพัดลมPTkW4.1403.5713.91111.622
2.2 อัตราการไหลของน้ําระบายความร้อนที่ผ่านหอ
ระบายความร้อนFGPM410.823410.823410.8231,232.470
2.3 อุณหภูมิน้ําระบายความร้อนที่เข้าTI˚F94.10094.20094.39094.230
2.4อุณหภูมิระบายความร้อนที่ออกTO˚F84.98085.05085.02085.017
2.5อุณหภูมิกระเปราะเปียกTw˚F80.41080.29080.29080.330
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการระบายความร้อนQTTR156.113156.626160.392473.132
QT = (500 x F x (TI- To) / 12,000)
3.2 ค่า kW/TR ของหอระบายความร้อนkW/TRAkW/TR0.026520.02280.024380.02456
kW/TRA = PT/QT
3.3 ความแตกต่างของกําลังไฟฟ้าที่ใช้เทียบกับพิกัด%kW%-24.728-35.073-28.898-29.567
%kW = ((PT-ELR)/ELR) x 100
3.4 ความแตกต่างของความสามารถในการทําความ
เย็นเทียบกับพิกัด%TR%-14.848-14.567-12.513-13.976
%TR = (TRA-TRR)/TRR) x 100
3.5 ความแตกต่างของค่า kW/TR เทียบกับพิกัด%kW/TR%-11.604-24.002-18.729-18.123
%kW/TR= [(kW/TRA - kW/TRR) / kW/TRR]x 100
3.6 Thermal Efficiency (%)%Thermal eff%66.61865.78066.45466.283
%Thermal eff= [(Ti - To)/(Ti-Tw)]x 100
3.7 ค่าพิกัดจากผู้ผลิตThermal Efficiency (%)%Thermal eff%58.82458.82458.82458.824
%Thermal eff= [(Ti - To)/(Ti-Tw)]x 100
3.8 แผ่น Fillerดูสภาพทั่วไปมีคราบตะกรันมีคราบตะกรันมีคราบตะกรัน
3.9 การกระจายตัวของน้ำดูสภาพทั่วไปกระจายดีกระจายดีกระจายดี
3.10 การ Balance น้ำที่ถาดรับน้ำดูสภาพทั่วไปมีตะกอน/ตะไคร่มีตะกอน/ตะไคร่มีตะกอน/ตะไคร่
3.11 สายพานและมอเตอร์ดูสภาพทั่วไปสายพานหย่อนสายพานหย่อนสายพานหย่อน
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูล
CT-2/1CT-2/2CT-2/3CT-02
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ขนาดพิกัดการระบายความร้อนTRRTR183.333183.333183.333550
1.2ขนาดพิกัดมอเตอร์พัดลมELRkW5.5005.5005.50016.500
1.3 ค่า kW/TR พิกัดของเครื่องkW/TRRkW/TR0.030.030.030.03
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 กําลังไฟฟ้าที่ใช้กับพัดลมPTkW3.9594.1963.97112.126
2.2 อัตราการไหลของน้ําระบายความร้อนที่ผ่านหอ
ระบายความร้อนFGPM3903903901,170
2.3 อุณหภูมิน้ําระบายความร้อนที่เข้าTI˚F95.87095.77095.77095.803
2.4อุณหภูมิระบายความร้อนที่ออกTO˚F84.50084.45084.45084.467
2.5อุณหภูมิกระเปราะเปียกTw˚F80.70080.11080.70080.503
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการระบายความร้อนQTTR184.763183.950183.950552.662
QT = (500 x F x (TI- To) / 12,000)
3.2 ค่า kW/TR ของหอระบายความร้อนkW/TRAkW/TR0.021430.022810.021590.02194
kW/TRA = PT/QT
3.3 ความแตกต่างของกําลังไฟฟ้าที่ใช้เทียบกับพิกัด%kW%-28.015-23.716-27.793-26.508
%kW = ((PT-ELR)/ELR) x 100
3.4 ความแตกต่างของความสามารถในการทําความ
เย็นเทียบกับพิกัด%TR%0.77950.33640.33640.4841
%TR = (TRA-TRR)/TRR) x 100
3.5 ความแตกต่างของค่า kW/TR เทียบกับพิกัด%kW/TR%-28.571-23.972-28.035-26.862
%kW/TR= [(kW/TRA - kW/TRR) / kW/TRR]x 100
3.6 Thermal Efficiency (%)%Thermal eff%74.95172.28675.11674.096
%Thermal eff= [(Ti - To)/(Ti-Tw)]x 100
3.7 ค่าพิกัดจากผู้ผลิตThermal Efficiency (%)%Thermal eff%58.82458.82458.82458.824
%Thermal eff= [(Ti - To)/(Ti-Tw)]x 100
3.8 แผ่น Fillerดูสภาพทั่วไปมีคราบตะกรันมีคราบตะกรันมีคราบตะกรัน
3.9 การกระจายตัวของน้ำดูสภาพทั่วไปกระจายดีกระจายดีกระจายดี
3.10 การ Balance น้ำที่ถาดรับน้ำดูสภาพทั่วไปมีตะกอน/ตะไคร่มีตะกอน/ตะไคร่มีตะกอน/ตะไคร่
3.11 สายพานและมอเตอร์ดูสภาพทั่วไปสายพานหย่อนสายพานหย่อนสายพานหย่อน
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูล
CT-3/1CT-3/2CT-3/3CT-03
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ขนาดพิกัดการระบายความร้อนTRRTR183.333183.333183.333550
1.2ขนาดพิกัดมอเตอร์พัดลมELRkW5.5005.5005.50016.500
1.3 ค่า kW/TR พิกัดของเครื่องkW/TRRkW/TR0.030.030.030.03
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 กําลังไฟฟ้าที่ใช้กับพัดลมPTkW5.0324.7275.13414.893
2.2 อัตราการไหลของน้ําระบายความร้อนที่ผ่านหอ
ระบายความร้อนFGPM3593593591,077
2.3 อุณหภูมิน้ําระบายความร้อนที่เข้าTI˚F93.88393.79493.95293.877
2.4อุณหภูมิระบายความร้อนที่ออกTO˚F85.25785.07284.45484.928
2.5อุณหภูมิกระเปราะเปียกTw˚F80.70281.21781.21781.045
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการระบายความร้อนQTTR129.029130.470142.076401.576
QT = (500 x F x (TI- To) / 12,000)
3.2 ค่า kW/TR ของหอระบายความร้อนkW/TRAkW/TR0.0390.036230.036130.03709
kW/TRA = PT/QT
3.3 ความแตกต่างของกําลังไฟฟ้าที่ใช้เทียบกับพิกัด%kW%-8.502-14.061-6.660-9.741
%kW = ((PT-ELR)/ELR) x 100
3.4 ความแตกต่างของความสามารถในการทําความ
เย็นเทียบกับพิกัด%TR%-29.620-28.835-22.504-26.986
%TR = (TRA-TRR)/TRR) x 100
3.5 ความแตกต่างของค่า kW/TR เทียบกับพิกัด%kW/TR%30.00620.75920.44523.619
%kW/TR= [(kW/TRA - kW/TRR) / kW/TRR]x 100
3.6 Thermal Efficiency (%)%Thermal eff%65.44069.34674.58269.741
%Thermal eff= [(Ti - To)/(Ti-Tw)]x 100
3.7 ค่าพิกัดจากผู้ผลิตThermal Efficiency (%)%Thermal eff%58.82458.82458.82458.824
%Thermal eff= [(Ti - To)/(Ti-Tw)]x 100
3.8 แผ่น Fillerดูสภาพทั่วไปมีคราบตะกรันมีคราบตะกรันมีคราบตะกรัน
3.9 การกระจายตัวของน้ำดูสภาพทั่วไปกระจายดีกระจายดีกระจายดี
3.10 การ Balance น้ำที่ถาดรับน้ำดูสภาพทั่วไปมีตะกอน/ตะไคร่มีตะกอน/ตะไคร่มีตะกอน/ตะไคร่
3.11 สายพานและมอเตอร์ดูสภาพทั่วไปสายพานหย่อนสายพานหย่อนสายพานหย่อน
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูล
CT-4/1CT-4/2CT-4/3CT-04
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ขนาดพิกัดการระบายความร้อนTRRTR183.333183.333183.333550
1.2ขนาดพิกัดมอเตอร์พัดลมELRkW5.5005.5005.50016.500
1.3 ค่า kW/TR พิกัดของเครื่องkW/TRRkW/TR0.030.030.030.03
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 กําลังไฟฟ้าที่ใช้กับพัดลมPTkW3.7534.1484.37312.274
2.2 อัตราการไหลของน้ําระบายความร้อนที่ผ่านหอ
ระบายความร้อนFGPM3873873871,161
2.3 อุณหภูมิน้ําระบายความร้อนที่เข้าTI˚F93.83094.11093.94093.960
2.4อุณหภูมิระบายความร้อนที่ออกTO˚F86.14085.50286.51486.052
2.5อุณหภูมิกระเปราะเปียกTw˚F80.01380.27580.27580.188
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการระบายความร้อนQTTR124.001138.803119.735382.539
QT = (500 x F x (TI- To) / 12,000)
3.2 ค่า kW/TR ของหอระบายความร้อนkW/TRAkW/TR0.030260.029890.036520.03208
kW/TRA = PT/QT
3.3 ความแตกต่างของกําลังไฟฟ้าที่ใช้เทียบกับพิกัด%kW%-31.772-24.573-20.496-25.614
%kW = ((PT-ELR)/ELR) x 100
3.4 ความแตกต่างของความสามารถในการระบายความร้อน
เทียบกับพิกัด%TR%-32.363-24.289-34.690-30.447
%TR = (TRA-TRR)/TRR) x 100
3.5 ความแตกต่างของค่า kW/TR เทียบกับพิกัด%kW/TR%0.8736-0.374421.7336.950
%kW/TR= [(kW/TRA - kW/TRR) / kW/TRR]x 100
3.6 Thermal Efficiency (%)%Thermal eff%55.65762.21954.33857.418
%Thermal eff= [(Ti - To)/(Ti-Tw)]x 100
3.7 ค่าพิกัดจากผู้ผลิตThermal Efficiency (%)%Thermal eff%58.82458.82458.82458.824
%Thermal eff= [(Ti - To)/(Ti-Tw)]x 100
3.8 แผ่น Fillerดูสภาพทั่วไปมีคราบตะกรันมีคราบตะกรันมีคราบตะกรัน
3.9 การกระจายตัวของน้ำดูสภาพทั่วไปกระจายดีกระจายดีกระจายดี
3.10 การ Balance น้ำที่ถาดรับน้ำดูสภาพทั่วไปมีตะกอน/ตะไคร่มีตะกอน/ตะไคร่มีตะกอน/ตะไคร่
3.11 สายพานและมอเตอร์ดูสภาพทั่วไปสายพานหย่อนสายพานหย่อนสายพานหย่อน
4.7.3 เกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะสําหรับหอระบายความร้อน
การเปรียบเทียบที่ดีที่สุดคือการเปรียบเทียบค่าต่าง ๆ กับพิกัดอุปกรณ์นั้นๆ และเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ ชุดอื่นๆ ที่มีขนาดพิกัดเท่ากัน เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง และถ้าต้องการเปลี่ยนใหม่ควรทําการ เปรียบเทียบค่าสมรรถนะกับพิกัดอุปกรณ์ใหม่ที่จะนํามาใช้ทดแทน 1. กําลังไฟฟ้าที่ใช้เทียบกับพิกัดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 30% 2. ความสามารถในการระบายความร้อนเทียบกับพิกัด ไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 20% 3. ค่า kW/TR เทียบกับพิกัดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 4. กําลังไฟฟ้าที่ใช้ของแต่ละชุด ไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 5. อัตราการไหลของแต่ละชุด ไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 6. ค่า kW/TR ของแต่ละชุดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10%
4

4.การตรวจวัดวิเคราะห์ (7)

read-only · ข้อมูลดิบอัตโนมัติ
273 rows × 25 cols
4. การตรวจวิเคราะห์ดัชนีการใช้พลังงานของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศและเกณฑ์เปรียบเทียบ
4.5.3 เกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะสําหรับเครื่องสูบน้ําเย็น การเปรียบเทียบที่ดีที่สุดคือการเปรียบเทียบค่าต่างๆ กับพิกัดอุปกรณ์นั้นๆ และเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ ชุดอื่นๆ ที่มีขนาดพิกัดเท่ากัน เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง และถ้าต้องการเปลี่ยนใหม่ควรทําการ เปรียบเทียบค่าสมรรถนะกับพิกัดอุปกรณ์ใหม่ที่จะนํามาใช้ทดแทน
1. กําลังไฟฟ้าที่ใช้เทียบกับพิกัดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 30% 2. อัตราการไหลของน้ําเทียบกับพิกัดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 3. ค่า GPM/kW ที่ได้จากการตรวจวัดเทียบกับพิกัดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 4. กําลังไฟฟ้าที่ใช้ของแต่ละชุดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 5. อัตราการไหลของแต่ชุดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 6. ค่า GPM/kW ของแต่ละชุดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10%
4.6 การตรวจวิเคราะห์ดัชนีการใช้พลังงานเครื่องสูบน้ําระบายความร้อนและเกณฑ์เปรียบเทียบ
ดัชนีการใช้พลังงานเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะบอกต้นทุน และปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องสูบน้ํา ซึ่งเครื่อง สูบน้ําแต่ละชุดที่ใช้งานร่วมกันจะมีประสิทธิภาพไม่เท่ากัน เนื่องจากการสึกหรอขอ งอุปกรณ์ประกอบ ต่างๆ และขาดการบํารุงรักษาที่ดี รวมทั้งเครื่องสูบน้ําบางชุดมอเตอร์อาจเกิดการไหม้แล้วนําไปซ่อมใช้ ใหม่จะส่งผลให้ประสิทธิภาพของมอเตอร์ลดลง นอกจากนั้นเครื่องสูบน้ําบางชุดอาจใช้มอเตอร์ขนาด ใหญ่เกินไปส่งผลให้มอเตอร์ทํางานที่ภาระต่ําประสิทธิภาพก็ลดลงเช่นกั น ดังนั้นผู้ใช้ควรบันทึกข้อมูล และตรวจสอบดัชนีอย่างสม่ําเสมอ เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าและหาแนวทางในการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
4.6.1 การตรวจวัดสมรรถนะเครื่องสูบน้ําระบายความร้อน(Condenser water pump)
วิธีการตรวจวิเคราะห์สมรรถนะสูบน้ําระบายความร้อน การตรวจวัดดัชนีการใช้พลังงานเครื่องทําน้ําเย็น จะพิจารณาค่าสมรรถนะของเครื่องในรูปของ กําลังไฟฟ้าที่ใช้เทียบกับความเย็นที่ได้ (กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น : kW/TR) ในขณะที่เครื่องทําน้ําเย็น ทํางานที่ภาระสูงสุด เนื่องจากค่า kW/TR ของเครื่องจะเปลี่ยนไปตามภาระของเครื่อง โดยเครื่องมีค่า KW/TR ต่ําที่สุดเมื่อรับภาระประมาณ 80-95% โดยใช้สมการคํานวณดังนี้
IP = F/PP
F = อัตราการไหลของน้ําเย็นเข้าหรือออกจากเครื่องสูบน้ํา(GPM)
PP = กําลังไฟฟ้าที่เครื่องสูบน้ําใช้ (KW)
(อ้างอิง) ตารางที่ 4.1-1 แบบบันทึก ขนาดพิกัดของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศ
อุปกรณ์หลักแบบ/ชนิดขนาดพิกัดจำนวน (ชุด)อายุการใช้งาน (ปี)ดัชนีการใช้พลังงาน(ENPI)
1. เครื่องทำน้ำเย็น (CH)• Centrifugal / CVHG565550 TR337 kW3160.6127kW/TR
2. เครื่องสูบน้ำเย็น (PCHP)•Centrifugal/200X150CNFA1,320 GPM15 kW41688GPM/kW
3. เครื่องสูบน้ำเย็น (SCHP)•Centrifugal/150X125CNHA900 GPM30 kW61630GPM/kW
4. เครื่องสูบระบายความร้อน (CDP)•Centrifugal/250X150CNGA5451,650 GPM45 kW41636.667GPM/kW
5. หอระบายความร้อน (CT)•Crossflow/TYH-125T-3550 TR16.5 kW430.03kW/TR
2.การใช้พลังงานและดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ
IP = F/PP
F = อัตราการไหลของน้ําเย็นเข้าหรือออกจากเครื่องสูบน้ํา (GPM)
PP = กําลังไฟฟ้าที่เครื่องสูบน้ําใช้ (kW)
ตารางที่ 4.6.1-1 การตรวจวัดสมรรถนะเครื่องสูบน้ําระบายความร้อน
จุดที่การตวจวัดเครื่องมือตรวจวัดลักษณะการตรวจวัด
1วัดกำลังไฟฟ้าPower Meterวัดชั่วขณะเนื่องจากอัตราการไหล ของน้ำคงที่
2วัดอัตราการไหลของน้ำเย็นUltrasonic Flow Meter
การตรวจวัดสมรรถนะ เครื่องสูบน้ําระบายความร้อน นั้นสําคัญที่การตรวจวัดอัตราการไหลของน้ําที่ จะต้องหาจุดตรวจวัดที่ห่างจากข้อต่ อข้องอและวาล์วตามที่มาตรฐานเครื่องมือวัดกําหนด เพื่อให้การ ไหลของน้ําในท่อเอยู่ในสภาวะคงที่ (Laminar Flow) และถ้ามีอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ อัตโนมัติจะต้องปรับตั้งเป็น Manual และควบคุมที่ 50 Hz
ตารางที่ 4.6.2 การวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องสูบน้ําระบายความร้อน(Condenser water pump) จำนวน 4 ชุด คือ CDP01,CDP02,CDP03,CDP03,CDP04
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูล
CDP-1CDP-2CDP-3CDP-4
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ขนาดพิกัดมอเตอร์เครื่องสูบน้ำELRKw45454545
1.2 ขนาดพิกัดอัตราการไหลFLRGPM1,6501,6501,6501,650
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 กําลังไฟฟ้าที่เครื่องสูบน้ำใช้ELKw41.49340.54927.73244.393
2.2อัตราการไหลของน้ำFLGPM1,187.3391,521.318603.8721,969.453
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ค่า GPM/kW พิกัดของเครื่องสูบน้ําIRGPM/Kw36.66736.66736.66736.667
IR = FLR / ELR
3.2 ค่า GPM/kW ของเครื่องสูบน้ําIAGPM/Kw28.61537.51821.77544.364
IA = FL/ EL
3.3 ความแตกต่างของค่า GPM/Kw
เทียบกับพิกัด%I%-21.9592.323-40.61320.994
%I = (IA-IR)/IR) x 100
3.4 ความแตกต่างของกําลังไฟฟ้าเทียบ
กับพิกัด%EL%-7.792-9.892-38.373-1.350
%EL = ((EL-ELR) ELR) x 100
3.5 ความแตกต่างของอัตราการไหล
เทียบกับพิกัด%FL%-28.040-7.799-63.40219.361
%FL = (FL-FLR)/FLR) x 100CDOP1CDOP2CDOP3CDOP4
3.6 ความดันด้านขาเข้าpsig(100)102102108102102102108102
3.7 ขนาดท่อน้ำด้านขาเข้านิ้ว1010101010101010
3.8 %การเปิดวาล์วด้านขาเข้า%100100100100100100100100
3.9 ความดันด้านขาออกpsig(126)126120112125.933126120112125.933
3.10 ขนาดท่อน้ำด้านขาออกนิ้ว1010101010101010
3.11 %การเปิดวาล์วด้านขาออก%100100100100100100100100
3.12 ระยะความสูงระหว่าง Pressure Gauge ขาเข้าและขาออกcm.00000000
3.13 HeadFt.น้ำ(100)55.44041.5809.24055.28655.44041.5809.24055.286
4.6.3เกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะสําหรับเครื่องสูบน้ําระบายความร้อน การเปรียบเทียบที่ดีที่สุดคือการเปรียบเทียบค่าต่างๆ กั บพิกัดอุปกรณ์นั้นๆ และเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ ชุดอื่นๆ ที่มีขนาดพิกัดเท่ากัน เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงและถ้าต้องการเปลี่ยนใหม่ควรทําการ เปรียบเทียบค่าสมรรถนะกับพิกัดอุปกรณ์ใหม่ที่จะนํามาใช้ทดแทน
1. กําลังไฟฟ้าที่ใช้เทียบกับพิกัดไม่ควรมีค่าต่างกันไม่เกิน 30% 2. อัตราการไหลของน้ําเทียบกับพิกัดไม่ควรมีค่าต่างกันไม่เกิน 10% 3. ค่า GPM/kW ที่ได้จากการตรวจวัดเทียบกับพิกัดไม่ควรมีค่าต่างกันไม่เกิน 10% 4. กําลังไฟฟ้าที่ใช้ของแต่ละชุดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 5. อัตราการไหลของแต่ชุดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 6. ค่า GPM/kW ของแต่ละชุดควรมีค่าต่างกันไม่เกิน 10%
4.7 การตรวจวิเคราะห์ดัชนีการใช้พลังงานหอระบายความร้อนและเกณฑ์เปรียบเทียบ
หอระบายความร้อนเป็นอุปกรณ์หลักที่สําคัญมาก ในระบบปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยน้ํา เพราะถ้าสมรรถนะ ลดลงจะส่งผลให้อุณหภูมิน้ําที่เข้าระบายความร้อนให้ กับสารทําความเย็นใน คอนเดนเซอร์ของเครื่องทําน้ําเย็นสูงขึ้น ซึ่งจะทําให้สมรรถนะของเครื่องทําน้ําเย็นลดต่ําลง ดังนั้นผู้ ควบคุมจะต้องทําการตรวจวัดสมรรถนะอย่างสม่ําเสมอ เพื่อใช้ประกอบในการบํารุงรักษาและปรับปรุง เปลี่ยนแปลง จะส่งผลให้สามารถควบคุมการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศได้ โดยดัชนีการใช้ พลังงานของหอระบายความร้อนที่ทํา การตรวจวิเคราะห์คือค่ากําลังไฟฟ้าที่ใช้ต่อความสามารถในการระบายความร้อน (kW/TR)
(อ้างอิง) ตารางที่ 4.1-1 แบบบันทึก ขนาดพิกัดของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศ
อุปกรณ์หลักแบบ/ชนิดขนาดพิกัดจำนวน (ชุด)อายุการใช้งาน (ปี)ดัชนีการใช้พลังงาน(ENPI)
1. เครื่องทำน้ำเย็น (CH)• Centrifugal / CVHG565550 TR337 kW3160.6127kW/TR
2. เครื่องสูบน้ำเย็น (PCHP)•Centrifugal/200X150CNFA1,320 GPM15 kW41688GPM/kW
3. เครื่องสูบน้ำเย็น (SCHP)•Centrifugal/150X125CNHA900 GPM30 kW61630GPM/kW
4. เครื่องสูบระบายความร้อน (CDP)•Centrifugal/250X150CNGA5451,650 GPM45 kW41636.667GPM/kW
5. หอระบายความร้อน (CT)•Crossflow/TYH-125T-3550 TR16.5 kW430.03kW/TR
4.7.1 วิธีการตรวจวิเคราะห์สมรรถนะหอระบายความร้อน การตรวจวัดดัชนีการใช้พลังงานหอระบายความร้อนจะพิจารณาความสามารถในการระบายความร้ อน จริง เทียบกับพิกัด (TR) และกําลังไฟฟ้าที่ใช้ต่อความสามารถในการระบายความร้อน (kW/TR) โดยใช้ สมการคํานวณ ดังนี้
ความสามารถในการระบายความร้อน (QT) = 500 x F x ΔT/ 12,000
กําลังไฟฟ้าที่ใช้ต่อความสามารถในการระบายความร้อน (kW/TR) = PT/QT
เมื่อ F = อัตราการไหลของน้ําระบายความร้อน (GPM) ΔT = อุณหภูมิน้ําระบายความร้อนเข้า-ออก (°F) PT = กําลังไฟฟ้าที่ใช้ (kW)
ตารางที่ 4.7-1 การตรวจวัดสมรรถนะหอระบายความร้อน
]การตวจวัดเครื่องมือตรวจวัดลักษณะการตรวจวัด
1วัดกำลังไฟฟ้าPower Meterวัดชั่วขณะ
2วัดอัตราการไหลของน้ำUltrasonic Flow Meter
3,4วัดอุณหภูมิน้ำเข้า-ออกThermometer
การตรวจวัด สมรรถนะหอระบายความร้อนจะต้องทําการตรวจวัดด้วยวิธีการทางด้านน้ําระบายความ ร้อนเท่านั้นจึงจะได้ค่าที่ถูกต้อง โดยในการวัดอุณ หภูมิของน้ํานั้นเราสามารถใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบ หลอดแก้วหรือแบบดิจิตอลตรวจวัดได้เช่นกัน โดยการตรวจวัดให้หัววัดสัมผัสกับน้ําเข้าหรือออก โดยตรงจะให้ค่าที่ถูกต้องที่สุด ส่วนวิธีการวัดด้วยวิธีทางด้านอากาศนั้นการดําเนินการจะยุ่งยากกว่า มาก อีกทั้งในการวัดคุณสมบัติของอากาศขาออกจากหอระบายความร้อน นั้น ไม่สามารถใช้เครื่องมือวัด อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์แบบอิเล็กทรอนิคส์ในการตรวจวัดได้ นอกจากนั้นความเร็วลมที่ตรวจวัดได้ จะมีความคลาดเคลื่อนสูง ส่งผลให้การวิเคราะห์สมรรถนะเกิดความผิดพลาดสูง
4.7.2 การวิเคราะห์สมรรถนะหอระบายความร้อน (Cooling Tower) จำนวน 4 ชุด คือ CTP01,CT02,CT03,CT03,CT04
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูล
CT-1/1CT-1/2CT-1/3CT-01
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ขนาดพิกัดการระบายความร้อนTRRTR183.333183.333183.333550
1.2ขนาดพิกัดมอเตอร์พัดลมELRkW5.5005.5005.50016.500
1.3 ค่า kW/TR พิกัดของเครื่องkW/TRRkW/TR0.030.030.030.03
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 กําลังไฟฟ้าที่ใช้กับพัดลมPTkW4.1403.5713.91111.622
2.2 อัตราการไหลของน้ําระบายความร้อนที่ผ่านหอ
ระบายความร้อนFGPM410.823410.823410.8231,232.470
2.3 อุณหภูมิน้ําระบายความร้อนที่เข้าTI˚F94.10094.20094.39094.230
2.4อุณหภูมิระบายความร้อนที่ออกTO˚F84.98085.05085.02085.017
2.5อุณหภูมิกระเปราะเปียกTw˚F80.41080.29080.29080.330
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการระบายความร้อนQTTR156.113156.626160.392473.132
QT = (500 x F x (TI- To) / 12,000)
3.2 ค่า kW/TR ของหอระบายความร้อนkW/TRAkW/TR0.026520.02280.024380.02456
kW/TRA = PT/QT
3.3 ความแตกต่างของกําลังไฟฟ้าที่ใช้เทียบกับพิกัด%kW%-24.728-35.073-28.898-29.567
%kW = ((PT-ELR)/ELR) x 100
3.4 ความแตกต่างของความสามารถในการทําความ
เย็นเทียบกับพิกัด%TR%-14.848-14.567-12.513-13.976
%TR = (TRA-TRR)/TRR) x 100
3.5 ความแตกต่างของค่า kW/TR เทียบกับพิกัด%kW/TR%-11.604-24.002-18.729-18.123
%kW/TR= [(kW/TRA - kW/TRR) / kW/TRR]x 100
3.6 Thermal Efficiency (%)%Thermal eff%66.61865.78066.45466.283
%Thermal eff= [(Ti - To)/(Ti-Tw)]x 100
3.7 ค่าพิกัดจากผู้ผลิตThermal Efficiency (%)%Thermal eff%58.82458.82458.82458.824
%Thermal eff= [(Ti - To)/(Ti-Tw)]x 100
3.8 แผ่น Fillerดูสภาพทั่วไปมีคราบตะกรันมีคราบตะกรันมีคราบตะกรัน
3.9 การกระจายตัวของน้ำดูสภาพทั่วไปกระจายดีกระจายดีกระจายดี
3.10 การ Balance น้ำที่ถาดรับน้ำดูสภาพทั่วไปมีตะกอน/ตะไคร่มีตะกอน/ตะไคร่มีตะกอน/ตะไคร่
3.11 สายพานและมอเตอร์ดูสภาพทั่วไปสายพานหย่อนสายพานหย่อนสายพานหย่อน
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูล
CT-2/1CT-2/2CT-2/3CT-02
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ขนาดพิกัดการระบายความร้อนTRRTR183.333183.333183.333550
1.2ขนาดพิกัดมอเตอร์พัดลมELRkW5.5005.5005.50016.500
1.3 ค่า kW/TR พิกัดของเครื่องkW/TRRkW/TR0.030.030.030.03
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 กําลังไฟฟ้าที่ใช้กับพัดลมPTkW3.9594.1963.97112.126
2.2 อัตราการไหลของน้ําระบายความร้อนที่ผ่านหอ
ระบายความร้อนFGPM3903903901,170
2.3 อุณหภูมิน้ําระบายความร้อนที่เข้าTI˚F95.87095.77095.77095.803
2.4อุณหภูมิระบายความร้อนที่ออกTO˚F84.50084.45084.45084.467
2.5อุณหภูมิกระเปราะเปียกTw˚F80.70080.11080.70080.503
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการระบายความร้อนQTTR184.763183.950183.950552.662
QT = (500 x F x (TI- To) / 12,000)
3.2 ค่า kW/TR ของหอระบายความร้อนkW/TRAkW/TR0.021430.022810.021590.02194
kW/TRA = PT/QT
3.3 ความแตกต่างของกําลังไฟฟ้าที่ใช้เทียบกับพิกัด%kW%-28.015-23.716-27.793-26.508
%kW = ((PT-ELR)/ELR) x 100
3.4 ความแตกต่างของความสามารถในการทําความ
เย็นเทียบกับพิกัด%TR%0.77950.33640.33640.4841
%TR = (TRA-TRR)/TRR) x 100
3.5 ความแตกต่างของค่า kW/TR เทียบกับพิกัด%kW/TR%-28.571-23.972-28.035-26.862
%kW/TR= [(kW/TRA - kW/TRR) / kW/TRR]x 100
3.6 Thermal Efficiency (%)%Thermal eff%74.95172.28675.11674.096
%Thermal eff= [(Ti - To)/(Ti-Tw)]x 100
3.7 ค่าพิกัดจากผู้ผลิตThermal Efficiency (%)%Thermal eff%58.82458.82458.82458.824
%Thermal eff= [(Ti - To)/(Ti-Tw)]x 100
3.8 แผ่น Fillerดูสภาพทั่วไปมีคราบตะกรันมีคราบตะกรันมีคราบตะกรัน
3.9 การกระจายตัวของน้ำดูสภาพทั่วไปกระจายดีกระจายดีกระจายดี
3.10 การ Balance น้ำที่ถาดรับน้ำดูสภาพทั่วไปมีตะกอน/ตะไคร่มีตะกอน/ตะไคร่มีตะกอน/ตะไคร่
3.11 สายพานและมอเตอร์ดูสภาพทั่วไปสายพานหย่อนสายพานหย่อนสายพานหย่อน
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูล
CT-3/1CT-3/2CT-3/3CT-03
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ขนาดพิกัดการระบายความร้อนTRRTR183.333183.333183.333550
1.2ขนาดพิกัดมอเตอร์พัดลมELRkW5.5005.5005.50016.500
1.3 ค่า kW/TR พิกัดของเครื่องkW/TRRkW/TR0.030.030.030.03
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 กําลังไฟฟ้าที่ใช้กับพัดลมPTkW5.0324.7275.13414.893
2.2 อัตราการไหลของน้ําระบายความร้อนที่ผ่านหอ
ระบายความร้อนFGPM3593593591,077
2.3 อุณหภูมิน้ําระบายความร้อนที่เข้าTI˚F93.88393.79493.95293.877
2.4อุณหภูมิระบายความร้อนที่ออกTO˚F85.25785.07284.45484.928
2.5อุณหภูมิกระเปราะเปียกTw˚F80.70281.21781.21781.045
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการระบายความร้อนQTTR129.029130.470142.076401.576
QT = (500 x F x (TI- To) / 12,000)
3.2 ค่า kW/TR ของหอระบายความร้อนkW/TRAkW/TR0.0390.036230.036130.03709
kW/TRA = PT/QT
3.3 ความแตกต่างของกําลังไฟฟ้าที่ใช้เทียบกับพิกัด%kW%-8.502-14.061-6.660-9.741
%kW = ((PT-ELR)/ELR) x 100
3.4 ความแตกต่างของความสามารถในการทําความ
เย็นเทียบกับพิกัด%TR%-29.620-28.835-22.504-26.986
%TR = (TRA-TRR)/TRR) x 100
3.5 ความแตกต่างของค่า kW/TR เทียบกับพิกัด%kW/TR%30.00620.75920.44523.619
%kW/TR= [(kW/TRA - kW/TRR) / kW/TRR]x 100
3.6 Thermal Efficiency (%)%Thermal eff%65.44069.34674.58269.741
%Thermal eff= [(Ti - To)/(Ti-Tw)]x 100
3.7 ค่าพิกัดจากผู้ผลิตThermal Efficiency (%)%Thermal eff%58.82458.82458.82458.824
%Thermal eff= [(Ti - To)/(Ti-Tw)]x 100
3.8 แผ่น Fillerดูสภาพทั่วไปมีคราบตะกรันมีคราบตะกรันมีคราบตะกรัน
3.9 การกระจายตัวของน้ำดูสภาพทั่วไปกระจายดีกระจายดีกระจายดี
3.10 การ Balance น้ำที่ถาดรับน้ำดูสภาพทั่วไปมีตะกอน/ตะไคร่มีตะกอน/ตะไคร่มีตะกอน/ตะไคร่
3.11 สายพานและมอเตอร์ดูสภาพทั่วไปสายพานหย่อนสายพานหย่อนสายพานหย่อน
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูล
CT-4/1CT-4/2CT-4/3CT-04
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ขนาดพิกัดการระบายความร้อนTRRTR183.333183.333183.333550
1.2ขนาดพิกัดมอเตอร์พัดลมELRkW5.5005.5005.50016.500
1.3 ค่า kW/TR พิกัดของเครื่องkW/TRRkW/TR0.030.030.030.03
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 กําลังไฟฟ้าที่ใช้กับพัดลมPTkW3.7534.1484.37312.274
2.2 อัตราการไหลของน้ําระบายความร้อนที่ผ่านหอ
ระบายความร้อนFGPM3873873871,161
2.3 อุณหภูมิน้ําระบายความร้อนที่เข้าTI˚F93.83094.11093.94093.960
2.4อุณหภูมิระบายความร้อนที่ออกTO˚F86.14085.50286.51486.052
2.5อุณหภูมิกระเปราะเปียกTw˚F80.01380.27580.27580.188
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการระบายความร้อนQTTR124.001138.803119.735382.539
QT = (500 x F x (TI- To) / 12,000)
3.2 ค่า kW/TR ของหอระบายความร้อนkW/TRAkW/TR0.030260.029890.036520.03208
kW/TRA = PT/QT
3.3 ความแตกต่างของกําลังไฟฟ้าที่ใช้เทียบกับพิกัด%kW%-31.772-24.573-20.496-25.614
%kW = ((PT-ELR)/ELR) x 100
3.4 ความแตกต่างของความสามารถในการระบายความร้อน
เทียบกับพิกัด%TR%-32.363-24.289-34.690-30.447
%TR = (TRA-TRR)/TRR) x 100
3.5 ความแตกต่างของค่า kW/TR เทียบกับพิกัด%kW/TR%0.8736-0.374421.7336.950
%kW/TR= [(kW/TRA - kW/TRR) / kW/TRR]x 100
3.6 Thermal Efficiency (%)%Thermal eff%55.65762.21954.33857.418
%Thermal eff= [(Ti - To)/(Ti-Tw)]x 100
3.7 ค่าพิกัดจากผู้ผลิตThermal Efficiency (%)%Thermal eff%58.82458.82458.82458.824
%Thermal eff= [(Ti - To)/(Ti-Tw)]x 100
3.8 แผ่น Fillerดูสภาพทั่วไปมีคราบตะกรันมีคราบตะกรันมีคราบตะกรัน
3.9 การกระจายตัวของน้ำดูสภาพทั่วไปกระจายดีกระจายดีกระจายดี
3.10 การ Balance น้ำที่ถาดรับน้ำดูสภาพทั่วไปมีตะกอน/ตะไคร่มีตะกอน/ตะไคร่มีตะกอน/ตะไคร่
3.11 สายพานและมอเตอร์ดูสภาพทั่วไปสายพานหย่อนสายพานหย่อนสายพานหย่อน
4.7.3 เกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะสําหรับหอระบายความร้อน
การเปรียบเทียบที่ดีที่สุดคือการเปรียบเทียบค่าต่าง ๆ กับพิกัดอุปกรณ์นั้นๆ และเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ ชุดอื่นๆ ที่มีขนาดพิกัดเท่ากัน เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง และถ้าต้องการเปลี่ยนใหม่ควรทําการ เปรียบเทียบค่าสมรรถนะกับพิกัดอุปกรณ์ใหม่ที่จะนํามาใช้ทดแทน 1. กําลังไฟฟ้าที่ใช้เทียบกับพิกัดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 30% 2. ความสามารถในการระบายความร้อนเทียบกับพิกัด ไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 20% 3. ค่า kW/TR เทียบกับพิกัดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 4. กําลังไฟฟ้าที่ใช้ของแต่ละชุด ไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 5. อัตราการไหลของแต่ละชุด ไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 6. ค่า kW/TR ของแต่ละชุดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10%
4

4.การตรวจวัดวิเคราะห์ (8)

read-only · ข้อมูลดิบอัตโนมัติ
188 rows × 20 cols
4. การตรวจวิเคราะห์ดัชนีการใช้พลังงานของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศและเกณฑ์เปรียบเทียบ
4.5.3 เกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะสําหรับเครื่องสูบน้ําเย็น การเปรียบเทียบที่ดีที่สุดคือการเปรียบเทียบค่าต่างๆ กับพิกัดอุปกรณ์นั้นๆ และเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ ชุดอื่นๆ ที่มีขนาดพิกัดเท่ากัน เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง และถ้าต้องการเปลี่ยนใหม่ควรทําการ เปรียบเทียบค่าสมรรถนะกับพิกัดอุปกรณ์ใหม่ที่จะนํามาใช้ทดแทน
1. กําลังไฟฟ้าที่ใช้เทียบกับพิกัดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 30% 2. อัตราการไหลของน้ําเทียบกับพิกัดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 3. ค่า GPM/kW ที่ได้จากการตรวจวัดเทียบกับพิกัดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 4. กําลังไฟฟ้าที่ใช้ของแต่ละชุดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 5. อัตราการไหลของแต่ชุดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 6. ค่า GPM/kW ของแต่ละชุดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10%
ดัชนีการใช้พลังงานเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะบอกต้นทุน และปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องสูบน้ํา ซึ่งเครื่อง สูบน้ําแต่ละชุดที่ใช้งานร่วมกันจะมีประสิทธิภาพไม่เท่ากัน เนื่องจากการสึกหรอขอ งอุปกรณ์ประกอบ ต่างๆ และขาดการบํารุงรักษาที่ดี รวมทั้งเครื่องสูบน้ําบางชุดมอเตอร์อาจเกิดการไหม้แล้วนําไปซ่อมใช้ ใหม่จะส่งผลให้ประสิทธิภาพของมอเตอร์ลดลง นอกจากนั้นเครื่องสูบน้ําบางชุดอาจใช้มอเตอร์ขนาด ใหญ่เกินไปส่งผลให้มอเตอร์ทํางานที่ภาระต่ําประสิทธิภาพก็ลดลงเช่นกั น ดังนั้นผู้ใช้ควรบันทึกข้อมูล และตรวจสอบดัชนีอย่างสม่ําเสมอ เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าและหาแนวทางในการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
4.7 การตรวจวิเคราะห์ดัชนีการใช้พลังงานหอระบายความร้อนและเกณฑ์เปรียบเทียบ
4.7.1 การตรวจวัดสมรรถนะหอระบายความร้อน (Cooling Tower)
วิธีการตรวจวิเคราะห์สมรรถนะสูบน้ําระบายความร้อน การตรวจวัดดัชนีการใช้พลังงานเครื่องทําน้ําเย็น จะพิจารณาค่าสมรรถนะของเครื่องในรูปของ กําลังไฟฟ้าที่ใช้เทียบกับความเย็นที่ได้ (กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น : kW/TR) ในขณะที่เครื่องทําน้ําเย็น ทํางานที่ภาระสูงสุด เนื่องจากค่า kW/TR ของเครื่องจะเปลี่ยนไปตามภาระของเครื่อง โดยเครื่องมีค่า KW/TR ต่ําที่สุดเมื่อรับภาระประมาณ 80-95% โดยใช้สมการคํานวณดังนี้
ความสามารถในการระบายความร้อน (QT) = 500 x F x ΔT/ 12,000
กําลังไฟฟ้าที่ใช้ต่อความสามารถในการระบายความร้อน (kW/TR) = PT/QT
เมื่อ F = อัตราการไหลของน้ําระบายความร้อน (GPM) ΔT = อุณหภูมิน้ําระบายความร้อนเข้า-ออก (°F) PT = กําลังไฟฟ้าที่ใช้ (kW)
4.6.3เกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะสําหรับเครื่องสูบน้ําระบายความร้อน การเปรียบเทียบที่ดีที่สุดคือการเปรียบเทียบค่าต่างๆ กั บพิกัดอุปกรณ์นั้นๆ และเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ ชุดอื่นๆ ที่มีขนาดพิกัดเท่ากัน เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงและถ้าต้องการเปลี่ยนใหม่ควรทําการ เปรียบเทียบค่าสมรรถนะกับพิกัดอุปกรณ์ใหม่ที่จะนํามาใช้ทดแทน
1. กําลังไฟฟ้าที่ใช้เทียบกับพิกัดไม่ควรมีค่าต่างกันไม่เกิน 30% 2. อัตราการไหลของน้ําเทียบกับพิกัดไม่ควรมีค่าต่างกันไม่เกิน 10% 3. ค่า GPM/kW ที่ได้จากการตรวจวัดเทียบกับพิกัดไม่ควรมีค่าต่างกันไม่เกิน 10% 4. กําลังไฟฟ้าที่ใช้ของแต่ละชุดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 5. อัตราการไหลของแต่ชุดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 6. ค่า GPM/kW ของแต่ละชุดควรมีค่าต่างกันไม่เกิน 10%
หอระบายความร้อนเป็นอุปกรณ์หลักที่สําคัญมาก ในระบบปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยน้ํา เพราะถ้าสมรรถนะ ลดลงจะส่งผลให้อุณหภูมิน้ําที่เข้าระบายความร้อนให้ กับสารทําความเย็นใน คอนเดนเซอร์ของเครื่องทําน้ําเย็นสูงขึ้น ซึ่งจะทําให้สมรรถนะของเครื่องทําน้ําเย็นลดต่ําลง ดังนั้นผู้ ควบคุมจะต้องทําการตรวจวัดสมรรถนะอย่างสม่ําเสมอ เพื่อใช้ประกอบในการบํารุงรักษาและปรับปรุง เปลี่ยนแปลง จะส่งผลให้สามารถควบคุมการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศได้ โดยดัชนีการใช้ พลังงานของหอระบายความร้อนที่ทํา การตรวจวิเคราะห์คือค่ากําลังไฟฟ้าที่ใช้ต่อความสามารถในการระบายความร้อน (kW/TR)
(อ้างอิง) ตารางที่ 4.1-1 แบบบันทึก ขนาดพิกัดของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศ
อุปกรณ์หลักแบบ/ชนิดขนาดพิกัดจำนวน (ชุด)อายุการใช้งาน (ปี)ดัชนีการใช้พลังงาน(ENPI)
1. เครื่องทำน้ำเย็น (CH)• Centrifugal / CVHG565550 TR337 kW3160.6127kW/TR
2. เครื่องสูบน้ำเย็น (PCHP)•Centrifugal/200X150CNFA1,320 GPM15 kW41688GPM/kW
2. เครื่องสูบน้ำเย็น (SCHP)•Centrifugal/150X125CNHA900 GPM30 kW61630GPM/kW
4. เครื่องสูบระบายความร้อน (CDP)•Centrifugal/250X150CNGA5451,650 GPM45 kW41636.667GPM/kW
5. หอระบายความร้อน (CT)•Crossflow/TYH-125T-3550 TR16.5 kW430.03kW/TR
ตารางที่ 4.7-1 การตรวจวัดสมรรถนะหอระบายความร้อน
]การตวจวัดเครื่องมือตรวจวัดลักษณะการตรวจวัด
1วัดกำลังไฟฟ้าPower Meterวัดชั่วขณะเนื่องจากอัตราการไหล ของน้ำหอระบายความร้อนคงที่
2วัดอัตราการไหลของน้ำUltrasonic Flow Meter
3,4วัดอุณหภูมิน้ำเข้า-ออกThermometer
การตรวจวัด สมรรถนะหอระบายความร้อนจะต้องทําการตรวจวัดด้วยวิธีการทางด้านน้ําระบายความ ร้อนเท่านั้นจึงจะได้ค่าที่ถูกต้อง โดยในการวัดอุณ หภูมิของน้ํานั้นเราสามารถใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบ หลอดแก้วหรือแบบดิจิตอลตรวจวัดได้เช่นกัน โดยการตรวจวัดให้หัววัดสัมผัสกับน้ําเข้าหรือออก โดยตรงจะให้ค่าที่ถูกต้องที่สุด ส่วนวิธีการวัดด้วยวิธีทางด้านอากาศนั้นการดําเนินการจะยุ่งยากกว่า มาก อีกทั้งในการวัดคุณสมบัติของอากาศขาออกจากหอระบายความร้อน นั้น ไม่สามารถใช้เครื่องมือวัด อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์แบบอิเล็กทรอนิคส์ในการตรวจวัดได้ นอกจากนั้นความเร็วลมที่ตรวจวัดได้ จะมีความคลาดเคลื่อนสูง ส่งผลให้การวิเคราะห์สมรรถนะเกิดความผิดพลาดสูง
4.7.2 การวิเคราะห์สมรรถนะหอระบายความร้อน (Cooling Tower) จำนวน 4 ชุด คือ CTP01,CT02,CT03,CT03,CT04
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูล
CT-1/1CT-1/2CT-1/3CT-01
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ขนาดพิกัดการระบายความร้อนTRRTR183.333183.333183.333550
1.2ขนาดพิกัดมอเตอร์พัดลมELRkW5.5005.5005.50016.500
1.3 ค่า kW/TR พิกัดของเครื่องkW/TRRkW/TR0.030.030.030.03
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 กําลังไฟฟ้าที่ใช้กับพัดลมPTkW4.1403.5713.91111.622
2.2 อัตราการไหลของน้ําระบายความร้อนที่ผ่านหอ
ระบายความร้อนFGPM410.823410.823410.8231,232.470
2.3 อุณหภูมิน้ําระบายความร้อนที่เข้าTI˚F94.10094.20094.39094.230
2.4อุณหภูมิระบายความร้อนที่ออกTO˚F84.98085.05085.02085.017
2.5อุณหภูมิกระเปราะเปียกTw˚F80.41080.29080.29080.330
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการระบายความร้อนQTTR156.113156.626160.392473.132
QT = (500 x F x (TI- To) / 12,000)
3.2 ค่า kW/TR ของหอระบายความร้อนkW/TRAkW/TR0.026520.02280.024380.02456
kW/TRA = PT/QT
3.3 ความแตกต่างของกําลังไฟฟ้าที่ใช้เทียบกับพิกัด%kW%-24.728-35.073-28.898-29.567
%kW = ((PT-ELR)/ELR) x 100
3.4 ความแตกต่างของความสามารถในการทําความ
เย็นเทียบกับพิกัด%TR%-14.848-14.567-12.513-13.976
%TR = (TRA-TRR)/TRR) x 100
3.5 ความแตกต่างของค่า kW/TR เทียบกับพิกัด%kW/TR%-11.604-24.002-18.729-18.123
%kW/TR= [(kW/TRA - kW/TRR) / kW/TRR]x 100
3.6 Thermal Efficiency (%)%Thermal eff%66.61865.78066.45466.283
%Thermal eff= [(Ti - To)/(Ti-Tw)]x 100
3.7 ค่าพิกัดจากผู้ผลิตThermal Efficiency (%)%Thermal eff%58.82458.82458.82458.824
%Thermal eff= [(Ti - To)/(Ti-Tw)]x 100
3.8 แผ่น Fillerดูสภาพทั่วไปมีคราบตะกรันมีคราบตะกรันมีคราบตะกรัน
3.9 การกระจายตัวของน้ำดูสภาพทั่วไปกระจายดีกระจายดีกระจายดี
3.10 การ Balance น้ำที่ถาดรับน้ำดูสภาพทั่วไปมีตะกอน/ตะไคร่มีตะกอน/ตะไคร่มีตะกอน/ตะไคร่
3.11 สายพานและมอเตอร์ดูสภาพทั่วไปสายพานหย่อนสายพานหย่อนสายพานหย่อน
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูล
CT-2/1CT-2/2CT-2/3CT-02
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ขนาดพิกัดการระบายความร้อนTRRTR183.333183.333183.333550
1.2ขนาดพิกัดมอเตอร์พัดลมELRkW5.5005.5005.50016.500
1.3 ค่า kW/TR พิกัดของเครื่องkW/TRRkW/TR0.030.030.030.03
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 กําลังไฟฟ้าที่ใช้กับพัดลมPTkW3.9594.1963.97112.126
2.2 อัตราการไหลของน้ําระบายความร้อนที่ผ่านหอ
ระบายความร้อนFGPM3903903901,170
2.3 อุณหภูมิน้ําระบายความร้อนที่เข้าTI˚F95.87095.77095.77095.803
2.4อุณหภูมิระบายความร้อนที่ออกTO˚F84.50084.45084.45084.467
2.5อุณหภูมิกระเปราะเปียกTw˚F80.70080.11080.70080.503
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการระบายความร้อนQTTR184.763183.950183.950552.662
QT = (500 x F x (TI- To) / 12,000)
3.2 ค่า kW/TR ของหอระบายความร้อนkW/TRAkW/TR0.021430.022810.021590.02194
kW/TRA = PT/QT
3.3 ความแตกต่างของกําลังไฟฟ้าที่ใช้เทียบกับพิกัด%kW%-28.015-23.716-27.793-26.508
%kW = ((PT-ELR)/ELR) x 100
3.4 ความแตกต่างของความสามารถในการทําความ
เย็นเทียบกับพิกัด%TR%0.77950.33640.33640.4841
%TR = (TRA-TRR)/TRR) x 100
3.5 ความแตกต่างของค่า kW/TR เทียบกับพิกัด%kW/TR%-28.571-23.972-28.035-26.862
%kW/TR= [(kW/TRA - kW/TRR) / kW/TRR]x 100
3.6 Thermal Efficiency (%)%Thermal eff%74.95172.28675.11674.096
%Thermal eff= [(Ti - To)/(Ti-Tw)]x 100
3.7 ค่าพิกัดจากผู้ผลิตThermal Efficiency (%)%Thermal eff%58.82458.82458.82458.824
%Thermal eff= [(Ti - To)/(Ti-Tw)]x 100
3.8 แผ่น Fillerดูสภาพทั่วไปมีคราบตะกรันมีคราบตะกรันมีคราบตะกรัน
3.9 การกระจายตัวของน้ำดูสภาพทั่วไปกระจายดีกระจายดีกระจายดี
3.10 การ Balance น้ำที่ถาดรับน้ำดูสภาพทั่วไปมีตะกอน/ตะไคร่มีตะกอน/ตะไคร่มีตะกอน/ตะไคร่
3.11 สายพานและมอเตอร์ดูสภาพทั่วไปสายพานหย่อนสายพานหย่อนสายพานหย่อน
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูล
CT-3/1CT-3/2CT-3/3CT-03
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ขนาดพิกัดการระบายความร้อนTRRTR183.333183.333183.333550
1.2ขนาดพิกัดมอเตอร์พัดลมELRkW5.5005.5005.50016.500
1.3 ค่า kW/TR พิกัดของเครื่องkW/TRRkW/TR0.030.030.030.03
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 กําลังไฟฟ้าที่ใช้กับพัดลมPTkW5.0324.7275.13414.893
2.2 อัตราการไหลของน้ําระบายความร้อนที่ผ่านหอ
ระบายความร้อนFGPM3593593591,077
2.3 อุณหภูมิน้ําระบายความร้อนที่เข้าTI˚F93.88393.79493.95293.877
2.4อุณหภูมิระบายความร้อนที่ออกTO˚F85.25785.07284.45484.928
2.5อุณหภูมิกระเปราะเปียกTw˚F80.70281.21781.21781.045
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการระบายความร้อนQTTR129.029130.470142.076401.576
QT = (500 x F x (TI- To) / 12,000)
3.2 ค่า kW/TR ของหอระบายความร้อนkW/TRAkW/TR0.0390.036230.036130.03709
kW/TRA = PT/QT
3.3 ความแตกต่างของกําลังไฟฟ้าที่ใช้เทียบกับพิกัด%kW%-8.502-14.061-6.660-9.741
%kW = ((PT-ELR)/ELR) x 100
3.4 ความแตกต่างของความสามารถในการทําความ
เย็นเทียบกับพิกัด%TR%-29.620-28.835-22.504-26.986
%TR = (TRA-TRR)/TRR) x 100
3.5 ความแตกต่างของค่า kW/TR เทียบกับพิกัด%kW/TR%30.00620.75920.44523.619
%kW/TR= [(kW/TRA - kW/TRR) / kW/TRR]x 100
3.6 Thermal Efficiency (%)%Thermal eff%65.44069.34674.58269.741
%Thermal eff= [(Ti - To)/(Ti-Tw)]x 100
3.7 ค่าพิกัดจากผู้ผลิตThermal Efficiency (%)%Thermal eff%58.82458.82458.82458.824
%Thermal eff= [(Ti - To)/(Ti-Tw)]x 100
3.8 แผ่น Fillerดูสภาพทั่วไปมีคราบตะกรันมีคราบตะกรันมีคราบตะกรัน
3.9 การกระจายตัวของน้ำดูสภาพทั่วไปกระจายดีกระจายดีกระจายดี
3.10 การ Balance น้ำที่ถาดรับน้ำดูสภาพทั่วไปมีตะกอน/ตะไคร่มีตะกอน/ตะไคร่มีตะกอน/ตะไคร่
3.11 สายพานและมอเตอร์ดูสภาพทั่วไปสายพานหย่อนสายพานหย่อนสายพานหย่อน
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูล
CT-4/1CT-4/2CT-4/3CT-04
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ขนาดพิกัดการระบายความร้อนTRRTR183.333183.333183.333550
1.2ขนาดพิกัดมอเตอร์พัดลมELRkW5.5005.5005.50016.500
1.3 ค่า kW/TR พิกัดของเครื่องkW/TRRkW/TR0.030.030.030.03
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 กําลังไฟฟ้าที่ใช้กับพัดลมPTkW3.7534.1484.37312.274
2.2 อัตราการไหลของน้ําระบายความร้อนที่ผ่านหอ
ระบายความร้อนFGPM3873873871,161
2.3 อุณหภูมิน้ําระบายความร้อนที่เข้าTI˚F93.83094.11093.94093.960
2.4อุณหภูมิระบายความร้อนที่ออกTO˚F86.14085.50286.51486.052
2.5อุณหภูมิกระเปราะเปียกTw˚F80.01380.27580.27580.188
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการระบายความร้อนQTTR124.001138.803119.735382.539
QT = (500 x F x (TI- To) / 12,000)
3.2 ค่า kW/TR ของหอระบายความร้อนkW/TRAkW/TR0.030260.029890.036520.03208
kW/TRA = PT/QT
3.3 ความแตกต่างของกําลังไฟฟ้าที่ใช้เทียบกับพิกัด%kW%-31.772-24.573-20.496-25.614
%kW = ((PT-ELR)/ELR) x 100
3.4 ความแตกต่างของความสามารถในการระบายความร้อน
เทียบกับพิกัด%TR%-32.363-24.289-34.690-30.447
%TR = (TRA-TRR)/TRR) x 100
3.5 ความแตกต่างของค่า kW/TR เทียบกับพิกัด%kW/TR%0.8736-0.374421.7336.950
%kW/TR= [(kW/TRA - kW/TRR) / kW/TRR]x 100
3.6 Thermal Efficiency (%)%Thermal eff%55.65762.21954.33857.418
%Thermal eff= [(Ti - To)/(Ti-Tw)]x 100
3.7 ค่าพิกัดจากผู้ผลิตThermal Efficiency (%)%Thermal eff%58.82458.82458.82458.824
%Thermal eff= [(Ti - To)/(Ti-Tw)]x 100
3.8 แผ่น Fillerดูสภาพทั่วไปมีคราบตะกรันมีคราบตะกรันมีคราบตะกรัน
3.9 การกระจายตัวของน้ำดูสภาพทั่วไปกระจายดีกระจายดีกระจายดี
3.10 การ Balance น้ำที่ถาดรับน้ำดูสภาพทั่วไปมีตะกอน/ตะไคร่มีตะกอน/ตะไคร่มีตะกอน/ตะไคร่
3.11 สายพานและมอเตอร์ดูสภาพทั่วไปสายพานหย่อนสายพานหย่อนสายพานหย่อน
4.7.3 เกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะสําหรับหอระบายความร้อน
การเปรียบเทียบที่ดีที่สุดคือการเปรียบเทียบค่าต่าง ๆ กับพิกัดอุปกรณ์นั้นๆ และเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ ชุดอื่นๆ ที่มีขนาดพิกัดเท่ากัน เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง และถ้าต้องการเปลี่ยนใหม่ควรทําการ เปรียบเทียบค่าสมรรถนะกับพิกัดอุปกรณ์ใหม่ที่จะนํามาใช้ทดแทน 1. กําลังไฟฟ้าที่ใช้เทียบกับพิกัดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 30% 2. ความสามารถในการระบายความร้อนเทียบกับพิกัด ไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 20% 3. ค่า kW/TR เทียบกับพิกัดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 4. กําลังไฟฟ้าที่ใช้ของแต่ละชุด ไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 5. อัตราการไหลของแต่ละชุด ไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 6. ค่า kW/TR ของแต่ละชุดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10%
4

4.8

124 rows × 20 cols
5

5.1-5.4ค่าสมรรถนะระบบทำน้ำ_เทีย

read-only · ข้อมูลดิบอัตโนมัติ
386 rows × 18 cols
5. ผลวิเคราะห์อุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศระบบทำน้ำเย็น (Chiller Plant)
5.1 การตรวจวิเคราะห์เครื่องทําน้ําเย็น และเกณฑ์พิจารณา
การเปรียบเทียบ ค่าสมรรถนะของระบบทำน้ำเย็นทั้งระบบโหลดสูงสุด (Chiller Plant Performance : kW/TRp) กับ
รายการเครื่องจักรอุปกรณ์หมายเลขเครื่องความสามารถในการทำความเย็นกำลังไฟฟ้าที่ใช้ก่อนปรับค่าประสิทธิภาพที่วัดได้(EnPI)หลังปรับค่าแก้ไขประสิทธิภาพ(EnPI)ค่ามาตรฐานหมายเหตุ
Measurement(kW)Name plate(kW)
(TR)Xbuilder(May-2022)Solution engineering consultance(Aug'2018)Energy conservation technology(Jun-2017)Name plate(kW)Xbuilder(May-2022)Solution engineering consultance(Aug'2018)Energy conservation technology(Jun-2017)
เครื่องทำน้ำเย็นCH-1437.826254.998258.1002663370.58240.51610.6050.6270.6127kW/TRช่วงโหลดสูงkW/TR
CH-3305.077224.849-2943370.7370.639-0.6110.6127kW/TRช่วงโหลดสูงGPM/kW
CH-4402.611268.7622452283370.66750.61290.590.5190.6127kW/TRช่วงโหลดสูงGPM/kW
เครื่องสูบน้ำเย็นPCHP-1-14.65013.90013.7001594.716107.69827.7(22)88GPM/kWGPM/kW
PCHP-2-14.821--1576.332-24.2(22)88GPM/kWkW/TR
PCHP-3---14.40015--27.7(22)88GPM/kWไม่ได้เปิดใช้งาน
PCHP-4-14.72513.90013.7001575.853107.69824.2(22)88GPM/kW
เครื่องสูบน้ำเย็นSCHP-1-27.6(50Hz)-27.7(50Hz)3041.239-27.7(22)30GPM/kWFlow สูงเกินไป
SCHP-2-26.4(50Hz)23.5(50Hz)26.2(50Hz)3044.12542.46827.7(22)30GPM/kWFlow สูงเกินไป
SCHP-3-26.8(50Hz)-26.8(50Hz)3041.538-27.7(22)30GPM/kWFlow สูงเกินไป
SCHP-4-26.6(50Hz)23.5(50Hz)28.4(50Hz)3041.19342.46824.2(22)30GPM/kWFlow สูงเกินไป
SCHP-5-26.8(50Hz)-26.5(50Hz)3044.480-24.2(22)30GPM/kWFlow สูงเกินไป
SCHP-6-26.4(50Hz)23.3(50Hz)28.2(50Hz)3046.81342.83324.2(22)30GPM/kWFlow สูงเกินไป
เครื่องสูบน้ำหล่อเย็นCDP-1-41.5(50Hz)23.6(40Hz)30.1(40Hz)4528.61571.65326.20036.667GPM/kW
CDP-2-40.5(50Hz)--4537.518-29.60036.667GPM/kW
CDP-3-27.7(50Hz)24.1(40Hz)30.9(40hz)4521.77570.16626.20036.667GPM/kWFlow ต่ำเกินไป
CDP-4-44.4(50Hz)29.1(40Hz)4544.36429.60036.667GPM/kW
หอผึ่งเย็นCT-1-11.6226.300-16.5000.024560.01277-0.03kW/TR
CT-2-12.126-716.5000.02194-0.016580.03kW/TR
CT-3-14.89310.7008.10016.5000.037090.02170.016580.03kW/TR
CT-4-12.274-716.5000.03208-0.016580.03kW/TR
หอผึ่งเย็นCT-1-11.6226.300-16.50066.28339.100-58.820%Thermal eff
CT-2-12.126-716.50074.096-69.93558.820%Thermal eff
CT-3-14.89310.7008.10016.50069.74139.10062.96358.820%Thermal eff
CT-4-12.274-716.50057.41870.58858.820%Thermal eff
รายการเครื่องจักรอุปกรณ์สมรรถนะการความเย็นรวมทั้งระบบ (kW/TRp)ค่ามาตรฐานหมายเหตุ :
1.Xbuilder(May'2565)2.Solution engineering consultance(Aug'2561)3.Energy conservation technology(Jun'2560)จำนวนเครื่องจักรที่ใช้ในการเดินระบบสมรรถนะการความเย็นรวมทั้งระบบ (kW/TRp)#DIV/0!
ระบบทำน้ำเย็น0.904(CH1+CH3)-0.791(CH4+CH1)0.751.Xbuilder(May'2565)CH(2) + PCHP(2)+SCHP(2)+CDP(2)+CT(3)
0.972(CH3+CH4)2.Solution engineering consultance(Aug'2561)CH(2) + PCHP(2)+SCHP(3)+CDP(2)+CT(2)
0.871CH4+CH1)3.Energy conservation technology(Jun'2560)CH(2) + PCHP(2)+SCHP(3)+CDP(2)+CT(3)
เครื่องสูบน้ำเย็นPCHP-1-14.6501594.71688
PCHP-2-14.8211576.33288
PCHP-3--15-88
PCHP-4-14.7251575.85388
เครื่องสูบน้ำเย็นSCHP-1-27.6(50Hz)3041.23930
SCHP-2-26.4(50Hz)3044.12530
SCHP-3-26.8(50Hz)3041.53830
SCHP-4-26.6(50Hz)3041.19330
SCHP-5-26.8(50Hz)3044.48030
SCHP-6-26.4(50Hz)3046.81330
เครื่องสูบน้ำหล่อเย็นCDP-1-41.5(50Hz)4528.61536.667
CDP-2-40.5(50Hz)4537.51836.667
CDP-3-27.7(50Hz)4521.77536.667
CDP-4-44.4(50Hz)4544.36436.667
หอผึ่งเย็นCT-1-11.62216.5000.024560.03
CT-2-12.12616.5000.021940.03
CT-3-14.89316.5000.037090.03
CT-4-12.27416.5000.032080.03
หอผึ่งเย็นCT-1-11.62216.50066.28358.820
CT-2-12.12616.50074.09658.820
CT-3-14.89316.50069.74158.820
CT-4-12.27416.50057.41858.820
ผลรวมทั้งระบบ0146.025
สมรรถนะการความเย็นรวมทั้งระบบ (kW/TRp)#DIV/0!
หมายเหตุ
สูตรการคำนวณkW/TRp =SkWChiller + SkWChp + SkWCdp + SkWCT
STRChiller
3.5.2 ค่าสมรรถนะของระบบทำน้ำเย็นทั้งระบบ (Chiller Plant Performance : kW/TRp) : Baseline
กำหนดให้ค่า Baseline ของระบบทำน้ำเย็นอ้างอิงตามมาตรฐาน ASHRAE (ดังรูป) โดยกำหนดที่ High Efficiency
Optimized Chiller Plants ต้องมีค่าไม่เกิน 0.750 kW/TRp (Good)
5.1.3 ผลการวิเคราะห์ค่าสมรรถนะของระบบทำน้ำเย็นทั้งระบบแบบเฉลี่ยทุกช่วงเวลา (Average Chiller Plant Performance : kW/TRp)
1.กราฟเปรียบเทียบสมรรถนะเครื่องทําน้ําเย็น ทั้ง 3 ช่วงเวลา2.กราฟเปรียบเทียบค่า approach temp ของเครื่องทําน้ําเย็น
ประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณา
1. Chiller No.1 แสดงประสิทธิภาพดีที่สุด ลำดับที่ 1 ทั้ง3 ช่วงเวลา1. ประเด็น Evap approach temp Chiller No.4 มากกว่า4 F
2. Chiller No.4 แสดงประสิทธิภาพรองลงมา ลำดับที่ 2 ทั้ง3 ช่วงเวลาควรตรวจสอบสารป้องกันฟิล์ม เติมล่าสุดเมื่อไหร่
3. Chiller No.3 แสดงประสิทธิภาพน้อยที่สุด ลำดับที่ 3 ทั้ง3 ช่วงเวลา
4. ควรเดินระบบเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงสุด แทนเครื่องที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุด
CH-01 >>> CH-04 >>> CH03
5.2 การตรวจวิเคราะห์เครื่องสูบน้ํา(Primary Chill Water Pump - PCHP)และเกณฑ์พิจารณา
1.กราฟเปรียบเทียบสมรรถนะเครื่องสูบน้ําเย็นกับพิกัดเครื่อง ทั้ง 32.กราฟเปรียบเทียบค่า Flow & Head ของเครื่องสูบน้ําเย็น
ประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณา
1. PCHP No.1 สูงกว่าเมื่อเทียบกับมาตรฐานเครื่อง1. ประเด็น Head PCHP No.2 ต่ำกว่าเครื่องอื่นๆ ควรตรวจสอบในเรื่องประสิทธิภาพปั๊มน้ำ
2. PCHP No.2 อยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ดีเมื่อเทียบกับมาตรฐานเครื่องและการล้างตะแกรงสเตรนเนอร์
3. PCHP No.4 อยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับมาตรฐานเครื่อง
4. ควรเดินระบบเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงสุด แทนเครื่องที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุด
PCHP-04 >>> PCHP-02 >>> PCHP-01
3.กราฟเปรียบเทียบการไหลเครื่องสูบน้ํา ทั้ง 3 เครื่อง
ประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณา
1. อัตราการไหลของเครื่องสูบน้ำยังถือไม่เกินเมื่อเทียบกับมาตรฐานเครื่อง
2. เมื่อมีการเดินChiller เครื่องเดียวจะพบว่า อัตราการไหลจะเท่ากับ 1,500 GPM ถือว่าไหลเร็วเกินไปทำให้
เครื่องทำน้ำเย็นแลกเปลี่ยนความเย็นได้ไม่ดี ควรปรับลดความเร็วด้าน Secondary ลงด้วยเพื่อให้อัตราการไหลไม่เกิน 1,320 GPM
5.3 การตรวจวิเคราะห์เครื่องสูบน้ํา(Secondary Chill Water Pump - SCHP)และเกณฑ์พิจารณา
1.กราฟเปรียบเทียบสมรรถนะเครื่องสูบน้ํากับพิกัดเครื่อง ทั้ง 32.กราฟเปรียบเทียบค่า Flow & Head ของเครื่องสูบน้ํา
ประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณา
1. SCHP No.6 สูงกว่าเมื่อเทียบกับมาตรฐานเครื่อง1. ประเด็น Head SCHP No.2 ต่ำกว่าเครื่องอื่นๆ ควรตรวจสอบในเรื่องประสิทธิภาพปั๊มน้ำ
2. ควรเดินระบบเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงสุด แทนเครื่องที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุดและการล้างตะแกรงสเตรนเนอร์
SCHP-01+03+04 >>> PCHP-02+05 >>> PCHP-06
3.กราฟเปรียบเทียบการไหลเครื่องสูบน้ํา ทั้ง 6 เครื่อง
ประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณา
1. พบ SCHP-02 , SCHP-03 อัตราการไหลของเครื่องสูบน้ำ ลดลงหลัง16.00 น.
5.3 การวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องสูบน้ําระบายความร้อน(Condenser water pump)และเกณฑ์พิจารณา
1.กราฟเปรียบเทียบสมรรถนะเครื่องสูบน้ําระบายความร้อนกับพิกัดเครื่อง ทั้ง 42.กราฟเปรียบเทียบค่า Flow & Head ของเครื่องสูบน้ําระบายความร้อน
ประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณา
1. CDP No.4 สูงกว่าเมื่อเทียบกับมาตรฐานเครื่อง1. ประเด็น Flow & Head CDP No.3 ต่ำกว่าเครื่องอื่นๆ ควรตรวจสอบในเรื่องประสิทธิภาพปั๊มน้ำ
2. ควรเดินระบบเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงสุด แทนเครื่องที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุดและการล้างตะแกรงสเตรนเนอร์ รวมทั้ง Check valve
CDP-01+02 >>> CDP-04 >>> CDP-03
3.กราฟเปรียบเทียบการไหลเครื่องสูบน้ํา ทั้ง 4 เครื่อง
ประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณา
1. พบ CDP-03 อัตราการไหลของเครื่องสูบน้ำ ลดลงมาก ควรหยุด ตรวจสอบ strainner / Check valve
5.3 การวิเคราะห์สมรรถนะหอระบายความร้อน (Cooling Tower)
5

5.1-5.4ค่าสมรรถนะระบบทำน้ำเย็น

read-only · ข้อมูลดิบอัตโนมัติ
385 rows × 9 cols
5. ผลวิเคราะห์อุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศระบบทำน้ำเย็น (Chiller Plant)
5.1 การตรวจวิเคราะห์เครื่องทําน้ําเย็น และเกณฑ์พิจารณา
5.1.1 ผลการวิเคราะห์ค่าสมรรถนะของระบบทำน้ำเย็นทั้งระบบโหลดสูงสุด (Chiller Plant Performance : kW/TRp)
รายการเครื่องจักรอุปกรณ์หมายเลขเครื่องความสามารถในการทำความเย็นกำลังไฟฟ้าที่ใช้ก่อนปรับค่าประสิทธิภาพที่วัดได้(EnPI)หลังปรับค่าแก้ไขประสิทธิภาพ(EnPI)ค่ามาตรฐานหมายเหตุ
(TR)Measurement(kW)Name plate(kW)
เครื่องทำน้ำเย็นCH-1437.826254.9983370.58240.51610.6127ช่วงโหลดสูง
CH-3305.077224.8493370.7370.6390.6127ช่วงโหลดสูง
CH-4402.611268.7623370.66750.61290.6127ช่วงโหลดสูง
เครื่องสูบน้ำเย็นPCHP-1-14.6501562-6494.71688
PCHP-2-14.8211576.33288
PCHP-3----88ไม่ได้เปิดใช้งาน
PCHP-4-14.7251575.85388
เครื่องสูบน้ำเย็นSCHP-1-27.6873041.23930Flow สูงเกินไป
SCHP-2-26.3653044.12530Flow สูงเกินไป
SCHP-3-26.7953041.53830Flow สูงเกินไป
SCHP-4-26.6033041.19330Flow สูงเกินไป
SCHP-5-26.7933044.48030Flow สูงเกินไป
SCHP-6-26.4413046.81330Flow สูงเกินไป
เครื่องสูบน้ำหล่อเย็นCDP-1-41.4934528.61536.667
CDP-2-40.5494537.51836.667
CDP-3-27.7324521.77536.667Flow ต่ำเกินไป
CDP-4-44.3934544.36436.667
หอผึ่งเย็นCT-1-11.62216.5000.024560.03
CT-2-12.12616.5000.021940.03
CT-3-14.89316.5000.037090.03
CT-4-12.27416.5000.032080.03
หอผึ่งเย็นCT-1-11.62216.50066.28358.820
CT-2-12.12616.50074.09658.820
CT-3-14.89316.50069.74158.820
CT-4-12.27416.50057.41858.820
5.1.2 ผลการวิเคราะห์ค่าสมรรถนะของระบบทำน้ำเย็นทั้งระบบแบบเฉลี่ยทุกช่วงเวลา (Average Chiller Plant Performance : kW/TRp)
รายการเครื่องจักรอุปกรณ์หมายเลขเครื่องความสามารถในการทำความเย็นกำลังไฟฟ้าที่ใช้ก่อนปรับค่าประสิทธิภาพที่วัดได้(EnPI)หลังปรับค่าแก้ไขประสิทธิภาพ(EnPI)ค่ามาตรฐานหมายเหตุ
(TR)Measurement(kW)Name plate(kW)
เครื่องทำน้ำเย็นCH-1355.206236.7393370.66650.60770.6127ช่วงโหลดทั้งวัน
CH-3291.346225.4503370.77380.68710.6127ช่วงโหลดทั้งวัน
CH-4359.238251.4603370.70.65510.6127ช่วงโหลดทั้งวัน
เครื่องสูบน้ำเย็นPCHP-1-14.6501594.71688
PCHP-2-14.8211576.33288
PCHP-3----88
PCHP-4-14.7251575.85388
เครื่องสูบน้ำเย็นSCHP-1-27.6873041.23930
SCHP-2-26.3653044.12530
SCHP-3-26.7953041.53830
SCHP-4-26.6033041.19330
SCHP-5-26.7933044.48030
SCHP-6-26.4413046.81330
เครื่องสูบน้ำหล่อเย็นCDP-1-41.4934528.61536.667
CDP-2-40.5494537.51836.667
CDP-3-27.7324521.77536.667
CDP-4-44.3934544.36436.667
หอผึ่งเย็นCT-1-11.62216.5000.024560.03
CT-2-12.12616.5000.021940.03
CT-3-14.89316.5000.037090.03
CT-4-12.27416.5000.032080.03
หอผึ่งเย็นCT-1-11.62216.50066.28358.820
CT-2-12.12616.50074.09658.820
CT-3-14.89316.50069.74158.820
CT-4-12.27416.50057.41858.820
ผลรวมทั้งระบบ1,005.7901,174.524
สมรรถนะการความเย็นรวมทั้งระบบ (kW/TRp)1.168
หมายเหตุ
สูตรการคำนวณkW/TRp =SkWChiller + SkWChp + SkWCdp + SkWCT
STRChiller
3.5.2 ค่าสมรรถนะของระบบทำน้ำเย็นทั้งระบบ (Chiller Plant Performance : kW/TRp) : Baseline
กำหนดให้ค่า Baseline ของระบบทำน้ำเย็นอ้างอิงตามมาตรฐาน ASHRAE (ดังรูป) โดยกำหนดที่ High Efficiency
Optimized Chiller Plants ต้องมีค่าไม่เกิน 0.750 kW/TRp (Good)
5.1.3 ผลการวิเคราะห์ค่าสมรรถนะของระบบทำน้ำเย็นทั้งระบบแบบเฉลี่ยทุกช่วงเวลา (Average Chiller Plant Performance : kW/TRp)
1.กราฟเปรียบเทียบสมรรถนะเครื่องทําน้ําเย็น ทั้ง 3 ช่วงเวลา2.กราฟเปรียบเทียบค่า approach temp ของเครื่องทําน้ําเย็น
ประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณา
1. Chiller No.1 แสดงประสิทธิภาพดีที่สุด ลำดับที่ 1 ทั้ง3 ช่วงเวลา1. ประเด็น Evap approach temp Chiller No.4 มากกว่า4 F
2. Chiller No.4 แสดงประสิทธิภาพรองลงมา ลำดับที่ 2 ทั้ง3 ช่วงเวลาควรตรวจสอบสารป้องกันฟิล์ม เติมล่าสุดเมื่อไหร่
3. Chiller No.3 แสดงประสิทธิภาพน้อยที่สุด ลำดับที่ 3 ทั้ง3 ช่วงเวลา
4. ควรเดินระบบเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงสุด แทนเครื่องที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุด
CH-01 >>> CH-04 >>> CH03
5.2 การตรวจวิเคราะห์เครื่องสูบน้ํา(Primary Chill Water Pump - PCHP)และเกณฑ์พิจารณา
1.กราฟเปรียบเทียบสมรรถนะเครื่องสูบน้ําเย็นกับพิกัดเครื่อง ทั้ง 32.กราฟเปรียบเทียบค่า Flow & Head ของเครื่องสูบน้ําเย็น
ประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณา
1. PCHP No.1 สูงกว่าเมื่อเทียบกับมาตรฐานเครื่อง1. ประเด็น Head PCHP No.2 ต่ำกว่าเครื่องอื่นๆ ควรตรวจสอบในเรื่องประสิทธิภาพปั๊มน้ำ
2. PCHP No.2 อยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ดีเมื่อเทียบกับมาตรฐานเครื่องและการล้างตะแกรงสเตรนเนอร์
3. PCHP No.4 อยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับมาตรฐานเครื่อง
4. ควรเดินระบบเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงสุด แทนเครื่องที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุด
PCHP-04 >>> PCHP-02 >>> PCHP-01
3.กราฟเปรียบเทียบการไหลเครื่องสูบน้ํา ทั้ง 3 เครื่อง
ประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณา
1. อัตราการไหลของเครื่องสูบน้ำยังถือไม่เกินเมื่อเทียบกับมาตรฐานเครื่อง
2. เมื่อมีการเดินChiller เครื่องเดียวจะพบว่า อัตราการไหลจะเท่ากับ 1,500 GPM ถือว่าไหลเร็วเกินไปทำให้
เครื่องทำน้ำเย็นแลกเปลี่ยนความเย็นได้ไม่ดี ควรปรับลดความเร็วด้าน Secondary ลงด้วยเพื่อให้อัตราการไหลไม่เกิน 1,320 GPM
5.3 การตรวจวิเคราะห์เครื่องสูบน้ํา(Secondary Chill Water Pump - SCHP)และเกณฑ์พิจารณา
1.กราฟเปรียบเทียบสมรรถนะเครื่องสูบน้ํากับพิกัดเครื่อง ทั้ง 32.กราฟเปรียบเทียบค่า Flow & Head ของเครื่องสูบน้ํา
ประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณา
1. SCHP No.6 สูงกว่าเมื่อเทียบกับมาตรฐานเครื่อง1. ประเด็น Head SCHP No.2 ต่ำกว่าเครื่องอื่นๆ ควรตรวจสอบในเรื่องประสิทธิภาพปั๊มน้ำ
2. ควรเดินระบบเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงสุด แทนเครื่องที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุดและการล้างตะแกรงสเตรนเนอร์
SCHP-01+03+04 >>> PCHP-02+05 >>> PCHP-06
3.กราฟเปรียบเทียบการไหลเครื่องสูบน้ํา ทั้ง 6 เครื่อง
ประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณา
1. พบ SCHP-02 , SCHP-03 อัตราการไหลของเครื่องสูบน้ำ ลดลงหลัง16.00 น.
5.3 การวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องสูบน้ําระบายความร้อน(Condenser water pump)และเกณฑ์พิจารณา
1.กราฟเปรียบเทียบสมรรถนะเครื่องสูบน้ําระบายความร้อนกับพิกัดเครื่อง ทั้ง 42.กราฟเปรียบเทียบค่า Flow & Head ของเครื่องสูบน้ําระบายความร้อน
ประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณา
1. CDP No.4 สูงกว่าเมื่อเทียบกับมาตรฐานเครื่อง1. ประเด็น Flow & Head CDP No.3 ต่ำกว่าเครื่องอื่นๆ ควรตรวจสอบในเรื่องประสิทธิภาพปั๊มน้ำ
2. ควรเดินระบบเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงสุด แทนเครื่องที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุดและการล้างตะแกรงสเตรนเนอร์ รวมทั้ง Check valve
CDP-01+02 >>> CDP-04 >>> CDP-03
3.กราฟเปรียบเทียบการไหลเครื่องสูบน้ํา ทั้ง 4 เครื่อง
ประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณา
1. พบ CDP-03 อัตราการไหลของเครื่องสูบน้ำ ลดลงมาก ควรหยุด ตรวจสอบ strainner / Check valve
5.3 การวิเคราะห์สมรรถนะหอระบายความร้อน (Cooling Tower)
5

5.1.1

4 rows × 10 cols
5

5.5เกณฑ์พิจารณา

54 rows × 6 cols
5.5 หลักการวิเคราะห์อุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศ และเกณฑ์พิจารณา
5

5.6 แนวทางอนุรักษ์พลังงาน

70 rows × 8 cols
5.6 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศ
5

5.6 คาดการผลประหยัดหลังปรับปรุง

66 rows × 29 cols
5.6 คาดการณ์ผลประหยัดหลังดำเนินมาตรการต่างๆ
6

6.1แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน

9 rows × 6 cols
6.แนวทางการอนุรักษ์พลังงานของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศ
6

6.2แผนดำเนินการ

29 rows × 13 cols
6.2 แผนการดำเนินงานมาตรการอนุรักษ์พลังงานในระบบทำน้ำเย็น
6

6.3 สรุปศักยภาพ

36 rows × 13 cols
6.3 สรุปศักยภาพและมาตรการอนุรักษ์พลังงานในระบบทำน้ำเย็น
6.4

มาตราการที่1-2

read-only · ข้อมูลดิบอัตโนมัติ
166 rows × 9 cols
6.1 มาตราการอนุรักษ์พลังงานของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศ
6.1.1 เครื่องทําน้ําเย็น มาตรการที่ 1 การเพิ่มอุณหภูมิน้ําเย็นให้สูงขึ้น 1. หลักการและเหตุผล
2.1.2 สมรรถนะของเครื่องทําน้ําเย็น (kW/TR)
ChP = กําลังไฟฟ้าที่เครื่องใช้ (kW) / ความสามารถในการทําความเย็น (TR) 2.1.3 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง E = (สมรรถนะของเครื่องทําน้ําเย็นก่อนเพิ่มอุณหภูมิ (kW/TR) - ประสิทธิภาพของเครื่อง ทําน้ําเย็นหลังเพิ่มอุณหภูมิ (kW/TR) x ความสามารถในการทําความเย็นก่อนเพิ่ม อุณหภูมิ (TR) x ชั่วโมงการใช้งานต่อปี (hy) xตัวประกอบการทํางาน 2.2. การวิเคราะห์การลงทุน 2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y) PB = เงินลงทุนในการตรวจวัด (IB) / ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง (B/y) 3. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัด
กําลังไฟฟ้าที่ใช้ก่อนเพิ่มอุณหภูมิ =400kW
กําลังไฟฟ้าที่ใช้หลังเพิ่มอุณหภูมิ =391kW
อุณหภูมิน้ําเย็นเข้าอุณหภูมิน้ําเย็นออกก่อนเพิ่ม
ก่อนเพิ่มอุณหภูมิ=58°Fอุณหภูมิน้ําเย็น48°F
อุณหภูมิน้ําเย็นเข้าเครื่องทำน้ำเย็นอุณหภูมิน้ําเย็นออกหลังเพิ่ม
หลังเพิ่มอุณหภูมิ =60°Fอุณหภูมิน้ําเย็น50°F
อัตราการไหลของน้ําเย็น =1,200GPM
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูลแหล่งที่มาของข้อมูล
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วยEC฿/kWh3ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า
1.2 ชั่วโมงการใช้งานต่อปีhh/y3,500จากการใช้งานจริง
1.3 ตัวประกอบการทํางานOF%80ภาระการปรับอากาศ
เปลี่ยนแปลงเท่าใด
1.4 ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดข้อมูลCI฿25,000ค่าจ้างตรวจวัดต่างๆ
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 อุณหภูมิน้ําเย็นเข้าก่อนเพิ่มอุณหภูมิน้ําเย็นToi˚F58การตรวจวัดที่ภาระสูง
2.2 อุณหภูมิน้ําเย็นออกก่อนเพิ่มอุณหภูมิน้ําเย็นTOO˚F48การตรวจวัดที่ภาระสูง
2.3 อุณหภูมิน้ําเย็นเข้าหลังเพิ่มอุณหภูมิน้ําเย็นTNI˚F60การตรวจวัดที่ภาระสูง
2.4 อุณหภูมิน้ําเย็นออกหลังเพิ่มอุณหภูมิน้ําเย็นTNO˚F50จากการตรวจวัด
2.5 อัตราการไหลของน้ําเย็นFLOGPM1,200จากการตรวจวัด
2.6 กําลังไฟฟ้าก่อนเพิ่มอุณหภูมิน้ําเย็นELOKw400จากการตรวจวัด
2.7 กําลังไฟฟ้าหลังเพิ่มอุณหภูมิน้ําเย็นELNKw391จากการตรวจวัด
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการทําความเย็นเดิม
TRO = ((500 x FLOx (TOi -TOO))/12,000TROTR500
3.2 พลังงานไฟฟ้าก่อนปรับปรุง
EB = ELO x h x OFEBKwh/y1,20,000.00
3.3 ความสามารถในการทําความเย็นหลังเพิ่ม
TRN =((500 x FLO x (TNI -TNO))/ 12,000TRNTR500
3.4 ประสิทธิภาพเครื่องทําน้ําเย็นก่อนปรับ
ChPO = ELO/ TROChPOKw/TR0.8
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูลแหล่งที่มาของข้อมูล
3.5 ประสิทธิภาพเครื่องทําน้ําเย็นหลังเพิ่ม
อุณหภูมิ
ChPN = ELN / TRNChPNKw/TR0.78
3.6 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลงต่อปี
ES = (ChPO - ChPN)x TRO x h x OFESKwh/y28,000
3.7 ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
Sc = Es x EcSC฿/y84,000
4. การวิเคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB =CI/SCPBy0.3
5. สรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลงESKwh/y28,000
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลงSC฿/y84,000
5.3 ระยะเวลาคืนทุนPBy0.3
เป้าหมายเชิงปริมาณกิโลวัตต์กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปีบาท/ปี
ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุง928,00084,000
ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายหลังการ4001,120,0003,360,000
เงินลงทุนทั้งหมด3911,092,0003,276,000
ระยะเวลาคืนทุน25,000บาท
0.3ปี
มาตรการที่ 2 การลดอุณหภูมิน้ําระบายความร้อนก่อนเข้าคอนเดนเซอร์ 1. หลักการและเหตุผล
สถานประกอบการติดตั้งเครื่องทําน้ําเย็นเพื่อใช้ในการ...............................จํานวนทั้งสิ้น..............ชุด ดัง
เครื่องทําขนาดพิกัดอุณหภูมิน้ําระบายความความดันสารทําความเย็น
น้ําเย็นทำความเย็นกําลังไฟฟ้าร้อนก่อนเข้าคอนเดนเซอร์ในคอนเดนเซอร์
แบบ(TR)(kW)ก่อนหลังก่อนหลัง
ปรับปรุงปรับปรุงปรับปรุงปรับปรุง
การที่อุณหภูมิน้ําระบายความร้อนที่เข้าคอนเดนเซอร์มีอุณหภูมิสูงขึ้น จะทําให้ความดันสารทําความ เย็นในคอนเดนเซอร์สูงขึ้น ส่งผลให้ความสามารถในการทําความเย็นลดลงและกําลังไฟฟ้าที่เครื่องอัดใช้ มากขึ้น เครื่องปรับอากาศจะมีค่า kW/TR สูงขึ้น หรือค่า COP ลดลง โดยทั่วไปถ้าอุณหภูมิน้ําระบายความ ร้อนลดลง 1˚ F จะส่งผลให้ค่า kW/TR ลดลงประมาณ 1-3 % จึงมีแนวคิดที่จะลดอุณหภูมิน้ําระบายความ ร้อนก่อนเข้าคอนเดนเซอร์ลง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพหอระบายความร้อนและเดินหอระบายความร้อน เพิ่มขึ้นจํานวน .............. ชุด ส่งผลให้อุณหภูมิน้ําระบายความร้อนลดลงจาก.........˚ F เป็น.............˚ F
2. สมการที่ใช้ในการวิเคราะห์ 2.1 สมการที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค 2.1.1 ความสามารถในการทําความเย็นของเครื่องทําน้ําเย็น (IR) TR = 500 x อัตราการไหลของน้ําเย็น(GPM) x (อุณหภูมิน้ําเย็นเข้าเครื่อง (˚F) - อุณหภูมิน้ําเย็น ออกจากเครื่อง (F) / 12,000 2.1.2 สมรรถนะของเครื่องทําน้ําเย็น (KW/TR) ChP = กําลังไฟฟ้าที่เครื่องใช้ (kW) / ความสามารถในการทําความเย็น (TR) 2.1.3 พลังงานไฟฟ้าของระบบหอระบายความร้อนที่เพิ่มขึ้น ECT = (กําลังไฟฟ้าของระบบหอระบายความร้อนหลังจากเดินเพิ่มขึ้น (kW) - กําลังไฟฟ้าของ ระบบหอระบายความร้อนก่อนเดินเพิ่ม (KW) x ชั่วโมงการใช้งาน (hy) 2.1.4 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง Es = (ค่า kW/TR ของเครื่องทําน้ําเย็นเดิม - ค่า kW/TR ของเครื่องทําน้ําเย็นใหม่) x ความสามารถในการทําความเย็นเดิม (TR) x ชั่วโมงการใช้งาน (hly) x ตัวประกอบการใช้ งาน) - พลังงานไฟฟ้าของระบบหอระบายความร้อนที่เพิ่มขึ้น (kWhly) 2.2 การวิเคราะห์การลงทุน 2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y) PB = ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดและทําความสะอาดหอระบายความร้อน (฿) ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ ลดลง(฿/y)
3 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัด
กําลังไฟฟ้าก่อนเดินเพิ่ม =…....................kW
หอผึ่งเย็นกําลังไฟฟ้าหลังเดินเพิ่ม=…....................kW
อุณหภูมิน้ําระบายความร้อนก่อนปรับปรุง=…..................˚F
อุณหภูมิน้ําระบายความร้อนหลังปรับปรุง=…..................˚F
อุณหภูมิน้ําเย็นออกก่อนทําความสะอาด
อุณหภูมิน้ําเย็นเข้าก่อนทําความสะอาด CTCT และเดินเพิ่ม =…..................˚F
และเดินเพิ่ม =…..................˚Fอุณหภูมิน้ําเย็นออกหลังทําความสะอาด
อุณหภูมิน้ําเย็นเข้าหลังทําความสะอาด CTCT และเดินเพิ่ม =…..................˚F
และเดินเพิ่ม =…..................˚Fกําลังไฟฟ้าที่ใช้เดิม=…..................kW
อัตราการไหลของน้ําเย็น =กําลังไฟฟ้าที่ใช้หลังลดอุณหภูมิ
…..................GPMน้ําระบายความร้อน =…..................kW
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูลแหล่งที่มาของข้อมูล
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วยEC฿/kWh3ค่าไฟฟ้า
1.2 ชั่วโมงการใช้งานต่อปีhh/y3,500จากการใช้งานจริง
1.3 ตัวประกอบการทํางานOF%80ภาระการปรับอากาศ
1.4 ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดข้อมูลCI฿25,000ค่าตรวจวัดและ
ทำความสะอาด
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 อุณหภูมิน้ําเย็นเข้าก่อนทําความสะอาด CTToi˚F99การตรวจวัดที่ภาระสูง
และเดินCTเพิ่ม
2.2 อุณหภูมิน้ําเย็นออกก่อนทําความสะอาดTOO˚F89การตรวจวัดที่ภาระสูง
และเดินCTเพิ่ม
2.3อุณหภูมิน้ําเย็นเข้าหลังทําความสะอาด CTTNI˚F97การตรวจวัดที่ภาระสูง
และเดินCTเพิ่ม
2.4อุณหภูมิน้ําเย็นเข้าหลังทําความสะอาดTNO˚F86การตรวจวัดที่ภาระสูง
และเดินCTเพิ่ม
2.5 อัตราการไหลของน้ำเย็นFLOGPM1,600จากการตรวจวัด
2.6 กําลังไฟฟ้าของ Chiller เดิมELOKw395จากการตรวจวัด
2.7 กําลังไฟฟ้าของ Chiller หลังอุณหภูมิELNKw385จากการตรวจวัด
น้ําระบายความร้อนลด
2.8 กําลังไฟฟ้าของ Cooling Tower ก่อนเดินเพิ่มECTOKw12จากการตรวจวัด
2.9 กําลังไฟฟ้าของ Cooling Tower หลังเดินเพิ่มECTNKw13.500จากการตรวจวัด
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการทําความเย็นเดิม
TRO = ((500 x FLOx (TOi -TOO))/12,000TROTR666.670
3.2 ความสามารถในการทําความเย็นหลังเพิ่ม
ทําความสะอาดและเดิน CT เพิ่ม
TRN =((500 x FLO x (TNI -TNO))/ 12,000TRNTR733.330
3.3 พลังงานไฟฟ้าก่อนปรับปรุง
EB = (ELO x h x OF )+(ECTOxh)EBKwh/y1,148,000
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูลแหล่งที่มาของข้อมูล
3.4 สถรรนะเครื่องทําน้ําเย็นก่อนปรับปรุง
ChPO = ELO/ TROChPOKw/TR0.59
3.5 สมรรนะเครื่องทําน้ําเย็นหลัง
ทําความสะอาดและเดิน CT เพิ่ม
ChPN = ELN / TRNChPNKw/TR0.53
3.6 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลงต่อปี
ES = [((ChPO - ChPN)x TRO x h x OF)ESKwh/y106,750.560
- (ECTN - ECTO)] x h
3.7 ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
Sc = Es x EcSC฿/y320,251.680
4. การวิเคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB =CI/SCPBy0.08
5. สรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลงESKwh/y106,750.560
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลงSC฿/y320,251.680
5.3 ระยะเวลาคืนทุนPBy0.08
เป้าหมายเชิงปริมาณกิโลวัตต์กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปีบาท/ปี
ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุง8.500106,750.560320,251.680
ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายหลังการ4071,148,0003,444,000
เงินลงทุนทั้งหมด398.5001,041,249.4403,123,748.320
ระยะเวลาคืนทุน25,000บาท
0.8ปี
6.4

มาตราการที่3-4-5

read-only · ข้อมูลดิบอัตโนมัติ
285 rows × 9 cols
มาตรการ 3 การใช้เครื่องทําน้ําเย็นในจุดที่มีสมรรถนะสูงสุด 1. หลักการและเหตุผล
สถานประกอบการติดตั้งเครื่องทําน้ําเย็นเพื่อใช้ในการ...............................จํานวนทั้งสิ้น..............ชุด ดัง
เครื่องทําน้ําเย็นแบบขนาดพิกัดการปรับตั้งภาระการทํางานของเครื่อง
ทำความเย็นกําลังไฟฟ้าปรับต้ังเดิมปรับต้ังใหม่
(TR)(kW)(%)(%)
เครื่องทําน้ําเย็นที่ใช้เครื่องอัดแบบหอยโข่ง (Centrifugal) จะมีประสิทธิภาพสูงอยู่ในช่วงภาระ 70-95% โดยถ้าภาระสูงหรือต่ํากว่าค่าดังกล่าวจะส่งผลให้ค่า kW/TR สูงขึ้นหรือค่า COP ลดลง จึงมีแนวคิดที่จะปรับตั้ง ภาระสูงสุดจาก 100% เป็น 90% และพยายามบริหารการเดินไม่ให้ภาระต่ํากว่า 70%
2. สมการที่ใช้ในการวิเคราะห์ 2.1 สมการที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค 2.1.1 ความสามารถในการทําความเย็นของเครื่องทําน้ําเย็น (IR) TR = 500 x อัตราการไหลของน้ําเย็น(GPM) x (อุณหภูมิน้ําเย็นเข้าเครื่อง (˚F) - อุณหภูมิน้ําเย็น ออกจากเครื่อง (F) / 12,000 2.1.2 สมรรถนะของเครื่องทําน้ําเย็น (KW/TR) ChP = กําลังไฟฟ้าที่เครื่องใช้ (kW) / ความสามารถในการทําความเย็น (TR) 2.1.3 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง (kWhly) Es = (ค่า kW/TR ของเครื่องทําน้ําเย็นก่อนปรับภาระ - ค่า kW/TR ของเครื่องทําน้ําเย็นหลังปรับลดภาระ) x ความสามารถในการทําความเย็นหลังปรับลดภาระ (TR) x ชั่วโมงการใช้งาน (h/y) x ตัวประกอบการทำงาน 2.2 การวิเคราะห์การลงทุน 2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y) PB = ค่าใช้จ่ายในการซ่อมรูรั่ว (฿)/ ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง(฿/y)
3 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัด
กําลังไฟฟ้าก่อนปรับภาระ =…....................kW
กําลังไฟฟ้าหลังปรับภาระ=…....................kW
อุณหภูมิน้ําระบายความร้อนก่อนปรับปรุง=…..................˚F
อุณหภูมิน้ําระบายความร้อนหลังปรับปรุง=…..................˚F
อุณหภูมิน้ําเย็นเข้าก่อนปรับภาระ=..................˚Fอุณหภูมิน้ําเย็นออกก่อนปรับภาระ=…..................˚F
อุณหภูมิน้ําเย็นเข้าหลังปรับภาระ…..................˚Fอุณหภูมิน้ําเย็นออกหลังปรับภาระ=…..................˚F
อัตราการไหลของน้ําเย็น =…..................GPM
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูลแหล่งที่มาของข้อมูล
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วยEC฿/kWhใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า
1.2 ชั่วโมงการใช้งานต่อปีhh/yจากการใช้งานจริง
1.3 ตัวประกอบการทํางานOF%ตลอดทั้งปีภาระการปรับอากาศ
ของครื่องเปลี่ยนแปลงเท่าใด
1.4 ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดCI฿
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 อุณหภูมิน้ําเย็นเข้าก่อนปรับ Current LimitToi˚Fจากการตรวจวัด
2.2 อุณหภูมิน้ําเย็นออกก่อนปรับ Current LimitTOO˚Fจากการตรวจวัด
2.3อุณหภูมิน้ําเย็นเข้าหลังปรับ Current LimitTNI˚Fจากการตรวจวัด
2.4 อุณหภูมิน้ําเย็นออกหลังปรับ Current LimitTNO˚Fจากการตรวจวัด
2.5 อัตราการไหลของน้ําเย็นFLOGPMจากการตรวจวัด
2.6 กําลังไฟฟ้าก่อนปรับ Current LimitELOGPMจากการตรวจวัด
2.7 กําลังไฟฟ้าหลังปรับ Current LimitELNKwจากการตรวจวัด
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการทําความเย็นTROTR0
ก่อนลด Current Limit
TRO = ((500 x FLOx (TOi -TOO))/12,000
3.2 ความสามารถในการทําความเย็นTRNTR0
หลังลด Current Limit
TRN =((500 x FLO x (TNI -TNO))/ 12,000
3.3 พลังงานไฟฟ้าก่อนปรับปรุงEBKwh/y0
EB = ELO x h x OF
3.4 สถรรนะเครื่องทําน้ําเย็นก่อนปรับChPOKw/TR0
ChPO = ELO/ TRO
3.5 สมรรนะเครื่องทําน้ําเย็นหลังปรับChPNKw/TR0
ChPN = ELN / TRN
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูลแหล่งที่มาของข้อมูล
3.6 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลงต่อปีESKwh/y0
ES = [(ChPO - ChPN)x TRN x h x OF]
3.7 ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
Sc = Es x EcSC฿/y0
4. การวิเคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB =CI/SCPBy0
5. สรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลงESKwh/y0
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลงSC฿/y0
5.3 ระยะเวลาคืนทุนPBy0
เป้าหมายเชิงปริมาณกิโลวัตต์กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปีบาท/ปี
ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุง00000
ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายหลังการ00000
เงินลงทุนทั้งหมด00000
ระยะเวลาคืนทุน0บาท
0ปี
มาตรการ 4 การเลือกใช้งานเครื่องทําน้ําเย็นชุดที่มีสมรรถนะสูงมากขึ้น 1. หลักการและเหตุผล
สถานประกอบการติดตั้งเครื่องทําน้ําเย็นเพื่อใช้ในการ...............................จํานวนทั้งสิ้น..............ชุด ดัง
เครื่อง NO.เครื่องทําน้ําเย็นแบบ แบบการระบายความร้อนด้วย (น้ำ/อากาศ)ขนาดพิกัดชั่วโมงการใช้งาน
ทำความเย็นกําลังไฟฟ้าเดิมใหม่
(TR)(kW)(h/y)(h/y)
เครื่องทําน้ําเย็นเมื่อมีการใช้งานไประยะเวลาหนึ่งสมรรถนะของเครื่องจะลดต่ำลง ซึ่งแต่ละเครื่องจะมี สมรรถนะไม่เท่ากัน ดังนั้นถ้าช่วงเวลาใดใช้งานชุดที่มีสมรรถนะต่ำจะได้ปริมาณความเย็นน้อยและใช้พลังงาน ไฟฟ้ามาก ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะเพิ่มเวลาการใช้งานเครื่องทําน้ําเย็นชุดที่มีสมรรถนะสูงให้มากขึ้น และลด เวลาการใช้งานเครื่องชุดที่มีปสมรรถนะต่ำลง โดยจะทําการตรวจวัดสมรรถนะทุก 6 เดือน เพื่อจัดการใช้งานให้เหมาะสม
2. สมการที่ใช้ในการวิเคราะห์ 2.1 สมการที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค 2.1.1 ความสามารถในการทําความเย็นของเครื่องทําน้ําเย็น (IR) TR = 500 x อัตราการไหลของน้ําเย็น(GPM) x (อุณหภูมิน้ําเย็นเข้าเครื่อง (˚F) - อุณหภูมิน้ําเย็น ออกจากเครื่อง (F) / 12,000 2.1.2 สมรรถนะของเครื่องทําน้ําเย็น (KW/TR) ChP = กําลังไฟฟ้าที่เครื่องใช้ (kW) / ความสามารถในการทําความเย็น (TR) 2.1.3 ชั่วโมงการใช้งานของชุดสมรรถนะสูงเพิ่มขึ้น (h/y) hi= ชั่วโมงการใช้งานของชุดสมรรถนะสูงใหม่ (h/y) - ชั่วโมงการใช้งานชุดที่มีสมรรถนะสูงเดิม (h/y) 2.1.4 ความสามารถในการทําความเย็นเฉลี่ย (TR) TRAv = (ความสามารถในการทําความเย็นของชุดสมรรถนะสูง (TR) + ความสามารถในการทําความ เย็นของชุดสมรรถนะต่ํา (TR)) / 2 2.1.5 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง (kWhly) Es = (ค่า kW/TR ของชุดที่มีสมรรถนะต่ำ - ค่า kW/TR ของชุดที่มีสรรถนะสูง) x ความสามารถในการทําความเย็นเฉลี่ย (TR) x ชั่วโมงการใช้งานของชุดสมรรถนะสูงที่เพิ่มขึ้น (h/y) x ตัวประกอบการทำงาน 2.2 การวิเคราะห์การลงทุน 2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y) PB = ค่าใช้จ่ายในการซ่อมรูรั่ว (฿)/ ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง(฿/y)
3 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัด
กําลังไฟฟ้าชุดที่1 =…....................kW
อุณหภูมิน้ําเย็นเข้าเครื่องชุดที่1=..................˚Fอุณหภูมิน้ําเย็นออกเครื่องชุดที่1=…..................˚F
อัตราการไหลของน้ําเย็น 1 =…..................GPM
อุณหภูมิน้ําเย็นเข้าเครื่องชุดที่2=..................˚Fอุณหภูมิน้ําเย็นออกเครื่องชุดที่2=…..................˚F
อัตราการไหลของน้ําเย็น 2 =…..................GPM
กําลังไฟฟ้าชุดที่12 =…....................kW
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูลแหล่งที่มาของข้อมูล
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วยEC฿/kWhจากใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า
1.2 ชั่วโมงการใช้งานต่อปีเดิมของชุดสมรรถนะสูงhoh/yเดิมเครื่องสมรรถนะสูง
ใช้งานปีละกี่ชั่วโมง
1.3 ชั่วโมงการใช้งานต่อปีใหม่ของชุดสมรรถนะสูงhnh/yใหม่เครื่องสมรรถนะสูง
ใช้งานปีละกี่ชั่วโมง
1.4ตัวประกอบการทํางานOF%ทั้งปีภาระการปรับอากาศ
ของครื่องเปลี่ยนแปลงเท่าใด
1.5 ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดข้อมูลCI฿
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 อุณหภูมิน้ําเย็นเข้าเครื่องชุดที่1T1i˚Fจากการตรวจวัดที่ภาระสูง
2.2 อุณหภูมิน้ําเย็นออกเครื่องชุดที่1T1O˚Fจากการตรวจวัดที่ภาระสูง
2.3อุณหภูมิน้ําเย็นเข้าเครื่องชุดที่2T2I˚Fจากการตรวจวัดที่ภาระสูง
2.4 อุณหภูมิน้ําเย็นออกเครื่องชุดที่2T2O˚Fจากการตรวจวัดที่ภาระสูง
2.5 อัตราการไหลของน้ําเย็นชุดที่FL1GPMจากการตรวจวัด
2.6 อัตราการไหลของน้ําเย็นชุดที่2FL2GPMจากการตรวจวัด
2.7 กําลังไฟฟ้าชุดที่1EL1Kwจากการตรวจวัด
2.8 กําลังไฟฟ้าชุดที่2EL2Kwจากการตรวจวัด
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการทําความเย็นชุดที่1TR1TR0
TR1 = ((500 x FL1x (T1i -T1O))/12,000
3.2 ความสามารถในการทําความเย็นชุดที่2TR2TR0
TR2 = ((500 x FL2x (T2i -T2O))/12,000
3.3 สถรรนะเครื่องทําน้ําเย็นชุดที่1ChP1Kw/TR0
ChP1 = EL1/ TR1
3.4 สถรรนะเครื่องทําน้ําเย็นชุดที่2ChP2Kw/TR0
ChP2 = EL2/ TR2
3.5 ชั่วโมงการใช้งานของชุดสมรรถนะสูงเพิ่มขึ้นhih/y0
hi = hn- ho
3.6 ตันทำความเย็นเฉลี่ยTRAVTR0
TRAV=( TR1 +TR2)/2
3.7พลังงานไฟฟ้าก่อนปรับปรุงEBKwh/y0
EB =( EL1+EL2) x hO x OF
3.8 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลงต่อปีESKwh/y0
ES = (ChP2 - ChP1)x TRAV x hI x OF]
3.9ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดลงSC฿/y0
Sc = Es x Ec
4. การวิเคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB =CI/SCPBy0
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูลแหล่งที่มาของข้อมูล
5. สรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลงESKwh/y0
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลงSC฿/y0
5.3 ระยะเวลาคืนทุนPBy0
เป้าหมายเชิงปริมาณกิโลวัตต์กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปีบาท/ปี
ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุง00000
ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายหลังการ00000
เงินลงทุนทั้งหมด00000
ระยะเวลาคืนทุน0บาท
0ปี
มาตรการที่ 5 การปรับเพิ่มอัตราการไหลของน้ําเย็นให้ได้มาตรฐาน 1. หลักการและเหตุผล
สถานประกอบการติดตั้งเครื่องทําน้ําเย็นเพื่อใช้ในการ...............................จํานวนทั้งสิ้น..............ชุด ดัง
เครื่องทําน้ําเย็น แบบการระบายความร้อน (น้ำ/อากาศ)ขนาดพิกัดอัตราการไหล ของน้ําเย็น จากการตรวจวัด (GMP)
ทำความเย็นกําลังไฟฟ้าอัตราการไหล
(TR)(kW)(GMP)
เครื่องทําน้ําเย็นจะมีอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างสารทําความเย็นกับน้ํา เรียกว่า Cooler ซึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดคือประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องทําน้ําเย็นที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนจะลดต่ําลง ซึ่งอาจเกิดจากความสกปรกของพื้นผิวแลกเปลี่ยนความ ร้อน อัตราการไหลของน้ําเย็น หรือปริมาณสารทําความเย็นในระบบโดยทั่วไปการออกแบบ Cooler จะ ใช้อัตราการไหลที่ 2.4GPMIR ที่AT= 10 F ดังนั้นเมื่ออัตราการไหลต่ํากว่า 2.4 GPMUTR มากจะทํา ให้ค่า kW/TR ของเครื่องสูงขึ้นหรือ COP ลดลง จึงมีแนวคิดที่จะปรับอัตราการไหลของน้ําเย็นให้ได้ ตามมาตรฐานการออกแบบของผู้ผลิต
2. สมการที่ใช้ในการวิเคราะห์ 2.1 สมการที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค 2.1.1 ความสามารถในการทําความเย็นของเครื่องทําน้ําเย็น (TR) TR = 500 x อัตราการไหลของน้ําเย็น(GPM) x (อุณหภูมิน้ําเย็นเข้าเครื่อง (˚F) - อุณหภูมิน้ํา เย็นออกจากเครื่อง (F)) / 12,000
2.1.2 สมรรถนะของเครื่องทําน้ําเย็น (kW/TR)
ChP = กําลังไฟฟ้าที่เครื่องใช้ (kW) / ความสามารถในการทําความเย็น (TR) 2.1.3 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง(kW/TR) E = (ค่าkw/TRของเครื่องทําน้ําเย็นก่อนเพิ่มปริมาณน้ำเย็น - ค่าkw/TRของเครื่อง ทําน้ําเย็นหลังเพิ่มปริมาณน้ำเย็น x ความสามารถในการทําความเย็นก่อนปรับเพิ่ม (TR) x ชั่วโมงการใช้งาน (h/y) xตัวประกอบการใช้งาน 2.2. การวิเคราะห์การลงทุน 2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y) PB = เงินลงทุนในการตรวจวัด (IB) / ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง (B/y) 3. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัด
กําลังไฟฟ้าที่ใช้ก่อนเพิ่มปรืมาณน้ำ =kW
กําลังไฟฟ้าที่ใช้หลังเพิ่มปริมาณน้ำ =kW
อุณหภูมิน้ําเย็นเข้าอุณหภูมิน้ําเย็นออกก่อนเพิ่ม
ก่อนเพิ่มปริมาณน้ำ=°Fปริมาณน้ำ°F
อุณหภูมิน้ําเย็นเข้า
หลังเพิ่มปริมาณน้ำ =°Fอุณหภูมิน้ําเย็นออกหลังเพิ่ม
อัตราการไหลของน้ําเย็น =ปริมาณน้ำ°F
ก่อนเพิ่มปริมาณน้ำ=GPM
อัตราการไหลของน้ําเย็น =
หลังเพิ่มปริมาณน้ำ =GPM
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูลแหล่งที่มาของข้อมูล
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วยEC฿/kWhใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า
1.2 ชั่วโมงการใช้งานต่อปีhh/yจากการใช้งานจริง
1.3 ตัวประกอบการทํางานOF%ตลอดทั้งปีภาระการปรับ
อากาศเปลี่ยนแปลงเท่าใด
1.4 ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดข้อมูลCI฿ค่าจ้างตรวจวัดต่างๆ
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 อุณหภูมิน้ําเย็นเข้าก่อนเพิ่มปริมาณน้ำToi˚Fการตรวจวัดที่ภาระสูง
2.2 อุณหภูมิน้ําเย็นออกก่อนเพิ่มปริมาณน้ำTOO˚Fการตรวจวัดที่ภาระสูง
2.3 อุณหภูมิน้ําเย็นเข้าหลังเพิ่มปริมาณน้ำTNI˚Fการตรวจวัดที่ภาระสูง
2.4 อุณหภูมิน้ําเย็นออกหลังเพิ่มปริมาณน้ำTNO˚Fการตรวจวัดที่ภาระสูง
2.5 อัตราการไหลของน้ําเย็นก่อนเพิ่มปริมาณน้ำFLOGPMจากการตรวจวัด
2.6 อัตราการไหลของน้ําเย็นหลังเพิ่มปริมาณน้ำFLNGPMจากการตรวจวัด
2.7 กําลังไฟฟ้าก่อนเพิ่มปริมาณน้ำELOKwจากการตรวจวัด
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูลแหล่งที่มาของข้อมูล
2.8 กําลังไฟฟ้าหลังเพิ่มปริมาณน้ำELNKwจากการตรวจวัด
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการทําความเย็นเดิม
TRO = ((500 x FLOx (TOi -TOO))/12,000TROTR
3.2 ความสามารถในการทําความเย็นหลังเพิ่มน้ำเย็น
TRN =((500 x FLO x (TNI -TNO))/ 12,000TRNTR
3.3พลังงานไฟฟ้าก่อนปรับปรุง
EB = ELO x h x OFEBKwh/y
3.4 สมรรถนะเครื่องทําน้ําเย็นก่อนเพิ่ม
ChPO = ELO/ TROChPOKw/TR
3.5 สมรรถนะเครื่องทําน้ําเย็นหลังเพิ่มน้ำเย็น
ChPN = ELN / TRNChPNKw/TR
3.6 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลงต่อปี
ES = (ChPO - ChPN)x TRO x h x OFESKwh/y
3.7 ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
Sc = Es x EcSC฿/y
4. การวิเคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB =CI/SCPBy
5. สรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลงESKwh/y
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลงSC฿/y
5.3 ระยะเวลาคืนทุนPBy
เป้าหมายเชิงปริมาณกิโลวัตต์กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปีบาท/ปี
ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุง000
ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายหลังการ000
เงินลงทุนทั้งหมด000
ระยะเวลาคืนทุนบาท
ปี
6.4

มาตรการที่ 6

102 rows × 8 cols
มาตรการที่ 6 การทําความสะอาดคอนเดนเซอร์ 1. หลักการและเหตุผล
6.4

มาตรการที่ 7

74 rows × 9 cols
มาตรการที่ 7 การเปลี่ยนไปใช้เครื่องทําน้ําเย็นประสิทธิภาพสูง 1. หลักการและเหตุผล
6.4

ลดอัตราการไหลเครื่องสูบน้ำ

85 rows × 9 cols
เครื่องสูบน้ําเย็นหรือเครื่องสูบน้ําระบายความร้อน มาตรการที่ 1 ลดอัตราการไหลของเครื่องสูบน้ําเย็นหรือเครื่องสูบน้ําระบายความร้อน 1. หลักการและเหตุผล เครื่องปรับอากาศต้องการอัตราการไหลของน้ําเย็นและน้ําระบายความร้อนที่คงที่และเหมาะสมกับการ แลกเปลี่ยนความร้อนกับสารทําความเย็นในระบบ โดยทั่วไปอัตราการไหลของน้ําเย็นประมาณ 2.4 GPM TR ที่ ผลต่างอุณหภูมิน้ําเย็นเข้าออก 10 F และน้ําระบายความร้อนที่ 3.0 GPMTR ดังนั้นถ้าอัตราการไหลของน้ําต่ํากว่า หรือสูงกว่าพิกัดมากประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนจะลดต่ําลง ส่งผลให้ค่า kW/TR ของเครื่องสูงขึ้น จึงมี แนวคิดในการปรับลดอัตราการไหลของน้ําโดยการ (หวาล์วที่เครื่องสูบน้ํา , ลดความเร็วรอบเครื่องสูบน้ํา, ลดขนาด ใบพัดเครื่องสูบน้ํา เพื่อให้ได้อัตราการไหลของน้ําได้ตามมาตรฐานการออกแบบ ซึ่งจะทําให้กําลังไฟฟ้าที่เครื่องสูบ น้ําใช้ลดต่ําลง
6.4

การเลือกใช้งานเครื่องสูบน้ำ

103 rows × 9 cols
มาตรการที่ 2 การเลือกใช้งานกลุ่มเครื่องสูบน้ําชุดที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นหลัก 1. หลักการและเหตุผล ระบบปรับอากาศมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ํา(น้ําเย็น-น้ําระบายความร้อน) แบบขนานโดยมีการเชื่อมต่อ เครื่องสูบน้ําแต่ละชุดด้วยท่อร่วม (Header) ซึ่งตําแหน่งของเครื่องสูบน้ําและการเชื่อมต่อท่อเข้าออกจะส่งผล ต่อการสูญเสียความดันของเครื่องสูบน้ําทําให้เครื่องสูบน้ําแต่ละชุดมีอัตราการไหลของน้ําและกําลังไฟฟ้าที่ใช้ แตกต่างกันนอกจากนั้นเครื่องสูบน้ําแต่ละชุดมีการสึกหรอต่างกันและบางชุดมอเตอร์เคยไหม้ ส่งผลให้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าสูง และอัตราการไหลของน้ําต่ํากว่าที่ต้องการ เนื่องจากเดินกลุ่มเครื่องสูบ น้ําที่มีประสิทธิภาพต่ํา จึงมีแนวคิดที่จะเลือกเดินกลุ่มเครื่องสูบน้ําที่มีค่า GPMkW สูงให้มากขึ้น
6.4

การปรับความเร็วรอบของเครื่อง

70 rows × 7 cols
มาตรการที่ 4 การปรับความเร็วรอบของเครื่องสูบน้ำ 1. หลักการและเหตุผล อาคารแห่งหนึ่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำใช้ในการส่งจ่ายน้ำจำนวน1 ตัวขนาดพิกัด 20 HP (15 kW) ความเร็ว รอบของเครื่องสูบน้ำ 1,750 rpm อัตราการไหล 1,200 แกลลอนต่อนาที เฮด 30 เมตรใช้งาน 10 ชั่วโมงต่อวัน 300 วันต่อปี อัตราค่าไฟฟ้ า 3 บาทต่อหน่วย ทางอาคารต้องการลดอัตราาการไหลลงเหลือ1,000 แกลลอน ต่อนาที โดยวิธีการการลดความเร็วรอบลง เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน
6.4

การลดรอบพัดลมหอระบายความร้อน

78 rows × 9 cols
มาตรการที่ 2 การลดรอบพัดลมหอระบายความร้อน 1. หลักการและเหตุผล อาคารติดตั้งหอระบายความร้อนเพื่อใช้ในการระบายความร้อนของระบบทําน้ําเย็นจํานวนทั้งสิ้น 4 ชุด ดังนี้
ภาคผนวก

ก.ข้อมูลหม้อแปลงปัจจุบัน

17 rows × 12 cols
4.1.2) ข้อมูลระบบไฟฟ้า
ภาคผนวก

ข.ข้อมูลการใช้อาคาร_64_63

28 rows × 11 cols
6.3 ข้อมูลทางด้านพลังงานในรอบปี 2564
ภาคผนวก

ค.การใช้อาคารรายเดือน_64_63

46 rows × 19 cols
6.3.1.2) การใช้ประโยชน์พื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริงในแต่ละเดือน
ภาคผนวก

ง.ไฟฟ้าปี 64_63

90 rows × 23 cols
6.3.2) ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าในรอบปี 2564
ภาคผนวก

ง.1 Power factor

read-only · ข้อมูลดิบอัตโนมัติ
250 rows × 19 cols
TIMECH01TIMECH03TIMECH04CH01CH03CH04STD
08:40:340.908:32:330.876208:30:350.866808:30:350.90.87620.86680.9
08:45:500.897208:37:330.885308:35:510.865308:35:510.89720.88530.86530.9
08:51:060.898308:42:330.884608:41:070.86608:41:070.89830.88460.8660.9
08:56:220.898608:47:330.883508:46:230.872608:46:230.89860.88350.87260.9
09:01:380.894108:52:330.884608:51:390.869908:51:390.89410.88460.86990.9
09:06:540.894908:57:330.885708:56:550.870408:56:550.89490.88570.87040.9
09:12:100.894109:02:330.885809:02:110.872809:02:110.89410.88580.87280.9
09:17:260.894509:07:330.886209:07:270.872709:07:270.89450.88620.87270.9
09:22:420.895309:12:330.885709:12:430.873509:12:430.89530.88570.87350.9
09:27:580.894809:17:330.884509:17:590.873609:17:590.89480.88450.87360.9
09:33:140.892609:22:330.88409:23:150.872209:23:150.89260.8840.87220.9
09:38:300.893309:27:330.883409:28:310.872309:28:310.89330.88340.87230.9
09:43:460.895109:32:330.884209:33:470.872109:33:470.89510.88420.87210.9
09:49:020.894709:37:330.88409:39:030.871709:39:030.89470.8840.87170.9
09:54:180.894709:42:330.884909:44:190.872209:44:190.89470.88490.87220.9
09:59:340.895409:47:330.884809:49:350.87209:49:350.89540.88480.8720.9
10:04:500.896409:52:330.885109:54:510.872709:54:510.89640.88510.87270.9
10:10:060.893509:57:330.885310:00:070.870910:00:070.89350.88530.87090.9
10:15:220.893410:02:330.88510:05:230.871710:05:230.89340.8850.87170.9
10:20:380.892710:07:330.883910:10:390.870910:10:390.89270.88390.87090.9
10:25:540.892610:12:330.883110:15:550.869110:15:550.89260.88310.86910.9
10:31:100.892110:17:330.881110:21:110.871310:21:110.89210.88110.87130.9
10:36:260.888310:22:330.883310:26:270.873210:26:270.88830.88330.87320.9
10:41:420.887210:27:330.882610:31:430.87510:31:430.88720.88260.8750.9
10:46:580.891510:32:330.880410:36:590.876910:36:590.89150.88040.87690.9
10:52:140.892810:37:330.879710:42:150.875510:42:150.89280.87970.87550.9
10:57:300.893410:42:330.880210:47:310.875310:47:310.89340.88020.87530.9
11:02:460.893710:47:330.879310:52:470.87210:52:470.89370.87930.8720.9
11:08:020.893310:57:330.878910:58:030.872710:58:030.89330.87890.87270.9
11:13:180.89411:02:330.880711:03:190.871611:03:190.8940.88070.87160.9
11:18:340.893511:07:330.881211:08:350.871911:08:350.89350.88120.87190.9
11:23:500.893111:12:330.879311:13:510.871211:13:510.89310.87930.87120.9
11:29:060.894511:17:330.879811:19:070.871511:19:070.89450.87980.87150.9
11:34:220.895711:22:330.878911:24:230.872611:24:230.89570.87890.87260.9
11:39:380.895111:27:330.878911:29:390.876811:29:390.89510.87890.87680.9
11:44:540.890511:32:330.880711:34:550.876311:34:550.89050.88070.87630.9
11:50:100.893711:37:330.881711:40:110.877711:40:110.89370.88170.87770.9
11:55:260.891511:42:330.882711:45:270.877111:45:270.89150.88270.87710.9
12:00:420.89111:47:330.882711:50:430.876211:50:430.8910.88270.87620.9
12:05:580.889111:52:330.885711:55:590.875811:55:590.88910.88570.87580.9
12:11:140.889811:57:330.885712:01:150.874312:01:150.88980.88570.87430.9
12:16:300.890212:02:330.88412:06:310.872112:06:310.89020.8840.87210.9
12:21:460.870712:07:330.884912:11:470.869812:11:470.87070.88490.86980.9
12:27:020.868612:12:330.883512:17:030.868112:17:030.86860.88350.86810.9
12:32:180.869712:17:330.884712:22:190.868712:22:190.86970.88470.86870.9
12:37:340.869712:22:330.88412:27:350.868712:27:350.86970.8840.86870.9
12:42:500.869812:27:330.88312:32:510.868512:32:510.86980.8830.86850.9
12:48:060.869312:32:330.883612:38:070.867612:38:070.86930.88360.86760.9
12:53:220.868812:37:330.882412:43:230.867312:43:230.86880.88240.86730.9
12:58:380.869312:42:330.881512:48:390.86712:48:390.86930.88150.8670.9
13:03:540.8712:47:330.880512:53:550.866312:53:550.870.88050.86630.9
13:09:100.869112:57:330.88112:59:110.865412:59:110.86910.8810.86540.9
13:14:260.868813:02:330.876613:04:270.868613:04:270.86880.87660.86860.9
13:19:420.873113:07:330.883413:09:430.869213:09:430.87310.88340.86920.9
13:24:580.872813:12:330.883613:14:590.868713:14:590.87280.88360.86870.9
13:30:140.873613:17:330.882413:20:150.867413:20:150.87360.88240.86740.9
13:35:300.874313:22:330.885913:25:310.867813:25:310.87430.88590.86780.9
13:40:460.874613:27:330.885313:30:470.869913:30:470.87460.88530.86990.9
13:46:020.87413:32:330.888713:36:030.869913:36:030.8740.88870.86990.9
13:51:180.873913:37:330.889913:41:190.870413:41:190.87390.88990.87040.9
13:56:340.874913:42:330.889513:46:350.870313:46:350.87490.88950.87030.9
14:01:500.875413:47:330.889613:51:510.870913:51:510.87540.88960.87090.9
14:07:060.875513:52:330.889113:57:070.870613:57:070.87550.88910.87060.9
14:12:220.87514:02:330.889314:02:230.870514:02:230.8750.88930.87050.9
14:17:380.875814:07:330.887914:07:390.870614:07:390.87580.88790.87060.9
14:22:540.876714:12:330.886414:12:550.8714:12:550.87670.88640.870.9
14:28:100.878914:17:330.885714:18:110.8714:18:110.87890.88570.870.9
14:33:260.87820.885614:23:270.869414:23:270.87820.88560.86940.9
14:38:420.87480.874414:28:430.870414:28:430.87480.87440.87040.9
14:43:580.87410.877514:33:590.86914:33:590.87410.87750.8690.9
14:49:140.87360.880814:39:150.869514:39:150.87360.88080.86950.9
14:54:300.87390.88214:44:310.869814:44:310.87390.8820.86980.9
14:59:460.8750.882314:49:470.869514:49:470.8750.88230.86950.9
15:05:020.87760.881914:55:030.870714:55:030.87760.88190.87070.9
15:10:180.87370.880215:00:190.871715:00:190.87370.88020.87170.9
15:15:340.87390.880215:05:350.870615:05:350.87390.88020.87060.9
15:20:500.87470.87815:10:510.871315:10:510.87470.8780.87130.9
15:26:060.87550.875415:16:070.870515:16:070.87550.87540.87050.9
15:31:220.87970.87815:21:230.869615:21:230.87970.8780.86960.9
15:36:380.87850.87415:26:390.869915:26:390.87850.8740.86990.9
15:41:540.87910.872615:31:550.870815:31:550.87910.87260.87080.9
15:47:100.87760.869415:37:110.870615:37:110.87760.86940.87060.9
15:52:260.87450.867515:42:270.870815:42:270.87450.86750.87080.9
15:57:420.8760.869215:47:430.871115:47:430.8760.86920.87110.9
16:02:580.87880.867715:52:590.871115:52:590.87880.86770.87110.9
16:08:140.88020.865915:58:150.872115:58:150.88020.86590.87210.9
16:13:300.87910.886116:03:310.873216:03:310.87910.88610.87320.9
16:18:460.87830.886816:08:470.873316:08:470.87830.88680.87330.9
16:24:020.87930.878616:14:030.876316:14:030.87930.87860.87630.9
16:29:180.88020.876216:19:190.871916:19:190.88020.87620.87190.9
16:35:030.88020.879716:24:350.872816:24:350.88020.87970.87280.9
16:40:190.86970.877716:29:510.876316:29:510.86970.87770.87630.9
16:45:350.86860.880116:35:070.869716:35:070.86860.88010.86970.9
16:50:510.86910.880416:40:230.8716:40:230.86910.88040.870.9
16:56:070.87040.880116:45:390.869616:45:390.87040.88010.86960.9
17:01:230.871217:07:330.873516:50:550.870116:50:550.87120.87350.87010.9
17:06:390.87117:12:330.877416:56:110.87216:56:110.8710.87740.8720.9
17:11:550.871217:17:330.879717:01:270.866817:01:270.87120.87970.86680.90.88250.88160.8711
17:17:110.870717:22:330.877717:06:430.867517:06:430.87070.87770.86750.9
17:22:270.86817:27:330.880117:11:590.867517:11:590.8680.88010.86750.9
17:27:430.867617:32:330.880417:17:150.867717:17:150.86760.88040.86770.9
17:32:590.866917:37:330.880117:22:310.867217:22:310.86690.88010.86720.9
17:38:150.866717:42:330.880917:27:470.867617:27:470.86670.88090.86760.9
17:43:310.866417:47:330.881617:33:030.867317:33:030.86640.88160.86730.9
17:48:470.866217:52:330.881317:38:190.866817:38:190.86620.88130.86680.9
17:54:030.866417:57:330.878917:43:350.86717:43:350.86640.87890.8670.9
17:59:190.866518:07:330.878717:48:510.86717:48:510.86650.87870.8670.9
18:04:350.866818:12:330.877817:54:070.866617:54:070.86680.87780.86660.9
18:09:510.86618:17:330.879717:59:230.866417:59:230.8660.87970.86640.9
18:15:070.865818:22:330.880318:04:390.866818:04:390.86580.88030.86680.9
18:20:230.865218:27:330.880418:09:550.867218:09:550.86520.88040.86720.9
18:25:390.864218:32:330.881418:15:110.866718:15:110.86420.88140.86670.9
18:30:550.866518:37:330.880518:20:270.865818:20:270.86650.88050.86580.9
18:36:110.866418:42:330.880518:25:430.865218:25:430.86640.88050.86520.9
18:41:270.867218:47:330.878918:30:590.864518:30:590.86720.87890.86450.9
18:46:430.867918:52:330.880318:36:150.864618:36:150.86790.88030.86460.9
18:51:590.86918:57:330.880818:41:310.866418:41:310.8690.88080.86640.9
18:57:150.868619:02:330.881718:46:470.866818:46:470.86860.88170.86680.9
19:02:310.869219:12:330.880818:52:030.866318:52:030.86920.88080.86630.9
19:07:470.869419:17:330.88218:57:190.866218:57:190.86940.8820.86620.9
19:13:030.870919:22:330.882719:02:350.86619:02:350.87090.88270.8660.9
19:18:190.871219:27:330.882419:07:510.866719:07:510.87120.88240.86670.9
19:23:350.872519:32:330.909119:13:070.867319:13:070.87250.90910.86730.9
19:28:510.873719:37:330.915319:18:230.866919:18:230.87370.91530.86690.9
19:34:070.874219:42:330.913119:23:390.867619:23:390.87420.91310.86760.9
19:39:230.87519:47:330.910819:28:550.866719:28:550.8750.91080.86670.9
19:44:390.875519:52:330.91119:34:110.867519:34:110.87550.9110.86750.9
19:49:550.876419:57:330.907419:39:270.868319:39:270.87640.90740.86830.9
19:55:110.878220:02:330.908619:44:430.869719:44:430.87820.90860.86970.9
20:00:270.87920:07:330.906819:49:590.869619:49:590.8790.90680.86960.9
20:05:430.882220:12:330.905519:55:150.869719:55:150.88220.90550.86970.9
20:10:590.882920:17:330.903720:00:310.873220:00:310.88290.90370.87320.90.87030.88890.8672
20:16:150.885120:22:330.90520:05:470.874820:05:470.88510.9050.87480.9
20:21:310.889320:27:330.905220:11:030.876920:11:030.88930.90520.87690.9
20:26:470.891820:32:330.906720:16:190.879720:16:190.89180.90670.87970.9
20:32:030.894920:37:330.911520:21:350.880820:21:350.89490.91150.88080.9
20:37:190.894920:42:330.914320:26:510.881720:26:510.89490.91430.88170.9
20:42:350.896420:47:330.911620:32:070.881620:32:070.89640.91160.88160.9
20:47:510.897820:57:330.9120:37:230.88220:37:230.89780.910.8820.9
20:53:070.896921:02:330.91520:42:390.882320:42:390.89690.9150.88230.9
20:58:230.89821:07:330.914720:47:550.882520:47:550.8980.91470.88250.9
21:03:390.897821:12:330.916520:53:110.882820:53:110.89780.91650.88280.9
21:08:550.901321:17:330.91620:58:270.884120:58:270.90130.9160.88410.9
21:14:110.900621:22:330.916621:03:430.889121:03:430.90060.91660.88910.9
21:19:270.899621:27:330.915721:08:590.890421:08:590.89960.91570.89040.9
21:24:430.900321:32:330.916321:14:150.89321:14:150.90030.91630.8930.9
21:29:590.900421:37:330.913421:19:310.893821:19:310.90040.91340.89380.9
21:35:150.904321:42:330.91421:24:470.895921:24:470.90430.9140.89590.9
21:40:310.905821:47:330.915421:30:030.895821:30:030.90580.91540.89580.9
21:45:470.906721:52:330.91521:35:190.896321:35:190.90670.9150.89630.9
21:51:030.90921:57:330.915521:40:350.895921:40:350.9090.91550.89590.9
21:56:190.908522:02:330.916121:45:510.896221:45:510.90850.91610.89620.9
22:01:350.910722:07:330.914821:51:070.897621:51:070.91070.91480.89760.9
22:06:510.905422:12:330.916721:56:230.898821:56:230.90540.91670.89880.9
22:12:070.906722:17:330.918522:01:390.894122:01:390.90670.91850.89410.9
22:17:230.906822:22:330.918522:06:550.890222:06:550.90680.91850.89020.9
22:22:390.902822:27:330.920122:12:110.891922:12:110.90280.92010.89190.9
22:27:550.906922:32:330.912422:17:270.892622:17:270.90690.91240.89260.9
22:33:110.904922:37:330.9122:22:430.89222:22:430.90490.910.8920.9
22:38:270.905922:42:330.911822:27:590.891722:27:590.90590.91180.89170.9
22:43:430.907122:47:330.912622:33:150.895522:33:150.90710.91260.89550.9
22:48:590.910522:52:330.912322:38:310.89822:38:310.91050.91230.8980.9
22:54:150.904422:57:330.912822:43:470.910322:43:470.90440.91280.91030.9
22:59:310.904723:02:330.914322:49:030.926822:49:030.90470.91430.92680.9
23:04:470.902723:12:330.914422:54:190.928822:54:190.90270.91440.92880.9
23:10:030.903223:17:330.914922:59:350.928322:59:350.90320.91490.92830.9
23:15:190.909523:22:330.916823:04:510.929923:04:510.90950.91680.92990.9
23:20:350.913923:27:330.917423:10:070.928423:10:070.91390.91740.92840.9
23:25:510.917323:32:330.918623:15:230.930723:15:230.91730.91860.93070.9
23:31:070.920923:37:330.919223:20:390.926323:20:390.92090.91920.92630.9
23:36:230.920923:42:330.921523:25:550.923823:25:550.92090.92150.92380.9
23:41:390.922723:47:330.921823:31:110.921123:31:110.92270.92180.92110.9
23:46:550.925523:52:330.92323:36:270.914723:36:270.92550.9230.91470.9
23:52:110.92223:57:330.920623:41:430.91423:41:430.9220.92060.9140.9
23:57:270.922300:02:330.920923:46:590.918223:46:590.92230.92090.91820.9
00:02:430.924700:07:330.921623:52:150.916923:52:150.92470.92160.91690.9
00:07:590.922700:12:330.922723:57:310.912423:57:310.92270.92270.91240.90.90630.91540.9002
00:13:150.926200:17:330.92300:02:470.911400:02:470.92620.9230.91140.9
00:18:310.923800:22:330.924400:08:030.914100:08:030.92380.92440.91410.9
00:23:470.923600:27:330.926100:13:190.909900:13:190.92360.92610.90990.9
00:29:030.921300:32:330.927500:18:350.914400:18:350.92130.92750.91440.9
00:34:190.916900:37:330.923700:23:510.915700:23:510.91690.92370.91570.9
00:39:350.915400:42:330.923400:29:070.913200:29:070.91540.92340.91320.9
00:44:510.913500:47:330.923300:34:230.911300:34:230.91350.92330.91130.9
00:50:070.914900:57:330.924600:39:390.914600:39:390.91490.92460.91460.9
00:55:230.912701:02:330.924600:44:550.915100:44:550.91270.92460.91510.9
01:00:390.913401:07:330.925200:50:110.916700:50:110.91340.92520.91670.9
01:05:550.912801:12:330.925800:55:270.918400:55:270.91280.92580.91840.9
01:11:110.910301:17:330.927801:00:430.918301:00:430.91030.92780.91830.9
01:16:270.91301:22:330.92801:05:590.917801:05:590.9130.9280.91780.9
01:21:430.914701:27:330.927601:11:150.91801:11:150.91470.92760.9180.9
01:26:590.914401:32:330.926701:16:310.917701:16:310.91440.92670.91770.9
01:32:150.915701:37:330.927501:21:470.921601:21:470.91570.92750.92160.9
01:37:310.915101:42:330.927501:27:030.92201:27:030.91510.92750.9220.9
01:42:470.915401:47:330.928901:32:190.921601:32:190.91540.92890.92160.9
01:48:030.915701:52:330.927701:37:350.919201:37:350.91570.92770.91920.9
01:53:190.918201:57:330.926501:42:510.920201:42:510.91820.92650.92020.9
01:58:350.916602:07:330.925801:48:070.919501:48:070.91660.92580.91950.9
02:03:510.919302:12:330.927501:53:230.919401:53:230.91930.92750.91940.9
02:09:070.918202:17:330.927101:58:390.917801:58:390.91820.92710.91780.9
02:14:230.922602:22:330.926602:03:550.917102:03:550.92260.92660.91710.9
02:19:390.921802:27:330.927902:09:110.916502:09:110.92180.92790.91650.9
02:24:550.922202:32:330.928702:14:270.914502:14:270.92220.92870.91450.9
02:30:110.92202:37:330.928602:19:430.914602:19:430.9220.92860.91460.9
02:35:270.917902:42:330.927502:24:590.914702:24:590.91790.92750.91470.9
02:40:430.917602:47:330.928302:30:150.918602:30:150.91760.92830.91860.9
02:45:590.917302:52:330.928402:35:310.910102:35:310.91730.92840.91010.9
02:51:150.919502:57:330.928602:40:470.908702:40:470.91950.92860.90870.9
02:56:310.919503:02:330.929302:46:030.911202:46:030.91950.92930.91120.9
03:01:470.917903:07:330.929302:51:190.909702:51:190.91790.92930.90970.9
03:07:030.917703:12:330.928502:56:350.913702:56:350.91770.92850.91370.9
03:12:190.918203:17:330.930303:01:510.913803:01:510.91820.93030.91380.9
03:17:350.920403:22:330.930503:07:070.913503:07:070.92040.93050.91350.9
03:22:510.91803:27:330.930703:12:230.91603:12:230.9180.93070.9160.9
03:28:070.916703:32:330.931403:17:390.917503:17:390.91670.93140.91750.9
03:33:230.91703:37:330.93203:22:550.918103:22:550.9170.9320.91810.9
03:38:390.918303:42:330.9303:28:110.91803:28:110.91830.930.9180.9
03:43:550.919403:47:330.930803:33:270.91903:33:270.91940.93080.9190.9
03:49:110.919303:52:330.932403:38:430.917203:38:430.91930.93240.91720.9
03:54:270.919904:02:330.929703:43:590.918303:43:590.91990.92970.91830.9
03:59:430.9204:07:330.929603:49:150.917703:49:150.920.92960.91770.9
04:04:590.921104:12:330.930103:54:310.921603:54:310.92110.93010.92160.9
04:10:150.920904:17:330.930903:59:470.918703:59:470.92090.93090.91870.9
04:15:310.923304:22:330.929404:05:030.922304:05:030.92330.92940.92230.9
04:20:470.923404:27:330.929204:10:190.921804:10:190.92340.92920.92180.9
04:26:030.925604:32:330.928504:15:350.919304:15:350.92560.92850.91930.9
04:31:190.921704:37:330.927904:20:510.920704:20:510.92170.92790.92070.9
04:36:350.923504:42:330.928604:26:070.920704:26:070.92350.92860.92070.9
04:41:510.923304:47:330.928504:31:230.921504:31:230.92330.92850.92150.9
04:47:070.924604:52:330.927204:36:390.919404:36:390.92460.92720.91940.9
04:52:230.923304:57:330.928804:41:550.919304:41:550.92330.92880.91930.9
04:57:390.923905:07:330.92704:47:110.925604:47:110.92390.9270.92560.9
05:02:550.924705:12:330.926304:52:270.925604:52:270.92470.92630.92560.9
05:08:110.922705:17:330.926304:57:430.926704:57:430.92270.92630.92670.9
05:13:270.923405:22:330.925905:02:590.925305:02:590.92340.92590.92530.9
05:18:430.922605:27:330.92605:08:150.924305:08:150.92260.9260.92430.9
05:23:590.925505:32:330.926305:13:310.924405:13:310.92550.92630.92440.9
05:29:150.921405:37:330.927105:18:470.924205:18:470.92140.92710.92420.9
05:34:310.92105:42:330.925205:24:030.921405:24:030.9210.92520.92140.9
05:39:470.919705:47:330.92805:29:190.922305:29:190.91970.9280.92230.9
05:45:030.920905:52:330.927105:34:350.92105:34:350.92090.92710.9210.9
05:50:190.9205:57:330.929205:39:510.921505:39:510.920.92920.92150.90.91940.92770.9181
0.89510.90130.8886
CH01CH03CH04
17:01:270.88250.88160.8711
20:00:310.87030.88890.8672
23:57:310.90630.91540.9002
05:39:510.91940.92770.9181
ภาคผนวก

จ.SEC (โรงพยาบาล)

49 rows × 30 cols
6.3.7.2 ค่าการใช้พลังงานจำเพาะของจำนวนคนไข้ใน (กรณีโรงพยาบาล)
ภาคผนวก

ฉ.SEC (ทุกกรณี) (2)

43 rows × 24 cols
6.3.7) เปรียบเทียบค่าการใช้พลังงานจำเพาะ (SEC)
ภาคผนวก

ช.สัดส่วนไฟฟ้า 64_63

25 rows × 10 cols
6.3.5) ข้อมูลสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าในรอบปี 2564
ภาคผนวก

ซ.ข้อมูลไฟฟ้าเครื่องจักร

11 rows × 16 cols
ตารางที่ 4.11 แบบบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีนัยสำคัญของเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ปี 2563-2564
ภาคผนวก

บทที่2

65 rows × 16 cols
บทที่ 2 การวิเคราะห์ดัชนีการใช้พลังงานและสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าของสถานประกอบการ
ภาคผนวก

บทที่3

read-only · ข้อมูลดิบอัตโนมัติ
400 rows × 24 cols
ตารางที่ 2.1- 2 การใช้พลังงานไฟฟ้าและดัชนีการใช้พลังงานของสถานประกอบการ ประเภทโรงงาน)ดัชนีการใช้พลังงานพลังงานไฟฟ้าต่อผลผลิต (kWh/หน่วย)
ปริมาณหรือน้ำหนักผลผลิต (หน่วย)
พลังงานไฟฟ้าต่อพื้นที่ปรับอากาศ(kWh/m²)
พลังงานไฟฟ้าต่อพื้นที่ใช้สอย(kWh/m² )
พื้นที่ปรับอากาศ (m²)
พื้นที่ใช้สอย (m²)
ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย (บาท/kWh)
ค่าใช้จ่าย (บาท)
พลังงานไฟฟ้า (kWh)
เดือน-ปี2554-01-01 00:00:002554-02-01 00:00:002554-03-01 00:00:002554-04-01 00:00:002554-05-01 00:00:002554-06-01 00:00:002554-07-01 00:00:002554-08-01 00:00:002554-09-01 00:00:002554-10-01 00:00:002554-11-01 00:00:002554-12-01 00:00:00รวมสูงสุดต่ำสุดเฉลี่ยต่อเดือน
ตารางที่ 2.1- 3 การใช้พลังงานไฟฟ้าและดัชนีการใช้พลังงานของสถานประกอบการ ประเภทอาคารธุรกิจ)ดัชนีการใช้พลังงานสำหรับโรงพยาบาลพลังงานไฟฟ้าต่อเตียง(kWh/เตียง)
จำนวนคนไข้ใน(เตียง)
สำหรับโรงแรมพลังงานไฟฟ้าต่อห้อง (kWh/ห้อง)
จำนวนห้องพัก(ห้อง)
สำหรับอาคารทุกประเถทพลังงานไฟฟ้าต่อพื้นที่ปรับอากาศ(kWh/m²)
พลังงานไฟฟ้าต่อพื้นที่ใช้สอย(kWh/m² )
พื้นที่ปรับอากาศ (m²)
พื้นที่ใช้สอย (m²)
ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย (บาท/kWh)
ค่าใช้จ่าย (บาท)
พลังงานไฟฟ้า (kWh)
เดือน-ปี2554-01-01 00:00:002554-02-01 00:00:002554-03-01 00:00:002554-04-01 00:00:002554-05-01 00:00:002554-06-01 00:00:002554-07-01 00:00:002554-08-01 00:00:002554-09-01 00:00:002554-10-01 00:00:002554-11-01 00:00:002554-12-01 00:00:00รวมสูงสุดต่ำสุดเฉลี่ยต่อเดือน
2.1.2.1 แผนภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ารายเดือน แผนภาพนี้จะทําให้เห็นการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละเดือนว่ามีความผิดปกติจากเดือนเดียวกันของปีก่อนๆ หรือไม่ ถ้าสูงขึ้นกว่าปีก่อนๆ ควรหาสาเหตุว่าเกิดจาก อะ ไร ถ้าเกิดจากปริมาณการ ผลิตหรือปริมาณการให้บริการที่มากขึ้นกว่าเดือนเดียวกันในปีก่อนก็ไม่เป็นปัญหานัก แต่ถ้าผลผลิตหรือ การให้บริการเท่ากันหรือน้อยกว่าปีก่อน จะต้องไปตรวจสอบอุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้ามาว่าดัชนี ของอุปกรณ์นั้นสูงขึ้นหรือไม่ เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุว่าเกิดจากตรงไหนและอะไร แล้วหาทางแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้น
2.1.2.2 แผนภาพ ดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้ารายเดือน แผนภาพนี้จะทําให้เห็นภาพต้นทุนพลังงานต่อผลผลิต หรือปริมาณการให้บริการ ที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และมีความผิดปกติจากเดือนเดียวกันของปีก่อนๆ หรือไม่ นอกจากนั้นจะ ใช้เปรียบเทียบกับดัชนีการใช้พลังงานที่เป็นค่าเป้าหมายว่า ในแต่ละเดือนลดลงร้อยละเท่าใด ถ้าไม่ได้ ตามเป้าหมายก็จะต้องหาสาเหตุและแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้น
2.1.2.3 แผนภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พลังงานไฟฟ้ากับปริมาณการผลิตหรือปริมาณการ ให้บริการ แผนภาพนี้จะทําให้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานไฟฟ้าที่ใช้กับปริมาณการผลิต หรือปริมาณการ ให้บริการโดยถ้ามีความสัมพันธ์กันสูง ค่า R ควรจะมาก กว่า 0.8 และแนวโน้มการใช้พลังงานจะต้องสูงขึ้น ตามปริมาณการผลิตหรือการให้บริการที่มากขึ้น เนื่องจากเมื่อมีการผลิตหรือการให้บริการมากก็จะต้องใช้ พลังงานมาก ในกรณีที่สมการที่ได้มีค่า R มากกว่า 0.8 แสดงว่าข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ดัชนีการใช้ พลังงานที่ได้ถูกต้องและมีการควบคุมการใช้พลังงานได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นสมการที่ได้สามารถนําไป ทํานายการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ปริมาณการผลิตหรือการให้บริการต่างๆ ได้อย่างแม่นยํา แต่ถ้าส่ง ต่ําจะต้อง ไปตรวจสอบความถูกต้องของผลผลิตหรือการให้บริการที่นํามาใช้วิเคราะห์ คือความสม่ําเสมอของการใช้ พลังงานหรือการผลิตหรือการให้บริการ นอกจากนั้นเมื่อลากเส้นแนวโน้มลงมาตัดกับแกนตั้งของแผนภาพ จะได้ค่าปริมาณการใช้พลังงานคงที่ (Fixed or Standing Consumption) ซึ่งหมายความว่า ถึงไม่มีการผลิต หรือการให้บริการยังมีการใช้พลังงานปริมาณ หนึ่ง นอกจากนั้นถ้าเป็นกราฟที่มีความชันมากจะบอกให้ ทราบว่าเมื่อมีการผลิตหรือการให้บริการมากขึ้นเพียงเล็กน้อยจะส่งผลให้ปริมาณการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้นมาก
2.1.2.4 แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้ากับปริมาณการผลิต หรือปริมาณการ ให้บริการ แผนภาพนี้จะทําให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้ากับปริมาณการผลิต หรือปริมาณการให้บริการโดยถ้ามีความสัมพันธ์อย่างดี ค่า R ควรจะมากกว่า 0.8 และแนวโน้มดัชนีการใช้พลังงาน จะต้องลดลงตามปริมาณการผลิตหรือการให้บริการที่สูงขึ้น เนื่องจากสัดส่วนระหว่างพลังงานคงที่ (Fixed Consumption) กับพลังงานแปรเปลี่ยน (Variable or Marginal Consumption) ลดต่ําลงตามปริมาณ การผลิตหรือปริมาณการให้บริการที่สูงขึ้น ถ้า R มากกว่า 0.8 สมการที่ได้สามารถนําไปทํานายดัชนีการ ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ปริมาณการผลิตหรือปริมาณการให้บริการต่างๆ ได้อย่างแม่นยํา แต่ถ้า R มีค่าต่ํา จะต้องไปตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณผลผลิตและพลังงานที่นํามาวิเคราะห์ นอกจากนั้นถ้า เส้นกราฟมีความชันมากจะบอกให้ทราบว่าเมื่อมีการเพิ่มผลผลิตหรือการให้บริการเพียงเล็กน้อยจะส่งผล ให้ดัชนีการใช้พลังงานลดลงได้มาก
2.1.3 การวิเคราะห์ดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง
ดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าที่จะนํามาใช้เปรียบเทียบกับเป้าหมายในการอนุรักษ์พลังงาน ควรเป็นดัชนีการ ใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยรายปี เนื่องจากได้รวมพฤติกรรมการผลิต หรือพฤติกรรมการให้บริการ และฤดูกาล ต่างๆ แล้ว เช่น ในปี พ.ศ. 2550 จะต้องลดต้นทุนการผลิตหรือให้บริการด้านพลังงาน ไฟฟ้ารวมลง 5% จากปี พ.ศ. 2549 โดยลดลง จาก 200 kWh/Ton เป็น 190 kWh/Ton ดังนั้นในแต่ละเดือนของปี พ.ศ. 2550 จะต้องพยายามบริหารจัดการพลังงาน ไฟฟ้าให้ต้นทุนการผลิตด้านพลังงาน ไฟฟ้าไม่เกิน 190 kWhTon ถ้าเดือน ใดเกินต้องหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข จะส่งผลให้ค่าดัชนีการใช้พลังงาน ไฟฟ้าเฉลี่ยของปี พ.ศ. 2550 ลดลงต่ํากว่าปี พ.ศ. 2549
การวิเคราะห์ผลของดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ลดลงนั้น ควรวิเคราะห์ผลจากค่าเฉลี่ยทั้งปี เช่น ดัชนีการ ใช้พลังงาน ไฟฟ้าของปี พ.ศ. 2549 เท่ากับ 200 kWh/Ton และในปี พ.ศ. 2550 เท่ากับ 170 kWh/Ton ผล การลดลงของดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าเท่ากับ [(200-170) /200] x 100 = 15%
2.2 สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าของสถานประกอบการ
สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งสําคัญอันดับแรกในการอนุรักษ์พลังงาน เนื่องจากโรงงาสะอาคาร แต่ ละแห่งมีการใช้พลังงานไฟฟ้า ในอุปกรณ์หลักต่างๆ ที่แตก ต่างกัน ดังนั้นโรงงาน และอาคาร ที่จะดําเนินการอนุรักษ์พลังงาน ไฟฟ้าจะต้องรู้ว่าตนเองใช้พลังงาน ในระบบ อุปกรณ์ใดมากที่สุด เพื่อที่จะให้ ความสําคัญ และมุ่งเน้น ในการหาแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน ในระบบ/อุปกรณ์ นั้นมากกว่า ระบบ/ อุปกรณ์ที่มีสัดส่วนการใช้พลังงานน้อย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลการประหยัดพลังงาน ไฟฟ้า และลดต้นทุน ด้านพลังงานไฟฟ้าได้มาก
ระบบ/อุปกรณ์พลังงานไฟฟ้า (kWh/y)ร้อยละการใช้พลังงานไฟฟ้า (%)
1. ระบบปรับอากาศ1,000,00014.290
2. ระบบอากาศอัด3,000,00042.860
3.ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง500,0007.140
4. กระบวนการผลิตและอื่นๆ2,500,00035.710
รวม7,000,000100
2.3 เกณฑ์เปรียบเทียบดัชนีการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศสําหรับอาคารธุรกิจ
ก่อนดําเนินการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ สถานประกอบการควรวิเคราะห์หาดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคาร โดยใช้พลังงานไฟฟ้าที่อาคารใช้ หารด้วยการให้บริการ เช่น kWhm, kWh/ คนไข้ในโรงพยาบาล), kWh ห้องที่ขายได้ โรงแรม) เป็นต้น และหาดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ เช่นเดียวกัน โดยแตกต่างกันที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเฉพาะของระบบปรับอากาศ ซึ่งการใช้ พลังงานในระบบปรับอากาศนั้น อาคารส่วนใหญ่ไม่มีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าภายในส่งผลให้ไม่สามารถ บันทึกและควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ ซึ่งมีสัดส่วนในการใช้พลังงานสูงสุดได้ดังนั้นควรทําการติดตั้งมิเตอร์เพิ่มสําหรับระบบปรับอากาศ นอกจากดัชนีดังกล่ าวจะสามารถใช้แสดงผล การอนุรักษ์พลังงานหลังจากดําเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานต่างๆแล้วยังสามารถใช้เปรียบเทียบกับ อาคารประเภทเดียวกัน เพื่อให้รู้ว่าอาคารเรามีศักยภาพในการลดการใช้พลังงานได้อีกมากน้อยเท่าใด เช่น อาคารประเภทสถานศึกษามีค่า เกณฑ์ดัชนีการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศเฉลี่ย 76.2 kWhim² y ถ้าอาคารเราใช้ 120 kWhim y แสดงว่ามีศักยภาพในการลดการใช้พลังงานประมาณ 54.48% เป็นต้น
ตารางที่ 2.3-1 ดัชนีพลังงานไฟฟ้าต่อพื้นที่ใช้สอยต่อปี และสัดส่วนพื้นที่ปรับอากาศของอาคารพาณิชย์ 8ประเภท
อาคารค่าพลังงานไฟฟ้าต่อพื้นที่ใช้สอยต่อปี, กิโลวัตต์-ชม./ตร.ม.-ปี (KWh/m²y)สัดส่วนพื้นที่ปรับ อากาศ ต่อพื้นที่ใช้สอย,(%)
ค่าต่ำสุดค่าสูงสุดค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ย
สำนักงาน25.500660.100102.90028
โรงแรม109.400618.100148.40065
โรงสพยาบาล83.800520.80011641
ห้างสรรพสินค้าขายปลีก1111,165.400268.70068
สถานศึกษา33.300171.40037.30027
อาคารชุด37.600659.40066.10026
ห้างสรรพสินค้าขายปลีกและขายส่ง32.800703.700359.60072
อาคารอื่นๆ27717.900117.50032
หมายเหตุ อาคารที่ใช้งานพิเศษ เช่นสถานีส่งโทรทัศน์อาจมีการใช้ไฟฟ้าสูงกว่าที่ปรากฏในตาราง
2.3.1 การใช้ไฟฟ้าในการปรับอากาศ
ในอาคารทั่วไประบบปรับอากาศใช้ไฟฟ้าในสัดส่วนที่สูงที่สุดและเมื่อคํานวณดัชนีการใช้ไฟฟ้าในระบบ ปรับอากาศต่อพื้นที่ปรับอากาศก็พบ ว่าดัชนีนี้มีค่าสูง เช่นเดียวกัน ในตารางที่ 2.3-2 แสดงค่า พลังงาน ไฟฟ้าที่ใช้ในระบบปรับอากาศต่อพื้นที่ปรับอากาศต่อปีและสัดส่วนพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการปรับอากาศ ต่อพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดของอาคารแต่ละประเภท
ตารางที่ 2.3-2 ดัชนีพลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศต่อพื้นที่ปรับอากาศและสัดส่วนพลังงานไฟฟ้าที่ ใช้ในการปรับอากาศต่อพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดของอาคาร
อาคารพลังงานไฟฟ้าในระบบปรับ อากาศต่อพื้นที่ปรับอากาศ, กิโลวัตต์-ชม./ตร.ม.-ปี (KWh/m²y)สัดส่วนพลังงานไฟฟ้าใน ระบบปรับอากาศ ต่อพื้นที่ใช้สอย, (%)
ค่าต่ำสุดค่าสูงสุดค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ย
สำนักงาน26810115.20041
โรงแรม114.300256.400143.20064
โรงสพยาบาล100.200258.900162.10056
ห้างสรรพสินค้าขายปลีก70.400585.600184.90052
สถานศึกษา63.60016576.20053
อาคารชุด13.500750168.10058
ห้างสรรพสินค้าขายปลีกและขายส่ง13.900756.200165.40039
อาคารอื่นๆ29.100979.300216.50043
ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการปรับอากาศต่อพื้นที่ปรับอากาศแสดง ถึงระดับภาระการปรับอากาศ ผลของ ประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศและจํานวนชั่วโมงใช้งาน ของระบบปรับอากาศ หากระบบปรับ อากาศของอาคารหนึ่งซึ่งมีภาระการปรับอากาศระดับหนึ่งมีประสิทธิภาพดีและมีจํานวนชั่วโมงการใช้ งาน ไม่มาก ค่าพลังงาน ไฟฟ้าต่อพื้นที่ต่อปีก็จะไม่สูง ดังนั้นจะเห็นว่าอาคารที่มีจํานวนชั่วโมงใช้งานมาก เช่น โรงแรม จะมีค่าเฉลี่ยพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการปรับอากาศสูงกว่าอาคารที่มี ชั่วโมงการใช้งานน้อย กว่า เช่น อาคารสํานักงานหรือสถานศึกษา ค่าสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าในการปรับอากาศต่อการใช้ไฟฟ้ารวมของแต่ละอาคารแสดงถึงผลที่เกิดจาก ภาระ ของการปรับอากาศในพื้นที่ปรับอากาศ สัดส่วนพื้นที่ปรับอากาศต่อพื้นที่ใช้สอย จํานวนชั่วโมงการใช้ งานของระบบปรับอากาศและประสิทธิภาพการปรับ อากาศ ค่าในตารางที่ 2.3-2 แสดงว่าการปรับอากาศ
ใช้ไฟฟ้าในสัดส่วนที่สูงกว่าการใช้ไฟฟ้าเพื่อกิจกรรมอื่นๆ ในอาคารเกือบทุกประเภทยก เว้นอาคาร สํานักงานภาระของการปรับอากาศและเงื่อนไข อื่นเกี่ยวข้องกับการใช้งานจะประกอบเป็นปัจจัยในการ กําหนดขนาดพิกัดของระบบปรับอากาศต่อพื้นที่ปรับอากาศ ในตารางที่ 2.3-3 แสดงพิสัยและค่าเฉลี่ยของ ขนาดพื้นที่ปรับอากาศต่อพิกัดของขนาดระบบปรับอากาศของอาคารบางประเภท
ตารางที่ 2.3-3 อัตราส่วนพื้นที่ปรับอากาศต่อพิกัดของระบบปรับอากาศ
อาคารอัตราส่วนพื้นที่ปรับอากาศต่อพิกัดของระบบปรับอากาศ, ตร.ม./ตันความเย็น (m2/TR)
พิสัยค่าเฉลี่ย
สำนักงาน5.4 - 33.614.400
โรงแรม10.2 - 20.415.400
โรงสพยาบาล5.3 - 27.315.600
ห้างสรรพสินค้าขายปลีก11.5 - 37.521.500
สถานศึกษา5.2 - 41.219.900
บทที่ 3 การตรวจวิเคราะห์ดัชนีการใช้พลังงานของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศและเกณฑ์เปรียบเทียบ
3.1 การบันทึกขนาดพิกัดของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศ
การดําเนินการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศนั้น จําเป็นจะต้องทราบประวัติของอุปกรณ์หลัก ต่างๆ ในระบบก่อนทําการตรวจวัดวิเคราะห์ หาสัดส่วนการใช้พลังงาน และหาสมรรถนะ รวมทั้งหา ศักยภาพการประหยัดพลังงานของอุปกรณ์หลักต่างๆ โดยอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศแบบทําน้ํา เย็นระบายความร้อนด้วยน้ํา (Water Cooled Water Chiller) ประกอบด้วย 5 อุปกรณ์ดังนี้ เครื่องทําน้ํา เย็น เครื่องสูบน้ํา เย็น เครื่องสูบน้ําระบายความร้อน หอระบายความร้อน และเครื่องส่งลมเย็น โดย ประวัติของอุปกรณ์หลักต่างๆ ประกอบด้วยแบบ/ชนิด ขนาดพิกัด จํานวน อายุการใช้งาน และดัชนีการ ใช้พลังงาน ซึ่งข้อมูลต่างๆ สามารถหาได้จาก NAME PLATE ที่ติดไว้ที่อุปกรณ์ต่างๆ และคุณลักษณะ เฉพาะอุปกรณ์จากผู้ผลิต
ประวัติของอุปกรณ์ต่างๆ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลายประการ เช่น ใช้ปรับตั้งระบบอุปกรณ์ให้ อยู่ในจุดที่ประสิทธิภาพสูงสุด ใช้ประกอบในการบํารุงรักษา ใช้ในการควบคุมการใช้พลังงาน และใช้ ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนอุปกรณ์เมื่อหมดอายุการใช้งาน หรือใช้อุปกรณ์ที่ มีเทคโนโลยีสูงขึ้น โดยเฉพาะดัชนีการใช้พลังงานนั้น สามารถนําไปใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบกับค่า ที่ได้จากการ ตรวจวัด โดยถ้ามีความแตกต่างกันมากจะ ต้องหาแนวทางแก้ไข โดยการปรับปรุงหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ มีสมรรถนะสูงขึ้นใกล้เคียงกับค่าพิกัดของอุปกรณ์นั้นๆ
ตารางที่ 3.1-1 แบบบันทึก ขนาดพิกัดของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศ
อุปกรณ์หลักแบบ/ชนิดขนาดพิกัดจำนวน (ชุด)อายุการใช้งาน (ปี)ดัชนีการใช้พลังงาน
1. เครื่องทำน้ำเย็น (CH)•…........…..... TR…..... kW….........…...........................…....................... kW/TR
•…........…..... TR…..... kW….........…...........................…....................... kW/TR
•…........…..... TR…..... kW….........…...........................…....................... kW/TR
•…........…..... TR…..... kW….........…...........................…....................... kW/TR
2. เครื่องสูบน้ำเย็น (CHP)•…........…... GPM…..... kW….........…...........................….................. GPM/kW
•…........…... GPM…..... kW….........…...........................….................. GPM/kW
•…........…... GPM…..... kW….........…...........................….................. GPM/kW
3. เครื่องสูบระบายความร้อน (CDP)•…........…... GPM…..... kW….........…...........................….................. GPM/kW
•…........…... GPM…..... kW….........…...........................….................. GPM/kW
•…........…... GPM…..... kW….........…...........................….................. GPM/kW
4. หอระบายความร้อน (CT)•…........…..... TR…..... kW….........…...........................…....................... kW/TR
•…........…..... TR…..... kW….........…...........................…....................... kW/TR
•…........…..... TR…..... kW….........…...........................…....................... kW/TR
5. เครื่องส่งน้ำเย็น (AHU)•…........…..... TR…..... kW….........…...........................…....................... kW/TR
•…........…..... TR…..... kW….........…...........................…....................... kW/TR
•…........…..... TR…..... kW….........…...........................…....................... kW/TR
•…........…..... TR…..... kW….........…...........................…....................... kW/TR
•…........…..... TR…..... kW….........…...........................…....................... kW/TR
•…........…..... TR…..... kW….........…...........................…....................... kW/TR
•…........…..... TR…..... kW….........…...........................…....................... kW/TR
•…........…..... TR…..... kW….........…...........................…....................... kW/TR
3.2 การตรวจวิเคราะห์สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าในอุปกรณ์หลัก
การตรวจวิเคราะห์สัดส่วนการใช้พลังงาน ไฟฟ้าในอุปกรณ์หลักต่างๆ ของระบบปรับอากาศ จะทําให้ ทราบว่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในระบบปรับอากาศนั้น นําไปใช้ในอุปกรณ์หลักใดมากที่สุด ซึ่งมีนัยสําคัญ ที่จะดําเนินการหาแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์หลักนั้นๆ ต่อไป
การหาสัดส่วนการใช้พลังงานที่ถูกต้องนั้นจะต้องใช้ข้อมูลจากมิเตอร์ บันทึกพลังงานไฟฟ้าที่ติดตั้ง กับ อุปกรณ์หลักต่างๆ แต่โดยทั่วไปสถานประกอบการ มักไม่ติดตั้งมิเตอร์บันทึกพลังงานไฟฟ้า ดังนั้นจึง จําเป็นต้องใช้การประเมิน โดยการตรวจวัดกําลังไฟฟ้าที่อุปกรณ์ต่างๆ ใช้แล้วคูณด้วยตัวประกอบการใช้ งาน (Used Factor) คูณด้วยตัวประกอบการทํางาน (Operated Factor) และคูณด้วยชั่วโมงการใช้งานต่อ
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ =กําลังไฟฟ้าที่ใช้ (kW) x ตัวประกอบการใช้งาน (UF) x ตัวประกอบการทํางาน (OF) x ชั่วโมงการใช้งานต่อปี (hly)
UF=ตัวประกอบการใช้งาน (Used Factor) หมายถึง ในชั่วโมงต่อปี ที่ นํามาใช้ มีการเปิดใช้งาน อุปกรณ์ตลอดเวลานั้นๆ หรือไม่ ถ้าใช้เต็ม เวลานั้นๆ ค่า UF จะเท่ากับ 1.0
OF=ตัวประกอบการทํางาน (Operating Factor) หมายถึง กําลังไฟฟ้าที่นํา มาใช้มีการเปลี่ยนแปลง หรือไม่ในตลอดระยะเวลา การทํางานของ อุปกรณ์ (ภาระโหลดเปลี่ยนแปลง) ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่า OF จะ เท่ากับ 1.0
=
ตารางที่ 3.2-1 การคานวณสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้ าของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศ
อุปกรณ์หลักรหัส/หมายเลขขนาดพิกัดกำลังไฟฟ้าจริง kWแฟคเตอร์การใช้งาน UFแฟคเตอร์การทำงาน OFชั่วโมงใช้งาน h/yพลังงานไฟฟ้า kWhสัดส่วนการใช้พลังงาน %
TR หรือ GPMkW
1. เครื่องทำน้ำเย็น (ขนาดพิกัด TR,kW)•CH-1
•CH-2
•CH-3
•CH-4
รวม---
2. เครื่องสูบน้ำเย็น (ขนาดพิกัด GPM,kW)•CHP-1-
•CHP-2-
•CHP-3-
•CHP-4-
รวม---
3. เครื่องสูบระบายความร้อน (ขนาดพิกัด GPM,kW)•CDP-1-
•CDP-2-
•CDP-3-
•CDP-4-
รวม---
4. หอระบายความร้อน (ขนาดพิกัด TR,kW)•CT-1-
•CT-2-
•CT-3-
•CT-4-
รวม---
4. 5. เครื่องส่งน้ำเย็น (ขนาดพิกัด TR,kW)•AHU-1-
•AHU-2-
•AHU-3-
•AHU-4-
รวม---
รวมทั้งระบบ---
3.3 การตรวจวิเคราะห์ดัชนีการใช้พลังงานของอุปกรณ์หลักและเกณฑ์เปรียบเทียบ
ดัชนีการใช้พลังงานถือ เป็นตัวชี้บ่งที่บอกสมรรถนะของอุปกรณ์ ที่มีการใช้พลังงานว่ายังอยู่ในจุดที่ ยอมรับได้ตามเกณฑ์ที่ควบคุมหรือไม่ ในกรณีที่สมรรถนะ ต่ํากว่าเกณฑ์ที่คว บคุมควรทําการ วิเคราะห์ ปัญหา/สาเหตุ เพื่อทําการปรับปรุงแก้ไขให้สมรรถนะสูงขึ้น หรือทําการเปลี่ยนใหม่โดยใช้เทคโนโลยี สมัยใหม่ที่ ส่งผลให้สมรรถนะของอุปกรณ์สูงขึ้น
ดัชนีการใช้พลังงานที่ได้จากการตรวจวัดนั้น จะต้องทําการตรวจวัดในขณะที่อุปกรณ์รับภาระสูง เพื่อ นําไปเปรียบเทียบกับพิกัดดัชนีการใช้พลังงานของอุปกรณ์นั้นๆ และถ้าต้องการเปลี่ยนใหม่จะต้องนําไป เปรียบเทียบกับพิกัดดัชนีการใช้พลังงานของอุปกรณ์ใหม่ที่จะนํามาทดแทน เพื่อหาผล การประหยัด พลังงานที่เกิดขึ้นหลังจากการปรับปรุงหรือเปลี่ยนอุปกรณ์
ดัชนีการใช้พลังงานจากการตรวจวัดเปรียบเทียบดัชนีการใช้พลังงานที่พิกัด•หาแนวทางการปรับปรุง
ดัชนีการใช้พลังงานจากการตรวจวัดเปรียบเทียบดัชนีการใช้พลังงานที่พิกัด ของอุปกรณ์ใหม่•หาแนวทางการเปลี่ยนใหม่
3.3.1 การตรวจวิเคราะห์ดัชนีการใช้พลังงานเครื่องทําน้ําเย็นและเกณฑ์เปรียบเทียบ ผู้ควบคุมเครื่องทําน้ําเย็นจะต้องตรวจสอบดัชนีการใช้พลังงานของเครื่องอย่างสม่ําเสมอ เพื่อใช้ เปรียบเทียบกับดัชนีการใช้พลังงานพิกัดของเครื่องว่าเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเท่าใด แล้วจึงหาแนว ทางการปรับปรุง/หรือเปลี่ยนใหม่เพื่อเพิ่มสมรรถนะ
3.3.1.1 วิธีการตรวจวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องทําน้ําเย็น การตรวจวัดดัชนีการใช้พลังงานเครื่องทําน้ําเย็น จะพิจารณาค่าสมรรถนะของเครื่องในรูปของ กําลังไฟฟ้าที่ใช้เทียบกับความเย็นที่ได้ (กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น : kW/TR) ในขณะที่เครื่องทําน้ําเย็น ทํางานที่ภาระสูงสุด เนื่องจากค่า kW/TR ของเครื่องจะเปลี่ยนไปตามภาระข องเครื่อง โดยเครื่องมีค่า KW/TR ต่ําที่สุดเมื่อรับภาระประมาณ 80-95% โดยใช้สมการคํานวณดังนี้
ChP=P_Q P
Pc=กําลังไฟฟ้าที่ใช้ (kW)
Q=ความสามารถในการทําความเย็น (TR)
=500 x F x ΔT/ 12,000
F=อัตราการไหลของน้ําเย็น (GPM)
ΔT=อุณหภูมิน้ําเย็นเข้า – อุณหภูมิน้ําเย็นออก (°F)
ตารางที่ 3.3-1 การตรวจวัดสมรรถนะเครื่องทําน้ำเย็น
จุดที่การตวจวัดเครื่องมือตรวจวัดลักษณะการตรวจวัด
1วัดกำลังไฟฟ้าPower Meterวัดต่อเนื่องทุก 10 นาที เป็นเวลา 1ชั่วโมง ขณะรับภาระสูงสุด
2วัดอัตราการไหลของน้ำเย็นUltrasonic Flow Meter
3,4วัดอุณหภูมิน้ำเข้า-ออกThermometer
การตรวจวัดเครื่องทําน้ําเย็นเพื่อให้ได้ข้อมูลถูกต้องนั้น ในการเก็บข้อมูลแต่ละค่าจะต้องดําเนินการวัด ค่าในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันให้มากที่สุด เราสามารถตรวจวัดค่าสมรรถนะของเครื่องที่ภาระการ ทํางานต่างๆ ของเครื่องได้ โดยในระหว่างดําเนินการทดสอบจะต้องควบคุมภาระของเครื่องให้มีค่าคงที่ ด้วยซึ่งควรจะใช้การควบคุมแบบ Manual แทนการให้เครื่องทํางานแบบ Automatic เว้นเสียแต่ว่าภาระ ความเย็นของระบบ (Cooling Load) ในช่วงเวลาทดสอบมีค่าไม่เปลี่ยนแปลงก็สามารถตรวจวัด ได้ทันที แต่ค่าที่วัดได้นั้นเป็นค่าที่ภาระของเครื่อง ณ ขณะนั้นเท่านั้น ดังนั้นถ้าต้องการหาสมรรถนะสูงสุด จะต้องทําการตรวจวัดที่ภาระของเครื่องประมาณ ร้อยละ 80-90
3.3.1.2 การวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องทําน้ําเย็นโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel
รายการศํญลักษณ์หน่วยข้อมูล
No.1No.2No.3
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ขนาดพิกัดทําความเย็นTRRTR500500500
1.2 เกณฑ์ค่า kW/TR มาตรฐานChPSKw/TR0.80.80.8
1.3 ค่า kW/TR พิกัดของเครื่องChPRKw/TR0.750.750.75
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 กําลังไฟฟ้าที่ใช้ของส่วนทําน้ําเย็นELKw300312315
2.2 อัตราการไหลของน้ําเย็นที่ไหลผ่าน
ส่วนทําน้ําเย็นFLGPM1,0501,1001,159
2.3 อุณหภูมิน้ําเย็นเข้าส่วนทําน้ําเย็นTI˚F575757
2.4 อุณหภูมิน้ําเย็นออกจากส่วนทําน้ําเย็นTO˚F484848.500
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการทําความเย็นTRATR393.750412.500410.480
TR = (500 x FL x (TI- To) / 12,000)
3.2 ค่า kW/TR ของเครื่องทําน้ําเย็นChPAKw/TR0.760.760.77
ChP = EL/TRA
3.3 ความแตกต่างของความสามารถในการ%TR%21.25017.50017.900
ทําความเย็นเทียบกับพิกัดของเครื่อง
%TR = ((TRR - TRA)/TRR) x 100
3.4 ความแตกต่างของค่า kW/TR เทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐาน%ChPS%5.2605.2603.900
% ChPS= ((ChPS- ChPA)/ ChPS,) x 100
3.5 ความแตกต่างของค่า kW/TR เทียบกับ
พิกัดของเครื่อง%ChPR%1.3301.3302.670
% ChPR = ((ChPA - ChPR ) /ChPR) x 100
3.3.1.3 เกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะสําหรับเครื่องทําน้ําเย็น การเปรียบเทียบที่ดีที่สุดคือการเปรียบเทียบค่าต่างๆ กับพิกัดของเครื่องหรืออุปกรณ์นั้นและเปรียบเทียบ กับอุปกรณ์ชุดอื่นๆ ที่มีขนาดพิกัดเท่ากัน เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง และถ้าต้องการเปลี่ยนใหม่ ควร เปรียบเทียบกับพิกัดของอุปกรณ์ที่จะนํามาใช้แทน 1. ความสามารถในการทําความเย็นเทียบกับพิกัดของเครื่องที่ภาระเต็มพิกัดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10% 2. ค่า kW/TR เทียบกับพิกัดของเครื่องที่ภาระเต็มพิกัดม่ควรมีค่าต่างกันกิน10% 3. ที่ภาระการทํางานเท่ากันถวามสามารถในการทําความเย็ไม่ควรมีค่าต่างกันกิน 1% 4. ค่า kW/TR ของแต่ละชุดไม่ควรมีค่าต่างกันกิน 1% 5. กรณีเปลี่ยนเครื่องทําน้ําเย็นใหม่ ควรมีค่า kW/IR ไม่เกินค่ามาตรฐานเครื่องปรับอากาศตามที่กฎหมายกําหนด ดังนี้
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การกําหนดค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำ ค่าประสิทธิภาพการให้ความเย็นและค่ากําลังไฟฟ้าต่อตันความเย็นของระบบปรับอากาศที่ติดตั้งใช้งานในอาคาร พ.ศ. 2552
“ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ” หมายถึง อัตราส่วนระหว่างขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของ ระบบปรับอากาศ หน่วยเป็นวัตต์ กับพิกัดกําลังไฟฟ้า หน่วยเป็นวัตต์
“ค่าประสิทธิภาพการให้ความเย็น ” หมายความว่า ค่าประสิทธิภาพการให้ความเย็นของระบบปรับ อากาศโดยกําหนดในรูปของค่าอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน
“อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน” หมายถึง อัตราส่วนระหว่างขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิ ของระบบปรับอากาศ หน่วยเป็นบีทียูต่อชั่วโมง กับพิกัดกําลังไฟฟ้า หน่วยเป็นวัตต์
“ค่ากําลังไฟฟ้าต่อตันความเย็น” หมายถึง อัตราส่วนระหว่างพิกัดกําลังไฟฟ้า หน่วยเป็นกิโลวัตต์ กับขีด ความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของเครื่องทําน้ําเย็น หน่วยเป็นตันความเย็น
1. ระบบปรับอากาศประเภทและขนาดต่างๆ ที่ติดตั้งใช้งานในอาคาร ต้องมีค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ ค่าประสิทธิภาพการให้ความเย็นในรูปของอัตราส่วนประสิทธิ ภาพพลังงาน และค่ากําลังไฟฟ้าต่อตัน ความเย็นของเครื่องทําน้ําเย็นดังต่อไปนี้เกณฑ์เปรียบเทียบ 1.1 เครื่องปรับอากาศขนาดเล็กต้องมีค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะหรืออัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน ขั้นต่ําดังต่อไปนี้
ขนาดของเครื่องปรับอากาศ (วัตต์)ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (วัตต์ต่อวัตต์)อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (บีทียูต่อชั่วโมงต่อวัตต์)
ไม่เกิน 12,0003.22011
11 *ตั้งแต่ปี 2555 อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ําของเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 เท่ากับ 11.6
1.2 ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ต้องมีค่ากําลังไฟฟ้า ต่อตันความเย็นของเครื่องทําน้ำเย็นและ ส่วนประกอบอื่นของระบบปรับอากาศดังต่อไปนี้
ก. เครื่องทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศต้องมีค่า กําลังไฟฟ้าต่อตันความเย็น ไม่เกินกว่าที่กําหนดไว้ ดังต่อไปนี้
ประเภทของเครื่องทําน้ําเย็น สําหรับระบบปรับอากาศขนาดความสามารถในการทําความเย็น ที่ภาระพิกัดของ เครื่องทําน้ําเย็น (ตันความเย็น)ค่ากําลังไฟฟ้าต่อตัน ความเย็น (กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น)
ชนิดการระบายความร้อนแบบของเครื่องอัด
ระบายความร้อนด้วยอากาศทุกชนิดน้อยกว่า 3001.330
มากกว่า 3001.310
ระบายความร้อนด้วยน้ําแบบลูกสูบทุกขนาด1.240
แบบโรตารี แบบสกรู หรือแบบสครอลล์น้อยกว่า 150 มากกว่า 1500.89 0.78
แบบแรงเหวี่ยงน้อยกว่า 150 มากกว่า 1500.76 0.62
ข. ส่วนประกอบอื่นของระบบปรับอากาศที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วย ระบบระบายความ ร้อน ระบบจ่ายน้ําเย็น และระบบส่งลมเย็น ต้องมีค่า กําลังไฟฟ้า ต่อตันความเย็นรวมกันไม่เกิน 0.5 กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น
3.3.2 การตรวจวิเคราะห์ดัชนีการใช้พลังงานเครื่องสูบน้ําเย็นและเกณฑ์เปรียบเทียบ
ดัชนีการใช้พลังงาน เป็นสิ่งที่สําคัญที่จะบอก สมรรถนะ และปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องสูบน้ํา ซึ่งเครื่อง สูบน้ําแต่ละชุดที่ใช้งานร่วมกันจะมีประสิทธิภาพไม่เท่ากัน เนื่องจากการสึกหรอของอุปกรณ์ประกอบ ต่างๆ และขาดการบํารุงรักษาที่ดี รวมทั้งเครื่องสูบน้ําบางชุดมอเตอร์อาจเกิดการไหม้แล้วนําไปซ่อมใช้ ใหม่จะส่งผลให้ประสิทธิภาพของมอเตอร์ลดลง นอกจากนั้นเครื่องสูบน้ําบางชุดอาจใช้มอเตอร์ขนาด ใหญ่เกินไปส่งผลให้มอเตอร์ทํางานที่ภาระต่ําประสิทธิภาพก็ลดลงเช่นกัน ดังนั้นผู้ใช้ควรเก็บข้อมูลและ ตรวจสอบดัชนีอย่างสม่ําเสมอ เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าและหาแนวทางในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 3.3.2.1 วิธีการตรวจวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องสูบน้ําเย็น การตรวจวัดดัชนีการใช้พลังงานเครื่ องสูบน้ําเย็น จะพิจารณาค่าสมรรถนะของเครื่องในรูปของอัตรา การไหลของน้ําที่ได้เทียบกับกําลังไฟฟ้าที่ใช้ (แกลลอนต่อนาทีต่อกิโลวัตต์ ; GPM/kW) เพื่อนําไปใช้ เปรียบเทียบกับค่าพิกัดของเครื่องสูบน้ํา หรือใช้ เปรียบเทียบกับค่าพิกัดเครื่องสูบ น้ําใหม่ที่จะนํามาใช้ ทดแทน โดยใช้สมการคํานวณดังนี้
IP = F/PP
F = อัตราการไหลของน้ําเย็นเข้าหรือออกจากเครื่องสูบน้ํา
PP = กําลังไฟฟ้าที่เครื่องสูบน้ําใช้ (KW)
ตารางที่ 3.3-2 การตรวจวัดสมรรถนะเครื่องสูบน้ําเย็น
จุดที่การตวจวัดเครื่องมือตรวจวัดลักษณะการตรวจวัด
1วัดกำลังไฟฟ้าPower Meterวัดชั่วขณะเนื่องจากอัตราการไหล ของน้ำคงที่
2วัดอัตราการไหลของน้ำเย็นUltrasonic Flow Meter
การตรวจวัดสมรรถนะเครื่องสูบน้ํานั้นสําคัญที่การตรวจวัดอัตราการไหลของน้ําที่จะต้องหาจุดตรวจวัด ที่ห่างจากข้อต่อข้องอและวาล์วตามที่มาตรฐานเครื่องมือวัด กําหนด เพื่อให้การไหลของน้ําในท่อ อยู่ใน สภาวะคงที่ (Laminar Flow) และถ้ามีอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์อัตโนมัติจะต้องปรับตั้งเป็น Manual และควบคุมที่ 50 Hz
3.3.2.2 การวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องสูบน้ําเย็นโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel
รายการศํญลักษณ์หน่วยข้อมูล
No.1No.2No.3
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ขนาดพิกัดมอเตอร์เครื่องสูบน้ำELRKw151515
1.2 ขนาดพิกัดอัตราการไหลFLRGPM1,5001,5001,500
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 กําลังไฟฟ้าที่เครื่องสูบน้ำใช้ELKw14.50014.30014.200
2.2อัตราการไหลของน้ำFLGPM1,2001,3501,250
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ค่า GPM/kW พิกัดของเครื่องสูบน้ําIRGPM/Kw100100100
IR = FLR / ELR
3.2 ค่า GPM/kW ของเครื่องสูบน้ําIAGPM/Kw82.76094.41088.030
IA = FL/ EL
ภาคผนวก

บทที่5

read-only · ข้อมูลดิบอัตโนมัติ
374 rows × 9 cols
บทที่ 5 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน
5.1 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศ
ก่อนที่จะตรวจวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อจัดมาตรการอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์หลัก ของระบบปรับอากาศ นั้นสถานประกอบการจะต้องค้นหาแนวทาง การอนุรักษ์พลังงานตามลําดับความสําคัญของอุปกรณ์ หลักที่ใช้พลังงานในสัดส่วนที่สูงแล้วจึงจัดทําแผนการตรวจวัดวิเคราะห์เชิงลึกในเรื่องนั้นๆ ต่อไป
รายการศักยภาพทางเทคนิคผลการตรวจสอบศักยภาพ
ดำเนินการแล้วพร้อมดำเนินการไม่พร้อมดำเนินการ
1. การลดเวลาการใช้งานโดยเปิดให้ช้าลง และปิดให้เร็วขึ้นเพราะ…........
2. การปรับเพิ่มอุณหภูมิน้ำเย็นให้สูงขึ้นเพราะ…........
3. การลดอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน ก่อนเข้าเครื่องทำน้ำเย็นเพราะ…........
4. การปรับอัตราการไหลของน้ำเย็นเข้า เครื่องทำน้ำเย็นให้ได้ตามพิกัดเพราะ…........
5. การปรับอัตราการไหลของน้ำระบาย ความร้อนเข้าเครื่องทำน้ำเย็นให้ได้ตามพิกัดเพราะ…........
6. การปรับภาระการทำงานของเครื่องทำ น้ำเย็นให้อยู่ประมาณ 80-90% (Current Limit)เพราะ…........
7. การทำความสะอาดคอนเดนเซอร์อย่าง สม่ำเสมอเพราะ…........
8. การทำความสะอาดคูลเลอร์ใน ระยะเวลาที่เหมาะสมเพราะ…........
9. การเติมสารทำความเย็นในระดับที่ เหมาะสมเพราะ…........
10. การจัดการใช้เครื่องทำน้ำเย็นชุดที่มี สมรรถนะสูงเป็นหลักเพราะ…........
11. การจัดการใช้เครื่องทำน้ำเย็น ในจำนวน ที่เหมาะสมกับภาระเพราะ…........
12. การเพิ่มอุณหภูมิในพื้นที่ปรับอากาศให้ สูงขึ้นเพราะ…........
13. การใช้อุปกรณ์ทำความสะอาด คอนเดนเซอร์อัตโนมัติ (ลูกบอล, แปรง , โอโซน)เพราะ…........
14. การเปลี่ยนอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิให้ มีความเที่ยงตรงมากขึ้นเพราะ…........
15. การใช้ระบบควบคุมเครื่องทำน้ำเย็น อัตโนมัติเพราะ…........
16. การเปลี่ยนไปใช้เครื่องทำน้ำเย็น ที่มี ประสิทธิภาพสูงขึ้นเพราะ…........
5.1.2 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานของเครื่องสูบน้ำ
รายการศักยภาพทางเทคนิคผลการตรวจสอบศักยภาพ
ดำเนินการแล้วพร้อมดำเนินการไม่พร้อมดำเนินการ
1. การลดเวลาการใช้งานโดยเปิดให้ช้าลง และปิดให้เร็วขึ้นเพราะ…........
2. การลดการใช้งานมอเตอร์ชุดที่เคยไหม้เพราะ…........
3. การเลือกใช้งานเครื่องสูบน้ำชุดที่มี GPM/kW สูงเป็นหลักเพราะ…........
4. การเลือกเดินกลุ่มเครื่องสูบน้ำชุดที่มี GPM/kW สูงเป็นหลักเพราะ…........
5. การลดปริมาณน้ำโดยการหรี่วาลว์เพราะ…........
6. การลดรอบเครื่องสูบน้ำโดยการเปลี่ยน พู่ลเล่ย์เพราะ…........
7. การปรับลดปริมาณน้ำโดยการเปลี่ยน ใบพัดเพราะ…........
8. การปรับลดปริมาณน้ำโดยการลดรอบมอเตอร์เพราะ…........
9. การปรับลดปริมาณน้ำโดยการลดขนาด เครื่องสูบน้ำเพราะ…........
10. การใช้งานเครื่องสูบน้ำในจำนวนที่ เหมาะสมเพราะ…........
11. การใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงใน ขนาดที่เหมาะสมเพราะ…........
12. การเคลือบผิวใบพัดเครื่องสูบน้ำเพราะ…........
13. การเปลี่ยนลูกปืนและซ่อมบำรุงเครื่อง สูบน้าเพราะ…........
14. การเปลี่ยนการควบคุมระบบน้ำจากการ Bypass เป็นการใช้ Inverter ลดรอบ มอเตอร์เพราะ…........
15. การเปลี่ยนการควบคุมระบบน้ำเย็นเป็ น ระบบ Primary - Secondaryเพราะ…........
16. การปรับปรุงการเชื่อมต่อท่อทางเข้า และทางออกจากแบบตัวทีเป็นแบบตัว วาย และเพิ่มขนาด Headerเพราะ…........
17. การเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำใหม่ที่มี ประสิทธิภาพสูงขึ้น วาย และเพิ่มขนาด Headerเพราะ…........
5.1.3 แนวทางการอนุรักษ์พลังานของหอระบายความร้อน
รายการศักยภาพทางเทคนิคผลการตรวจสอบศักยภาพ
ดำเนินการแล้วพร้อมดำเนินการไม่พร้อมดำเนินการ
1. การลดเวลาการใช้งานโดยเปิดให้ช้าลง และปิดให้เร็วขึ้นเพราะ…........
2. การเลือกใช้งานหอระบายความร้อนชุด ที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นหลักเพราะ…........
3. การใช้งานหอระบายความร้อนใน จำนวนที่เหมาะสมโดยควบคุมจาก อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นที่ได้เพราะ…........
4. การปรับปรุงและทำความสะอาดหอ ระบายความร้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพราะ…........
5. การลดปริมาณน้ำโดยการหรี่วาลว์เพราะ…........
6. การลดรอบพัดลมโดยการเปลี่ยนพู่ลเล่ย์เพราะ…........
7. ทำความสะอาดหอระบายความร้อน สม่ำเสมอเพราะ…........
8. เปลี่ยน filller เมื่อหมดอายุการใช้งานเพราะ…........
9. การใช้โอโซนเพื่อควบคุมตะไคร่และ ตะกรันในหอระบายความร้อนเพราะ…........
10.การใช้อุปกรณ์ลดรอบพัดลมหอระบาย ความร้อนตามภาระเพราะ…........
11. ติดตั้ง Hood เพื่อแก้ปัญหาการลัดวงจร ของอากาศระบายความร้อนเพราะ…........
12. ย้ายตำแหน่งการติดตั้งหอระบายความ ร้อนไปในจุดที่มีการระบายความร้อน ได้ดีเพราะ…........
13. การใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงที่มี ขนาดเหมาะสมเพราะ…........
14. การลดการสูญเสียน้ำเพราะ…........
15. การเปลี่ยนใบพัดหอระบายความร้อน จากโลหะเป็นแบบไฟเบอร์เพราะ…........
16. การเดินหอระบายความร้อนมากกว่า เดินเครื่องทำน้ำเย็น 1 ชุดเพราะ…........
17. การเปลี่ยนหอระบายความร้อนให้มี ประสิทธิภาพสูงขึ้นจากแบบกลมเป็น เหลี่ยมเพราะ…........
5.1.4 การอนุรักษ์พลังงานของเครื่องส่งลมเย็น
รายการศักยภาพทางเทคนิคผลการตรวจสอบศักยภาพ
ดำเนินการแล้วพร้อมดำเนินการไม่พร้อมดำเนินการ
1. การลดเวลาการใช้งานโดยเปิดให้ช้าลง และปิดให้เร็วขึ้นเพราะ…........
2. การทำความสะอาดขดท่อความเย็น และ กรองอากาศเครื่องส่งลมเย็น สม่ำเสมอเพราะ…........
3. การเพิ่มความเร็วลมในพื้นที่ปรับอากาศ เพื่อปรับเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นเพราะ…........
4. การปรับปรุงและทำความสะอาด เครื่องส่งลมเย็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพราะ…........
5. การลดปริมาณลมโดยการหรี่แดมเปอร์เพราะ…........
6. การลดรอบพัดลมโดยการเปลี่ยนพู่เล่ย์เพราะ…........
7. การลดขนาดพัดลมให้เหมาะสมเพราะ…........
8. การใช้ระบบปรับความเร็วรอบ (VVVF) กับมอเตอร์พัดลมเพราะ…........
9. การสมดุลน้ำเย็นในระบบให้เหมาะสม กับภาระเพราะ…........
10. การเปลี่ยนระบบควบคุมปริมาณน้ำเย็น เข้าขดท่อความเย็นจาก 3 Way Valve เป็น 2 Way Valveเพราะ…........
11. การเปลี่ยนขดท่อทำความเย็นใหม่เพราะ…........
12. การใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงและ เลือกขนาดที่เหมาะสมเพราะ…........
13. การปรับความตึงสายพานหรือเปลี่ยน ใหม่เพราะ…........
14. การเปลี่ยนระบบควบคุมอุณหภูมิให้ เที่ยงตรงมากขึ้นเพราะ…........
15. การซ่อมรูรั่วของระบบท่อลมเพราะ…........
16. การปรับตาแหน่งหัวจ่ายลมและสมดุล ลมให้กระจายลมทั่วถึงทุกพื้นที่เพราะ…........
17. การเพิ่มขนาดท่อลมและลดข้อต่อข้องอเพราะ…........
18. การเปลี่ยนฉนวนหุ้มท่อลมและท่อน้ำเพราะ…........
19. การใช้ระบบ VAVเพราะ…........
20. การลดการรั่วไหลของอากาศเย็นเพราะ…........
21. การลดการนำอากาศภายนอกเข้าหรือ การนำอากาศภายในออกโดยการหรี่ หรือลดรอบพัดลมระบายอากาศ โดยใช้ CO2 Sensor หรือ Enthalpy Sensorเพราะ…........
22. การกันห้องเพื่อลดพื้นที่ปรับอากาศเพราะ…........
รายการศักยภาพทางเทคนิคผลการตรวจสอบศักยภาพ
ดำเนินการแล้วพร้อมดำเนินการไม่พร้อมดำเนินการ
23. การใช้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนกับ อากาศเย็น ที่ปล่อยทิ้งเพราะ…........
24. การติดตั้งฟิลม์ กันความร้อนหรือให้ร่ม เงากับกระจกหรือลดพื้นที่โปร่งแสงเพราะ…........
25.การเปลี่ยนเครื่องส่งลมเย็น ใหม่เพราะ…........
26. การใช้ระบบ Heat Pipe ลดความชื้น แทนระบบอื่นเพราะ…........
5.2 การตรวจวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ
ขั้นตอนนี้เป็นการตรวจวัด และวิเคราะห์ศักยภาพต่างๆ ที่ได้จากการสํารวจหาแนว ทางอนุรักษ์พลังงาน เพื่อทําการประเมินผลการประหยัดพลังงานที่ได้หลังจาก ทําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงต้องใช้ เครื่องมือในการตรวจวัด ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดจะต้องมีความเชื่อถือได้สูง มิเช่นนั้นผลการ วิเคราะห์จะเกิดความผิดพลาด (รายละเอียดเครื่องมือและ วิธีการใช้งานแสดงใน บทที่ 6) โดยทั่วไป มาตรการที่ได้จากการวิเคราะห์แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ มาตรการจัดการใช้ (Good House keeping) มาตรการปรับปรุง (Process Improvement) และมาตรการเปลี่ยนแปลง (Machine Change) ดังนั้นในการ ตรวจวัด วิเคราะห์ เพื่อจัดทํามาตรการควรเริ่ มจากมาตรการที่ไม่ต้องลงทุนก่อน เพราะเป็นมาตรการที่ สามารถดําเนินการได้ทันที
การวิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงานจากมาตรการต่างๆ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือมาตรการที่ไม่ ต้องลงทุน หรือลงทุนน้อยจะต้องทําการวิเคราะห์เฉพาะผลการประหยัดพลังงาน และค่าใช้จ่ายที่ลดลง ส่วนมาตรการที่ต้องใช้เงินลงทุนมากจะต้องทําการวิเคราะห์เพิ่มเติมถึงระยะเวลาคืนทุน และ ผลตอบแทนในการลงทุนเพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการลงทุน ได้ นอกจากนั้นในทุกมาตรการ จะต้องทําการวิเคราะห์ถึงผลกระทบด้านอื่น เช่น ความปลอดภัย ปริมาณการผลิตและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ก่อนที่จะนํามาตรการไปปฏิบัติ ควรทําการตรวจสอบจากผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน และผู้ปฏิบัติการเพื่อเป็นการยืนยันว่าแต่ละมาตรการสามารถปฏิบัติได้ จริงและเมื่อมาตรการผ่านการอนุมัติแล้วควรนํามาตรการต่างๆ มาจัดทําแผนปฏิบัติเพื่อกําหนดวัน เริ่มต้นและแล้วเสร็จ รวมถึงกําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน นอกจากนั้นระหว่างทําการปฏิบัติจะต้องมีการ ตรวจสอบถึงปัญหาอุปสรรคเพื่อแก้ไขให้เป็นไปตามแผน และเมื่อ ดําเนินการแล้วเสร็จจะต้อง ทําการ ประเมินผล เพื่อให้ทราบว่ามาตรการที่ดําเนินการได้ผลตามที่วิเคราะห์ไว้เบื้องต้นหรือไม่ เพื่อให้เกิด ความสะดวกในการวิเคราะห์ผลการอนุรักษ์พลังงาน จึงทําการพัฒนาโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ โดยนําข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัดตามที่ระบุไว้ในมาตรการกรอก ลงในโปรแกรม โปรแกรมจะทําการวิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ระยะเวลาคืนทุน ให้อย่าง ถูกต้อง
รูปที่ 5.2-1 แผนภาพการสำรวจหามาตรการอนุรักษ์พลังงาน
5.2.1 เครื่องทําน้ําเย็น มาตรการที่ 1 การเพิ่มอุณหภูมิน้ําเย็นให้สูงขึ้น 1. หลักการและเหตุผล
สถานประกอบการติดตั้งเครื่องทําน้ําเย็นเพื่อใช้ในการ...............................จํานวนทั้งสิ้น..............ชุด ดัง
เครื่องทําน้ําเย็น แบบการระบายความร้อน (น้ำ/อากาศ)ขนาดพิกัดอุณหภูมิน้ําเย็นใช้งานปีละ (h/y)
ทำความเย็นกําลังไฟฟ้าที่ปรับตั้ง
(TR)(kW)เดิม(˚F)ใหม่(˚F)
การปรับตั้งอุณหภูมิน้ําเย็นให้สูงขึ้นจะส่งผลให้ความดันสารทําความเย็นด้านตํา (Low Pressure) สูงขึ้น ซึ่งจะทําให้เครื่องทําความเย็นมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยค่า kW/TR จะลดลงหรือค่า COP สูงขึ้น โดยทั่วไป ถ้าอุณหภูมิน้ําเย็นสูงขึ้น 1 °F จะส่งผลให้ค่า RW/TR ของเครื่องลดลงประมาณ 2-4 % จึงมี แนวคิดที่จะเพิ่มอุณหภูมิน้ําเย็นจาก......˚ F เป็น.......˚ F ซึ่งจะไม่กระทบต่อการใช้งาน
2. สมการที่ใช้ในการวิเคราะห์ 2.1 สมการที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค 2.1.1 ความสามารถในการทําความเย็นของเครื่องทําน้ําเย็น (TR) TR = 500 x อัตราการไหลของน้ําเย็น(GPM) x (อุณหภูมิน้ําเย็นเข้าเครื่อง (˚F) - อุณหภูมิน้ํา เย็นออกจากเครื่อง (F)) / 12,000
2.1.2 สมรรถนะของเครื่องทําน้ําเย็น (kW/TR)
ChP = กําลังไฟฟ้าที่เครื่องใช้ (kW) / ความสามารถในการทําความเย็น (TR) 2.1.3 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง E = (สมรรถนะของเครื่องทําน้ําเย็นก่อนเพิ่มอุณหภูมิ (kW/TR) - ประสิทธิภาพของเครื่อง ทําน้ําเย็นหลังเพิ่มอุณหภูมิ (kW/TR) x ความสามารถในการทําความเย็นก่อนเพิ่ม อุณหภูมิ (TR) x ชั่วโมงการใช้งานต่อปี (hy) xตัวประกอบการทํางาน 2.2. การวิเคราะห์การลงทุน 2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y) PB = เงินลงทุนในการตรวจวัด (IB) / ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง (B/y) 3. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัด
กําลังไฟฟ้าที่ใช้ก่อนเพิ่มอุณหภูมิ =400kW
กําลังไฟฟ้าที่ใช้หลังเพิ่มอุณหภูมิ =391kW
อุณหภูมิน้ําเย็นเข้าอุณหภูมิน้ําเย็นออกก่อนเพิ่ม
ก่อนเพิ่มอุณหภูมิ=58°Fอุณหภูมิน้ําเย็น48°F
อุณหภูมิน้ําเย็นเข้าเครื่องทำน้ำเย็นอุณหภูมิน้ําเย็นออกหลังเพิ่ม
หลังเพิ่มอุณหภูมิ =60°Fอุณหภูมิน้ําเย็น50°F
อัตราการไหลของน้ําเย็น =1,200GPM
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูลแหล่งที่มาของข้อมูล
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วยEC฿/kWh3ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า
1.2 ชั่วโมงการใช้งานต่อปีhh/y3,500จากการใช้งานจริง
1.3 ตัวประกอบการทํางานOF%80ภาระการปรับอากาศ
เปลี่ยนแปลงเท่าใด
1.4 ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดข้อมูลCI฿25,000ค่าจ้างตรวจวัดต่างๆ
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 อุณหภูมิน้ําเย็นเข้าก่อนเพิ่มอุณหภูมิน้ําเย็นToi˚F58การตรวจวัดที่ภาระสูง
2.2 อุณหภูมิน้ําเย็นออกก่อนเพิ่มอุณหภูมิน้ําเย็นTOO˚F48การตรวจวัดที่ภาระสูง
2.3 อุณหภูมิน้ําเย็นเข้าหลังเพิ่มอุณหภูมิน้ําเย็นTNI˚F60การตรวจวัดที่ภาระสูง
2.4 อุณหภูมิน้ําเย็นออกหลังเพิ่มอุณหภูมิน้ําเย็นTNO˚F50จากการตรวจวัด
2.5 อัตราการไหลของน้ําเย็นFLOGPM1,200จากการตรวจวัด
2.6 กําลังไฟฟ้าก่อนเพิ่มอุณหภูมิน้ําเย็นELOKw400จากการตรวจวัด
2.7 กําลังไฟฟ้าหลังเพิ่มอุณหภูมิน้ําเย็นELNKw391จากการตรวจวัด
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการทําความเย็นเดิม
TRO = ((500 x FLOx (TOi -TOO))/12,000TROTR500
3.2 พลังงานไฟฟ้าก่อนปรับปรุง
EB = ELO x h x OFEBKwh/y1,20,000.00
3.3 ความสามารถในการทําความเย็นหลังเพิ่ม
TRN =((500 x FLO x (TNI -TNO))/ 12,000TRNTR500
3.4 ประสิทธิภาพเครื่องทําน้ําเย็นก่อนปรับ
ChPO = ELO/ TROChPOKw/TR0.8
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูลแหล่งที่มาของข้อมูล
3.5 ประสิทธิภาพเครื่องทําน้ําเย็นหลังเพิ่ม
อุณหภูมิ
ChPN = ELN / TRNChPNKw/TR0.78
3.6 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลงต่อปี
ES = (ChPO - ChPN)x TRO x h x OFESKwh/y28,000
3.7 ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
Sc = Es x EcSC฿/y84,000
4. การวิเคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB =CI/SCPBy0.3
5. สรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลงESKwh/y28,000
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลงSC฿/y84,000
5.3 ระยะเวลาคืนทุนPBy0.3
เป้าหมายเชิงปริมาณกิโลวัตต์กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปีบาท/ปี
ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุง928,00084,000
ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายหลังการ4001,120,0003,360,000
เงินลงทุนทั้งหมด3911,092,0003,276,000
ระยะเวลาคืนทุน25,000บาท
0.3ปี
มาตรการที่ 2 การลดอุณหภูมิน้ําระบายความร้อนก่อนเข้าคอนเดนเซอร์ 1. หลักการและเหตุผล
สถานประกอบการติดตั้งเครื่องทําน้ําเย็นเพื่อใช้ในการ...............................จํานวนทั้งสิ้น..............ชุด ดัง
เครื่องทําขนาดพิกัดอุณหภูมิน้ําระบายความความดันสารทําความเย็น
น้ําเย็นทำความเย็นกําลังไฟฟ้าร้อนก่อนเข้าคอนเดนเซอร์ในคอนเดนเซอร์
แบบ(TR)(kW)ก่อนหลังก่อนหลัง
ปรับปรุงปรับปรุงปรับปรุงปรับปรุง
การที่อุณหภูมิน้ําระบายความร้อนที่เข้าคอนเดนเซอร์มีอุณหภูมิสูงขึ้น จะทําให้ความดันสารทําความ เย็นในคอนเดนเซอร์สูงขึ้น ส่งผลให้ความสามารถในการทําความเย็นลดลงและกําลังไฟฟ้าที่เครื่องอัดใช้ มากขึ้น เครื่องปรับอากาศจะมีค่า kW/TR สูงขึ้น หรือค่า COP ลดลง โดยทั่วไปถ้าอุณหภูมิน้ําระบายความ ร้อนลดลง 1˚ F จะส่งผลให้ค่า kW/TR ลดลงประมาณ 1-3 % จึงมีแนวคิดที่จะลดอุณหภูมิน้ําระบายความ ร้อนก่อนเข้าคอนเดนเซอร์ลง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพหอระบายความร้อนและเดินหอระบายความร้อน เพิ่มขึ้นจํานวน .............. ชุด ส่งผลให้อุณหภูมิน้ําระบายความร้อนลดลงจาก.........˚ F เป็น.............˚ F
2. สมการที่ใช้ในการวิเคราะห์ 2.1 สมการที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค 2.1.1 ความสามารถในการทําความเย็นของเครื่องทําน้ําเย็น (IR) TR = 500 x อัตราการไหลของน้ําเย็น(GPM) x (อุณหภูมิน้ําเย็นเข้าเครื่อง (˚F) - อุณหภูมิน้ําเย็น ออกจากเครื่อง (F) / 12,000 2.1.2 สมรรถนะของเครื่องทําน้ําเย็น (KW/TR) ChP = กําลังไฟฟ้าที่เครื่องใช้ (kW) / ความสามารถในการทําความเย็น (TR) 2.1.3 พลังงานไฟฟ้าของระบบหอระบายความร้อนที่เพิ่มขึ้น ECT = (กําลังไฟฟ้าของระบบหอระบายความร้อนหลังจากเดินเพิ่มขึ้น (kW) - กําลังไฟฟ้าของ ระบบหอระบายความร้อนก่อนเดินเพิ่ม (KW) x ชั่วโมงการใช้งาน (hy) 2.1.4 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง Es = (ค่า kW/TR ของเครื่องทําน้ําเย็นเดิม - ค่า kW/TR ของเครื่องทําน้ําเย็นใหม่) x ความสามารถในการทําความเย็นเดิม (TR) x ชั่วโมงการใช้งาน (hly) x ตัวประกอบการใช้ งาน) - พลังงานไฟฟ้าของระบบหอระบายความร้อนที่เพิ่มขึ้น (kWhly) 2.2 การวิเคราะห์การลงทุน 2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y) PB = ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดและทําความสะอาดหอระบายความร้อน (฿) ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ ลดลง(฿/y)
3 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัด
กําลังไฟฟ้าก่อนเดินเพิ่ม =…....................kW
หอผึ่งเย็นกําลังไฟฟ้าหลังเดินเพิ่ม=…....................kW
อุณหภูมิน้ําระบายความร้อนก่อนปรับปรุง=…..................˚F
อุณหภูมิน้ําระบายความร้อนหลังปรับปรุง=…..................˚F
อุณหภูมิน้ําเย็นออกก่อนทําความสะอาด
อุณหภูมิน้ําเย็นเข้าก่อนทําความสะอาด CTCT และเดินเพิ่ม =…..................˚F
และเดินเพิ่ม =…..................˚Fอุณหภูมิน้ําเย็นออกหลังทําความสะอาด
อุณหภูมิน้ําเย็นเข้าหลังทําความสะอาด CTCT และเดินเพิ่ม =…..................˚F
และเดินเพิ่ม =…..................˚Fกําลังไฟฟ้าที่ใช้เดิม=…..................kW
อัตราการไหลของน้ําเย็น =กําลังไฟฟ้าที่ใช้หลังลดอุณหภูมิ
…..................GPMน้ําระบายความร้อน =…..................kW
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูลแหล่งที่มาของข้อมูล
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วยEC฿/kWh3ค่าไฟฟ้า
1.2 ชั่วโมงการใช้งานต่อปีhh/y3,500จากการใช้งานจริง
1.3 ตัวประกอบการทํางานOF%80ภาระการปรับอากาศ
1.4 ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดข้อมูลCI฿25,000ค่าตรวจวัดและ
ทำความสะอาด
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 อุณหภูมิน้ําเย็นเข้าก่อนทําความสะอาด CTToi˚F99การตรวจวัดที่ภาระสูง
และเดินCTเพิ่ม
2.2 อุณหภูมิน้ําเย็นออกก่อนทําความสะอาดTOO˚F89การตรวจวัดที่ภาระสูง
และเดินCTเพิ่ม
2.3อุณหภูมิน้ําเย็นเข้าหลังทําความสะอาด CTTNI˚F97การตรวจวัดที่ภาระสูง
และเดินCTเพิ่ม
2.4อุณหภูมิน้ําเย็นเข้าหลังทําความสะอาดTNO˚F86การตรวจวัดที่ภาระสูง
และเดินCTเพิ่ม
2.5 อัตราการไหลของน้ำเย็นFLOGPM1,600จากการตรวจวัด
2.6 กําลังไฟฟ้าของ Chiller เดิมELOKw395จากการตรวจวัด
2.7 กําลังไฟฟ้าของ Chiller หลังอุณหภูมิELNKw385จากการตรวจวัด
น้ําระบายความร้อนลด
2.8 กําลังไฟฟ้าของ Cooling Tower ก่อนเดินเพิ่มECTOKw12จากการตรวจวัด
2.9 กําลังไฟฟ้าของ Cooling Tower หลังเดินเพิ่มECTNKw13.500จากการตรวจวัด
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการทําความเย็นเดิม
TRO = ((500 x FLOx (TOi -TOO))/12,000TROTR666.670
3.2 ความสามารถในการทําความเย็นหลังเพิ่ม
ทําความสะอาดและเดิน CT เพิ่ม
TRN =((500 x FLO x (TNI -TNO))/ 12,000TRNTR733.330
3.3 พลังงานไฟฟ้าก่อนปรับปรุง
EB = (ELO x h x OF )+(ECTOxh)EBKwh/y1,148,000
รายการสัญลักษณ์หน่วยข้อมูลแหล่งที่มาของข้อมูล
3.4 สถรรนะเครื่องทําน้ําเย็นก่อนปรับปรุง
ChPO = ELO/ TROChPOKw/TR0.59
3.5 สมรรนะเครื่องทําน้ําเย็นหลัง
ทําความสะอาดและเดิน CT เพิ่ม
ChPN = ELN / TRNChPNKw/TR0.53
3.6 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลงต่อปี
ES = [((ChPO - ChPN)x TRO x h x OF)ESKwh/y106,750.560
- (ECTN - ECTO)] x h
3.7 ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
Sc = Es x EcSC฿/y320,251.680
4. การวิเคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB =CI/SCPBy0.08
5. สรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลงESKwh/y106,750.560
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลงSC฿/y320,251.680
5.3 ระยะเวลาคืนทุนPBy0.08
เป้าหมายเชิงปริมาณกิโลวัตต์กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปีบาท/ปี
ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุง8.500106,750.560320,251.680
ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายหลังการ4071,148,0003,444,000
เงินลงทุนทั้งหมด398.5001,041,249.4403,123,748.320
ระยะเวลาคืนทุน25,000บาท
0.8ปี