author
Bobby Brown
โพสต์ 2568-09-01
เพิ่มประสิทธิภาพการสูบ NaOH ในการบำบัดน้ำ – ปั๊ม QUANTM ประหยัดพลังงาน 5 เท่า
วันที่เผยแพร่: 2025-09-01 อัปเดตล่าสุด: 2025-09-01

ภูมิหลัง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการขยายตัวของเมืองทั่วโลก ทำให้เกิดแรงกดดันต่อทรัพยากรน้ำ ความต้องการประสิทธิภาพการใช้น้ำอุตสาหกรรม และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้อุตสาหกรรมการบำบัดน้ำเติบโตอย่างรวดเร็ว ตามรายงานของ Grand View Research ตลาดปั๊มน้ำทั่วโลกมีมูลค่า 71.86 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 92.22 พันล้านดอลลาร์ในปี 2030 โดยมี CAGR 4.4% นอกจากนี้ MarkNtel Advisors รายงานว่า ตลาดปั๊มสำหรับอุตสาหกรรมเคมี จะเติบโตจาก 5.88 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 เป็น 6.88 พันล้านดอลลาร์ในปี 2030 โดยมี CAGR ประมาณ 3.06%

บทบาทและการประยุกต์ใช้ NaOH ในการบำบัดน้ำ

โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH หรือ โซดาไฟ) เป็นหนึ่งในสารเคมีพื้นฐาน ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในการบำบัดน้ำ โดยมีการใช้หลักในการปรับสมดุลน้ำเสียที่เป็นกรด ปรับค่า pH เตรียมสารช่วยตกตะกอนเพื่อเร่งการตกตะกอน และช่วยให้การฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนมีเสถียรภาพในการบำบัดน้ำประปา เนื่องจาก NaOH มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง กระบวนการสูบส่ง จึงต้องการวัสดุปั๊มที่ทนการกัดกร่อนและมีความเสถียรในการทำงานระยะยาว ดังนั้นการเลือกปั๊มสูบส่ง NaOH ที่เหมาะสมจึงเป็นหัวใจสำคัญของระบบบำบัดน้ำ

[1][2]

📌 การสูบส่งสารเคมี NaOH ในการบำบัดน้ำ: จะลดการใช้พลังงาน เสียงรบกวน และเพิ่มการตรวจสอบอัตโนมัติได้อย่างไร?

ลูกค้ากรณีศึกษา-Hardman Chemicals / DGL Group ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์สารเคมีอันตรายและสารเคมีสำหรับการบำบัดน้ำในออสเตรเลีย
สถานการณ์ปัจจุบัน

Hardman Chemicals / DGL Group เป็นหนึ่งในผู้จัดหาบริการโลจิสติกส์สารเคมีอันตรายและสารเคมีสำหรับการบำบัดน้ำรายใหญ่ของออสเตรเลีย ที่โรงงานของบริษัท การสูบส่งสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) พึ่งพาอุปกรณ์ปั๊มเป็นหลัก ที่ผ่านมา Hardman Chemicals ใช้ปั๊มไดอะแฟรมคู่ขับเคลื่อนด้วยลม Wilden 1" (AODD) ในการสูบ NaOH แต่ประสบปัญหาเสียงดังและพื้นที่ติดตั้งจำกัด

แผนภาพท่อหรือแผนผัง Hardman

เป้าหมายการปรับปรุง

  • 1. ลดการใช้พลังงาน
  • 2. ลดเสียงรบกวนและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน
  • 3. ลดความถี่และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
  • 4. รองรับการเชื่อมต่อ PLC สำหรับการตรวจสอบอัตโนมัติ
  • 5. คงไว้ซึ่งความสามารถในการดูดตัวเองและการทำงานแบบแห้งของปั๊มไดอะแฟรม

💡 ปั๊มไดอะแฟรมไฟฟ้า QUANTM แก้ปัญหาการใช้พลังงานสูงและเสียงดังของปั๊ม AODD

ในระบบสูบส่ง NaOH เดิม Hardman Chemicals ได้เปลี่ยนจากปั๊มไดอะแฟรมขับเคลื่อนด้วยลม มาเป็นปั๊มไดอะแฟรมไฟฟ้า QUANTM i30 โดยตรง ทำให้ประสิทธิภาพพลังงานเพิ่มขึ้น เสียงรบกวนและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาลดลง และยังรองรับการตรวจสอบอัจฉริยะผ่านการเชื่อมต่อ PLC

  • ประสิทธิภาพพลังงานเพิ่ม 5 เท่า: ไม่ต้องพึ่งพาลมอัด ลดการใช้พลังงานอย่างชัดเจน
  • ทำงานเงียบขึ้น: เสียงลดจาก >75 dB เหลือประมาณ 61 dB ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน
  • ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา: ตัดการบำรุงรักษาท่อและเครื่องอัดลม
  • ไม่เพิ่มพื้นที่ติดตั้ง: ขนาดปั๊ม 250 × 310 mm สามารถติดตั้งแทนที่กรอบเดิมได้ทันที
  • การตรวจสอบอัจฉริยะ: มี Modbus-RTU ในตัว เชื่อมต่อกับ PLC เพื่อรายงานแบบเรียลไทม์

🔧 ปั๊มไดอะแฟรมไฟฟ้าตอบโจทย์ประสิทธิภาพการสูบส่ง NaOH ในการบำบัดน้ำได้อย่างไร?

ด้วยการเปลี่ยนจากการใช้ลมอัดเป็นมอเตอร์ไร้แปรงแบบ direct-drive และเชื่อมต่อ Modbus-RTU เข้ากับ PLC ทำให้ QUANTM บรรลุ 5 เป้าหมายหลัก: ประสิทธิภาพพลังงานสูงขึ้น เสียงรบกวนน้อยลง ไม่ต้องใช้ลมอัด ไม่เพิ่มพื้นที่ติดตั้ง และสามารถตรวจสอบจากระยะไกลได้

เป้าหมาย โซลูชัน QUANTM
🎯 ลดการใช้พลังงาน ✔ มอเตอร์ไฟฟ้า ไม่ต้องใช้ลมอัด มีประสิทธิภาพมากกว่าปั๊ม AODD ถึง 5 เท่า ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอย่างมาก
🎯 ลดเสียงรบกวน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน ✔ มอเตอร์ไร้แปรงทำงานราบรื่นและเงียบ เสียงลดจาก >75 dB เหลือประมาณ 61 dB ไม่ต้องใช้อุปกรณ์กันเสียงสำหรับพนักงาน
🎯 ลดความถี่และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ✔ ตัดการบำรุงรักษาท่ออากาศและเครื่องอัดลม อายุการใช้งานปั๊มยาวนานขึ้น ลดเวลา downtime
🎯 รองรับการเชื่อมต่อ PLC สำหรับการตรวจสอบอัตโนมัติ ✔ มี I/O และ Modbus-RTU ในตัว เชื่อมต่อ PLC ได้โดยตรง ส่งข้อมูลแบบ real-time ไปยังระบบ SCADA
🎯 คงคุณสมบัติการดูดตัวเองและการทำงานแบบ dry-run ✔ รองรับการดูดสูงสุด 6 ม. และ dry-run 30 นาที เริ่มใหม่ได้โดยไม่ต้อง prime มั่นใจความปลอดภัยในการสูบสารเคมีและขั้นตอน CIP

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Q1: ควรใช้ปั๊มชนิดใดในการสูบส่งสารละลาย NaOH?
A: โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เป็นสารด่างที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง การสัมผัสเป็นเวลานานอาจทำให้ปั๊มและท่อเสียหาย หากวัสดุไม่ทนการกัดกร่อน จะเกิดการรั่วซึมและต้องบำรุงรักษาบ่อย ดังนั้นควรเลือกใช้ปั๊มไดอะแฟรมไฟฟ้าที่มีโครงสร้าง PP และไดอะแฟรม PTFE เพื่อเพิ่มความเสถียรและความทนทานในการสูบส่ง NaOH

Q2: ปัญหาที่พบบ่อยในการสูบส่ง NaOH ในระบบบำบัดน้ำคืออะไร?
A: ในระบบบำบัดน้ำ การสูบส่ง NaOH มักเผชิญหลายปัญหา เช่น ปั๊ม AODD แบบดั้งเดิมต้องพึ่งพาลมอัด ทำให้ประสิทธิภาพพลังงานต่ำ ระดับเสียงขณะทำงานรบกวนพนักงาน นอกจากนี้ NaOH กัดกร่อนซีลแรง ทำให้ต้องหยุดซ่อมบ่อย และยังขาดการตรวจสอบแบบดิจิทัล ทำให้ต้องอาศัยการตรวจด้วยคน ส่งผลให้ประสิทธิภาพระบบโดยรวมลดลง

Q3: สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากคาวิเตชันหรือการทำงานแบบแห้งได้หรือไม่?
A: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงดังกล่าว ควรเลือกปั๊มที่มีความสามารถในการ self-priming และรองรับการทำงานแบบ dry-run ได้ QUANTM คงคุณสมบัติการ self-priming และ dry-run ของปั๊มไดอะแฟรม รองรับการดูดสูงสุด 6 ม. และ dry-run ได้ 30 นาที ลดความเสี่ยงจากคาวิเตชันและการหยุดทำงาน

Q4: QUANTM มีข้อดีอะไรในการเติม NaOH สำหรับการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม?
A: QUANTM ไม่เพียงควบคุมอัตราการไหลและแรงดันได้อย่างแม่นยำ แต่ยังสามารถเชื่อมต่อ PLC ผ่าน Modbus-RTU เพื่อรายงานข้อมูลการเติม NaOH แบบเรียลไทม์ ช่วยให้การปรับ pH มีความเสถียรและเป็นไปตามข้อกำหนดการปล่อยน้ำทิ้ง

เอกสารอ้างอิง

  1. ^ Water Pump Market Summary-Grand View Research
  2. ^ Mark Ntel Advisors-Global Market Research & Intelligence

ติดต่อเรา