Awarie spowodowane przeciążeniem energii spowodowane niedopasowaną mocą wyjściową płyty grzewczej
Wiele średnich i małych fabryk galwanizacji wdraża pomocnicze systemy solarne i fotowoltaiczne, aby zmniejszyć wydatki na energię elektryczną z sieci. Dane z wieloletniego-monitorowania energii zebrane z-energooszczędnych laboratoriów renowacyjnych rejestrują częste przeciążenia energii słonecznej i problemy z niedostateczną temperaturą, gdy standardowe płyty grzewcze są dopasowane do ograniczonej produkcji energii odnawialnej. Większość zespołów zarządzających energią rozbudowuje układy paneli słonecznych jedynie w celu zwiększenia zasilania, bez konieczności zmiany konfiguracji gęstości mocy płyty grzewczej i struktury zatrzymywania ciepła w celu dostosowania do wahań dostaw energii słonecznej. Produkcja energii słonecznej różni się drastycznie w zależności od słonecznego południa, pochmurnej pogody i nocnych zmian. Konwencjonalne płyty grzewcze-o dużej mocy pobierają obciążenia szczytowe, które przekraczają chwilową moc wyjściową układu słonecznego, powodując automatyczne przełączanie na kosztowne zasilanie z sieci. Nadmierny strumień ciepła powierzchniowego zwiększa również utratę promieniowania cieplnego w stanie jałowym do powietrza w warsztacie, marnując ograniczoną energię cieplną słońca zmagazynowaną w cieczy w zbiorniku. Ciągłe niedopasowanie mocy wymusza niestabilne cykle temperatur kąpieli, obniżając wydajność gotowego produktu, jednocześnie zwiększając kompleksowe wydatki na energię.
Dwa rdzenie energetyczne-Oszczędność parametrów projektowych w przypadku-systemów wspomaganych energią słoneczną
Powierzchniowa izolacja strat ciepła i regulowany, segmentowy układ zasilania wspólnie decydują o kompatybilności płyty grzewczej ze zmiennym zasilaniem energią słoneczną. Ogólny, pojedynczy sprzęt grzewczy o pełnej-mocy generuje nieuregulowane, wysokie zapotrzebowanie na energię, podczas gdy formowane płyty grzewcze z PTFE łączą w sobie struktury powłoki o niskim-promieniowaniu i strefowe obwody zasilania w celu dopasowania energii odnawialnej. Cienkie, nieizolowane powłoki zewnętrzne uwalniają ogromne ciepło w stanie spoczynku do otaczającego powietrza, co wymaga stałego dopływu dodatkowej energii w celu utrzymania docelowej temperatury kąpieli. Monolityczne pojedyncze-płyty mocy nie są w stanie zmniejszyć częściowego obciążenia w okresach niskiego natężenia promieniowania słonecznego, co prowadzi do powtarzających się niedoborów mocy i spadku temperatury. Formowany z pierwotnego PTFE zapewnia warstwy zewnętrzne o niskiej przewodności cieplnej, co pozwala ograniczyć pasywne straty ciepła, a rozdzielone niezależne strefy zasilania umożliwiają częściową pracę w celu dopasowania zmiennej mocy wyjściowej energii słonecznej w codziennych cyklach produkcyjnych.
Tabela porównawcza parametrów dopasowania energii słonecznej
Statystyki zużycia energii w terenie sortują segmentowane standardy mocy i izolacji odpowiadające różnym skalom zasilania energią słoneczną
Tabela 1:-Konfiguracja oszczędzającej energię płyty grzewczej dla-lini powlekania wspomaganego energią słoneczną
| Codzienne okno efektywnego zasilania energią słoneczną | Średnia ciągła moc wyjściowa energii słonecznej | Strefowa ilość segmentu mocy | Minimalna grubość izolacji cieplnej | Zmierzona szybkość przerw w zasilaniu z sieci pomocniczej |
|---|---|---|---|---|
| 4–6 godzin krótkiego, pochmurnego dnia | Całkowita moc energii słonecznej mniejsza lub równa 3,5 kW | 3 niezależne strefy mocy | 1,7 mm | 24%–31% |
| Stabilne wytwarzanie słońca przez 7–9 godzin | Moc fotowoltaiczna 3,5–7,0 kW | 2 segmentowe pętle zasilania | 1,4 mm | 16%–23% |
| Ponad 10 godzin pełnego, silnego światła słonecznego | Zasilanie energią słoneczną powyżej 7,0 kW | Pojedynczy regulowany obwód zasilania | 1,2 mm | 9%–15% |
| Okresowe zasilanie energią słoneczną-wyłączoną z sieci | Zmienna, niestabilna moc wyjściowa | Wielostopniowa-kontrola gradientu mocy | 1,5 mm | 19%–27% |
Wskazówki dotyczące dopasowywania wyposażenia warsztatu solarnego
Zakłady galwaniczne wykorzystujące krótkotrwałe-czasowe wytwarzanie energii słonecznej w zachmurzeniu muszą zastosować-segmentowe płyty grzewcze z trzema{1}}strefami, aby obsługiwać częściowe obciążenia w okresach słabego nasłonecznienia. Wszystkie płyty grzewcze stosowane w warsztatach-ze wspomaganiem energią słoneczną wymagają pogrubionych osłon zewnętrznych-o niskich stratach ciepła, aby zmniejszyć promieniowanie cieplne w stanie spoczynku, obniżając całkowite zapotrzebowanie na energię. Duże linie produkcyjne składające się z wielu-zbiorników powinny przydzielać oddzielny sprzęt grzewczy do poszczególnych stref dla każdego zbiornika, unikając jednoczesnego uruchamiania z pełną mocą, co przeciąża ograniczoną pojemność magazynowania energii słonecznej. Dane porównawcze z długoterminowego-audytu energetycznego pokazują, że niezoptymalizowane standardowe płyty grzewcze zwiększają zużycie energii z sieci pomocniczej 2,8–4,2 razy, podczas gdy izolacja i{11}}strefowe płyty grzewcze z PTFE z izolacją i mocą maksymalizują stopień wykorzystania energii słonecznej przy identycznej konfiguracji sprzętu odnawialnego.
Podsumowanie i-dostosowana energia słoneczna-Oszczędzanie niestandardowe Wsparcie
Nieuregulowana, wysoka gęstość mocy i słaba zdolność zatrzymywania ciepła przez standardowe płyty grzewcze marnują ograniczoną energię słoneczną i wymuszają duże uzależnienie od dodatkowej mocy sieciowej w zakładach galwanicznych- wspomaganych energią słoneczną. Zespoły ds. zarządzania energią w fabryce i zespoły zaopatrzenia mogą odwoływać się do tabeli wzorcowej klasyfikacji energii słonecznej w celu modernizacji istniejących urządzeń cieplnych i optymalizacji efektywności dopasowania energii odnawialnej. Można produkować niestandardowe, wielo{3}}strefowe-płyty grzewcze z PTFE o niskich stratach ciepła dla linii produkcyjnych pomocniczych powłok solarnych o zmiennej-wydajności. Specjaliści ds. efektywności energetycznej mogą dostarczać pełne dzienne raporty z symulacji obciążenia energią słoneczną i sugestie dotyczące układu segmentacji mocy po przesłaniu danych dotyczących dziennego czasu wytwarzania energii słonecznej, szczytowej mocy słonecznej i całkowitego zapotrzebowania na ogrzewanie zbiornika.

