Сбои из-за перегрузки по энергии, вызванные несоответствующей выходной мощностью нагревательной пластины
Многие средние и малые заводы по производству гальванических покрытий используют вспомогательные солнечные тепловые и фотоэлектрические системы для снижения расходов на электроэнергию в сети. Данные многолетнего мониторинга энергопотребления,-собранные в лабораториях энергосберегающих реконструкций, фиксируют частые перегрузки солнечной энергии и проблемы с понижением температуры, когда стандартные нагревательные пластины сочетаются с ограниченной выработкой возобновляемой энергии. Большинство групп по управлению энергопотреблением расширяют массивы солнечных панелей только для увеличения энергоснабжения, не меняя плотность мощности нагревательных пластин и структуру удержания тепла для адаптации к колебаниям поставок солнечной энергии. Производство солнечной энергии сильно различается между солнечным полуднем, пасмурной погодой и ночными сменами. Обычные-нагревательные пластины высокой мощности потребляют пиковые нагрузки, которые превышают мгновенную мощность солнечной системы, что приводит к автоматическому переключению на дорогостоящую электроэнергию из сети. Чрезмерный поверхностный тепловой поток также увеличивает потери тепла на холостом ходу в воздух цеха, тратя ограниченную солнечную тепловую энергию, хранящуюся внутри жидкости в резервуаре. Постоянное несоответствие мощности приводит к нестабильным температурным циклам ванны, что снижает выход готового продукта и одновременно увеличивает общие затраты энергии.
Два основных параметра энергосбережения-для систем с использованием солнечной энергии-
Изоляция поверхностных теплопотерь и регулируемая сегментированная схема электропитания совместно определяют совместимость нагревательной пластины с нестабильным источником солнечной энергии. Стандартное одинарное нагревательное оборудование полной-мощности генерирует нерегулируемый высокий спрос на энергию, в то время как формованные нагревательные пластины из ПТФЭ объединяют в себе конструкции корпуса с низким-излучением и зональные силовые цепи для согласования возобновляемых источников энергии. Тонкие неизолированные внешние оболочки выделяют огромное количество тепла в окружающий воздух, требуя постоянного дополнительного расхода энергии для поддержания заданной температуры ванны. Монолитные одиночные-силовые пластины не могут снизить частичную нагрузку в периоды низкой солнечной радиации, что приводит к повторяющемуся дефициту электроэнергии и падению температуры. Формованный компанией Virgin ПТФЭ обеспечивает внешние слои с низкой теплопроводностью для сокращения пассивных потерь тепла, а разделенные независимые зоны электропитания позволяют частично работать в соответствии с переменной выработкой солнечной энергии в течение ежедневных производственных циклов.
Сравнительная таблица параметров соответствия солнечной энергии
Статистика потребления энергии на местах сортирует сегментированные стандарты мощности и изоляции, соответствующие различным масштабам солнечной энергии.
Таблица 1. Конфигурация энергосберегающих-нагревательных пластин для линий гальванического покрытия с использованием солнечной энергии-
| Ежедневное окно эффективной солнечной мощности | Средняя непрерывная мощность солнечной энергии | Количество сегментов зональной мощности | Минимальная толщина теплоизоляции | Измеренная скорость отключения электроэнергии во вспомогательной сети |
|---|---|---|---|---|
| Короткий пасмурный день 4–6 часов. | Общая солнечная мощность меньше или равна 3,5 кВт. | 3 независимых энергозоны | 1,7 мм | 24%–31% |
| 7–9 часов стабильной солнечной генерации | Солнечная мощность 3,5–7,0 кВт | 2 сегментированных контура питания | 1,4 мм | 16%–23% |
| Более 10 часов полного яркого солнечного света | Солнечное питание мощностью более 7,0 кВт | Единая регулируемая силовая цепь | 1,2 мм | 9%–15% |
| Периодическое отключение-резервной солнечной энергии от сети | Переменный нестабильный выход | Многоступенчатое-управление градиентом мощности | 1,5 мм | 19%–27% |
Руководство по подбору оборудования для солнечной мастерской
Предприятия по производству покрытий, использующие краткосрочную-облачную солнечную генерацию, должны использовать трех-зонные сегментированные нагревательные пластины для работы с частичными силовыми нагрузками в периоды слабого солнечного света. Все нагревательные пластины, установленные в мастерских,-использующих солнечную энергию, нуждаются в утолщенных внешних оболочках с низкими-потерями тепла, чтобы уменьшить тепловое излучение в режиме ожидания и снизить общую потребность в энергии. Крупные производственные линии с несколькими-резервуарами должны выделять отдельное оборудование для зонального нагрева для каждого резервуара, избегая одновременного запуска на полную мощность, который перегружает ограниченную емкость накопителя солнечной энергии. Сравнительные данные долгосрочного-энергетического аудита показывают, что неоптимизированные стандартные нагревательные пластины увеличивают потребление электроэнергии во вспомогательной сети в 2,8–4,2 раза, в то время как изоляция и -зонированные по мощности нагревательные пластины из ПТФЭ максимизируют коэффициент использования солнечной энергии при идентичной конфигурации оборудования, использующего возобновляемые источники энергии.
Краткий обзор и индивидуальная поддержка-адаптированной энергетики-экономии энергии
Нерегулируемая высокая плотность мощности и плохое удержание тепла стандартными нагревательными пластинами приводят к ограничению использования солнечной энергии и вынуждают сильно полагаться на дополнительную сетевую мощность на-заводах по гальваническому покрытию с использованием солнечной энергии. Команды по управлению энергопотреблением и снабжению предприятий могут использовать эталонную таблицу классификации солнечной энергии для модернизации существующего теплового оборудования и оптимизации эффективности согласования возобновляемой энергии. Специальные многозонные нагревательные пластины из ПТФЭ с низкими тепловыми-тепловыми потерями-могут быть изготовлены для линий по производству вспомогательных гальванических покрытий с переменной-мощностью. Специалисты по энергоэффективности могут предоставить полные ежедневные отчеты о моделировании солнечной нагрузки и предложения по планированию сегментации мощности после предоставления данных о продолжительности ежедневной солнечной генерации, пиковой солнечной мощности и общей потребности в обогреве резервуаров.

