Zlyhania energetického preťaženia spôsobené nezhodným výkonom vykurovacej platne
Mnoho stredných a malých závodov na pokovovanie používa solárne termálne a fotovoltaické pomocné systémy na zníženie výdavkov na elektrickú energiu zo siete. Údaje o viac{1}}monitorovaní energie zozbierané z-renovačných laboratórií na úsporu energie zaznamenávajú časté problémy s preťažením solárnej energie a problémami s podkročením teploty, keď sú štandardné vykurovacie platne spojené s obmedzeným výkonom obnoviteľnej energie. Väčšina tímov pre správu energie iba rozširuje polia solárnych panelov na zvýšenie dodávky energie bez prekonfigurovania hustoty výkonu vykurovacej dosky a štruktúry na zadržiavanie tepla, aby sa prispôsobili kolísaniu dodávky solárnej energie. Výroba solárnej energie sa drasticky líši medzi slnečným poludním, zamračeným počasím a nočnými zmenami. Bežné-ohrevné platne s vysokým výkonom odoberajú špičkové zaťaženie, ktoré presahuje okamžitý výkon solárneho systému, čím spúšťa automatické prepínanie na nákladnú sieťovú energiu. Nadmerný povrchový tepelný tok tiež zosilňuje straty tepelného žiarenia pri nečinnosti do dielenského vzduchu, čím sa plytvá obmedzenou slnečnou tepelnou energiou uloženou v kvapaline nádrže. Nepretržitý nesúlad výkonu spôsobuje nestabilné cykly teploty kúpeľa, čím sa znižuje výťažnosť hotového produktu a zároveň sa zvyšuje komplexný energetický výdaj.
Dva kľúčové parametre{0}}úsporného dizajnu pre solárne{1}}systémy
Povrchová izolácia tepelných strát a nastaviteľné členené rozloženie výkonu spoločne rozhodujú o kompatibilite vykurovacej platne s kolísavým solárnym napájaním. Všeobecný vykurovací hardvér s jedným plným{1}}výkonom generuje neregulovaný vysoký dopyt po energii, zatiaľ čo lisované PTFE vykurovacie platne integrujú nízko-radiačné plášťové štruktúry a zónové napájacie obvody na prispôsobenie obnoviteľnej energie. Tenké neizolované vonkajšie plášte uvoľňujú obrovské nečinné teplo do okolitého vzduchu, čo si vyžaduje stály prísun dodatočnej energie na udržanie cieľovej teploty kúpeľa. Monolitické jednotlivé-doštičky nedokážu znížiť čiastočné zaťaženie počas období nízkeho slnečného žiarenia, čo vedie k opakovanému nedostatku energie a poklesu teploty. Tvarovaný PTFE dodáva vonkajšie vrstvy s nízkou tepelnou vodivosťou na zníženie pasívnych tepelných strát a rozdelené nezávislé energetické zóny umožňujú čiastočnú prevádzku, aby sa prispôsobil variabilný výstup solárnej energie počas denných výrobných cyklov.
Tabuľka porovnávacích parametrov solárnej energie
Štatistika spotreby energie v teréne triedi segmentované štandardy napájania a izolácie zodpovedajúce rôznym škálam solárnych zdrojov
Tabuľka 1: Energetická-konfigurácia vyhrievacej platne na úsporu energie pre solárne-linky na pokovovanie
| Denné okno so solárnou efektívnou energiou | Priemerný nepretržitý solárny výkon | Zónové množstvo výkonového segmentu | Minimálna hrúbka tepelnej izolácie | Nameraná rýchlosť prerušenia napájania pomocnej siete |
|---|---|---|---|---|
| 4–6 hodín krátke zamračené denné svetlo | Celkový solárny výkon menší alebo rovný 3,5 kW | 3 nezávislé výkonové zóny | 1,7 mm | 24%–31% |
| 7–9 hodín stabilná slnečná generácia | solárny výkon 3,5–7,0 kW | 2 segmentované výkonové slučky | 1,4 mm | 16%–23% |
| Viac ako 10 hodín plného silného slnečného žiarenia | Solárne napájanie nad 7,0 kW | Jediný nastaviteľný napájací obvod | 1,2 mm | 9%–15% |
| Striedavo vypnutá{0}}solárna záloha | Variabilný nestabilný výstup | Viac{0}}stupňové ovládanie gradientu výkonu | 1,5 mm | 19%–27% |
Návod na párovanie zariadení solárnej dielne
Zariadenia na pokovovanie, ktoré sa spoliehajú na krátkodobú-generáciu zamračenej slnečnej energie, musia prijať trojzónové segmentované vykurovacie platne, aby mohli prevádzkovať čiastočné energetické zaťaženie počas období slabého slnečného žiarenia. Všetky ohrievacie platne nasadené v solárnych-dielňach potrebujú zosilnený vonkajší plášť s nízkou tepelnou stratou-, aby sa znížilo nečinné tepelné vyžarovanie, čím sa zníži celkový dopyt po energii. Veľké-výrobné linky s viacerými nádržami by mali pre každú nádrž prideľovať samostatný zónový vykurovací hardvér, aby sa zabránilo súčasnému spusteniu na plný výkon, ktorý prekoná obmedzenú kapacitu skladovania solárnej energie. Údaje dlhodobého-porovnania energetického auditu ukazujú, že neoptimalizované štandardné vykurovacie platne zvyšujú spotrebu energie pomocnej siete 2,8 až 4,2-krát, zatiaľ čo izolačné a napájacie{11}}zónové PTFE vykurovacie platne maximalizujú mieru využitia solárnej energie pri rovnakej konfigurácii obnoviteľných zariadení.
Súhrn a solárna-prispôsobená energia-Vlastná podpora na úsporu energie
Neregulovaná vysoká hustota výkonu a slabé zadržiavanie tepla štandardných ohrievacích platní mrhajú obmedzenou slnečnou energiou a nútia sa silne spoliehať na doplnkovú sieťovú energiu v solárnych{0}}zariadeniach na pokovovanie. Tímy pre riadenie energie vo výrobnom závode a obstarávacie tímy môžu použiť referenčnú tabuľku hodnotenia solárnej energie na modernizáciu existujúcich tepelných zariadení a optimalizáciu účinnosti prispôsobenia obnoviteľnej energie. Vlastné viac{3}}zónové nízkotepelné{4}}stratové PTFE výhrevné dosky možno vyrábať pre variabilné-výkonové solárne pomocné výrobné linky na pokovovanie. Špecialisti na energetickú efektívnosť môžu po odoslaní dennej doby trvania solárnej energie, špičkového solárneho výkonu a údajov o celkovej potrebe ohrevu zásobníka poskytnúť úplné správy o simulácii denného solárneho zaťaženia a návrhy rozloženia segmentácie výkonu.

