Energia raiskamine ja temperatuuri ebastabiilsus sobimatust kahest soojusallikast
Suuremahulised-galvaanimistöökojad tekitavad tohutul hulgal heitsoojust alaldi jahutussüsteemidest, ahju heitgaasist ja järel{1}}töötlemise kuumloputuspaakidest. Energiasäästlike-renoveerimisprojektide käigus kogutud pikaajalised-energia seireandmed registreerivad madala heitsoojuse kasutusmäära ja sagedasi temperatuurikõikumisi, kui standardsed kütteplaadid töötavad koos jääksoojuse taaskasutustorustikuga. Enamik energiajuhtimismeeskondi laiendab ainult heitsoojuse kogumise torustikke, et suurendada taaskasutatud soojusvarustust, optimeerimata kuumutusplaatide soojuse neeldumist ja väljundstruktuuri, et koordineerida muutuva -temperatuuri heitsoojuse vooge. Taaskasutatud heitsoojusel on ebastabiilne temperatuur ja katkendlik toide, mis ei suuda iseseisvalt säilitada plaadistusvanni püsivaid temperatuure. Tavalistel ühe-võimsusega kütteplaatidel puuduvad kohanduvad soojusvahetusstruktuurid, mis ei suuda täiendada ega teha koostööd madala kvaliteediga heitsoojusega. Liigne soojuskadu paksude isoleerimata kütteplaatide kestade kaudu tarbib ka suurel hulgal elektrilist lisaküttevõimsust, kompenseerides heitsoojuse taaskasutamisest tuleneva energiasäästu. Võrratu soojusülekande jõudlus loob vaheldumisi kuumad ja külmad tsoonid, kahjustades katte ühtlust ja suurendades partiide tagasilükkamise määra.
Kaks peamist disainiparameetrit heitsoojuse koordineerimiseks
Madala soojuskaoga-väliskesta struktuur ja segmenteeritud sõltumatu võimsustsoonid määravad ühiselt kuumutusplaatide ühilduvuse muutuva heitsoojuse taaskasutussüsteemidega. Tavaline monoliitne ühe-võimsusega kütteriistvara ei suuda soojusvõimsust reguleerida nii, et see sobiks kõikuva jääksoojuse pakkumisega, samas kui vormitud PTFE-kütteplaadid integreerivad soojust säilitavad kestad ja mitmetsoonilised toiteahelad kahe soojusallika sobitamiseks. Õhukesed isoleerimata väliskestad eraldavad ümbritsevasse õhku tohutult regenereeritud heitsoojust, mis nõuab pidevat elektrikütte kompenseerimist. Ühe-ahelaga integreeritud kütteplaadid saavad töötada ainult täisvõimsusel või täielikul väljalülitamisel, ilma et -suudeta täiendavat soojust peenhäälestada vastavalt reaalajas-jääksoojuse mahule. Virgini vormitud PTFE kasutab madala soojusjuhtivusega tihedaid kestasid, et lukustada tagasivõetud soojust, ja jagatud mitme{10}võimsusega tsoonid võimaldavad astmelise lisakütte abil dünaamiliselt täita jääksoojuse lünki.
Jääksoojustagastuse vastavuse võrdlustabel kütteplaatide jaoks
Välja energiatarbimise statistika sorteerib isolatsiooni paksuse ja võimsuse tsoneerimise standardid, mis vastavad erinevatele heitsoojusvarustuse stabiilsusklassidele
Tabel 1: Kütteplaatide kahe soojusallika vastavuse struktuuristandard
| Jääksoojusvarustuse stabiilsus | Keskmine taaskasutatud kuumuse temperatuur | Sõltumatud võimsustsoonide kogus | Minimaalne soojust säilitav kesta paksus | Mõõdetud elektrienergia koguvõimsuse vähendamise määr |
|---|---|---|---|---|
| Stabiilne pidev heitsoojusvarustus | 60-70 kraadi | 3 eraldi jõutsooni | 1,7 mm | 26%–33% |
| Vahelduv osaline heitsoojusvarustus | 45-60 kraadi | 2 segmenteeritud toiteahelat | 1,4 mm | 18%–25% |
| Madala-klassi nõrk jääksoojuse väljund | 30-45 kraadi | Üks reguleeritav toiteahel | 1,2 mm | 10%–17% |
| Ebaregulaarne juhuslik heitsoojuse taaskasutus | Kõigub alla 30 kraadi | Mitme{0}}astmelise gradiendi võimsuse juhtimine | 1,5 mm | 21%–29% |
Jääksoojuse taaskasutamise süsteemi sobitamise juhend
Stabiilse pideva kõrge -temperatuuri jääksoojusega varustatud plaadistusliinid peavad kasutama kolme-tsooniga segmenteeritud kütteplaati, et minimeerida elektrilist lisaküttekoormust. Kõik heitsoojuse tsirkulatsiooniaasadega ühendatud kütteplaadid vajavad paksendatud soojust säilitavaid kestasid, et vähendada passiivset soojuse hajumist ja parandada jääksoojuse kasutamise efektiivsust. Mitme -mahutiga tootmisrajatised peaksid määrama igale vannile individuaalselt tsoneeritud kütteplaadid, vältides samaaegset täis-võimsuse käivitamist, mis alistab piiratud heitsoojuse võimsuse. Pikaajalised-energiaauditi võrdlusandmed näitavad, et optimeerimata standardsed kütteplaadid vähendavad jääksoojuse kasutamise efektiivsust 3,0–4,4 korda, samas kui isoleeritud mitme-tsooni PTFE-kütteplaadid maksimeerivad taastuva soojuse neeldumise ja vähendavad võrgu üldist energiatarbimist.
Kokkuvõte ja heitsoojusega ühilduvate kohandatud kütteplaatide tugi
Kehv soojuspidavus ja tavaliste kütteplaatide mitte-reguleeritavad ühe-võimsusega paigutused vähendavad oluliselt jääksoojuse kasutamise efektiivsust ja nõrgendavad tehase soojustagastusega süsteemide plaadistuse-energiasäästu. Tehase energia- ja hankemeeskonnad saavad viidata heitsoojuse stabiilsuse hindamistaseme tabelile, et uuendada olemasolevat termilist riistvara kahe soojusallika koostööks. Kohandatud mitme -tsooniga soojus-soojusoojendusega PTFE-kütteplaate saab toota heitsoojuse taaskasutustorustike plaatimistöökodade jaoks. Jääksoojuse kasutamise insenerid saavad esitada täielikud kahe soojusallika koormuse simulatsiooniaruanded ja paigutuse sobitamise soovitused pärast keskmise taaskasutatud heitsoojuse temperatuuri, igapäevase pideva taaskasutamise kestuse ja kogu paagi küttevõimsuse nõudluse andmete esitamist.

