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Sep 30, 2023

Glastory の最新情報: ガラス張り合わせのエネルギー消費を削減する方法

日付: 2023 年 1 月 31 日

著者: カッレ・カイジャネン、グラストン

ソース:グラスストーリーネット

前回のブログ投稿では、焼き戻し時のエネルギー効率を向上させるためのヒントをいくつか取り上げました。 今回はガラス張り合わせについて見ていきましょう。 通常、ラミネート炉とそれに関連するすべてのもののエネルギー効率を大幅に高めることができます。 そしてそれは私たち全員がビジネスや家庭で達成しようとしていることではないでしょうか?

ラミネート ラインがガラス加工工場で最大のエネルギー消費となることはほとんどありません。 ただし、いくつかのプロセス調整と最新のテクノロジーを使用すれば、大幅な節約を達成できます。

ガラス積層プロセスでエネルギーを節約する最も簡単な方法は、従来の赤外線ヒーター炉から完全対流技術にアップグレードすることです。

新しい炉へのアップグレードに必要なダウンタイムはわずか数日だけです。 その後、プロセッサーは通常、少なくとも 50% のエネルギー節約を報告します。 今日のエネルギー価格を考慮すると、年間のエネルギー節約額は簡単に数万ユーロに達する可能性があります。

炉のアップグレードは、生産能力の増加、生産品質と歩留まりの向上、メンテナンスの必要性の軽減、稼働時間の増加など、他の多くの利点を得る迅速かつ効率的な方法でもあります。

完全対流が補助対流による赤外線加熱よりも効率的であるのはなぜですか?

Low-E ガラスを稼働させるために、赤外線炉でも通常、補助対流を発生させます。 ただし、これはエネルギー効率がはるかに優れた完全対流と同じではありません。

完全対流が赤外線と対流を組み合わせた炉よりもはるかに効率的である理由を見てみましょう。

空気の再循環

従来のラインでは、過熱を防ぐために炉から空気を排出する必要があることがよくあります。 これは、赤外線熱を上部から炉に反射する Low-E ガラスに特に当てはまります。 この排出されたエネルギーは単に無駄になります。

完全対流技術により、エネルギー損失が最小限に抑えられます。 実際、同じ空気が炉内で再循環されます。 ガラスの処理時には、炉の温度を安定に保つために必要な量のエネルギーのみが追加されます。

最小限の製品切り替え時間

従来の赤外線ベースの炉では、オペレーターがシフトの合間にプロセスパラメータを変更するのに時間を費やす必要がありました。 この間、機器はアイドル状態になるため、エネルギー損失が発生します。

最新の全対流炉は、最小限の製品切り替え時間で非常に安定したプロセスを提供します。 ガラスの種類に応じてプロセス温度を変更する必要はありません。 これにより、時間とエネルギーが大幅に節約されます。 さらに、生産能力と収量も向上します。 リメイクではラミネート前のすべてのプロセスステップをやり直す必要があるため、歩留まりの向上も総エネルギー使用量を削減する重要な要素です。

プロセス効率

生産プロセスは可能な限り効率的ですか? ラインがアイドル状態のときでも、洗濯機、クリーンルームの空調、炉などの複数のデバイスがバックグラウンドで稼働しています。

生産フローを最適化してアイドリングを回避できれば、処理平方メートルあたりのエネルギー消費量も削減できます。

絶縁

エネルギー損失を避けるためには、高品質の炉断熱材が不可欠です。 回線に絶縁問題がないか確認してください。

クリーンルーム空調

クリーンルームの空調の温度と湿度が、中間層のサプライヤーが概説する制限内に設定されていることを確認してください。 クリーンルームを必要以上に低温に保っている場合、この調整によりエネルギーをいくらか節約できます。

オートクレーブ滅菌

オートクレーブにできるだけ効率的に装填するようにしてください。ただし、過装填は避けてください。 品質の問題を避けるために、空気の流れのための十分なスペースが確保されていることを確認してください。

洗濯機

洗濯機の水温を確認してください。 もう少し冷たい水でも良好な洗浄品質を達成できますか?

まとめ

私たちが伝統的な電球をより現代的でエネルギー効率の高い代替品に置き換えることによって習慣を変え、家庭を近代化しているのと同じように、産業施設でも同じアプローチをさらに積極的にとるべきです。

生産設備の使用量を削減することが常に可能であるとは限りませんが、それらをより効率的に使用してコストを削減し、環境への影響を最小限に抑える方法は常にあります。

ガラスのラミネート加工にとって良いニュースは、エネルギー使用量を削減するための簡単なアップグレード オプションが実際にいくつかあるということです。 そこで、これらの電球も同時に交換してみませんか?

著者: Kalle Kaijanen、Glaston 出典: オプション 1: 炉の近代化 補助対流による赤外線加熱よりも完全対流の方が効率的であるのはなぜですか? 空気の再循環 製品切り替え時間の最小化 オプション 2: 技術的なプロセスの調整 プロセスの効率化 断熱 クリーンルームの空調 オートクレーブ処理 洗濯機 まとめ
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