Solcellemoduler er hovedsageligt indkapslet ved vakuum varmpresningsmetode. Kløften mellem deres ydeevne og kompatibilitet med udlandet bliver gradvist indsnævret, men yderligere optimering er nødvendig med hensyn til energiforbrug, temperaturensartethed af varmesystemet og udstyrs intelligens.
Laminatorens varmeoverførselsolieopvarmningssystem kan uafhængigt styre opvarmningstemperaturen, effektivt forbedre varmeoverførselseffekten mellem det eksisterende elektriske varmesystem, kedelvarmesystemet og arbejdsbænken og forbedre temperaturens ensartethed på arbejdsbænkens overflade.
For det første princippet om solcelle modul laminering varmeoverførsel olie varmesystem
Solcellemodulets laminære varmesystem består af en ekspansionsboks, et varmelegeme, en temperaturføler, en varmeeffektregulator, en PLC, en termisk olieledning, en varmeoliepumpe og en berøringsskærm.

Lamineringsmaskinens funktionsprincip for termisk olieopvarmning: Tænd for strømafbryderen, og indstil emballageplatformens arbejdstemperatur gennem berøringsskærmen. Den varmeledende olie bruges som varmebærer, og den varmeledende olie er opvarmes i varmelegemet. To sæt varmesystemer er anbragt parallelt bag varmoliepumpen, som styres af varmeeffektregulatoren; Der er to sæt uafhængige to-vejs serpentinrørledninger, den varme olie strømmer i modsat retning, og temperaturen kompenseres automatisk; en ekspansionsbeholder er anbragt på den øverste del af varmelegemet, den ene ende af de to rørledninger er forbundet med ekspansionsbeholderen og den varme oliepumpe, og den anden ende er forbundet med varmelegemet. Efter ekspansion kan den overskydende varmeoverførselsolie returneres til ekspansionsbeholderen og derefter tilføjes til varmesystemet, når det er afkølet; temperaturfølerne er placeret ved indløbet, udløbet og varmepladen på varmelegemets varmeolierørledning, og det detekterede temperatursignal sendes til PLC'en, som opvarmes af varmesystemet. Effektregulatoren behandler temperatursignalet og styrer varmelegemets effekt; til sidst passerer den varme olie gennem emballageplatformen og vender derefter tilbage til varmelegemet til genopvarmning, hvorved der dannes en lukket sløjfe.

For det andet, udvælgelse og beregning af varmeoverførsel olie varmesystem til laminator
(1) Find varmeeffekten
P=W×△t×C×S/860×T
W=Skimmelvægt eller kølevand KG
△t=Temperaturforskellen mellem den ønskede temperatur og starttemperaturen.
C{{0}} Specifikt varmeindkapslet platformstål (0.11)
T=Tid til at varme op til den ønskede temperatur (timer)
I betragtning af, at solcellemodulets lamineringsmaskine-varmesystem er semi-lukket opvarmning og pålideligheden af varmekapaciteten, bør varmebalanceberegningsresultaterne verificeres, og den fælles koefficient er 1,2.
(2) Find størrelsen på pumpen
Behov for at kende pumpens flow og tryk (højde), der kræves af kunden
P (tryk kg/cm2)=0.1×H(hoved M)× (specifik vægt af varmeoverførselsmedier, vand=1, olie=0.7-0.9 )
L (medie påkrævet flow L/min)=Q(skimmel kræves varme Kcal/H)/C(medie end varmt vand=1 olie=0.45)×△t(Temperaturforskel mellem de cirkulerende medier ind og ud af formen) × × 60
Laminatorens termiske olieopvarmningssystem er enkelt og bekvemt at installere. Den vedtager et højpræcisions intelligent kontrolprogram, og emballageplatformens temperaturensartethed forbedres, hvilket forbedrer kvaliteten af laminatoren og er befordrende for at forbedre emballagekvaliteten af solcellemoduler.






