Модулі сонячних батарей в основному інкапсульовані методом гарячого вакуумного пресування. Розрив між їх продуктивністю та сумісністю з зарубіжними країнами поступово скорочується, але необхідна подальша оптимізація з точки зору споживання енергії, рівномірності температури системи опалення та інтелектуального обладнання.
Система теплопередачі масляного нагріву ламінатора може самостійно контролювати температуру нагріву, ефективно покращувати ефект теплопередачі між існуючою системою електричного опалення, системою опалення котла та робочим столом, а також покращувати рівномірність температури поверхні робочого столу.
По-перше, принцип ламінування модуля сонячної батареї теплопередачі масляної системи опалення
Ламінарна система опалення модуля сонячних батарей складається з розширювальної коробки, нагрівача, датчика температури, контролера потужності нагріву, ПЛК, лінії термального масла, насоса теплового масла та сенсорного екрана.

Принцип роботи системи нагріву термального масла ламінатора: увімкніть вимикач живлення та встановіть робочу температуру пакувальної платформи через сенсорний екран. Теплопровідне масло використовується як теплоносій, а теплопровідне масло є нагрівається в обігрівачі. Дві групи систем опалення розташовані паралельно за насосом гарячого масла, якими керує контролер потужності опалення; Є два набори незалежних двосторонніх змієподібних трубопроводів, гаряча нафта тече в зворотному напрямку, і температура автоматично компенсується; розширювальний бак розташований у верхній частині нагрівача, один кінець двох трубопроводів з'єднаний з розширювальним баком і насосом гарячого масла, а інший кінець з'єднаний з нагрівачем. Після розширення надлишок теплоносія може повертатися в розширювальний бак, а потім охолоджуватися в систему опалення; датчики температури розташовані на вході, виході та нагрівальній пластині трубопроводу гарячого масла нагрівача, а виявлений сигнал температури передається на ПЛК, який нагрівається системою опалення. Контролер потужності обробляє сигнал температури і контролює потужність нагрівача; нарешті, гаряча олія проходить через пакувальну платформу, а потім повертається до нагрівача для повторного нагріву, таким чином утворюючи замкнутий цикл.

По-друге, вибір і розрахунок теплообмінної системи нагріву масла для ламінатора
(1) Знайти теплову потужність
P=W×△t×C×S/860×T
W=Вага форми або охолоджувальної води, кг
△t=Різниця між бажаною температурою та початковою температурою.
C{{0}} Інкапсульована платформена сталь (0,11)
T=Час нагрівання до бажаної температури (годин)
Враховуючи, що система опалення машини для ламінування модуля сонячних батарей є напівзакритим опаленням і надійність нагріву, результати розрахунку теплового балансу повинні бути перевірені, а загальний коефіцієнт становить 1,2.
(2) Знайдіть розмір насоса
Необхідно знати витрату насоса та тиск (напір), необхідні замовнику
P (тиск, кг/см2)=0.1×H(напір M)× (питома вага теплоносія, води=1, олії=0.7-0.9 )
L (необхідний потік середовища, л/хв) =Q (тепло, необхідне для форми, Ккал/год.)/C (середовище, ніж гаряча вода=1 масло=0.45)×△t (різниця температур між циркулюючим середовищем у формі та поза нею)× ×60
Система термомасляного нагріву ламінатора проста і зручна в установці. Він використовує високоточну інтелектуальну програму керування, а однорідність температури пакувальної платформи покращується, що покращує якість ламінатора та сприяє покращенню якості упаковки модулів сонячних батарей.






