태양전지 모듈은 주로 진공 열압착 방식으로 봉지된다. 성능과 외국과의 호환성 사이의 격차는 점차 줄어들고 있지만 에너지 소비, 난방 시스템의 온도 균일성 및 장비 인텔리전스 측면에서 추가 최적화가 필요합니다.
라미네이터의 열전달 오일 가열 시스템은 가열 온도를 독립적으로 제어할 수 있으며, 기존 전기 가열 시스템, 보일러 가열 시스템 및 작업대 간의 열 전달 효과를 효과적으로 개선하고 작업대 표면의 온도 균일성을 향상시킵니다.
첫째, 태양전지 모듈 적층 열전달 오일 가열 시스템의 원리
태양 전지 모듈 층류 난방 시스템은 확장 상자, 히터, 온도 센서, 화력 조절기, PLC, 열유 라인, 열유 펌프 및 터치 스크린으로 구성됩니다.

라미네이터의 열 오일 가열 시스템 작동 원리: 전원 스위치를 켜고 터치 스크린을 통해 패키징 플랫폼의 작동 온도를 설정합니다. 열 전도 오일은 열 운반체로 사용되며 열 전도 오일은 히터에서 가열. 두 세트의 가열 시스템이 가열 전력 컨트롤러에 의해 제어되는 핫 오일 펌프 뒤에 병렬로 배치됩니다. 두 세트의 독립적인 양방향 구불구불한 파이프라인이 있으며 뜨거운 오일은 역방향으로 흐르고 온도는 자동으로 보상됩니다. 팽창 탱크는 히터의 상부에 배치되고 두 파이프 라인의 한쪽 끝은 팽창 탱크와 핫 오일 펌프에 연결되고 다른 쪽 끝은 히터에 연결됩니다. 팽창 후 과도한 열 전달 오일은 팽창 탱크로 반환된 다음 냉각될 때 가열 시스템에 추가될 수 있습니다. 온도 센서는 히터의 핫 오일 파이프라인의 입구, 출구 및 가열 플레이트에 있으며 감지된 온도 신호는 가열 시스템에 의해 가열되는 PLC로 전송됩니다. 전원 컨트롤러는 온도 신호를 처리하고 히터 전원을 제어합니다. 마지막으로 뜨거운 오일은 포장 플랫폼을 통과한 다음 재가열을 위해 히터로 되돌아가 폐쇄 루프를 형성합니다.

둘째, 라미네이터용 열전달 오일 가열 시스템의 선정 및 계산
(1) 화력 구하기
P=W×△t×C×S/860×T
W=금형 중량 또는 냉각수 KG
△t=희망온도와 시작온도의 온도차.
C{{0}} 비열 캡슐화 플랫폼 강철(0.11)
T=원하는 온도로 데우는 시간(시간)
태양전지 모듈 라미네이팅 머신 가열 시스템이 반밀폐형 가열이고 가열 용량의 신뢰성을 고려하여 열 균형 계산 결과를 검증해야 하며 공통 계수는 1.2입니다.
(2) 펌프의 크기 찾기
고객이 요구하는 펌프 유량 및 압력(헤드)을 알아야 함
P(압력 Kg/cm2)=0.1×H(헤드 M)× (열전달 매체의 비중, 물=1, 기름=0.7-0.9 )
L(매체 필요 유량 L/분)=Q(금형 필요 열 Kcal/H)/C(뜨거운 물보다 매체=1 기름=0.45)×△t(온도차 금형 안팎의 순환 매체 사이)× ×60
라미네이터의 열 오일 가열 시스템은 설치가 간단하고 편리합니다. 고정밀 지능형 제어 프로그램을 채택하고 패키징 플랫폼의 온도 균일성이 향상되어 라미네이터의 품질을 향상시키고 태양 전지 모듈의 패키징 품질을 향상시키는 데 도움이 됩니다.






