I. Arquitectura del sistema y base técnica
El sistema de gestión de energía de la línea de producción inteligente del panel de bloques AAC adopta tecnologías digitales e inteligentes avanzadas, combinadas con medios técnicos como Internet de las cosas, big data e inteligencia artificial, para construir un sistema de gestión de energía integral multimódulo de varios niveles y múltiples. El sistema incluye principalmente los siguientes niveles:
Capa física: incluyendo equipos de energía renovable, como paneles solares y turbinas eólicas, que se utilizan para recolectar y almacenar energía limpia.
Capa virtual: a través de sensores, recopilación en tiempo real de datos de consumo de energía como agua, electricidad, gas y vapor en el proceso de producción, y combinado con datos históricos para el análisis predictivo.
Capa digital: utilizando el centro de análisis de datos y algoritmos de inteligencia artificial para optimizar el uso de energía y tomar decisiones inteligentes.
II. Características funcionales y aplicaciones técnicas
El sistema de gestión de energía de Línea de producción inteligente del panel de bloque AAC Tiene las siguientes funciones principales:
Monitoreo en tiempo real y análisis de datos
El sistema monitorea el consumo de energía como el agua, la electricidad, el gas y el vapor en tiempo real a través de sensores instalados en la línea de producción, y genera informes detallados de consumo de energía a través del centro de análisis de datos. Estos datos proporcionan una base científica para las decisiones de producción.
Recuperación de calor residual y tecnología de ahorro de energía
El sistema utiliza la tecnología de recuperación de calor residual para convertir el calor de los residuos generado durante el proceso de producción en energía utilizable, reduciendo así el consumo de energía. Por ejemplo, al recuperar agua condensada y utilizar el calor de los desechos de vapor, el consumo de gas natural se puede ahorrar en un 10%-15%.
Control de automatización y programación optimizada
Utilizando la tecnología de control de servo y los equipos de automatización, el sistema puede ajustar automáticamente el uso de energía de acuerdo con las necesidades de producción para reducir el desperdicio. Por ejemplo, en el proceso de autoclave, la operación no tripulada se logra mediante la coincidencia inteligente de los parámetros para mejorar la eficiencia de utilización de energía.
Cabina digital y gestión visual
El sistema proporciona una interfaz digital de la cabina para mostrar información intuitiva, como el consumo de energía, el progreso de la producción y el estado del equipo en forma de gráficos, ayudando a los gerentes a comprender rápidamente las condiciones de producción y tomar decisiones.
Ahorro de energía y reducción de carbono y control de costos
Al optimizar la estructura del uso de energía y mejorar la eficiencia de utilización de energía, el sistema reduce significativamente los costos de gas y las emisiones de carbono. Por ejemplo, el consumo de vapor se reduce mediante la conducción de gas de segundo orden y la suplementación de vapor fresco.
Iii. Efecto de aplicación práctica
El efecto de ahorro de energía y reducción de emisiones es significativo
El sistema de gestión de energía de the AAC block panel intelligent production line has achieved energy saving and emission reduction of water, electricity, gas, steam and other energy sources through waste heat recovery technology and intelligent control. For example, by optimizing the production process and equipment operation status, energy consumption has been reduced by 5%-8%, and gas costs have been significantly reduced.
Mejora eficiencia de producción
El control automatizado y la operación no tripulada reducen la intervención manual y mejoran la eficiencia de producción. Al mismo tiempo, la aplicación de la cabina digital hace que la gestión de la producción sea más eficiente y transparente.
Beneficios económicos y beneficios ambientales coexisten
El sistema no solo reduce los costos de producción, sino que también reduce las emisiones de carbono, lo que cumple con los requisitos del desarrollo verde y bajo carbono del país. Por ejemplo, al optimizar la estructura de uso de energía, la compañía ha alcanzado el objetivo del ahorro de energía y la reducción de carbono.
IV. Dirección de desarrollo futuro
Con el desarrollo continuo de la inteligencia artificial y las tecnologías de Internet de las cosas, el sistema de gestión de energía de la línea de producción inteligente del panel de bloques AAC se desarrollará en una dirección más inteligente y eficiente. El futuro puede incluir los siguientes aspectos:
Introducción de más energía renovable
Con el avance de las tecnologías de energía renovable, como la energía solar y eólica, el sistema integrará aún más estos recursos y mejorará la autosuficiencia energética.
Profundizar la aplicación de inteligencia artificial
Al introducir algoritmos de IA más avanzados, el sistema podrá lograr una predicción de consumo de energía más precisa y una programación optimizada.
Expandir escenarios de aplicación
El sistema se aplicará gradualmente a más tipos de escenarios de producción industrial, como la construcción, la fabricación de automóviles y otros campos, para promover la transformación inteligente de toda la industria.