Effektivisering av kylprocessen vid anodisering av aluminiumprofiler
Anodiseringsanläggningar förbrukar stora mängder elektricitet som omsätts i värme. Samtidigt kräver processen en konstant temperatur på cirka 20 °C för att ytskiktet som bildas ska hålla en jämn kvalitét. Nedkylningen av baden är därför kritisk och där finns möjligheter att effektivi...
Main Authors: | , |
---|---|
Format: | Others |
Language: | Swedish |
Published: |
Linnéuniversitetet, Institutionen för maskinteknik (MT)
2018
|
Subjects: | |
Online Access: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-78515 |
id |
ndltd-UPSALLA1-oai-DiVA.org-lnu-78515 |
---|---|
record_format |
oai_dc |
spelling |
ndltd-UPSALLA1-oai-DiVA.org-lnu-785152019-01-25T05:44:12ZEffektivisering av kylprocessen vid anodisering av aluminiumprofilersweImproving the cooling process in the anodizing of aluminum profilesDiessler, MatiasGuldersson, LukasLinnéuniversitetet, Institutionen för maskinteknik (MT)Linnéuniversitetet, Institutionen för maskinteknik (MT)2018foulinganodizingplate heat exchangeranodiseringaluminiumfoulingpåväxtplattvärmeväxlareKern- Seatonvärmegenomgångskoefficientk-värdeMechanical EngineeringMaskinteknikAnodiseringsanläggningar förbrukar stora mängder elektricitet som omsätts i värme. Samtidigt kräver processen en konstant temperatur på cirka 20 °C för att ytskiktet som bildas ska hålla en jämn kvalitét. Nedkylningen av baden är därför kritisk och där finns möjligheter att effektivisera ur ett energi och tillförlitlighetsperspektiv. Genom att få bättre kännedom om processen kan kostsamma produktionsavbrott undvikas samtidigt som möjligheten att optimera parametrarna för energiåtervinningen kan undersökas. En viktig utmaning är att det med tiden byggs upp beläggningar på plattvärmeväxlarnas ytor, så kallad fouling, som minskar värmeväxlarnas kyleffekt. Studien har därför fokuserat på att mäta och beräkna foulingnivåer för att kunna förutsäga nödvändiga serviceintervaller samt öka tillförlitligheten. Metoden i den här rapporten grundar sig på datainsamling från mätinstrument som registrerar temperaturer och flöden ur produktionssystemet. Den information som samlats in har därefter att analyseras statistiskt och matematiskt. Resultatet visar att det går att följa systemets utveckling antingen med hjälp av filtrerade medelvärden och styrdiagram, eller genom att anpassa matematiska funktioner härledda ur teorin. Fördelen med att anpassa funktioner är att dessa kan användas för att extrapolera systemets k-värden i framtiden. Vidare föreslås möjliga åtgärder för att förebygga fouling i framtiden. Student thesisinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesistexthttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-78515application/pdfinfo:eu-repo/semantics/openAccess |
collection |
NDLTD |
language |
Swedish |
format |
Others
|
sources |
NDLTD |
topic |
fouling anodizing plate heat exchanger anodisering aluminium fouling påväxt plattvärmeväxlare Kern- Seaton värmegenomgångskoefficient k-värde Mechanical Engineering Maskinteknik |
spellingShingle |
fouling anodizing plate heat exchanger anodisering aluminium fouling påväxt plattvärmeväxlare Kern- Seaton värmegenomgångskoefficient k-värde Mechanical Engineering Maskinteknik Diessler, Matias Guldersson, Lukas Effektivisering av kylprocessen vid anodisering av aluminiumprofiler |
description |
Anodiseringsanläggningar förbrukar stora mängder elektricitet som omsätts i värme. Samtidigt kräver processen en konstant temperatur på cirka 20 °C för att ytskiktet som bildas ska hålla en jämn kvalitét. Nedkylningen av baden är därför kritisk och där finns möjligheter att effektivisera ur ett energi och tillförlitlighetsperspektiv. Genom att få bättre kännedom om processen kan kostsamma produktionsavbrott undvikas samtidigt som möjligheten att optimera parametrarna för energiåtervinningen kan undersökas. En viktig utmaning är att det med tiden byggs upp beläggningar på plattvärmeväxlarnas ytor, så kallad fouling, som minskar värmeväxlarnas kyleffekt. Studien har därför fokuserat på att mäta och beräkna foulingnivåer för att kunna förutsäga nödvändiga serviceintervaller samt öka tillförlitligheten. Metoden i den här rapporten grundar sig på datainsamling från mätinstrument som registrerar temperaturer och flöden ur produktionssystemet. Den information som samlats in har därefter att analyseras statistiskt och matematiskt. Resultatet visar att det går att följa systemets utveckling antingen med hjälp av filtrerade medelvärden och styrdiagram, eller genom att anpassa matematiska funktioner härledda ur teorin. Fördelen med att anpassa funktioner är att dessa kan användas för att extrapolera systemets k-värden i framtiden. Vidare föreslås möjliga åtgärder för att förebygga fouling i framtiden. |
author |
Diessler, Matias Guldersson, Lukas |
author_facet |
Diessler, Matias Guldersson, Lukas |
author_sort |
Diessler, Matias |
title |
Effektivisering av kylprocessen vid anodisering av aluminiumprofiler |
title_short |
Effektivisering av kylprocessen vid anodisering av aluminiumprofiler |
title_full |
Effektivisering av kylprocessen vid anodisering av aluminiumprofiler |
title_fullStr |
Effektivisering av kylprocessen vid anodisering av aluminiumprofiler |
title_full_unstemmed |
Effektivisering av kylprocessen vid anodisering av aluminiumprofiler |
title_sort |
effektivisering av kylprocessen vid anodisering av aluminiumprofiler |
publisher |
Linnéuniversitetet, Institutionen för maskinteknik (MT) |
publishDate |
2018 |
url |
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-78515 |
work_keys_str_mv |
AT diesslermatias effektiviseringavkylprocessenvidanodiseringavaluminiumprofiler AT gulderssonlukas effektiviseringavkylprocessenvidanodiseringavaluminiumprofiler AT diesslermatias improvingthecoolingprocessintheanodizingofaluminumprofiles AT gulderssonlukas improvingthecoolingprocessintheanodizingofaluminumprofiles |
_version_ |
1718967361823834112 |