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...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Diessler, Matias, Guldersson, Lukas
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