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      汽車涂裝車間智能化能源管理實(shí)踐

      2021-06-17 07:17:00秦勇李寶玉陳壯
      電鍍與涂飾 2021年10期
      關(guān)鍵詞:烤箱電泳車間

      秦勇,李寶玉,陳壯

      (浙江陸虎汽車有限公司,浙江 臨海 317000)

      信息時(shí)代的爆發(fā)與科技的進(jìn)步打開了智能制造的新大門,如今的制造業(yè)已由傳統(tǒng)手工作業(yè)轉(zhuǎn)化為機(jī)械化作業(yè),以不斷降低制造成本。能耗成本作為制造成本中較為關(guān)鍵的組成,其管控方式必須不斷向前演進(jìn)。本文從涂裝車間能源管理的實(shí)踐活動(dòng)出發(fā),挖掘現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備智控、高效、節(jié)能的空間,用實(shí)際案例解析涂裝車間的能源管理工作。

      1 涂裝工廠簡(jiǎn)介

      涂裝車間按照主體二層、局部三層的現(xiàn)代化工藝分區(qū)排布,建筑面積37 800 m2,設(shè)計(jì)節(jié)拍30 JPH,產(chǎn)能15 萬輛/年。

      涂裝車間規(guī)劃階段為達(dá)成低能耗、低排放、高效、智能的汽車涂裝車間智能化能源管理實(shí)踐,采用B1/B2 水性工藝,紙盒干式噴房、循環(huán)風(fēng)再利用、中水回用、TNV(廢氣焚燒爐)廢氣處理再利用等系統(tǒng)悉數(shù)用上,使整個(gè)涂裝車間更加節(jié)能環(huán)保。全車間為密閉車間,采用了全球最頂級(jí)的自動(dòng)噴涂設(shè)備供應(yīng)商的產(chǎn)品配套,包括德國(guó)Dürr 第三代機(jī)器人、美國(guó)Graco 供膠系統(tǒng)、Binks 涂料自動(dòng)供給系統(tǒng)等;輸送方面采用自動(dòng)移栽機(jī)、滑橇輸送、智能放行輸送、自動(dòng)鎖緊解鎖等方式實(shí)現(xiàn)車身不落地流轉(zhuǎn);車間中控系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)設(shè)備狀態(tài)、生產(chǎn)狀態(tài)、車身信息、能源消耗、工藝參數(shù)等自動(dòng)采集和輸出,極大地提升了車間設(shè)備和生產(chǎn)管理的效率,降低了整體能耗。

      2 智能化能源計(jì)量系統(tǒng)的介紹

      能源管理系統(tǒng)(energy management system,簡(jiǎn)稱EMS)是對(duì)涂裝車間內(nèi)部的水、電、天然氣、蒸汽、壓縮空氣等進(jìn)行耗量的采集(檢測(cè))、分析、控制,實(shí)施系統(tǒng)管理,指導(dǎo)能源的利用及節(jié)能方向,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)性節(jié)能降耗的有效工具。

      在車間能源系統(tǒng)及管理平臺(tái)的搭建過程中,提出了未來的智能管理模式方向:現(xiàn)場(chǎng)能源計(jì)量點(diǎn)位實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集、上傳的初級(jí)功能;按時(shí)段、生產(chǎn)過程、分區(qū)域三個(gè)維度進(jìn)行數(shù)據(jù)處理并輸出的中級(jí)功能;利用前期存儲(chǔ)進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析,預(yù)測(cè)日后能耗成本的高級(jí)功能[1]。

      目前EMS 可直接調(diào)取系統(tǒng)每小時(shí)水、電、天然氣的消耗,給出一天中的異常數(shù)據(jù),便于關(guān)聯(lián)相關(guān)設(shè)備狀態(tài)或判斷設(shè)備潛在的相關(guān)問題。在EMS 生成的月度報(bào)表中可查看該月每日能源的用量,當(dāng)用量不一致時(shí),結(jié)合外界環(huán)境變化對(duì)比,發(fā)現(xiàn)設(shè)備可節(jié)約能源的空間(例如后文所提到的余熱回收、降頻技術(shù)等)。EMS 數(shù)據(jù)庫(kù)中的年度各時(shí)段能源消耗可用于下個(gè)時(shí)間段的能源消耗預(yù)估,同時(shí)可對(duì)系統(tǒng)的開機(jī)、運(yùn)行、停機(jī)3 個(gè)不同階段進(jìn)行分析,判斷設(shè)備是否需要提前開機(jī)、生產(chǎn)中是否發(fā)生設(shè)備異常、非生產(chǎn)階段是否存在能源浪費(fèi)(泄漏)等。未來希望能做到利用前期收集的數(shù)據(jù),建立相關(guān)的計(jì)算模型,自動(dòng)預(yù)測(cè)將來設(shè)備所需要的能耗成本。

      3 智能化改善及其效果

      3.1 智能化開機(jī)

      車身涂裝工藝的性質(zhì)要求在產(chǎn)品生產(chǎn)前,環(huán)境溫濕度、槽液溫度、烘干爐各區(qū)段溫度等相關(guān)條件必須達(dá)到工藝要求,才不會(huì)影響產(chǎn)品的質(zhì)量。為了達(dá)成這些要求,須提前開啟空調(diào)、燃燒器、鍋爐等控制設(shè)備,而溫度、濕度的控制必定是一個(gè)消耗能源的過程。正常情況下,涂裝需要提前2 h 左右開啟設(shè)備,以保證生產(chǎn)環(huán)境的穩(wěn)定。后來通過數(shù)據(jù)的智能分析,實(shí)現(xiàn)了設(shè)備開機(jī)及關(guān)機(jī)過程的精簡(jiǎn),在現(xiàn)有基礎(chǔ)上達(dá)到了最佳化的設(shè)備運(yùn)行控制,實(shí)現(xiàn)了空調(diào)、制冷機(jī)、燃燒器、水泵等關(guān)鍵耗能設(shè)備的平均開機(jī)時(shí)間縮短45 min,直接經(jīng)濟(jì)效益101.2 萬元/年。

      3.1.1 影響因素

      因素1:過去設(shè)備開關(guān)機(jī)多是通過人工進(jìn)行操作,過程繁瑣、不確定因素較多,而且對(duì)操作人員的技能、過程經(jīng)驗(yàn)、職業(yè)素養(yǎng)等要求很高。即使設(shè)備開關(guān)機(jī)操作都是正常進(jìn)行,也可能因?yàn)樘鞖庾兓?,生產(chǎn)時(shí)間的不確定而導(dǎo)致設(shè)備提早開機(jī)而產(chǎn)生等待的浪費(fèi),或是開機(jī)太晚,導(dǎo)致工藝要求未達(dá)到而造成其他設(shè)備空運(yùn)行等待的浪費(fèi)。

      因素2:隨著技術(shù)的發(fā)展,為提高自動(dòng)化水平,降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度,同一系統(tǒng)內(nèi)的設(shè)備開機(jī)、關(guān)機(jī)操作采用一鍵啟動(dòng)。但系統(tǒng)內(nèi)各區(qū)域設(shè)備部件的選型、功效不一致,導(dǎo)致各模塊達(dá)成工藝條件的時(shí)間也不一致,存在某些區(qū)域提前達(dá)成工藝條件而造成等待浪費(fèi)的情況。

      3.1.2 處理措施

      通過歷史大數(shù)據(jù)分析,找出各模塊單機(jī)設(shè)備的工藝達(dá)成時(shí)間、產(chǎn)品運(yùn)輸時(shí)間等關(guān)鍵數(shù)據(jù),通過對(duì)比來設(shè)定系統(tǒng)開機(jī)的起始條件(根據(jù)溫度與升溫時(shí)間的關(guān)系,將初始溫度與生產(chǎn)開始的時(shí)間作為起始條件,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出各單機(jī)設(shè)備達(dá)到工藝要求所需要的最長(zhǎng)時(shí)間,將該計(jì)算結(jié)果反饋給程序啟動(dòng)判斷點(diǎn),作為自動(dòng)開機(jī)的起始依據(jù)),再運(yùn)用技術(shù)延時(shí)的方案,使較快能達(dá)成工藝要求的單機(jī)設(shè)備延時(shí)自動(dòng)開啟,保證整個(gè)系統(tǒng)盡可能地在同一時(shí)間段內(nèi)滿足生產(chǎn)條件,減少不必要的等待浪費(fèi),做到精確控制設(shè)備的運(yùn)行過程。

      以電泳烘干系統(tǒng)的開機(jī)過程為例:車間上位系統(tǒng)使用SIEMENS WINCC 作為上位監(jiān)控軟件,其具備數(shù)據(jù)歸檔功能,且具有獨(dú)立的數(shù)據(jù)庫(kù)(基于SQL2012)。數(shù)據(jù)包含以下內(nèi)容:設(shè)備開機(jī)時(shí)間,TNV 初始溫度,TNV 點(diǎn)火時(shí)間,烤箱一至五區(qū)送風(fēng)溫度,烤箱一至五區(qū)回風(fēng)溫度,爐膛出口溫度,烘干各區(qū)升溫時(shí)間。

      經(jīng)過大數(shù)據(jù)分析,得出以下結(jié)論:

      (1) 烤箱主要分兩種狀態(tài):熱爐和冷爐。當(dāng)每天連續(xù)生產(chǎn)時(shí),烤箱溫度較高,升溫時(shí)間較短,定義為熱爐;當(dāng)周末停產(chǎn)后,周一開機(jī)時(shí),烤箱溫度較低,升溫時(shí)間較長(zhǎng),定義為冷爐。

      (2) 針對(duì)烤箱內(nèi)不同溫度條件下對(duì)應(yīng)的升溫時(shí)間曲線并非特定的數(shù)學(xué)函數(shù)曲線(見圖1),綜合各個(gè)溫度后分析出該升溫趨勢(shì)為一個(gè)面。

      圖1 電泳冷(a)、熱(b)爐升溫曲線Figure 1 Heating curves of electrocoat baking oven when it is cold (a) and hot (b),respectively

      (3) TNV 爐膛升到設(shè)定溫度的時(shí)間最快。

      (4) 烤箱四區(qū)升溫最慢,總體升溫時(shí)間可根據(jù)四區(qū)到溫時(shí)間算。

      電泳烘干智能化啟動(dòng)方案設(shè)計(jì)(如圖2 所示):

      圖2 電泳烘干系統(tǒng)自啟動(dòng)方案Figure 2 Autonomous start-up scheme of electrocoat baking system

      (1) 前處理進(jìn)第一輛車時(shí)觸發(fā)一個(gè)信號(hào)給電泳烘干,觸發(fā)“激活自動(dòng)啟動(dòng)程序”;

      (2) 烤箱激活自動(dòng)啟動(dòng)程序,此時(shí)會(huì)報(bào)“自動(dòng)啟動(dòng)程序檢測(cè)時(shí)間激活”;

      (3) 計(jì)算在當(dāng)前烤箱溫度下所需的升溫時(shí)間,并開始倒計(jì)時(shí);

      (4) 倒計(jì)時(shí)結(jié)束,程序激活自動(dòng)啟動(dòng),烤箱自動(dòng)開機(jī),此時(shí)會(huì)報(bào)“自動(dòng)啟動(dòng)程序激活啟動(dòng)烤箱”。

      正常情況下電泳烘干按以下順序啟動(dòng):4 個(gè)循環(huán)風(fēng)機(jī)→抽廢氣風(fēng)機(jī)→補(bǔ)新風(fēng)風(fēng)機(jī)→強(qiáng)冷排風(fēng)機(jī)→強(qiáng)冷送風(fēng)機(jī)(各風(fēng)機(jī)的啟動(dòng)時(shí)間相隔25 s)。電泳烘干升溫時(shí)間約為95 min,車從烤箱入口到烤箱出口所需時(shí)間超過20 min,從烤箱升溫到車靠近強(qiáng)冷室,其間烘干系統(tǒng)中的強(qiáng)冷風(fēng)機(jī)一直處于運(yùn)行狀態(tài)。在實(shí)際使用過程中,強(qiáng)冷段用于給車身進(jìn)行冷卻,在車身未到達(dá)強(qiáng)冷段時(shí),關(guān)閉強(qiáng)冷送風(fēng)機(jī)、排風(fēng)機(jī)對(duì)烤箱內(nèi)部風(fēng)平衡不會(huì)造成影響。綜上所述,在不影響其功能性及設(shè)備穩(wěn)定性的前提下,可以適當(dāng)延遲烘干系統(tǒng)強(qiáng)冷送風(fēng)機(jī)和排風(fēng)機(jī)的啟動(dòng),以達(dá)到節(jié)能減耗的目的。

      通過以上方案,成功實(shí)現(xiàn)了烘干系統(tǒng)的精確開機(jī)管理,烘干系統(tǒng)開機(jī)時(shí)間縮短了35 min/d,強(qiáng)冷縮短了50 min/d,直接經(jīng)濟(jì)效益21.9 萬元/年。

      3.2 休息日的耗能分析及管控

      設(shè)備(如電泳槽液循環(huán)及保溫、輸調(diào)漆循環(huán)及保溫)24 h 不間斷運(yùn)行,非生產(chǎn)狀態(tài)下的設(shè)備維護(hù)、保潔作業(yè)、保證作業(yè)環(huán)境的設(shè)備運(yùn)行等所產(chǎn)生的能源消耗是能耗成本的一大塊。在了解了非生產(chǎn)狀態(tài)時(shí)所運(yùn)行的設(shè)備組成后,針對(duì)消耗較大的系統(tǒng)進(jìn)行用能分解,在連續(xù)調(diào)取多個(gè)休息日的用能數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)前處理、噴房、制冷機(jī)組、空調(diào)機(jī)組為涂裝非生產(chǎn)日的主要用能大戶。針對(duì)它們,新增了非生產(chǎn)狀態(tài)下的節(jié)能模式:

      (1) 電泳槽液依舊保持循環(huán)泵(2 臺(tái))和換熱泵(2 臺(tái))在50 Hz 頻率下運(yùn)行,使設(shè)備維持正常生產(chǎn)運(yùn)行狀態(tài),因槽液循環(huán)產(chǎn)生熱,而電泳液在超過一定溫度后易發(fā)生變質(zhì),所以非生產(chǎn)狀態(tài)下依然需要大量的冷凍水以保證槽液恒溫。查閱相關(guān)工藝文件后得知,非生產(chǎn)狀態(tài)下電泳液只需要達(dá)到3.9 次/h 的循環(huán)量即可滿足工藝需求[2]。根據(jù)水泵功率及揚(yáng)程計(jì)算,將循環(huán)泵頻率由50 Hz 降低至35 Hz,熱交換泵頻率由50 Hz 降低至40 Hz,即可滿足非生產(chǎn)條件下電泳槽液的保存要求。該方案既保證了非生產(chǎn)狀態(tài)下電泳液的安全,又減少了2 800 kW·h/d 的用電量。

      (2) 在日常生產(chǎn)結(jié)束后或遇到設(shè)備檢修日時(shí),噴房都是各大涂裝車間必須重視的地方。高潔凈度、恒溫恒濕、噴涂機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)等都是涂裝效果的有力保障,所以在這個(gè)時(shí)間段內(nèi)一般都會(huì)抓緊時(shí)間進(jìn)行機(jī)器人維護(hù)保養(yǎng)、噴房保潔、工藝調(diào)試等工作,而該過程中工藝空調(diào)系統(tǒng)會(huì)一直保持生產(chǎn)運(yùn)行狀態(tài),產(chǎn)生生產(chǎn)所需要的溫度、濕度、風(fēng)壓、風(fēng)向等,消耗大量能源。噴房工藝空調(diào)分為兩種:補(bǔ)新風(fēng)空調(diào)和循環(huán)風(fēng)空調(diào)。循環(huán)風(fēng)空調(diào)的應(yīng)用是減少噴房能源消耗的一項(xiàng)技術(shù),生產(chǎn)過程中噴房排出的風(fēng)經(jīng)過過濾后再重新送到噴房的非人工作業(yè)區(qū)域。在非生產(chǎn)狀態(tài)下,對(duì)工藝空調(diào)的送風(fēng)溫濕度不需要嚴(yán)格要求,在人工作業(yè)時(shí)也不需要循環(huán)風(fēng)利用。通過設(shè)定在保潔模式(與生產(chǎn)模式之間可一鍵切換)下只開啟新風(fēng)空調(diào)及排風(fēng)系統(tǒng),同時(shí)限制送風(fēng)、排風(fēng)的頻率,既可滿足人員作業(yè)環(huán)境要求,又能降低4 200 kW·h/d 的用電量。

      3.3 數(shù)據(jù)利用

      前面主要描述了提高智能控制模式所產(chǎn)生的能耗節(jié)約,接下來將闡述通過涂裝車間的其他系統(tǒng)與EMS 進(jìn)行數(shù)據(jù)交互所產(chǎn)生的節(jié)能應(yīng)用,包括烘干降頻與余熱回收技術(shù)。

      3.3.1 頻率優(yōu)化

      在分析烘干爐系統(tǒng)某一年的天然氣消耗數(shù)據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn),在設(shè)備運(yùn)行節(jié)拍和設(shè)定參數(shù)都未改變的情況下,TNV 燃燒器在夏季與冬季每小時(shí)所消耗的天然氣幾乎一樣(均約為180 m3/h)。然后調(diào)取運(yùn)行管理系統(tǒng)的設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn),烘干系統(tǒng)的排煙溫度一直遠(yuǎn)高于最后一個(gè)用熱段所需要的設(shè)定溫度。由于熱量設(shè)計(jì)有30%左右的安全系數(shù),因此這說明燃燒器供熱一直處于過剩狀態(tài)。然而由于油漆成分的特殊性,以及對(duì)環(huán)境保護(hù)的要求,需要對(duì)烘烤后產(chǎn)生的廢氣進(jìn)行充分燃燒處理后才能排放,這就要求TNV 燃燒溫度必須達(dá)到700 °C 以上。

      如何能夠減少燃?xì)夂牧浚瑫r(shí)保證烘干工藝及環(huán)保要求?在考察相關(guān)設(shè)計(jì)原理后發(fā)現(xiàn),烘干室的熱量設(shè)計(jì)與室體加熱量、輸送系統(tǒng)加熱量、烘干室體內(nèi)空氣加熱量、車身涂料加熱量、涂料蒸發(fā)加熱量、烘干室體散熱量、排氣熱損失、風(fēng)管面積以及循環(huán)風(fēng)量、循環(huán)次數(shù)等因素有關(guān)[2]。從循環(huán)風(fēng)量入手,在計(jì)算出烘干系統(tǒng)所需要的熱量后,計(jì)算出必要的循環(huán)風(fēng)量,同時(shí)考慮烘干室體內(nèi)的廢氣量,降低相應(yīng)的廢氣風(fēng)機(jī)及新風(fēng)風(fēng)機(jī)的頻率,使得循環(huán)風(fēng)量減少,但又能保證生產(chǎn)狀態(tài)下的熱量需求以及產(chǎn)品烘干性能。具體操作如下:烘干系統(tǒng)廢氣風(fēng)機(jī)頻率由40 Hz 降低至32 Hz,補(bǔ)新風(fēng)風(fēng)機(jī)頻率由35 Hz 下降至33 Hz,微調(diào)烘干室內(nèi)的風(fēng)口方向,使室體內(nèi)的風(fēng)平衡保持原來狀態(tài)。經(jīng)過幾輪的烘干性能驗(yàn)證以及爐溫檢測(cè),證明調(diào)整后的狀態(tài)可行。最終實(shí)現(xiàn)了單套烘干系統(tǒng)50 m3/h 的天然氣節(jié)約量,全年實(shí)現(xiàn)160 余萬元的成本節(jié)約。

      3.3.2 余熱回收

      在經(jīng)過頻率調(diào)整后,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的排煙溫度由270 °C 下降至200 °C,排出的煙氣仍然具有很高的熱量。由于涂裝車間用熱點(diǎn)位很多,因此在原來的基礎(chǔ)上新增2 套煙氣余熱回收裝置,分別置于電泳、面漆烘干系統(tǒng)處。當(dāng)面漆、電泳烘爐開機(jī)后排煙達(dá)到140 °C 時(shí)設(shè)備自動(dòng)開啟進(jìn)行煙氣熱回收,并將溫度降至110 °C 后排放,回收的余熱用于循環(huán)加熱水箱回水,然后輸送至前處理段供槽液加熱使用,以減少蒸汽消耗,同時(shí)做到低溫排放。

      圖3 余熱回收原理Figure 3 Principle of waste heat recovery

      烘爐煙氣回收熱量的計(jì)算:

      已知烘爐煙氣溫度t1,煙氣標(biāo)準(zhǔn)流量V0,經(jīng)過余熱回收器后溫度降至t2,煙氣定壓比熱容為C,煙氣密度為ρ,則每小時(shí)可回收的熱量

      實(shí)際使用過程中,排煙溫度為110~ 120 °C,可回收利用的熱能換算成蒸汽為4 062.5 t/a,直接經(jīng)濟(jì)效益130 萬元/年。

      3.4 生產(chǎn)效率與能耗成本

      生產(chǎn)效率的提高意味著能源的有效利用程度得以提升,可為企業(yè)節(jié)省大量的制造成本。對(duì)于已經(jīng)穩(wěn)定生產(chǎn)的涂裝工廠來說,如何通過技術(shù)手段突破原有的生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)的能源消耗是一個(gè)值得持續(xù)探討的課題。利用EMS 與PMC(生產(chǎn)過程監(jiān)控系統(tǒng))、ANDON(自動(dòng)化控制系統(tǒng))的數(shù)據(jù)交互,建立停線數(shù)據(jù)庫(kù),通過分析周期內(nèi)設(shè)備、人員作業(yè)的停線頻次和趨勢(shì),可以指導(dǎo)管理者對(duì)癥下藥,提升效率,降低生產(chǎn)能耗。根據(jù)PMC 建立的特征數(shù)據(jù)庫(kù)所收集的設(shè)備停線數(shù)據(jù)以及ANDON 記錄的人工急停數(shù)據(jù),提前制定數(shù)據(jù)的累加模型,由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出指定的周期內(nèi)相似設(shè)備故障或同一崗位的停線時(shí)間和頻次,輸出直觀的圖表(如圖4 所示),供管理者進(jìn)行能效提升工作。EMS 根據(jù)給出的累計(jì)時(shí)間和自身記錄的設(shè)備用能數(shù)據(jù),核算出對(duì)應(yīng)的能源數(shù)據(jù),為后期總結(jié)工作提供依據(jù)。如已完成的338598(33 JPH 下85%交車率、98%設(shè)備開動(dòng)率)、22750(22 h 交付750 輛車)等效率提升工作,每年降低涂裝生產(chǎn)成本300 萬元以上。

      圖4 停線統(tǒng)計(jì)Figure 4 Downtime statistics

      3.5 生產(chǎn)指導(dǎo)

      除了前面提到的EMS 能耗預(yù)測(cè),產(chǎn)量和生產(chǎn)節(jié)拍的調(diào)整同樣對(duì)能耗成本有很大的影響。為保證良好的設(shè)備工藝性能,涂裝的前處理、電泳、烘干、空調(diào)等系統(tǒng)都需要提前開啟設(shè)備,以便工件到來時(shí)已達(dá)到作業(yè)條件,這就使得未正式生產(chǎn)就已經(jīng)消耗了很大一部分的能源。在月度產(chǎn)量相同的情況下,單日生產(chǎn)量越少,節(jié)拍越低,則俗稱的單車能耗成本就會(huì)越高,反之則越低。這時(shí)因?yàn)楣緢?zhí)行計(jì)劃的安排可能會(huì)產(chǎn)生多種生產(chǎn)方案。通過前期的數(shù)據(jù)分析,替換出相關(guān)的條件因素,就能核算出各方案的能耗成本,便于從中選擇最優(yōu)的幾種生產(chǎn)方案供作參考。

      4 綜合經(jīng)濟(jì)效益

      經(jīng)過一系列設(shè)備自動(dòng)化升級(jí)、改造,新增節(jié)能控制模式等方式之后,能源的構(gòu)成及消耗變化見表1,最終實(shí)現(xiàn)了綜合經(jīng)濟(jì)效益940.2 萬元/年。

      表1 量產(chǎn)初期和智能化改造后的能耗Table 1 Energy consumption in beginning of production and after intellectualized improvement

      5 結(jié)語

      智能化、數(shù)字化的能源管理模式適應(yīng)了當(dāng)今環(huán)境下數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要,能源管理的設(shè)施建設(shè)實(shí)現(xiàn)了輸入端到使用端可視、可管、可控的智能管理,從“啞巴”設(shè)備到智能系統(tǒng),最大限度地提高了能效,減少了生產(chǎn)成本。

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