• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


ROCKWILL โซลูชันตู้สวิตช์วงจรไฟฟ้าภายนอกแบบสุญญากาศในภาคการเหมืองแร่แอฟริกา

1.ปัญหาหลักที่อุตสาหกรรมเหมืองแร่ในแอฟริกาเผชิญหน้า

1.1 การจ่ายไฟไม่เสถียรและโครงสร้างพื้นฐานอ่อนแอ
การดำเนินงานเหมืองแร่ในแอฟริกามีปัญหาจากการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าและการใช้งานสายส่งไฟฟ้าที่เก่าแก่ ตัวอย่างเช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DRC) ประสบกับการขาดแคลนไฟฟ้าตามฤดูกาลที่ต้องนำเข้าไฟฟ้าข้ามพรมแดนด้วยราคาสูง ในมาลาวีและซิมบับเว โครงการเหมืองแร่ได้หยุดชะงักเนื่องจากขาดแคลนไฟฟ้า นอกจากนี้ ราคากิโลวัตต์ชั่วโมงในแอฟริกาใต้ซาฮาราเฉลี่ยอยู่ที่ 14 เซ็นต์/กิโลวัตต์ชั่วโมง — สูงกว่า 2-3 เท่าเมื่อเทียบกับภูมิภาคกำลังพัฒนาอื่น ๆ ทำให้ 80% ของแร่ที่ส่งออกยังคงเป็นวัสดุดิบที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการผลิต

​1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูงและความรุนแรงของสภาพแวดล้อม
สภาพอากาศที่รุนแรง (อุณหภูมิสูง ความชื้น และฝุ่น) ทำให้เกิดการกัดกร่อนและสึกหรอของเบรกเกอร์วงจรแบบดั้งเดิม ลดรอบการบำรุงรักษาลง หลายเหมืองใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลสำหรับไฟฟ้าฉุกเฉิน ทำให้เพิ่มการปล่อยคาร์บอนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

​1.3 ช่องว่างทางเทคโนโลยีและขาดการประสานงานในอุตสาหกรรม
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ล้าสมัยขาดระบบตรวจสอบอัจฉริยะ ทำให้การตอบสนองต่อข้อผิดพลาดช้าลง การขาดแคลนไฟฟ้ายังส่งผลกระทบต่อโครงการเมทัลลูร์จีและพลังงานสีเขียว ทำให้การปรับปรุงอุตสาหกรรมล่าช้า

​2.โซลูชันของ ROCKWILL
ROCKWILL นำเสนอกลยุทธ์ "การรวมพลังงานกับเหมืองแร่" โดยใช้เทคโนโลยีเบรกเกอร์วงจรสูญญากาศ:

2.1 การรับประกันพลังงานที่มีความเชื่อถือได้สูง

  • เทคโนโลยีสูญญากาศ: มีความแข็งแกร่งของฉนวน 10 เท่าของอากาศ และการปิดผนึกด้วยก๊าซ SF₆ สามารถทนต่อสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง (เช่น ความชื้นสูงใน Congo Basin)
  • การตัดวงจรเร็วมาก: ตัดกระแสไฟฟ้าผิดปกติ ≤20 มิลลิวินาที แม้ที่ระดับ 80kA ของกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ป้องกันการล่มของระบบไฟฟ้า

2.2​ ออกแบบให้ชาญฉลาดและมีการบำรุงรักษาต่ำ

  • การตรวจสอบระยะไกล: เซ็นเซอร์ IoT ติดตามพารามิเตอร์ (ความสมบูรณ์ของสูญญากาศ การสึกหรอของคอนแทค) และคาดการณ์การเสียหายโดย AI ลดการตรวจสอบด้วยมือ
  • โครงสร้างไม่ต้องบำรุงรักษา: วัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อน (เช่น ห้องสูญญากาศเซรามิก) ขยายอายุการใช้งานเป็น 20+ ปี ด้วยรอบการบำรุงรักษาที่ยาวนานถึงทศวรรษ

2.3 การรวมพลังงานทดแทนและการบริการในท้องถิ่น

  • รองรับพลังงานสีเขียว: สนับสนุนระบบไฮบริด (แสงอาทิตย์/น้ำ) สำหรับการผลิตไฟฟ้าเอง ตัวอย่างเช่น เหมืองใน DRC สามารถใช้ประโยชน์จากสถานีผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ Busanga (1.32 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี)
  • การสนับสนุนในท้องถิ่น: ศูนย์เทคนิคและคลังอะไหล่ในแอฟริกาให้การตอบสนองตลอด 24/7 พร้อมโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญในท้องถิ่น

​3.ผลลัพธ์ที่คาดหวังและการสร้างมูลค่า

3.1 ความเสถียรและการผลิตที่เพิ่มขึ้น

  • ลดเวลาหยุดทำงานลง 70% และลดอัตราการเสียหายของอุปกรณ์ลง 50% ตัวอย่างเช่น ค่าใช้จ่ายในการขนส่งใน Copperbelt ของแซมเบียอาจลดลงจาก 120/ตัน เป็น 45/ตัน ทำให้การแปรรูปแร่เพิ่มขึ้น

3.2 ลดค่าใช้จ่ายและลดการปล่อยคาร์บอน

  • ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาลง 40% และลดการปล่อยคาร์บอนลง 30% โดยลดการพึ่งพาดีเซล

3.3 การพัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนาภูมิภาค

  • พลังงานที่เสถียรทำให้โครงการเมทัลลูร์จี (เช่น การกลั่นโคบอลต์) สามารถดำเนินการได้ ทำให้อัตราการแปรรูปใน DRC เพิ่มขึ้นจาก 37% เป็น >50% การสร้างงานผ่านบริการในท้องถิ่นสอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืนของชุมชน

โซลูชันของ ROCKWILL ที่มุ่งเน้นไปที่เบรกเกอร์วงจรสูญญากาศ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานในแอฟริกาผ่านนวัตกรรมและการพัฒนาในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนา "พลังงาน-เหมืองแร่-เมทัลลูร์จี-การค้า" ของแอฟริกา สร้างระบบนิเวศเหมืองแร่ที่ปลอดภัย ประหยัด และยั่งยืนสำหรับพันธมิตรจีนและแอฟริกา

04/30/2025
Engineering
โซลูชันพลังงานไฮบริดลม-แสงอาทิตย์แบบบูรณาการสำหรับเกาะที่อยู่ห่างไกล
บทคัดย่อข้อเสนอแนะนี้นำเสนอโซลูชันพลังงานแบบบูรณาการที่ผสมผสานเทคโนโลยีพลังงานลม การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ การเก็บพลังงานด้วยน้ำพุ และการกรองน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืดอย่างลึกซึ้ง มุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาหลักที่เกาะต่างๆ กำลังเผชิญหน้า เช่น การครอบคลุมของระบบไฟฟ้าที่ยากลำบาก ค่าใช้จ่ายสูงของการผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล ข้อจำกัดของระบบเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่แบบดั้งเดิม และความขาดแคลนของทรัพยากรน้ำจืด โซลูชันนี้สามารถสร้างความสอดคล้องและอิสระใน "การจ่ายไฟ - การเก็บพลังงาน - การจ่ายน้ำ" มอบทางเ
Engineering
ระบบไฮบริดพลังงานลม-แสงอาทิตย์อัจฉริยะพร้อมการควบคุม Fuzzy-PID สำหรับการจัดการแบตเตอรี่ที่ดีขึ้นและการควบคุมจุดกำลังสูงสุด
บทคัดย่อข้อเสนอแนะนี้นำเสนอระบบการผลิตพลังงานไฮบริดลม-แสงอาทิตย์ที่อาศัยเทคโนโลยีควบคุมขั้นสูง เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ไกลและสถานการณ์การใช้งานพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด หัวใจสำคัญของระบบอยู่ที่ระบบควบคุมอัจฉริยะที่มีศูนย์กลางเป็นไมโครโปรเซสเซอร์ ATmega16 ซึ่งระบบดังกล่าวทำหน้าที่ติดตามจุดกำลังสูงสุด (MPPT) สำหรับทั้งพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ และใช้อัลกอริทึมที่รวมระหว่าง PID และการควบคุมแบบคลุมเครือเพื่อการจัดการการชาร์จ/ปล่อยประจุของแบตเตอรี่ซึ่งเป็นส่วนประกอบห
Engineering
โซลูชันไฮบริดลม-แสงอาทิตย์ที่คุ้มค่า: คอนเวอร์เตอร์บัค-บูสต์และระบบชาร์จอัจฉริยะลดต้นทุนระบบ
บทคัดย่อโซลูชันนี้เสนอระบบการผลิตไฟฟ้าไฮบริดจากลมและแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างน่าสนใจ ในการแก้ไขข้อบกพร่องหลักของเทคโนโลยีปัจจุบัน เช่น การใช้พลังงานต่ำ อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้น และความเสถียรของระบบไม่ดี ระบบใช้คอนเวอร์เตอร์ DC/DC แบบบัค-บูสต์ที่ควบคุมด้วยดิจิทัลทั้งหมด เทคโนโลยีการขนานแบบอินเทอร์เลฟ และอัลกอริธึมการชาร์จสามขั้นตอนอัจฉริยะ ทำให้สามารถติดตามจุดกำลังสูงสุด (MPPT) ได้ในช่วงความเร็วลมและรังสีแสงอาทิตย์ที่กว้างขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพการจับพลังงานได้อย่างมาก ขยายอายุการใช้ง
Engineering
ระบบการปรับแต่งพลังงานลม-แสงอาทิตย์แบบผสม: โซลูชันการออกแบบอย่างครอบคลุมสำหรับการใช้งานนอกสายส่ง
บทนำและพื้นหลัง1.1 ปัญหาของระบบผลิตไฟฟ้าจากแหล่งเดียวระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) หรือลมแบบสแตนด์อโลนแบบดั้งเดิมมีข้อเสียอยู่หลายประการ พลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจะได้รับผลกระทบจากวงจรรอบวันและสภาพอากาศ ในขณะที่การผลิตไฟฟ้าด้วยลมขึ้นอยู่กับทรัพยากรลมที่ไม่คงที่ ส่งผลให้มีความผันผวนในปริมาณการผลิตไฟฟ้าเพื่อรักษาการจ่ายไฟฟ้าที่ต่อเนื่อง การใช้งานแบตเตอรี่ขนาดใหญ่สำหรับการเก็บและการบาลานซ์พลังงานเป็นสิ่งจำเป็นอย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่ที่ผ่านการชาร์จ-ปล่อยไฟบ่อยๆ มักจะอยู่ในสถานะที่ไม
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่