管式電爐溫度丈量與操控
熱電偶收集信號經過控溫外表丈量出操控觸發板操控可控硅導通角的巨細,然后操控主回路加熱元件電流巨細,使管式電爐保持在設定的溫度作業狀況。
管式電爐可控硅操控
管式電爐http://www.jxego.com.cn可控硅溫度操控器由主回路和操控回路構成。管式電爐主回路是由可控硅,過電流維護疾速熔斷器、過電壓維護管式電爐的加熱元件等有些構 成.操控回路是由直流信號電源、直流作業電源、電流反應環節、同步信號環節、觸發脈沖產生器、溫度檢測器和管式電爐的控溫外表等有些構成。
爐膛內資料的挑選
挑選耐火資料如高檔氧化鋁、耐火纖維和輕質磚做成的爐體是要害的一環,管式電爐以硅鉬棒、硅碳棒等電加熱元件供給熱源的溫度操控設備選用可控硅溫度操控器,爐況安穩,爐溫操控效果在實時性和操控精度方面有明顯進步。
計算機可操控多臺管式電爐
管式電爐選用計算機操控后,一臺計算機能夠一起操控多臺管式電爐,不光完成了程序自動操控,管式電爐并且能夠多點溫度顯現記載存儲和報警等功能,體系使觸發電路等大部份部件互換,能夠使傳統的設備得到晉級。這樣設備管理作業完成自動化,管式電爐對設備比較簡單。
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怎樣讓管式電爐實現程序控溫
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管式電爐使用氫氣作為工作氣體
1.接通氫氣氣路,對各接頭處用肥皂水檢漏,確認不漏氣。
2.確認各閥門處于關閉狀態。
3.逆時針旋轉旋鈕開氫氣瓶主閥,順時針旋動旋鈕,緩慢打開出口減壓閥,使出口氣壓在0.1MPa。
4.接通機械泵電源,打開管式爐出口閥和機械泵氣路上的兩個閥門,抽5分鐘。
5.關閉機械泵氣路上的兩個閥門,關閉管式爐出口閥門,關機械泵。
6.逆順時針打開上氣路控制閥,使箭頭指向“開”位置。
7.逆順時針調節流量計旋鈕,使示數在20ml/min。
8.逆時針旋動旋鈕,打開管式爐進氣閥,直至氣壓表讀數為零。
9.打開管式電爐進氣閥,打開氫氣氣路上的紅色出口閥門。
10.在通氫氣滿十分鐘后,才能開始加熱管式電爐。加熱前,逆時針調節流量計旋鈕,使錐形瓶中氣泡出現的速度為2個/秒鐘。
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2017
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管式電爐在安裝的時候注意什么
1.管式電爐和溫度控制器不需要特殊安裝,平放在地面或工作臺上即可,控制器應要避免震動,管式電爐和控制器應該相聚0.5m以上,以防止環境溫度過熱使控制器不能正常工作;
2.將熱電偶由爐門孔插入爐膛內,鏈接熱電偶,控制器的導線應該使用補償到現年,并注意正負極不要接反;
3.打開控制器外殼,鏈接示意圖用相應截面積的銅導線分別鏈接電源,控制器,管式爐,熱電偶。為了保證安全操作,管式電爐與控制器外殼均應由可靠的接地,在電源引入端需要另裝電源開關以便控制總電源。
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2016
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管式爐爐門槍裝置的組成
目前電爐爐門槍基本采用水冷設計。由于水冷氧槍也存在某些缺點,最新的自耗式爐門槍,具有噴吹石灰及噴吹炭粉造泡沫渣的功能。與水冷氧槍相比,它的優點是操作安全系數大,噴吹角度大,可直接切割廢鋼。缺點是吹氧管成本高,不能連續吹氧。
氧燃助熔燃料的種類
燒嘴所用燃料有固體、液體和氣體3類。液體燃料中目前較傾向于使用輕柴油,因其使用方便、清潔,設備維護容易,是首選的輔助燃料。箱式爐氣體燃料主要是天然氣,我國目前資源有限,使用較少;而煤氣等氣體燃料因熱值較低、廢氣量也很大,沒有使用。我國曾結合資源條件開發了固體燃料的煤氧技術,但噴吹的熱效率較低,投資較大,且其中粉煤的制備、存貯、運輸以及燃燒產物中的硫和灰分殘渣的去除和分離等較為繁瑣。
化學反應熱在電爐能量輸入中占了相當大的比例,達到20%—30%;特別是管式爐,電爐使用鐵水后,化學熱的比例達到40%—50%,這是現代電弧爐煉鋼工藝的一個特點;用氧技術是現代高新技術的集中體現,供電與供氧的結合是管式爐,箱式電爐提高生產節奏及節能降耗的重要步驟。
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2016
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管式電爐使用過程中的注意事項
1. 運用之前查看用電安全,各項目標檢查后,再開始作業。箱式高溫爐
2.實驗過程中,采取帶隔高溫手套,口罩等防護辦法,避免吸入高溫有害蒸發氣體。
3.熱電偶不易在高溫狀態下拔出,防止外套管迸裂。
4.如電爐為真空密封構造,不行通入易燃易爆氣體。
5.電爐在運用一段期間后,爐膛會呈現細微裂紋,均屬正常表象,此表象不會影響實驗出產,可用氧化鋁涂層進行修。。
6.不能將高溫溶液漏到爐底上,避免計劃可采用墊板或許氧化鋁粉阻隔。
7.儀器應放置在空氣流通處,堅持爐膛清洗。
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2016
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管式電爐程序控溫的實現方法
1、管式電爐可控硅操控
管式電爐可控硅溫度操控器由主回路和操控回路構成。管式電爐主回路是由可控硅,過電流維護疾速熔斷器、過電壓維護管式電爐的加熱元件等有些構成.操控回路是由直流信號電源、直流作業電源、電流反應環節、同步信號環節、觸發脈沖產生器、溫度檢測器和管式電爐的控溫外表等有些構成。
2、管式電爐溫度丈量與操控
熱電偶收集信號經過控溫外表丈量出操控觸發板操控可控硅導通角的巨細,然后操控主回路加熱元件電流巨細,使管式電爐保持在設定的溫度作業狀況。
3、計算機可操控多臺管式電爐
管式電爐選用計算機操控后,一臺計算機能夠一起操控多臺管式電爐,不光完成了程序自動操控,管式電爐并且能夠多點溫度顯現記載存儲和報警等功能,體系使觸發電路等大部份部件互換,能夠使傳統的設備得到晉級。這樣設備管理作業完成自動化,管式電爐對設備比較簡單。
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2016
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管式電爐的新技術結構
管式電爐裝卸料采用手動裝卸料。裝料時將材料放在支架上,打開爐管的密封端蓋,放入料盒支架,然后將密封端蓋擰緊卡箍螺栓。通入工藝氣氛,開始升溫燒結。當產品升溫燒結完成后,開始降溫,等到管式電阻爐爐內溫度低于100℃以下,方可取出產品。
管式電阻爐設計時采用全不銹鋼結構,保溫、隔熱效果好,使用新的技術材料,采用增加傳熱面積的方法來提高熱效率并且爐門由型鋼焊接而成,保溫性能好,重量輕。提高密封性能非常好,熱效率非常高,管式電阻爐爐門采用國際先進壓緊裝置,操作安全方便。
管式電爐采用型鋼制作而成,最高加熱溫度為可達1100℃。管式爐采用智能化溫度控制儀實測爐膽內溫度,爐膽內有水循環裝置。臥式管式爐分上、中、下三區控溫,溫度均勻。管式電阻爐用于各種單晶硅、新材料的熱處理,管式電阻爐的爐膽由310S不銹鋼制作而成,密封性能好。
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2016
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如何防止管式爐低溫露點腐蝕
(1) 提高空氣預熱器入口的空氣溫度
提高空氣預熱器入口的空氣溫度可以提高預熱器冷端換熱面的壁溫,防止結露腐蝕。最常用的是采用空氣再循環的方法,把已預熱的空氣從再循環管道引入風機入口和冷空氣混合來提高溫度。在開工或低負荷運行時,可增大熱風的再循環量。這種方法的缺點是風機消耗電能較多;并且由于縮小了空氣和煙氣之間的溫差.對提高加熱爐熱效率造成不利影響。較理想的方法是:利用裝置的廢氣或低溫熱源通過暖風器,將冷空氣預熱到60~80℃后.再進入空氣預熱器。
(2) 提高空氣預熱器換熱面的壁溫
提高空氣預熱器入口的空氣溫度可以提高預熱器的換熱面取溫,防止腐蝕產生。另外一種方法是管式電爐在管式空氣預熱器內將管子水平放置,使煙氣在管外橫流沖刷換熱面,空氣在管內縱向流動。這樣設計的預熱器,其壁溫比立管式(煙氣走管內)稍高,對減少低溫腐蝕有利。
(3) 使用低硫燃料
煙氣露點溫度隨液體燃料或氣體燃料中的含硫量或硫化物含量的增多而升高。目前煉油廠加熱爐燒氣體燃料的較多,瓦斯都含有相當數量的H2S氣體,如對煉廠氣體燃料進行脫硫處理,則可顯著降低煙氣露點溫度,減少低溫腐蝕。
(4) 采用低氧燃燒
控制燃燒過剰空氣量,能有效地減少SO3的生成量,降低露點溫度對減少低溫腐蝕有利,在石油化工廠的管式加熱爐中,實現低氧燃燒必須保證爐墻的嚴密性,并且嚴格控制每個燃燒器的進風量,否則極易引起機械和化學不完全燃燒,增加排煙熱損失。
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2016
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管式電爐的使用添加劑
1.CuO
常用作燃燒法測定碳的添加劑。為了實現完全氧化,CuO起催化作用,它在高溫時放出氧,然后在氧氣中再轉化為CuO。此處 CuO 起氧化劑的作用。由于氧化銅熔點較低,并兼有助熔作用。
2.錫
主要作用是助熔。鋼的熔化溫度一般在 1400℃左右,某些鐵合金熔化溫度更高,熔化試樣,一靠燃燒過程產生的熱量,二靠加入助劑降低熔點。錫的熔點是231℃,鋼鐵分析常用它作助熔劑,除助熔外,兼有發熱作用和穩燃作用。由于錫助熔作用突出,不僅用于電阻爐燃燒,也用于電弧爐、高頻爐燃燒。由于錫氧化生成SnO2屬堿性氧化物,加入過多,會引起硫測定值降低,因此,錫應適量加入。
3.V2O5
屬酸性氧化物,它有利于SO2的釋放,常用作燃燒法測硫的添加劑。其作用原理與CuO相似,在氧氣流中,它是催化劑又是氧化劑。
4.NiO、Co3O4、Fe2O3、PbO2與CuO有類似的性質,都可用作測碳的添加劑。
5.WO3、TiO2、MoO3、Cr2O3與V2O5有相似的作用,都可用作測硫的添加劑。
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管式電爐環保性能的體現
管式電爐采用優質耐火材料保溫性能良好;加熱元件由高電阻合金絲繞制而成,安置在爐膛四周的擱絲磚上;加熱材料為硅碳棒的管式爐,雙臺車循環使用,熱效率高,生產率高,比普通臺車電爐節約能源約20%。采用硅碳棒或者高溫爐絲做加熱元件,使用時間長,升溫速度快,模殼焙燒效果好,廢品少,澆注后成品率高。
電焙燒爐41通體發熱均勻,使用壽命長、安全可靠,不銹鋼精密鑄造模殼爐專用硅碳棒是替代電爐絲,煤碳爐的理想節能產品。爐門的開閉及臺車的進出為機械轉傳動,并裝有電氣連鎖裝置,當爐門升高或關閉至一定位置時臺車方可動作;爐底板采用耐熱鋼鑄件。
焙燒爐與控制柜配合使用,可自動控制電爐工作溫度。管式爐獨特煙道技術,徹底解決水玻璃模殼水分大,溫度升高困難的行業難題。在同樣供熱條件下,管式爐爐溫從1200度升到1270度耐火纖維爐襯爐子升溫僅需要10分鐘,而重質常規爐需要70分鐘,節省60分鐘加熱時間??梢?,管式爐爐襯耐材不同節能不同,運行成本不同。耐火纖維是一種新型節能耐火材料。