КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Печи сопротивленияНагревательные печи сопротивления можно разделить на две группы: 1) печи сопротивления прямого действия, в которых проводником служит нагреваемое изделие и в них отсутствует внешний (по отношению к металлу) теплообмен; 2) печи сопротивления косвенного действия, в которых проводником, включенным в электрическую цепь, является специальный нагревательный элемент, от которого тепло передается к поверхности нагреваемого тела. Печи сопротивления прямого и косвенного действия нашли применение в качестве нагревательных устройств в прокатных и термических цехах. Печи сопротивления прямого действия. Мощность нагрева в зависимости от физических свойств материала и геометрических размеров изделия при данном напряжении, можно определить по формуле: Вт, где – напряжение, В; – удельная проводимость, ; s – сечение нагреваемого изделия, ; l – длина нагреваемого изделия, м. Электропроводность проводников изменяется в зависимости от температуры нагрева. В связи с этим, для поддержания заданной мощности или для изменения ее в соответствии с установленным режимом нагрева необходимо изменять подводимое напряжение. Обычно отношение достаточно велико (считается, что применение прямого нагрева сопротивлением целесообразно, если длина заготовки превышает ее толщину в 10 раз и более). В этом случае, необходимые мощности в нагреваемом изделии выделяют при больших токах (тысячи ампер), но при сравнительно низких напряжениях (единицы вольт). Поэтому в установках прямого действия применяют переменный ток с питанием через однофазные понижающие трансформаторы, которые обычно встраивают в корпус установки. Следует также учитывать, что в установках прямого действия равномерный нагрев по длине возможен только при одинаковом сечении и его однородном составе изделия. Поэтому в черной металлургии установки прямого действия применяют в качестве нагревательных или термических печей в поточных линиях для нагрева болванок, прутков, труб, ленты и проволоки. Установки прямого действия имеют следующие достоинства: 1) так как тепло не подводится к нагреваемому телу извне, а выделяется в нем, разность температур по сечению в процессе нагрева мала и опасность термических напряжений отсутствует; 2) очень малое время нагрева заготовки, в результате чего практически отсутствует обезуглероживание и рост зерна, потери металла с окалиной малы; 3) высокая производительность; 3) высокие температуры нагрева; 4) высокий тепловой к. п. д. (до 0,9–0,95), низкий удельный расход электрической энергии; 5) нагревательная установка безынерционна и может быть включена в любое время; 6) малые тепловые потери позволяют обойтись без футеровки, что значительно упрощает конструкцию; 7) хорошее соответствие требованиям автоматического управления; 8) позволяют снизить трудоемкость и улучшить условия труда. Основным недостатком прямого нагрева является трудность создания надежных конструкций контактов, которые могли бы хорошо работать при больших значениях силы тока. Имеются также некоторые трудности с измерением и автоматическим регулированием температуры нагреваемых заготовок. Установки прямого действия используют также в кузнечных цехах для нагрева перед ковкой заготовок удлиненной формы. Печи сопротивления косвенного действия. Печи сопротивления косвенного действия получили широкое распространение для термообработки металла, в первую очередь для отжига холоднокатаного листа, ленты и проволоки в защитных и специальных атмосферах. Это объясняется тем, что процессы термообработки имеют сравнительно более низкий температурный уровень нагрева и позволяют использовать металлические нагревательные элементы. Печи сопротивления косвенного действия классифицируют аналогично топливным печам: 1) по характеру работы на печи периодического действия и печи непрерывного действия; 2) по атмосфере рабочего пространства на печи с окислительной (воздушной) средой, с контролируемыми атмосферами, вакуумные и компрессионные; 3) по рабочей температуре на печи низкотемпературные (до 350–650 0С), среднетемпературные (до 1000 0С) и высокотемпературные (свыше 1000 0С); 4) по конструктивным признакам печи: периодического действия (камерные, шахтные, колпаковые, элеваторные с подъемным подом, камерные с выдвижным подом, муфельные, колодцы, плавильные); печи непрерывного действия (конвейерные, барабанные, карусельные, ручьевые, протяжные, толкательные, с рольганговым подом, с шагающим подом и т. п.). Различают следующие режимы работы печей сопротивления косвенного действия: 1) длительный режим, печь работает круглосуточно, футеровка достигает установившейся температуры; 2) периодический режим, печь отключают до одного раза в сутки, но футеровка достигает установившейся температуры; 3) циклический режим, печь включают и отключают часто, футеровка не достигает установившейся температуры ни в процессе нагрева, ни в процессе охлаждения; 4) скоростной режим, здесь температура рабочего пространства печи более чем на 50 0С превышает температуру нагрева заготовки в течение всего периода нагрева. Печи сопротивления косвенного действия характеризуются установленной мощностью, мощностью холостого хода, размерами рабочего пространства, рабочей температурой, производительностью и разновидностью печной атмосферы. В печах сопротивления косвенного действия проводником тока служит специальный нагревательный элемент и при прохождении тока в нем происходит выделение тепловой энергии. Передача тепла от нагревательного элемента к металлу происходит по законам теплопередачи. Материал, применяемый для изготовления нагревательных элементов должен обладать следующими свойствами: 1) высоким удельным электросопротивлением ( , ); 2) известной (желательно, линейной) зависимостью от температуры; 3) малым температурным коэффициентом удельного электросопротивления ( , ); 4) высокими температурой плавления и жаростойкостью; 5) достаточной жаропрочностью, отсутствием фазовых превращений при нагреве и охлаждении в процессе эксплуатации; 6) низкой стоимостью. Материалы, используемые для изготовления нагревательных элементов делят на металлические и неметаллические. Металлические изготовляют из сплавов сопротивления (никельхромовые, железохромоникелевые и железохромоалюминиевые) и тугоплавких металлов (молибден, вольфрам, тантал). Их используют в виде холоднотянутой проволоки (диаметром 3–7 мм) и горячекатаной (диаметром 8–10 мм) или в виде ленты (сечением от 1 10 до 3 30 ). Из проволоки нагреватели изготавливают в виде цилиндрических спиралей или зигзагов, из ленты в виде зигзагов. При изготовлении неметаллических нагревателей используют карбид кремния, дисилицид молибдена, графит, угольную крошку (“криптол”). Если нагревательный элемент изготавливают в виде жидких сред, то используют расплавленные соли, шлаки и т. п. Конструкции печей сопротивления косвенного действия рассмотрим на примере электрического нагревательного колодца и колпаковой печи для высокотемпературного отжига листов трансформаторной стали.
|