site logo

Učinak uštede energije poprečnog zagrijavanja magnetskog polja i obrade otopine austenitnog nehrđajućeg čelika

Učinak uštede energije poprečnog zagrijavanja magnetskog polja i obrade otopine austenitnog nehrđajućeg čelika

Prema gornjoj analizi, glavna prednost indukcijske grijaće trake s poprečnim magnetskim poljem je visoka električna učinkovitost, a električna učinkovitost sustava može doseći 80%; a najprikladniji je za zagrijavanje nemagnetnih materijala čija se propusnost ne mijenja s temperaturom. Stoga pri zagrijavanju bakra, aluminija, austenitnog čelika i legura najbolje može odigrati svoje karakteristike uštede energije.

U usporedbi s postupkom kontinuirane obrade silicij-ugljika štapna električna peć za grijanje, kada se austenitna traka lCrl8Ni9Ti od nehrđajućeg čelika tretira otopinom, postupak tretiranja otopine za zagrijavanje s poprečnim magnetskim poljem ima očite učinke uštede energije. Tablica 9-6 prikazuje rezultate ispitivanja dva različita procesa obrade otopinom.

Tablica 9-6 Jedinična potrošnja energije pri obradi krute otopine trake od nehrđajućeg čelika s različitim metodama zagrijavanja

Metoda zagrijavanja tretmanom otopine Snaga kW Temperatura otopine

*

Brzina čeličnog remena

• min -1

Potrošnja električne energije

z kW • h • C 1

Električna peć za grijanje od silicijevog karbida 120 1050 1. 5 1354
Indukcijsko zagrijavanje poprečnog magnetskog polja 40 1100 1. 5 450

Note: lCrl8Ni9Ti steel. 0. 90mmX 280mm.

Tablica 9-6 Rezultati ispitivanja mogu se znati po toni. 1 Crl8Ni9Ti vrpca od nehrđajućeg čelika, indukcijski poprečni tok indukcijskog grijanja Potrošnja energije za zagrijavanje otopine za obradu samo konvencionalne električne peći 30 posto, što odražava značajan učinak uštede energije. Tretman otopinama poluproizvoda i gotovih proizvoda od traka od nehrđajućeg čelika zagrijava se tradicionalnom otpornom peći za kontinuiranu obradu otopine, koja svake godine troši veliku količinu električne energije. Stoga je promicanje i primjena nove tehnologije indukcijskog zagrijavanja poprečnog magnetskog polja i tretmana krute otopine od velikog značaja za uštedu električne energije i smanjenje emisija CQ. Naravno, njegov važan preduvjet je rješavanje problema ujednačene temperature tijekom zagrijavanja poprečnog magnetskog polja. Trenutno je riješeno grijanje u kućanstvu aluminijskih i bakrenih traka pa se može predvidjeti da će se problem neravnomjerne temperature grijanja u poprečnom magnetskom polju riješiti u bliskoj budućnosti.