site logo

Różnica między piecem pośredniej częstotliwości a piecem do przetapiania elektrożużla

Różnica między piecem pośredniej częstotliwości a piecem do przetapiania elektrożużla

Częstotliwość pieca o średniej częstotliwości i pieca do przetapiania elektrożużlowego jest różna, a częstotliwość pieca o średniej częstotliwości jest wyższa niż w piecu do przetapiania elektrożużlowego. Działają na tej samej zasadzie: prąd przemienny wytwarza zmienne pole magnetyczne, a metal w zmiennym polu magnetycznym wytwarza przemienny potencjał indukowany i prąd indukowany, a kierunek prądu indukowanego jest przeciwny do kierunku prądu w cewce indukcyjnej piec. Pod wpływem indukowanej siły elektromotorycznej rozgrzany metal wytwarza indukowany prąd. Gdy prąd przepływa, wytwarza ciepło, aby pokonać opór metalu i wykonać pracę. Piec średniej częstotliwości wykorzystuje to ciepło do podgrzewania i topienia metalu, aby osiągnąć cel topienia. Jego główne cechy to:

1. Stopiony metal jest poddawany działaniu siły elektromagnetycznej, aby wytworzyć silne mieszanie. Jest to główna cecha pieca częstotliwości pośredniej. Ruch (mieszanie) ciekłego metalu rozpoczyna się od środka roztopionego jeziorka i przemieszcza się na oba końce wężownicy. Dno i ściana pieca są ograniczone, więc końcowy ruch jest zawsze w górę, tworząc garb na górze basenu pieca.

2. Piec do przetopu elektrożużlowego znajduje się na początkowym etapie wytapiania nieciągłego. Cały materiał metalowy do stopienia składa się z małych kawałków ładunku. Ze względu na sposób podawania i inne problemy gęstość wsadu wynosi tylko około 1/3 pojemności pieca. W tej chwili opłata jest bardzo wysoka. Przy słabym obciążeniu elektrycznym, gdy do pieca zostanie doprowadzona moc, poszczególne kawałki wsadu zaczną wyginać się łukiem i zostaną zespawane. Po zespawaniu cały wsad pieca utworzy duży kawałek, dzięki czemu poprawi się sprawność pieca. Szybkość zajarzania łuku między jednym ładowaniem zależy od wydajności. Fizyczne i chemiczne właściwości topionego metalu są różne, a wymagania dotyczące częstotliwości są niespójne. Im mniejszy rozmiar cząstek, tym wyższa wymagana częstotliwość, a wyższa częstotliwość spowoduje również większą szybkość topienia.