JP7842466B2 - 循環式非鉄金属溶解炉及び非鉄金属溶解方法 - Google Patents
循環式非鉄金属溶解炉及び非鉄金属溶解方法Info
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Description
図3に示すように、この特許文献1に記載の非鉄金属溶解炉50は、溶解室51、昇温室52および除滓室53を含む複数の室を設け、溶解室50に投入した非鉄金属材料を、昇温室52に設けた電気ヒーター56によって熔解して所定温度まで昇温し、そこから鎮静室54を介して出湯室55へ供給するようにしている。なお、溶湯は、除滓室53から昇温室52へ循環するが、この除滓室53には電気ヒーターは設けられていない。
第一昇温室112と出湯室114との間には隔壁117が設けられ、この隔壁117に連通路117aを形成し、第一昇温室112を出湯室114に連通させている。出湯室114は、受け入れた溶湯を外部へ取り出すための機構(図示せず)を備える。
前記非鉄金属材料の投入口(11)と、前記投入口(11)に連通する第一昇温室(12)と、前記第一昇温室(12)に中間壁(15)を介して並設され、前記第一昇温室(12)とで溶湯が循環する循環路を形成する第二昇温室(13)と、前記第一昇温室(12)と前記第二昇温室(13)の間でかつ前記第一昇温室(12)の下流側又は前記第二昇温室(13)の上流側に連通して前記第一昇温室(12)で所定温度まで昇温された溶湯の一部を受け入れるとともに溶湯を取り出し可能な出湯室(14)を有する炉体(10)と、
前記第一昇温室(12)または前記第二昇温室(13)あるいはその両方に設けられ、溶湯を循環させる循環ポンプ(20)と、
前記第一昇温室(12)に設けられ、溶湯を所定の第一温度まで昇温する複数の第一電気ヒーター(30)と、
前記第二昇温室(13)に設けられ、前記第一昇温室(12)で第一温度まで昇温された溶湯を、前記第一温度を超える第二温度まで昇温する複数の第二電気ヒーター(40)と、
前記出湯室(14)に設けられた複数の第三電気ヒーター(60)と、
前記第一電気ヒーター(30),前記第二電気ヒーター(40),前記第三電気ヒーター(60)の出力をそれぞれ制御可能な制御部(100)を備え、
前記制御部(100)は、前記出湯室(14)の制御温度より前記第一昇温室(12)の制御温度を低くするように、前記第一電気ヒーター(30),前記第二電気ヒーター(40),前記第三電気ヒーター(60)の出力をそれぞれ制御しつつ、前記第二昇温室(13)で第二温度まで昇温された溶湯を、前記第一昇温室(12)に循環させて、その熱を、前記投入口(11)から投入される前記非鉄金属材料に与えるようにしたことを特徴とする。
前記出湯室(14)の制御温度より前記第一昇温室(12)の制御温度を低く設定した状態で、
前記投入口(11)から前記非鉄金属材料を投入して、前記第一昇温室(12)で所定の第一温度にまで昇温した溶湯とし、前記第一温度にまで昇温した溶湯の一部を、前記出湯室(14)で受け入れ、前記溶湯の残りを前記第二昇温室(13)で受け入れ、前記第二電気ヒーター(40)によって前記第一温度を超える第二温度まで昇温した後、前記第一昇温室(12)へ循環させ、前記第一昇温室(12)へ循環させた溶湯の熱を、前記投入口(11)から新たに投入される前記非鉄金属材料に与えるようにしたことを特徴とする。
出湯室の制御温度と第一昇温室の制御温度の関係性は、次の要素によって定められる。すなわち、非鉄金属材料の時間当たりの投入量のばらつきや一個当たりの重量の変化によって第一昇温室に入る溶湯温度が変動することに加えて出湯量の変動により第一電気ヒーターの出力を制御しても第一昇温室の温度は変動が残るが、出湯室に設けられた第三電気ヒーターの出力を制御することで残った温度変動は低減できる。しかし、電気ヒーターに加熱能力はあるが冷却能力はないので、出湯室の温度制御性を良くするためには、第一昇温室の制御温度を出湯室の制御温度より絶えず低く設定する必要がある。
ここでは、図5に示すように、第一昇温室の制御温度の狙い温度は、出湯室の制御温度の狙い温度より、次の値分(第一昇温室の上側の変動幅+出湯室の下側の変動幅+余裕度δ)だけ低く設定するものである。
ここで、第二昇温室の制御温度は第一昇温室の制御温度より高ければ良く、出湯室の制御温度とは無関係に定めることができる。
第二昇温室13は、第一昇温室12に中間壁15を介して並設され、第一昇温室12とで溶湯が循環する循環路を形成する。
導流路18には不活性ガスを発生させてアルミニウムの滓を吸着させて溶湯の上面に浮かせる脱ガス装置70が取付けられている。なお、アルミニウムの滓は人力により掻き出される。
この出湯室14は、受け入れた溶湯を外部へ取り出すための機構(図示せず)を備える。
第一昇温室12と第二昇温室13の間で中間壁15の一端側に、非鉄金属材料の投入口11が設けられ、第一昇温室12と第二昇温室13の間で中間壁15の他端側に、出湯室14に連通する間隙路17aが設けられている。
従って、循環路は、上流側(投入口11)から、第一間隙路16a、第一昇温室12、第二間隙路16bおよび第二昇温室13の順によって形成される。
第二電気ヒーター40は、第二昇温室13に設けられ、第一昇温室12で第一温度まで昇温された溶湯を、第一温度を超える第二温度まで昇温する。本実施形態における第二電気ヒーター40は合計6個設けられているが、この数も限定されない。
第三電気ヒーター60は、出湯室14に設けられ、出湯室14内の溶湯の温度を昇温する。本実施形態における第三電気ヒーター60は合計4個設けられているが、この数は限定されない。
なお、第一温度および第二温度は、溶解および昇温する非鉄金属の種類などによって変えることができる。
非鉄金属材料の投入口11,21を二ヶ所に設けると、循環する溶湯に接触する非鉄金属材料の表面積を大きく確保することができ、非鉄金属材料を効率的に溶解することができる。
これによれば、第一昇温室12の上流側溶湯温度と下流側溶湯温度の差や、第二昇温室13の上流側溶湯温度と下流側溶湯温度の差を可能な限り小さくすることができる。
10 炉体
10a 炉壁
11 投入口(第一投入口)
12 第一昇温室
13 第二昇温室
14 出湯室
15 中間壁
16 間隙路
16a 第一間隙路
16b 第二間隙路
17 隔壁
17a 間隙路
18 導流路
20 循環ポンプ
21 第二投入口
30 第一電気ヒーター
40 第二電気ヒーター
50 循環式非鉄金属溶解炉
51 溶解室
52 昇温室
53 除滓室
54 鎮静室
55 出湯室
56 電気ヒーター
60 第三電気ヒーター
70 脱ガス装置
100 制御部
101 循環式非鉄金属溶解炉
110 炉体
110a 炉壁
111 投入口
112 第一昇温室
113 第二昇温室
114 出湯室
115 中間壁
117 隔壁
117a 間隙路
120 循環ポンプ
130 第一電気ヒーター
140 第二電気ヒーター
R1,R2 ロボットアーム
T1~T11 温度計
Claims (4)
- 電気ヒーターを利用して非鉄金属材料を溶解する循環式の非鉄金属溶解炉であって、
前記非鉄金属材料の投入口と、前記投入口に連通する第一昇温室と、前記第一昇温室に中間壁を介して並設され、前記第一昇温室とで溶湯が循環する循環路を形成する第二昇温室と、前記第一昇温室と前記第二昇温室の間でかつ前記第一昇温室の下流側又は前記第二昇温室の上流側に連通して前記第一昇温室で所定温度まで昇温された溶湯の一部を受け入れるとともに溶湯を取り出し可能な出湯室を有する炉体と、
前記第一昇温室または前記第二昇温室あるいはその両方に設けられ、溶湯を循環させる循環ポンプと、
前記第一昇温室に設けられ、溶湯を所定の第一温度まで昇温する複数の第一電気ヒーターと、
前記第二昇温室に設けられ、前記第一昇温室で第一温度まで昇温された溶湯を、前記第一温度を超える第二温度まで昇温する複数の第二電気ヒーターと、
前記出湯室に設けられた複数の第三電気ヒーターと、
前記第一電気ヒーター,前記第二電気ヒーター,前記第三電気ヒーターの出力をそれぞれ制御可能な制御部を備え、
前記制御部は、前記出湯室の制御温度より前記第一昇温室の制御温度を低くするように、前記第一電気ヒーター,前記第二電気ヒーター,前記第三電気ヒーターの出力をそれぞれ制御しつつ、前記第二昇温室で第二温度まで昇温された溶湯を、前記第一昇温室に循環させて、その熱を、前記投入口から投入される前記非鉄金属材料に与えるようにしたことを特徴とする循環式非鉄金属溶解炉。 - 前記非鉄金属材料をアルミニウム又はアルミニウム合金としたことを特徴とする請求項1に記載の循環式非鉄金属溶解炉。
- 複数の第一電気ヒーターを設けた第一昇温室と複数の第二電気ヒーターを設けた第二昇温室を、中間壁を挟んで並設して溶湯の循環路を形成し、前記第一昇温室と前記第二昇温室の間で前記中間壁の一端側に、非鉄金属材料の投入口を設けるとともに、前記第一昇温室と前記第二昇温室の間で前記中間壁の他端側に、溶湯を取り出し可能で複数の第三電気ヒーターを設けた出湯室に連通する間隙路を設けてなり、前記第一昇温室,前記第二昇温室,前記出湯室の各室でそれぞれ温度制御を行い、前記第一昇温室または前記第二昇温室あるいはその両方に設けられた循環ポンプを介して溶湯を循環させるように構成された循環式非鉄金属溶解炉を使用して前記非鉄金属材料を溶解する方法であって、
前記出湯室の制御温度より前記第一昇温室の制御温度を低く設定した状態で、
前記投入口から前記非鉄金属材料を投入して、前記第一昇温室で所定の第一温度にまで昇温した溶湯とし、前記第一温度にまで昇温した溶湯の一部を、前記出湯室で受け入れ、前記溶湯の残りを前記第二昇温室で受け入れ、前記第二電気ヒーターによって前記第一温度を超える第二温度まで昇温した後、前記第一昇温室へ循環させ、前記第一昇温室へ循環させた溶湯の熱を、前記投入口から新たに投入される前記非鉄金属材料に与えるようにしたことを特徴とする非鉄金属溶解方法。 - 前記非鉄金属材料をアルミニウム又はアルミニウム合金としたことを特徴とする請求項3に記載の非鉄金属溶解方法。
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| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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| JP2023197010A JP7842466B2 (ja) | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 循環式非鉄金属溶解炉及び非鉄金属溶解方法 |
Applications Claiming Priority (1)
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| JP2023197010A JP7842466B2 (ja) | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 循環式非鉄金属溶解炉及び非鉄金属溶解方法 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2025083230A JP2025083230A (ja) | 2025-05-30 |
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ID=95828092
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
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| JP2023197010A Active JP7842466B2 (ja) | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 循環式非鉄金属溶解炉及び非鉄金属溶解方法 |
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| JP (1) | JP7842466B2 (ja) |
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| JP2004257715A (ja) | 2003-02-27 | 2004-09-16 | Nippon Kounetsu Kogyosha:Kk | 金属溶解保持炉 |
| JP2012137272A (ja) | 2010-12-28 | 2012-07-19 | Ariake Serako Kk | アルミニウム溶解炉 |
| JP2020173058A (ja) | 2019-04-10 | 2020-10-22 | 三建産業株式会社 | 循環式非鉄金属溶解炉及び非鉄金属溶解方法 |
| JP2021081106A (ja) | 2019-11-15 | 2021-05-27 | 株式会社トウネツ | 金属溶解装置 |
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2023
- 2023-11-20 JP JP2023197010A patent/JP7842466B2/ja active Active
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