RU150474U1 - Вакуумно-компрессионная электрическая печь - Google Patents

Вакуумно-компрессионная электрическая печь Download PDF

Info

Publication number
RU150474U1
RU150474U1 RU2014113356/02U RU2014113356U RU150474U1 RU 150474 U1 RU150474 U1 RU 150474U1 RU 2014113356/02 U RU2014113356/02 U RU 2014113356/02U RU 2014113356 U RU2014113356 U RU 2014113356U RU 150474 U1 RU150474 U1 RU 150474U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vacuum
electric furnace
melting chamber
compression electric
furnace according
Prior art date
Application number
RU2014113356/02U
Other languages
English (en)
Inventor
Рудольф Шарафович Насыров
Валерий Михайлович Лопатин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетнное учреждение науки Институт минералогии Уральского отделения Российской академии наук (Институт минералогии УрО РАН)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетнное учреждение науки Институт минералогии Уральского отделения Российской академии наук (Институт минералогии УрО РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетнное учреждение науки Институт минералогии Уральского отделения Российской академии наук (Институт минералогии УрО РАН)
Priority to RU2014113356/02U priority Critical patent/RU150474U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU150474U1 publication Critical patent/RU150474U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Furnace Details (AREA)
  • Muffle Furnaces And Rotary Kilns (AREA)

Abstract

1. Вакуумно-компрессионная электрическая печь, содержащая цилиндрический корпус и крышку, сопрягаемые между собой через фланцевое соединение с уплотнением, отличающаяся тем, что она содержит и состоящие из двух соосно вложенных одна в другую герметичных оболочек, внешняя из которых охватывает водяную рубашку и включает трубопроводы для ввода и вывода охлаждающей жидкости, а внутренняя оболочка имеет утолщенную стенку, ограничивает объем плавильной камеры, соединена с вакуумной магистралью через запорный вентиль на крышке корпуса, имеет на цилиндрической поверхности два диаметрально противоположных герметичных токоввода, через которые обеспечивается электропитание теплового узла, расположенного внутри плавильной камеры и содержащего четное число стержневых вольфрамовых нагревателей, соединенных с токовводами через молибденовые кольца-токоподводы в цилиндрическую конструкцию типа "беличье колесо", которую по всей цилиндрической поверхности окружает теплоизоляционный экран.2. Вакуумно-компрессионная электрическая печь по п. 1, отличающаяся тем, что стержневые вольфрамовые нагреватели подвешены в плавильной камере вертикально за верхний конец стержня и сохраняют свою форму в процессе температурного линейного расширения.3. Вакуумно-компрессионная электрическая печь по п. 1, отличающаяся тем, что она содержит запорный вентиль с тарельчатым клапаном для перекрывания вакуумной магистрали при напуске газа в плавильную камеру.4. Вакуумно-компрессионная электрическая печь по п. 1, отличающаяся тем, что она содержит встроенный в охлаждаемый объем между двумя оболочками спиралевидный трубопровод, соед�

Description

Вакуумно-компрессионная электрическая печь относится к лабораторному оборудованию для термообработки силикатных материалов и может быть использована при получении малогабаритных блоков особо чистого кварцевого стекла.
Вакуумно-компрессионные электропечи используют для сушки и дегазации материалов в вакууме или под давлением [М.С. Лейканд, В.Л. Мальтер, К.А. Матковский. Вакуумно-компрессионные электрические печи М., «Энергия», 1971. 88 с]. Известные конструкции печей имеют ограничения по температуре и давлению, поэтому не могут использоваться для обработки тугоплавких материалов, например, кварцевого стекла. Кроме того, электропечи имеют значительный объем и габаритные размеры, что ограничивает возможности их применения в лабораторной практике. В авторском свидетельстве [Ю.Л. Шапиро, В.А. Шевченко, А.Н. Пилюгин и др. Вакуумно-компрессионная электропечь, а.с. 827937, М. кл. F27B 9/04, 1981] описана высокотемпературная компактная электропечь, которая может быть использована в качестве прототипа заявляемой полезной модели. Указанная печь позволяет выполнять высокотемпературную обработку материалов в различных газовых средах, но давление газа внутри печи ограничено прочностью корпуса и не может значительно превышать атмосферное значение.
Между тем, для выполнения компрессионной обработки расплава (компримирования) и получения беспузырного кварцевого стекла необходимо иметь печь, которая допускает рабочую температуру до 2000°C при давлении инертного газа до 3 МПа с возможностью вариации давления в процессе компримирования. Испытательное давление в печи 5 МПа. Для достижения и поддержания указанных режимов температуры и давления в ограниченном рабочем объеме в предлагаемой полезной модели электропечи использована прочная толстостенная оболочка, дополненная системами термоизоляции и водоохлаждения.
Заявляемая вакуумно-компрессионная электрическая печь имеет корпус, состоящий из двух основных частей - цилиндрического основания 1 и крышки 2, которые с помощью фланцев, стяжных болтов и уплотнительной прокладки герметично соединяются между собой по способу «зуб-канавка» (см. фиг.). Каждая из частей корпуса имеет двойную металлическую оболочку: внешнюю тонкостенную 3 и внутреннюю толстостенную 4. Зазор между оболочками образует полость, через которую прокачивается охлаждающая вода. Внешняя оболочка имеет штуцера для ввода и вывода охлаждающей воды. Внутренняя оболочка ограничивает рабочий объем печи и образует плавильную камеру, оснащенную высокотемпературным тепловым узлом с резистивным нагревателем и многослойным тепловым экраном. Плавильная камера допускает вакуумирование или заполнение инертным газом высокого давления. Вакуумная откачка камеры выполняется через трубопровод 5, который вварен в крышку корпуса и имеет запорный вентиль. При необходимости создания в камере давления инертного газа трубопровод перекрывается тарелкой 6 запорного вентиля.
Напуск и выпуск инертного газа через запорные краны производится через трубопровод 7, намотанный на внешнюю поверхность плавильной камеры. Он изготовлен металлической трубки высокого давления и охлаждается водой рубашки охлаждения. Охлаждаемый газовый трубопровод позволяет производить выпуск нагретого газа из плавильной камеры в атмосферу на любом этапе рабочего цикла плавки, обеспечивая целостность, как самого трубопровода, так и запорной арматуры газовой магистрали.
На цилиндрической поверхности корпуса диаметрально противоположно установлены два герметичных токоввода 8, через которые обеспечивается электропитание теплового узла. Тепловой узел камеры содержит четное количество стержневых вольфрамовых нагревателей 9, которые соединены с токовводами молибденовыми кольцами 10. Молибденовые кольца, между которыми располагается ряд стержневых нагревателей, образуют цилиндрическую конструкцию типа «беличье колесо», в котором верхнее кольцо разделено на два полукольца. Каждое полукольцо соединено при этом с одним из токовводов, в результате чего стержневые нагреватели разбиты на две равные группы проводников, соединенных между собой последовательно, а вольфрамовые стержни закреплены в подвешенном состоянии и сохраняют работоспособность в процессе их нагрева и линейного расширения.
Нагреватели теплового узла помещены в теплоизоляционный экран 11, имеющий вид цилиндрического стакана с крышкой. Теплоизоляционный экран по всем поверхностям выполнен из восьми слоев листового молибдена, зазор между слоями обеспечивает свободную сборку экрана и составляет 1,5-2 мм. Многослойная конструкция экрана эффективно поглощает излучение нагревателей и кварцевого слитка, который размещается во внутреннем объеме экрана в молибденовом тигле. Внутри теплового узла установлены две вольфрам-рениевые термопары для регистрации температуры теплового узла (на фиг. не показаны).
Вакуумно-компрессионная электропечь функционирует следующим образом:
1. Слиток кварцевого стекла, предназначенный для вакуумно-компрессионного переплава, помещается в молибденовый тигель и устанавливается в центре теплового узла печи. Закрывается крышка теплоизоляционного экрана, закрывается и стягивается болтами на фланцах крышка корпуса. Закрывается запорный вентиль баллона с аргоном, открывается кран напуска газа газового трубопровода и закрывается его выпускной запорный кран.
2. Тарелка запорного вентиля на крышке корпуса переводится в положение «открыто». Включается форвакуумный насос, плавильная камера и газовый трубопровод откачиваются до давления порядка (1-5) 10-2 Па.
3. Включается система водяного охлаждения печи. Включаются нагреватели теплового узла, и производится обезгаживающий прогрев плавильной камеры и слитка при температуре 1300±10°C.
4. Закрывается запорный вентиль вакуумного трубопровода в крышке корпуса и выключается форвакуумная откачка. В плавильную камеру через газовый трубопровод подается аргон из газового баллона до давления 2 МПа.
5. В течение 5-10 минут температура теплового узла поднимается до значения 1800±10°C, слиток расплавляется. Давление газа в камере поднимается и корректируется до значения 3 МПа. Заданные значения температуры и давления выдерживаются до 1 часа. При отработке методики компримирования аргон через газовый трубопровод может выпускаться из плавильной камеры до давления 1,1∗105 Па.
6. Далее расплав охлаждается до температуры 1200±10°C, затвердевает и слиток стекла отжигается при указанной температуре для снятия термоупругих напряжений. Длительность отжига в зависимости от объема переплавляемого слитка составляет 20-60 минут.
7. По завершении операции отжига температура нагревателей плавно снижается до 800°C, после чего выключаются все системы управления и регистрации режимов плавки, слиток охлаждается до комнатной температуры, отключается подача воды в систему охлаждения.
8. Открывается кран выпуска газа, и аргон из плавильной камеры полностью выпускается.
9. Корпус печи открывается и вынимается тигель со слитком стекла.
Основные преимущества предлагаемой полезной модели выражаются в следующем:
- вакуумно-компрессионная электропечь обеспечивает рабочие режимы, необходимые для компрессии расплава кварцевого стекла и получения высокооднородного беспузырного кварцевого стекла;
- многослойная конструкция с компактным расположением основных элементов позволяет значительно уменьшить внутренний объем печи и получить произведение P∗V меньше 500 (V - объем рабочего газа в литрах и P - давление газа внутри печи в атмосферах), что соответствует безопасному уровню работ с сосудами высокого давления и допускает отсутствие регистрации в органах Госгортехнадзора России [Постановление Госгортехнадзора России от 11.06.2003, N 91];
- ограниченные размеры объема камеры (высота 500 мм, диаметр корпуса 190 мм, объем 14,2 литра) и энергопотребление (до 10 кВт) позволяют использовать печь в исследовательской работе, а также в мелкосерийном производстве малогабаритных кварцевых блоков;
- варьирование в широком диапазоне давления и температуры слитка стекла открывает возможности для проведения исследовательских работ в области обработки силикатных материалов.

Claims (5)

1. Вакуумно-компрессионная электрическая печь, содержащая цилиндрический корпус и крышку, сопрягаемые между собой через фланцевое соединение с уплотнением, отличающаяся тем, что она содержит и состоящие из двух соосно вложенных одна в другую герметичных оболочек, внешняя из которых охватывает водяную рубашку и включает трубопроводы для ввода и вывода охлаждающей жидкости, а внутренняя оболочка имеет утолщенную стенку, ограничивает объем плавильной камеры, соединена с вакуумной магистралью через запорный вентиль на крышке корпуса, имеет на цилиндрической поверхности два диаметрально противоположных герметичных токоввода, через которые обеспечивается электропитание теплового узла, расположенного внутри плавильной камеры и содержащего четное число стержневых вольфрамовых нагревателей, соединенных с токовводами через молибденовые кольца-токоподводы в цилиндрическую конструкцию типа "беличье колесо", которую по всей цилиндрической поверхности окружает теплоизоляционный экран.
2. Вакуумно-компрессионная электрическая печь по п. 1, отличающаяся тем, что стержневые вольфрамовые нагреватели подвешены в плавильной камере вертикально за верхний конец стержня и сохраняют свою форму в процессе температурного линейного расширения.
3. Вакуумно-компрессионная электрическая печь по п. 1, отличающаяся тем, что она содержит запорный вентиль с тарельчатым клапаном для перекрывания вакуумной магистрали при напуске газа в плавильную камеру.
4. Вакуумно-компрессионная электрическая печь по п. 1, отличающаяся тем, что она содержит встроенный в охлаждаемый объем между двумя оболочками спиралевидный трубопровод, соединяющий внутренний объем плавильной камеры с атмосферой и обеспечивающий напуск газа, и охлаждение газа в процессе выпуска его в атмосферу.
5. Вакуумно-компрессионная электрическая печь по п. 1, включающая теплоизоляционный экран теплового узла, состоящий из восьми слоев листового молибдена, разделенных между собой на расстояние, обеспечивающее свободную сборку экрана.
Figure 00000001
RU2014113356/02U 2014-04-04 2014-04-04 Вакуумно-компрессионная электрическая печь RU150474U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014113356/02U RU150474U1 (ru) 2014-04-04 2014-04-04 Вакуумно-компрессионная электрическая печь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014113356/02U RU150474U1 (ru) 2014-04-04 2014-04-04 Вакуумно-компрессионная электрическая печь

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU150474U1 true RU150474U1 (ru) 2015-02-20

Family

ID=53292950

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014113356/02U RU150474U1 (ru) 2014-04-04 2014-04-04 Вакуумно-компрессионная электрическая печь

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU150474U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2731764C1 (ru) * 2019-12-30 2020-09-08 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Медикон" (АО "НПП "Медикон") Способ выплавки кварцевого стекла

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2731764C1 (ru) * 2019-12-30 2020-09-08 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Медикон" (АО "НПП "Медикон") Способ выплавки кварцевого стекла

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN201960107U (zh) 一种陶瓷颗粒增强铝基复合材料机械搅拌复合压铸装置
CN107202495A (zh) 闪烧结构和闪烧炉
TW482882B (en) Metal melting apparatus
CN105334138A (zh) 熔盐堆用碳素材料的熔盐浸渗实验装置
RU150474U1 (ru) Вакуумно-компрессионная электрическая печь
CN1730677A (zh) 小型多用单室真空水淬炉
CN111578710A (zh) 一种可进行炉体更换和物料快速冷却的高温电加热炉
CN204874630U (zh) 一种处理粉体材料的高温真空装置
US4022446A (en) Quenching in hot gas isostatic pressure furnace
CN103062896A (zh) 电加热装置
US2745713A (en) High temperature high pressure reactor
CN109920564B (zh) 一种超临界双螺旋自然循环系统和方法
CN101566385B (zh) 高压气态、液态介质加热用电加热器
CN217005300U (zh) 气氛炉
CN205188346U (zh) 一种井式真空炉
CN207231204U (zh) 一种真空磁烧结淬冷炉
CN203100158U (zh) 电加热装置
CN102649188A (zh) 无尾真空钎焊炉
CN206286534U (zh) 适用机械泵充型的连通器式低压铸造保温炉
CN205482318U (zh) 氢气烧结炉热能循环利用装置
CN111961882B (zh) 金属钠再熔炼及成型机
CN213388803U (zh) 一种分区独立加热的热处理装置
CN114088540A (zh) 一种反应堆包壳爆破实验系统及实验方法
CN209989247U (zh) 一种真空玻璃平面封口装置
RU2427449C1 (ru) Газостат

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20150103

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20160410

QB1K Licence on use of utility model

Free format text: LICENCE

Effective date: 20160418