RU17973U1 - Индукционная канальная печь - Google Patents

Индукционная канальная печь Download PDF

Info

Publication number
RU17973U1
RU17973U1 RU2000122530/20U RU2000122530U RU17973U1 RU 17973 U1 RU17973 U1 RU 17973U1 RU 2000122530/20 U RU2000122530/20 U RU 2000122530/20U RU 2000122530 U RU2000122530 U RU 2000122530U RU 17973 U1 RU17973 U1 RU 17973U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
furnace
induction channel
cabinet
temperature
melting
Prior art date
Application number
RU2000122530/20U
Other languages
English (en)
Inventor
В.А. Ярмолатий
Original Assignee
Ярмолатий Валерий Аникеевич
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 Ярмолатий Валерий Аникеевич filed Critical Ярмолатий Валерий Аникеевич
Priority to RU2000122530/20U priority Critical patent/RU17973U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU17973U1 publication Critical patent/RU17973U1/ru

Links

Landscapes

  • Waste-Gas Treatment And Other Accessory Devices For Furnaces (AREA)
  • Furnace Details (AREA)

Abstract

Индукционная канальная печь, включающая футерованный металлический корпус с установленным в нем холодильником, охлаждающим футеровку, индуктор с сердечником, передающим энергию в индукционный канал, связанный электромагнитно с загруженной расплавом ванной и электрическим шкафом печи, отличающаяся тем, что в электрической схеме печи предусмотрен электрически связанный с электрошкафом печи блок управления плавкой, содержащий состоящую из нескольких плат электрическую схему, которая из тока и напряжения формирует сигнал, пропорциональный температуре печи, и вырабатывает команды управления плавкой.

Description

Полезная модель относится к инд)асционным канальным печам, применяющимся при плавке металлов.
Известна индукционная печь для плавки металлов и сплавов, содержащая, в основном, корпус, ванну, стальной сердечник с индуктором, циркуляционный закрытый канал, электрошкаф печи.
Недостатком такой печи является отсутствие устройства для непрерывного контроля температуры металла, необходимость постоянного присутствия обслуживающего персонала (1).
Наиболее близким техническим рещением следует рассматривать печь, включающую ванну, канал, магнитопровод, индуктор, электрошкаф, встроенную термопару.
К недостаткам описанной печи относится отсутствие устройства для непрерывного контроля температуры в области 1000°С, контроля зарастания канала, инерционность измерения, разрушение термопары, защитного чехла (2).
Задачей предполагаемой полезной модели является получение металла нужной температуры в любом диапазоне до 2000°С, автоматический непрерывный контроль за температурой, оценка степени зарастания канала с точностью в пределах 10°С без нарз пения монолитности футеровки печи.
Задача предлагаемой полезной модели решается благодаря тому, что в индукционной канальной печи, включающей футерованный металлический корпус с установленным в нем холодильником, охлаждающим футеровку, индуктор с сердечником, передающим энергию в индукционный канал, связанный электромапштно с загруженной расплавом ванной и электрошкафом печи, в электрической схеме печи предусмотрен электрически связанный с электрошкафом печи блок управления плавкой, содержащий состоящую из нескольких плат электрическую схему, которая из тока и напряжения формирует сигнал, пропорциональный температуре печи,
и вырабатывает команды управления плавкой.
Конструкция индукционной канальной печи поясняется чертежами, где на фиг. 1 и на фиг. 2 показан корпус 1, в котором установлен холодильник 2, охлаждающий футеровку, индуктор 3 с сердечником 4, передающий энергию в циркуляционный канал 5 из электрошкафа 6, связанный с загруженной расплавом ванной 7, температзфа в которой регулируется с помощью блока 8 управления плавкой (БУП) (фиг. 2), представляющего электрическую схему, содержащую плату 9 формирователя (ПФ), формирующую из тока и напряжения индуктора 3 сигнал, пропорциональный температуре металлов в ванне 7, и поступающего на плату 10 PS усилителя и преобразователя, вырабатывающего сигналы, поступающие на плату 11 управления (ПУ), которая обеспечивает температурный режим работы печи.
Индукционная канальная печь работает следующим образом.
В ванне 7 всегда должно оставаться некоторое количество металла. Такой остаточный металл принято называть болотом. После загрузки холодного металла энергия от индуктора 3 подается в канал 5, где электродинамические силы приводят металл в движение, благодаря чему создаются условия циркуляции и перемещивания металла. По мере прогрева металла в канал поступает все более разогретый металл. Электрическое сопротивление и текучесть металла изменяются, что влияет на ток, потребляемый индуктором, и на угол сдвига между током и напряжением. Эти изменения преобразуются блоком 8 управления плавкой и сравниваются с заданными и при их равенстве происходит отключение печи, что свидетельствует о достижении металлом нужной температуры. Точность поддержания находится в пределах ±10°С при вьшолнении технических условий с применением блока управления плавкой (БУП). Настройка блока управления проводится под кошфетную печь.
Физическая сущность работы печи заключается в том, что в процессе нагрева металла в печи изменяются его физические свойства, которые
приводят к изменению электрических параметров печи, т.е. тока, напряжения
у электрического угла между ними cos ф. Напряжение и ток поступают на вход платы 9 формирователя ПФ (фиг. 2). Выделенный сигнал, пропорциональный изменению температуры, усиливается и преобразуется платой 10 PS, затем поступает на вход платы 11 управления (ПУ). Плата управления формирует необходимые команды, которые поступают в электрический шкаф печи и управляют плавкой и температурой печи.
Применение блока управления плавкой (БУП) обеспечивает следующие преимущества:
-выход металла с точностью до ±10°С;
-плавку любых металлов с температурой плавления до 2000°С;
-увеличение срока службы печи;
-экономия электроэнергии;
-ненадобность обслуживающего персонала;
-возможность применения принципиально нового, высоко экономичного горячего режима ожидания печи;
-упраздняется необходимость остановки печи для внедрения предлагаемого решения.
Источники информации, принятые во внимание:
(1)Фарбман С.А., Колобнев И.О. Индукционные печи для плавки металлов и сплавов. М., Металлургия, 1968 г., с. 74, рис. 36.
(2)Свидетельство на полезную модель № 6220 опубл. в бюллетене ПМПО №3 за 1998 г., с. 35.
Автор и заявитель
В. А.Ярмолатий 16.08.2000г.

Claims (1)

  1. Индукционная канальная печь, включающая футерованный металлический корпус с установленным в нем холодильником, охлаждающим футеровку, индуктор с сердечником, передающим энергию в индукционный канал, связанный электромагнитно с загруженной расплавом ванной и электрическим шкафом печи, отличающаяся тем, что в электрической схеме печи предусмотрен электрически связанный с электрошкафом печи блок управления плавкой, содержащий состоящую из нескольких плат электрическую схему, которая из тока и напряжения формирует сигнал, пропорциональный температуре печи, и вырабатывает команды управления плавкой.
    Figure 00000001
RU2000122530/20U 2000-08-25 2000-08-25 Индукционная канальная печь RU17973U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000122530/20U RU17973U1 (ru) 2000-08-25 2000-08-25 Индукционная канальная печь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000122530/20U RU17973U1 (ru) 2000-08-25 2000-08-25 Индукционная канальная печь

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU17973U1 true RU17973U1 (ru) 2001-05-10

Family

ID=48277899

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000122530/20U RU17973U1 (ru) 2000-08-25 2000-08-25 Индукционная канальная печь

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU17973U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5620030B2 (ja) 熔融プロセスを制御するための方法及び制御システム
CN109517941A (zh) 一种水平连续加料竖式废钢预热装置及其应用
CN111458047A (zh) 一种铸片炉接触式测温系统
RU17973U1 (ru) Индукционная канальная печь
CN203365358U (zh) 高炉铜冷却壁挂渣实验装置
ES2341145T5 (es) Procedimiento para el control de la alimentación de la carga de metal en hornos eléctricos de arco
CN101888723B (zh) 感应透热温度控制方法及其温控系统
Biswas et al. Increasing melting energy efficiency in steel foundries
CN103045798A (zh) 一种钢包精炼炉精炼过程实时温度预测方法
JPH02225630A (ja) 加熱溶解方法
RU2734457C1 (ru) Способ определения момента расплавления шихты и устройство для его определения
JP2002146428A (ja) アーク炉のスクラップ溶解方法及び溶解システム
RU2630160C2 (ru) Система автоматического управления электрическим режимом плавильного агрегата с двумя источниками электронагрева с использованием интеллектуального датчика контроля агрегатного состояния расплавляемого металла
GB1520210A (en) Metal-melting furnace
RU6220U1 (ru) Индукционная канальная печь
CN108693210A (zh) 冷却壁冷却速率与热震关系测试设备及测试方法
MXPA01012414A (es) Procedimiento y dispositivo para el funcionamiento de hornos de fundido por arco electrico y/o hornos de fundido por resistencia.
RU79653U1 (ru) Плавильная печь сопротивления
CN203550549U (zh) 一种熔融磷生铁用中频炉
CN102865739A (zh) 一种钛渣冶炼直流电弧炉炉身冷却方法
US3303260A (en) Induction melting furnace
JPH02110287A (ja) 溶解装置
CN209292390U (zh) 一种水平连续加料竖式废钢预热装置
Peaslee et al. Thermal efficiency of steel melting
Tuluevskii et al. New possibilities of Consteel furnaces