Pemanasan bahan dalam relau elektrik menggunakan relau arka terendam
Tinggalkan pesanan
Haba rintangan dijana dalam lapisan bahan pukal, dan gas relau panas yang semakin meningkat menjalankan pemindahan haba perolakan kepadanya, manakala arka juga memancarkan pemindahan haba kepadanya. Oleh itu, bahan pukal dipanaskan dan dipanaskan, tetapi lebur tidak dibenarkan. Jika tidak, bahan pukal atas akan bergelombang, menghalang penurunan bahan relau dan menyebabkan kegagalan "pengembangan". Bahan pukal yang telah dipanaskan jatuh berhampiran permukaan sanga dan dipanaskan oleh sinaran arka, serta dicairkan oleh pemanasan arka melalui pemindahan haba perolakan (impak arka). Kebanyakan haba arka dalam relau tiub dihantar terus ke cair di bawahnya melalui sinaran dan perolakan, menyebabkan ia menjadi terlalu panas. Leburan yang terlalu panas mengalir secara jejari ke arah elektrod dan memanaskan bahan relau yang jatuh ke permukaan sanga melalui perolakan.
Pemanasan bahan dan penukaran pemanasan elektrik dalam relau arka tenggelam dalam relau elektrik dijalankan serentak dalam lapisan bahan, kepunyaan pemanasan sumber haba dalaman, dengan rintangan haba yang rendah dan kecekapan haba yang tinggi. Secara umumnya, kecekapan pemanasan elektrik adalah dalam julat 0,6-0.8. Pencairan bahan adalah kesan penukaran pemanasan elektrik dan proses pemindahan haba. Walaupun jumlah pemanasan elektrik boleh diserap sepenuhnya oleh bahan, adalah perlu untuk memindahkan haba melalui proses pemindahan haba untuk mencapai proses lebur bahan yang diperlukan oleh proses tersebut.
Mengikut nisbah haba arka kepada jumlah pemanasan elektrik, proses lebur bahan boleh dibahagikan kepada dua jenis berikut:
Proses peleburan bahan terutamanya menggunakan haba arka adalah sejenis relau dengan kurang sanga, seperti relau ferrosilicon. Struktur lapisan bahan terdiri daripada lapisan bahan longgar di bahagian atas, lapisan cair di bahagian bawah, lapisan sanga di bahagian atas, dan lapisan besi silikon di bahagian bawah. Elektrod relau kotak dikebumikan dalam lapisan pukal, dan arka dihasilkan di antara hujungnya dan permukaan sanga, membentuk rongga arka yang tenggelam.
Relau berbilang sanga, yang terutamanya menggunakan haba rintangan untuk lebur bahan, tergolong dalam jenis relau ini. Dalam relau peleburan matte, bahan relau (pekat tembaga dan fluks) ditambah melalui lubang pengecasan atas dan terapung di permukaan sanga; Elektrod dikebumikan dalam lapisan sanga, dan haba yang dihasilkan oleh penukaran pemanasan elektrik relau elektrik jenis kotak terutamanya bergantung pada pemindahan haba perolakan untuk memanaskan dan mencairkan bahan relau. Selepas tindak balas lebur, matte dihasilkan, yang mempunyai graviti tentu yang lebih besar daripada sanga. Mendakan matte berkumpul di bahagian bawah relau, dan relau terus menghasilkan. Sanga selalu dilepaskan dari mulut sanga dan matte dilepaskan dari mulut matte.
Elektrod direndam dalam lapisan sanga dalam relau sanga berbilang, dan struktur arkanya berbeza daripada relau sanga rendah. Disebabkan oleh had lapisan sanga dengan kecairan yang baik, saiz rongga arka adalah kecil dan tidak stabil, di mana gas keluar dalam bentuk buih, mengakibatkan arka tersebar menjadi beberapa arka mikro yang tidak stabil.
Sumber haba utama dalam relau kurang sanga ialah haba arka. Proses peleburan bahan melibatkan dua peringkat: pemanasan awal dan peleburan. Pemanasan bahan relau bergantung pada sinaran dan pemindahan haba perolakan, antaranya pemindahan haba perolakan adalah kuncinya. Keadaan yang diperlukan untuk lebur biasa dalam relau elektrik tiub dengan kurang sanga: kuasa pemanasan elektrik dalam lapisan bahan pukal harus sesuai. Sekiranya terlalu kecil, pemanasan awal tidak akan mencukupi, dan jika terlalu besar, pensinteran akan berlaku; Kuasa pemanasan arka elektrik juga harus sesuai. Jika terlalu besar, arka akan menjadi terlalu panjang dan saiz rongga arka yang tertimbus akan menjadi terlalu besar. Jika arka terlalu panjang, ia akan terlalu terdedah, menyebabkan bahagian atas rongga akan disinter, dan jika saiz rongga terlalu besar, lapisan bahan akan sukar untuk menstabilkan; Perlu ada lapisan sanga yang sesuai untuk arka terkubur, yang berfungsi sebagai termistor rintangan dan perantara untuk pemindahan haba perolakan.
Oleh kerana suhu dan ketumpatan bahan dalam lapisan bahan adalah berbeza, pergerakan perolakan bahan dijana untuk menjalankan pemindahan haba perolakan dan meningkatkan pengagihan suhu dalam lapisan bahan. Prinsip mekanik ialah hukum pergerakan perolakan dalam bendalir ialah zarah dengan ketumpatan tinggi tenggelam, manakala zarah dengan ketumpatan rendah meningkat. Perolakan logam cair dalam lapisan sanga adalah satu siri pergerakan kitaran dengan hujung elektrod sebagai titik rujukan (titik permulaan dan penamat). Semakin dekat elektrod, semakin kuat peredarannya, dan semakin kuat pemindahan haba perolakan. Dengan pemindahan haba perolakan, haba dari lapisan sanga dipindahkan ke lapisan bahan pukal di atasnya, yang dipanaskan dan cair untuk melengkapkan tindak balas kimia.
Menurut data pemanasan elektrik relau matte, pengagihan ketumpatan kuasa pemanasan elektrik dalam lapisan bahan adalah sangat tidak sekata, dan haba arka menyumbang 40.1 peratus daripada jumlah haba, yang tertumpu berhampiran muka akhir elektrod; Baki 59.9 peratus ialah haba rintangan, yang tersebar dalam lapisan sanga. Oleh itu, walaupun haba rintangan adalah kaedah utama dalam relau berbilang sanga, haba arka masih menyumbang kepada bahagian yang ketara.
Sumber haba dalaman yang memanaskan haba elektrik boleh dihantar ke bahan dalam masa. Suhu setiap bahagian dalam lapisan bahan dalam relau adalah berbeza. Pengagihan suhu yang memenuhi keperluan proses boleh didapati dengan perbezaan suhu seragam pemindahan haba. Suhu pada permukaan akhir elektrod dalam lapisan bahan adalah yang paling tinggi, dan suhu pada jarak paling jauh dari elektrod adalah yang paling rendah. Jika pemindahan haba antara bahagian bahan yang berlainan adalah lemah, bahan pada suhu tinggi akan dibakar, dan bahan pada suhu rendah tidak akan cair, mengakibatkan penurunan ketara dalam kecekapan haba.
Kandungan di atas dianjurkan oleh Syarikat Pemanas Hebat, pemanas super. Pengeluaran profesional terutamanya: elemen pemanasan industri, elemen pengukur suhu, peralatan pengeluaran, aksesori, dan bahan mentah seperti pemanas tiub, pemanas tiub, pemanas tali pinggang, pemanas seramik, pemanas getah silikon, termokopel, dsb.
Mengalu-alukan rakan kongsi industri global untuk membincangkan kerjasama!







