1. Darbības princips
Apretestības krāsnsir elektriskā krāsns, kas kā siltuma avotu izmanto džoula siltumu, ko rada strāva, kas iet caur vadītāju.
Pretestības krāsns izmanto elektrību kā siltuma avotu, pārvērš elektrisko enerģiju siltumenerģijā, izmantojot elektriskos sildelementus, un silda metālu krāsnī. Pretestības krāsnij ir augsta termiskā efektivitāte salīdzinājumā ar liesmu, kas var sasniegt 50-80℅. Siltuma sistēmu ir viegli kontrolēt, darba apstākļi ir labi, un krāsns kalpošanas laiks ir ilgs. Tas ir piemērots sagatavju apsildīšanai ar stingrām prasībām, taču enerģijas patēriņš ir augsts. Atbilstoši siltuma pārneses režīmam pretestības krāsnis tiek iedalītas radiācijas pretestības krāsnīs un konvekcijas pretestības krāsnīs. Radiācijas pretestības krāsnis galvenokārt izmanto starojuma siltuma pārnesi, un konvekcijas siltuma pārneses efekts ir mazs; Konvekcijas pretestības krāsnis galvenokārt izmanto konvektīvo siltuma pārnesi, ko bieži sauc par gaisa cirkulācijas pretestības krāsnīm, kuras apkurei izmanto karstu gaisu, un krāsns temperatūra parasti ir zemāka par 650 grādiem. .
Atbilstoši elektriskā siltuma ģenerēšanas veidam pretestības krāsnis tiek iedalītas divos veidos: tiešā apkure un netiešā apkure.
Tiešās sildīšanas pretestības krāsnī elektriskā strāva iet tieši caur materiālu. Tā kā elektriskā sildīšanas jauda ir koncentrēta uz pašu materiālu, materiāls uzsilst ļoti ātri. Tas ir piemērots procesiem, kuriem nepieciešama ātra karsēšana, piemēram, kalšanas sagatavju karsēšanai. Šāda veida pretestības krāsns var uzsildīt materiālus līdz ļoti augstām temperatūrām. Piemēram, oglekļa materiāla grafitizācijas elektriskā krāsns var uzsildīt materiālus līdz vairāk nekā 2500 grādiem. Tiešās sildīšanas pretestības krāsni var izveidot par vakuuma pretestības sildīšanas krāsni vai aizsargājošu gāzes pretestības apkures krāsni. Pulvermetalurģijā to bieži izmanto volframa, tantala, niobija un citu izstrādājumu saķepināšanai. Izmantojot šāda veida krāsni apkurei, jums jāpievērš uzmanība: ① Lai materiāls tiktu uzkarsēts vienmērīgi, katras materiāla daļas vadošajam šķērsgriezumam un vadītspējai ir jābūt konsekventai; ② Tā kā paša materiāla pretestība ir diezgan maza, lai sasniegtu nepieciešamo elektriskās sildīšanas jaudu, darba strāva ir diezgan liela, tāpēc spēka pārvades elektrodam jābūt labā saskarē ar materiālu, lai izvairītos no loka veidošanās un materiāla sadedzināšanas, un strāvas pārvades kopnes pretestībai jābūt mazai, lai samazinātu ķēdes zudumus; ③ Piegādājot maiņstrāvu, īss tīkls ir jākonfigurē saprātīgi, lai izvairītos no pārmērīgas induktivitātes un jaudas koeficienta palielināšanās. Pārāk zems.
Lielākā daļa pretestības krāšņu ir netiešās sildīšanas pretestības krāsnis, kas ir aprīkotas ar rezistoru, ko īpaši izmanto, lai panāktu elektriskās siltuma pārveidi, ko sauc par elektrisko sildelementu, kas pārnes siltumenerģiju uz materiāliem, kas atrodas krāsnī. Šāda veida elektriskās krāsns krāsns korpuss ir izgatavots no tērauda plāksnēm, un krāsns ir izklāta ar ugunsizturīgiem materiāliem un satur materiālus. **Biežāk izmantotie elektriskie sildelementi ir dzelzs-hroma-alumīnija elektriskie sildelementi, niķeļa-hroma elektriskie sildelementi, silīcija karbīda stieņi un molibdēna disilicīda stieņi. Atkarībā no vajadzībām atmosfēra krāsnī var būt normāla atmosfēra, aizsargājoša atmosfēra vai vakuums. Vispārējais barošanas spriegums ir 220 volti vai 380 volti, un, ja nepieciešams, tiek nodrošināts starptransformators ar regulējamu spriegumu. Vienfāzes barošanas avots mazām krāsnīm (<10 kW) and three-phase power supply for large furnaces. For materials with a single variety and large batches, continuous furnace heating should be used. Most resistance furnaces with furnace temperatures below 700°C are equipped with blowers to enhance heat transfer in the furnace and ensure uniform heating. The resistance furnace used to melt fusible metals (lead, lead-bismuth alloy, aluminum and magnesium and their alloys, etc.) can be made into a crucible furnace; or it can be made into a reverberatory furnace with a molten pool, and an electric heating element is installed on the top of the furnace. Resistance furnace - Resistance furnace operation process 2. Pre-work process
1. Pārbaudiet, vai krāsns ir tīra, notīriet gružus un pārliecinieties, vai krāsns ir tīra. 2. Pārbaudiet, vai krāsns sienā un grīdai nav plaisu un citu bojājumu.
3. Pārbaudiet pretestības stieples un termopāra svina stieņa uzstādīšanu un pievilkšanu un pārbaudiet, vai instruments ir normāls. 4. Pārbaudiet, vai pretestības krāsns durvju slēdzis ir elastīgs. 5. Pārliecinoties, ka viss ir normāli, sāciet novietot sagatavi. 3. Darba process
1. Novietojot sagatavi, pārliecinieties, vai strāva ir izslēgta.
2. Rīkojieties ar to uzmanīgi, lai nesabojātu sildelementu, krāsns apakšējo plāksni utt.;
3. Stingri aizliegts likt mitras sagataves. Attālumam starp krāsnī uzkarsētajām sagatavēm un elektrisko sildelementu jābūt 50-70mm; 4. Darba laikā pārbaudiet dažādus instrumentus un instrumentus, laicīgi salabojiet tos, ja ir kādas novirzes.
5. Ja krāsns temperatūra ir augstāka par 700 grādiem, nav atļauts atvērt krāsns durvis, lai atdziest vai izņemtu krāsni, lai izvairītos no krāsns kalpošanas laika saīsināšanas pēkšņas dzesēšanas dēļ. 4. Pēcdarba process. 1. Atvienojiet strāvas padevi
2. Rīkojieties ar apstrādājamo priekšmetu uzmanīgi un pārliecinieties, ka nesabojājat krāsns korpusu un apstrādājamo priekšmetu. 3. No jauna uzstādiet krāsni un atkārtojiet iepriekš minēto procedūru. 4. Notīriet iekšpusē esošos gružus un pārliecinieties, ka tie ir tīri. 5. Pievērsiet uzmanību ikdienas apkopes darbiem.
Pretestības krāsns darbības princips un darbības soļi
Mar 05, 2021
Nosūtīt pieprasījumu



