• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Elektrisk bueovn

Electrical4u
Electrical4u
Felt: Grundlæggende elektricitet
0
China

WechatIMG1870.jpeg

Elektrisk bueovn betyder en ekstremt varm lukket rum, hvor varme produceres ved hjælp af elektriske buer for at smelte bestemte metaller som skrotstål uden at ændre metallets elektrokemiske egenskaber.

Her produceres elektrisk bue mellem elektroderne. Denne elektriske bue bruges til at smelte metallet. Bueovner anvendes til produktion af mini-stålkonstruktioner og stålstange. Elektriske ovne er i form af en lodret beholder af ildfast tegl. Der findes to hovedtyper af elektriske ovne. De er alternativstrøms- (AC) og gennemstrøms- (DC) drevne elektriske ovne.

DC Elektrisk Bueovn

DC Bueovn er en nyere og avanceret ovn sammenlignet med AC Bueovn. I DC Bueovn flyder strømmen fra katode til anode. Denne ovn har kun en enkelt grafit-elektrod, og den anden elektrod er indbygget i bunden af ovnen. Der findes forskellige metoder til at fastsætte anoden i bunden af DC-ovnen.

Den første opsætning består af en enkelt metalanode placeret i bunden. Den bliver kølet med vand, da den opvarmes hurtigt. I den næste opsætning er anoden en ledekse hede med C-MgO-forlagring. Strømmen føres til Cu-pladen placeret i bunden. Her bliver anoden kølet med luft. I den tredje opsætning fungerer metallager som anode. De er inddraget i MgO-masse. I den fjerde opsætning er anoden tynde plader. Pladerne er inddraget i MgO-masse.

Fordelene ved DC Elektrisk Bueovn

  • Nedsættelse af elektrodforbrug med 50%.

  • Smeltingen er næsten uniform.

  • Nedsættelse af strømforsyning (5-10%).

  • Nedsættelse af flimmer med 50%.

  • Nedsættelse af refraktorforsyning

  • Hedelevet kan forlænges.

electric dc arc furnace

AC Elektrisk Bueovn

I AC elektrisk ovn flyder strømmen mellem elektroderne gennem metalcharge. I denne ovn anvendes tre grafit-elektroder som katode. Skrottet selv fungerer som anode. Sammenlignet med DC-bueovn er denne kostnadsbesparende. Denne ovn anvendes mest i små ovne.

Konstruktion af Elektrisk Bueovn

Som nævnt ovenfor, er elektriske ovne store, ildfaste teglbeholder. Det er illustreret i figur 2.
electric ac furnace
De vigtigste dele af elektriske ovne er taget, hede (den nedre del af ovnen, hvor det smeltede metal samles), elektroder, og sidevægge. Taget består af tre hulrum, hvorigennem elektroderne indføres. Taget er lavet af alumina- og magnesi-chromit-tegl. Heden indeholder metal og slag. Tiltningsmekanismen anvendes til at hyle det smeltede metal til krybben ved at skifte ovnen. For elektrodefjerning og ovnfyldning (tilføjelse af skrotmetaller), er der indarbejdet et tagtilbagevendelsesmekanisme. Der er også givet foranstaltninger for røgudtræk omkring ovnen med hensyn til operatørernes sundhed. I AC elektriske ovne er der tre elektroder. Disse er rundt i snit. Grafit anvendes som elektroder på grund af høj elektrisk ledningsevne. Kul-elektroder anvendes også. Elektrodepositionssystemet hjælper med at hejse og sænke elektroder automatisk. Elektroderne bliver højst oksideret, når strømtætheden er høj.

Transformer:
Transformator leverer elektrisk strøm til elektroderne. Den er placeret tæt på ovnen. Den er godt beskyttet. Ratingen for store elektriske bueovne kan være op til 60MVA.

Arbejdsgang i Elektrisk Bueovn

Arbejdsgangen i elektriske ovne inkluderer opladning af elektroder, nedsmeltning (smelting af metal) og raffineringsproces. Tungt og let skrot i store kurve præhejses med hjælp fra udstødende gas. For at fremskynde slagdannelsen, tilføjes brændt kalk og spar. Ovnens opladning foregår ved at svinge taget på ovnen. Efter behov finder varmet metal opladning sted.
Næste trin er nedsmeltning. Elektroderne bevæges ned mod skrottet i dette period. Så dannes bue mellem elektroden og metallet. Af hensyn til beskyttelse vælges lav spænding. Når bue er skjult af elektroder, øges spændingen for at fremskynde smelteprocessen. I denne proces oksideres kulstof, silicium, og mangan. Lavere strøm er nødvendig for stor bueproduktion. Varmetab er også mindre her. Smelteprocessen kan fremskyndes ved dyb indkastning af elektroder.
Raffineringsprocessen starter under smelting. Fjernelsen af svovl er ikke nødvendig for enkeltslagpraksis. Kun fosfor fjernes her. Men i dobbeltslagpraksis skal både (S og P) fjernes. Efter deoksydation, i dobbeltslagpraksis, udføres fjernelsen af oksidiserende slag. Herefter deoksyderes det med aluminium eller ferromangan eller ferrosilicium. Når badekemi og ønsket temperatur er nået, deoksyderes varmen. Så er det smeltede metal klar til tapping.
Til køling af ovnen kan tubulære trykpaneler eller tomme ringe spray anvendes.

Erklæring: Respektér originalen, godt indhold fortjener at deles. Hvis der er krænkelse kontakt os for sletning.

Giv en gave og opmuntre forfatteren
Anbefalet
THD Målingsfejlstandarder for strømsystemer
THD Målingsfejlstandarder for strømsystemer
Fejl Tolerance for Total Harmonisk Forvrængning (THD): En Grundig Analyse Baseret på Anvendelsesscenarier, Udstyrsprecision og BranchestandarderDen acceptable fejlgrænse for total harmonisk forvrængning (THD) skal vurderes baseret på specifikke anvendelseskontekster, måleudstyrspræcision og gældende branchestandarder. Nedenfor følger en detaljeret analyse af nøgleyndingsindikatorer i strømsystemer, industrielle anlæg og generelle målingsanvendelser.1. Harmoniske Fejlstandarder i Strømsystemer1.1
Edwiin
11/03/2025
Busbar-Side Grounding for 24kV Eco-Friendly RMUs: Hvorfor og hvordan
Busbar-Side Grounding for 24kV Eco-Friendly RMUs: Hvorfor og hvordan
Solid isolering assistance kombineret med tørr luftisolering er en udviklingsretning for 24 kV ringhovedenheder. Ved at balancere isoleringsydeevne og kompakthed gør brug af solid hjælpeisolering det muligt at bestå isoleringsprøver uden betydeligt at øge fase-til-fase eller fase-til-jord dimensioner. Indkapsling af polen kan adressere isoleringen af vakuumafbryderen og dens forbundne ledere.For den 24 kV udgående busbar, med fasen afstand vedholdende på 110 mm, kan vulkanisering af busbars over
Dyson
11/03/2025
Hvordan vakuumteknologi erstatter SF6 i moderne ringhovedenheder
Hvordan vakuumteknologi erstatter SF6 i moderne ringhovedenheder
Ringhovedenheder (RMU'er) bruges i sekundær strømforsyning, hvor de direkte forbinder til slutbrugere som boligkomplekser, byggepladser, erhvervsejendomme, motorveje osv.I en boligsamfundssubstation indfører RMU'en 12 kV mellemspændning, som derefter bliver nedtrådt til 380 V lavspændning gennem transformatorer. Lavspændningsafbrydere fordeles strøm til forskellige brugerenheder. For en 1250 kVA distributions-transformator i et boligsamfund, anvender man typisk en konfiguration med to indgående
James
11/03/2025
Hvad er THD? Hvordan det påvirker strømkvalitet & udstyr
Hvad er THD? Hvordan det påvirker strømkvalitet & udstyr
I feltet for elektrisk teknik er stabilitet og pålidelighed af strømsystemer af afgørende betydning. Med fremgangen i effektelektronikteknologi har det bredt anvendte ikke-lineære belastninger ført til et stadigt mere alvorligt problem med harmoniske forvrængninger i strømsystemer.Definition af THDTotal Harmonic Distortion (THD) defineres som forholdet mellem kvadratrodsgennemsnittet (RMS) af alle harmoniske komponenter til RMS-værdien af den grundlæggende komponent i en periodisk signal. Det er
Encyclopedia
11/01/2025
Send forespørgsel
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning