Cтраница 1
Электродные ванны изготовляются заводами самостоятельно, или используются стандартные ванны, выпускаемые промышленностью. [1]
Электродные ванны выполняются с охватывающими и с вынесенными электродами. [2]
У соляных электродных ванн трансформаторы устанавливаются в непосредственной близости. Расстояние между электродами ( от 12 до 30 мм) регулируется в зависимости от необходимой температуры и состава солей. [3]
При остановке электродных ванн соль следует вычерпать подогретым ковшом, оставив в ванне 1 / 4 часть ее объема. В случае использования для последующего розжига вынимаемого блока нагревательных элементов, вмороженного в расплав, соль из ванны не сливается. [4]
Высокая охлаждающая способность солей достигается применением электродных ванн с электромагнитной циркуляцией, в которых создаются условия перемешивания расплавленных солей и обеспечивается равномерная температура ванны. [5]
![]() |
Ванная печь с внутренним обогревом при помощи газовых излучающих труб. [6] |
Следует отметить, что для всех соляных электродных ванн ( особенно однофазных) характерна энергичная циркуляция расплава, вызываемая не только гравитационными силами, но и электромагнитным полем. [7]
Для нагрева до более высоких температур применяются электродные ванны. Они представляют собой металлический или керамический тигель, наполненный солью, в который опущены металлические электроды. К электродам подводится ток напряжением 8 - 25 в от понижающего трансформатора, имеющего ряд ступеней напряжения, что позволяет регулировать мощность и температурный режим печи. Нагревателем в этих ваннах служит сама расплавленная соль, в которую и погружаются нагреваемые изделия. [8]
Для регулирования мощности, а следовательно, и температуры, соляные электродные ванны питают от понижающего ступенчатого трансформатора. Так как сечение жидкого солевого проводника велико, по сравнению с его длиною, то подводимое напряжение находится в пределах 12 - 24 в, ток в ванне достигает нескольких тысяч ампер. [9]
Отдел термообработки инструментальных сталей, включая быстрорежущие, в основе силитовые печи и электродные ванны. [10]
В те периоды, когда ток включен, картина сильно усложняется, так как для электродных ванн характерна интенсивная циркуляция между электродами, которая взаимодействует с движением расплава, обусловленным действием пузырьков хлора и более высоких локальных температур. [11]
Применение совершенных методов сжигания газа, обогрев печей при помощи радиаторов, внутри которых сжигается газ, металлических и карборундовых элементов сопротивления, электродных ванн, устройство принудительной циркуляции печных газов при помощи вентиляторов, работающих при температурах до 950, наряду с механизацией загрузки и выгрузки являются важнейшими достижениями в оборудовании термических цехов. [12]
Солесодержание исходной воды в основном влияет на затраты электроэнергии, при определении которых необходимо учитывать расход электроэнергии на прокачивание через установку опресняемой воды, рассола и промывку электродных ванн. [13]
Применявшийся метод закалки и отпуска колец с использованием для их нагрева обычных садочных печей заменен новым методом изотермической обработки в механизированном и автоматизированном агрегате, состоящем из соляных электродных ванн. Загрузка и разгрузка агрегата производятся с одной стороны агрегата и обслуживаются одним рабочим. [14]
Печи сопротивления включаются обычно в сеть низкого напряжения и работают с автоматическим регулированием температуры, которое чаще всего достигается включением или отключением отдельных зон или печи в целом, в зависимости от температуры в контролируемых точках рабочего пространства. Соляные электродные ванны, печи с карборундовыми нагревательными элементами и некоторые другие специальные типы печей питают от понижающих трансформаторов. [15]