Cтраница 2
Загружать плавильную установку компонентами модельной массы следует не более чем па 3Д объема ее ванны. [16]
![]() |
Схема ЭЛУ с радиальными пушками. [17] |
Ввиду этого плавильные установки с кольцевым катодом имеют ограниченное применение для переплава металлов с малым выделением газов. Несколько лучше в этом отношении ЭЛУ с радиальными пушками ( рис. 4.34), у которых вокруг электрода по радиусам установлено несколько катодов и анодов с отверстиями, через которые движущиеся прямолинейно электроны проходят к концу электрода и к ванне. Таким образом, здесь анод отделен от расплавляемого металла, хотя они и находятся под одинаковым потенциалом. Анод является направляющим и формообразующим устройством. Устройство, состоящее из катода и направляющего пучок анода, носит название электронной пушки. [18]
В состав плавильной установки помимо собственно тигельной печи с механизмом наклона входят источник питания ( преобразователь частоты или трансформатор) со своим вспомогательным оборудованием и аппаратурой, компенсирующая конденсаторная батарея ( коэффициент мощности печи до компенсации составляет 0 1 - 0 2), токоподвод, аппаратура автоматики, защиты и сигнализации, измерительная и коммутационная аппаратура. Для печей с гидравлическим приводом механизмов и вакуумных печей добавляются соответственно маслонапорная установка и вакуумные насосы и приборы. [19]
![]() |
Расположение оборудования тигельной печи средней емкости ( 1 т. [20] |
Компоновка оборудования плавильных установок с индукционными тигельными печами должна отвечать требованиям удобства ведения металлургического процесса, уменьшения потерь электроэнергии и безопасности обслуживания и эксплуатации. [21]
При эксплуатации плавильных установок с индукционными тигельными печами должны соблюдаться правила техники безопасности для электротехнических установок соответствующего класса. Кроме того, должны быть приняты меры безопасности, связанные со специфическими особенностями тигельных печей. [22]
В последние годы плавильные установки снабжают автоматическими регуляторами режима, которые осуществляют необходимую подстройку без вмешательства оператора. [23]
В УНИХИМе разработана автоматизированная циклонная плавильная установка для получения обезвоженной плавленой буры, плавления шлама - отхода производства бората кальция - с целью получения каменного литья и шлаковаты, а также для плавления целого ряда других материалов. [24]
![]() |
Схема симметрирующего устройства. [25] |
В последние годы в индукционных плавильных установках с тигельными печами применяются автоматические регуляторы, поддерживающие cos q на заданном уровне и корректирующие его в процессе плавки для получения максимальной активной мощности и одновременно поддерживающие максимальную допустимую величину тока источника питания - преобразователя частоты или трансформатора путем регулирования их напряжения. Экономическая целесообразность применения таких регуляторов объясняется тем, что длительность процесса переключения конденсаторов ( при отклонении cos ф от заданного значения) автоматическим регулятором гораздо меньше, чем при ручном управлении, и, кроме того, лучше используется активная мощность источника питания. По результатам эксплуатации таких регуляторов установки с автоматическим регулированием созф и напряжения печи имеют большую на 5 % производительность и меньший на 10 % удельный расход энергии. [26]
Модельную массу нужно приготовлять в специальной плавильной установке. [27]
Из сказаного понятно, что производительность плавильной установки в значительной мере зависит от квалификации, опыта и внимания ведущего плавку. В плавильных установках с автоматическим регулятором достаточно произвести настройку на один начальный режим. [28]
В табл. 4 - 4 приведены технические данные плавильных установок. [29]
Приготовление модельной массы должно производиться в специальной плавильной установке. [30]