新型实验室电阻炉井式回火炉,即利用真空系统(真空泵,真空测量设备,真空阀和其他组件精心组装和成型)在炉腔的特定空间中将炉腔内的部分物料排出,从而炉室内的压力小于标准大气压,炉室内的空间再完成真空情况,这就是井式回火炉。在真空中加热的设备。管道在用金属外壳或石英玻璃外壳密封的熔炉中连接到高真空泵系统。新型实验室电阻炉炉内真空度最高可达133 *(10-2〜10-4)Pa。炉膛加热系统可以直接用电阻炉丝(如钨丝)电加热,也可以用高频感应加热。最高温度可以达到3000℃左右。它主要用于陶瓷烧制,真空训练,电真空零件的脱气,回火,金属零件的钎焊以及陶瓷金属密封等。
新型实验室电阻炉井式回火炉一般由主机,炉腔,电加热装置,密封炉壳,真空系统,电源系统,温度控制系统和外部运输车辆组成。密封炉壳用碳钢或不锈钢焊接,可移动部件的接合面用真空密封材料密封。为了防止加热后炉壳变形和密封材料的劣化,通常通过水或空气冷却来冷却炉壳。炉腔位于密封的炉壳中。根据炉子的用途,在新型实验室电阻炉炉子内部安装了不同类型的加热元件,例如电阻,感应线圈,电极和电子枪。用于冶炼金属的真空炉在炉膛内装有坩埚,有些还配有自动浇注装置和装卸机械手。真空系统主要由真空泵,真空阀和真空计组成。 井式回火炉的应用及特点: 电炉由炉体,炉胆,支架,真空系统和电气控制系统组成。该电炉主要用于真空回火和金属零件的回火,零件在加工过程中不会被氧化。机炉罐的加热温度可以达到约750℃,适合的真空度可达133 pa。可以清除产品中的挥发性物质(如油,水或其他气体),是提高金属零件产品质量,确保产品性能的理想设备。井式回火炉的用途:高速钢工具,模具,木工工具,硅钢板,电动机定子,转子,金属叶片蒸汽热处理,处理后具有耐磨性,耐锈性,耐蚀性,绝缘性好。
大家都是知道福州新型实验室电阻炉工业炉在使用之后都需要进行日常维护,其实对工业炉的维护知识我们在之前已经说过了。但是大家可能想不到的是其实工业炉在进行日常维护时也是有很多需要注意的。下面由佛兴电炉为大家介绍。(1)新型实验室电阻炉燃料工业炉的烧嘴是沿坩埚切线方向安装,每隔一定时间(如每周)旋转坩埚30-40,以延长坩埚的使用寿命。(2)坩埚突缘与炉面板之间的间隙应用耐火泥或石棉密封,以防熔盐流人工业炉炉膛。(3)必须避免用燃料加热硝盐炉,以防过热引起爆炸。(4)炉膛底部应设放盐孔,以备发生事故时使熔盐排出,平时应用适当材料堵住。(5)燃料炉应控制燃烧过程,使用较小的空气过剩系数,使燃烧产物接近中性,防止柑涡过早烧坏。(6)使用帆盐、铅、碱等有毒浴剂时,应用强力通风装置。(7)盐浴定期脱氧、捞清、添加新盐,并清除工业炉炉膛内的氧化铁皮等污物,以防电阻丝短路烧毁。(8)经常检查工业炉炉膛砌体有否损坏或松动,及时修补。检查电热元件接线端与热电偶的密封情况,以及导线的接触是否良好。
淬火钢回火时的冲击韧度并不总是随回火温度的升高单调地增大,有些钢在一定的温度范围内回火时,其冲击韧度会显著下降,这种脆化现象叫做钢的回火脆性。新型实验室电阻炉钢在250~400℃温度范围内出现的回火脆性叫做第一类回火脆性,在450~650℃温度范围内出现的回火脆性叫做第二类回火脆性。(1)新型实验室电阻炉第一类回火脆性几乎在所有的工业用钢中都会出现。钢中含有的合金元素一般不能抑制第一类回火脆性,但Si、Cr、Mn等元素可将脆化温度推向更高的温度。到目前为止,还没有一种有效地消除第一类回火脆性的热处理或合金化方法。这类回火脆性一旦出现,便无法挽回,所以又称为不可逆回火脆性。为了防止第一类回火脆性,通常的办法是避免在脆化温度范围内回火。(2)第二类回火脆性主要在合金结构钢中出现,碳素钢一般不出现这类回火脆性。第二类回火脆性通常在550℃左右回火保温后缓冷的情况下出现,若快速冷却,脆化现象将消失或受到抑制。因此这种回火脆性可以通过再次高温回火并快冷的办法消除,但是若将已消除脆性的钢件重新高温回火并随后缓冷,脆化现象又再次出现。为此,第二类回火脆性又称可逆回火脆性。钢中含有Cr、Mn、P、As、Sb等元素时,会使第二类回火脆性倾向增大。如果钢中除Cr以外,还含有Ni或相当量的Mn时,则第二类回火脆性更为显著。W、Mo等元素能减弱第二类回火脆性产生的倾向。
新型实验室电阻炉退火炉结构特点:矿热炉是一种耗电量巨大的,主要由炉壳,炉盖、炉衬、短网,水冷系统,排烟系统,除尘系统,电极壳,电极压放及升降系统,上下料系统,把持器,烧穿器,液压系统,矿热炉变压器及各种电器设备等组成。 根据矿热炉的结构特点以及工作特点,矿热炉的系统电抗的70%是由短网系统产生的,而短网是一个大电流工作的系统,电流可以达到上万安培,因此短网的性能决定了矿热炉的性能。正是由于这个原因,因此矿热炉的自然功率因数很难达到0.85以上,绝大多数的新型实验室电阻炉炉子的自然功率因数都在0.7~0.8之间,较低的功率因数不仅使变压器的效率下降,消耗大量的无用功,且被电力部分加收额外的电力罚款,同时由于电极的人工控制以及堆料的工艺,导致三相间的电力不平衡加大,不平衡度可以达到20%以上,这导致冶炼效率的低下,电费增高,因此提高短网的功率因数,降低电网不平衡就成了降低能耗,提高冶炼效率的有效手段。如果采取适当的手段,提高短网功率因数,可以达到以下的效果:(1) 降低电耗5~20% (2) 提高产量5%~10%以上。退火炉从而给企业带来良好的经济效益,而投入的改造费用将可以在节约的电费中短期内收回