优质回转炉退火炉结构特点: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,绝大多数的优质回转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
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。优质回转炉钢在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)优质回转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。
优质回转炉1)完全消除了加热过程中工件表面的氧化脱碳,从而获得了干净的表面而没有脱模层。这与仅磨削切削刃的一侧的工具(例如麻花钻等)的切削性能的改善有关,该工具将凹槽外侧的脱碳层直接磨削并暴露在刀刃上。2)对环境无污染,不需要废物处理。3)炉温测量和监控的准确性得到了明显提高。热电偶温度和炉温的指示值达到正负1.5℃。但在不同工件的炉膛中大量工件的温差较大,如果选择轻气强制循环,仍可将温差控制在+/- 5℃以内。4)机电一体化程度高。在提高温度测量和控制精度的基础上,可以根据淬火和回火的过程对工件的运动,气压调节,功率调节等进行预编程和设置。5)能耗明显低于盐浴炉。现代先进的优质回转炉井式回火炉加热室,选用优质保温数据制成的保温墙和隔墙,可以将热量集中在加热室内,具有明显的节能效果。
一方面,根据工艺的实际需要,需要购买哪种优质回转炉炉子;另一方面,最终购买的优质回转炉渗碳炉必须能够合理和实际地解决实际需要解决的技术问题。这样,首先,有必要找出实际需要解决的技术问题。其次,有必要知道将来可能出现的技术问题。第三,重要的是要知道哪种炉子可以解决上述问题。渗碳炉的常用技术指标包括:有效工作区尺寸,最大炉料装填量,最高温度,常用工作温度,炉子具备件购买等级,有效工作区尺寸,炉温均匀性,系统精度,极限真空度,真空度,升压率,抽出率,加热速率,冷却速率,冷却方法和冷却能力),分压控制功能和气体淬火冷却压力等。实际生产和工艺要求,确定需要购买炉子的技术指标。炉子技术指标的确定必须合理可行;首先,应明确在相关产品的整个生产过程中要购买的炉子所要进行的真空热处理工艺的确切位置和相关要求。其次,应解决将要购买的炉子进行的真空热处理工艺与它之前和之后的工艺之间的相关性。第三,应明确购买炉子以执行真空热处理工艺参数。