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在设计电炉时,为了使电炉内各点温度均匀,合理布置电炉的加热器是一个主要措施。图1所示的电炉,上下和侧部都装有加热器,当电炉的上部温度低了(由热电偶1T测量),上加热器就工作(通电加热);侧部温度低了(由热电偶2T测量),侧加热器就工作;底部温度低了(由热电偶3T测量),下加热器就加热。热电偶4T是作辅助测量用的。这样,炉内各点温度就易于达到均匀了。 相似文献
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《中国标准化(英文版)》2013,(1):47-47
刘西萍,全国工业电热设备标委会秘书长,西安电炉研究所有限公司教授级高工,主要从事工业加热设备标准研制和国内外工业加热标准化技术管理工作。 相似文献
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枣庄市热处理企业所配用的部分电子自动电位差计没有断偶保护功能,电炉加热过程中,如果测热电偶损坏断路或连接导线断线后,指针总是停留在原来的位置上,不管实际温度多高,调节器总是认为被测温度低于给定值,电炉便会无限制加热,这样就会烧坏电炉或其中的工件。为了防止事故发生,我们采用如图1所示电路,为电位差计增设断偶保护功能。 相似文献
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<正>有不少小型制氧机用户为纯化器再生气加热电炉(以下简称电炉)使用寿命短,经常容易坏,严重影响正常生产而感到烦恼。这个问题不解决,确实对制氧机的正常运行带来威胁。 相似文献
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配热电偶的调节式动圈仪表,大都增设了断偶保护电路,当热电偶断线或测量回路断路时,它可切断电炉电源,停止加热,保护电炉和产品。本文介绍其中两种保护电路。图1 为动圈仪表采用的一种断偶保护电路。 相似文献
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因为生产的需要,生产单位往往自制各种外热式坩埚电炉。这种电炉,由于坩埚容量大小不同,常常存在着坩埚内外温差变化不恒定的情况。在这种情况下,如何控制炉温以保证工件热处理的质量是一个关键问题。如果把热电偶装在坩埚外,并按仪表指示的温度加热, 相似文献
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本文介绍了分子筛纯化器再生改用工频感应电炉,在原有分子筛吸附筒外面套上三个线圈,每个130匝,线圈与筒体间用硅酸铝保温毡保温,通电感应发热而达到再生。为带走水分与二氧化碳等,另设一小型电阻丝电炉加热氮气。优点是节省电能与氮气,再生快,时间短。图1. 相似文献
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电炉烟尘是金属加热过程中挥发出来的金属烟尘,包括金属和金属的氧化物,其种类与炉料成分、氧化物料和浸油物质、熔炼速度、炉温以及吹氧强度等多种因素有关。电炉烟尘具有排放烟尘颗粒小、温度高、毒性大的特点,如果不采取有效的控制措施,将会严重污染车间和厂区环境,影响工人和周围居民的健康。由于电炉四孔排出的烟尘和屋顶大罩收集的烟尘温度相差较大,因此对电炉烟尘按照内排烟系统和外排烟系统分别处理的工艺对电炉烟气进行除尘处理。本文同时介绍了烟气的余热回收技术,重点讨论了热管式换热器在烟气余热回收领域的应用。 相似文献
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《中国材料科技与设备》2012,(5):54-54
宜兴市炜丰耐火材料有限公司是制造、销售一体化的专业公司。主要从事各种电炉、电窑、燃气窑炉、等加热设备的设计制造。同时配套生产窑炉耐火材料及各种窑具制品。 相似文献
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针对大型电炉使用中经常遇到的加热元件损耗和三相不平衡问题,对三相负载的不同连接方式进行分析,得出了电流、电压、功率等重要参数的计算公式.用VB计算程序完成设计中繁琐的计算过程,为使用者了解窑炉设备运行状态和决策是否更换加热元件提供依据. 相似文献
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目前,国内热处理电炉常采用位式调节仪表与交流接触器式的控温柜,这种“通、断”式的控制方式,由于功率变化范围太大,感温元件灵敏度及炉子本身的热情性等,致使电炉的热冲量大,控制范围大。有的单位往往将原控温柜弃掉,重新购买带P、I、D的可控硅式控温柜。而笔者认为下列途径可提高位式测控温的准确度。一、用‘is一丁’换接法。由于加热炉具有延时、滞后的特性及存在仪表控制的不灵敏区,控制对象的加热功率对调节性能有很大影响。如加热功率大,升温快,加热停止后,温度上冲多,引起的波动大,反之亦然。当选用“凸一Y”接法时… 相似文献
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<正>我厂空分车间新建300m~3/h空分设备,在安装过程中我们对冷却水系统、纯化器、透平膨胀机和再生气加热电炉等进行了工艺改进。改进方案实施后,取得了令人满意的效果,现小结如下。 相似文献
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《中国新技术新产品》2015,(21)
本文主要介绍了影响电阻式加热炉均温性测试的各种因素及测量电阻加热炉均温性的方法。影响电阻加热炉均温性的主要因素有:电炉的加热体是否完好、温控仪的参数、炉体的密封性这些都会影响电阻加热炉的均温性。 相似文献
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为了满足氧化锆全瓷冠桥(义齿)生产需要,根据实验电炉的最新设计理念,运用有限元技术时炉膛材料和结构、加热元件数量和分布进行了优化设计。通过智能技术、高性能材料的集成优化,实现了全瓷冠桥专用智能升降电阻炉的批量生产。最终,经效能分析和性能评估可知,本电炉具有结构紧凑、节能环保、温度场均匀和升降温速度快等优点,特别适用于牙科全瓷冠桥、实验室样品制备等领域应用。 相似文献
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钼兰比色法测定水中总磷的关键步骤是样品的消解,其次是显色温度的控制。在常规监测中一般是使用电炉或电热板加热煮沸样品使其消解,操作繁琐、易造成二次污染。改用水溶恒温消解便能克服上述不足,且便于控制温度,更适于批量样品的分析测定。 相似文献