Содержание
- 2. Принцип действия таких установок основан на законе Джоуля-Ленца. Количество теплоты, выделяющейся в проводнике, при прохождении по
- 3. Источником теплоты в установках являются нагревательные элементы (НЭ). Выбор материала и конструкции НЭ определяется особенностями технологического
- 4. Для высокотемпературных НЭ наиболее распространены карборунды (спекание кремнезема и угля — SiC), керамика, графит, тугоплавкие металлы
- 5. ЭПС применяются для технологических операций в машиностроении, металлургии, легкой промышленности и т. п. По исполнению печи
- 6. Принципиальная электрическая схема управления ЭПС
- 7. Предназначена для управления защиты и сигнализации однозонной камерной ЭПС. Основные элементы схемы: AT — автотрансформатор трехфазный,
- 9. Скачать презентацию
Слайд 2Принцип действия таких установок основан на законе Джоуля-Ленца. Количество теплоты, выделяющейся в
Принцип действия таких установок основан на законе Джоуля-Ленца. Количество теплоты, выделяющейся в

проводнике, при прохождении по нему электрического тока зависит от сопротивления проводника, электрического тока в цепи, времени его прохождения.
Слайд 3Источником теплоты в установках являются нагревательные элементы (НЭ).
Выбор материала и конструкции НЭ
Источником теплоты в установках являются нагревательные элементы (НЭ).
Выбор материала и конструкции НЭ

определяется особенностями технологического процесса и конструкции установки.
По температурным пределам работы НЭ подразделяют на 3 группы:
- низкотемпературные, нагрев до 230-430 °С;
- среднетемпературные, нагрев до 630-1030 °С;
- высокотемпературные, нагрев до 2230-3030 °С.
Для изготовления НЭ с рабочей температурой до 1230 °С наиболее распространенным материалом являются:
• нихромы —сплав никеля (75-78 %) и хрома (около 25 %);
• фехрали —- сплав железа (73 %), хрома (13 %), алюминия (4 %);
• хромоникелевые жаропрочные стали — сплав железа (до 61 %), хрома (22-27 %), никеля (17-20 %).
По температурным пределам работы НЭ подразделяют на 3 группы:
- низкотемпературные, нагрев до 230-430 °С;
- среднетемпературные, нагрев до 630-1030 °С;
- высокотемпературные, нагрев до 2230-3030 °С.
Для изготовления НЭ с рабочей температурой до 1230 °С наиболее распространенным материалом являются:
• нихромы —сплав никеля (75-78 %) и хрома (около 25 %);
• фехрали —- сплав железа (73 %), хрома (13 %), алюминия (4 %);
• хромоникелевые жаропрочные стали — сплав железа (до 61 %), хрома (22-27 %), никеля (17-20 %).
Слайд 4Для высокотемпературных НЭ наиболее распространены карборунды (спекание кремнезема и угля — SiC),
Для высокотемпературных НЭ наиболее распространены карборунды (спекание кремнезема и угля — SiC),

керамика, графит, тугоплавкие металлы (молибден, тантал, вольфрам) и др.
По форме среднетемпературные НЭ выполняются в виде зигзагов (проволочных и ленточных) или спиралей, а высокотемпературные — в виде стержней круглого или квадратного сечения и труб.
Для низкотемпературного нагрева широко применяются трубчатые электронагреватели — ТЭНы.
ТЭН представляет собой металлическую трубку, заполненную теплопроводным электроизоляционным материалом, в которой находится электронагревательная спираль.
ТЭНы электробезопасны, могут работать в любой среде, стойки к вибрациям.
Мощность до 15 кВт, напряжение до 380 В, ресурс до 40 тыс. ч, рабочая температура до 730 °С.
Примерами электроустановок нагрева сопротивлением являются: электрические печи сопротивления (ЭПС) и различные нагревательные устройства, обеспечивающие технологические процессы производства.
По форме среднетемпературные НЭ выполняются в виде зигзагов (проволочных и ленточных) или спиралей, а высокотемпературные — в виде стержней круглого или квадратного сечения и труб.
Для низкотемпературного нагрева широко применяются трубчатые электронагреватели — ТЭНы.
ТЭН представляет собой металлическую трубку, заполненную теплопроводным электроизоляционным материалом, в которой находится электронагревательная спираль.
ТЭНы электробезопасны, могут работать в любой среде, стойки к вибрациям.
Мощность до 15 кВт, напряжение до 380 В, ресурс до 40 тыс. ч, рабочая температура до 730 °С.
Примерами электроустановок нагрева сопротивлением являются: электрические печи сопротивления (ЭПС) и различные нагревательные устройства, обеспечивающие технологические процессы производства.
Слайд 5ЭПС применяются для технологических операций в машиностроении, металлургии, легкой промышленности и т.
ЭПС применяются для технологических операций в машиностроении, металлургии, легкой промышленности и т.

п.
По исполнению печи выпускаются косвенного и прямого действия, по назначению — нагревательные и плавильные, по режиму работы — периодически и непрерывно действующие. По конструкции:
• периодического действия — колпаковые, элеваторные, камерные, шахтные;
• непрерывного действия — конвейерные, толкательные, протяжные.
ЭПС для плавки металлов. Предназначены для выплавки олова, свинца, цинка и других металлов с температурой плавления до 530 "С.
По конструктивному исполнению такие печи делят на тигельные и камерные (или ванные).
Тигельная ЭПС представляет собой металлический сосуд — тигель, помещенный в цилиндрический корпус, выполненный из огнеупорного материала (футеровка). НЭ расположены на футеровке снаружи тигля. КПД печи 50-55 %, удельный расход ЭЭ при плавке алюминия 700-750 кВт • ч/кг.
Камерная ЭПС предназначена для переплавки алюминия на слитки. Она имеет больший объем, КПД до 60-65 %, удельный расход ЭЭ составляет 600-650 кВт • ч/кг.
Во всех типах ЭПС возможен внутренний и внешний обогрев.
При внутреннем обогреве нагреватели ТЭНы размещены в расплавленном металле и работают при температуре не выше 570 °С
При внешнем расположении открытых высокотемпературных нагревателей можно получить температуру в рабочем пространстве печи до 930 °С
По исполнению печи выпускаются косвенного и прямого действия, по назначению — нагревательные и плавильные, по режиму работы — периодически и непрерывно действующие. По конструкции:
• периодического действия — колпаковые, элеваторные, камерные, шахтные;
• непрерывного действия — конвейерные, толкательные, протяжные.
ЭПС для плавки металлов. Предназначены для выплавки олова, свинца, цинка и других металлов с температурой плавления до 530 "С.
По конструктивному исполнению такие печи делят на тигельные и камерные (или ванные).
Тигельная ЭПС представляет собой металлический сосуд — тигель, помещенный в цилиндрический корпус, выполненный из огнеупорного материала (футеровка). НЭ расположены на футеровке снаружи тигля. КПД печи 50-55 %, удельный расход ЭЭ при плавке алюминия 700-750 кВт • ч/кг.
Камерная ЭПС предназначена для переплавки алюминия на слитки. Она имеет больший объем, КПД до 60-65 %, удельный расход ЭЭ составляет 600-650 кВт • ч/кг.
Во всех типах ЭПС возможен внутренний и внешний обогрев.
При внутреннем обогреве нагреватели ТЭНы размещены в расплавленном металле и работают при температуре не выше 570 °С
При внешнем расположении открытых высокотемпературных нагревателей можно получить температуру в рабочем пространстве печи до 930 °С
Слайд 6Принципиальная электрическая схема управления ЭПС
Принципиальная электрическая схема управления ЭПС

Слайд 7Предназначена для управления защиты и сигнализации однозонной камерной ЭПС.
Основные элементы схемы:
AT —
Предназначена для управления защиты и сигнализации однозонной камерной ЭПС.
Основные элементы схемы:
AT —

автотрансформатор трехфазный, для питания нагревателя печи;
АД с ЭМТ — асинхронный двигатель с электромагнитным тормозом, для подъема и опускания двери камеры, реверсивный;
КП и КО — контакторы подъема и опускания двери камеры;
ВКП и ВКО — выключатели конечные поднятого и опущенного состояния двери;
КЛ — контактор линейный для подключения и отключения AT к сети;
РП — реле промежуточное, для коммутации цепи КЛ;
ДГ — датчик температуры печи. Органы управления.
УП — универсальный переключатель («ручное»-0-«автоматическое»), для выбора режима управления;
НТК— прибор теплоконтроля, для управления в автоматическом режиме;
Кн.П, Ки.О, Кн.С — кнопки «Подъем», «Опускание», «Стоп» двери.
Режимы работы:
- автоматический — основной, от ПТК;
- ручной — резервный, от У П.
АД с ЭМТ — асинхронный двигатель с электромагнитным тормозом, для подъема и опускания двери камеры, реверсивный;
КП и КО — контакторы подъема и опускания двери камеры;
ВКП и ВКО — выключатели конечные поднятого и опущенного состояния двери;
КЛ — контактор линейный для подключения и отключения AT к сети;
РП — реле промежуточное, для коммутации цепи КЛ;
ДГ — датчик температуры печи. Органы управления.
УП — универсальный переключатель («ручное»-0-«автоматическое»), для выбора режима управления;
НТК— прибор теплоконтроля, для управления в автоматическом режиме;
Кн.П, Ки.О, Кн.С — кнопки «Подъем», «Опускание», «Стоп» двери.
Режимы работы:
- автоматический — основной, от ПТК;
- ручной — резервный, от У П.
- Предыдущая
3.3. Понятие функцииСледующая -
Lektsia_1_2
Управление техническим обслуживанием и ремонтами
Презентация на тему Русский язык - богатство России
Российское Трансгуманистическое Движение
Планирование закупок. Планы-графики закупок
Подготовка к ГИАпо географии Тема: «Население»
Зелёная жаба
PARALLELISM В .NET 4.0 И VISUAL STUDIO 2010 Калита Роман TaskManagementSoft
Программа создания национального домена .РФ на основе кириллицы Андрей Романов АНО «Координационный центр национального домена
Разработка приложения для тестирования знаний студентов КГБПОУ Яровской политехнический техникум
study_id68955_global-lab-grown-diamond-industry
1С-Рарус:Общепит редакция 6.0
Социум поселка – ступенька в большой мир
Subculture
Искусство гжели. Истоки и современное развитие промысла
Шестопсалмие
Третий урок
Что мы едим?
Полюби свой труд и живи с избытком
Презентация1 пример
Презентация на тему Религиозно-философский ренессанс
Комиссии и комитеты Управляющего совета
Группа 2 Саморегулирование сети ОУ в условиях внедрения новых экономических механизмов в рамках КПМО.
Понятие и структура жилищного фонда
Интеграция открытых технологий и взаимодействие со сторонними проектами в условиях высоких нагрузок. ВКонтакте
Устройства компьютера. Урок 3
Орехова Екатерина - совладелец бара крафтового пива в г. Улан-Удэ, руководитель группы продаж ООО 2ГИС
Загадка карты
Стихотворение Р. Киплинга «If» - «Если»