Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Декабря 2010 в 08:41, Не определен
Для плавки чугуна на твердой завалке широко применяют тигельные индукционные печи. Такие печи удобны в эксплуатации, в них легко получать различные чугуны, область их применения за последнее время значительно расширилась.
Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Павлодарский
машиностроительный колледж
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
Пояснительная записка
КП.2408002.01.09.ПЗ
Дисциплина
Теплотехника
Тема
Конструкция и расчет индукционной тигельной
печи для выплавки чугуна производительностью
2,5 т/ч
_______________
(оценка)
Руководитель
______________________________ (инициалы, фамилия) _____________ _________
(подпись) Студент ______________________________ (инициалы, фамилия) _____________ _________
(подпись) ______________________________ (группа) |
2009
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН
(КП, КР)
по дисциплине
______________________________
Студент группы
______________________________
(фамилия, инициалы)
(фамилия, инициалы)
Тема ______________________________
______________________________
Исходные данные_______________
______________________________
Объем расчетно-пояснительной
записки ______________________________
Перечень подлежащих к разработке вопросов
______________________________
Перечень графического материала (с указанием обязательных чертежей)
______________________________
Срок сдачи
проекта (работы) руководителю__________________
______________________________
Дата выдачи
задания_______________________
Руководитель
проекта (работы)______________________
Задание принял
к исполнению студент ____________________________
Содержание
Введение 4
1 Описание конструкции и работы печи 5
1.1 Конструкция печи 5
1.2
Характеристика индукционной
2 Расчет печи 9
2.1 Определение размеров рабочего пространства печи 9
2.2 Тепловой расчет печи 10
2.3
Электрический расчет печи
2.4
Расчет охлаждения индуктора
2.5 Расчет конденсаторной батареи 25
Заключение 27
Список использованных источников 28
Спецификация 29
Введение
Для
плавки чугуна на твердой завалке
широко применяют тигельные
Технологический
процесс плавки в индукционной печи
включает следующие операции: загрузку
шихты, нагрев и расплавление ее, перегрев,
науглероживание и доведение химического
состава чугуна до заданного, а также термовременную
обработку (выдержку). Загружаемая шихта
частично погружается в расплав, создавая
сплошную электропроводную среду, в которой
индуктором наводятся вихревые токи. Загрузка
в жидкий металл (остаток от предыдущей
плавки, называемый зумпфом или «болотом»)
необходима потому, что при использовании
электрического тока промышленной частоты
в дискретных элементах шихты наведение
вихревых токов малоэффективно. Вихревые
токи разогревают металл, и он плавится.
Масса зумпфа доходит до 50 % от общей массы
металла в печи (емкости печи) и соответственно
влияет на длительность периодов плавки.
При этом загрузка в «болото» может осуществляться
в несколько стадий. Так, при плавке в печи
с массой садки 12 т и зумпфе массой 5 т соблюдается
такая последовательность и длительность
периодов: загрузка 5 - 6 т шихты (кроме возврата)
15 минут; расплавление 1 час 5 минут; доводка
химического состава 40 минут; загрузка
возврата (2 т) 10 минут; расплавление возврата
15 минут; доводка по температуре, скачивание
шлака 25 минут. В результате получается,
что часовая производительность печи
составляет около 1/3 от ее массы садки.
1 Описание конструкции
и работы печи
1.1
Конструкция печи
Уровень
развития современной техники
Наибольшее распространение получили электрические индукционные печи промышленной частоты.
В зависимости от назначения индукционные печи подразделяются на индукционные тигельные – ИЧТ (индукционная чугунная тигельная), тигельные печи-миксеры – ИЧТМ (индукционная чугунная тигельная-миксер) и канальные миксеры– ИЧКМ (индукционная чугунная канальная-миксер).
Стоимость индукционных печей и современных вагранок практически одинакова, но срок окупаемости индукционных печей приблизительно в два раза меньше за счет более низкой стоимости шихтовых материалов и самих отливок.
Тигельные индукционные печи. Индукционные тигельные печи и миксеры промышленной частоты работают по принципу трансформатора без железного сердечника, первичной обмоткой которого является многовитковая катушка – индуктор, вторичной обмоткой и одновременно нагрузкой – расплавляемый металл.
Тигельные индукционные печи, имеющие значительную удельную мощность, применяются для плавки, а миксеры применяются для сохранения температуры и доводки металла по химическому составу; при необходимости металл в миксере может быть перегрет на 100°.
Принцип работы печи основан на поглощении электромагнитной энергии металлической шихтой, которая заложена в тигель, помещенный в переменное магнитное поле. Нагрев и расплавление шихты происходят в результате наведения электрического тока и выделения тепла в кусках шихты.
Рисунок
1.1 - Индукционная тигельная
печь для плавки чугуна
На рисунке 2.1 представлена индукционная тигельная печь (ИЧТ) промышленной частоты емкостью 6 т. Она состоит из следующих основных узлов: металлического каркаса 1, тигля 3, индуктора 2, крышки с механизмами подъема 6, рабочей площадки 7, токо- и водоподводящих устройств, заключенных в кожухе 8. Каркас 1 печи представляет собой сварную конструкцию, выполненную из листовой стали. Жесткость каркаса обеспечивается ребрами жесткости, равномерно расположенными по диаметру обечайки. Каркас усилен средним поясом, несущим ось вращения печи, который выполнен в виде коробки из листовой стали. Под сливным носиком 5 расположена ось 4 поворота печи. Ось крепится в подшипниках, установленных на колоннах,
Печь имеет гидравлический механизм наклона, состоящий из маслонапорной установки, аппаратуры гидропровода и двух плунжеров. Посредством гидравлического механизма осуществляется наклон печи в одну сторону на любой угол до 100° для выдачи металла.
Главной частью печи является индуктор 2, представляющий собой медную профилированную водоохлаждаемую трубку. Катушки индуктора изолированы стеклолентой и микалентой; во избежание осевого перемещения индуктора он зафиксирован специальными прижимами из немагнитного материала. Индуктор печи окружен венцом из стальных пакетов, которые вместе с прижимами создают надежное крепление индуктора, что особенно важно при наклоне печи.
Воротник печи вместе с рабочей площадкой 7 составляют съемную сварную конструкцию. Воротник футеруется шамотными кирпичами, а для отвода дымовых газов в нем предусмотрен канал, расположенный непосредственно под площадкой.
Плавильным пространством печи является тигель 3, выполняемый обычно набивкой непосредственно в самой печи. В качестве набивочных материалов для изготовления тигля применяют кислые, основные и нейтральные огнеупорные массы.
Рабочее пространство печи закрывается крышкой 6 из немагнитной стали, футерованной изнутри огнеупорным бетоном и теплоизолирующим материалом. Крышка снабжена механизмом подъема и поворота с ручным приводом рычажного типа. Загрузка шихты в печь производится сверху.
Токоподвод к печи осуществляется гибкими водоохлаждаемыми кабелями. Регулирование мощности печи производится автоматически регулятором электрического режима. Для управления наклоном печи предусмотрен пульт управления.
Футеровка тигельных печей. Плавильное пространство индукционной печи выполняется в виде тигля, изготовляемого из специальной огнеупорной массы. Операции набивки тигля должны выполняться с особой тщательностью и с применением химически чистых материалов. Высокие требования к качеству изготовления тигля объясняются тем, что тигель работает в неблагоприятных условиях: внутренняя поверхность тигля обогревается жидким металлом и имеет его температуру, а наружная поверхность соприкасается с индуктором, охлаждаемым водой. Помимо этого, обычно в металлургических печах футеровка выполняется в кожухе печи. Здесь же все усилия, возникающие в процессе плавки, воспринимаются свободно стоящим тиглем.
Для футеровки индукционных тигельных печей применяется кварцевый песок либо молотый кварцит. В качестве связующей добавки применяют борную кислоту, которая является плавнем и обеспечивает быстрое спекание футеровки.
Технология выполнения футеровки включает следующие операции: подготовку материалов; заливку подины жароупорным бетоном; приготовление футеровочной массы; набивку тигля; спекание тигля; выкладку воротника; футеровку крышки.