22.11.2024

Электрические печи сопротивления: Электрические печи сопротивления. Статья

Содержание

Электрические печи сопротивления. Классификация конструкций и характеристики нагревательных элементов

ПРОДУКЦИЯ

 

Внимание! Если Вы обнаружили ошибку на сайте, то выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вам понравилась эта статья?! Добавьте ее в свои закладки.

 

8 (800) 200-52-75
(495) 366-00-24
(495) 504-95-54
(495) 642-41-95

logo
(800) 200-52-75
(495) 366-00-24
(495) 504-95-54

e-mail: [email protected]

Нихром

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото



Назад
Главная

Фехраль

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото


Назад
Главная

Нихром в изоляции

Продукция

Цены

Стандарты

Статьи

Фото



Назад
Главная

Титан

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото



Назад
Главная

Вольфрам

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото



Назад
Главная

Молибден

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото



Назад
Главная

Кобальт

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото



Назад
Главная

Термопарная проволока

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото



Назад
Главная

Провода термопарные

Продукция

Цены

Стандарты

Статьи

Фото


Назад
Главная

Никель

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото


Назад
Главная

Монель

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото



Назад
Главная

Константан

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото


Назад
Главная


Мельхиор

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото


Назад
Главная

Твердые сплавы

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото


Назад
Главная

Порошки металлов

Продукция

Цены

Стандарты

Статьи

Фото




Назад
Главная

Нержавеющая сталь

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото




Назад
Главная

Жаропрочные сплавы

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото


Назад
Главная

Ферросплавы

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото


Назад
Главная


Олово

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото


Назад
Главная

Тантал

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото


Назад
Главная

Ниобий

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото


Назад
Главная

Ванадий

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото


Назад
Главная

Хром

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото


Назад
Главная

Рений

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото


Назад
Главная

Прецизионные сплавы

Продукция

Описание

Магнитомягкие

Магнитотвердые

С заданным ТКЛР

С заданной упругостью

С высоким эл. сопротивлением

Сверхпроводники

Термобиметаллы


Назад
Главная


Статья «Электрические печи сопротивления. Классификация конструкций и характеристики нагревательных элементов» рассказывает об электрических печах сопротивления. В статье описаны области применения данных печей, принцип работы, классификация по различным признакам. Подробно описаны материалы, которые используются для изготовления нагревателей электрических печей.

Описание электрических печей сопротивления, их области применения, принцип действия

Главная
Электрическими печами сопротивления (ЭПС) называется обширный класс электротермических установок, предназначенных для нагрева различных изделий в результате пропускания тока либо через сами изделия (устройства прямого действия) либо через систему проводников (устройства косвенного действия).

ЭПС широко используются в промышленности, лабораторных и научных исследованиях для плавления, сушки, предварительного нагрева, обжига, закалки и других видов термической обработки разнообразных материалов благодаря следующим достоинствам:

  • Возможность равномерного нагрева изделий до температур в 2500 °С
  • Компактность конструкции и высокая мощность нагрева
  • Автоматизация управления, возможность интегрирования в промышленные технологические цепочки
  • Простота регулировки рабочих режимов, в том числе при сложных графиках температурного воздействия
  • Использование эффективных средств герметизации – вакуум, среда защитных газов, совместимость с режимами специальной атмосферы при химико-термическом воздействии (при азотировании, цементации и т.п.)

Электрическая печь прямого действия предусматривает нагрев размещенного в ней металлического изделия путем пропускания тока непосредственно через него. Это позволяет обеспечить стремительный нагрев детали до необходимых температур за считанные секунды. Однако громоздкость и другие конструктивные сложности, а также трудность с оперативной регулировкой режимов ограничивают применение таких установок. Большая часть ЭПС выполняется по косвенной схеме, с использованием нагревательных элементов из жаропрочных материалов. Проволочный либо ленточный нагреватель из таких прецизионных сплавов, как нихром или фехраль, характеризуется долгим сроком службы, надежностью, точным соблюдением задаваемых температурных параметров и рядом других достоинств. Промышленностью изготовляется весьма широкий ассортимент печей косвенного воздействия, с обеспечением теплопередачи за счет конвекции, излучения, теплопроводности либо комбинации этих факторов.

Классификация электрических печей сопротивления

Электрические печи сопротивления классифицируются:

  • По режиму работы – имеются установки непрерывного и периодического действия.
  • По способу применения – лабораторные, для единичных исследований, и промышленные, для объемной и постоянной термообработки.
  • По атмосфере в рабочей камере – с контролируемой атмосферой, в том числе вакуумные, либо функционирующие в воздушной среде (окислительные).
  • По виду обрабатываемых изделий – установки для термической металлообработки, печи для воздействия на стекло, керамику, фарфор и др.
  • По типу конструкции – шахтные, камерные, колпаковые, плавильные и конвейерные ЭПС. Имеются установки с выдвижным и пульсирующим подом, карусельные, барабанные, толкательные и другие конструкции.
  • По рабочей температуре – наиболее наглядной характеристике электропечей сопротивления:
    • Низкотемпературные (нагрев до 400 °C) и среднетемпературные (нагрев до 1000 °C), в качестве нагревательных элементов используются нихром марок Х15Н60, Х20Н80 и др.
    • Высокотемпературные (нагрев до 1600 °C) установки на основе фехраля марок Х27Ю5Т, Х23Ю5Т и др.
    • Особо высоких температур (нагрев до 1800 °C), в них нагревательные элементы изготовлены из керамических материалов – хромита лантана, дисилицида молибдена, карбида кремния
    • Сверхвысоких температур (нагрев до 2500 °C) – работают в вакуумной среде с использованием тугоплавких металлов тантала, вольфрама, молибдена либо композитных углеродосодержащих сплавов в качестве нагревателей.

Главная

Характеристики материалов для нагревательных элементов ЭПС

Очевидно, что любой нагреватель в электропечах сопротивления должен быть жаростойким, жаропрочным, обладать высоким удельным сопротивлением, постоянством электрических свойств и достаточной обрабатываемостью. Немалое значение имеет бюджетная доступность прецизионных материалов для нагревателей. Такому комплексу требований отвечают сплавы на основе железа, хрома, никеля и алюминия, в первую очередь хромоникелевые и железохромоникелевые соединения.

Хромоникелевые прецизионные сплавы, например, Х20Н80 обладают высокой механической стойкостью, хорошо свариваются, отличаются незначительной намагничиваемостью и долговечны в использовании. Кроме того, на их поверхности образуется тугоплавкая пленка из окисла хрома, которая не растрескивается при многократных циклах нагрев/охлаждение. Ограничение использование хромоникелевых сплавов связано с экономическими причинами – они достаточно дорогостоящие, и температурным диапазоном – рекомендуемый нагрев не более чем до 1000°C. В ряде случаев целесообразно применение фехралей, более дешевых, чем нихром. Такие железохромоалюминиевые сплавы способны к длительной работе в печах при температурах:

  • Х15Ю5 – до 800°С
  • Х23Ю5 – до 1200°С
  • Х27Ю5Т – до 1300°С
  • Х23Ю5Т – до 1400°С

Однако, следует учитывать, что по сравнению с нихромами фехралевые сплавы имеют ряд эксплуатационных недостатков. Они более хрупкие и менее стойкие к коррозии и магнитному воздействию. При работе термическое удлинение нагревателей из фехраля достигает заметных величин, что должно быть учтено при проектировании камер ЭПС. Футеровку печей с фехралевыми нагревателями следует выполнять из кирпича или обмазки с высоким содержанием глинозема, обычная шамотная футеровка здесь неприменима. Перспективными разработками в области нагревательных элементов для ЭПС являются сплавы вида Х27Н70ЮЗ или Х15Н60ЮЗ – они жаростойки, инертны к окислам железа, сочетают механическую прочность и пластичность.

Нагревательные элементы в большинстве моделей электрических печей сопротивления выполняются из проволоки либо имеют ленточную конструкцию. В промышленных ЭПС в основном используется нихромовая (фехралевая) проволока диаметром 3-7 миллиметров, но также встречаются печи, в которых нагреватели сделаны из проволоки большего диаметра. При формировании спиральных нагревателей из прецизионных проволок они должны быть достаточно жесткими, иметь плотность намотки и соотношение диаметр/шаг с оптимальной теплопередачей. Дело в том, что высокая плотность намотки и большой диаметр способствуют росту мощности только до определенного предела. С дальнейшим ростом густоты укладки возрастает экранирующее влияние одних витков на другие – то есть снижается эффективность использования.

Из современных конструкций проволочных нагревателей значительное распространение получили модели на керамических трубках. Их излучаемая мощность значительно превышает аналоги в полочках и пазах, они универсальны как по внутрикамерному расположению, так и использованию различных марок жаропрочных сплавов.

Ленточные нагреватели для ЭПС изготовляют в виде зигзагов, их размер зависит от необходимой мощности печи. Крепление лент выполняется на керамических стойках или жаропрочных сплавах. Для обеспечения достаточной прочности излучающих лент и минимального экранирования соседних полос наиболее распространено соотношение толщины ленты к ее ширине в пределах 1:10.

Заключение

Электрические печи сопротивления получили широкое распространение в различных областях промышленности благодаря своим практически полезным качествам. На данный момент это один из самых популярных вариантов печей, которые используются повсеместно от гончарных мастерских до крупных металлургических заводов.

Печи сопротивления — Нагревательная печь сопротивления — Электрические печи сопротивления

ПЕЧИ СОПРОТИВЛЕНИЯ — это оборудование, предназначенное для термической обработки изделий путем нагрева теплом, выделяемым электрическим током при прохождении через проводники с активным сопротивлением. Нагревательная печь сопротивления работает в температурном режиме от 600 до 1250 градусов. РОСИНДУКТОР — это электрические печи сопротивления от профессионалов, подберем электропечи различной модификаций, объемом и температурным режимом. Электрическая печь сопротивления для термообработки металла имеет отличное качество, низкую цену и гарантию 2 года.

Содержание

Электрические печи сопротивления — Электропечь сопротивления

Электрические печи сопротивления используются при нагреве металлов в термических и литейных производствах. Электропечь сопротивления в основном производится с косвенным нагревом. Важно иметь определенные технические навыки и знания техники безопасности при работе с электрическими печами. Правильный расчет электрической печи сопротивления позволит определить сечение и длину нагревателей для обеспечения нужной мощности, выделяемой сопротивлением, и в соответствии с условиями теплообмена между нагреваемыми элементами и нагревателями.

Печь сопротивления с выдвижным подом

Печь сопротивления с выдвижным подом предназначена для любых видов термической обработки металлических, керамических и других изделий. Такие печи отличаются малыми потерями тепла, высококачественной футеровкой и низкой температурой кожуха. Конструкция печи представляет собой выдвижной под и рабочую камеру, образованную огнеупорной кирпичной футеровкой, отделенной от кожуха теплоизоляционным слоем. Печи сопротивления с выкатным подом просты в эксплуатации, долговечны и занимают минимальную площадь.

Нагревательные элементы печей сопротивления

Нагревательные элементы в печах сопротивления должны обладать жаростойкостью, чтобы не окисляться под действием воздуха и высоких температур. Для того чтобы сократить пусковые толчки, нагреватели должны обладать малым температурным коэффициентом сопротивления. Нагревательные элементы электрических печей сопротивления изготавливаются из разных материалов, применение которых зависит от температуры нагрева печи. Так, до 1100 градусов используются сплавы железа, хрома и никеля, до 1400 градусов — из карбида кремния и дисилицид молибдена, до 3000 градусов — из молибдена, вольфрама, тантала, угля и графита. Для того чтобы правильно вычислить длину и сечение проводника, необходимо определить сопротивление нагревательного элемента электрической печи. Для того чтобы обмотка в печах сопротивления была долговечной, лучше выбирать материалы с максимальным удельным электрическим сопротивлением.

Вакуумная печь сопротивления

Вакуумные электрические печи сопротивления подходят для нагрева изделия перед обработкой давлением, для дегазации и спекания, для отжига, закалки и пайки, для химикотехнологических процессов. Вакуумные печи имеют следующее устройство: теплоизолированная герметичная камера, внутри которой расположены нагревательные элементы. Воздух из камеры отсасывается диффузионными насосами. Вакуумные печи бывают как садочными, так и методическими.

Печь сопротивления для плавки

Плавильные печи сопротивления чаще всего применяются при производстве изделий из легкоплавких металлов и сплавов. При использовании оборудования такого типа себестоимость плавления получается сравнительно низкой.

Печи сопротивления для алюминия

Электрические печи сопротивления идеально подходят для плавки сплавов алюминия. Процесс плавления металла происходит в тигле из чугуна при температуре 850-1000 градусов. Нагрев металла осуществляется за счет нихромовых элементов, размещенных на выступах футеровки.

Печи сопротивления — назначение

Печи сопротивления могут иметь разное технологическое назначение. Существуют печи для изготовления отливок из разных металлов и сплавов, печи для термической обработки цветных и черных металлов, керамики, металлокерамики, стекла и других материалов, печи, предназначенные для сушки литейных форм, лакокрасочных покрытий, эмалей и т.п. Электрические печи сопротивления широко используются во многих отраслях промышленности, благодаря ряду достоинств: возможности равномерного нагрева изделия путем циркуляции печной атмосферы или правильного размещения нагревателей по стенкам камеры, достижения в камере печи любых температур вплоть до 3000 градусов, легкости управления температурным режимом и мощностью печи.

Печи сопротивления принцип работы

Принцип работы печей сопротивления основан на выделении тепла в проводнике с активным сопротивлением, при прохождении по нему тока. В качестве элемента сопротивления может использоваться как сама нагреваемая деталь, так и специальный проводник. Таким образом, печи сопротивления можно разделить на печи прямого и косвенного нагрева. Для нагрева металла используются печи косвенного нагрева, т.к. сопротивление металлов недостаточно для выделения в нем достаточной мощности.

Выделяют нагревательные печи сопротивления периодического и непрерывного действия. В печах периодического действия положение нагреваемого тела остается неизменным в течение всего времени обработки в печи. В методических печах (непрерывного действия) возможно создание нескольких температурных зон. Обрабатываемые детали непрерывно перемещаются в соответствии с графиком обработки. Широкий выбор стандартных печей представлен на сайте. Так же возможен подбор оборудования по индивидуальным размерам заказчика.

Все виды печей сопротивления и их применение в промышленности

Навигация:

  1. Электрическая печь сопротивления
  2. Камерные печи сопротивления
  3. Нагревательные печи сопротивления
  4. Плавильная печь сопротивления
  5. Вакуумные печи сопротивления
  6. Дуговые печи сопротивления
  7. Печи сопротивления СНО

Принцип воздействия реализован на термическом действии электронного тока в проводнике. Этим проводником имеет возможность быть нагреваемое тело, по этому принципу работают печи сопротивления прямого влияния либо нагреватель, который передаёт созданное тепло телу, которое нагревается в итоге термообмена, так работают печки сопротивления косвенной работы. Печи сопротивления обширно используется в индустрии для нагрева, плавки и тепловой обработки. Печь сопротивления прямого воздействия используется для нагрева разных расходных строительных материалов из металла и сплавов, а еще для химикотермических процедур при высокой температуре (фафитация и спекание болванок). Режим функционирования печей сопротивления прямого воздействия имеет все шансы быть повторяющегося и нескончаемого воздействия, которые трудятся без термический изоляции с КПД 0,80-0,97%. Печи сопротивления косвенного воздействия: печи-теплообменники с излучающим либо конвективным режимами; имеют возможность владеть невысокой (1250 °С) рабочей температурой; существуют раскрытые (с окислительной атмосферой), газонаполненными (с контролируемой газовой средой), вакуумные, вакуумно-комрессорные, с газообразным, водянистым или же псевдожидким жестким теплоносителем. В качестве водянистого теплоносителя используются расплавленные соли (соляные ванны), свинец, шлаки, нередкие оксиды. Для плавки цветных металлов в фасоннолитейных цехах используются плавильные печь сопротивления: тигельные с железным тиглем и внешним подогревом, камерные вариации с наклонной чашей и сводовыми карборундовыми нагревательными элементами и барабанного типа с графитовым нагревателем осевого расположения.

виды печей сопротивления

Печь сопротивления

Электрическая печь сопротивления

Такая печь сопротивления — электротермический аппарат, в котором тепло появляется за счет протекания тока по проводнику. Установки такого образца по методике выделения тепла разделяются на 2 подгруппы: косвенного воздействия (тепло исходит от нагревательных элементах) и прямого воздействия (тепло появляется в нагреваемом изделии). Такого рода печи сопротивления обозначаются по предназначению, по температурному режиму, системе и принципу воздействия, по рабочей среде.

Материалы нагревателей в электропечах сопротивления:

В печах, работающих при температурах до 1250 °С в окислительной атмосфере используется — нихромы марок X20Н8О, X15Н6О.

В печах, работающих при температурах до 1350 °С в окислительной атмосфере используется — фехраль марок Х23Ю5T, Х27Ю5T.

электрическая печь сопротивления

Электрическая печь сопротивления

Камерные печи сопротивления

Печка сопротивления являет собой футерованную камеру. Тепло отделяется в нагревателе, впоследствии чего отдается нагреваемому изделию.

Электропечи сопротивления по методике перевоплощения электроэнергии в термическую, делятся на печи косвенного воздействия и установки прямого нагрева.

По технологическому предназначению печи сопротивления косвенного нагрева возможно поделить на 3 группы:

  • Печи для всевозможных проведений тепловой и термохимической обработки темных и цветных металлов, стекла, керамики, металлокерамики, пластмасс и иных материалов;
  • Печи для плавки легкоплавких цветных металлов и химически интенсивных тугоплавких металлов и сплавов;
  • Печи для сушки лакокрасочных покрытий, литейных форм, обмазок сварочных электродов, металлокерамических изделий, эмалей и т. п.

камерные печи сопротивления

Камерная печь сопротивления

Нагревательные печи сопротивления

Нагревательные печи сопротивления уже обрели широкое распространение в машиностроении, в ведущей для тепловой обработки сфере, где их использование оправдано вероятностями четкого обеспечения данного температурного режима нагрева. Широкомасштабный характер изготовления в черной металлургии накладывает жесткие лимитирования на значение расходов на нагрев металла. Вследствие этого, гигантская доля металла подвергается нагреву перед обработкой давлением или же с целью термической обработки в топливных печах, где издержки на нагрев ниже, чем в электрических печах. В прочем увеличение притязаний, предъявляемых к качеству нагрева, влечение к понижению утрат металла за счет окисления, тем более дорогостоящих легированных марок стали, надобность воплощения некоторых видов термической обработки в особых атмосферах считаются, что причинами, которые проделывают использование электронагрева в черной металлургии в ряде случаев целесообразным. Для данной цели применяются всевозможные печи прямого и косвенного воздействия.

нагревательные печи сопротивления

Нагревательная печь сопротивления

Плавильная печь сопротивления

Область использования печей сопротивления довольно пространна — они применяются для плавления и нагрева токопроводящих материй и диэлектриков. В печах сопротивления расплавляемая деталь делает функции интенсивного проводника или же пассивного нагреваемого тела. В первом случае печи сопротивления имеют название установок прямого воздействия, во втором — косвенного.

Печи прямого воздействия основываются на применении принципа термического воздействия тока. Уровень нагревания находится в зависимости от величины сопротивления и мощи проходящего тока. Регулируя мощь тока возможно задавать температуру нагрева. Печь сопротивления плавки возможно применить не только для плавления, но и для разогрева, отжига, цементации, аустенизации и иных процессов, для протекания коих потребуется конкретный температурный уровень.

плавильная печь сопротивления

Плавильная печь сопротивления

Вакуумные печи сопротивления

Вакуумные электропечи сопротивления считаются экологически безвредным оборудованием и предусмотрены для проведения всевозможных тепловых процессов (пайки, отжига, дегазации, спекания и т.п.) в вакууме при температуре до 2100 °C. Допускается работа в среде нейтральных газов увеличенной чистоты при лишнем давлении не больше 0,02 МПа. Эти лабораторные вакуумные печи имеют все шансы использоваться в атомной, электрической, авиационной и иных секторах экономики индустрии.

Электропечи имеют водоохлаждаемый корпус, произведенный из нержавеющей стали. В качестве материалов, применяемых в «горячей» зоне, использованы молибден и вольфрам. Составляющие вакуумных электропечей обеспечивают невысокую степень газоотделения, маленькую термическую инерцию. Управление температурным режимом имеет возможность реализоваться как с поддержкой микропроцессорного регулятора температуры и в ручном режиме.

В электропечах с нагревательными блоками из тугоплавких металлов не рекомендовано:

а) проводить технологические процессы в углеродсодержащих и окислительных атмосферах;

б) нагревать углеграфитовые изделия и иные материалы, деятельно взаимодействующие с материалами системы нагревательной камеры.

вакуумные печи сопротивления

Вакуумная печь сопротивления

Дуговые печи сопротивления

Дуговые электропечи получили обширное использование в металлургической, хим, машиностроительной и иных секторах экономики индустрии.

Дуговые печи сопротивления. В данном типе печей дуга пылает под слоем электропроводной шихты — теплота отделяется в дуговом разряде и при прохождении тока сквозь шихту в расплавленных материалах. Предоставление теплоты в размер печи случается за счет теплопроводимости, излучения и отчасти за счет конвекции.

дуговые печи сопротивления

Дуговая печь сопротивления

Печи сопротивления СНО

Электропечи сопротивления камерные с температурой нагрева до 1500 градусов, используются для термической обработки металлов, а еще обжига керамики и фарфора, термической обработки иных материалов. Использование передовых футеровочных материалов и сплавов сопротивления для нагревателей в сочетании с тиристорными системами управления нагревом и микропроцессорными регуляторами температуры охарактеризовывают данные печи надежными и экономными в работе.

Печи имеют все шансы быть укомплектованы дополнительными приспособлениями, механизмами. В печах учтена ускоренная подмена нагревательных элементов. Печи имеют все перспективы, для поставки в газоплотном выполнении для термической обработки в защитной атмосфере.

печи сопротивления СНО

Печь сопротивления СНО

Печь сопротивления – применение электрических печей сопротивления. Использование камерных печей сопротивления

Современные предприятия на данном этапе очень сильно зависимы от вакуумного оборудования, в том числе и от ечей сопротивления. Это проявляется чуть ли не во всех аспектах и этому есть немалое количество причин. В первую очередь, вакуумное оборудование ценится высокими показателями производительности и высоким уровнем стабильности во время работы. Мало какие устройства могут подобным похвастаться, из-за чего различные предприниматели выбирают именно вакуумное оборудование.

Навигация:

  1. Электрическая печь сопротивления
  2. Камерные печи сопротивления
  3. Нагревательные печи сопротивления
  4. Плавильная печь сопротивления
  5. Вакуумные печи сопротивления

печь сопротивления

Одна из самых распространенных категорий вакуумного оборудования – это печи, которые занимают приличную долю рынка. Сами печи могут быть совершенно разными, начиная из индукционного принципа работы и заканчивая тигельными печами.

Но есть еще одна вариация вакуумных печей, которая на данном этапе пользуется большим спросом, и этот спрос является вполне обоснованным. Печи сопротивления – это категория вакуумных устройств, которая смогла совместить в себе все самое лучшее.

Многие говорят о том, что именно за такими печами стоит дальнейшее будущее вакуумной промышленности. Что касается характеристики подобных печей, то они находятся на достаточно высоком уровне и это уже говорит о том, что их можно использовать, получая максимум пользы.

Принцип работы печей сопротивления значительно отличается от того, что обычно можно увидеть в установках похожего принципа. Эффект сопротивления – это то, что так сильно отличает подобные печи от любых других. Но стоит отметить, что печи эффект сопротивления позволяет значительно увеличить показатели производительности и сделать устройство более практичным.

Электрическая печь сопротивления

Электрическая печь сопротивления – это устройство, в котором тепло выделятся при помощи протекания тока по главному проводнику. Но стоит также отметить, что по принципу выделения тепла, такие установки делятся на две категории:

электрическая печь сопротивления

  • Прямого действия
  • Косвенного действия

В варианте прямого действия, тепла выделяется сугубо в нагреваемом изделии и никак иначе. Что касается вариации косвенного действия, то там тепло выделяется лишь в нагревательных элементах. НА первый взгляд может показаться, что разница не столь велика, но на самом деле, она весьма ощутима и заметить её можно лишь во время эксплуатации.

Что касается классификации электрических печей сопротивления, то делают они это по таких показателях, как:

  • Температурный режим
  • Конструкция
  • Принцип действия
  • Рабочая среда

Камерные печи сопротивления

Камерные печи сопротивления – это также весьма распространенная категория вакуумных систем, которая активно используется во множестве направлений. Но стоит отметить, что показатели подобных устройств не столь велики, для того, чтобы использовать их в серийном производстве.

камерные печи сопротивления

Лучше всего, подобные установки себя демонстрируют в решении единичных задач, которые могут быть весьма трудоемкими. Технических характеристик камерных печей сопротивления вполне достаточно для того, чтобы использовать их в самых разных отраслях, причем делать это весьма эффективно.

Что касается цены на подобные печи, то она находится в районе среднего ценового сегмента. При желании, подобную установку себе может позволить практически каждый пользователь, что и является их основным преимуществом.

Нагревательные печи сопротивления

Нагревательные печи сопротивления, на данном этапе, чаще всего применяются в отрасли машиностроения. Одна из ключевых задач подобных печей – это термическая обработка различных деталей, с чем они справляются на все сто процентов. Не менее эффективным подобное оборудование является в отрасли черной металлургии, где оно также способно выполнять целый ряд важнейших задач.

нагревательные печи сопротивления

Что касается целевых задач подобных печей, то чаще всего – это нагрев. Подобное оборудование очень редко применяется с целью закалки или же прокалки металлов. Этим на производствах занимаются совершенно другие устройства, в то время как нагревательные печи выполняют свои функции, причем делают это очень качественно.

Из этого мы можем сделать вывод, что нагревательные печи – это отличный вариант для применения в крупных отраслях. Но все-таки использовать их с целью закалки лучше не стоит. Ведь созданы они для предварительной термической обработки, в которой демонстрируют весь свой потенциал.

Плавильная печь сопротивления

Плавильная печь сопротивления – это устройство, предназначенное для долгой выдержки и плавки алюминиевых цинковых и даже медных сплавов. Зачастую, подобные печи работают в диапазоне температур в 1200 градусов.

плавильная печь сопротивления

Конструкция подобных печей может иметь несколько вариаций. Она может быть как наклонной, так и стационарной. Оба вида конструкции имеют свои определенные преимущества, из-за чего выделить лучший вариант весьма проблематично.

Зачастую, вместо стандартной футеровки, в плавильных печах используются уже готовые графитовые тигели, которые легко приспосабливаются к любым условиям и демонстрируют верх своих возможностей. Не менее важными элементами являются и снимающиеся плиты, которые изготовлены из специального огнеупорного цемента.

Как видим, плавильные печи сопротивления – это действительно перспективная категория вакуумного оборудования, которая имеет место быть на рынке. Конечно, цены на подобные установки на данный момент далеко не самые низкие. Но не стоит забывать и о том, что подобные печи обладают поистине отличным функционалом, который действительно стоит своих денег.

Вакуумные печи сопротивления

Вакуумные печи сопротивления – это установки, которые не имеют каких-то кардинальных отличий от обычных печей сопротивления. Единственное отличие – это более производительное оборудование внутри устройства, которое позволяет создавать уровень сверхвысокого вакуума, с чем обычные печи справиться уж точно не в силах.

вакуумные печи сопротивления

Для многих, этот факт остается основополагающим при выборе подобного устройства, из-за чего они обращают свое внимание именно на вакуумные печи сопротивления. Что касается качества изготовления вакуумных печей сопротивления, то оно ничем не уступают другим видам печей, а в некоторых моментах их даже превосходит.

Из этого мы можем сделать вывод, что вакуумные печи сопротивления – это действительно достойное устройство с огромным функционалом и отличными техническими характеристиками.

Дуговые печи сопротивления

Дуговые печи сопротивления – это устройства, в которых процесс сопротивления шихты, значительно превосходит любые другие установки. Главное отличие заключается в том, что показатель тепла в таких шихтах значительно выше, нежели у любой другой установки. Чаще всего, в подобных установках наблюдается очаг высокой температуры, который образовывается внутри самой шихты.

дуговые печи сопротивления

Дуговой тип печей сопротивления, зачастую применяется в тех случаях, когда требуется плавка материала при высоких показателях температуры. Установки подобного типа способны доводить показатели температуры до запредельных отметок, с чем не в силах справиться любая другая установка.

Печи сопротивления СНО

Печи сопротивления СНО, поступают в продажу с надежным сварным каркасом из стального профиля. Сам каркас также оббивается специальными защитными панелями из листов стали, которые делают устройство еще более прочным.

печи сопротивления СНО

Не стоит забывать и о наличии футеровки электрической печи, которая является более сложной в плане структуры, но пользы от неё стало еще больше. В данной конструкции, она выполняет роль элемента, который обеспечивает дополнительную плотность для всей системы.

Печи сопротивления серии СНО – это устройство, которое на данный момент является одним из самых востребованных, и многие готовы отдать немалые деньги за то, чтобы заполучить себе подобное устройство.

Что касается эффективности подобных печей, то без доли сомнения можно сказать, что они действительно очень производительны и надежны. Но все-таки на рынке есть масса и более бюджетных типов печей, которые как минимум, стоит рассмотреть в качестве варианта.

Категории электрических печей сопротивления. Преимущества камерных печей сопротивления

Большинство производственных предприятий на данный момент кардинально зависит от вакуумного оборудования, в том числе и печей сопротивления. При этом, лишь малая часть производств работает без наличия подобных установок, из-за чего они и не могут похвастаться особыми показателями производительности. Что касается главных положительных сторон вакуумного оборудования, то несомненно – это высокий уровень производительности, стабильность и точность во время работы.

Навигация:

  1. Электрическая печь сопротивления
  2. Камерные печи сопротивления
  3. Нагревательные печи сопротивления
  4. Плавильная печь сопротивления
  5. Вакуумные печи сопротивления

Печь сопротивления

Вакуумные печи, занимают весьма немалую часть вакуумного рынка и многие отрасли на данном этапе не могли бы даже функционировать без наличия вакуумных печей. Что касается разновидности вакуумных печей, то они могут быть как тигельными, так и индукционными. Все зависит от того, какой именно принцип работы требуется покупателю.

Но нельзя не отметить одну из самых перспективных категорий вакуумных печей, а именно – печи сопротивления. Данный тип печей, на данном этапе только набирает своих оборотов и еще не успел себя зарекомендовать во всех отраслях. Но уже сейчас, такие печи активно используются в определенных направлениях, где уже успели стать неотъемлемым элементом.

Многие эксперты твердят о том, что в будущем именно вакуумные печи сопротивления смогут внести в вакуумный рынок определенные новшества и завоевать огромную часть рынка. А вот будет ли так на самом деле, мы сможем узнать только спустя некоторое время.

Что касается принципа работы печей сопротивления, то он практически ничем не схож на принцип работы обычных печей. Эффект вакуумного сопротивления не только дает возможность устройству быть более производительным, а еще и делает его в какой-то степени индивидуальным, отличая от всех других механизмов.

Электрическая печь сопротивления

Электрическая печь сопротивления, представляет собой механизм, в котором тепло выделятся при плавном протекании тока по внутренним проводникам. Что касается принципа распространения тепла, то в данном устройстве он делится на две категории:

электрическая печь сопротивления

  • Прямого действия – тепло нагревается лишь в нагреваемом изделии, не затрагивая других элементов системы.
  • Косвенного действия – тепло нагревается в различных нагревательных элементах, где является действительно очень эффективным.

Стоит также напомнить и о том, каким же образом все-таки классифицируются электрические печи сопротивления:

  • По температурному режиму
  • По рабочей среде
  • По принципу работы
  • По конструкции

Камерные печи сопротивления

Камерные печи сопротивления – это еще одна популярная категория вакуумных установок, которая активно эксплуатируется в различных отраслях. Что касается показателей производительности подобных печей, то они не столь велики, из-за чего далеко не все предприятия готовы покупать подобные печи.

камерные печи сопротивления

Но если подобные печи не очень себя показывают в серийном производстве, это ещё не значит, что они не могут быть эффективными. Печи камерного типа отлично демонстрируют себя в выполнении одиночных задач, которые могут быть и вполне трудоемкими. Камерные печи сопротивления, можно также эффективно использовать и в различных отраслях, но при этом стоит учитывать определенные моменты, дабы все проходило максимально гладко.

Цена камерных печей сопротивления на данный момент сравнительно невысокая. Так что если вам требуется вакуумная печь для выполнения одиночных задач, то камерная печь сопротивления для этого просто идеальный вариант.

Нагревательные печи сопротивления

Главная отрасль применения нагревательных печей сопротивления – это машиностроение. В данном направлении, печи способны демонстрировать максимум своих способностей, в очередной раз, доказывая, что вакуумное оборудование действительно стоит своих денег.

нагревательные печи сопротивления

Еще одна отрасль, где нагревательные печи являются очень эффективными – это черная металлургия. В данном направлении также требуется высокое качество работы, которое действительно присутствует в нагревательных печах сопротивления.

Одна из главных задач нагревательных печей – это нагрев материала до определенного показателя. Установки такого типа редко используют в процессе закалки или плавки металла, так как там они не могут показывать себя на все сто процентов.

Из всего этого, мы можем сделать вывод, что нагревательные печи – это действительно неплохо вариант для того, чтобы использовать его в крупных отраслях. Главное – делать это максимально осторожно и не применять его в тех направлениях, для которых он не предназначен.

Плавильная печь сопротивления

Основная задача плавильных печей сопротивления – это долгая выдержка и конечно же плавка, алюминиевых, медных и цинковых сплавов. Чаще всего, печи такого типа работают в диапазоне температур, который близок к отметке в 1200 градусов.

плавильная печь сопротивления

Конструкция плавильных печей сопротивления делится на две основных категории:

  • Стационарная
  • Наклонная

Оба варианта конструкции имеют определенные преимущества, и выделить какой-то из них довольно сложно. Что касается футеровки, то в подобных печах вместо неё используются графитовые тигели, которые являются более компактными и надежными в плане эксплуатации. Еще один важный элемент – это стандартизированные плиты, которые изготавливаются из огнеупорного цемента и могут легко сниматься.

ИЗ всего этого мы можем сделать вывод, что плавильные печи сопротивления – это отрасль вакуумного оборудования, которая действительно имеет немалый потенциал. Если производители будут в дальнейшем всячески модернизировать подобные системы и делать их более универсальными, то они смогут захватить еще большую часть рынка, что позволит им выйти на совершенно новый уровень.

Вакуумные печи сопротивления

Вакуумные печи сопротивления – это устройства, которые весьма схожи с обычными печами сопротивления. Но не стоит забывать о том, что вакуумные печи, изначально имеют более высокие технологические характеристики и этого никак не отнять.

вакуумные печи сопротивления

Главное отличие вакуумных печей сопротивления от обычных – это возможность создания сверхвысокого вакуума. Это одна из самых сложных задач, справиться с которой в силах лишь единицы. Так что, если вы ищите себе печь для использования в самых трудоемких процессах, то выбирайте именно вакуумные печи сопротивления. Их возможностей будет более чем достаточно, для решения всех ваших задач.

Дуговые печи сопротивления

Дуговые печи сопротивления – это устройства, которые работают на основе активной шихты. Внутри которой постоянно происходит процесс сопротивления. Показатели уровня тепла в шихтах подобных систем значительно выше, нежели в любой другой установки. Не менее важный момент – это очаг высокой температуры, которые в определенные моменты достигает просто немыслимых показателей.

дуговые печи сопротивления

Такой тип печей, чаще всего используется в случаях, когда речь идет о закалке или же плавке металла. Дуговые печи, благодаря своему принципу работы, способны проделывать самые трудоемкие процессы, причем делать это максимально быстро и надежно.

Печи сопротивления СНО

Печи сопротивления СНО – это категория оборудования, которая чаще всего используется именно на больших производствах. В продажу подобные системы поступают со сварным каркасом из прочного профиля. Такой тип материала придает устройству дополнительной стойкости и жесткости, которая очень сильно требуется во время работы.

печи сопротивления СНО

Футеровка электрической печи – это еще один аспект, который отличает данную печь от всех других. Принцип работы футеровки в данной системе значительно сложнее, что собственно и дает возможность увеличить показатели производительности в несколько раз.

На данном этапе, печи сопротивления СНО – это вполне неплохой вариант для покупки, который в любом случае оправдывает вложенные в него средства.

Но не стоит забывать и о том, что подобные печи имеют и некие недостатки. Конечно, они не являются столь существенными, но они все-таки есть и это надо учитывать.

Обзор нагревателей электрических печей сопротивления. Статья

ПРОДУКЦИЯ

 

 

8 (800) 200-52-75
(495) 366-00-24
(495) 504-95-54
(495) 642-41-95

logo
(800) 200-52-75
(495) 366-00-24
(495) 504-95-54

e-mail: [email protected]

Нихром

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото



Назад
Главная

Фехраль

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото


Назад
Главная

Нихром в изоляции

Продукция

Цены

Стандарты

Статьи

Фото



Назад
Главная

Титан

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото



Назад
Главная

Вольфрам

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото



Назад
Главная

Молибден

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото



Назад
Главная

Кобальт

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото



Назад
Главная

Термопарная проволока

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото



Назад
Главная

Провода термопарные

Продукция

Цены

Стандарты

Статьи

Фото


Назад
Главная

Никель

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото


Назад
Главная

Монель

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото



Назад
Главная

Константан

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото


Назад
Главная


Мельхиор

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото


Назад
Главная

Твердые сплавы

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото


Назад
Главная

Порошки металлов

Продукция

Цены

Стандарты

Статьи

Фото




Назад
Главная

Нержавеющая сталь

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото




Назад
Главная

Жаропрочные сплавы

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото


Назад
Главная

Ферросплавы

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото


Назад
Главная


Олово

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото


Назад
Главная

Тантал

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото


Назад
Главная

Ниобий

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото


Назад
Главная

Ванадий

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото


Назад
Главная

Хром

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото


Назад
Главная

Рений

Продукция

Описание

Цены

Стандарты

Статьи

Фото


Назад
Главная

Прецизионные сплавы

Продукция

Описание

Магнитомягкие

Магнитотвердые

С заданным ТКЛР

С заданной упругостью

С высоким эл. сопротивлением

Сверхпроводники

Термобиметаллы


Назад
Главная


Статья рассказывает о нагревателях электрических печей сопротивления. Приведена классификация нагревателей, описаны их характеристики, принципы размещения внутри печей, а также материалы, из которых производятся нагревательные элементы.

В промышленности и наукоемких отраслях широко используются электрические печи сопротивления (ЭПС). Нагрев камеры в них производится на основе закона Джоуля-Ленца за счет пропускания электрического тока по нагревателю (проводнику) с высоким удельным (активным) сопротивлением, в результате чего электроэнергия трансформируется в тепловую, проводник нагревается и выделяет тепло в печную камеру. Печи имеют разное назначение и разные рабочие температуры, которые могут достигать 3000°C. Наибольшее распространение получили низко- и среднетемпературные печи косвенного нагрева с рабочими температурами до 600–650°C и до 1200–1260°C соответственно.

Материалы нагревателей для ЭПС

Материалами для нагревателей ЭПС чаще всего выступают прецизионные сплавы нихром и фехраль в виде нити, ленты, проволоки. Данный выбор обусловлен рядом требований к материалам, среди которых: жаростойкость и жаропрочность, высокое удельное сопротивление и малый температурный эффект сопротивления, постоянство физических и электрических свойств, хорошая обрабатываемость. Не последнюю роль играет и цена. Несмотря на то, что при равных параметрах нихромовая спираль из-за наличия в составе никеля стоит дороже, чем фехралевая спираль, стоимость готовых нагревателей из обоих материалов оптимальна с точки зрения их производительности, затрат на изготовление и монтаж.

Нихромовая проволока

Нихромовая проволока

Нихромовая лента

Нихромовая лента

Рабочая температура нагревателей для низко- и среднетемпературных ЭПС

Нагреватели из нихромовой проволоки или ленты обычно используют для оснащения низкотемпературных печей. Чем выше в сплаве содержание никеля, больше диаметр проволоки и сечение ленты, тем выше рабочая температура нагревателя. Например, нагреватель из нихромовой нити марки Х15Н60 диаметром 0,2 мм может работать при температурах до 900°С, а из проволоки диаметром от 6 мм – до 1125°С. Нагреватели из сплава Х20Н80 при идентичных физических параметрах имеют значение рабочей температуры 950°С и 1200°С соответственно.

Железохромоалюминиевый сплав фехраль чаще применяют для нагревателей среднетемпературных печей. Так фехралевая нить марки Х23Ю5Т с диаметром от 0,2 мм способна нагревать воздушную среду в камере печи до 950°С, а проволока толщиной от 6 мм – до 1400°С и более. В схожих температурных пределах работает фехралевая проволока марки Х27Ю5Т. Рабочая температура в ЭПС регулируется изменением подводимой мощности к нагревателю. Регулировка выполняется плавно или дискретно в автоматическом режиме с помощью специальных контрольно-регулировочных приборов.

Классификация нагревателей ЭПС

Нагреватели ЭПС классифицируют по конструктивным признакам, которые определяются материалом, особенностями технологического процесса и способом установки в печи. Чтобы нагреватель обладал максимально возможным электрическим сопротивлением, он должен иметь большую длину, для чего производится навивка проволоки в спираль или изгибание зигзагом, а лента также укладывается в зигзагообразные пазы. Например, готовая нихромовая спираль во много раз короче проволоки из которой она изготовлена. Это не только обеспечивает нагревателю необходимое для эффективной работы удельное сопротивление, но и упрощает его размещение в своде печи.

Виды нагревателей

Виды нагревателей

Выделяют три основных вида нагревателей открытого типа ( нагревателей работающих в воздушной среде):

  • Проволочные спирали. Главное преимущество спиральных нагревателей – высокая мощность нагрева при компактных размерах. Благодаря своей конструкции нихромовая или фехралевая спираль превосходит другие типы нагревателей по удобству размещения в ограниченном пространстве и эффективности использования внутренней поверхности камеры печи при сохранении максимальной теплоотдачи.
  • Проволочные зигзагообразные. Зигзагообразные нагревательные элементы из нихромовой и фехралевой проволоки считаются наиболее рациональными с точки зрения эксплуатационного расхода материала и величины удельной поверхностной мощности нагрева. Эксплуатационный расход обуславливается скоростью окисления (расхода) поверхности нагревателя за 1000 часов работы на 1 кВт установленной мощности. Зигзагообразные проволочные нагреватели превосходят изделия других типов по экономичности производства, и, соответственно, по себестоимости.
  • Ленточные зигзагообразные. Зигзагообразные ленточные нагреватели изготавливаются из фехралевой или нихромовой ленты. Благодаря плоскому профилю ленточный нагреватель имеет большую теплоотдающую поверхность, механическую прочность, жёсткость и продолжительный срок службы. Ещё одним преимуществом этого типа нагревателей является простота и удобство монтажа в печах с камерами небольшого поперечного сечения. В числе недостатков – необходимость надежной системы подвешивания.

Производство нагревателей для ЭПС

Для производства спиральных нагревателей применяется нихромовая или фехралевая нить или проволока диаметром 0,2-15 мм в вытянутом виде, которая закручивается на станке в спираль. Витки укладываются вплотную. После снятия с оправки витки спирали немного раскручиваются, увеличиваясь на 1-3 мм до расчётного диаметра, затем их растягивают до нужного шага. При изготовлении проволочного зигзагообразного нагревателя нихромовая нить или проволока укладывается зигзагом с шагом 5-9 диаметров проволоки и высотой до 350-600 мм, в зависимости от ориентации в печи, при помощи несложного рычажного устройства или на специальном станке. Ленточный нагреватель изготавливается из ленты толщиной более 1 мм с высотой зигзага от 100 до 450 мм, по такой же технологии, как и проволочный.

Размещение и крепление спиральных и ленточных нагревателей в ЭПС

Типы креплений нагревателей

Типы креплений нагревателей

Электрические печи сопротивления отличаются большим разнообразием конструкций. Расположение нагревателей в них определяется не только внутренними размерами, но и методом загрузки и расположением объекта нагрева. В промышленных шахтных печах с большой высотой рабочей камеры, предназначенных для термообработки длинных изделий, проволочные и ленточные нагреватели размещают на боковых стенках. В печах с выкатным подом нагреватели размещают по своду камеры, на стенах и под подом. В элеваторных печах с низкой и широкой камерой, используемых для нагрева плоских заготовок, нагреватели устанавливают на своде и по поду печи.

Наиболее популярными способами крепления спиральных нагревателей в ЭПС является их намотка на керамических трубках, встроенных в свод, боковые стенки или в под камеры. Эти способы размещения спиральных нагревателей считаются универсальными, поскольку трубки без особых проблем могут быть установлены в любой части печи. Спиральные нагреватели широко применяют в электрокалориферах и в конвейерных печах с принудительной циркуляцией воздуха. Спираль зажимается между изоляторами или крепится на подвесах из керамики, свободно излучая тепло, при этом производится обдув спирали потоком воздуха от вентилятора.

Проволочные и ленточные зигзагообразные нагреватели при размещении на стенках печи или на арочном своде крепятся на металлические крюки из нихрома или жаропрочной стали, подвешиваются на керамические крюки или укладываются на полочки из керамики. В муфельных и трубчатых печах фехралевая или нихромовая проволока или лента наматываются непосредственно на муфель или трубку. Основание оснащено специальными пазами, предохраняющими нагреватель от ослабления и смещения при нагреве. В поду, а иногда и в своде камеры, нагреватели могут фиксироваться в пазах между кирпичами или на специальных керамических выступах, закладываемых в кладку.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ — это… Что такое ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ?



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ

печь, в к-рой используется теплота, выделяющаяся при прохождении электрич. тока через проводники с активным электрич. сопротивлением. Преобладают Э. п. с. косвенного действия: рабочим сопротивлением в них служат нагреват. элементы в виде проволочных спиралей, зигзагообразных лент или литых деталей, изготовл. из сплавов с высоким уд. электрич. сопротивлением (нихром, хромаль), графитовые или карборундовые стержни, трубы или зернистые смеси, засыпаемые в металлич. желоба или ванны; теплота от нагреват. элементов передаётся нагреваемым изделиям излучением, конвекцией либо теплопроводностью. В Э. п. с. прямого действия рабочим сопротивлением служит само нагреваемое изделие (пруток, труба и т. п.). что позволяет сосредоточить в нём большую мощность и обеспечить быстрый нагрев (секунды, доли минуты). Э. п. с. применяют для нагрева металлич. деталей, для термин, и химико-термич. обработки; в порошковой металлургии; при литье легкоплавких металлов и сплавов; для сушки материалов и изделий; в производстве пластмасс и т. д. К Э. п. с. относят электродно-соляные ванны и печи электрошлакового переплава (рабочим сопротивлением служит шлаковый расплав )

Большой энциклопедический политехнический словарь.
2004.

  • ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ
  • ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОДСТАНЦИЯ

Смотреть что такое «ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ» в других словарях:

  • Электрическая печь сопротивления — (ЭПС) электротермическая установка, в которой тепло выделяется за счет протекания тока по проводнику. Установки такого типа по способу выделения тепла делятся на две группы: косвенного действия (тепло выделяется в нагревательных элементах) и… …   Википедия

  • ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ — печь, в которой используется теплота, выделяющаяся при прохождении электрического тока через проводники из сплавов с высоким удельным электрическим сопротивлением (напр. нихрома, хромаля и др.), которые являются нагревательными элементами печи.… …   Большая политехническая энциклопедия

  • Электрическая печь сопротивления —         Электрическая печь, в которой тепло выделяется в результате прохождения тока через проводники с активным сопротивлением. Э. п. с. широко применяются при термической обработке, для нагрева перед обработкой давлением, для сушки и плавления… …   Большая советская энциклопедия

  • ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ — печь, в которой используется теплота, выделяющаяся при прохождении электрического тока через проводники с активным электрическим сопротивлением. В качестве рабочего сопротивления применяют нагревательные элементы из сплавов типа нихром, хромаль,… …   Металлургический словарь

  • Электрическая печь —         плавильная или нагревательная печь, в которой используется тепловой эффект электрических явлений. По способу преобразования электрической энергии в тепловую различают следующие типы Э. п.: дуговые печи (См. Дуговая печь), индукционные… …   Большая советская энциклопедия

  • печь сопротивления — Электрическая печь, принцип действия которой основан на тепловом действии (по закону Джоуля Ленца) электрического тока в проводнике. Таким проводником является нагреваемое тело (печь сопротивления прямого действия) или нагреватель, передающий… …   Справочник технического переводчика

  • ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ — плавильная или нагревательная печь, в которой тепловой эффект достигается с помощью электрического тока. Различают дуговые, индукционные, печи сопротивления, электронно лучевые и др …   Большой Энциклопедический словарь

  • ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ — печь, нагреваемая электр. током. Различают Э. п.: 1) дуговые, в к рых нагревание производится вольтовой дугой; 2) индукционные, в к рых тепло производится электр. током, индуктируемым (см. Индукция) в материале, подлежащем нагреву; 3) печи… …   Технический железнодорожный словарь

  • ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ — плавильная млн. нагревательная (см.), в которой используется тепловой эффект электрических явлений. Э. п. делят на дуговые (см.), индукционные (см.), электрические печи (см.), электронно лучевая (см.) и др …   Большая политехническая энциклопедия

  • печь сопротивления — [resistance furnace] электрическая печь, принцип действия которой основан на тепловом действии (по закону Джоуля Ленца) электрического тока в проводнике. Таким проводником может быть нагреваемое тело (печь сопротивления прямого действия) или… …   Энциклопедический словарь по металлургии

Электрический резистивный нагрев | Министерство энергетики

Вы здесь

Обогреватели для плинтусов — это один из видов электрических резистивных обогревателей.| Фото любезно предоставлено © iStockphoto / drewhadley

Электрический резистивный нагрев на 100% энергоэффективен в том смысле, что вся поступающая электрическая энергия преобразуется в тепло. Однако большая часть электроэнергии производится из угольных, газовых или нефтяных генераторов, которые преобразуют только около 30% энергии топлива в электричество. Из-за потерь при выработке и передаче электроэнергии электрическое тепло часто дороже, чем тепло, производимое в домах или на предприятиях, которые используют устройства для сжигания, такие как природный газ, пропан и печи на жидком топливе.

Если электричество — единственный выбор, тепловые насосы предпочтительнее в большинстве климатических условий, поскольку они легко сокращают потребление электроэнергии на 50% по сравнению с электрическим нагревом сопротивлением. Исключение составляет сухой климат с жаркими или смешанными (жаркими и холодными) температурами (этот климат находится в прибрежной негорной части Калифорнии; южной оконечности Невады; юго-западном углу Юты; южной и западной Аризона; южный и восточный Нью-Мексико; юго-восточный угол Колорадо; и западный Техас).В этом засушливом климате так мало отопительных дней, что высокая стоимость отопления не является экономически значимой.

Электрический резистивный обогрев может также иметь смысл для пристройки дома, если нецелесообразно расширять существующую систему отопления для подачи тепла в новую пристройку.

Типы электронагревателей сопротивления

Подача тепла электрическим сопротивлением может осуществляться централизованными электропелями с приточным воздухом или обогревателями в каждом помещении.Комнатные обогреватели могут включать электрические обогреватели для плинтусов, электрические настенные обогреватели, электрические лучистые обогреватели или электрические обогреватели помещений. Также можно использовать системы аккумулирования электрического тепла, чтобы избежать нагрева в периоды пиковой нагрузки.

Электрические печи более дороги в эксплуатации, чем другие системы электрического сопротивления, из-за потерь тепла в каналах и дополнительной энергии, необходимой для распределения нагретого воздуха по всему дому (что характерно для любой системы отопления, в которой для распределения используются каналы).Нагретый воздух подается по дому через приточные каналы и возвращается в топку через обратные каналы. Если эти воздуховоды проходят через неотапливаемые участки, они теряют часть своего тепла из-за утечки воздуха, а также теплового излучения и конвекции с поверхности воздуховода.

Воздуходувки (большие вентиляторы) в электрических печах перемещают воздух по группе из трех-семи катушек электрического сопротивления, называемых элементами, каждая из которых обычно рассчитана на пять киловатт. Нагревательные элементы печи активируются поэтапно, чтобы избежать перегрузки электрической системы дома.Встроенный термостат, называемый ограничительным регулятором, предотвращает перегрев. Этот ограничительный контроллер может выключить печь, если вентилятор выходит из строя или грязный фильтр блокирует воздушный поток.

Как и в любой печи, важно очищать или заменять фильтры печи в соответствии с рекомендациями производителя, чтобы система работала с максимальной эффективностью.

Электрические обогреватели плинтусов

Электрические обогреватели плинтуса — это зональные обогреватели, управляемые термостатами, расположенными в каждой комнате.Плинтусные обогреватели содержат электрические нагревательные элементы, заключенные в металлические трубы. Трубы, окруженные алюминиевыми пластинами для улучшения теплопередачи, проходят по всей длине корпуса или шкафа обогревателя плинтуса. По мере того, как воздух внутри обогревателя нагревается, он поднимается в комнату, а более холодный воздух втягивается в нижнюю часть обогревателя. Некоторое количество тепла также излучается от трубы, ребер и корпуса.

Обогреватели плинтусов обычно устанавливаются под окнами. Здесь поднимающийся теплый воздух обогревателя противодействует падающему холодному воздуху из холодного оконного стекла.Плинтусные обогреватели редко устанавливают на внутренних стенах, потому что стандартная практика отопления заключается в подаче тепла по периметру дома, где происходит наибольшая потеря тепла.

Обогреватели для плинтусов должны располагаться не менее чем на три четверти дюйма (1,9 см) над полом или ковром. Это позволяет более холодному воздуху на полу проходить под ребрами радиатора и проходить через них, чтобы его можно было нагреть. Обогреватель также должен плотно прилегать к стене, чтобы теплый воздух не проходил за ним конвекцией и не забрасывал стену частицами пыли.

Качество обогревателей плинтусов значительно различается. Более дешевые модели могут быть шумными и часто плохо контролировать температуру. Ищите этикетки от Underwriter’s Laboratories (UL) и Национальной ассоциации производителей электрооборудования (NEMA). Сравните гарантии различных моделей, которые вы рассматриваете.

Электрические настенные обогреватели состоят из электрического элемента с отражателем за ним для отражения тепла в комнату и обычно вентилятора для перемещения воздуха через обогреватель.Обычно их устанавливают на внутренних стенах, поскольку их установка на внешней стене затрудняет изоляцию этой стены.

Некоторые электроэнергетические компании структурируют свои тарифы аналогично телефонным компаниям и взимают больше за электричество днем ​​и меньше ночью. Они делают это, пытаясь снизить свой «пиковый» спрос.

Если вы являетесь клиентом такого коммунального предприятия, вы можете воспользоваться системой отопления, которая накапливает электрическое тепло в ночное время, когда тарифы ниже. Это называется электрическим нагревателем-накопителем, и, хотя он не экономит энергию, он может сэкономить вам деньги, поскольку вы можете воспользоваться преимуществами этих более низких тарифов.

Самым распространенным типом аккумуляторов тепла является резистивный нагреватель с элементами, заключенными в аккумулирующую тепло керамику. Также доступны центральные печи с керамическим блоком, хотя они не так распространены, как комнатные обогреватели.Еще одним вариантом аккумулирования тепла является хранение горячей воды с электрическим подогревом в изолированном резервуаре.

Некоторые системы хранения пытаются использовать землю под домами для хранения тепла от электрических кабелей сопротивления. Однако это требует кропотливой установки изоляции под бетонными плитами и вокруг нагревательных элементов, чтобы свести к минимуму большие потери тепла на землю. Хранение на земле также затрудняет термостаты для контроля температуры в помещении.

Любой тип систем хранения энергии страдает некоторыми потерями энергии.Если вы намереваетесь разработать электрическую систему аккумулирования тепла, было бы лучше, если бы она была расположена в кондиционируемом пространстве вашего дома, чтобы любое тепло, теряемое системой, действительно обогревало ваш дом, а не уходило на улицу. Также было бы лучше знать, как быстро тепло уйдет из системы. Система, которая пропускает слишком много тепла, может вызвать проблемы с управлением, например, случайный перегрев вашего дома.

Все типы электрического резистивного нагрева регулируются с помощью термостата определенного типа.В обогревателях основной платы часто используется термостат с линейным напряжением (термостат напрямую контролирует мощность, подаваемую на нагревательное устройство), в то время как другие устройства используют термостаты низкого напряжения (термостат использует реле для включения и выключения устройства). Термостаты сетевого напряжения могут быть встроены в обогреватель плинтуса, но тогда они часто не определяют температуру в помещении точно. Лучше вместо этого использовать удаленный сетевой или низковольтный термостат, установленный на внутренней стене. Термостаты сетевого и низкого напряжения доступны в виде программируемых термостатов для автоматического восстановления температуры ночью или во время вашего отсутствия.

Обогреватели плинтуса обеспечивают теплом каждую комнату индивидуально, поэтому они идеально подходят для зонального отопления, которое включает обогрев жилых комнат в вашем доме, позволяя незанятым помещениям (например, пустым комнатам для гостей или редко используемым комнатам) оставаться более прохладными. Зонное отопление может обеспечить экономию энергии более чем на 20% по сравнению с обогревом как жилых, так и незанятых помещений вашего дома.

Зональный обогрев наиболее эффективен, когда более холодные части вашего дома изолированы от нагретых частей, что позволяет различным зонам действительно работать независимо.Обратите внимание, что более прохладные части вашего дома все равно необходимо нагреть до температуры намного выше нуля, чтобы избежать замерзания труб.

.

печь сопротивления | Статья о печи сопротивления от The Free Dictionary

(также электрическая печь сопротивления), электрической печи, в которой тепло генерируется проводниками, которые оказывают сопротивление прохождению через них тока. Печи сопротивления широко используются для термической обработки, нагрева перед формованием под давлением, а также для сушки или плавления материалов.

Печи сопротивления широко используются из-за их многочисленных преимуществ. В топочной камере можно получить любую температуру до 3000 ° C.Предметы могут быть равномерно нагреты либо путем соответствующего размещения нагревательных элементов вдоль стенок камеры печи, либо путем принудительной циркуляции атмосферы печи. Автоматическое регулирование мощности, а следовательно, и температурного режима в такой печи реализуется легко. Печи сопротивления легко механизируются и автоматизируются, что облегчает работу персонала и облегчает включение таких печей в автоматические линии передачи. К тому же они компактны.Такие печи обеспечивают безопасную среду для различных процессов. Печь сопротивления может быть хорошо герметизирована, и в этом случае нагрев осуществляется в вакууме, или она может содержать газообразную среду, предотвращающую окисление, или специальную атмосферу для химического упрочнения, например, для науглероживания или азотирования.

Большинство печей сопротивления относятся к косвенному типу. В печах сопротивления с косвенным нагревом электрическая энергия преобразуется в тепло, когда через нагревательные элементы протекает ток.Тепло передается нагреваемым предметам за счет излучения, конвекции или теплопроводности. Такая печь состоит из рабочей камеры, образованной прокладкой, состоящей из слоя огнеупорного кирпича, который поддерживает как изделия для нагрева и нагревательных элементов, что и изолирована от металлического кожуха с помощью слоя теплоизоляции (рисунок 1). Детали и механизмы, работающие в камере, а также нагревательные элементы изготовлены из жаропрочных сталей, тугоплавких сталей или других тугоплавких материалов.

Рисунок 1. Схема камерной печи сопротивления косвенного нагрева периодического действия: (1) нагревательные элементы, (2) огнеупорная футеровка, (3) теплоизоляция, (4) огнеупорная плита пода

Печи непрерывного действия: используется для нагрева больших партий одинаковых деталей. В таких печах предметы непрерывно перемещаются от одного конца к другому. По сравнению с печами других типов, у печей непрерывного действия выше производительность, более равномерный нагрев изделий и меньшая потребляемая мощность.Как правило, такие печи высокомеханизированы.

В печах сопротивления как периодического, так и непрерывного действия с рабочей температурой до 700 ° C широко применяется принудительная циркуляция топочных газов. Циркуляция газов осуществляется вентиляторами или нагнетателями, которые либо установлены в печи, либо расположены вместе с нагревательными элементами вне печи в электрических нагревателях.

Печи сопротивления непрямого нагрева, которые используются для плавления легкоплавких металлов, например свинца, баббита, алюминиевых сплавов или марганцевых сплавов, построены либо как тигельные печи с металлическим тиглем и внешним нагревателем, либо как отражательные печи с ванна, а над баней — нагревательные элементы в крыше.

Лабораторные печи сопротивления включают небольшие трубчатые печи, муфельные печи и камерные печи, а также термостаты (камеры с постоянной температурой) и сушильные шкафы.

Рисунок 2. Принципиальная схема печи сопротивления прямого нагрева: (1) нагреваемый предмет, (2) понижающий трансформатор, (3) и (4) контакты; ( P ) power

В печах сопротивления с прямым нагревом изделие — например, стержень или трубка — нагревается непосредственно током, который проходит через него (рис. 2).Прямой нагрев позволяет сконцентрировать в изделии большое количество энергии и обеспечивает очень быстрый нагрев в масштабе секунд или долей минуты.

Практически все промышленные и лабораторные печи сопротивления имеют автоматический контроль температуры.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Свенчанский, А. Д. Электрические промышленные печи , 2-е изд., Ч. 1. Москва, 1975.

Большая советская энциклопедия, 3-е издание (1970-1979). © 2010 The Gale Group, Inc.Все права защищены.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *