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預埋式電加熱流槽開發與測試

2018-03-24 05:46:31
世界有色金屬 2018年1期

(派羅特克(廣西南寧)高溫材料有限公司,廣西 南寧 530000)

在鋁加工生產中,流槽是傳送鋁液的重要工具[1]。隨著鋁加工生產線趨向復雜化和大型化,所使用的流槽總長度越來越長,由流槽所造成鋁液的溫降越來越高,已經在某些應用場合直接影響生產的正常進行。有時甚至需要提高保溫爐的溫度以補償流槽對鋁液造成的溫降,但保溫爐溫度的升高會帶來能耗增加、保溫爐壽命縮短、造渣量增加等一系列不利影響。在鋁熔鑄車間生產過程中,為了降低流槽造成的鋁液溫降,避免熱沖擊造成流槽內襯開裂,通常需要對流槽進行預熱和加熱[2]。

傳統流槽預熱方式是通過燃燒天然氣、熱流風機送風,燃燒木炭等方式對流槽內襯進行烘烤,這樣的預熱方式效率低,難以準確控制預熱溫度,工人的勞動強度較高和工作環境較差[3]。傳統流槽加熱的方式是采用輻射式電加熱上蓋對鋁液進行加熱,這種加熱方式發熱面積小,加熱功率和效率較低,鋁液面與底部存在溫差,鋁液溫度不均勻。所以有必要改進現有流槽加熱方式和結構,有效解決上述問題。

1 電加熱流槽開發

1.1 結構及工作原理

預埋式電加熱流槽結構示意圖如圖1所示,鐵殼作為支撐整段電加熱流槽的剛性結構,鋁液從內襯的內腔流過,加熱模塊安裝在內襯的兩側面,內襯、加熱模塊和鐵殼、壓板之間均安裝保溫層,壓板通過螺釘固定在鐵殼上部,同時壓緊內襯、加熱模塊和保溫層[3]。加熱模塊的高溫面靠近內襯,低溫面靠近側保溫層。當加熱模塊通電發熱時,加熱絲溫度可達1000℃以上,而鋁液的溫度通常不超過750℃。熱力學第二定律指出:凡是有溫差存在的地方,就有熱能自發地從高溫物體向低溫物體傳遞[4]。所以加熱模塊產生的熱量可通過熱傳導方式傳遞給內襯,內襯通過熱傳導的方式將熱量傳遞給流過的鋁液,起到加熱、保溫鋁液的作用。保溫層和保溫上蓋可有效降低流槽向外部環境傳遞的熱量,減小熱損失,提高加熱效率。

圖1 加熱流槽結構示意圖

通過溫控表控制加熱模塊的通斷,使加熱模塊高溫面溫度保持在設定溫度±5℃范圍內,對流槽內襯進行均勻加熱。當鋁液通過流槽前,啟動加熱模塊,提前對流槽內襯進行預熱,當鋁液通過流槽時,內襯均勻地把熱量傳遞給鋁液,消除或降低鋁液通過流槽時的溫降。

1.2 傳熱學計算

通過以上結構可知,加熱模塊的高溫面溫度最高,根據熱力學第二定律,熱量主要從加熱模塊向內襯及鐵殼方向傳遞,且各種介質之間的熱能傳遞方式均為熱傳導。根據傅里葉定律,單位時間內平板的導熱熱量與當地的溫度變化率及

表1 加熱流槽傳熱學計算

圖2 加熱流槽預熱曲線

平板面積A成正比,即:

熱效率計算公式為:

通過以上傳熱學計算結果可知,加熱模塊傳熱效率可達90%以上。結合流槽頂面和底面的熱損失及功率預留,加熱模塊的功率設定為7kW。

2 電加熱流槽測試

采用加熱模塊電源通斷控制方式,設定一個加熱模塊目標溫度,當測量溫度低于設定溫度時,加熱模塊全功率工作,當測量溫度高于設定溫度時,加熱模塊停止工作。通過設定不同的加熱模塊目標溫度,從常溫開始對流槽進行預熱,實時記錄加熱模塊溫度和流槽內腔的氣氛溫度,當測量溫度均達到平衡后,結束測試。測試結果如圖2所示。

通過圖2的預熱曲線可知,氣氛溫度平緩上升,整個加熱過程對內襯造成的熱沖擊非常小,流槽內襯的壽命得以明顯延長。加熱模塊設定溫度越高,平衡后的氣氛溫度也越高。當加熱模塊設定溫度為900℃時,平衡后的氣氛溫度可達750℃,此時當鋁液流過流槽時,內襯會向鋁液傳熱或保溫,有效消除或降低鋁液通過流槽后的溫降。

3 結論

預埋式電加熱流槽通過在側面安裝加熱模塊對內襯進行均勻加熱,由于內襯與鋁液的接觸面積較大,熱量可以均勻高效地傳遞給鋁液,使鋁液溫度保持均勻。通過加熱流槽的加熱、保溫作用,鋁液溫降很小,保溫爐的溫度可以適當降低,節約能耗成本。預熱過程內襯溫度平緩上升,內襯受熱沖擊開裂的問題得到解決,內襯壽命得以延長,同時可選用在物理性質上比較耐用或成本較低的耐火材料澆注內襯,拓寬內襯材料的選用范圍和降低內襯制造成本。

[1]慶毅,劉萬庫. 新型流槽的研制和應用.輕合金加工技術.1998.

[2]黎星界,諸葛敏.一種預埋式電加熱流槽.中國專利.CN106825457A.2017 .

[3]臧立中.一種電輔加熱流槽. 中國專利.CN104422287A.2015.

[4]楊世銘,陶文銓.傳熱學 第四版.2006.

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