[отпатрулированная версия] |
[непроверенная версия] |
|
|
| * с проводящим графитовым тиглем, | | * с проводящим графитовым тиглем, |
| * с холодным (водоохлаждаемым) металлическим тиглем. | | * с холодным (водоохлаждаемым) металлическим тиглем. |
| | |
| | == История изобретения == |
| | Изобретателем индукционной печи для плавки металлов является русский инженер и изобретатель [[Лодыгин, Александр Николаевич|Александр Николаевич Лодыгин]].<ref>{{Cite web|url=https://moiarussia.ru/russkie-izobreteniya-izmenivshie-mir/|title=РУССКИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ, ИЗМЕНИВШИЕ МИР|author=Андрей Р|date=2016-06-06|publisher=MOIARUSSIA|lang=ru|accessdate=2019-02-16|archive-date=2019-02-17|archive-url=https://web.archive.org/web/20190217030301/https://moiarussia.ru/russkie-izobreteniya-izmenivshie-mir/|deadlink=no}}</ref> Первый электротермический прибор построен им еще в 1872 году. Вот как Лодыгин описывает свои результаты: «…индукционная печь представляет собой специальный тип трансформатора, в котором предназначенный к расплавлению металл является первичной обмоткой, рассчитываемой на максимальное нагревание. Здесь имеет место случай, когда во всей полноте применим закон Джоуля… такой трансформатор, очевидно, может быть сделан однофазным или многофазным, и к нему применимы все видоизменения в конструкции и сочетании трансформаторов, какие существуют на практике…» Он явился одним из пионеров промышленной электротермии, создав ряд оригинальных конструкций электрических печей, на его счету 11 патентов по этой теме. Его интересы сосредотачиваются на применении электричества в металлургии и на проблемных вопросах промышленной электротермии. С 1900 по 1905 гг. под руководством А. Н. Лодыгина было построено несколько заводов для производства феррохрома, ферровольфрама, ферросилиция.<ref>{{Cite web|url=http://lounb.ru/lipregion/bio/17-biografii-vydayushchikhsya-zemlyakov/435-a-n-lodygin|title=А. Н. Лодыгин|publisher=lounb.ru|accessdate=2019-02-16|archiveurl=https://web.archive.org/web/20190223075131/http://lounb.ru/lipregion/bio/17-biografii-vydayushchikhsya-zemlyakov/435-a-n-lodygin|archivedate=2019-02-23|deadlink=yes}}</ref> |
| | |
| | С 1905 по 1907 года А. Н. Лодыгин предложил ещё несколько конструкций индукционного оборудования для нагрева металла.<ref>{{Cite web|url=https://элсит.рф/статьи/история-появления-индукционных-тигельных-печей|title=История появления индукционных тигельных печей|author=|website=|date=|publisher=|access-date=2022-07-01|archive-date=2021-07-24|archive-url=https://web.archive.org/web/20210724100640/https://xn--h1afsf5c.xn--p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B9|deadlink=no}}</ref> В 1908 г. в журнале «Электричество» А. Н. Лодыгин опубликовал статью, в которой были впервые описаны принцип работы и конструкция тигельной индукционной печи без магнитопровода.<ref>{{Cite web|url=https://www.ruscable.ru/article/Aleksandr_Nikolaevich_Lodygin/|title=Александр Николаевич Лодыгин|publisher=RusCable.Ru|accessdate=2019-02-16|archive-date=2019-02-17|archive-url=https://web.archive.org/web/20190217030209/https://www.ruscable.ru/article/Aleksandr_Nikolaevich_Lodygin/|deadlink=no}}</ref> Метод и принцип работы индукционных печей был запатентовал А. Н. Лодыгиным 19 октября 1909 года. |
|
| |
|
| == Конструкция индукционной тигельной печи == | | == Конструкция индукционной тигельной печи == |
| [[Файл:Induktionstiegelofen Schnitt.png|мини|1 - расплавленный металл<br> | | [[Файл:Induktionstiegelofen Schnitt.png|мини|1 - расплавленный металл<br> |
| 2 - водоохлаждаемый индуктор<br> | | 2 - водоохлаждаемый индуктор<br> |
| 3 - прокатнные хомуты<br> | | 3 - прокатные хомуты<br> |
| 4 - тигель]] | | 4 - тигель]] |
| [[Конструкция]] тигельной печи состоит из плавильного [[тигель|тигля]] со сливным носком, так называемым «воротником», [[подина|подины]], крышки и слоя тепловой изоляции. Плавильный тигель является одним из самых ответственных узлов печи, в значительной степени определяющим её эксплуатационную надежность. Поэтому к тиглю и к используемым футеровочным материалам предъявляются следующие требования: | | [[Конструкция]] тигельной печи состоит из плавильного [[тигель|тигля]] со сливным носком, так называемым «воротником», [[подина|подины]], крышки и слоя тепловой изоляции. Плавильный тигель является одним из самых ответственных узлов печи, в значительной степени определяющим её эксплуатационную надежность. Поэтому к тиглю и к используемым футеровочным материалам предъявляются следующие требования: |
|
|
| Для ИТП применяют кислую, основную и нейтральную футеровку, состав которых очень разнообразен. Это позволяет для данного технологического процесса плавки подобрать соответствующие футеровочные материалы, рецептуру огнеупорных масс и технологию изготовления в соответствии с ранее перечисленными требованиями. | | Для ИТП применяют кислую, основную и нейтральную футеровку, состав которых очень разнообразен. Это позволяет для данного технологического процесса плавки подобрать соответствующие футеровочные материалы, рецептуру огнеупорных масс и технологию изготовления в соответствии с ранее перечисленными требованиями. |
| Кислую футеровку изготовляют из [[Диоксид кремния|кремнезёмистых]] огнеупорных материалов ([[кварц]]евого [[песок|песка]], [[кварцит]]а, молотого [[Динасовые огнеупорные изделия|динасового]] кирпича) с содержанием [[Оксиды|окиси]] [[Кремний|кремния]] не менее 93—98 %. В качестве связующего (упрочняющего) материала применяют [[Неорганические сульфиты|сульфитно]]-[[Целлюлоза|целлюлозный]] [[экстракт]], а в качестве минерализатора добавляют 1—1,5 % раствор [[Борная кислота|борной кислоты]]. Зерновой состав огнеупорной массы: 5% зёрен 3—2 мм, 50 % зёрен 2—0,5 мм, 45 % зёрен < 0,5 мм. Кислая футеровка выдерживает 80-100 плавок. | | Кислую футеровку изготовляют из [[Диоксид кремния|кремнезёмистых]] огнеупорных материалов ([[кварц]]евого [[песок|песка]], [[кварцит]]а, молотого [[Динасовые огнеупорные изделия|динасового]] кирпича) с содержанием [[Оксиды|окиси]] [[Кремний|кремния]] не менее 93—98 %. В качестве связующего (упрочняющего) материала применяют [[Неорганические сульфиты|сульфитно]]-[[Целлюлоза|целлюлозный]] [[экстракт]], а в качестве минерализатора добавляют 1—1,5 % раствор [[Борная кислота|борной кислоты]]. Зерновой состав огнеупорной массы: 5% зёрен 3—2 мм, 50 % зёрен 2—0,5 мм, 45 % зёрен < 0,5 мм. Кислая футеровка выдерживает 80-100 плавок. |
| Основную футеровку изготовляют из [[магнезит]]овых огнеупоров в предварительно спечённом или сплавленном состоянии, то есть обладающих наибольшим постоянством объёма. Для уменьшения усадки при высоких температурах (1500—1600 °C) и обеспечения некоторого роста при средних (1150—1400 °C), что предотвращает образование усадочных трещин, применяют такие минерализаторы, как храновая руда, кварцевых песок или кварциты. В качестве связующих используют [[Глина|глину]] (до 3 % от массы магнезита) с увлажнением её водным раствором [[Жидкое стекло|жидкого стекла]] или [[Патока|патоки]] (до 12 %). Лучшей огнеупорной массой по зерновому составу считают: 50% зёрен 6—0,5 мм, 15 % зёрен 0,5—0,18 мм, 35 % зёрен < 0,18 мм. Данные о продолжительности службы основной футеровки крайне противоречивые и колеблются для тиглей разной ёмкости. | | Основную футеровку изготовляют из [[магнезит]]овых огнеупоров в предварительно спечённом или сплавленном состоянии, то есть обладающих наибольшим постоянством объёма. Для уменьшения усадки при высоких температурах (1500—1600 °C) и обеспечения некоторого роста при средних (1150—1400 °C), что предотвращает образование усадочных трещин, применяют такие минерализаторы, как хромовая руда, кварцевых песок или кварциты. В качестве связующих используют [[Глина|глину]] (до 3 % от массы магнезита) с увлажнением её водным раствором [[Жидкое стекло|жидкого стекла]] или [[Патока|патоки]] (до 12 %). Лучшей огнеупорной массой по зерновому составу считают: 50% зёрен 6—0,5 мм, 15 % зёрен 0,5—0,18 мм, 35 % зёрен < 0,18 мм. Данные о продолжительности службы основной футеровки крайне противоречивые и колеблются для тиглей разной ёмкости. |
| Следует отметить, что стойкость основной футеровки ниже стойкости кислой, причём существует ещё и недостаток: образование трещин. | | Следует отметить, что стойкость основной футеровки ниже стойкости кислой, причём существует ещё и недостаток: образование трещин. |
| Нейтральная футеровка характеризуется большим содержанием [[Амфотерность|амфотерных]] окислов (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, ZnO<sub>2</sub>, Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>). Она во многих случаях обладает более высокими огнеупорными характеристиками, чем кислая или основная, и даёт возможность выплавлять в ИТП жаропрочные сплавы и тугоплавкие металлы. В настоящее время нейтральную футеровку изготовляют из магнезитохромитовых<ref>магнезитохромит — огнеупорный материал, изготовленный из смеси магнезитового порошка (65—80 %) и молотого хромита. Применяется в металлургической, цементно-обжигательной печах</ref> огнеупоров, [[электрокорунд]]а, [[Диоксид циркония|диоксида циркония]] и [[циркон]]а (ортосиликат циркония ZrSiO<sub>4</sub>). Возможно также изготовление тиглей нейтрального состава из некоторых тугоплавких соединений ([[Нитриды|нитридов]], [[Карбиды|карбидов]], [[Силициды|силицидов]], [[Бориды|боридов]], [[сульфид]]ов), которые могут быть перспективными для плавки небольших количеств химически чистых тугоплавких металлов в вакууме и в восстановительных или нейтральных средах. Плавку в тиглях большой ёмкости, которая бы оправдала применение таких дорогостоящих футеровочных материалов, пока не применяют. | | Нейтральная футеровка характеризуется большим содержанием [[Амфотерность|амфотерных]] окислов (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, ZrO<sub>2</sub>, Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>). Она во многих случаях обладает более высокими огнеупорными характеристиками, чем кислая или основная, и даёт возможность выплавлять в ИТП жаропрочные сплавы и тугоплавкие металлы. В настоящее время нейтральную футеровку изготовляют из магнезитохромитовых<ref>магнезитохромит — огнеупорный материал, изготовленный из смеси магнезитового порошка (65—80 %) и молотого хромита. Применяется в металлургической, цементно-обжигательной печах</ref> огнеупоров, [[электрокорунд]]а, [[Диоксид циркония|диоксида циркония]] и [[циркон]]а (ортосиликат циркония ZrSiO<sub>4</sub>). Возможно также изготовление тиглей нейтрального состава из некоторых тугоплавких соединений ([[Нитриды|нитридов]], [[Карбиды|карбидов]], [[Силициды|силицидов]], [[Бориды|боридов]], [[сульфид]]ов), которые могут быть перспективными для плавки небольших количеств химически чистых тугоплавких металлов в вакууме и в восстановительных или нейтральных средах. Плавку в тиглях большой ёмкости, которая бы оправдала применение таких дорогостоящих футеровочных материалов, пока не применяют. |
|
| |
|
| Крышка печи, служащая для уменьшения тепловых потерь [[излучение]]м, выполняется из конструкционной стали<ref>конструкционная сталь — общее название сталей, предназначенных для изготовления строительных конструкций и деталей машин или механизмов</ref> и футеруется изнутри. Открывание крышки осуществляется вручную или с помощью системы рычагов (на малых печах), либо с помощью специального привода ([[Гидравлический привод|гидро]]- или электромеханического). | | Крышка печи, служащая для уменьшения тепловых потерь [[излучение]]м, выполняется из конструкционной стали<ref>конструкционная сталь — общее название сталей, предназначенных для изготовления строительных конструкций и деталей машин или механизмов</ref> и футеруется изнутри. Открывание крышки осуществляется вручную или с помощью системы рычагов (на малых печах), либо с помощью специального привода ([[Гидравлический привод|гидро]]- или электромеханического). |
|
|
| * [[Туманов, Иван Михайлович|Туманов И. М.]], Голиков В. А., Корженков М. Г., Слепченков М. Н. [https://web.archive.org/web/20160425081858/http://nppsaturn.ru/tumanovIM.htm Схема электроснабжения тигельной печи] | | * [[Туманов, Иван Михайлович|Туманов И. М.]], Голиков В. А., Корженков М. Г., Слепченков М. Н. [https://web.archive.org/web/20160425081858/http://nppsaturn.ru/tumanovIM.htm Схема электроснабжения тигельной печи] |
|
| |
|
| | {{Внешние ссылки}} |
| {{Печи}} | | {{Печи}} |
| {{Чёрная металлургия}} | | {{Чёрная металлургия}} |
| | |
| [[Категория:Электротехника]] | | [[Категория:Электротехника]] |
| [[Категория:Металлургические печи]] | | [[Категория:Металлургические печи]] |