-
1/8
-
2/8
-
3/8
-
4/8
-
5/8
-
6/8
-
7/8
-
8/8
Billet het Verwarmen Oven met Inductie
Beschrijving
Continu Billet Verwarming Furnace met inductie voor het verwarmen van koper / aluminium / ijzer stalen knuppels vóór warm vervormen
Product Beschrijving
Voor het verwarmen van diverse staafmaterialen: zoals staal & ijzer, brons, messing, aluminiumlegering, enz.
De afbeelding is alleen ter referentie, de kleur kan veranderen bij verschillende vermogens.
Functies en speciale specificaties aangepast aan de eisen van de klant.
Kenmerken en voordelen:
1.Automatic: Automatische toevoer, automatische selectie van het werkstuk is goed of slecht, automatische meting van temperatuur, automatische afvoer.
2. Geïntegreerd ontwerp: Bespaar installatietijd, kosten en ruimte.
3. Geïntegreerd bedieningspaneel geeft de bedrijfstoestanden van de machine weer om de foutdiagnose te vergemakkelijken.
Kenmerken | Detail | |
1 | Snelle en stabiele verwarming | besparing 20%- 30% elektrische energie dan de traditionele manier; Hoog rendement en laag energieverbruik |
2 | Klein van formaat | Eenvoudig te installeren, bedienen en repareren |
3 | Veilig en betrouwbaar | Geen hoogspanning, zeer veilig voor uw werknemers. |
4 | Een koelcirculatiesysteem | In staat om 24 uur ononderbroken te werken |
5 | volledige zelfbescherming functie | vele soorten alarmlampen: overstroom, overspanning, oververhitting, watertekort enz. Deze lampen kunnen de machine controleren en beschermen. |
6 | Bescherming van het milieu | Bijna geen oxidelaag, produceerde geen uitlaatgassen, geen afvalwater |
7 | IGBT-type | Vermijd onderbreking van niet-gerelateerd elektriciteitsnet; Zorg voor een lange levensduur van de machine. |
Parameter van billet verwarmingsoven:
DW-MF-200 | DW-MF-250 | DW-MF-300 | DW-MF-400 | DW-MF-500 | DW-MF-600 | ||
Ingangsspanning | 3 fasen, 380V/410V/440V , 50/60Hz | ||||||
Max. ingangsstroom | 320A | 400A | 480A | 640A | 800A | 960A | |
Oscillerende frequentie | 0.5KHz ^ 20KHz (de oscillerende frequentie zal volgens de grootte van het verwarmen van delen worden aangepast) | ||||||
Belastingcyclus | 100%, 24 uur continu werken | ||||||
Koelwaterwensen | 0.1MPa<Waterdruk<0.3MPa, Waterhardheid<50 | ||||||
Afmeting | Gastheer | 1000X800X1500mm | 1500X800X2800mm | 850X1700X1900mm | |||
Uitbreiding | uitbreiding wordt aangepast aan het materiaal en de grootte van de verwarmingsonderdelen | ||||||
Gewicht | 110 kg | 150 kg | 160 kg | 170 kg | 200 kg | 220 kg | |
Afhankelijk van de dimensie van uitbreiding |
In de inductie-oven voor het verhitten van knuppels worden alle knuppels of slakken verhit. Normaal gesproken wordt voor korte billets of slugs een trechter of kom gebruikt om de billets automatisch in lijn aan te bieden aan knijprollen, kettingaangedreven trekkers of in sommige gevallen pneumatische pushers. De knuppels worden dan achter elkaar door de spoel gedreven op watergekoelde rails of er worden keramische voeringen gebruikt door de boring van de spoel die wrijving verminderen en slijtage voorkomen. De lengte van de spoel is een functie van de benodigde inweektijd, de cyclustijd per onderdeel en de lengte van de staaf. Bij grote volumes en grote doorsneden is het niet ongebruikelijk om 4 of 5 spoelen in serie te hebben om 5 m of meer spoel te hebben.
Dit artikel onderzoekt de uitgebreide technische aspecten van inductiestaafverwarmingsovens voor verschillende metalen, waaronder staal, koper, messing, aluminium en titanium. We onderzoeken de fundamentele principes, systeemcomponenten, technische parameters, operationele overwegingen en specifieke toepassingen voor verschillende metalen.
Waarom inductieverwarming voor aluminium-, koper- en staalstaven?
Elk staafmateriaal - aluminium, koper en staal - heeft verschillende thermische en elektrische eigenschappen die het verwarmingsgedrag beïnvloeden. Hier wordt uitgelegd hoe inductieverwarming zich voor elk materiaal onderscheidt:
- Aluminium Staven: Aluminium staven staan bekend om hun hoge thermische geleidbaarheid en lage dichtheid en hebben daarom minder verwarmingscycli nodig. Inductieverwarming zorgt voor een nauwkeurige temperatuurregeling zonder oververhitting of kromtrekken van gevoelige aluminiumlegeringen.
- Koperen Staven: Met zijn uitzonderlijk hoge thermische en elektrische geleidbaarheid warmt koper snel op onder inductie. Gelijkmatige verwarming voorkomt thermische stress en optimaliseert de efficiëntie.
- Stalen staven: Staal is ideaal voor inductieverwarming vanwege de relatief lagere geleidbaarheid en magnetische eigenschappen. Inductieovens kunnen staal uitstekend verhitten voor processen zoals oppervlakteharden en smeden.
Fundamentele principes van inductieverwarming
Inductieverwarming werkt volgens de principes van elektromagnetische inductie en Jouleverwarming.
- Elektromagnetisch veld: Een hoogfrequente wisselstroom (AC) stroomt door een speciaal ontworpen inductiespoel (inductor).
- Geïnduceerde stromen: Deze stroom genereert een sterk, snel wisselend magnetisch veld rond en in de spoel. Wanneer een geleidende metalen staaf in dit veld wordt geplaatst, induceert de veranderende magnetische flux circulerende elektrische stromen in de staaf, bekend als wervelstromen.
- Jouleverwarming: Door de elektrische weerstand van de metalen staaf geven deze wervelstromen energie af in de vorm van warmte (I²R-verliezen, waarbij I stroom is en R weerstand).
- Hysteresisverwarming (voor magnetische materialen): Voor ferromagnetische materialen zoals staal onder hun Curietemperatuur (ongeveer 770°C) wordt extra warmte gegenereerd door hysteresisverliezen omdat de magnetische domeinen in het materiaal bestand zijn tegen de snelle omkeringen van het magnetische veld.
De belangrijkste parameters die van invloed zijn op inductieverwarming zijn onder andere:
- Frequentie: Bepaalt de indringdiepte van verwarming
- Vermogensdichtheid: Regelt de verwarmingssnelheid
- Materiaaleigenschappen: Elektrische weerstand en magnetische permeabiliteit
- Koppelingsafstand: Ruimte tussen inductor en werkstuk
- Verblijfstijd: Duur van de blootstelling aan het inductieveld
Belangrijkste onderdelen van een inductiebarverwarmingssysteem
Een typische inductiestaafverwarmingsoven bestaat uit de volgende onderdelen:
- Stroomvoorziening: Zet standaard lijnfrequentie (50/60 Hz) om naar gemiddelde of hoge frequenties (500 Hz tot 400 kHz)
- Inductiespoel: Creëert het elektromagnetische veld om het werkstuk te verhitten
- Systeem voor materiaalverwerking: Voert staven door de verwarmingszone
- Koelsysteem: Handhaaft de bedrijfstemperaturen van componenten
- Besturingssysteem: Bewaakt en regelt verwarmingsparameters
- Apparaten voor temperatuurmeting: Pyrometers of thermokoppels voor terugkoppelingsregeling
- Systeem voor beschermende atmosfeer: Voor gevoelige materialen zoals titanium
Technische parameters voor verschillende metaaltoepassingen
Staalstaaf het Verwarmen Parameters
Parameter | Laag Koolstofstaal | Middelgroot koolstofstaal | Staal met hoog koolstofgehalte | Gelegeerd staal |
---|---|---|---|---|
Optimale smeedtemperatuur (°C) | 1150-1250 | 1100-1200 | 1050-1150 | 1050-1200 |
Verwarmingssnelheid (°C/min) | 300-600 | 250-500 | 200-400 | 200-450 |
Vermogensdichtheid (kW/kg) | 1.0-1.8 | 0.9-1.6 | 0.8-1.4 | 0.8-1.5 |
Frequentiebereik (kHz) | 0.5-10 | 0.5-10 | 1-10 | 1-10 |
Typisch rendement (%) | 70-85 | 70-85 | 65-80 | 65-80 |
Sfeervereisten | Lucht/stikstof | Lucht/stikstof | Gecontroleerde atmosfeer | Gecontroleerde atmosfeer |
Non-ferro metaalbar het Verwarmen Parameters
Parameter | Koper | Messing | Aluminium | Titanium |
---|---|---|---|---|
Optimale smeedtemperatuur (°C) | 750-900 | 650-850 | 400-500 | 900-950 |
Verwarmingssnelheid (°C/min) | 150-300 | 180-350 | 250-450 | 100-200 |
Vermogensdichtheid (kW/kg) | 0.6-1.2 | 0.5-1.0 | 0.4-0.8 | 0.7-1.2 |
Frequentiebereik (kHz) | 2-10 | 2-10 | 3-15 | 3-15 |
Typisch rendement (%) | 55-70 | 60-75 | 65-80 | 60-75 |
Sfeervereisten | Inert/Verminderend | Inert/Verminderend | Lucht/stikstof | Argon/Vacuüm |
Systeemconfiguratieparameters per staafdiameter
Staaf Diameter (mm) | Aanbevolen frequentie (kHz) | Typisch vermogensbereik (kW) | Maximale doorvoer (kg/uur) | Temperatuuruniformiteit (±°C) |
---|---|---|---|---|
10-25 | 8-15 | 50-200 | 100-500 | 5-10 |
25-50 | 4-8 | 150-400 | 300-1000 | 8-15 |
50-100 | 1-4 | 300-800 | 800-2500 | 10-20 |
100-200 | 0.5-2 | 600-1500 | 1500-5000 | 15-25 |
>200 | 0.3-1 | 1000-3000 | 3000-10000 | 20-30 |
Thermische efficiëntie analyse
Inductieverwarming biedt aanzienlijke efficiëntievoordelen in vergelijking met conventionele verwarmingsmethoden:
Verwarmingsmethode | Thermisch rendement (%) | Energieverbruik (kWh/ton) | CO₂-emissies (kg/ton) |
---|---|---|---|
Inductieverwarming | 70-90 | 350-450 | 175-225 |
Gasgestookte oven | 20-45 | 800-1100 | 400-550 |
Olie gestookte oven | 20-40 | 850-1200 | 600-850 |
Elektrische weerstand | 45-70 | 500-650 | 250-325 |
Materiaalspecifieke overwegingen en toepassingen
Staalstaaf verwarmingsovens
De magnetische eigenschappen van staal (tot het bereiken van de Curietemperatuur) maken het ideaal voor inductieverwarming, wat resulteert in een hoog rendement.
Tabel : Technische specificaties voor inductieovens voor stalen staven
Parameter | Kleine capaciteit | Middelgrote capaciteit | Grote capaciteit |
---|---|---|---|
Vermogen (kW) | 100-300 | 350-800 | 900-3000 |
Frequentiebereik (kHz) | 1-5 | 0.5-3 | 0.2-1 |
Max. Staafdiameter (mm) | 25-80 | 80-150 | 150-300 |
Verwarmingscapaciteit (kg/h) | 200-600 | 600-1500 | 1500-5000 |
Temperatuurbereik (°C) | 500-1250 | 500-1250 | 500-1250 |
Energieverbruik (kWh/t) | 280-340 | 250-310 | 230-290 |
Tabel: Prestatiegegevens voor staalstaafverwarming
Staaf Diameter (mm) | Opwarmtijd tot 1200°C (min) | Stroomverbruik (kWh) | Temperatuuruniformiteit (±°C) |
---|---|---|---|
30 | 2-3 | 15-22 | ±8 |
60 | 4-7 | 40-55 | ±10 |
120 | 8-12 | 100-140 | ±15 |
250 | 15-22 | 300-380 | ±20 |
Staal blijft het meest voorkomende materiaal dat wordt verhit in inductieovens. Het Curiepunt (ongeveer 760°C) heeft een grote invloed op het verwarmingsproces, omdat de magnetische eigenschappen boven deze temperatuur veranderen.
Voor stalen staven zorgt inductieverwarming:
- Consistente doorverhitting voor homogene microstructuur
- Minimale kalkaanslag (0,3-0,8% materiaalverlies vs. 2-3% in conventionele ovens)
- Nauwkeurige temperatuurregeling voor kritische legeringen
Toepassingsvoorbeeld: Voor de productie van krukassen voor auto's moeten staven van gelegeerd staal met een diameter van 60 mm verwarmd worden tot 1180°C met een uniformiteit van ±10°C. Moderne inductiesystemen bereiken dit met een opgenomen vermogen van 450 kW bij een frequentie van 3 kHz en verwerken 1200 kg/uur met een rendement van 78%.
Copper Bar verwarmingsovens
De uitstekende elektrische geleidbaarheid van koper maakt het uitdagend voor inductieverwarming, waarvoor speciale apparatuur nodig is.
Tabel : Technische specificaties voor inductieovens voor koperen staven
Parameter | Kleine capaciteit | Middelgrote capaciteit | Grote capaciteit |
---|---|---|---|
Vermogen (kW) | 75-200 | 250-600 | 700-2000 |
Frequentiebereik (kHz) | 3-10 | 2-6 | 1-4 |
Max. Staafdiameter (mm) | 15-50 | 50-100 | 100-200 |
Verwarmingscapaciteit (kg/h) | 150-400 | 400-1000 | 1000-3500 |
Temperatuurbereik (°C) | 400-1000 | 400-1000 | 400-1000 |
Energieverbruik (kWh/t) | 290-350 | 260-320 | 240-300 |
Tabel: Prestatiegegevens voor Koperen Staafverwarming
Staaf Diameter (mm) | Opwarmtijd tot 800°C (min) | Stroomverbruik (kWh) | Temperatuuruniformiteit (±°C) |
---|---|---|---|
20 | 2-4 | 12-18 | ±4 |
40 | 4-8 | 30-40 | ±6 |
80 | 9-14 | 80-110 | ±9 |
150 | 18-25 | 200-260 | ±12 |
De hoge thermische geleidbaarheid van koper vormt een uitdaging voor gelijkmatige verwarming. Meestal worden hogere frequenties (3-10 kHz) gebruikt om het skineffect te optimaliseren en een gelijkmatige warmteverdeling te garanderen.
Technische Parameters voor de Uitdrijving van de Koperbar:
- Optimale verwarmingstemperatuur: 750-850°C
- Vermogensdichtheid: 0,8-1,0 kW/kg
- Opwarmtijd voor 50mm staaf: 2-3 minuten
- Frequentieselectie: 4-8 kHz
- Atmosfeer: Stikstof of reducerende atmosfeer om oxidatie te voorkomen
Aluminium staafverwarmingsovens
De hoge thermische geleidbaarheid en lage elektrische weerstand van aluminium vormen unieke uitdagingen voor inductieverwarming.
Tabel: Technische specificaties voor inductieovens voor aluminiumstaven
Parameter | Kleine capaciteit | Middelgrote capaciteit | Grote capaciteit |
---|---|---|---|
Vermogen (kW) | 50-150 | 200-500 | 600-1500 |
Frequentiebereik (kHz) | 2-8 | 1-4 | 0.5-3 |
Max. Staafdiameter (mm) | 20-60 | 60-120 | 120-250 |
Verwarmingscapaciteit (kg/h) | 100-300 | 300-800 | 800-3000 |
Temperatuurbereik (°C) | 300-650 | 300-650 | 300-650 |
Energieverbruik (kWh/t) | 320-380 | 280-340 | 260-310 |
Tabel: prestatiegegevens voor aluminiumstaafverwarming
Staaf Diameter (mm) | Opwarmtijd tot 550°C (min) | Stroomverbruik (kWh) | Temperatuuruniformiteit (±°C) |
---|---|---|---|
25 | 3-5 | 15-20 | ±5 |
50 | 6-10 | 35-45 | ±7 |
100 | 12-18 | 90-120 | ±10 |
200 | 25-35 | 250-320 | ±15 |
De hoge elektrische geleidbaarheid en het lage smeltpunt van aluminium vereisen een zorgvuldige controle:
Kritische parameters voor het verwarmen van aluminium billets:
- Nauwkeurige temperatuurregeling (±5°C) om gedeeltelijk smelten te voorkomen
- Hogere frequenties (5-15 kHz) om hoge geleidbaarheid te overwinnen
- Typische vermogensdichtheid: 0,4-0,7 kW/kg
- Regeling integratortempo temperatuur: 250-400°C/min
- Automatische uitwerpsystemen om oververhitting te voorkomen
Titaniumverwerking
De reactiviteit van titanium met zuurstof maakt beschermende atmosferen noodzakelijk:
Speciale vereisten voor titaniumverwarming:
- Bescherming tegen argongas of vacuümomgevingen
- Temperatuuruniformiteit binnen ±8°C
- Typische bedrijfstemperaturen: 900-950°C
- Gematigde vermogensdichtheden: 0,7-1,0 kW/kg
- Verbeterde bewakingssystemen om hotspots te voorkomen
Geavanceerd systeemontwerp en besturingsfuncties
Voedingstechnologie
Moderne inductiestaafverwarmingssystemen maken gebruik van solid-state voedingen met de volgende specificaties:
Type voeding | Frequentiebereik | Vermogensfactor | Efficiëntie | Controle Nauwkeurigheid |
---|---|---|---|---|
IGBT-omvormer | 0,5-10 kHz | >0.95 | 92-97% | ±1% |
MOSFET-omvormer | 5-400 kHz | >0.93 | 90-95% | ±1% |
SCR-omzetter | 0,05-3 kHz | >0.90 | 85-92% | ±2% |
Temperatuurbeheersingssystemen
Controlemethode | Nauwkeurigheid | Reactietijd | Toepassing |
---|---|---|---|
Optische pyrometrie | ±5°C | 10-50 ms | Oppervlaktetemperatuur |
Thermokoppels met meerdere punten | ±3°C | 100-500 ms | Profielbewaking |
Thermische beeldvorming | ±7°C | 30-100 ms | Analyse van het volledige oppervlak |
Wiskundige modellering | ±10°C | Real-time | Schatting van kerntemperatuur |
Analyse energieverbruik
De volgende gegevens geven typische energieverbruikpatronen weer voor toepassingen met staafverwarming:
Metalen Type | Staaf Diameter (mm) | Benodigde energie (kWh/ton) | CO₂-reductie vs. gas (%) |
---|---|---|---|
Koolstofstaal | 50 | 380-420 | 55-65 |
Roestvrij staal | 50 | 400-450 | 50-60 |
Koper | 50 | 200-250 | 60-70 |
Aluminium | 50 | 160-200 | 65-75 |
Titanium | 50 | 450-500 | 45-55 |
Casestudie: Geoptimaliseerd inductiesysteem voor verwerking van meerdere metalen
Een modern inductiestaafverwarmingssysteem ontworpen voor flexibele productie toont de veelzijdigheid van de huidige technologie:
Systeemspecificaties:
- Vermogen: 800 kW
- Frequentiebereik: 0,5-10 kHz (automatisch aangepast)
- Bereik staafdiameter: 30-120 mm
- Maximale doorvoer: 3.000 kg/uur (staal)
- Temperatuurbereik: 400-1300°C
- Atmosfeerregeling: Instelbaar van oxiderend tot inert
- Energieterugwinningssysteem: 15-20% energieterugwinning
Prestatiegegevens per materiaal:
Materiaal | Staafgrootte (mm) | Doorvoer (kg/uur) | Energieverbruik (kWh/ton) | Temperatuuruniformiteit (±°C) |
---|---|---|---|---|
Koolstofstaal | 80 | 2,800 | 390 | 12 |
Gelegeerd staal | 80 | 2,600 | 410 | 14 |
Roestvrij staal | 80 | 2,400 | 430 | 15 |
Koper | 80 | 3,200 | 220 | 8 |
Messing | 80 | 3,000 | 210 | 10 |
Aluminium | 80 | 2,200 | 180 | 7 |
Titanium | 80 | 1,800 | 470 | 9 |
Toekomstige trends en innovaties
De inductie bar verwarming industrie blijft evolueren met verschillende belangrijke technologische trends:
- Digitale tweelingtechnologie: Real-time simulatiemodellen die de temperatuurverdeling door de staaf voorspellen
- AI-gestuurde adaptieve besturing: Zelfoptimaliserende systemen die parameters aanpassen op basis van materiaalvariaties
- Hybride verwarmingssystemen: Gecombineerde inductie- en geleidingsverwarming voor optimaal energieverbruik
- Verbeterde vermogenselektronica: Breedband-halfgeleiders (SiC, GaN) voor hogere efficiëntie
- Geavanceerde thermische isolatie: Nano-keramische materialen die warmteverliezen verminderen met 15-25%
Conclusie
Inductie verwarmingssystemen voor metalen staven een geavanceerde en veelzijdige technologie voor metaalverwerkingstoepassingen. De mogelijkheid om de verwarmingsparameters nauwkeurig te regelen, een uitstekende temperatuuruniformiteit te bereiken en het energieverbruik aanzienlijk te verlagen, maakt deze systemen ideaal voor hoogwaardige metaalverwerkingsprocessen.
De selectie van de juiste technische parameters - frequentie, vermogensdichtheid, verwarmingstijd en atmosfeerregeling - moet zorgvuldig worden afgestemd op het specifieke materiaal en de toepassingseisen. Moderne systemen bieden ongekende niveaus van controle, efficiëntie en flexibiliteit, waardoor fabrikanten een breed scala aan materialen kunnen verwerken met optimale resultaten.
Inductie staafverwarmingsovens zijn onmisbaar voor het verhitten van aluminium, koper en stalen staven en bieden een ongeëvenaarde efficiëntie, uniformiteit en duurzaamheid. Of u nu smeedprocessen wilt stroomlijnen of een nauwkeurige temperatuurregeling voor warmtebehandeling wilt bereiken, deze technologie zorgt voor optimale resultaten in verschillende industrieën. Met hun aanpasbare parameters en geavanceerde mogelijkheden geven inductieovens vorm aan de toekomst van metaalverwarmingsprocessen.