Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЭМВ.17.12doc.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
631.3 Кб
Скачать

2.4. Электромагнитные желоба

Для воздействия электромагнитными силами на жидкий металл в длинном канале наиболее удобным оказалось использовать ин­дукционный принцип и применить бегущее магнитное поле [2]. Глав­ное условие, отличающее электромагнитный желоб, безнапор­ный режим потока в канале выдерживается, если препятствующие движению металла по лотку силы гидравлического сопротивления и тяжести (на восходящем желобе) компенсируются там, где они возникают, т. е. рассредоточение по всей длине канала. Поэтому индуктор электромагнитного желоба «растягивается» по всей его длине. Безнапорный поток предъявляет значительно меньшие тре­бования к качеству огнеупоров и плотности сопряжении, по сравне­нию с напорным потоком в канале индукционного насоса, а также обеспечивает легкий доступ в любую точку канала для его ре­монта и очистки от скрапа. Дополнительным преимуществом без­напорного потока жидкого металла в русле электромагнитного желоба является наличие свободной поверхности, которая может использоваться для подогрева струи при помощи пламенных горе­лок. Использовать подогрев пламенем, например газовым, побу­ждает дешевизна и возможность подогрева не только жидкого ме­талла при движении, но и предварительного (перед пуском ме­талла) прогрева футеровки.

На рис. 31 показан ряд вариантов конструкции электромагнит­ного желоба, отличающихся в основном расположением индуктора относительно канала.

На практике чаще всего выбирают вари­анты 1 и 2, в которых индуктор бегущего магнитного поля рас­полагается внизу под руслом желоба. Оставлять электромагнит­ный желоб сверху открытым в полном смысле этого слова все же нецелесообразно с точки зрения теплового режима и для умень­шения тепловых потерь он закрывается сверху крышками, в ко­торые удобно встраиваются горелки для подогрева жидкого ме­талла.

7

Рис. 31. Схемы электромагнитных желобов:

1, 2 - индуктор бегущего магнитного поля располагается внизу под руслом желоба;

3 – индуктор бегущего магнитного поля располагается внизу под руслом желоба и пассивный сердечник сверху над крышкой желоба;

4 – двухстороннее расположение индуктора бегущего магнитного поля; (под руслом и над крышкой желоба);

5 – индуктор бегущего магнитного поля располагается над крышкой желоба, пассивный сердечник – под руслом желоба;

6 – односторонний индуктор бегущего магнитного поля располагается сверху

над крышкой желоба;

7 – боковое расположение индукторов относительно канала для жидкого металла

Схема 7 с боковым расположением индукторов относительно канала для жидкого металла имеет много общего с плоским ли­нейным индукционным насосом ввиду наличия двух магнитных сердечников, позволяющих достигнуть необходимой индукции поля в канале с меньшей затратой реактивной мощности, чем по схеме 1. Тем не менее, последняя схема обладает несомненным достоин­ством - простотой конструкции. Именно по этой схеме был вы­полнен наиболее крупный до настоящего времени опытный электро­магнитный желоб на Енакиевском металлургическом заводе (ЕМЗ).

19

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]