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장비 특성 :
1. 전력 소비는 AC 퍼니스의 전력 소비보다 10% ~ 15% 낮습니다.
2. 흑연 전극의 소비는 AC 퍼니스의 소비보다 40% 적다.
3. AC 용광로와 비교하여 반응성 전력 보상 장치의 투자를 제거합니다.
4. PLC 자동 제어, 생산 리듬은 안정적이고 신뢰할 수 있습니다.
5. 제련 프로세스에서 공정 요구 사항에 따라 차단없이 전류는 변경되지 않으며, 전압 레벨은 마음대로 증가하거나 감소한 다음 아크 길이가 마음대로 변경되어 열린 아크와 침수 된 아크 함수를 실현합니다. . 또한 전압과 전력을 임의로 조정할 수 있습니다.
6. 전극은 제련 과정에서 마음대로 극성을 변화시킬 수 있으며, 이는 제련 시간이 크게 단축됩니다.
7. 바닥 양극의 심각한 열 영향으로 인해 단일 전극 DC 용광로의 바닥은 타 버릴 수 있습니다. 이중 전극 DC 용광로는 바닥 양극 효과가 없으므로 문제를 완전히 해결합니다 .
8. DC 전원 공급 장치 주 제어 보드는 광전자 분리의 기능을 가지고 있으며, 이는 생산 현장의 강한 자기장을 효과적으로 피하기 위해 생산 공정에서 제어 회로의 안정성을 방해 할 수 있습니다. 보드는 또한 과전압, 과전류 및 고온 보호 기능이있어 장비의 단락으로 인한 손상을 효과적으로 피할 수 있습니다.
9.DC 플라즈마 용융 장비 전극 중심 온도는 높고, 열 농도, 깊은 딥 묻힌 전극, 용광로 바닥은 상승하기 쉽지 않으며, 높은 융점 제품 제련에 더 적합합니다.
10. 제련 공정에서, 용융물의 금속 이온은 전기 분해로 인해 음성 전극 주위에 집중되어 생성물의 수율과 순도를 향상시키기 위해 귀금속 및 기타 고 가치 금속의 농축에 더 도움이됩니다. .
11. DC 용광로의 현재 방향과 전자기장 방향은 변하지 않았다. 자기장에 의해 구동되는 용융 슬러리는 항상 한 방향으로 순환하여 전자기 교반을 형성하여 물질이 죽은 모서리없이 녹고, 제품 품질이 높고 수율이 높습니다.
그러나 AC 퍼니스의 현재 방향은 초당 50 회 변하고 자기장의 방향은 혼란스러워서 전자기 교반 기능을 실현할 수 없습니다.
12. 노이즈 레벨은 AC 퍼니스보다 10 ~ 20 D B 가 낮습니다.
13. DC 용광로의 흑연 전극 소비는 AC 용광로의 흑연 전극 소비량보다 40% 낮다.
14. 용광로 벽의 내화성은 서비스 수명이 길다. AC 용광로 의 아크 광와 흑연 전극 사이의 각도는 45 °이며 퍼니스 벽에 쉽게 맞을 수 있으므로 용광로 벽의 내화성을 손상시킵니다. DC 용광로의 아크 광와 흑연 전극 사이의 각도는 30 °이며 용광로 벽에 닿는 것은 쉽지 않습니다 .
15. 제련 과정에서 사고가 발생하고 일정 기간 동안 정전이 발생하는 경우, 용융 액체의 표면에 절연 하드 쉘이 형성됩니다. 단일 전극 DC 퍼니스 가이 상황에 직면하면 장비는 계속 제련 할 수 없으므로 해체 할 수 있습니다. 이 상황에 따라 이중 전극 DC 용광로는 전극 바닥에 코크스와 같은 아크 스트라이킹 재료를 추가하여 아크 제련을 시작할 수 있습니다.
March 02, 2024
March 02, 2024
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