Алюминиевый сплав в настоящее время является одним из наиболее широко используемых неродных металлов структурных материалов в мировой промышленности, в основном применяемых в аэрокосмической промышленности, авиационной промышленности, судостроительной промышленности, промышленности машин, автомобильной промышленности, химической промышленности и гражданской промышленности. В производственном процессе алюминиевого сплава используется в основном метод перемешивания контактов, который имеет низкую эффективность производства, серьезные энергетические отходы, а также может вызвать вторичное загрязнение расплава. Принцип и преимущества технологии электромагнитного перемешивания, используя ее безопасность и экономические преимущества, могут повысить эффективность и качество продукта производства алюминиевого сплава. Электромагнитное перемешивание-это процесс, который использует принцип электромагнитной индукции для генерации чередующегося магнитного поля волновой волны путем прохождения низкочастотного тока через индуктор. Расплавленный металл генерирует индуцированный электрический потенциал и ток под действием магнитного поля, которое взаимодействует с магнитным полем для получения электромагнитной силы, приводя к регулярному перемещению расплавленного металла, тем самым достигая цели перемешивания. Изменив направление и интенсивность движущего волнового магнитного поля, направление перемешивания и интенсивность расплава могут быть эффективно отрегулированы.

Установите электромагнитную мешалку внизу или сторону печи, которая генерирует перемещение магнитного поля при кормлении двухфазным чередующимся током. Это магнитное поле создает индуцированный потенциал в алюминиевой жидкости, которая, в свою очередь, генерирует индуцированный ток. Взаимодействие между индуцированным током и локальным магнитным полем генерирует электромагнитную тягу, которая побуждает алюминиевую жидкость двигаться направленным образом, тем самым достигая эффекта перемешивания.

Тип преобразования частоты AC-DC-AC может использоваться в 2 раемных печи. Небольшая установленная мощность, низкое потребление, высокий коэффициент мощности, гармонический ток бокового бокового сетки практически нулевой.
Интуитивно понятная работа, гибкое движение, дисплей сенсорного экрана. Высокая прочность магнитного поля и большая глубина. Выполнение и перемещение с помощью механической передачи, надежная работа.

Электромагнитное использование мешалки
- Гомогенизация композиции:Создание единообразия состава сплава, уменьшая относительное отклонение химического состава, удовлетворение требований сплава для однородности состава и эффективно корректировать состав как в первичном производстве алюминия, так и в переработке алюминия отходов.
- Обеспечить качество расплава:Процесс перемешивания не повреждает слой оксида, что может уменьшить поглощение водорода и кислорода в расплаве, обеспечить качество расплава и уменьшить потерю сжигания.
- Гомогенизация температуры:Создание температуры верхних и нижних частей расплавленной формы, снижая температуру плавления, увеличивая степень плавления сплава на дне расплава и снижение потребления энергии.
- Повысить эффективность производства:Во время процесса переворачивания алюминиевого слитка время плавления может быть сокращено, а эффективность рабочей силы может быть улучшена. В процессе производства алюминиевого сплава в прошлом использовалась технология перемешивания контактов, что означает, что работники должны открыть дверь печи и вручную перемешать алюминиевый сплав расплавлять железными границами, что приводит к значительной потере тепла.
- Уменьшение загрязнения:Не загрязняющий алюминиевый расплав имеет большое значение для таяния алюминия и сплавов с высокой точностью со строгим контролем над элементами железа.
- Уменьшить интенсивность труда:Вручную эксплуатируют железные грабли для смешивания, а интенсивность труда работников также высока. Из -за ограничения размера входа в печи, диапазон смешивания невелик, однородность смешивания плохая, эффективность производства низкая, энергия тратится, а также легко вызвать вторичное загрязнение таяния алюминиевого сплава. Электромагнитное перемешивание не требует ручного смешивания, что может снизить интенсивность труда работников и улучшить условия труда.
Технические параметры
|
Модель |
ES20 |
ES30 |
ES40 |
ES60 |
ES90 |
ES120 |
ES150 |
|
Перемешать тоннаж (t) |
Меньше или равен 22T |
Меньше или равен 33T |
Меньше или равен 45T |
Меньше или равен 66t |
Меньше или равен 100T |
Меньше или равен 132T |
Меньше или равна 165T |
|
Власть (кВт) |
70 |
100 |
130 |
160 |
220 |
270 |
320 |
|
Коэффициент мощности |
Больше или равна 0. 98 |
Больше или равна 0. 98 |
Больше или равна 0. 98 |
Больше или равна 0. 98 |
Больше или равна 0. 98 |
Больше или равна 0. 98 |
Больше или равна 0. 98 |
|
Входные параметры мощности частоты (три фазы, частота: 50 Гц\/60 Гц) |
|||||||
|
Линейное напряжение |
380V |
380V |
380V |
380V |
380V |
380V |
380V |
|
Максимальный ток перемешивания (а) |
106 |
150 |
197 |
243 |
334 |
410 |
486 |
|
Параметры трансформатора (KVA) |
70 |
100 |
130 |
160 |
220 |
270 |
320 |
|
Количество электрических шкафов |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
|
Размер шкафа (м) |
1×0.8×2.2 |
1×0.8×2.2 |
1×0.8×2.2 |
1×0.8×2.2 |
1×0.8×2.2 |
1×0.8×2.2 |
1×0.8×2.2 |
|
Выходные параметры мощности частоты (три фазы, частота: 0 - 5 Hz) |
|||||||
|
Фазовое напряжение (V) |
0-380 |
0-380 |
0-380 |
0-380 |
0-380 |
0-380 |
0-380 |
|
Максимальный ток (а) |
450 |
600 |
1000 |
1000 |
1500 |
2000 |
2000 |
|
Параметры датчика |
|||||||
|
Размер датчика (м) |
2.4×1.4×1.7 |
2.65×1.4×1.7 |
3.3×1.45×1.7 |
3.75×1.7×1.95 |
4.45×1.8×2.1 |
4.45×2.1×2.1 |
5.2×2.5×2.1 |
|
Размер окна (м) |
2.7×1.7 |
2.95×1.7 |
3.6×1.75 |
4.05×2 |
4.75×2.1 |
4.75×2.4 |
5.5×2.8 |
|
Железнодорожный центр расстояние |
1200 мм |
1200 мм |
1200 мм |
1200 мм |
1600 мм |
1600 мм |
1800 мм |
|
Рейтинг входного тока (а) |
320 |
450 |
600 |
980 |
1130 |
1200 |
1500 |
|
Рабочая частота |
С ac-ac |
С ac-ac |
С ac-ac |
С ac-ac |
С ac-ac |
С ac-ac |
С ac-ac |
|
Рабочая фаза напряжение |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
|
Толщина дна |
Меньше или равен 500 мм |
Меньше или равен 500 мм |
Меньше или равна 550 мм |
Меньше или равен 600 мм |
Меньше или равен 600 мм |
Меньше или равна 650 мм |
Меньше или равна 700 мм |
|
Глубина бассейна |
600 мм |
650 мм |
800 мм |
850 мм |
1000 мм |
1200 мм |
1200 мм |
|
Параметры устройства водяного охлаждения |
|||||||
|
Стандартная модель |
Водяной охлаждение |
Водяной охлаждение |
Водяной охлаждение |
Водяной охлаждение |
Водяной охлаждение |
Водяной охлаждение |
Водяной охлаждение |
|
Охлаждающая способность |
60 кВт |
125 кВт |
125 кВт |
160 кВт |
200 кВт |
300 кВт |
350 кВт |
|
Распределение энергии |
3 кВт |
4 кВт |
4 кВт |
7 кВт |
11 кВт |
12 кВт |
12 кВт |
|
Кабель подключения датчика (YCW или YC) |
|||||||
|
Кабельная площадь поперечного сечения |
120 мм² |
150 мм² |
150 мм² |
185 мм² |
240 мм² |
150 мм² × 2 |
185 мм² × 2 |
Технические параметры
|
Модель |
ES20 |
ES30 |
ES40 |
ES60 |
ES90 |
ES120 |
ES150 |
|
Перемешать тоннаж (t) |
Меньше или равен 22T |
Меньше или равен 33T |
Меньше или равен 45T |
Меньше или равен 66t |
Меньше или равен 100T |
Меньше или равен 132T |
Меньше или равна 165T |
|
Власть (кВт) |
70 |
100 |
130 |
160 |
220 |
270 |
320 |
|
Коэффициент мощности |
Больше или равна 0. 98 |
Больше или равна 0. 98 |
Больше или равна 0. 98 |
Больше или равна 0. 98 |
Больше или равна 0. 98 |
Больше или равна 0. 98 |
Больше или равна 0. 98 |
|
Входные параметры мощности частоты (три фазы, частота: 50 Гц\/60 Гц) |
|||||||
|
Линейное напряжение |
380V |
380V |
380V |
380V |
380V |
380V |
380V |
|
Максимальный ток перемешивания (а) |
106 |
150 |
197 |
243 |
334 |
410 |
486 |
|
Параметры трансформатора (KVA) |
70 |
100 |
130 |
160 |
220 |
270 |
320 |
|
Количество электрических шкафов |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
|
Размер шкафа (м) |
1×0.8×2.2 |
1×0.8×2.2 |
1×0.8×2.2 |
1×0.8×2.2 |
1×0.8×2.2 |
1×0.8×2.2 |
1×0.8×2.2 |
|
Выходные параметры мощности частоты (три фазы, частота: 0 - 5 Hz) |
|||||||
|
Фазовое напряжение (V) |
0-380 |
0-380 |
0-380 |
0-380 |
0-380 |
0-380 |
0-380 |
|
Максимальный ток (а) |
450 |
600 |
1000 |
1000 |
1500 |
2000 |
2000 |
|
Параметры датчика |
|||||||
|
Размер датчика (м) |
2.4×1.4×1.7 |
2.65×1.4×1.7 |
3.3×1.45×1.7 |
3.75×1.7×1.95 |
4.45×1.8×2.1 |
4.45×2.1×2.1 |
5.2×2.5×2.1 |
|
Размер окна (м) |
2.7×1.7 |
2.95×1.7 |
3.6×1.75 |
4.05×2 |
4.75×2.1 |
4.75×2.4 |
5.5×2.8 |
|
Железнодорожный центр расстояние |
1200 мм |
1200 мм |
1200 мм |
1200 мм |
1600 мм |
1600 мм |
1800 мм |
|
Рейтинг входного тока (а) |
320 |
450 |
600 |
980 |
1130 |
1200 |
1500 |
|
Рабочая частота |
С ac-ac |
С ac-ac |
С ac-ac |
С ac-ac |
С ac-ac |
С ac-ac |
С ac-ac |
|
Рабочая фаза напряжение |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
|
Толщина дна |
Меньше или равен 500 мм |
Меньше или равен 500 мм |
Меньше или равна 550 мм |
Меньше или равен 600 мм |
Меньше или равен 600 мм |
Меньше или равна 650 мм |
Меньше или равна 700 мм |
|
Глубина бассейна |
600 мм |
650 мм |
800 мм |
850 мм |
1000 мм |
1200 мм |
1200 мм |
|
Параметры устройства водяного охлаждения |
|||||||
|
Стандартная модель |
Водяной охлаждение |
Водяной охлаждение |
Водяной охлаждение |
Водяной охлаждение |
Водяной охлаждение |
Водяной охлаждение |
Водяной охлаждение |
|
Охлаждающая способность |
60 кВт |
125 кВт |
125 кВт |
160 кВт |
200 кВт |
300 кВт |
350 кВт |
|
Распределение энергии |
3 кВт |
4 кВт |
4 кВт |
7 кВт |
11 кВт |
12 кВт |
12 кВт |
|
Кабель подключения датчика (YCW или YC) |
|||||||
|
Кабельная площадь поперечного сечения |
120 мм² |
150 мм² |
150 мм² |
185 мм² |
240 мм² |
150 мм² × 2 |
185 мм² × 2 |


