Главным образом использованный для сфероидизинг обжигая низкоуглеродистой стали, легированной стали, и катушек стального провода подшипника. Он удовлетворяет глубокое требование обработки механических характеристик стали после нагрева. Он приобретает неокислительное обезуглероживание, сфероидизацию тканей и высококачественную холодную пластичную деформацию (например, холодную штамповку и штамповку). Хорошо типа структуры могут быть похоронены под землей, используя мало места при использовании автоматического отопления и электрического отопления. Внутри печи выровнена с материалами полно-волокна, значительно увеличивая эффективность жары и энергосберегающее. Сильные воздуходувки конвекции установлены на верхней части печи, которая вносит вклад в единообразие общей высокой температуры печи. ( -5 ° к); используя защитный хэатмент газа и не-оксидации для того чтобы ограничить потерю металла; удобный материальный питаться.
Модель | Мощность (кВт) | Работая Темп.(° К) | Размер зарядки (мм) | Загрузка на печь (тонн) |
WZRCJ-160/150 | 120 | 850 | 1600*1500 | 2,5-3,5 |
WZRCJ-160/300 | 180 | 850 | 1600*3000 | 5 -- 7 |
WZRCJ-330/150 | 450 | 850 | 3300*1500 | 9 -- 10 |
WZRCJ-330/300 | 750 | 850 | 3300*3000 | 18-20 |
Газовые печи для термической обработки и электрические печи для термической обработки используются для различных процессов термической обработки в обрабатывающей промышленности, но они различаются несколькими ключевыми способами. Вот четыре основных различия между двумя типами печей:
1. Источник нагрева:
Газовые печи: Газовые печи для термической обработки используют природный газ, пропан или другое газообразное топливо в качестве источника тепла. Они обычно полагаются на сгорание для выработки тепла.
Электрические печи: Электрические печи для термической обработки, как следует из названия, используют электричество в качестве источника тепла. Они нагревают материалы с помощью электрического сопротивления, индукции или других методов электрического нагрева.
2. Контроль температуры и точность:
Газовые печи: Газовые печи могут иметь менее точный контроль температуры по сравнению с электрическими печами. Поддержание точных температурных профилей может быть сложной задачей в системах, работающих на газе.
Электрические печи: Электрические печи предлагают высокоточные и управляемые температурные профили. Они могут поддерживать постоянную температуру на протяжении всего процесса нагрева, что делает их пригодными для применения со строгими температурными требованиями.
3. Энергоэффективность:
Газовые печи могут быть менее энергоэффективными по сравнению с электрическими печами из-за потери тепла в результате процессов сгорания и выхлопных газов. Они могут иметь более низкую общую эффективность, особенно в приложениях, требующих быстрых циклов нагрева и охлаждения.
Электрические печи, как правило, более энергоэффективны, потому что они преобразуют более высокий процент электрической энергии в тепло. Они имеют меньшие потери тепла, связанные со сгоранием и выхлопными газами, что делает их пригодными для процессов, требующих энергоэффективности.
Выбор между газовыми и электрическими печами для термообработки зависит от конкретных технологических требований, соображений энергоэффективности, потребностей в точности и экологических проблем. Каждый тип имеет свои преимущества и недостатки, и выбор должен соответствовать производственным целям и ограничениям приложения.