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광열로 지식
잠수 된 아크 용광로는 아크로 또는 저항로라고도합니다. 주로 광석, 탄소 복원제, 용제 등의 원료를 제련하는 데 쓰인다. 주로 페로 실리콘, 페로 망간, 페로 크롬, 텅스텐, 페로 실리콘 및 기타 철 합금을 생산하며 야금 산업에서 중요한 산업 원료 및 칼슘 카바이드 및 기타 화학 원료입니다. 그 작업 특징은 탄소나 마그네슘 내화재로 난로를 만들고 자체 배양 전극을 사용하는 것이다. 전극을 난로에 꽂아 아크 작업을 하고, 아크의 에너지와 전류를 이용하여 난로를 통과하고, 난로의 저항으로 생성된 에너지를 이용하여 금속을 제련하고, 연이어 재료를 첨가하고, 간헐적으로 찌꺼기를 내고, 연속적으로 작동하는 공업난로를 이용한다.

(1): 광열로의 주요 종류와 용도

종류

주요 원자재

완제품

반사온도

0℃

전력 소비

킬로와트 * 시간/톤

철합금로

페로 실리콘로

(45%) 페로 실리콘 합금

페로 실리콘, 고철, 코크스

실리콘 강

1550- 1770

2 100-5500

(75%) 페로 실리콘 합금

8000- 1 1000

망간철로

망간 광석, 고철, 코크스, 석회

망간철

1500- 1400

2400-4000

크롬철로

크롬 광석, 실리카, 코크스

크롬철 합금

1600- 1750

3200-6000

텅스텐 철로

텅스텐 결정 광석, 코크스

텅스텐

2400-2900

3000-5000

실리콘 크롬로

페로 크롬, 실리카, 코크스

실리콘 크롬 합금

1600- 1750

3500-6500

실리콘 난로

망간 광석, 실리카, 고철, 코크스

실리콘 합금

1350- 1400

3500-4000

제강로

철광석, 코크스

주철물

1500- 1600

1800-2500

전기석로

석회석, 코크스

전석

1900-2000

1900-3000

탄화붕로

붕소 산화물, 코크스

탄화붕소

1800-2500

-20000 년

(1) 전력 소비량은 원료 성분, 완제품 성분, 전기난로 용량에 따라 크게 달라진다. 이것은 근사치입니다.

(b): 구조적 특징

광열로는 전력 소비량이 큰 공업용 전기로이다. 주로 난로 케이스, 난로 덮개, 난로 안감, 단망, 수냉 시스템, 배기 시스템, 먼지 제거 시스템, 전극 하우징, 전극 압력 상승 시스템, 충전 방전 시스템, 컨트롤러, 버너, 유압 시스템, 광열로 변압기 및 다양한 전기 장비로 구성되어 있습니다.

광열로의 구조적 특징과 작동 특징에 따르면 광열로의 70% 의 시스템 리액턴스는 단망 시스템에 의해 생성되는 반면, 단망은 최대 전류가 수만 암페어에 달할 수 있는 고전류 시스템이기 때문에 단망의 성능에 따라 광열로의 성능이 결정된다. 바로 이런 이유로 광열로의 자연 역률은 0.85 이상에 이르기 어렵고, 대부분의 난로의 자연 역률은 0.7 ~ 0.8 사이이다. 낮은 역률은 변압기의 효율을 떨어뜨렸을 뿐만 아니라, 많은 무용지물을 소모하고, 전력 부분에 추가적인 전력 손실을 가했다. 한편, 전극과 스택 과정을 수동으로 제어하면서 3 상 간의 전력 불균형이 증가하여 최대 불균형이 20% 이상에 이를 수 있어 제련 효율이 낮고 전기 요금이 높다. 따라서 단망 역률을 높이고 전력망 불균형을 줄이는 것은 에너지 소비를 줄이고 제련 효율을 높이는 효과적인 수단이 된다. 적절한 조치를 취하여 단망 역률을 개선하면 다음과 같은 효과를 얻을 수 있다.

(1) 전력 소비량 5 ~ 20% 절감

(2) 5 ~10% 이상 증산.

이로 인해 기업에 좋은 경제적 이득을 가져다 주고, 개조 비용에 대한 투자는 중장기 내에 회수될 것이다.

셋째: 방법과 원칙

일반적으로 광열로의 역률이 낮은 문제를 해결하기 위해 현재 국내에서는 일반적으로 콘덴서 보상을 채택하고 있으며, 보통 고압단에서 무효 보상을 한다. 그러나 고압측 보상으로 3 상 균형의 문제를 해결할 수 없고, 단망감항이 전체 시스템의 70% 이상을 차지하기 때문에 고압측 보상은 단망 시스템 감응을 낮추고 단망 역률을 높이는 목적을 달성하지 못했다. 변압기의 힘을 늘리는 목적은 전력 공급 부문에만 의미가 있다.

이에 따라 현재 일부 승무원들은 새로 지은 난로에 대해 고저압과 동시에 무효 보상 조치를 취해 이 문제를 해결하고 있다. 짧은 네트워크 끝에서 보상을 하면 짧은 네트워크 끝의 역률을 크게 높이고 전력 소비량을 줄일 수 있습니다. 난로가 저압측으로 변하는 무전력량이 많고 단망의 불균형이 있는 경우, 현지무효 보상의 기술개조를 진행하고 역률의 효과적인 향상을 고려하며, 기술적으로는 믿을 만하고 성숙하며, 경제적으로는 투입과 생산량에 정비례한다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 경제명언) (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 경제명언) 광열로의 저압 측에서는 단망 무효 소비가 배치 길이와 일치하지 않아 발생하는 3 상 불균형에 대한 무효 전력 보상은 역률 향상, 고조파 흡수, 증산 감소 등에 있어서 비교할 수 없는 장점을 가지고 있다. (윌리엄 셰익스피어, 역자, 역자, 역자, 역자, 역자, 역자, 역자) 하지만 비용이 많이 들고 작업 환경이 열악하여 수명이 크게 영향을 받았으며, 단망 저압단의 무효 보상도 고조파의 증가를 가져왔다. 따라서 3 ~ 7 차 고조파를 억제하여 투자를 늘리고 투자 회수 기간을 연장하는 동시에 후속 유지 보수 비용이 높고 종합효과가 좋지 않은 조치를 취해야 한다. 일반적으로 새 난로에만 적용된다.