[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2710176C1 - Печь проходного типа для высокотемпературной обработки углеволокнистых материалов с индукционным способом нагрева рабочей зоны - Google Patents

Печь проходного типа для высокотемпературной обработки углеволокнистых материалов с индукционным способом нагрева рабочей зоны Download PDF

Info

Publication number
RU2710176C1
RU2710176C1 RU2019106208A RU2019106208A RU2710176C1 RU 2710176 C1 RU2710176 C1 RU 2710176C1 RU 2019106208 A RU2019106208 A RU 2019106208A RU 2019106208 A RU2019106208 A RU 2019106208A RU 2710176 C1 RU2710176 C1 RU 2710176C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
carbon
crucible
furnace
low
surrounded
Prior art date
Application number
RU2019106208A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Михайлович Луганцев
Original Assignee
Акционерное Общество "НПК "Химпроминжиниринг"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное Общество "НПК "Химпроминжиниринг" filed Critical Акционерное Общество "НПК "Химпроминжиниринг"
Priority to RU2019106208A priority Critical patent/RU2710176C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2710176C1 publication Critical patent/RU2710176C1/ru

Links

Images

Classifications

    • DTEXTILES; PAPER
    • D01NATURAL OR MAN-MADE THREADS OR FIBRES; SPINNING
    • D01FCHEMICAL FEATURES IN THE MANUFACTURE OF ARTIFICIAL FILAMENTS, THREADS, FIBRES, BRISTLES OR RIBBONS; APPARATUS SPECIALLY ADAPTED FOR THE MANUFACTURE OF CARBON FILAMENTS
    • D01F9/00Artificial filaments or the like of other substances; Manufacture thereof; Apparatus specially adapted for the manufacture of carbon filaments
    • D01F9/08Artificial filaments or the like of other substances; Manufacture thereof; Apparatus specially adapted for the manufacture of carbon filaments of inorganic material
    • D01F9/12Carbon filaments; Apparatus specially adapted for the manufacture thereof
    • D01F9/14Carbon filaments; Apparatus specially adapted for the manufacture thereof by decomposition of organic filaments
    • D01F9/32Apparatus therefor
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27BFURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS IN GENERAL; OPEN SINTERING OR LIKE APPARATUS
    • F27B14/00Crucible or pot furnaces
    • F27B14/06Crucible or pot furnaces heated electrically, e.g. induction crucible furnaces with or without any other source of heat
    • F27B14/061Induction furnaces
    • F27B14/065Channel type
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27DDETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
    • F27D1/00Casings; Linings; Walls; Roofs
    • F27D1/0003Linings or walls
    • F27D1/003Linings or walls comprising porous bricks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Textile Engineering (AREA)
  • Furnace Details (AREA)
  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано при изготовлении высокомодульных углеродных материалов (УВМ). Печь проходного типа для высокотемпературной обработки углеволокнистых материалов с индукционным способом нагрева рабочей зоны содержит кольцеобразный графитовый тигель 1, выполненный в виде сплюснутого кольца, горизонтальная часть которого расположена параллельно плоскости обрабатываемого материала. Тигель 1 окружён низкоплотным углеродным материалом 2, который, в свою очередь, окружен оболочкой 3, вокруг которой расположен индуктор 4. В качестве низкоплотного углеродного материала 2 применён углерод-углеродный композиционный материал. Оболочка 3 выполнена из керамического огнеупорного волокна с содержанием оксида циркония более 10 вес.%. Тигель 1 может быть выполнен из секций кольцеобразной формы. Технический результат - повышение надежности, долговечности и эффективности. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области высокотемпературной обработки углеволокнистых материалов, в частности, к оборудованию для проведения процесса графитации, необходимого для получения высокомодульных углеродных материалов (УВМ).
Известно «Устройство для выращивания кристаллов карбида кремния» CN 1544713 [1], содержащее кольцеобразный графитовый тигель, покрытый кольцевым слоем теплоизоляционного материала, индукционная катушка установлена на трубке из кварцевого стекла. Трубка из кварцевого стекла охлаждается водой.
Недостатком известной конструкции является низкая эффективность, обусловленная высокой разностью температур между графитовым тиглем и внутренней поверхностью охлаждаемой трубки из кварцевого стекла.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является «Высокотемпературная индукционная нагревательная печь для углеродного волокна» CN 202329109 [2], содержащая графитовый тигель, окруженный низкоплотным углеродным материалом – углеродным войлоком, в свою очередь, окруженный оболочкой из керамики, вокруг оболочки расположен индуктор.
Известная печь обладает повышенной эффективностью, так как низкоплотный углеродный материал расположен в керамической оболочке.
Недостатком известной конструкции является низкая надежность и долговечность, обусловленная низким сроком службы углеродного войлока, обусловленным изменением своих свойств в процессе эксплуатации.
Недостатком также является низкая эффективность, обусловленная низкой долговечностью известной печи. Также к снижению эффективности производства приводят низкие термоизоляционные свойства керамической оболочки.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение надежности, долговечности и эффективности.
Технический результат достигается тем, что печь проходного типа для высокотемпературной обработки углеволокнистых материалов с индукционным способом нагрева рабочей зоны, содержащая кольцеобразный графитовый тигель, окруженный низкоплотным углеродным материалом, который в свою очередь, окружен оболочкой, вокруг которой (снаружи) расположен индуктор, характеризуется тем, что в качестве низкоплотного углеродного материала, применяют углерод-углеродный композиционный материал (обладающий достаточной конструкционной прочностью), тигель выполнен в виде сплюснутого кольца, горизонтальная часть которого расположена параллельно плоскости обрабатываемого материала.
Оболочка может выполняться из керамического волокна с содержанием оксида циркония более 10 вес. %, что позволит использовать распространенные материалы.
На фиг. 1 изображен поперечный разрез предлагаемой печи, где:
1 – кольцеобразный графитовый тигель цилиндрической (в математическом смысле) формы;
2 – низкоплотный углеродный материал вокруг внешней цилиндрической поверхности тигля;
3 – керамическое огнеупорное волокно (например, duralblanket) вокруг внешней цилиндрической поверхности углеродной пористой изоляции;
4 – индуктор, расположенный вокруг внешней цилиндрической поверхности огнеупорного волокна.
Задачей изобретения является создание высокопроизводительной печи высокотемпературной термообработки (графитации) углеволокнистых материалов с обеспечением в рабочей зоне печи в течение длительного времени уровня температур, требуемых для протекания процесса графитации УВМ (Т = 2500° ÷ 3000°С).
Такой уровень температур является предельным для большинства существующих материалов, поэтому создание таких температур в рабочей зоне значительных размеров, требуемых для высокопроизводительного процесса графитации, является сложной технической задачей.
В применяемых за рубежом высокотемпературных печах проходного типа (мировые лидеры Harper – США, Ruhstrat – Германия) конструктивно тигли прямоугольного поперечного сечения образованы пластинами из графита, а для создания температур графитации в рабочей зоне внутри тигля используют расположенные снаружи тигля нагреватели омического сопротивления различных форм, изготовленные из высококачественных графитов или из углерод-углеродных композитных материалов (УУКМ).
При такой конструкции для получения необходимой температуры графитации в зоне прохождения УВМ (внутри тигля) нагреватели должны иметь температуру выше, чем требуемая температура в рабочей зоне, на 100÷120°С, что приводит к их ускоренному износу и остановке печи.
По данным Питера Моргана (США), в области температур 2200 ÷2900°С повышение температуры на каждые 100°С увеличивает скорость испарения графита в три раза.
Также, дополнительно к экстремальным температурам эксплуатации, при применении данной конструкции тигля у нагревателей омического сопротивления всегда имеются холодные зоны токоподвода и горячие зоны рабочей части нагревателя, поэтому в теле нагревателей возникают значительные внутренние термические напряжения, способствующие их ускоренному разрушению.
В конструкции предлагаемой печи указанные недостатки устранены.
В предлагаемой конструкции печи функции тигля и нагревателя совмещены, рабочая зона тигля образована внутренней поверхностью полого кольцевого нагревателя, через которую проходит обрабатываемый углеволокнистый материал, нагрев нагревателей происходит вихревыми токами заданной частоты, возбуждаемыми катушками индуктора. При таком конструктивном оформлении отсутствуют холодные зоны токоподводов, что устраняет появление внутренних термических напряжений в теле нагревателей.
Также, чтобы полностью исключить неравномерность нагрева тела нагревателя и по его длине, нагреватель конструктивно состоит из нескольких частей, имеющих одинаковую температуру по длине каждой части и отсутствие внутренних термических напряжений.
Появление внутренних напряжений из-за термических расширений тела нагревателя при повышении температуры в предлагаемой конструкции также исключено, так как отсутствует жесткое закрепление тела нагревателя, кольца нагревателя лежат на поверхности теплоизоляции из низкоплотного углерод-углеродного материала, обладающего конструкционной прочностью (а не мягкого углеродного войлока), который надежно поддерживает вес нагревателя, но не мешает термическим расширениям колец нагревателя на необходимую величину в процессе изменения температуры тела нагревателя.
Кроме того, для снижения эффекта поверхностного вытеснения тока на поверхность проводника при индукционном нагреве, а также изменения злектрического сопротивления графитового нагревателя с повышением его температуры, есть опасность неравномерного нагрева тела нагревателя по его сечению с сопутствующим возникновением внутренних разрушающих напряжений, поэтому для питания индуктора используются не обычно применяемые при индукционном нагреве металлов частоты 2,4 ÷ 10 кгц, а пониженные частоты, обеспечивающие постепенный равномерный нагрев каждого кольца графитного нагревателя.
Такой режим нагрева обеспечивает равномерный одновременный нагрев по всему сечению тела нагревателя и по всему периметру нагревателя.
С целью увеличения эффективности передачи тепла от тела нагревателя к обрабатываемым плоским углеволокнистым материалам и равномерности нагрева обрабатываемого материала нагретая часть нагревателя приближена к обрабатываемому материалу, для чего нагреватель выполнен в виде сплюснутого кольца, горизонтальная часть которого расположена параллельно плоскости обрабатываемого материала и охватывает обрабатываемый материал со всех сторон, что повышает качество проводимой операции графитации углеволокнистых материалов.
При таких высоких температурах интенсивно проходят процессы окисления материала нагревателя, что прямо влияет на срок службы нагревателя, поэтому входное и выходное отверстие печи защищено от попадания атмосферного воздуха в рабочую зону газовыми затворами, обеспечивающими как надежную защиту рабочей зоны, так и эффективную эвакуацию выделяемых летучих газов в систему аспирации цеха.
Технический результат – повышение надежности, долговечности и эффективности достигается тем, что кольца нагревателя лежат на поверхности теплоизоляции из низкоплотного углерод-углеродного материала, обладающего достаточной для удержания тигля конструкционной прочностью, который надежно поддерживает вес нагревателя, но мало изменяет свои характеристики в процессе эксплуатации.
Промышленная применимость. Печь проходного типа для высокотемпературной обработки углеволокнистых материалов с индукционным способом нагрева рабочей зоны создана при выполнении работ по разработке и созданию более высокопроизводительного оборудования для графитации высокомодульных углеродных материалов в интересах Росатома в период 2008-2018 гг.

Claims (3)


1. Печь проходного типа для высокотемпературной обработки углеволокнистых материалов с индукционным способом нагрева рабочей зоны, содержащая кольцеобразный графитовый тигель, окруженный низкоплотным углеродным материалом, который, в свою очередь, окружен оболочкой, вокруг которой расположен индуктор, отличающаяся тем, что в качестве низкоплотного углеродного материала применён углерод-углеродный композиционный материал, тигель выполнен в виде сплюснутого кольца, горизонтальная часть которого расположена параллельно плоскости обрабатываемого материала.
2. Печь по п.1, отличающаяся тем, что оболочка выполнена из керамического огнеупорного волокна с содержанием оксида циркония более 10 вес. %.
3. Печь по п.1, отличающаяся тем, что тигель выполнен из секций кольцеобразной формы.
RU2019106208A 2019-03-05 2019-03-05 Печь проходного типа для высокотемпературной обработки углеволокнистых материалов с индукционным способом нагрева рабочей зоны RU2710176C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019106208A RU2710176C1 (ru) 2019-03-05 2019-03-05 Печь проходного типа для высокотемпературной обработки углеволокнистых материалов с индукционным способом нагрева рабочей зоны

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019106208A RU2710176C1 (ru) 2019-03-05 2019-03-05 Печь проходного типа для высокотемпературной обработки углеволокнистых материалов с индукционным способом нагрева рабочей зоны

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2710176C1 true RU2710176C1 (ru) 2019-12-24

Family

ID=69022769

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019106208A RU2710176C1 (ru) 2019-03-05 2019-03-05 Печь проходного типа для высокотемпературной обработки углеволокнистых материалов с индукционным способом нагрева рабочей зоны

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2710176C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2783923C1 (ru) * 2021-12-21 2022-11-22 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)" Индукционная печь проходного типа для высокотемпературной обработки углеволокнистых материалов
WO2023028204A1 (en) * 2021-08-27 2023-03-02 HarbisonWalker International Holdings, Inc. Highly-insulated ingot mold

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4802436A (en) * 1987-07-21 1989-02-07 Williams Gold Refining Company Continuous casting furnace and die system of modular design
RU2005829C1 (ru) * 1992-08-04 1994-01-15 Казаков Марк Евгеньевич Агрегат тепловой обработки волокнистого материала
RU2039854C1 (ru) * 1991-11-25 1995-07-20 Научно-исследовательский институт тепловых процессов им.М.В.Келдыша Печь для непрерывной термической обработки длинномерных материалов
CN1544713A (zh) * 2003-11-14 2004-11-10 中国科学院物理研究所 一种碳化硅晶体生长装置
RU2326319C2 (ru) * 2002-04-04 2008-06-10 Юкар Карбон Компани, Инк. Индукционная печь для работы при высоких температурах
RU2401815C1 (ru) * 2009-08-05 2010-10-20 Учреждение Российской академии наук Институт химии высокочистых веществ РАН (ИХВВ РАН) Двойной тигель и способ изготовления волоконных световодов из стекол, склонных к кристаллизации и содержащих макрокомпонент с повышенной летучестью
CN202329109U (zh) * 2011-11-29 2012-07-11 西安动化实业有限公司 一种碳纤维高温感应加热电炉
RU2666395C2 (ru) * 2016-12-08 2018-09-07 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ) Индукционная индукторная тигельная печь с кольцевым наборным магнитопроводом

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4802436A (en) * 1987-07-21 1989-02-07 Williams Gold Refining Company Continuous casting furnace and die system of modular design
RU2039854C1 (ru) * 1991-11-25 1995-07-20 Научно-исследовательский институт тепловых процессов им.М.В.Келдыша Печь для непрерывной термической обработки длинномерных материалов
RU2005829C1 (ru) * 1992-08-04 1994-01-15 Казаков Марк Евгеньевич Агрегат тепловой обработки волокнистого материала
RU2326319C2 (ru) * 2002-04-04 2008-06-10 Юкар Карбон Компани, Инк. Индукционная печь для работы при высоких температурах
CN1544713A (zh) * 2003-11-14 2004-11-10 中国科学院物理研究所 一种碳化硅晶体生长装置
RU2401815C1 (ru) * 2009-08-05 2010-10-20 Учреждение Российской академии наук Институт химии высокочистых веществ РАН (ИХВВ РАН) Двойной тигель и способ изготовления волоконных световодов из стекол, склонных к кристаллизации и содержащих макрокомпонент с повышенной летучестью
CN202329109U (zh) * 2011-11-29 2012-07-11 西安动化实业有限公司 一种碳纤维高温感应加热电炉
RU2666395C2 (ru) * 2016-12-08 2018-09-07 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ) Индукционная индукторная тигельная печь с кольцевым наборным магнитопроводом

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023028204A1 (en) * 2021-08-27 2023-03-02 HarbisonWalker International Holdings, Inc. Highly-insulated ingot mold
RU2783923C1 (ru) * 2021-12-21 2022-11-22 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)" Индукционная печь проходного типа для высокотемпературной обработки углеволокнистых материалов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6724803B2 (en) Induction furnace for high temperature operation
JP5925319B2 (ja) SiC単結晶の製造装置及びSiC単結晶の製造方法
CN110331439A (zh) 一种用于碳化硅外延的加热装置
CN102703966A (zh) 一种籽晶温度梯度方法生长碳化硅单晶的装置
RU2710176C1 (ru) Печь проходного типа для высокотемпературной обработки углеволокнистых материалов с индукционным способом нагрева рабочей зоны
JP3813413B2 (ja) 外熱式ロータリーキルン
KR101461787B1 (ko) 가열유닛 및 이를 포함한 환원로
JP2008130682A (ja) 加熱装置
CN106702313B (zh) 一种奥氏体不锈钢细长管的低温离子硬化处理装置
CN212987977U (zh) 碳纤维丝连续烧结炉
JP3287029B2 (ja) 加熱炉
RU2783923C1 (ru) Индукционная печь проходного типа для высокотемпературной обработки углеволокнистых материалов
Blackman et al. An induction furnace to attain temperatures above 3000° C in controlled atmospheres
CN107957198A (zh) 一种真空电阻炉用的蛇型石墨加热器
US20210071313A1 (en) Crystal growth apparatus
JP3972390B2 (ja) 高周波誘導溶解用るつぼ炉
RU2746655C1 (ru) Плазменная печь для получения корунда
JPH06280117A (ja) 黒鉛繊維製造用加熱炉
KR101482384B1 (ko) 가열유닛 및 이를 포함한 환원로
SE459524B (sv) Vaermestraalningsroer
JP2009120451A (ja) ガラス母材の製造方法及び製造装置
RU72052U1 (ru) Контейнер для индукционной установки
SU932760A1 (ru) Устройство дл выт гивани волокна из расплава тугоплавких стекол
CN109879284A (zh) 一种浮动式炉膛结构
JPH01158737A (ja) 熱処理炉

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner