佛山佑华电子科技有限公司多年来致力于节能产品的研发、生产和销售。电磁加热产品有5KW~120KW高性能系列化,是国内产品系列齐全的研发厂家。为国内工业用电磁加热节能技术的先驱,国家倡导节能工程重点示范单位,本着响应国家提出的节能环保为宗旨,凭借自身高新科技优势,长期立足于电磁加热节能产品(电磁加热圈、电磁加热控制器)电磁变频采暖炉)的研发、生产、销售和技术应用方案的提供、节能工程的改造优化并处于全国领导位。
电磁感应加热技术自投入应用以来,由于它所具有的效率高、小能耗、加热速度快、加热区域极易控制、纯净无污染、易于实现自动化等一系列优点,因而在短短的100年间得到了快速发展,电磁感应加热的应用领域也不断扩大。常见的应用有电磁炉、电磁感应焊接等。电磁感应加热技术在发达国家早已被普遍应用。例如美国1976年的加热设备1/4是以电磁感应加热技术为基础的。20年来年度安装功率数翻了两番多。前苏联到1980年,重油加热比例从60%降到10%。德国则早就过渡到以电磁感应加热和天然气加热为主的时期。日本的制造厂1980年使用感应加热设备的比重占到了35%。并致力于纯正节能技术的研发。在我国,电磁感应加热技术在汽车制造业中的应用,已经进入到世界先进水平的行列。随着大功率电力半导体器件的不断推陈出新,推动了电磁感应加热技术的日新月异。
一些工业发达国家,相继用SCR、IGBT、sIT等电力半导体来实现电磁感应加热,频率也从低频、中频、超音频到高频、超高频。在我国,到80年代末,已开发成功SCR中频电磁感应加热设备。到90年代,以IGBT为主的超音频电磁感应加热电源、sIT高频电磁感应加热电源也相继研制成功,虽然我国的感应加热设备已经达了较高的水平。但是,与世界先进水平相比,还存在较大差距,主要体现在设备的可靠性、工艺的制造水准,尤其是大功率电力半导体器件的研发生产和国际先进水平的差距就更为明显。且控制器所需的IGBT、sIT等元器件几乎都依赖进口,这就使国产的IGBT超音频电源与传统的加热设备相比,成本会提高很多,这样不利于电磁感应加热技术的广泛推广应用。现在感应加热在技术上已经很成熟,但在我国由于电力供应以及设计和制造的标准化、系列化等问题没有解决好,推广较缓慢。但是随着各种问题的不断解决,电磁感应加热技术一定会在不久的将来迅速推广开来。
燃烧锅炉主要缺点:
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1、燃烧供热锅炉本身效率可以比较高(燃烧充分),但被介质吸收的效率却低,大量热能从烟道排放。
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2、燃烧锅炉本身保温困难,管道输送高温介质,造纸加热改造,能量浪费大,建设成本高,占用土地面积大。
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3、燃油燃煤天然气运输费时耗能,成本高。
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4、燃烧方式,大量消耗氧气,并排放大量污染气体,不环保。同时锅炉附带消耗大量水源。
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5、通过蒸汽将热力输送到工位后,需要释放大量冷凝水,浪费大量显热和潜热。
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6、燃烧锅炉存在安全隐患,需要特种定期检查。
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7、受到原yua油天燃气供应短缺影响,价格不断上涨。
电热以及电磁感应加热的优点:
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1、就地加热,保温容易,无烟道尾气浪费,热效率高。
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2、无需建设占用较大面积的锅炉,管道和保温措施。
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3、无须燃料运输,存储。输电比输燃料和热能,效率高节能,安全方便。
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4、温度控制精度高,容易实现工艺自动控制。
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5、行业适应范围广泛,特别是中等功率,分散用能场合。
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6、随着新能源开发力度加大,和十二五国家大力发展核能的政策,电热存在巨大的价格优势。
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7、无氧气燃烧,无烟道尾气和粉尘、氧化物污染排放。
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8、符合城市“净、畅、宁、美”活动,无污染无扰民噪音。
目前在造纸行业中,国内外大小造纸生产厂家广泛采用的仍然是传统的油加热和蒸汽加热造纸烘缸。在多年的生产过程中,传统造纸烘缸设备暴露出诸多的不足,造纸加热方式,能源利用率低、设备投资大、污染环境、生产事故频发等。随着近些年国际上能源紧缺现象的加剧以及人们环保意识的增强,各个工业部门都在不断改造老旧的设备,开发节能效率高的新型设备。作为造纸生产线中的耗能大户,造纸加热烘缸的改造,需要从根本上改变由热油和过热蒸汽作为加热介质的加热方式,寻找一种简单方便又无污染的代替。
应该说电磁感应技术目前已经相当成熟,其优点也越来越明显,目前已成为许多企业技术革新的研究及应用选择方向。电磁感应加热方式具有以下优点:
● 加热速度快,效率高,能源效率可达90%以上,因而更为节能。
● 自动化程度高,可频繁起停,控温精度高,受热均匀性好。
● 非压力容器,确保生产安全,因而对烘缸要求大大降低从而降低成本。
● 设备损耗少,维护方便成本更低,解决了传统烘缸易生锈,易腐蚀的难题。
● 无需油或过热蒸汽做为中间介质,去掉了加热辅助设备的投入,生产和使用设备更加灵活。设备综合投入成本大大降低。
● 节能环保,无噪声,工作环境干净、安全;适合现代环保的要求。
● 可以达到更高的温度,可以达到自塑化。
电磁感应加热,不存在导热绝缘安全问题,功率密度不受限制,加热线圈结构简单,体积小,不存在老化寿命问题。保温容易,加热效率高,被加热温度范围宽。采用电磁感应加热取代传统加热方式,一般节能率可达30%,并大大节约维护成本。
、电磁加热设备
电磁加热设备是一种利用电磁感应原理将电能转换成热能的电器,在赛戈电磁加热设备内部,由整流电路将50HZ/60HZ交流电变换成直流电压,再经过控制电路将直流电压转换成频率为20-40KHZ的高频电压,高速变化的电流通过线圈会产生高速变化的磁场,当磁场磁力线通过金属器皿的底部时,会在器皿的底部金属体内产生无数的小旋涡流,使器皿本身自行高速发热,从而加热器皿内的食物。
二、电磁加热设备特点
品质优良
主机采用模块化设计,智能化人机界面,自动报警装置,重要部件采用国外原装零部件,组装简单,质量稳定可靠。
温控精准
大范围功率调节与先进电脑控制技术的运用,可精准控制烹调温度以及干烧报警、过温保护等功能。
技术先进
(1)模糊逻辑电脑控制技术,造纸加热工程,达到适合的烹饪效果。
(2)智能化设计、自动保护、智能化显示、自动化告警提示。
(3)软启动技术延长使用寿命。
电磁加热
电磁加热的原理是通过电子线路板组成部分产生交变磁场、当用含铁质容器放置上面时,容器表面具即切割交变磁力线而在容器底部金属部分产生交变的电流(即涡流),涡流使容器底部的铁原子高速无规则运动,原子互相碰撞、摩擦而产生热能。从而起到加热物品的效果。因为是铁制容器
佛山佑华电子科技有限公司作为国内工业用电磁加热节能技术的先驱,国家倡导节能工程重点示范单位,本着响应国家提出的节能降耗为宗旨,凭借自身高新科技优势,长期立足于电磁加热节能产品(电磁加热圈、电磁加热控制器)的研发、生产、销售和技术应用方案的提供,并处于全国领导地位。
目前在造纸行业中,国内外大小厂家广泛采用的仍然是传统的油加热和蒸汽加热造纸烘缸。在多年的生产过程中,传统造纸烘缸设备暴露出诸多的不足:能源利用率低、设备投资大、污染环境、生产事故频发等。随着近些年国际上能源紧缺现象的加剧以及人们环保意识的增强,各个工业部门都在不断改造老旧的设备,开发节能高效的新型设备。作为造纸生产线中的耗能大户,加热烘缸的改造,需要从根本上改变由热油和过热蒸汽作为加热介质的加热方式,寻找一种简单方便又无污染的替代方案。
“感应加热”是一种合适的加热方式,具有热效率高、加热均匀、安全等特点,在钢铁冶炼、汽车制造等行业已有成功应用。本文将“感应加热”应用到造纸烘缸设备的开发中,设计了一个小型试验纸机中频感应烘缸,并利用SIEMENS S7-200系列PLC产品,开发了一套成本低、控制精准、操作方便的控制系统。经过调试运行,电磁感应烘缸完全可以满足原有生产工艺的要求,运行稳定,节能效果明显,可以作为传统烘缸的替代产品,有广阔的市场前景。
系统生产的过程中,烘缸设备是需要一直转动的,如何将电感线圈与转动的烘缸设备组合在一起,既满足线圈与烘缸设备之间传递能量的需要,又不影响烘缸的转动,生产过程中的引致等操作,在物理实现上还必须简单实用,这种线圈与烘缸的组合方式称为电磁烘缸的物理组构。
造纸烘缸主要由烘缸体、烘缸罩、以及变频电机和齿轮箱组成。与传统的油热烘缸和蒸汽烘缸不同,电磁烘缸体内部不需要通入加热介质,不需要封闭,只需要三根辐条支撑在内缸体表面即可。烘缸罩位于烘缸缸体的顶部,可以上下活动。当需要引纸时,通过控制箱上的按钮可以将烘缸罩抬起,此时电磁烘缸停止加热;当引纸操作完成,正常操作时候,放下烘缸罩,感应电路对烘缸加热。烘缸罩的抬升与降落采用手动方式,配置小型空气压缩机。利用上下行程开关,保证烘缸罩降落时与缸体表面有合适的间距。
2.2 造纸生产工艺流程
在造纸生产工艺流程中,纸浆过滤去水之后,形成薄薄的一层附着在传动带上。这些潮湿的纸浆先被传送到几个烘箱中,经初步的烘烤去掉一些水分。烘箱中自上而下吹入100℃以上的热空气,热风的温度可以调节。潮湿的纸浆薄层在热空气中一部分水分挥发,水蒸气随热风吹走,达到预烘干的目的。潮湿的纸张从烘箱中出来以后,再到表面温度1400℃左右的烘缸上烘烤,去掉剩余的大部分水分。烘缸表面的温度需要根据不同的纸张厚度和纸张材质,以及走纸的速度来上下调整。
本课题开发的造纸系统,在整个工艺流程中潮湿纸浆薄层成型后,附着在传送带上经过了三个烘箱。三个烘箱设备结构基本相同,采用的是电热烘箱。每个烘箱上部装有电热板,通入电流后,电热板发热,从顶部吹入的冷风被加热成热空气,吹到传送带上对纸浆薄层进行预干燥。使用标准的4~20mA电流信号来控制流经电热板的加热电流,从而实现对加热功率的控制,调节烘箱内的温度。
散热排湿及空气循环系统部为冷空气进风总管,由鼓风机向其中吹气。总管分为三个分管,经过几层电热板进入三个烘箱内。在分管的入口处,各有一个插片式挡板,改变挡板的插入深度,可以改变进风量。
冷空气被电热板加热后,热风对着潮湿纸张吹干去湿,与挥发的水蒸气混合,热风的湿度增大,温度降低;三个烘箱内的湿风在烘箱底部经排湿口排出。排湿入口处也各装有一个插片式挡板,可以调节排出去的湿风流量,调节烘箱内的湿度。另外,城区造纸加热,在排湿口总管的出口处,安装有抽风机,吸出三个烘箱以及烘缸罩内的潮湿空气。经过烘箱后的潮湿空气,虽然温度有一定降低,但是仍然有相当部分的热量,全部排出不再利用从节能的角度看有些浪费。因此设计了潮湿热风的回流,在排湿总管上分出一部分重新进入进风总管,从而有效地提高了能源的利用率。回流进风量的多少,也通过一个插片式挡板来调节。
电磁烘缸是后一道造纸加热工序,经过预干燥之后的纸张,与高温的烘缸表面接触,除去剩余的水分,产生大量的水蒸气。由于水蒸气密度小于空气,会上升被烘缸罩收集。烘缸罩顶部也留有一排湿口,并与排湿总管相连。在排湿口抽风机的吸力下,顺利排出室外。
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