
Kõrgsurvevee fosfori eemaldamise süsteem
Voolukiirus: 100-300L/min
Ajami meetod: elektrimootoriga ajam
Kasutatakse terasest toorikutelt oksiidikatlakivi eemaldamiseks
Teras oksüdeerub kõrgel temperatuuril, moodustades selle pinnale tiheda raudoksiidi katlakivi (fosforkatlakivi). Kui seda raudoksiidi katlakivi kihti ei saa enne valtsimist eemaldada, surutakse see valtsimise ajal rullide poolt riba pinnale, mis mõjutab selle pinna kvaliteeti. Raudoksiidi jääkkivi kiirendab ka rullikute kulumist ja vähendab rullikute kasutusiga. Kui riba on vaja marineerida, suurendab raudoksiidi jääkkivi peitsimise raskust ja suurendab happetarbimist. Seetõttu tuleb enne tooriku rullimist eemaldada pinnapealne raudoksiidi katlakivi. Kõige levinum ja tõhusam meetod on kõrgsurvevee mehaanilise löögijõu kasutamine raudoksiidi katlakivi eemaldamiseks (kõrgsurvega vee defosforeerimine).

Kõrgsurvevee fosforieemaldussüsteem, kõrgsurveveepumba- tekitatud kõrgsurvevesi siseneb fosfori eemaldamise düüsi. Düüsi toimel moodustab kõrgsurvevesi suure löögijõuga-ventilahvikujulise-veejoa ja pihustub tooriku (või vahepealse tooriku) pinnale. Selle kõrgsurvega ventilaatori-kujulise veejoa mõjul oksüdeeritud rauakivi lõigatakse, jahutatakse kiiresti ja kahaneb, kooritakse alusmaterjalilt maha ja pestakse tooriku (või vahepealse tooriku) pinnalt ära, eemaldades seeläbi oksüdeerunud raua katlakivi.
Kui kõrgsurvevesi tabab läbi düüsi terastooriku pinda, ilmnevad järgmised muutused:
a. Veevoolust moodustatud lehvikukujuline pind on nagu terav tera, mis lõikab tiheda raudpleki ja tekitab pragusid. On näha, et õhukese ventilaatori pinnal on suurem löögijõud;
b. Kõrgsurvevesi läbib prao ja puutub kokku kõrgtemperatuurse lähtematerjaliga, mis kiiresti aurustub ja aurustub, tekitades plahvatusele sarnase efekti ning oksüdeeritud rauast leht ja lähtematerjal eraldatakse;
c. Pärast veega kokkupuutumist kahaneb oksüdeeritud rauast leht jahutamisel, tekitades külgsuunalise nihkejõu, mis eraldab oksüdeeritud rauast lehe ja lähtematerjali.
d. Ettepoole kaldenurgaga veejoa loputusefekt uhub ära niigi lahtise raudpleki.

Kõrgsurvevee fosfori eemaldamise süsteemi eemaldamise protsess
Väljastpoolt sisestatav vesi on puhas tsirkulatsioonivesi ja vee kvaliteet vastab defosforiseerimispumba nõuetele (sisendvee rõhk on 0,25-0,30 MPa). Väljastpoolt sisenev vesi siseneb kõrgel-tasemel veepaaki ja seejärel kõrgsurve-veetorustiku süsteemi pärast kõrgsurve-fosforieemalduspumbaga survestamist. Terasest toorikute erinevatest materjalidest ja fosforitatsiooniastmest tulenevalt on ka terastooriku defosforeerimiseks vajalik vee hulk ja rõhk erinev. Terasest toorikute fosforitatsiooniefekti tagamiseks kasutatakse sagedusmuundurit fosforitatsioonivee mahu ja rõhu reguleerimiseks.
Süsteemi funktsioonid
Pumba väljundvool muutub vastavalt tooriku materjalile ja fosforitatsiooni kiirusele ning vastavalt muutub ka mootori väljundvõimsus. Voolu ja rõhku reguleeritakse rõhuanduri seadistatud väärtusega. Töö on lihtne ja mugav, kõrge automatiseerituse ja hea energiasäästuga. Süsteemil on madal vee- ja elektritarbimine ning madalad kasutuskulud.

Põhiprintsiibid
Pärast tooriku küttekoldest väljavõtmist jahtub selle pinda kattev raudoksiidi katlakivi kiiresti ja ahjus tekkinud raudoksiidi katlakivi moodustab pragude võrgustiku. Kõrgsurvevee pihustamisel jahutatakse raudoksiidi katlakivi pind lokaalselt, mille tulemuseks on suur kokkutõmbumine, mis laiendab raudoksiidi katlakivi pragusid ja kõverdub osaliselt. Pärast kõrgsurveveevoolu-mõju muutub praos oleva kõrgsurvevee dünaamiline rõhk-vedeliku staatiliseks rõhuks ja tungib raudoksiidi katlakivi põhja, põhjustades raudoksiidi katlakivi koorumise tooriku pinnalt, saavutades raudoksiidi katlakivi eemaldamise eesmärgi. Terase kvaliteedi parandamiseks on väga oluline paigaldada valtsimisliinile kõrgsurvevee defosforimissüsteem. Kuumvaltsimise raudoksiidi katlakivi teke: kõrgel temperatuuril reageerib tooriku pind õhus oleva hapnikuga, tekitades oksiide. Oksiididest on raudoksiidil madalaim hapnikusisaldus ja see asub oksiidikihi kõige sisemises ehk rauale lähimas kihis. Kui temperatuur on alla 570 kraadi, on raudoksiid ebastabiilses olekus. Raudoksiidi sisaldus katlas suureneb koos terastooriku pinnatemperatuuri tõusuga. Kui terase temperatuur ületab 700 kraadi, on raudoksiidi sisaldus katlas umbes 95%. Võrreldes teiste skaala elementidega, on raudoksiidil madalam sulamistemperatuur ja see võib üldiselt sulada 1370 kuni 1425 kraadi juures. Raudoksiidi kihi sulamine kiirendab sageli katlakivi teket ja suurendab tungimist tera piiridesse, põhjustades seeläbi kvaliteediprobleeme terase pinnal, suurendades energiatarbimist ja vähendades terase voolavuspiiri.
Süsteemi juhtimine
Kui HMD tuvastab tooriku saabumise, pikendab see teatud aja (kohandatud vastavalt kohapealsetele-tingimustele), sulgeb tsirkulatsiooniventiili ja suurendab kõrgsurvetorustiku-rõhku. Inverter reguleerib kiiresti väljundsagedust, et säilitada süsteemi rõhk ja vooluhulk seatud töötingimustel.
Pärast tooriku fosforiseerimise lõpetamist avaneb tsirkulatsiooniventiil, süsteemi rõhk langeb ja inverter seadistatakse töötama määratud sagedusel. Kui aeg defosforiseerimise lõpetamisest kuni HDM-i tuvastatud järgmise tooriku saabumiseni on teatud väärtusest väiksem (reguleeritav), siis tsirkulatsiooniventiil enam ei avane ning süsteem säilitab teatud voolu ja rõhu.
Kõrgsurvevee fosforieemaldussüsteemi automaatjuhtimine hõlmab peamiselt fosfori eemaldamise kasti automaatset juhtimist ja kõrgsurvepumbajaama{0}}automaatset juhtimist.
Kuum tags: kõrgsurvevee fosfori eemaldamise süsteem, Hiina kõrgsurvevee fosfori eemaldamise süsteemi tarnijad, tehas
Ju gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist










