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[實用新型]一種用于鐵氧體燒結窯爐閥門的自動控制結構有效

專利信息
申請?zhí)枺?/td> 201822082377.2 申請日: 2018-12-12
公開(公告)號: CN210220726U 公開(公告)日: 2020-03-31
發(fā)明(設計)人: 高原;張偉;劉小龍;馬寶;張紀;趙修彬;邵陳;楊沖 申請(專利權)人: 中鋼天源(馬鞍山)通力磁材有限公司
主分類號: F27D19/00 分類號: F27D19/00
代理公司: 馬鞍山市金橋專利代理有限公司 34111 代理人: 魯延生
地址: 243000 *** 國省代碼: 安徽;34
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摘要:
搜索關鍵詞: 一種 用于 鐵氧體 燒結 閥門 自動控制 結構
【說明書】:

實用新型公開了一種用于鐵氧體燒結窯爐閥門的自動控制結構,涉及窯爐溫度控制技術領域。該控制結構包括窯爐、窯爐上方的抽熱管道、電動比例閥、溫控儀和熱電偶,所述抽熱管道和窯爐之間通過連接管道連通,所述電動比例閥安裝在連接管道上,所述溫控儀設置于窯爐外面,所述溫控儀通過電線連接電動比例閥;所述熱電偶設置在窯爐內,所述熱電偶通過電線連接溫控儀。本實用新型所述自動控制結構,在產品降溫至居里點附近時,熱電偶感應窯爐內降溫區(qū)的溫度,溫控儀通過熱電偶感應溫度控制電動比例閥的閥門開口大小,嚴格控制居里點附近降溫速度,保持降溫一致,達到降溫曲線自動受控,避免磁體與磁體交界處二次取向,從而避免余磁現象的發(fā)生。

技術領域

本實用新型涉及窯爐溫度控制技術領域,尤其涉及一種用于鐵氧體燒結窯爐閥門的自動控制結構。

背景技術

永磁材料作為磁性材料的一個重要組成部分,在電子工業(yè)、信息產業(yè)、摩托車、電動工具行業(yè)、汽車工業(yè)等行業(yè)發(fā)揮著重要的作用。永磁鐵氧體的生產須經過高溫燒結固相反應,一般采用推板窯、隧道窯或輥道窯進行。鐵氧體在燒結過程中,易發(fā)生余磁現象,即磁體表面帶有5~50mT不等磁場,吸附大量磁粉,嚴重影響后道加工及產品外觀;這項問題已困擾國內鐵氧體生產行業(yè)二十余年。余磁發(fā)生于鐵氧體燒結后降溫過程,降溫區(qū)采用設有閥門的管道連接離心風機強制排熱;在產品降溫至居里點(450℃)附近時,降溫區(qū)的閥門要人工干預上窯頂機械調整閥門,若降溫過速,降溫不一致,產生溫度梯度,導致磁體與磁體交界處二次取向,則會產生表面余磁。

實用新型內容

為了解決上述存在的問題,本實用新型提出一種用于鐵氧體燒結窯爐閥門的自動控制結構,該控制結構通過熱電偶感應窯爐內降溫區(qū)的溫度,然后通過溫控儀控制電動比例閥,從而嚴格控制居里點附近降溫速度,達到降溫曲線自動受控,避免余磁現象的發(fā)生。

為了實現上述目的,本實用新型采用以下方案,包括窯爐以及窯爐上方的抽熱管道,所述抽熱管道和窯爐之間通過連接管道連通,所述控制結構還包括電動比例閥,所述電動比例閥安裝在連接管道上。

進一步地,所述控制結構還包括溫控儀和熱電偶,所述溫控儀設置于窯爐外面,所述溫控儀通過電線連接電動比例閥;所述熱電偶設置在窯爐內,所述熱電偶通過電線連接溫控儀。

進一步地,所述電動比例閥為DLP電子式電動比例閥,輸入信號和輸出信號為4-20MA。

進一步地,所述溫控儀為RKLRD440型溫控儀。

進一步地,所述熱電偶為S型熱電偶。

本實用新型所述用于鐵氧體燒結窯爐閥門的自動控制結構,在產品降溫至居里點(450℃)附近時,所述熱電偶感應窯爐內降溫區(qū)的溫度,溫控儀通過熱電偶感應溫度控制電動比例閥的閥門開口大小,嚴格控制居里點附近降溫速度,保持降溫一致,達到降溫曲線自動受控,避免磁體與磁體交界處二次取向,從而避免余磁現象的發(fā)生。

附圖說明

圖1本實用新型所述用于鐵氧體燒結窯爐閥門的自動控制結構的示意圖。

具體實施方式

下面結合附圖對本實用新型作進一步的詳細說明,以利于本領域技術人員能夠更加清楚的了解,如圖1所示,本實用新型采用以下方案,包括窯爐1以及窯爐1上方的抽熱管道2,所述抽熱管道2和窯爐1降溫區(qū)之間通過連接管道3連通,所述控制結構還包括電動比例閥4,所述電動比例閥4安裝在連接管道2上。所述控制結構還包括溫控儀5和熱電偶6,所述溫控儀5設置于窯爐1外面,所述溫控儀5通過電線連接電動比例閥4;所述熱電偶6設置在窯爐1內降溫區(qū),所述熱電偶6通過電線連接溫控儀5。

進一步地,所述電動比例閥4為DLP電子式電動比例閥,輸入信號和輸出信號為4-20MA。所述溫控儀5為RKLRD440型溫控儀。所述熱電偶6為S型熱電偶。

本實用新型所述用于鐵氧體燒結窯爐閥門的自動控制結構,在產品降溫至居里點(450℃)附近時,所述熱電偶6感應窯爐內降溫區(qū)的溫度,溫控儀5通過熱電偶感應溫度控制電動比例閥4的閥門開口大小,嚴格控制居里點附近降溫速度,保持降溫一致,達到降溫曲線自動受控,避免磁體與磁體交界處二次取向,從而避免余磁現象的發(fā)生。

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