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horno fusorio de aluminio industrial
Created with Pixso. Horno de Inducción de Frecuencia Media con Capacidad de 1 Tonelada para Fusión Rápida de Aleaciones de Aluminio con Sistema de Inclinación Hidráulica

Horno de Inducción de Frecuencia Media con Capacidad de 1 Tonelada para Fusión Rápida de Aleaciones de Aluminio con Sistema de Inclinación Hidráulica

Nombre De La Marca: WONDERY
Número De Modelo: WDL-GRQ-1000
Moq: 1 juego
Precio: TO BE NEGOTIATED
El Tiempo De Entrega: 3-5 días laborables
Términos De Pago: LC, D/P, T/T, Western Union
Información Detallada
Lugar de origen:
Porcelana
Certificación:
CE
Capacidad de horno:
1000 kilogramos
tarifa de fusión:
≈450 – 500kg/hora
Potencia nominal:
600 KILOVATIOS
Tensión nominal:
380V / Trifásico / 50Hz
Detalles de empaquetado:
Paleta
Capacidad de la fuente:
1000 sistemas por mes
Resaltar:

Horno de Fusión de Aluminio con Capacidad de 1 Tonelada

,

Sistema de Fusión por Inducción para Fusión Rápida de Aleaciones de Aluminio

,

Horno de Fusión de Inducción de Frecuencia Media con Sistema de Inclinación Hidráulica

Descripción del Producto

1. Descripción general del producto

Este horno de inducción de frecuencia media basculante hidráulico con carcasa de acero está diseñado específicamente para la fusión y mantenimiento rápidos de aleaciones de aluminio y otros metales no ferrosos. Con una fuente de alimentación de frecuencia media de tiristores KGPS (600kW/1000Hz) con circuito inversor paralelo, placa de control totalmente digital y sistema de retroalimentación de circuito cerrado, ofrece una velocidad de fusión rápida y alta eficiencia. Las aplicaciones típicas incluyen estaciones centralizadas de fusión y suministro de líquido para líneas de producción de fundición a presión, fundición en arena y fundición por gravedad de aluminio.

2. Desafíos de la industria y análisis de causas raíz

Baja eficiencia de fusión y alto consumo de energía: Los métodos tradicionales de calentamiento por resistencia o por combustible tienen baja eficiencia térmica: calentamiento lento con alto consumo unitario de energía. Causa raíz: baja eficiencia de transferencia de calor de los métodos de calentamiento con pérdidas de calor significativas.

Poca estabilidad de la fuente de alimentación y alta tasa de fallas: Las fuentes de alimentación de frecuencia media son propensas a fallas de arranque y disparos de protección contra sobrecorriente/sobretensión. Causa raíz: tecnología de circuito de control obsoleta y falta de sistemas de protección integrales.

Aislamiento inadecuado del horno y protección de seguridad: El envejecimiento del aislamiento de la bobina y el daño del revestimiento crean riesgos de fugas, posibles accidentes de seguridad. Causa raíz: falta de sistemas de detección de fugas y procesos de aislamiento de bobinas fiables.

Operación de inclinación y vertido inconveniente: El vertido manual o mecánico requiere mucha mano de obra y un control impreciso de la salida de líquido. Causa raíz: falta de mecanismo de inclinación hidráulica y control remoto/pedal.

Configuración incompleta del sistema de refrigeración: El control inadecuado de la temperatura y la presión del agua de refrigeración provoca paradas por sobrecalentamiento y acorta la vida útil. Causa raíz: falta de sistemas de refrigeración por circulación de circuito cerrado dedicados.

3. Solución

3.1 Sistema de fusión por inducción de frecuencia media de alta eficiencia: Potencia nominal 600kW - frecuencia de salida 1000Hz - tasa de fusión 1 tonelada/horno - tiempo de fusión ≤60min. Circuito inversor paralelo de tiristores, rectificación de 3 fases y 6 pulsos - factor de potencia >0.9 - tasa de éxito de arranque 100%. Placa de control totalmente digital con retroalimentación de circuito cerrado de doble voltaje/corriente - protecciones múltiples (sobrecorriente, sobretensión, subcorriente, subtensión, falta de agua, pérdida de fase) - operación estable y fiable.

3.2 Horno basculante hidráulico con carcasa de acero: Estructura de marco de acero + sistema de inclinación hidráulica - 2 cilindros hidráulicos para inclinar (0-95°) - reinicio por el peso del cuerpo del horno. Estación hidráulica con motores duales y bombas duales (una activa, una en espera - conmutación automática) - consola remota - vertido suave y estable sin golpes ni arrastres - velocidad ajustable - se puede detener en cualquier posición.

3.3 Bobina de inducción de alto rendimiento y yugo magnético: Material de la bobina tubo de cobre T2 (espesor de 5 mm) - diseñado y optimizado con software dedicado basado en principios de campo electromagnético - desviación de potencia ≤5%. Proceso avanzado de aislamiento entre capas - pared interior rociada con materiales aislantes de alta temperatura importados - equipada con sistema de alarma de fugas. Yugo magnético: láminas de acero al silicio laminadas en frío + abrazaderas de acero inoxidable - reduce la fuga de flujo magnético - evita el calentamiento del cuerpo del horno - mejora la eficiencia eléctrica.

3.4 Sistema de refrigeración por agua circulante de circuito cerrado: Sistema de refrigeración por circulación de circuito cerrado (unidad principal + 2 tanques de agua + caja de control) - refrigeración de la fuente de alimentación ≥12m³/h (salida ≤35°C) - refrigeración del horno ≥22m³/h (salida ≤45°C) - presión del agua 0.15-0.35MPa. La circulación de circuito cerrado previene la incrustación y la corrosión - extiende la vida útil del equipo.

3.5 Crisol de grafito y revestimiento rápido del horno: Crisol de grafito - vida útil aproximada de 4-6 meses. 10-15 mm de material refractario rociado dentro de la bobina - permite un revestimiento rápido del horno - evita la deformación térmica que afecta la vida útil. Mecanismo opcional de expulsión del revestimiento - retira rápidamente el revestimiento dañado para una reconstrucción rápida.

3.6 Detección de fugas y protección de seguridad: Sistema de detección de fugas (electrodo inferior + controlador de alarma) - monitorización en tiempo real del revestimiento - alarma automática y corte de energía en caso de anomalía. Fuente de alimentación con protecciones contra sobrecorriente, sobretensión, subcorriente, subtensión, falta de agua, pérdida de fase - seguridad integral del equipo y del operador.

4. Especificaciones técnicas

Parámetro Especificación
Capacidad nominal (aluminio) 1 tonelada
Capacidad máxima 1.2 toneladas
Potencia nominal 600 kW
Frecuencia de salida 1000 Hz
Voltaje de entrada 380V / 3 fases / 50Hz
Voltaje de frecuencia media 1500V
Tipo de rectificación 3 fases 6 pulsos
Tipo de inversor Conexión paralela
Factor de potencia >0.9
Tasa de éxito de arranque 100%
Ruido de funcionamiento ≤80 dB
Temperatura nominal de colada 780°C
Tiempo de fusión ≤60min/horno
Material de la bobina Cobre T2, espesor 5 mm
Agua de refrigeración de la fuente de alimentación ≥12 m³/h, salida ≤35°C
Agua de refrigeración del horno ≥22 m³/h, salida ≤45°C
Presión del agua 0.15 – 0.35 MPa
Ángulo de inclinación 0 – 95° (hidráulico)
Estación hidráulica Motores/bombas duales (1 activo, 1 en espera)
Vida útil del crisol ≈4-6 meses
Estructura del horno Carcasa de acero + inclinación hidráulica
Yugo magnético Acero al silicio laminado en frío + abrazaderas de acero inoxidable
Sistema de refrigeración Agua circulante de circuito cerrado
Dispositivos de seguridad Detección de fugas + protecciones contra sobrecorriente/tensión

5. Guía de selección

5.1 Escenarios recomendados

  • Fusión centralizada y suministro de líquido para talleres de fundición a presión de aluminio

  • Suministro rápido de líquido de aluminio para líneas de fundición por gravedad y fundición en arena

  • Estaciones de fusión de aluminio de alta productividad que requieren fusión rápida

5.2 Consideraciones clave de selección

  1. Capacidad del horno: Confirmar la demanda de aluminio por lote ≤1 tonelada (máximo 1.2 toneladas)

  2. Eficiencia de fusión: Tiempo de fusión ≤60min/horno - verificar que cumple con los requisitos del ciclo de producción continua

  3. Fuente de alimentación: El usuario debe proporcionar una capacidad de alimentación trifásica de 380V/600kW

  4. Agua de refrigeración: El usuario debe proporcionar un sistema de refrigeración de circuito cerrado (o opcionalmente de nuestra parte) - flujo total ≥34m³/h

  5. Instalación de la estación hidráulica: Reservar espacio de instalación e interfaz de tubería

6. Preguntas frecuentes

P1: ¿Cuáles son las ventajas de la fusión por inducción sobre el calentamiento por resistencia?

R: La calefacción por inducción genera corrientes parásitas dentro del propio metal - alta eficiencia térmica - fusión rápida (≤60min/horno) - ahorra un 20-30% de energía en comparación con la calefacción por resistencia. El efecto de agitación asegura una composición uniforme del aluminio - mejora la calidad de la fundición.

P2: ¿Cómo se previene la fuga del horno?

R: El sistema de detección de fugas (electrodo inferior + controlador) monitoriza los cambios de resistencia del revestimiento en tiempo real. Cuando las grietas o daños permiten la penetración del aluminio, el sistema alarma automáticamente y corta la energía - previene la escalada de accidentes.

P3: ¿Qué tan fiable es el sistema de inclinación hidráulica?

R: Estación hidráulica con motores/bombas duales (una activa, una en espera) - cambia automáticamente a la bomba de reserva en caso de fallo de la bomba principal - asegura la producción continua. Consola remota con control de velocidad infinitamente variable - vertido suave con posicionamiento preciso.

P4: ¿Por qué es necesario un sistema de refrigeración de circuito cerrado?

R: La fuente de alimentación de frecuencia media y la bobina de inducción generan un calor considerable durante el funcionamiento. El sistema de circuito cerrado utiliza agua purificada o ablandada - previene la incrustación y la corrosión - asegura la eficiencia de refrigeración - extiende la vida útil del módulo de potencia y la bobina.

P5: ¿Cuál es la vida útil del crisol y cómo extenderla?

R: Crisol de grafito aproximadamente 4-6 meses en condiciones normales. Clave para extender la vida útil: ① evitar el calentamiento/enfriamiento rápido (choque térmico); ② limpiar regularmente los residuos de las paredes del crisol; ③ evitar la retención prolongada a alta temperatura; ④ usar pinzas de crisol dedicadas para manipularlo.