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金属熔化

阅读:434发布:2020-05-13

专利汇可以提供金属熔化专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 揭示了一种金属 熔化 炉 ,包括预熔化室和主熔化室。预熔化室中设置有低功率烧嘴,金属原料 块 投入到预熔化室中,低功率烧嘴熔化金属原料块成为直径较小的 金属加工 块。主熔化室与预熔化室之间通过过滤隔板相连通,过滤隔板上开有过滤孔,过滤孔的直径小于金属原料块的直径但大于金属加工块的直径,主熔化室中设置有高功率烧嘴,金属加工块在主熔化室中由高功率烧嘴熔 化成 熔融液态,主熔化室具有出口。本发明的金属熔化炉将熔化分为两个阶段进行,首先在预熔化室中将金属原料块熔化成为直径较小的金属加工块,然后再在主熔化室中将金属加工块熔化成为熔融液态,较小的金属加工块能够使得熔化更加充分。,下面是金属熔化专利的具体信息内容。

1.一种金属熔化炉,其特征在于,包括:
预熔化室,预熔化室中设置有低功率烧嘴,金属原料投入到预熔化室中,低功率烧嘴熔化金属原料块成为直径较小的金属加工块;
主熔化室,主熔化室与预熔化室之间通过过滤隔板相连通,过滤隔板上开有过滤孔,过滤孔的直径小于金属原料块的直径但大于金属加工块的直径,主熔化室中设置有高功率烧嘴,金属加工块在主熔化室中由高功率烧嘴熔化成熔融液态,主熔化室具有出口。
2.如权利要求1所述的金属熔化炉,其特征在于,所述预熔化室的顶部开口,由顶部向底部直径逐渐缩小,金属原料块由预熔化室的顶部投入到预熔化室中。
3.如权利要求2所述的金属熔化炉,其特征在于,所述低功率烧嘴安装在预熔化室的底部。
4.如权利要求3所述的金属熔化炉,其特征在于,所述低功率烧嘴平设置。
5.如权利要求1所述的金属熔化炉,其特征在于,所述主熔化室的直径由顶部向底部逐渐增大,在主熔化室的底部形成金属溶液池。
6.如权利要求5所述的金属熔化炉,其特征在于,所述高功率烧嘴安装在主熔化室的侧壁上。
7.如权利要求6所述的金属熔化炉,其特征在于,所述高功率烧嘴倾斜向下设置。
8.如权利要求5所述的金属熔化炉,其特征在于,所述出口位于主熔化室的底部。
9.如权利要求1所述的金属熔化炉,其特征在于,所述过滤隔板是耐火材料制作。

说明书全文

金属熔化

技术领域

[0001] 本发明涉及冶金设备领域,尤其涉及一种金属熔化炉。

背景技术

[0002] 在冶金领域中,熔化金属是十分普遍而重要的工艺。熔化后的金属能够用于铸造各种造型的金属部件。熔化金属的工艺通常是通过对金属原料进行加温,达到金属熔点后使得金属熔化成为液体而实现。
[0003] 由于金属原料的体积相对较大,而金属熔化需要很高的温度,因此一般都通过烧嘴进行加热。烧嘴在火焰出口处温度很高,能够熔化金属,但烧嘴的火焰体积相对较小,对于体积较大的金属原料块来说有时不能进行全面的加热,特别是在金属原料块的数量较多时,会出现加热不充分,熔化不充分的现象。此时就会使得金属熔液中留存有块状金属,对后续工艺造成影响。

发明内容

[0004] 本发明旨在提出一种新型的金属熔化炉。
[0005] 根据本发明的一实施例,提出一种金属熔化炉,包括预熔化室和主熔化室。预熔化室中设置有低功率烧嘴,金属原料块投入到预熔化室中,低功率烧嘴熔化金属原料块成为直径较小的金属加工块。主熔化室与预熔化室之间通过过滤隔板相连通,过滤隔板上开有过滤孔,过滤孔的直径小于金属原料块的直径但大于金属加工块的直径,主熔化室中设置有高功率烧嘴,金属加工块在主熔化室中由高功率烧嘴熔化成熔融液态,主熔化室具有出口。
[0006] 在一个实施例中,预熔化室的顶部开口,由顶部向底部直径逐渐缩小,金属原料块由预熔化室的顶部投入到预熔化室中。
[0007] 在一个实施例中,低功率烧嘴安装在预熔化室的底部。低功率烧嘴平设置。
[0008] 在一个实施例中,主熔化室的直径由顶部向底部逐渐增大,在主熔化室的底部形成金属溶液池。
[0009] 在一个实施例中,高功率烧嘴安装在主熔化室的侧壁上。高功率烧嘴倾斜向下设置。
[0010] 在一个实施例中,出口位于主熔化室的底部。
[0011] 在一个实施例中,过滤隔板是耐火材料制作。
[0012] 本发明的金属熔化炉将熔化分为两个阶段进行,首先在预熔化室中将金属原料块熔化成为直径较小的金属加工块,然后再在主熔化室中将金属加工块熔化成为熔融液态,较小的金属加工块能够使得熔化更加充分。过滤隔板按照金属块的直径进行筛选,仅允许较小的金属加工块进入主熔化室。附图说明
[0013] 图1揭示了根据本发明的一实施例的金属熔化炉的结构图。
[0014] 图2揭示了根据本发明的一实施例的金属熔化炉中的过滤隔板的结构图。

具体实施方式

[0015] 参考图1所示,图1揭示了根据本发明的一实施例的金属熔化炉的结构图。如图1所示,该金属熔化炉100包括预熔化室102和主熔化室104。
[0016] 预熔化室102中设置有低功率烧嘴121,金属原料块201投入到预熔化室102中,低功率烧嘴121熔化金属原料块201成为直径较小的金属加工块202。在图1所示的实施例中,预熔化室102的顶部开口,预熔化室102由顶部向底部直径逐渐缩小,横截面呈倒梯形。金属原料块201由预熔化室102的顶部投入到预熔化室102中。在图1所示的实施例中,低功率烧嘴121安装在预熔化室102的底部。低功率烧嘴121水平设置。
[0017] 主熔化室104与预熔化室102之间通过过滤隔板103相连通。图2揭示了根据本发明的一实施例的金属熔化炉中的过滤隔板的结构图。过滤隔板103上开有过滤孔131,过滤孔131的直径小于金属原料块201的直径但大于金属加工块202的直径。于是,金属原料块201会被阻挡在过滤隔板103的上方不会进入到主熔化室104中,之后直径小于过滤孔131的金属加工块202才能够进入到主熔化室104中。在一个实施例中,过滤隔板103是耐火材料制作,比如过滤隔板103可以由石墨制作。在图示的实施例中,主熔化室104的直径由顶部向底部逐渐增大,横截面呈梯形。熔化后的金属在主熔化室的底部形成金属溶液池。主熔化室104中设置有高功率烧嘴141,金属加工块202在主熔化室中由高功率烧嘴141熔化成熔融液态,并沉积在主熔化室104的底部。在一个实施例中,高功率烧嘴141安装在主熔化室104的侧壁上,高功率烧嘴141倾斜向下设置。高功率烧嘴141的功率大于低功率烧嘴121。低功率烧嘴121的目的是使得金属原料块部分熔化并分裂成小块,而高功率烧嘴141的目的是使得金属完全熔化。在图示的实施例中,高功率烧嘴141的数量也多余低功率烧嘴121,以使得金属能够更加彻底的熔化。主熔化室104具有出口142。在一个实施例中,出口142位于主熔化室104的底部。
[0018] 本发明的金属熔化炉将熔化分为两个阶段进行,首先在预熔化室中将金属原料块熔化成为直径较小的金属加工块,然后再在主熔化室中将金属加工块熔化成为熔融液态,较小的金属加工块能够使得熔化更加充分。过滤隔板按照金属块的直径进行筛选,仅允许较小的金属加工块进入主熔化室。
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