КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Физическая сущность нагрева сопротивлением
Электрические печи сопротивления. Электротермические установки
Под электротермической установкой подразумевается комплекс, состоящий из самого электротермического оборудования, источника его электрического питания и устройства для автоматического управления. Электротермическое оборудование – электрические печи, электронагревательные устройства и приборы – широко распространено в промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве и быту. При таком широком распространении электрические печи должны быть очень разнообразными по конструкции и размерам. Многообразие электрических печей вызывает необходимость в их классификации. Классификацию по технологическому назначению провести нельзя, так как для одного и того же процесса можно использовать несколько различных типов электротермического оборудования. По этому признаку пришлось бы ограничиться делением электропечей на плавильные и термические. Более правильна и удобна классификация электрических печей по принципиальному признаку – по способу превращения электрической энергии в тепловую. (рис.2.11).
Рис. 2.11. Классификация электротермических установок по способу превращения электрической энергии в тепловую. Перед разработкой новых типов электротермического оборудования, призванных заменить оборудование с пламенным нагревом, обязательно проводится технико-экономическое обоснование обоих вариантов, при этом учитываются не только чисто экономические показатели, но и их влияние на качество продукции, на условия труда, потребность в рабочей силе, а также воздействие обоих процессов на окружающую среду.
Электрический ток – это направленное движение положительных или отрицательных электрических зарядов под действием электрического поля. Он может обеспечиваться движением только электронов, как это имеет место в вакууме при эмиссии электронов накаленным катодом, металлах и материалах, проявляющих свойство сверхпроводимости. Вещества, обладающие электронной проводимостью, называют проводниками первого рода. Проводящие среды, в которых прохождение тока обеспечивается движением частиц вещества – ионов, называют проводниками второго рода. К ним относятся электролиты – растворы и расплавы. Плазма имеет смешанную проводимость. В соответствии с электронной теорией у металлов, которые являются кристаллическими веществами, ядра атомов находятся в узлах кристаллических решёток, а пространство между ними заполнено электронами (электронный газ). Число свободных электронов в металле очень велико. Так, для меди оно составляет приблизительно 1029 /м3 . Согласно электронной теории в идеальной кристаллической решётке не происходит ни рассеяния, ни отражения, ни торможения движущихся электронов, т.е. нет никаких препятствий прохождению электрического тока и электропроводность металлов должна быть бесконечно большой. В действительности этого не происходит. Электропроводность металлов является конечной величиной и зависит от многих факторов, в частности от наличия дефектов в его структуре. Дефектами структуры могут быть геометрические искажения решётки, а также всевозможные примеси С увеличением температуры металла его атомы в узлах кристаллических решёток колеблются с большими амплитудами. Это увеличивает вероятность столкновения с ними свободных электронов. Соответственно с повышением температуры увеличивается и сопротивление прохождения электрического тока. Проводники второго рода – электролиты-растворы или расплавы кислот, солей, щелочей, оксидов и плазма – имеют два вида электропроводности – электронную и ионную. При постоянном токе у растворов и расплавов наблюдается преимущественно ионная проводимость в соответствии с законом Фарадея. Доля электронного тока в этом случае невелика. При переменном токе появляется существенная доля электронного тока, увеличивающаяся с повышением частоты тока. Процессы переноса вещества в этом случае явно не проявляются, так как наступающая в новом периоде полярность электродов аннулирует действие предыдущей. В плазме наблюдаются оба вида проводимости, причём доля электронного и ионного токов зависит от давления, температуры и состава плазмы. В нагревательных процессах используются оба вида проводников, причём тепловая эффективность их прямо пропорциональна электронной составляющей протекающего тока. Электролизная ванна слабо разогревается протекающим по ней постоянным током большой силы, а электродный котёл на переменном токе быстро нагревает до кипения слабоминерализованную воду. Исходя из этого, все дальнейшие рассуждения относительно тепловой эффективности нагревательных установок будем строить на предположении, что в них протекает электронный ток, тепловое действие которого при постоянном и переменном токе описывается известными зависимостями. Соотношение между плотностью тока, напряжённостью электрического поля и электропроводностью вещества определяются законом Ома. В общей форме этот закон имеет вид , (2.4) где j – плотность тока, А/см2; ne, ni – плотность носителей заряда электронов и ионов соответственно, 1/см3, µe , µi - подвижность электронов и ионов, численно равная скорости дрейфа заряженных частиц в направлении электрического поля при его напряжённости E = 1 В/см; e0 – заряд электрона. Поскольку в металлах ток проводится исключительно электронами, уравнение (4) запишем в виде , (2.5) Из формулы (5) следует , (2.6) где σ – электропроводность вещества, зависящая от концентрации носителей зарядов ne, а также от вида вещества и его состояния µe . С учётом (5) и (6) можно записать j = σE, (2.7) Величину, обратную проводимости, 1/σ = ρ называют удельным электрическим сопротивлением. Оно зависит от тех факторов, что и проводимость и для всех металлов увеличивается с ростом температуры. Удельное сопротивление проводника при заданной температуре t. (2.8) где ρ20 – удельное сопротивление проводника при температуре 293 К; α – температурный коэффициент электрического сопротивления, Ом/К. При сближении температуры к абсолютному нулю часть сопротивления, обусловленная тепловыми колебаниями атомов решётки, стремится к нулю, так что остаётся лишь сопротивление, обусловленное дефектами решётки (примесями и т.п.). У проводников второго рода с повышением температуры электропроводность возрастает. Зависимость тока от приложенного напряжения называют вольт-амперной характеристикой вещества. Если характеристики выражают зависимость постоянного напряжения
данную точку характеристики, т.е. ρст = tg α. Удельное динамическое сопротивление пропорционально тангенсу угла β наклона касательной в данной точке характеристики ρдин = tg β. Переходя от удельного сопротивления к проводимости, запишем σст = ctgα; σдин = ctgβ. (2.9) Величину ctgα = σ = dj/dE называют удельной дифференциальной проводимостью. В переменном электрическом поле проводимость проводника является комплексной величиной: γ = σ – ib, (2.10) где σ, b – соответственно активная и реактивная составляющие проводимости. При низких частотах переменного тока проводимости практически равна проводимости при постоянном токе. Скорость электрона υe, прошедшего в электрическом поле E разность потенциалов U, υe = 5,93·105, (2.11) и, например, для U = 40 кВ υe = 118,6 тыс. км/с. При прохождении участка с разностью потенциалов U электрон приобретает кинетическую энергию We = e0U, эВ (электрон-вольт). Вследствие столкновения и взаимодействия электронов с атомами их средняя скорость в направлении приложенного электрического поля может быть очень мала, поскольку при соударении с элементами структуры металла электроны обмениваются получено ими в электрическом поле энергией, что выражается в нагреве проводника. Количество выделяющейся в проводнике теплоты при прохождении по нему электрического тока зависит от сопротивления проводника, электрического тока в цепи, времени его прохождения и определяется законом Ленца-Джоуля: Q = I2Rτ, I – ток, А; R – сопротивление, Ом; τ – время, с. Если выразить R через удельное сопротивление проводника, учесть его геометрические размеры l – длину, м, и S – площадь сечения, м2, то выделяющаяся в проводнике мощность P = U2S/(ρl), (2.12) где S – площадь сечения, м2; l – длина проводника, м.
Дата добавления: 2014-10-22; Просмотров: 1166; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |