ข่าว

บ้าน / ข่าว / ข่าวอุตสาหกรรม / ภาพรวมของเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าเกลือหลอมเหลว
ข่าวอุตสาหกรรม

2024-11-11

ภาพรวมของเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าเกลือหลอมเหลว

เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าเกลือหลอมเหลวเป็นเครื่องทำความร้อนที่ใช้เกลือหลอมเหลวเป็นตัวกลางในการทำความร้อน ซึ่งแตกต่างจากเครื่องทำความร้อนที่ใช้ก๊าซหรือของเหลวเป็นตัวกลางตามชื่อ แล้วเกลือหลอมเหลวคืออะไร?

เกลือหลอมเหลวเป็นสารของเหลวที่เกิดขึ้นหลังจากเกลือละลาย ตัวอย่างเช่น สารที่หลอมละลาย เช่น เฮไลด์ ไนเตรต และซัลเฟตของโลหะอัลคาไลและโลหะอัลคาไลน์เอิร์ท เป็นส่วนผสมหลอมเหลวที่ประกอบด้วยไอออนบวกของโลหะและแอนไอออนที่ไม่ใช่โลหะ มีไอออนบวกมากกว่า 80 ตัวและแอนไอออนมากกว่า 30 ตัวที่สามารถก่อตัวเป็นเกลือหลอมเหลวได้ ดังนั้นจึงสามารถรวมเกลือหลอมเหลวได้มากกว่า 2,400 ตัวเข้าด้วยกัน เมื่อพิจารณาว่าไอออนบวกของโลหะอาจมีสถานะเวเลนซ์ที่แตกต่างกันจำนวนมาก และแอนไอออนก็สามารถก่อให้เกิดแอนไอออนที่ซับซ้อนต่างกันได้ จำนวนเกลือหลอมเหลวที่แท้จริงจะเกิน 2,400 ที่อุณหภูมิมาตรฐานและความดันบรรยากาศ เกลือหลอมเหลวมักจะแข็ง แต่มีอยู่ในสถานะของเหลวที่อุณหภูมิสูงกว่า ตามเนื้อผ้า เกลืออนินทรีย์หลอมเหลวเรียกว่าเกลือหลอมเหลว แต่ปัจจุบันเกลืออนินทรีย์ที่หลอมละลายยังรวมถึงออกไซด์ที่ละลายและอินทรียวัตถุหลอมเหลวด้วย ตามองค์ประกอบ เกลือหลอมเหลวสามารถแบ่งออกเป็นเกลือไบนารี เกลือไตรนารี และเกลือโพลีเบสิก

การทำความร้อนเกลือหลอมเหลวมีประโยชน์อย่างไร? บันทึกที่เก่าแก่ที่สุดของเกลือหลอมเหลวสามารถสืบย้อนไปถึงสมัยราชวงศ์หมิงในประเทศจีน ในหนังสือบทสรุปของ Materia Medica หลี่ ซือเจิ้น บรรยายถึงปรากฏการณ์ที่ดินประสิว (โพแทสเซียมไนเตรต) ละลายเป็นของเหลวเมื่อถูกความร้อน ในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 เดวี นักเคมีชาวอังกฤษใช้การแยกเกลือด้วยไฟฟ้าหลอมเหลวเพื่อผลิตโลหะ การใช้อิเล็กโทรลิซิสเกลือหลอมเหลวของ Davy ทำให้สามารถสกัดโลหะออกฤทธิ์ทางเคมีหลายชนิด เช่น อลูมิเนียม แมกนีเซียม โลหะหายาก โซเดียม ลิเธียม แคลเซียม ทอเรียม ยูเรเนียม แทนทาลัม ฯลฯ นับตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 การผลิตทางอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้นำกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสด้วยไฟฟ้าไครโอไลท์-อลูมินาหลอมเหลวมาใช้ในการหลอมอะลูมิเนียม และระบบอิเล็กโทรลิซิสระบบเกลือหลอมเหลวคลอไรด์ที่มีแมกนีเซียมคลอไรด์ในการหลอมแมกนีเซียม ในทำนองเดียวกัน การแยกเกลือด้วยไฟฟ้าหลอมเหลว (อิเล็กโทรไลซิส) โดยใช้แอโนดที่ละลายน้ำได้ สามารถกลั่นโลหะ เช่น อะลูมิเนียมและไทเทเนียมได้

ในอุตสาหกรรมโลหะวิทยา เกลือหลอมเหลวยังใช้เป็นตะกรันสำหรับการกลั่นด้วยไฟฟ้าสแลกของโลหะผสม ฟลักซ์สำหรับการถลุงและการเชื่อมโลหะผสมเบา และตัวกลางสำหรับเตาอาบน้ำเกลือบำบัดโลหะผสม การพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์และโลหะวิทยาเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ได้เปิดพื้นที่การใช้งานใหม่สำหรับเกลือหลอมเหลว ตัวอย่างเช่น อิเล็กโทรไลต์เกลือหลอมเหลวหรือตัวกลางปฏิกิริยาสามารถนำมาใช้ในการเตรียมและหลังการประมวลผลเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ได้ เครื่องปฏิกรณ์เกลือหลอมเหลวที่ใช้ระบบเกลือหลอมเหลวลิเธียมฟลูออไรด์-เบริลเลียมฟลูออไรด์-ทอเรียมฟลูออไรด์เป็นเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ถือเป็นแหล่งพลังงานใหม่ที่ใช้ทอเรียมเป็นเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เกลือหลอมเหลวถูกใช้เป็นตัวพาความร้อนในการผลิตสารเคมีและโลหะ และคาดว่าจะใช้ในอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ เซลล์เชื้อเพลิงและแบตเตอรี่ที่ใช้เกลือหลอมเหลวเป็นอิเล็กโทรไลต์ถือเป็นแหล่งพลังงานเคมีที่มีศักยภาพ เนื่องจากเกลือหลอมเหลวเป็นวัสดุที่ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมโลหะ การวิจัยทางกายภาพและเคมีของเกลือหลอมเหลวจึงกลายเป็นสาขาสำคัญของกระบวนการทางกายภาพและเคมีของกระบวนการโลหะวิทยา

เนื่องจากการทำความร้อนเกลือหลอมเหลวมีการใช้งานที่หลากหลาย เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าเกลือหลอมเหลวจึงเกิดขึ้น โดยทั่วไปเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าเกลือหลอมเหลวจะแบ่งออกเป็นสองประเภท: อุ่นเกลือแข็งในภาชนะเพื่อให้เฟสเปลี่ยนเป็นของเหลว ใช้ปั๊มเกลือหลอมเหลวเพื่อขนส่งเกลือเหลวอุณหภูมิต่ำไปยังถังทำความร้อนเกลือหลอมเหลว และเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าจะให้ความร้อนเพิ่มเติมตามอุณหภูมิที่กำหนดตามสภาพการทำงาน เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าเกลือหลอมเหลวมาพร้อมกับระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่แม่นยำ ซึ่งสามารถให้วิธีการทำความร้อนที่ปลอดภัย ปราศจากมลภาวะ และมีประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก
• แหล่งจ่ายไฟ: 3 เฟส AC380V-6600V
• กำลังไฟฟ้า: 10KW-20000KW
• อุณหภูมิในการทำงาน: 200°C-600°C
• แรงดันการออกแบบ: 1.0MPa-10.0MPa
• สถานะการจ่าย: แกนทำความร้อน, เครื่องทำความร้อนแบบท่อ, เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าหมุนเวียนลื่นไถล

ข้อควรระวังในการใช้งาน
รักษาความสะอาด: ควรรักษาเกลือหลอมเหลวให้สะอาด และไม่ควรสัมผัสกับอินทรียวัตถุ เช่น คาร์บอน โรซิน หรือสารรีดิวซ์ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่รุนแรง การควบคุมอุณหภูมิ: เมื่อทำความร้อนขึ้น ให้ควบคุมอัตราการทำความร้อนอย่างเคร่งครัดเพื่อหลีกเลี่ยงการทำความเย็นและความร้อนอย่างรวดเร็วระหว่างการทำงานของระบบ อัตราการไหลคงที่: รักษาอัตราการไหลให้คงที่ระหว่างการให้ความร้อนแบบวนรอบเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้อุณหภูมิเมมเบรนเกิน ป้องกันมลพิษ: ในระหว่างการทำงานที่อุณหภูมิสูง ห้ามมิให้ผสมน้ำและอินทรียวัตถุเข้าสู่ระบบโดยเด็ดขาด ความเสถียรที่อุณหภูมิสูง: เมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 550°C เกลือหลอมเหลวอาจไม่เสถียร ทำปฏิกิริยาและปล่อยก๊าซ ส่งผลให้จุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นและการเสื่อมสภาพของเกลือหลอมเหลว