(1) Die Tiegelofentypen werden nach ihrer Betriebsart wie folgt eingeteilt.
1) Das Verbrennungsunterstützungssystem in der Struktur des stationären Tiegelofens zum Verbrennen von Schweröl im stationären Tiegelofen umfasst Primärluft und Sekundärluft, und die Sekundärluft gelangt durch die Klimaanlage in den Brennerstein.
2) Kipptiegelofen Kipptiegelöfen werden je nach Position ihres Kippdrehpunkts grob in zwei Kategorien unterteilt: mittig kippbar und nach vorne kippbar.
Zusätzlich zur menschlichen Kraft, die für den zentralen Kippdrehpunkt verwendet wird, werden Elektromotoren, Hydraulikdruck, Wasserdruck usw. verwendet. Dies wird beispielsweise als hydraulischer Kipptyp mit vorderem Drehpunkt, elektrischer Kipptyp mit zentralem Drehpunkt usw. bezeichnet.
Der Kippzustand des hydraulischen Kipptiegelofens mit vorderem Drehpunkt zeigt, dass der Tiegelofen hinsichtlich des Ofenbetriebs am besten ist, da er sicherstellt, dass das Verhältnis von geschmolzenem Kupfer zum Ofen immer konstant ist. Die Position des zentralen Drehpunkttyps ist zu unterschiedlich und die Betriebsbedingungen verschlechtern sich erheblich.
3) Stationärer Warmhalteofen zum Schmelzen von Leichtmetallen Der Ofen in (1) und (2) oben hat einen offenen Deckel und wärmt das Material durch die ausbrechende Flamme vor. Bei speziellen Warmhalteöfen ist dies jedoch nicht erforderlich. Stattdessen wird versucht, den Rauchausstoß von oben durch Verbesserung der Betriebsbedingungen zu reduzieren. Dabei wird die Methode der Schornsteinrauchabsaugung angewendet.
(2) Verbrennungseinrichtung
Derzeit werden für Tiegelöfen aus Kupferlegierungen häufig ein Turbinengebläse und ein Turbinenventilator verwendet. Der Turbinenventilator dient zur Bereitstellung von Primärluft und der Turbinenventilator zur Bereitstellung von Sekundärluft. Das herausragende Merkmal dieses Geräts ist, dass es entweder zur Erhöhung der Schmelzgeschwindigkeit oder zur Steuerung der Schmelzatmosphäre verwendet wird. Die gleiche Methode wird beim Verbrennen von Schweröl und Gas verwendet. Darüber hinaus ist eine Rotordüse mit einer Düse und einem Gebläse integriert, was die Steuerung der Atmosphäre im Ofen erschwert. Das Gerät ist jedoch leicht, einfach zu bewegen und mit Ausnahme spezieller Düsen kostengünstig.
(3) Die kontrollierte Atmosphäre im Ofen während des Schmelzens
Beim Schmelzen von Kupferlegierungen hat die Atmosphäre im Ofen einen großen Einfluss auf das geschmolzene Metall, insbesondere auf die leichte Aufnahme von Wasserstoff und die Verschlechterung der Qualität der Schmelze.
Die Atmosphäre im Ofen besteht aus einer reduzierenden und einer oxidierenden Atmosphäre. Erstere bezieht sich auf die hohe Konzentration von Kohlenmonoxid () und Wasserstoff () im Ofen und letztere auf die hohe Konzentration von Sauerstoff (), sodass die Oxidation der geschmolzenen Lösung erheblich ist. Um die Atmosphäre im Ofen zwischen den beiden zu steuern, muss eine niedrige Gesamtkonzentration aufrechterhalten werden. Derzeit wird der C-Kennwert im Allgemeinen als grober Messmaßstab verwendet. Der Kennwert wird wie folgt definiert: Kennwert=.
Mit anderen Worten, der Luftüberschusskoeffizient eines Schwerölofens ist etwas größer als der eines Gasofens, da er sonst nicht vollständig verbrannt werden kann. Dies erspart die Diskussion über den tatsächlichen Betrieb des Ofens, aber es ist wichtig, die Eigenschaften jedes Ofens zu verstehen, insbesondere die Eigenschaften der Atmosphäre im Ofen, die für die Herstellung qualitativ hochwertiger Produkte äußerst wichtig sind.
