Способ изготовления полого самоспекающегося электрода

 

Сущность изобретения: при изготовлении самоспекающегося электрода электродную массу подают в пространство между несущим кожухом и токоведущей формой. В полость токоведущей формы подают электро- и теплопроводный материал. 1 ил.

Изобретение относится к металлургии, конкретно к устройствам и способу изготовления самоспекающихся электродов для электропечей, и может быть использовано в химической промышленности, например, при производстве фосфора.

Известны способы изготовления самоспекающихся электродов с использованием постоянной токоподводящей формы для изготовления сплошного самоспекающегося электрода [1] и для формирования полого самоспекающегося электрода [2] Вышеуказанные способы изготовления самоспекающихся электродов (как сплошного, так и полого) не нашли широкого применения в основном из-за пригорания электродной массы к формователю и матрице, т.е. к стенкам кольцевой камеры [2] Существующая тенденция развития современной рудной электротермии, выражающаяся в росте единичных мощностей установок и, следовательно, увеличения размеров электродов, требует решения вопросов повышений качества и надежности их работы. При этом установлено, что основным источником нагрева и обжига электрода является тепло, обусловленное прохождением тока через электрод, которое составляет 79% энергии в приходной части теплового баланса. Распределение тока в обожженной части электрода не является симметричным из-за эффекта близости и поверхностного эффекта [3] Например, отношение максимальной плотности тока к минимальной на различных участках может достичь 1,5. При диаметре электрода около 2 м электрический ток практически не проходит по его сечению на расстоянии от поверхности, превышающем 30% диаметра [4] Таким образом, из приведенных данных следует вывод: средняя часть самоспекающегося электрода диаметром свыше 1 м практически не участвует в передаче электрического тока и может быть заменена любым инертным материалом или наиболее предпочтительным является переход на изготовление и использование полых электродов.

Целью настоящего изобретения является техническое решение, обеспечивающее изготовление наиболее экономичного и надежного в работе самоспекающегося электрода, преимущественно для электропечей повышенной мощности.

Поставленная цель достигается тем, что процесс самоспекания электрода, например полого с внутренним отверстием, осуществляется в "ложном" кожухе, образованном в виде цилиндра из электро- и теплопроводных материалов, например из "сухих" составляющих электродной массы: каменноугольного кокса, антрацита, термоантрацита и отходов графитового производства, путем формирования в кольцевой камере, образованной несущим внутренним цилиндром и токоведущим внешним цилиндром-формой.

Наиболее близким по техническому решению к предлагаемому решению является способ изготовления полого электрода с использованием изобретения по а. с. N 354250 "Электрододержатель электрической печи". Основным отличительным от прототипа признаком в предлагаемом изобретении является: способ изготовления самоспекающегося электрода в непригораемой оболочке, образующей "ложный" кожух из электро- и теплопроводных материалов.

На чертеже изображено устройство для осуществления предлагаемого способа, состоящее из постоянной токоведущей кольцевой формы 1, толкателя 2, несущего кожуха 3, токоподвода 4, юбки 5, кольцевого поршня 6, электро- и теплопроводного материала 7, образующего непригораемый "ложный" кожух, электродной массы 8, расплава 9 и скоксовавшегося электрода 10.

Способ осуществляется следующим образом: формирование самоспекающегося электрода производится в токоведущей форме 1, определяющей внешний диаметр самого электрода, т.е. представленного в "ложном" кожухе 7, образованном из определенных гранулометрических и качественного электро- и теплопроводного материалов, преимущественно из компонентов на основе составляющих электродной массы, но без связующих. Формование "ложного" кожуха 7 производится в кольцевой камере, между стенками юбки 5 и внутренней токоведущей формой 1 под действием кольцевого поршня 6 с толкателем 2. Для осуществления процесса спекания через гибкий токоподвод 4 осуществляется подача электроэнергии и далее через токоведущую форму 1 на электрод 10 и ванну электропечи (не показано).

Дробленая электродная масса 8 подается в полость между несущим кожухом 3 и юбкой 5, где под воздействием поступающего из ванны электропечи тока и тепла, образующегося от индукционного тока вокруг несущего стального кожуха 3, расплавляется и, переходя в пластическое состояние 9, контактирует с внутренней стенкой "ложного" кожуха 7. В результате контакта расплава 9 с составляющими ложного кожуха 7 происходит "пригорание" с частичным переходом связующего из электродной массы, что в конечном итоге приводит к замоноличиванию всех контактирующих с электродной массой поверхностей и материалов и в результате высокотемпературного обжига к переходу в единый электрод 10.

Формула изобретения

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛОГО САМОСПЕКАЮЩЕГОСЯ ЭЛЕКТРОДА, содержащего центральный несущий цилиндрический кожух и кольцевую токоведущую форму с кольцевым поршнем, при котором расплавляют и обжигают электродную массу, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности работы электрода, электродную массу подают в пространство между несущим кожухом и токоведущей формой, а в полость кольцевой токоведущей формы подают электро- и теплопроводный материал.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротермии, в частности к руднотермическим печам, работающим с применением самоспекающихся электродов

Изобретение относится к электротехнике

Изобретение относится к электротехнике

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к производству электроферросплавов, преимущественно марганцевых

Изобретение относится к способу непрерывного изготовления самоспекающегося угольного электрода в плавильной печи, в которой используется электрод

Изобретение относится к способу непрерывного получения длинномерных углеродных изделий, а именно углеродных электродов

Изобретение относится к области металлургии, в частности для управляемого, в том числе непрерывного, нагрева и плавления материалов в широком диапазоне - от металлов до неметаллических материалов, включая оксиды

Изобретение относится к области металлургии, в частности к электротермии, и может применяться для управляемого, непрерывного нагрева и плавления материалов в широком диапазоне - от металлов до неметаллических материалов, включая оксиды
Изобретение относится к электродной пасте неметаллического типа для получения самоспекающихся электродов Седерберга, которые не являются источником реакции углеродного восстановления, для электротермического производства в печи с погруженной дугой ферросплавов. Паста состоит из: (A) - 10-90 мас.%, по отношению к массе пасты, смеси (А) на основе тонкоизмельченного порошкового графита и/или антрацита, обладающего размером частиц менее 0,2 мм по меньшей мере на 95%, по меньшей мере одного углевода, примешанного к растворителю и/или диспергатору для упомянутого углевода; необязательные добавки; в смеси с (B) - 90-10 мас.%, по отношению к массе пасты, неметаллического углеродистого графитного материала (В), не содержащего металла и/или оксидов металла, состоящего в основном из углерода в форме порошка, имеющего размер частиц более 0,2 мм. При этом, когда в компоненте (А) присутствуют вышеупомянутые добавки, они представляют собой одну или более добавок, выбранных из группы, состоящей из неорганических добавок; металлоорганических добавок на основе P, В, Si; стеарина; насыщенных, мононенасыщенных или полиненасыщенных жирных кислот; органических кислот или смеси упомянутых соединений, причем упомянутые добавки находятся в общем количестве, составляющем 0,1-10 мас.% по отношению к общей массе пасты, и в количествах, составляющих 1-5 мас.%, когда имеют место добавки на основе металлоидов и переходных металлов. Также изобретение относится к способу получения пасты, способу приготовления ферросплавов, самоспекающемуся электроду Седерберга, применению пасты (А)+(В) и пасты (А) для получения металлических материалов и электродов Седерберга. Предлагаемая паста обладает низкими выбросами полициклических ароматических углеводородов. 8 н. и 6 з.п. ф-лы, 6 пр., 12 табл.
Наверх