RU2022490C1 - Подовый электрод электропечи - Google Patents

Подовый электрод электропечи Download PDF

Info

Publication number
RU2022490C1
RU2022490C1 SU5046777A RU2022490C1 RU 2022490 C1 RU2022490 C1 RU 2022490C1 SU 5046777 A SU5046777 A SU 5046777A RU 2022490 C1 RU2022490 C1 RU 2022490C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shank
tip
electrode according
head
housing
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
М.Я. Каплун
В.С. Малиновский
А.И. Зырянов
С.В. Орлов
Original Assignee
Малиновский Владимир Сергеевич
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Малиновский Владимир Сергеевич filed Critical Малиновский Владимир Сергеевич
Priority to SU5046777 priority Critical patent/RU2022490C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2022490C1 publication Critical patent/RU2022490C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Vertical, Hearth, Or Arc Furnaces (AREA)
  • Discharge Heating (AREA)

Abstract

Сущность изобретения: подовый электрод содержит головку из тугоплавкого материала, например материала расплава, нижняя часть которй выполнена в фор ме полого хвостовика, в который вставлен наконечник соединенного с головкой корпуса из элктро- и теплопроводного материала, например, из меди, имеющего каналы охлаждения. Корпус соединен с головкой по наружной поверхности вставленного в хвостовик наконечника с образованием неразъемного соединения по площади контакта наконечника с внутренней поверхностью хвостовика. Соединение может быть биметаллическим. 12 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники, в частности к подовым электродам плавильных дуговых электропечей постоянного тока, а также плазменно-индукционных и плазменных печей.
Подовые электроды для плавильных электропечей служат для подвода тока к переплавляемому металлу и подвержены очень высоким термическим нагрузкам, в частности, во время перегрева расплава. В результате наличия в ванне потоков расплавленного металла, вызываемых действием электромагнитных сил, усиливается передача тепла от расплава к подовым электродам, что создает зону повышенной теплонапряженности в области подовых электродов. Эти обстоятельства определили основное требование к конструкции подовых электродов - высокая стойкость при хорошем электрическом контакте.
Этим требованиям наилучшим образом отвечают подовые электроды, выполненные составными [1]. В этих электродах часть, контактирующая с расплавом, выполнена, как правило, из материала расплава, например из стали, а противоположная расплаву часть, соединенная с токоподводом, - из материала, обладающего высокой тепло- и электропроводностью, например, из меди. В медной части, как правило, выполнены каналы охлаждения.
Наличие тугоплавкой части и интенсивный отвод тепла повышают стойкость подового электрода. Однако технология изготовления такого электрода очень сложна, требует выполнения экологически вредных операций, например, ручной сварки меди со сталью.
Известен подовый электрод, содержащий головку, выполненную из материала расплава, соединенную с медным корпусом, имеющим каналы охлаждения [2].
Недостатки данной конструкции - сложная технология изготовления, необходимость проведения операций, связанных с тяжелым ручным трудом и/или экологически вредных операций (сварка меди со сталью, нагрев медного корпуса под сварку и т.д.).
Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является подовый электрод, содержащий головку из тугоплавкого материала, например, расплава, нижняя часть которого выполнена в виде полого хвостовика, в который вставлен наконечник соединенный с головкой корпуса из электро- и теплопроводного материала, например, меди, внутри которого выполнены каналы охлаждения [3]. Фланцевое соединение головки и корпуса выполнено на болтах.
Но и эта конструкция подового электрода обладает недостатками. При нагреве стальной хвостовик расширится и отойдет от медного наконечника корпуса, который остается холодным за счет охлаждения. Даже незначительное увеличение зазора между этими элементами крайне нежелательно, т.к. его появление может стать причиной нарушения электрического и теплового контактов. Это может вызвать возникновение микродуг из-за нарушения электрического контакта, а из-за нарушения теплового контакта может произойти расплавление электрода и вытекание металла из печи. Конструкция технологически сложна. Наличие каналов охлаждения в медном корпусе требует проведения технологически сложной и экологически вредной операции - приварки патрубков и других элементов к медному корпусу.
Изобретение позволит решить задачу создания надежной конструкции подового электрода, технология изготовления которого позволит избежать экологически вредных, неэкономичных и физически тяжелых для рабочих операций.
Сущность изобретения заключается в том, что в подовом электроде дуговой электропечи, содержащем головку из тугоплавкого материала, например материала расплава, нижняя часть которого выполнена в виде полого хвостовика, в который вставлен наконечник соединенного с головкой корпуса из электро- и теплопроводного материала, например меди, имеющего каналы охлаждения, корпус соединен с головкой по наружной поверхности вставленного в хвостовик наконечника с образованием неразъемного соединения по площади контакта наконечника с внутренней поверхностью хвостовика. Неразъемное соединение может быть биметаллическим. Неразъемное соединение может быть выполнено в форме усеченного конуса с расширением от головки к основанию корпуса. Наружная поверхность хвостовика может быть выполнена также в форме усеченного конуса с расширением от головки к основанию корпуса. Конус может быть эквидистантен конусу указанного соединения, а его верхнее основание может лежать в плоскости верхнего основания усеченного конуса указанного соединения. На наружной поверхности хвостовика ниже уровня верхнего основания наконечника указанного соединения может быть выполнена по меньшей мере одна кольцевая проточка. При выполнении двух проточек нижняя расположена со стороны основания корпуса, а верхняя - со стороны верхнего основания наконечника. На наружной поверхности хвостовика ниже уровня верхнего основания наконечника могут быть выполнены отверстия. Глубина кольцевой проточки может быть равна толщине хвостовика. Наружная поверхность наконечника может быть выполнена с кольцевым выступом, заполняющим проточку и образующим с хвостовиком неразъемное соединение по кольцевым поверхностям контакта с ней. Высота выступа может также быть равна глубине проточки или превышать ее.
Технический результат, обеспечиваемый заявляемым изобретением, заключается в следующем. Выполнение соединения головки и корпуса по всей поверхности контакта наконечника корпуса с внутренней поверхностью хвостовика обеспечивает более надежный между ними контакт по сравнению с известным решением, где соединение выполняется по фланцевым поверхностям болтами. Выполнение же соединения неразъемным, а также биметаллическим создает по сравнению со всеми известными техническими решениями идеальные условия для прохождения электрического тока и эффективного теплоотвода от горячей зоны. Повышается стабильность электрического сопротивления в местах контакта хвостовика с наконечником за счет исключения колебания его величины, как это происходит при изменении величины зазора. Благодаря этому значительно увеличивается стабильность электрических характеристик электрода и, соответственно, печи в целом. Стабильность теплового контакта значительно повышает надежность конструкции подового электрода. Выполнение на наружной поверхности проточек или отверстий, частично или полностью заполненных материалом наконечника, позволит еще более повысить надежность подового электрода за счет появления на горячей поверхности хвостовика холодных окон, которые служат для замыкания на себя горячего металла в случае его аварийного проникновения в зону боковой поверхности электрода. Металл при этом застывает и предотвращает путь расплаву из печи. Выполнение соединения биометаллическим может быть осуществлено методом электрошлакового литья и тем самым исключить необходимость выполнения целого ряда ручных операций, сварку медь - медь и медь - сталь. Это позволит существенно упростить технологию изготовления подового электрода и обеспечить экологически благоприятные условия труда.
На фиг.1-2 представлен подовый электрод, разрез; на фиг.3-6 - узел I на фиг.2.
Подовый электрод дуговой электропечи содержит головку 1 из тугоплавкого материала, например расплава, нижняя часть которой выполнена в форме полого хвостовика 2, в который вставлен наконечник 3 корпуса 4. Корпус 4 соединен с головкой 1 по наружной поверхности вставленного в хвостовик 2 наконечника 3 с образованием неразъемного соединения 5 по площади контакта наконечника 3 с внутренней поверхностью хвостовика 2. В корпусе 4 со стороны его основания 6 выполнены каналы охлаждения 7.
На фиг.2 изображен подовый электрод, в котором неразъемное соединение 5 и наружная поверхность хвостовика 2 выполнены в форме усеченных конусов, которые могут быть расположены эквидистантно, а их верхние основания могут лежать в одной плоскости. На наружной поверхности хвостовика ниже уровня верхнего основания наконечника 3 выполнены кольцевые проточки 8. На фиг.3-6 представлены различные варианты проточки 8, выполненной на боковой поверхности размещенного в хвостовике наконечника. Общее у этих вариантов заключается в образовании на поверхности хвостовика холодных окон за счет снятия слоя хвостовика, экранирующего медный наконечник, в теле которого выполнены каналы охлаждения.
Устройство работает следующим образом. При включении печи и расплавлении металла через подовый электрод пойдет электрический ток. Неразъемное соединение головки с корпусом, выполненное между внутренней поверхностью хвостовика и наружной поверхностью наконечника, позволяет создать единый монолитный блок сталь - медь с прекрасным электрическим и тепловым контактом, обладающим высокой прочностью соединения. Одним из возможных соединений является биметаллическое соединение, прочность которого настолько велика, что контакт между элементами соединения не будет разрушаться годами. Надежность работы подового электрода обеспечивается наличием кольцевых проточек на боковой поверхности хвостовика, которые в случае аварийного ухода расплавленного металла по поверхности электрода замораживают расплав за счет создания холодных зон. Металл застывает, и тем самым возможность его попадания в зону расположения каналов охлаждения, которые, как правило, выполняются в основании корпуса, практически исключена.
Заявляемая конструкция подового электрода обладает также и технологическими преимуществами, поскольку она позволяет практически устранить ручной труд, экологически вредную сварку меди со сталью и/или медью. Заявленная конструкция подового электрода позволяет практически все крепежные элементы устанавливать в стальной части электрода, что существенно повышает надежность, чем если бы крепежные элементы проходили через медную часть электрода, как в известных технических решениях.
Подовый электрод обладает высокой прочностью, надежен в работе, его изготовление значительно проще известных технических решений и, что особенно важно, исключает вредные операции.

Claims (13)

1. ПОДОВЫЙ ЭЛЕКТРОД ЭЛЕКТРОПЕЧИ, содержащий головку из тугоплавкого материала, например материала расплава, нижняя часть которого выполнена в форме полого хвостовика, в который вставлен наконечник соединенного с головкой корпуса из электро- и теплопроводного материала, например меди, имеющего каналы охлаждения, отличающийся тем, что корпус соединен с головкой по наружной поверхности вставленного в хвостовик наконечника с образованием неразъемного соединения по площади контакта наконечника с внутренней поверхностью хвостовика.
2. Электрод по п.1, отличающийся тем, что корпус соединен с головкой по наружной поверхности вставленного в хвостовик наконечника с образованием биметаллического соединения.
3. Электрод по пп.1 и 2, отличающийся тем, что указанное неразъемное соединение выполнено в форме усеченного конуса с расширением от головки к основанию корпуса.
4. Электрод по п.3, отличающийся тем, что наружная поверхность хвостовика выполнена в форме усеченного конуса с расширением от головки к основанию корпуса.
5. Электрод по пп. 3 и 4, отличающийся тем, что наружная поверхность хвостовика выполнена в форме усеченного конуса, расположена эквидистантно конусу указанного соединения наконечника корпуса с головкой.
5. Электрод по пп.3 и 5, отличающийся тем, что верхнее основание усеченного конуса наружной поверхности хвостовика лежит в плоскости верхнего основания усеченного конуса указанного соединения.
7. Электрод по пп.1 и 2, отличающийся тем, что на наружной поверхности хвостовика ниже уровня верхнего основания наконечника выполнена по меньшей мере одна кольцевая проточка.
8. Электрод по пп.1 и 2, отличающийся тем, что на наружной поверхности хвостовика ниже уровня верхнего основания наконечника выполнены две кольцевые проточки, нижняя из которых расположена со стороны основания корпуса, а верхняя - со стороны верхнего основания наконечника.
9. Электрод по пп.1 и 2, отличающийся тем, что на наружной поверхности хвостовика ниже уровня верхнего основания наконечника выполнены отверстия.
10. Электрод по пп.6 - 8, отличающийся тем, что глубина кольцевой проточки равна толщине хвостовика.
11. Электрод по пп.1, 2, 6 и 7, отличающийся тем, что наружная поверхность наконечника выполнена с кольцевым выступом, заполняющим указанную проточку и образующим неразъемное соединение по кольцевым поверхностям контакта с хвостовиком.
12. Электрод по п.11, отличающийся тем, что высота указанного выступа наконечника равна глубине указанной проточки.
13. Электрод по п.11, отличающийся тем, что высота указанного выступа наконечника превышает глубину указанной проточки.
SU5046777 1992-06-10 1992-06-10 Подовый электрод электропечи RU2022490C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5046777 RU2022490C1 (ru) 1992-06-10 1992-06-10 Подовый электрод электропечи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5046777 RU2022490C1 (ru) 1992-06-10 1992-06-10 Подовый электрод электропечи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2022490C1 true RU2022490C1 (ru) 1994-10-30

Family

ID=21606540

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5046777 RU2022490C1 (ru) 1992-06-10 1992-06-10 Подовый электрод электропечи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2022490C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2582082C2 (ru) * 2014-06-26 2016-04-20 Открытое акционерное общество "Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования" (ОАО "СКБ Сибэлектротерм") Подовый электрод дуговой печи постоянного тока
RU2611635C2 (ru) * 2014-12-31 2017-02-28 Общество с ограниченной ответственностью научно-техническое предприятие "Аконт" (ООО НТП "Аконт") Подовый электрод дуговой печи постоянного тока

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Патент Великобритании N 1162045, кл. H 05B 7/06, 1970. *
2. Патент США N 4101725, кл. 13 - 18, 1979. *
3. Патент США N 4754464, кл. 373 - 72, 1978. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2582082C2 (ru) * 2014-06-26 2016-04-20 Открытое акционерное общество "Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования" (ОАО "СКБ Сибэлектротерм") Подовый электрод дуговой печи постоянного тока
RU2611635C2 (ru) * 2014-12-31 2017-02-28 Общество с ограниченной ответственностью научно-техническое предприятие "Аконт" (ООО НТП "Аконт") Подовый электрод дуговой печи постоянного тока

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPS6128914B2 (ru)
EA007283B1 (ru) Устройство для охлаждения футеровки печи
RU2022490C1 (ru) Подовый электрод электропечи
WO2004011866A1 (en) Cooling element
CA1168683A (en) Plasma melting furnace
EP0124490B1 (en) Improved conductive bottom for direct current electric arc furnaces
EP1200632B1 (en) Method for the manufacture of a composite cooling element for the melt zone of a metallurgical reactor and a composite cooling element manufactured by said method
US4468782A (en) Method and device for operating a DC arc furnace
US20120269225A1 (en) Electrode for direct current continuous arc furnace
JPS60185089A (ja) 直流アーク炉
JPH0347480B2 (ru)
RU2061998C1 (ru) Подовый электрод металлургической печи постоянного тока
US4532633A (en) DC arc furnace improved hearth construction
US2508004A (en) Electric salt bath furnace
JPH05203361A (ja) 直流電気アーク炉用ライニング
RU2210599C2 (ru) Доменная печь для производства чугуна и способ ее функционирования
JPH11219781A (ja) 直流アーク炉の炉底電極の冷却構造
US4783790A (en) Direct-current arc furnace for steelmaking
EP1201105B1 (en) Device to cool and protect a cathode in an electric arc furnace
RU2112187C1 (ru) Подовый электрод электропечи
JP3150653B2 (ja) 灰溶融炉出滓樋の冷却構造
KR20030095757A (ko) 통전성과 냉각능이 형상된 직류 전기로의 하부전극
JPH08167474A (ja) 直流アーク炉の炉壁電極
RU2104452C1 (ru) Свод сталеплавильной печи
CA1188095A (en) Smelting furnace