RU2026520C1 - Электропечь постоянного тока преимущественно для восстановительного плавления оксидов - Google Patents
Электропечь постоянного тока преимущественно для восстановительного плавления оксидов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2026520C1 RU2026520C1 SU5048523A RU2026520C1 RU 2026520 C1 RU2026520 C1 RU 2026520C1 SU 5048523 A SU5048523 A SU 5048523A RU 2026520 C1 RU2026520 C1 RU 2026520C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- anode
- furnace
- cathode
- charge
- loading
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Vertical, Hearth, Or Arc Furnaces (AREA)
Abstract
Сущность изобретения: электропечь постоянного тока для восстановительного плавления отходов, включающих в себя оксиды металлов, содержащая под, боковые стены, электроды, один из которых является анодом, а другой - катодом, расположенным вертикально, свод с загрузочным окном. Загрузочное окно расположено в малом сегменте, ограниченном хордой, проведенной через центр анода под прямым углом относительно линии, соединяющей анод и катод, и боковой стенкой печи. 3 ил., 1 табл.
Description
Изобретение относится к электрометаллургии, в частности к восстановительному получению металлов из отходов металлургии.
Известна электродуговая печь постоянного тока для восстановительного плавления, имеющая боковые стены, свод с одним или несколькими полыми графитовыми электродами и под с установленным в нем подовым электродом. При этом верхний электрод является катодом, а подовый электрод - анодом. Загрузка шихты и восстановителя производится непосредственно в зону горения дуги через один или несколько полых электродов-катодов.
Известна также электродуговая печь постоянного тока аналогичной конструкции, в которой шихта подается, помимо полых электродов, через загрузочное окно, расположенное в своде печи вблизи катода.
Недостатком печи является то, что загрузка шихты производится в зону горения дуги, т.е. в межэлектродный промежуток. Электропроводность отходов, содержание металлов в которых в виде оксидов, как правило, не превышает 20-30% , в несколько раз ниже электропроводности шихты, традиционно используемой для восстановительного плавления в таких печах. Загрузка такой низкоэлектропроводной шихты в межэлектродный промежуток ведет к резкому снижению токовой нагрузки соответственно к нестабильному горению дуги, а также к ее постоянному обрыву. Это приводит к значительному увеличению времени расплавления и повышению энергозатрат.
Наиболее близким к заявляемому является вариант электропечи постоянного тока для восстановительного плавления, имеющей под, боковые стены, свод с загрузочным окном и двумя верхними графитовыми электродами, один из которых является анодом, а другой - катодом. После загрузки шихты на под печи подают напряжение на электроды и осуществляют расплавление электродом-катодом при одновременном поддержании постоянного контакта с шихтой электрода-анода. Дальнейшая подача шихты может производиться в зону горения дуги электрода-катода через загрузочное окно, расположенное в своде печи.
К недостаткам данной электропечи, принятой за прототип, относится то, что в данной электропечи загрузка шихты производится либо на всю площадь пода путем отворота свода, либо под катод через загрузочное окно, расположенное в свое печи со стороны катода. При низкоэлектропроводной и теплопроводной шихте, что характерно для большинства отходов, содержащих оксиды металлов, процесс расплавления носит нестабильный характер и приводит к низкой производительности печи.
Цель изобретения состоит в стабилизации тока нагрузки, снижения энергозатрат и повышении производительности. Кроме того, стоит задача максимально возможного удаления фосфора и серы за счет перевода их в газовую фазу.
Это достигается тем, что в известной электропечи постоянного тока для восстановительного плавления отходов, включающих в себя оксиды металлов, содержащий под, боковые стены, электроды, один из которых является анодом, а другой - катодом, расположенные вертикально, свод с загрузочным окном, загрузочное окно расположено в малом сегменте, ограниченном хордой, проведенной через центр анода под прямым углом относительно линии, соединяющей анод и катод и боковой стенкой печи.
На фиг.1 и 2 представлена предлагаемая печь; на фиг.3 - графики токовой нагрузки в зависимости от размещения загрузочного окна.
Электропечь содержит под 1, боковые цилиндрические стены 2, вертикально расположенные анод 3, катод 4, проходящие через свод 5 с размещенным в нем загрузочным окном 6, над которым установлен бункер 7. Анод и катод подключены к источнику 8 постоянного тока.
Работает электропечь следующим образом.
В шлаковом расплаве, полученном в электропечи из отходов, содержащих оксиды металлов, последние находятся в виде анионов металлов Ме+ и катионов кислорода О2 -. При погруженных в шлаковый расплав электродах под действием постоянного электрического тока анионы металлов диффундируют к катоду, где восстанавливают и оседают на подину печи в виде металлов. Катионы же кислорода, а также серы и фосфора, которые, как правило, содержатся в большинстве отходов, диффундируют к аноду и, взаимодействуя между собой, выделяются на нем в виде газов. Участок наиболее интенсивного движения шлакового расплава наблюдается в зоне анода. При периодической или непрерывной подаче шихты под анод в зону интенсивного движения шлакового расплава (в дальнейшем "анодная зона") газовый поток, проходя сквозь шихту, обеспечивает предварительный нагрев части шихты, находящейся над расплавом, и частичное восстановление металлов из его оксидов, а интенсивным движением расплава - его подплавление снизу с последующим перемешиванием со всем расплавом.
Загрузку шихты необходимо производить в анодную зону так, чтобы не нарушить при этом шлаковую ванну между анодом и катодом, через которую протекает основная доля тока и в которой выделяется основная тепловая энергия. Исходя из этого, часть анодной зоны, расположенная в сторону катода, для загрузки шихты неприемлема. На фиг.2 указаны три варианта I-III размещения загрузочного окна. Представленные на фиг.3 графики тока нагрузки в зависимости от размещения окна, полученные во время опытных плавок, наглядно демонстpируют преимущество варианта I. В этом случае подаваемая шихта практически не попадает в запретную "анодную зону", а расплавление шлака осуществляется при постоянном токе нагрузки (график I на фиг.3).
Удаление загрузочного окна от варианта 1 на угол свыше 45о ведет к попаданию части шихты в "запретную анодную зону", ток нагрузки после загрузки шихты снижается на 20-30% по сравнению с номинальным и далее повышается по мере расплавления шихты (график II фиг.3). При размещении загрузочного окна (вариант III) вне сегмента, ограниченного боковой поверхностью и хордой, проведенной перпендикулярно к линии, соединяющей электроды, происходит почти полное перекрытие "анодной зоны", резко снижается (в 2-3 раза ток нагрузки после загрузки шихты (график III фиг.2) и соответственно увеличиваются время расплавления и энергозатраты.
Серия опытных плавок, результаты которых отражены в таблице, с различным расположением загрузочного окна и полярностью электрода, загружаемого шихтой, подтвердила целесообразность размещения загрузочного окна в зоне, прилегающей к аноду.
Плавки 1-3 были проведены с подачей шихты со стороны катода, остальные - при подаче шихты в "анодную зону". Плавки 4-6 проведены при расположении загрузочного окна (фиг.2, I, II), плавки 7 и 8 при расположении загрузочного окна на линии, проведенной под прямым углом через центр анода (фиг.1, IV), плавки 9 и 10 - при расположении загрузочного окна за указанной линией. Из таблицы видно, что при загрузке шихты под электрод-анод время расплавления по сравнению с загрузкой под катод снижается в среднем на 8%, а расход электроэнергии на 14%.
Claims (1)
- ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ДЛЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПЛАВЛЕНИЯ ОКСИДОВ, включающих металлы, содержащая под, боковые стены, электроды, один из которых является анодом, а другой катодом, расположенные вертикально, свод с загрузочным окном, отличающаяся тем, что загрузочное окно расположено в малом сегменте, ограниченном хордой, проведенной через центр анода под прямым углом к линии, соединяющей анод и катод, и боковой стенкой печи.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5048523 RU2026520C1 (ru) | 1992-06-18 | 1992-06-18 | Электропечь постоянного тока преимущественно для восстановительного плавления оксидов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5048523 RU2026520C1 (ru) | 1992-06-18 | 1992-06-18 | Электропечь постоянного тока преимущественно для восстановительного плавления оксидов |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2026520C1 true RU2026520C1 (ru) | 1995-01-09 |
Family
ID=21607411
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU5048523 RU2026520C1 (ru) | 1992-06-18 | 1992-06-18 | Электропечь постоянного тока преимущественно для восстановительного плавления оксидов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2026520C1 (ru) |
-
1992
- 1992-06-18 RU SU5048523 patent/RU2026520C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Патент Франции N 2308686, кл. C 21B 5/52, опублик. 1976. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2096706C1 (ru) | Электрическая дуговая печь для производства стали, способ производства стали из скрапа, и/или губчатого железа, и/или доменного чугуна в электрической дуговой печи и способ производства стали из скрапа в электрической дуговой печи | |
JPS6128914B2 (ru) | ||
RU2579410C2 (ru) | Дуговая электропечь и способ ее эксплуатации | |
US3835230A (en) | D.c. arc furnace for steelmaking | |
RU2026520C1 (ru) | Электропечь постоянного тока преимущественно для восстановительного плавления оксидов | |
JPS6364486B2 (ru) | ||
US3465085A (en) | Smelting electric furnace apparatus | |
US3804969A (en) | Elimination of side wall erosion in electric furnaces | |
JP3505065B2 (ja) | プラズマ溶融炉及びその運転方法 | |
JP3535727B2 (ja) | プラズマ溶融炉及びその運転方法 | |
KR20000062364A (ko) | 절연전극을 가지는 전기로 및 용융금속을 제조하는 방법 | |
SU1316367A1 (ru) | Печь дл непрерывной плавки сульфидных материалов в жидкой ванне | |
JP3568351B2 (ja) | プラズマ式溶融炉の再起動方法 | |
RU2335549C2 (ru) | Способ ввода шихты в плазменно-дуговую электропечь и устройство для его осуществления | |
RU1770419C (ru) | Дугова печь посто нного тока | |
RU2330072C1 (ru) | Способ плавки стали в плазменно-дуговой печи постоянного тока | |
US3736359A (en) | Electric furnace | |
SU439537A1 (ru) | Способ выплавки сплавов в руднотермических электропечах | |
RU2109073C1 (ru) | Способ плавки металла в дуговой печи постоянного тока | |
DE3471228D1 (en) | Metallurgical melting process, and direct current arc furnace therefor | |
RU61283U1 (ru) | Плазменно-дуговая печь | |
RU2295576C2 (ru) | Способ плавки металла в дуговой печи постоянного тока | |
JP3974534B2 (ja) | 電気溶融炉の運転方法 | |
RU2258759C1 (ru) | Пирометаллургическая установка для обогащения титанокремнеземистых концентратов | |
RU2116596C1 (ru) | Электропечь постоянного тока для электрошлакового восстановления металлов |