RU2042286C1 - Металлургический плазмотрон - Google Patents

Металлургический плазмотрон Download PDF

Info

Publication number
RU2042286C1
RU2042286C1 SU5045999A RU2042286C1 RU 2042286 C1 RU2042286 C1 RU 2042286C1 SU 5045999 A SU5045999 A SU 5045999A RU 2042286 C1 RU2042286 C1 RU 2042286C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
electrodes
metal
arc
blast furnace
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Ю.В. Федулов
А.И. Перевозчиков
А.И. Стариков
А.А. Кривошейко
В.А. Осипов
Original Assignee
Акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
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 Акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" filed Critical Акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
Priority to SU5045999 priority Critical patent/RU2042286C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2042286C1 publication Critical patent/RU2042286C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
  • Furnace Details (AREA)
  • Discharge Heating (AREA)

Abstract

Плазмотрон содержит графитовые электроды, помещенные в толстостенные токоведущие трубы, заформованные в расходуемый корпус, выполненный из материала, содержащего магний, с подачей газа в дуговую зону через трубу и щель. Для уменьшения утечки тока по материалу корпуса электроды заформованы с зазором. При введении плазмотрона в жидкий металл дуговой разряд загорается первоначально между электродами и металлом, затем переходит на межэлектродный промежуток. Материал корпуса разрушается со скоростью сублимации электродов. В жидкий металл поступают разогретый газ и продукты разрушения корпуса и электродов. 2 ил.

Description

Изобретение относится к металлургии, в частности к устройствам для разогрева и рафинирования жидких металлов.
Известен плазмотрон, содержащий электрод, сопло, корпус и охватывающий его с зазором кожух, электрически изолированный от него [1]
К недостаткам аналога можно отнести потери тепла с охлаждающей водой, низкий коэффициент передачи тепла к обрабатываемому металлу.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту к предлагаемому является металлургический плазмотрон, содержащий электрод, корпус и охватывающий его с зазором кожух в виде керамический трубы с водоохлаждаемыми фланцами, установленными соосно с ней [2]
К наиболее существенным недостаткам прототипа можно отнести значительные потери тепла с охлаждающей водой, а также потери тепла, связанные с перегревом поверхностных слоев обрабатываемого металла. Кроме того, рафинирование обрабатываемого металла можно таким плазмотроном производить только на поверхности, что и обуславливает низкую степень очистки металла при большом расходе реагентов.
Целью изобретения является повышение степени рафинирования обрабатываемого металла и снижение тепловых потерь.
Цель достигается тем, что металлургический плазмотрон, включающий электрод и корпус, охватывающий электрод с зазором, снабжен дополнительным электродом, установленным в корпусе параллельно основному, причем свободные концы электродов установлены в корпусе с зазором, а сам корпус выполнен расходуемым из материала, содержащего магний.
Данный плазмотрон позволяет обрабатывать придонные слои металла, что резко повышает коэффициент передачи тепла и снижает температуру отходящих газов. Кроме того, поступление разогретой газовой струи и продуктов разрушения корпуса приводит к интенсивному перемешиванию металла и увеличению площади контакта, что значительно (в 5-7 раз) повышает степень рафинирования металла при равном расходе реагентов.
Выполнение корпуса расходуемым позволяет исключить охлаждение корпуса и использовать материалы, служащие для обработки чугуна, что снижает тепловые потери на предварительный разогрев материалов.
Размещение в корпусе плазмотрона дополнительного электрода позволяет повысить стабильность дугового разряда, исключить горение дуги в установившемся режиме на обрабатываемый металл, что, в свою очередь, позволяет уменьшить угар металла и снизить тепловые потери. Кроме того, постоянный дуговой промежуток, заданный конструкцией плазмотрона, позволяет снизить потери в источнике питания и значительно упростить его конструкцию, что, в конечном итоге, повышает коэффициент использования электроэнергии.
Размещение электродов в корпусе таким образом, что их свободные концы размещены в корпусе с зазором, позволит получить устойчивую дугу, что способствует снижению энергопотерь и улучшению качества чугуна.
Неизвестны плазмотроны, которыми обрабатывают металл, путем погружения их в расплав. Кроме того, неизвестно выполнение корпуса плазмотрона расходуемым именно для рафинирования металла. Таким образом, заявляемое устройство обладает единством частей, тесно взаимосвязанных друг с другом, их связь носит устойчивый характер и в результате этой взаимосвязи у устройства появились новые свойства, не присущие частям в разобщенности. Отсутствие одного из признаков общей совокупности не позволяет достичь цели.
На фиг. 1 изображен плазмотрон, продольный разрез; на фиг. 2 разрез А-А на фиг. 1.
Плазмотрон содержит графитовые электроды 1, помещенные в толстостенные трубы 2, заформованные в расходуемый корпус 3. Корпус 3 выполнен расходуемым из материала, содержащего магний. Электроды 1 установлены в корпусе 3 параллельно друг другу. Газ в дуговую зону подается через трубу 4 и щель 5. Для уменьшения утечек тока по материалу корпуса 3 свободные концы электрода 1 заформованы с зазором 6.
Металлургический плазмотрон работает следующим образом.
При погружении в жидкий металл дуговой разряд загорается вначале между металлом и электродами 1, затем переходит на электроды 1. Для исключения чрезмерного разогрева графитовых электродов 1 рабочим током и обеспечения механической прочности устройства графитовые электроды 1 помещены в толстостенные токоведущие трубы 2. Трубы 2 при работе плазмотрона в дуговой зоне плавятся, обнажая графит. Тепло дугового разряда, горящего между электродами 1, расходуется как на разогрев газа, подаваемого по трубе 4 через щель 5 в дуговую полость, так и на разогрев корпуса 3. При этом материал корпуса 3 разрушается со скоростью сублимации электродов 1, а продукты разрушения, в том числе и магний, с разогретым газом поступают в жидкий металл. Так как разогретый до температуры, превышающей 2000 К, материал корпуса начинает заметно проводить электрический ток, электроды 1 для устранения утечки тока заформованы в корпусе 3 с зазором 6.
Газовый объем, необходимый для горения дугового разряда под слоем обрабатываемого металла, обеспечивается как подачей инертного газа через трубу 4, так и выделением парообразных продуктов реакций из материала корпуса 3.
Предлагаемое устройство позволяет более эффективно использовать подводимую электрическую энергию, а также эффективно рафинировать металл. Так, например, для обработки 100-тонного ковша с жидким чугуном используется металлургический плазмотрон весом 400 кг с корпусом из смеси 80% обожженного металлургического магнезита и 20% ферросилиция на жидкостекольной связке. В материал корпуса заформованы два графитовых электрода диаметром 80 мм, помещенных в стальные трубки наружным диаметром 100 мм. На поверхность графита нанесена токопроводная связка, содержащая 50% серебристого графита и 50% жидкого стекла. Перед погружением в металл плазмотрон подключается к печному трансформатору мощностью 8 мВт на рабочий ток 11 кА. Время обработки 15 мин. За время обработки температура жидкого чугуна повышается на 40 К (тепловые потери 13% в прототипе 30%), содержание серы понижается до 0,01% степень рафинирования 80% в прототипе 40% При расходовании материала корпуса плазмотрона в чугун поступает 80 кг паров магния. В плазмотрон подается любой инертный газ азот, аргон. Может использоваться природный либо коксовый газ, но это ведет к повышению тепловых потерь.

Claims (1)

  1. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПЛАЗМОТРОН, содержащий электрод и корпус, охватывающий электрод с зазором, отличающийся тем, что он снабжен дополнительным электродом, установленным параллельно первому изолированно от него и с зазором относительно корпуса, выполненного расходуемым из материала, содержащего магний.
SU5045999 1992-01-09 1992-01-09 Металлургический плазмотрон RU2042286C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5045999 RU2042286C1 (ru) 1992-01-09 1992-01-09 Металлургический плазмотрон

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5045999 RU2042286C1 (ru) 1992-01-09 1992-01-09 Металлургический плазмотрон

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2042286C1 true RU2042286C1 (ru) 1995-08-20

Family

ID=21606121

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5045999 RU2042286C1 (ru) 1992-01-09 1992-01-09 Металлургический плазмотрон

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2042286C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 340358, кл. H 05B 7/00, 1972. *
2. Авторское свидетельство СССР N 309803, кл. H 05B 7/00, 1971. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3147329A (en) Method and apparatus for heating metal melting furnaces
AU2005263122B8 (en) Process and equipment for the treatment of loads or residues of non-ferrous metals and their alloys
US7730745B2 (en) Vitrification furnace with dual heating means
US3422206A (en) Method and apparatus for melting metal in an electric furnace
RU2226553C1 (ru) Способ и устройство для получения расплавленного железа
US4918282A (en) Method and apparatus for heating molten steel utilizing a plasma arc torch
NO141183B (no) Plasmabrenner.
US3676639A (en) Non-consumable electrode for electric-arc process
RU2042286C1 (ru) Металлургический плазмотрон
KR970001425B1 (ko) 미립 금속 산화물을 용해하기 위한 노 및 그 방법
US3615349A (en) Production of alloys of iron
Curr et al. The design and operation of transferred-arc plasma systems for pyrometallurgical applications
US3736358A (en) Process for iron ore reduction and electric furnace for iron ore reduction having at least one nonconsumable electrode
JPH101728A (ja) 酸化錫の還元処理方法及び装置
US4604135A (en) Apparatus and process for the metallurgical aftertreatment of premelted metals
SU909803A1 (ru) Металлургический плазматрон
RU2182185C1 (ru) Способ плазменного нагрева шихты в ферросплавном производстве
Bakken Immersed Arc Heater
RU2190034C2 (ru) Способ выплавки сплавов из оксидосодержащих материалов
SU1439131A1 (ru) Желоб дл выпуска расплава из плавильных агрегатов
GB1580377A (en) Preheating of metallurgical containers
US5528012A (en) Apparatus and method for starting a plasma arc treatment system
SU462506A1 (ru) Электрошлакова печь дл обработки чугуна
RU2042287C1 (ru) Устройство для обработки изделий в вакууме
US1947267A (en) Heating process and apparatus