RU2285356C2 - Подовый электрод электропечи - Google Patents

Подовый электрод электропечи Download PDF

Info

Publication number
RU2285356C2
RU2285356C2 RU2004118451/06A RU2004118451A RU2285356C2 RU 2285356 C2 RU2285356 C2 RU 2285356C2 RU 2004118451/06 A RU2004118451/06 A RU 2004118451/06A RU 2004118451 A RU2004118451 A RU 2004118451A RU 2285356 C2 RU2285356 C2 RU 2285356C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steel
cylinder
copper rod
copper
rod
Prior art date
Application number
RU2004118451/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004118451A (ru
Inventor
Владимир Сергеевич Малиновский (RU)
Владимир Сергеевич Малиновский
Владислав Алексеевич Сорокин (RU)
Владислав Алексеевич Сорокин
Original Assignee
Владимир Сергеевич Малиновский
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 Владимир Сергеевич Малиновский filed Critical Владимир Сергеевич Малиновский
Priority to RU2004118451/06A priority Critical patent/RU2285356C2/ru
Publication of RU2004118451A publication Critical patent/RU2004118451A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2285356C2 publication Critical patent/RU2285356C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области электротермии, в частности, к плавильным печам, плавка металла в которых проводится в футерованной огнеупорными неэлектропроводными материалами ванне, через дно которой для подвода тока к металлу пропущен один или несколько подовых электродов. Подовый электрод содержит медный охлаждаемый стержень с каналами охлаждения и токоподводами и стальную головку, нижняя часть которой выполнена в виде цилиндра с полостью, внутренняя боковая поверхность которого жестко скреплена с медным стержнем, часть которого расположена внутри полости. Наружная часть стального цилиндра сваркой скреплена с ребрами стальных листов, расположенных вдоль стального цилиндра и выступающих за границу стального цилиндра и медного стержня. Каналы охлаждения и токоподводы размещены на торце медного стержня, противоположном стальной головке, а цилиндр и медный стержень связаны друг с другом стальными шпильками с резьбой, один конец которых закреплен в резьбовых гнездах, выполненных в теле медного стержня, а вторые соединены сваркой с ребрами стальных листов, примыкающих к стальному цилиндру, при этом между стальными листами в теле стального цилиндра и медного стержня размещены дополнительные ряды шпилек, выполненных из меди. Технический результат - надежная организация тепло- и токопередачи. 1 н. и 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области электротермии, в частности к плавильным печам, плавка металла в которых проводится в футерованной огнеупорными неэлектропроводными материалами ванне, через дно которой для подвода тока к металлу пропущен один или несколько подовых электродов. Таким печами, например, являются дуговые печи постоянного тока, плазменные и индукционно-плазменные.
Подовые электроды подвержены термическим нагрузкам, особенно в период нагрева расплава, сопровождающегося его интенсивным перемешиванием, и воздействию дуги и джоулева тепла при плохом контакте подового электрода с материалом расплава в процессе его расплавления.
В плавильных печах получили распространение подовые электроды, выполненные в виде медного водоохлаждаемого стержня, к которому со стороны переплавляемого металла прикреплена сваркой или другим методом стальная головка, контактирующая с расплавом (патент GB 1162045). Медный стержень с внутренним или наружным водоохлаждением обеспечивает хороший отвод тепла от части подового электрода, расположенной в футеровке, а контакт стальных листов с металлом немедленно после включения печи обеспечивает сварочный контакт электрода и шихты.
Эта конструкция имеет ряд недостатков, основными из которых являются небольшая плоскость контактной поверхности между головкой подового электрода и расплавом, повышенные тепловые потери через электрод, ограниченная возможность ремонта электрода после смены футеровки подины.
Эти недостатки приводят к перегреву расплава и подового электрода из-за высокой скорости движения расплава над подовым электродом, вызванной электромагнитным полем, плотность которого возрастает с увеличением плотности тока. Нагрев и расплавление головки подового электрода на большую глубину увеличивает тепловые потери через подовый электрод, уменьшает ресурс работы подины, затрудняет последующий ремонт подового электрода.
Известен подовый электрод, содержащий медный водоохлаждаемый стержень с каналами охлаждения и токоподводами и стальную головку, нижняя часть которой жестко скреплена с медным водоохлаждаемым стержнем, расположенным внутри полости (патент РФ 2022490).
Эта конструкция подового электрода обладает недостатками:
высокой плотностью тока в месте контакта с металлом, в результате чего перегревается и расплавляется верхняя часть головки, а после слива металла теряется электрический контакт с новой шихтой. Кроме этого, трудно выполнить ремонт электрода после замены подины.
Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является (патент РФ 2112187) подовый электрод, содержащий медный охлаждаемый стержень с каналами охлаждения и токоподводами и стальную головку, нижняя часть которой выполнена в виде цилиндра с полостью, внутренняя боковая поверхность которого жестко скреплена с медным стержнем, часть которого расположена внутри полости, а наружная часть стального цилиндра сваркой скреплена с ребрами стальных листов, расположенных вдоль стального цилиндра и выступающих за границу стального цилиндра и медного стержня, причем каналы охлаждения и токоподводы размещены на торце медного стержня, противоположном стальной головке.
Его недостатком является ненадежная организация тепло- и токопередачи от медного стержня к стальным листам, отсутствие возможности контроля качества соединения медный стержень - стальная головка. Это соединение обычно выполняется с помощью припоя или электрошлакового литья. После изготовления соединения его невозможно проверить и при некачественном изготовлении после установки подового электрода в подину из огнеупоров подину приходится разрушать после первых плавок, а подовый электрод восстановлению не подлежит.
Предлагаемое изобретение позволяет устранить указанные недостатки.
Сущность изобретения заключается в том, что подовый электрод содержит медный охлаждаемый стержень с каналами охлаждения и токоподводами и стальную головку, нижняя часть которой выполнена в виде цилиндра с полостью, внутренняя боковая поверхность которого жестко скреплена с медным стержнем, часть которого расположена внутри полости, а наружная часть стального цилиндра сваркой скреплена с ребрами стальных листов, расположенных вдоль стального цилиндра и выступающих за границу стального цилиндра и медного стержня, причем каналы охлаждения и токоподводы размещены на торце медного стержня, противоположном стальной головке, а цилиндр и медный стержень связаны друг с другом стальными шпильками с резьбой, один конец которых закреплен в резьбовых гнездах, выполненных в теле медного стержня, а вторые соединены сваркой с ребрами стальных листов, примыкающих к стальному цилиндру, при этом между стальными листами в теле стального цилиндра и медного стержня размещены дополнительные ряды шпилек, выполненных из меди.
На фиг.1 схематично представлен подовый электрод.
На фиг.2 представлен подовый электрод с каналами охлаждения и токопроводом.
Подовый электрод (фиг.1) содержит медный стержень 1, на котором жестко, например, горячей посадкой, закреплен стальной цилиндр (стакан) 2. В теле медного стержня 1 и стального цилиндра (стакана) 2 выполнены отверстия с резьбой, внутри которых на резьбе закреплены ряд шпилек 3, выполненных из стали, к торцам которых приварены стальные листы 4.
На фиг.2 показано, что стальной цилиндр 2 может иметь стальное дно, быть выполненным в виде стакана, дно 6 которого на резьбе соединено с торцевой поверхностью медного стержня 1. При этом стальные листы 4 соединяются сваркой также с дном стального стакана и друг с другом по внутренним ребрам сваркой. На конце медного стержня, противоположном его части, на которой установлена головка, размещаются каналы охлаждения 7 и токопровод 8.
Выступающая вверх за пределы полости часть головки, выполненная в виде стальных листов, в процессе плавок металла в месте контакта электрода с расплавом образует сплошной электропроводный монолит, состоящий из металла и металлизированной футеровки. Подвод тока и отвод тепла осуществляется через стальные листы, внедренные в этот монолит. Монолит имеет обширную контактную поверхность, не меньше поверхности, описанной вокруг наружной части листов окружности. Металлизированная футеровка имеет температуру плавления выше температуры плавления стали и не разрушается при контакте с расплавом и более низкую теплопроводность, что уменьшает тепловые потери через подовый электрод. Тепловые потери через электрод уменьшаются также за счет того, что токоподвод к монолиту и отвод тепла от него проводится через стальные листы, сечение и длина которых оптимизируется соотношениями, в которых суммарная площадь стальных листов в поперечном сечении S не менее S=I/i, где I - максимальный электрический ток подового электрода. A; i - плотность тока в подовом электроде, а длина стальных листов зависит от длины части медного стержня, расположенной внутри футеровки подины печи, которая характеризуется размером L, величина которого L не более 0,8Н и не менее 0,5Н, где Н - толщина футеровки и подины. Листы связывают рабочую поверхность подины со стержнем, и выступающая за пределы стержня их часть имеет длины (0,2-0,5)Н. Так как подовые электроды проектируются для конкретных подин и токов, величины Н, I и i берутся из исходных данных на печь.
В процессе работы печи с подовым электродом выбранные соотношения позволяют поддерживать стальные листы в твердом состоянии с температурой, не превышающей температуру внутри подины, а в случае аварийного расплавления монолита и разрушения верхней части футеровки на оставшейся части металлических листов может быть сформирован новый монолит. Для этого достаточно на нерасплавленные торцы стальных листов положить мелкие куски шихты из низкоуглеродистого железа, перемешанные с огнеупорной массой, и провести ремонт подины вокруг вновь положенных кусков, восстановив начальный уровень подины. После расплавления шихты вновь образуется монолит из металла, перемешанного с футеровочной массой, соединенный со стальными листами. Заявляемая в прототипе длина листов, выступающая за пределы медного стержня, обеспечивает многократный ремонт подины, а при смене подины стальные листы разрезаются между монолитом и головкой и заменяются на новые. Это позволяет проводить многократный ремонт подового электрода. В случае невозможности провести резку стальных листов (это бывает тогда, когда в подине печи устанавливают несколько подовых электродов и формируют общий для них монолит) изобретение предусматривает жесткое соединение медных и стальных частей подовых электродов.
Гарантированный длительный срок службы подового электрода по сравнению с прототипом обеспечивается также тем, что передача тока от медного стержня к головке и стальным листам осуществляется через боковую поверхность медного стержня по большой интенсивно охлаждаемой контактной поверхности и по ряду стальных шпилек, закрепленных резьбой в теле медного стержня и в теле стального цилиндра и приваренных к ребрам стальных листов. При изготовлении качество резьбового соединения и сварки доступно для тщательной проверки и качество соединения гарантируется. Теплотокопередача через шпильки может полностью обеспечить необходимую интенсивность охлаждения стальных листов, но для улучшения контакта стального цилиндра и медного стержня они могут быть дополнительно соединены друг с другом медными шпильками, расположенными между стальными листами.
Количество и размеры шпилек определяются из расчета допускаемой плотности тока в соединении, которая должна быть не выше 0,5 А/мм2.
Подобная передача тока позволяет уменьшить размеры стальных листов, контролировать температуру медного стержня вблизи контактных поверхностей и наиболее полно сохранить целостность футеровки. Достоинством конструкции является также то, что листы и головку можно изготовить из разных сортов стали; это позволяет выполнить листы из стали, наиболее близкой по свойствам к расплаву, а шпильки и головку из коррозионной стали, имеющей приемлемые характеристики для сварки с листами.

Claims (2)

1. Подовый электрод, содержащий медный охлаждаемый стержень с каналами охлаждения и токоподводами и стальную головку, нижняя часть которой выполнена в виде цилиндра с полостью, внутренняя боковая поверхность которого жестко скреплена с медным стержнем, часть которого расположена внутри полости, а наружная часть стального цилиндра сваркой скреплена с ребрами стальных листов, расположенных вдоль стального цилиндра и выступающих за границу стального цилиндра и медного стержня, причем каналы охлаждения и токоподводы размещены на торце медного стержня, противоположном стальной головке, отличающийся тем, что цилиндр и медный стержень связаны друг с другом стальными шпильками с резьбой, один конец которых закреплен в резьбовых гнездах, выполненных в теле медного стержня, а вторые соединены сваркой с ребрами стальных листов, примыкающих к стальному цилиндру.
2. Подовый электрод по п.1, отличающийся тем, что между стальными листами в теле стального цилиндра и медного стержня размещены дополнительные ряды шпилек, выполненных из меди.
RU2004118451/06A 2004-06-21 2004-06-21 Подовый электрод электропечи RU2285356C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004118451/06A RU2285356C2 (ru) 2004-06-21 2004-06-21 Подовый электрод электропечи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004118451/06A RU2285356C2 (ru) 2004-06-21 2004-06-21 Подовый электрод электропечи

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004118451A RU2004118451A (ru) 2006-01-10
RU2285356C2 true RU2285356C2 (ru) 2006-10-10

Family

ID=35871561

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004118451/06A RU2285356C2 (ru) 2004-06-21 2004-06-21 Подовый электрод электропечи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2285356C2 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004118451A (ru) 2006-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPS6128914B2 (ru)
CA1110685A (en) Electrode for electric arc furnaces
SE449132B (sv) Likstromsljusbagsugn eller skenk for vermning
JP2532343B2 (ja) 直流ア―ク炉用の底電極
RU2285356C2 (ru) Подовый электрод электропечи
US4637033A (en) Bottom electrode for a direct current arc furnace
EP0124490A1 (en) Improved conductive bottom for direct current electric arc furnaces
RU2112187C1 (ru) Подовый электрод электропечи
US4532633A (en) DC arc furnace improved hearth construction
US4592066A (en) Conductive bottom for direct current electric arc furnaces
JPH11219781A (ja) 直流アーク炉の炉底電極の冷却構造
JPH05203361A (ja) 直流電気アーク炉用ライニング
US6137822A (en) Direct current arc furnace and a method for melting or heating raw material or molten material
JPH0684589A (ja) 直流電気冶金炉の炉壁電極
CN2613123Y (zh) 直流电弧炉底电极
US3595977A (en) Self-baking electrodes for electric arc furnaces
JP6553721B2 (ja) 冶金プラント用の直流アーク炉
RU2582082C2 (ru) Подовый электрод дуговой печи постоянного тока
CA2341749C (en) Soderberg-type composite electrode for arc smelting furnace
JP2962150B2 (ja) 直流アーク炉用炉底電極
SU617481A1 (ru) Тигель дл гарниссажной печи
RU2022490C1 (ru) Подовый электрод электропечи
JPH07190623A (ja) 冶金容器の耐火ライニングを製造するための方法及び直流アーク装置のための冶金容器
JP2607762B2 (ja) 直流式電気炉陽極ブロックの耐火物構造
JP2993021B2 (ja) 直流アーク炉の炉底電極

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090622