SU1056480A1 - Способ ведени плавки в трехфазной электропечи - Google Patents

Способ ведени плавки в трехфазной электропечи Download PDF

Info

Publication number
SU1056480A1
SU1056480A1 SU823381462A SU3381462A SU1056480A1 SU 1056480 A1 SU1056480 A1 SU 1056480A1 SU 823381462 A SU823381462 A SU 823381462A SU 3381462 A SU3381462 A SU 3381462A SU 1056480 A1 SU1056480 A1 SU 1056480A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
phase
reactance
electrode
electric furnace
middle phase
Prior art date
Application number
SU823381462A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Лазаревич Рабинович
Михаил Леонтьевич Приступа
Галина Федоровна Засыпкина
Александр Николаевич Попов
Николай Алексеевич Пирогов
Владимир Николаевич Курлыкин
Александр Федорович Моржин
Николай Трофимович Никокошев
Вячеслав Федорович Руцкий
Рудольф Иванович Спелицин
Original Assignee
Всесоюзный научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электротермического оборудования
Центральное Производственно-Техническое Предприятие "Центроэнергочермет"
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 Всесоюзный научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электротермического оборудования, Центральное Производственно-Техническое Предприятие "Центроэнергочермет" filed Critical Всесоюзный научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электротермического оборудования
Priority to SU823381462A priority Critical patent/SU1056480A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1056480A1 publication Critical patent/SU1056480A1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/25Process efficiency

Landscapes

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

Abstract

Ь СПОСОБ ВЕДЕНИЯ ПЛАВКИ В ТРЕХФАЗНОЙ ЭЛЕКТРОПЕЧИ, при котором подают электропитание на уЬтановленные в злектрододержател х электрода, и, за)1 мдуГУ , плав т металл, о т л и ч а ю щ и И с   тем, что, с церью повышени  прсжзв.оди1ельности электропечи путем увелитени  рввношрности распределени  мрощости, выдел ннцейс  под электродами, реактивное сопротивление каждой фазы, сравнивают величину реактивного сопротивлени  средаей фаш с величинами сопротивлений крайних фаз и при; , рассогласовании измен ют рабочую длину | электрода средней фазы до ликвидации рас . согласовани . &} С

Description

о
ел
а
4
00
2. Способ по п. 1, о т л и ч а -ю щ и йс   тем, что рабочую длину электрода средней фазы увеличивают при меньшем значении ее реактивного сопротивлени  относительно сопротивлений крайних фаз.
3. Способ по пп. 1 и 2, о т л и ч а ющ и и с   тем, что рабочую длину элекгрода средней фазы уменьшают при большем значении ее реактивного сопротивлени  относительно сопротивлений крайних-фаз.
Изобретение, относитс  к электрометаллургии , конкретнее, к способу ведени  плавки в трехфазной электропечи, например в дуговой сталеплавильной печи. Наиболее близкими по техническому решению  вл ютс  способы ведени  плавки в трехфазной электропечи, предусматривающие использование трех графитированных или угольных электродов, устанавливаемых в электродержатели. При этом электроды имеют одинаковую длину рабочей части, т.е. длину от нижнего торца до места установки в элект рододержателе Cl 3 и С2 3При установке электродов в электрододержатели обеспечиваетс  одинакова  длина рабочей части электродов. Однако практика эксплу атации отечественных и зарубежных дуговых сталеплавильных печей показывает, что все известные электропечи имеют большее или MeHbuiee различие в эквивалентных сопротивлени х фаз электрической цепи. При конструи ровании, изготовлении и монтаже электропечей не удаетс  обеспечить полной симметрии элект рических сопротивлений. Неравенство индуктивностей и взаимных ин дуктивностей фаз электрической цепи дуговой сталеплавильной печи вызывает небаланс реактивных сопротивлений фаэ и приводит к по влению электромагнитного переноса энергии между фазами. В результате перечисленных  влений выдел ема  под электродами активна  мощность оказываетс  неодинаковой, что неблагопри тно вли ет на технико-зкономичвг . ские показатели электропечи. Несимметричное выделение мощности под электродами приводит к тому, что в районе одного из электродов шихта пла зитс  быстрее и футеровка на (щнает подвергатьс  облучению раньше, чем в районе других электродов. Это приводит к повьпиенному износу футеровки и увеличению простоев электропечи дл  ее ремонта. На практике после открыти  одной из дуг, в цел х сохранени  футеровки, снижают вводимую мощность, что приводит к снижению скорости расплавлени  и, соответственно, к сниже кию производительности печи. Таким образом неравенство индуктивностей и взаимных индуктивностей фаз электрической цепи дуговой .сталеплавильной печи вызывает увеличение продолжительности периода плавлени  шихты усложн ет ведение технологического процесса, приводит к перегреву и повьпиенному износу футеровки. . Цель изобретени  - ловышени е производительности электропечи путем увеличени  равномерности распределени  мощности, вьщел ющейс  под электродами. достижени  цели подают электропитание на устанстленные в электрододержател х Электрода и, зажига  дугу, плав т металл, измер ют реактивное сопротивление каждой фазы, сравнивают величииу реактивного сопротивлени  средней фазы с величинами сопротивлений крайних фаз и при их рассогласовании изА ен ют рабочую длину электрода средней фазы до ликвидации рассогласовани , причем при меньшем значении реактивного . сопротивлени  средней фазь относительно сопротивлений крайних фаз, рабочую длину электрода средней фазь увеличивают, а при большем значении реактивного сопротивлени  средней фазы относительно сопротивлений крайних фаз рабочую длину злектрода средней фазы уменьшают. Изменение рабочей длины электрода сред- ней фазы в сравнении с электродами крайних фаз вызывает симмет{шроваш1е реактивных сопротивлений фаз электрической цепи печи в основном за счет изменени  индуктивности средней фазы и приводит к выравниванию мощности электрических дуг. Вторичные токопроводы дуговых сталеплавильных печей выполн ютс  геометрически симметричными относительно средней фазы. Поэтому реактивные сопротивлени  крайних фаз оказываютс  практически одинаковыми. Такое расположение токопроводов позвол ет симметрировать электрическую цепь печи с помощью изменени  сопротивлени  только в средней фазе. На чертеже представлен график изменений реактивных сопротивлений фаз (Х, Хл Xj) одно1ч из типоразмеров дуговой сгалеплавйль ной печи и степени, несим етрии реактивных

Claims (3)

1. СПОСОБ ВЕДЕНИЯ ПЛАВКИ В ТРЕХФАЗНОЙ ЭЛЕКТРОПЕЧИ, при котором V подают электропитание на установленные в электрододержателях электрода! и, зажигая ’ду-\ гу, плавят металл, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что, с цедаю повышения производительности электропечи путем увеличения равномерности распределения мощности, выделяющейся под электродами, измеряют реактивное сопротивление каждой фазы, сравнивают величину реактивного сопротивления средней фазы с величинами сопротивлений крайних фаз и при' , рассогласовании изменяют рабочую длину ; ' электрода средней фазы до ликвидации рас. согласования.
.автоматизации электроплавильных установок.
J 1056480 *:
2. Способ по π. 1, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что рабочую длину электрода средней фазы увеличивают при меньшем значении ее реактивного сопротивления относительно сопротивлений крайних фаз.
3. Способ по пп. 1 и 2, о т л и ч a four и й с я тем, что рабочую длину электрода средней фазы уменьшают при большем значении ее реактивного сопротивления относительно сопротивлений крайних-фаз.
SU823381462A 1982-01-05 1982-01-05 Способ ведени плавки в трехфазной электропечи SU1056480A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU823381462A SU1056480A1 (ru) 1982-01-05 1982-01-05 Способ ведени плавки в трехфазной электропечи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU823381462A SU1056480A1 (ru) 1982-01-05 1982-01-05 Способ ведени плавки в трехфазной электропечи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1056480A1 true SU1056480A1 (ru) 1983-11-23

Family

ID=20992272

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU823381462A SU1056480A1 (ru) 1982-01-05 1982-01-05 Способ ведени плавки в трехфазной электропечи

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1056480A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1993325A3 (en) * 2007-04-09 2009-05-13 GrafTech International Holdings Inc. Graphite electrode of increased length

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Соколов А.Н. Вациоцальные режимы Йботы дугсюых сталеплавильных пеэдй. Металлу1 11здат, I960. 2. Фарнасов Г.А.. Рабинович В.Л., Его-г ров А.В Элек1фооборуд6вание и элементы , автоьатиэации электроплавильных установок. Металлу шздат, 1976. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1993325A3 (en) * 2007-04-09 2009-05-13 GrafTech International Holdings Inc. Graphite electrode of increased length
US10237928B2 (en) 2007-04-09 2019-03-19 Graftech International Holdings Inc. Long length electrodes

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3789127A (en) Arc furnaces
US3949151A (en) Arc furnaces
SU1056480A1 (ru) Способ ведени плавки в трехфазной электропечи
GB1476664A (en) Arc-striking process
EP1232676A1 (en) Method and apparatus to facilitate restriking in an arc-furnace
UA86999C2 (ru) Электронная схема переключения и способ подачи электрической энергии в электропечь переменного тока
EP0150484A3 (en) Bottom electrode for direct current arc furnace
JPH06229677A (ja) 直流アーク炉及びこの動作のための方法
Edgerley et al. Electric metal melting-a review
US5956366A (en) Arc furnace and method in which molten material is stirred and the arc is guided
US3857697A (en) Method of continuously smelting a solid material rich in iron metal in an electric arc furnace
JPH01500152A (ja) 誘導プラズマ炉
CN219379311U (zh) 一种高效真空下非自耗等离子熔炼的电子枪头
Knight et al. Arc characteristics in small-scale DC plasma arc furnaces using graphite cathodes
SU1520128A1 (ru) Способ выплавки силикомарганца в пр моугольной руднотермической печи
CN216282677U (zh) 一种小电流不断弧电弧炉
SU1392324A1 (ru) Индукционно-дугова печь
US1061016A (en) Process of melting ferro-alloys and keeping them in liquid state.
US1478375A (en) Electric furnace
JPH0624157Y2 (ja) 直流電気炉の炉底電極
US3383450A (en) Electric melt vessel having means for reducing cold spot areas therein
SU978391A1 (ru) Способ управлени электрическим режимом дуговой электропечи
SU1747504A1 (ru) Печь-ковш
RU2227881C2 (ru) Электродуговая плавильная печь (варианты)
US1000838A (en) Electrical furnace.