RU2026520C1 - Электропечь постоянного тока преимущественно для восстановительного плавления оксидов - Google Patents

Электропечь постоянного тока преимущественно для восстановительного плавления оксидов Download PDF

Info

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
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.В. Юдин
Ф.Я. Ольгинский
К.К. Прохоренко
А.К. Шашин
О.С. Маренин
Г.А. Русских
И.Н. Губайдуллин
Original Assignee
Юдин Владимир Васильевич
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 Юдин Владимир Васильевич filed Critical Юдин Владимир Васильевич
Priority to SU5048523 priority Critical patent/RU2026520C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2026520C1 publication Critical patent/RU2026520C1/ru

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)

  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.
SU5048523 1992-06-18 1992-06-18 Электропечь постоянного тока преимущественно для восстановительного плавления оксидов RU2026520C1 (ru)

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)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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
JP2641141B2 (ja) くず鉄の連続溶融のための直流電気炉
RU2026520C1 (ru) Электропечь постоянного тока преимущественно для восстановительного плавления оксидов
US3988525A (en) Direct current arc furnace with charging means
JPS6364486B2 (ru)
SE434408B (sv) Anordning for reduktion av metalloxid
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
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
SU439537A1 (ru) Способ выплавки сплавов в руднотермических электропечах
JP2000039118A (ja) 還元溶融スラグ生成用サイドチャージ式直流電気溶融炉
RU2258759C1 (ru) Пирометаллургическая установка для обогащения титанокремнеземистых концентратов