RU2371652C1 - Электрическая печь для приготовления сплавов цветных металлов - Google Patents

Электрическая печь для приготовления сплавов цветных металлов Download PDF

Info

Publication number
RU2371652C1
RU2371652C1 RU2008105016/02A RU2008105016A RU2371652C1 RU 2371652 C1 RU2371652 C1 RU 2371652C1 RU 2008105016/02 A RU2008105016/02 A RU 2008105016/02A RU 2008105016 A RU2008105016 A RU 2008105016A RU 2371652 C1 RU2371652 C1 RU 2371652C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electric
current
conducting block
refractory heat
lining
Prior art date
Application number
RU2008105016/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008105016A (ru
Inventor
Александр Алексеевич Темеров (RU)
Александр Алексеевич Темеров
Виктор Николаевич Тимофеев (RU)
Виктор Николаевич Тимофеев
Дмитрий Александрович Михайлов (RU)
Дмитрий Александрович Михайлов
Original Assignee
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет" (СФУ)
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 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет" (СФУ) filed Critical Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет" (СФУ)
Priority to RU2008105016/02A priority Critical patent/RU2371652C1/ru
Publication of RU2008105016A publication Critical patent/RU2008105016A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2371652C1 publication Critical patent/RU2371652C1/ru

Links

Landscapes

  • Vertical, Hearth, Or Arc Furnaces (AREA)
  • Furnace Details (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области цветной металлургии, а именно к электропечам для приготовления сплавов цветных металлов. Электрическая печь содержит футерованную ванну с боковыми стенами и подиной, контактирующие с расплавом, установленный в подине электронагреватель, состоящий из огнеупорного теплопроводного блока и нагревательных элементов, и источник электрической энергии. Нагревательные элементы выполнены в виде токоподводящих электродов, установленных в футеровке подины, огнеупорный теплопроводный блок выполнен из электропроводящего резистивного материала на основе углерода и является частью футеровки подины печи, причем верхняя поверхность огнеупорного теплопроводного блока находится в контакте с токоподводящим охлаждаемым электродом через расплав металла, а его нижняя поверхность - с другим токоподводящим электродом через источник электрической энергии. Изобретение направлено на повышение эксплуатационной надежности электрической печи за счет увеличения надежности электронагревателя и футеровки подины в результате снижения градиента температур по толщине огнеупорного теплопроводного блока. 1 з.п. ф-лы, 2 табл., 1 ил.

Description

Изобретение относится к области металлургии и электротехнологии, а именно к электропечам, используемым для приготовления сплавов цветных металлов.
В электрических печах и им подобных установках, предназначенных для приготовления сплавов, существует потребность в электронагревателе - источнике тепловой энергии, который бы обеспечивал подвод тепловой энергии к нижней части расплава жидкого металла, находящегося в ванне электрической печи, и обладал высокой степенью эксплуатационной надежности.
Известны дуговые электрические печи с подовыми электродами (патент РФ №2097947, опубл. 27.11.97, Кл. Н05В 7/20, 7/11, F27D 11/10, F27B 3/10), в которых в качестве источника тепловой энергии используется электрический разряд, представляющий собой горящую электрическую дугу.
В данном типе электрических печей основная часть тепловой энергии выделяется над верхними слоями расплава, за счет чего возникает температурный перепад между его верхними и нижними слоями.
Известна также электрическая печь Таммана, принцип действия электронагревателя которой основан на выделении тепловой энергии в электронагревателе сопротивления, который одновременно является и элементом ограждающей конструкции (Зуев В.М. Термическая обработка металлов / В.М.Зуев. М.: Высш. школа, 1976. с.240, рис.127).
При приготовлении электропроводящих расплавов, каковыми являются сплавы цветных металлов, в такой электрической печи возникает необходимость электрической изоляции электронагревателя от расплава. С данной целью между электронагревателем и электропроводящим сплавом создается промежуточный электроизоляционный слой. Это ведет к снижению надежности электронагревателя и его тепловой эффективности.
Наиболее близкой к заявляемой электрической печи для приготовления сплавов металлов является электрическая печь (патент Норвегии № WO 9716051, опубл. 1997.05.01, Кл. Н05В 3/10, Н05В 3/62), содержащая футерованную ванну с боковыми стенками и подиной, контактирующими с расплавом, электронагреватель, состоящий из огнеупорного теплопроводного блока, расположенного в подине, в отверстиях которого установлены нагревательные элементы, а также источник электрической энергии.
Недостатком такой конструкции является установка нагревательных элементов в отверстиях огнеупорного теплопроводного блока, что приводит к недопустимому градиенту температур в нем, образованию трещин и последующему проходу расплава к нагревательным элементам. Замена электронагревателя существенно снижает эксплуатационную надежность электрической печи.
Задачей, решаемой изобретением, является повышение эксплуатационной надежности электрической печи за счет увеличения надежности электронагревателя и футеровки подины в результате снижения градиента температур по толщине огнеупорного теплопроводного блока.
Для решения поставленной задачи в предлагаемой электрической печи для приготовления сплавов цветных металлов, содержащей футерованную ванну с боковыми стенами и подиной, контактирующими с расплавом, установленный в подине электронагреватель, включающий огнеупорный теплопроводный блок и нагревательные элементы, и источник электрической энергии, согласно изобретению нагревательные элементы выполнены в виде токоподводящих электродов, установленных в футеровке подины, огнеупорный теплопроводный блок выполнен из электропроводящего резистивного материала на основе углерода и является частью футеровки подины печи, причем верхняя поверхность огнеупорного теплопроводного блока находится в контакте с токоподводящим охлаждаемым электродом через расплав металла, а его нижняя поверхность - с другим токоподводящим электродом через источник электрической энергии. При этом электрод, контактирующий с расплавом, может быть выполнен из материала, являющегося основой приготавливаемого сплава.
В соответствии с предлагаемым техническим решением установленный в подине огнеупорный теплопроводный блок является источником тепловой энергии - электронагревателем, способным обеспечить выделение требуемого количества тепловой энергии при протекании через него электрического тока для нагрева расплава металла. Это происходит за счет выполнения огнеупорного теплопроводного блока из электропроводящего резистивного материала. При этом блок одновременно является и частью футеровки подины электрической печи.
С этой целью огнеупорный теплопроводный блок располагается в футеровке электрической печи так, что одна из его поверхностей электроизолирована от расплава и подсоединена к одному из полюсов источника электрической энергии через токоподвод, а другая контактирует с расплавом. Второй полюс источника электрической энергии подсоединен к токоподводящему электроду, контактирующему с расплавом, который выполнен из материала, являющегося основой приготавливаемого сплава. При таком расположении огнеупорного теплопроводного блока обеспечивается наиболее равномерное выделение в нем тепловой энергии.
На чертеже изображено поперечное сечение предлагаемой электрической печи для приготовления сплавов цветных металлов, в которую входят: футерованная ванна 1, огражденная с боков футерованными стенами 2, огнеупорный теплопроводный блок 3, расположенный в электроизоляционной футеровке подины 4 таким образом, что верхняя поверхность огнеупорного теплопроводного блока 3 контактирует через расплав металла с токоподводящим электродом 5, а нижняя поверхность - с токоподводящим электродом 6. При помощи токоподвода 7, выполненного из материала с низким удельным электрическим сопротивлением, токоподводящий электрод 6 подсоединяется к источнику электрической энергии 8. Второй полюс источника электрической энергии 8 посредством токоподвода 9 соединяется с охлаждаемой частью токоподводящего электрода 5. В охлаждаемой части токоподводящего электрода 5 предусмотрена полость 10 для охлаждающей жидкости, поступающей в нее через систему охлаждения 11. Температурный режим токоподводящего электрода 5 поддерживается на требуемом уровне системой автоматического регулирования 12, регулирующей расход охлаждающей жидкости. При включении источника электрической энергии 8 через токоподводы 7, 9 начинает протекать электрический ток. Часть тепловой энергии выделяется в токоподводящем электроде 5. С целью обеспечения требуемого температурного режима токоподводящего электрода 5 через полость 10 пропускается охлаждающая жидкость, за счет чего его форма и физические свойства поддерживаются стабильными. При этом основная часть тепловой энергии выделяется в огнеупорном теплопроводном блоке 3 и передается расплаву, нагревая его до заданной температуры.
В качестве материала огнеупорного теплопроводного блока предлагается использовать электропроводящие резистивные материалы на основе углерода, обладающие высокой температурой плавления: карбид кремния, силицированный графит (таблица 1). В таблице 1 приведены физические свойства электропроводящих резистивных материалов, подтверждающие возможность их применения в качестве материала огнеупорного теплопроводного блока.
В применении к конкретному примеру исполнения для сравнения относительной эксплуатационной надежности электронагревателей, конструктивно выполненных в соответствии с предложенным техническим решением и прототипом, были созданы их математические и физические модели. На моделях были исследованы характеристики электронагревателей, определяющие их относительную эксплуатационную надежность. При этом для электронагревателей использовались электропроводяще резистивные материалы, указанные в таблице 1. Соответствующие полученные результаты приведены в таблице 2. Из приведенных в таблице 2 характеристик следует, что эксплуатационная надежность электронагревателей, выполненных согласно предложенному техническому решению, существенно выше, чем у прототипа.
Таким образом, исполнение электрической печи в соответствии с предлагаемым техническим решением и результаты исследований на математических и физических моделях подтверждают, что эксплуатационная надежность электрической печи может быть существенно повышена за счет увеличения надежности электронагревателя и футеровки подины.
Еще одним преимуществом предлагаемого технического решения является то, что его можно использовать в таком металлургическом оборудовании, как лотковые системы, ковши, установки рафинирования, в выпускных отверстиях и соплах металлургических сосудов, а также в лабораторных печах. В этих случаях размеры и форму огнеупорного теплопроводного блока выбирают в зависимости от конкретных требований к вышеперечисленному оборудованию.
Таблица 1
Материал Огнеупор-
ность, °C
Удельное электрические сопротивление при (20÷1200)°C, мкОм·м Температурный коэффициент линейного расширения, 10-6°С-1 Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°С)
1 Карбид кремния, SiC 2200 10÷105 5,05 4÷35
2 Силицированный графит 1800 3÷2 4,2 20÷200
Таблица 2
Материал огнеупорного теплопроводного блока Силицированный графит Карбид кремния, SiC
Техническое решение Предлагаемое Прототип Предлагаемое Прототип
1 Полная выделяемая мощность, Вт 14640 14640 14640 14640
2 Максимальный температурный градиент, °С/м 2600 4860 3092 6753
3 Термостойкость (сравнительная Хорошая Хорошая Удовлетворитель-
ная
Удовлетворитель-
ная

Claims (2)

1. Электрическая печь для приготовления сплавов цветных металлов, содержащая футерованную ванну с боковыми стенами и подиной, контактирующие с расплавом, установленный в подине электронагреватель, состоящий из огнеупорного теплопроводного блока и нагревательных элементов, и источник электрической энергии, отличающаяся тем, что нагревательные элементы выполнены в виде токоподводящих электродов, установленных в футеровке подины, огнеупорный теплопроводный блок выполнен из электропроводящего резистивного материала на основе углерода и является частью футеровки подины печи, причем верхняя поверхность огнеупорного теплопроводного блока находится в контакте с токоподводящим охлаждаемым электродом через расплав металла, а его нижняя поверхность - с другим токоподводящим электродом через источник электрической энергии.
2. Электрическая печь по п.1, отличающаяся тем, что токоподводящий охлаждаемый электрод, контактирующий с расплавом, выполнен из материала, который является основой приготавливаемого сплава.
RU2008105016/02A 2008-02-11 2008-02-11 Электрическая печь для приготовления сплавов цветных металлов RU2371652C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008105016/02A RU2371652C1 (ru) 2008-02-11 2008-02-11 Электрическая печь для приготовления сплавов цветных металлов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008105016/02A RU2371652C1 (ru) 2008-02-11 2008-02-11 Электрическая печь для приготовления сплавов цветных металлов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008105016A RU2008105016A (ru) 2009-08-20
RU2371652C1 true RU2371652C1 (ru) 2009-10-27

Family

ID=41150604

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008105016/02A RU2371652C1 (ru) 2008-02-11 2008-02-11 Электрическая печь для приготовления сплавов цветных металлов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2371652C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU202425U1 (ru) * 2020-03-20 2021-02-17 Константин Сергеевич Ёлкин Электрическая печь для плавления электролита, содержащего фтористые соли, используемого в электролизерах для получения алюминия

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU202425U1 (ru) * 2020-03-20 2021-02-17 Константин Сергеевич Ёлкин Электрическая печь для плавления электролита, содержащего фтористые соли, используемого в электролизерах для получения алюминия

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008105016A (ru) 2009-08-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10099285B2 (en) Metal transfer device
US9248497B2 (en) Metal transfer device
JP2006509179A (ja) 溶融物の導電性加熱のための電極を備えた加熱装置
EP1836015A1 (en) Launder for casting molten copper
CN102020411A (zh) 感应加热式非金属熔炼方法及其所采用的***
RU2371652C1 (ru) Электрическая печь для приготовления сплавов цветных металлов
SE449132B (sv) Likstromsljusbagsugn eller skenk for vermning
CN106232265A (zh) 浇包加热装置
US6137822A (en) Direct current arc furnace and a method for melting or heating raw material or molten material
JP2014105348A (ja) フェロニッケル製錬用電気炉の操業方法
JPH0789027B2 (ja) 直流アーク炉
US4119876A (en) Electrode structure for an electric discharge device
RU32953U1 (ru) Электронагреватель
ES2409739T3 (es) Horno de cuba calentado eléctricamente
JP5473271B2 (ja) 通電加熱装置
JPH0667539B2 (ja) 金属溶湯の加熱方法
JP7080521B1 (ja) 導電性容器及び通電加熱装置
CN2235108Y (zh) 直流电弧炉底电极结构
JP5594972B2 (ja) 電気式プラズマ灰溶融炉の炉底電極構造
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
US855441A (en) Cooling-jacket for electric-furnace electrodes.
JP2624419B2 (ja) 直流アーク炉の給電方法
JPS61150758A (ja) 連続鋳造用タンデイツシユにおける溶融金属加熱方法
JP4815639B2 (ja) マルチ加熱型ガラス溶融炉
RU2258329C1 (ru) Электродный узел

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140212