Grafīta elektrodu patēriņš un izmantošana elektriskā loka krāsnī (4)
Apr 15, 2022
Grafīta elektrodu patēriņa līmeņa kontrastīvā analīze
Kad kausēšanas loka krāsns process un darbības apstākļi noteiktā laika periodā īpaši nemainās, grafīta elektrodu patēriņa līmenis pamatā ir līdzsvarots. Ir normāli, ja pretelektroda patēriņš svārstās, palielinoties krāsns vecumam vai mainoties procesam. Tad uz vienas elektriskās loka krāsns atrodas viena un tā paša uzņēmuma produkts, bet putekļu patēriņš lietotājam ir ļoti svarīgs, tāpēc izvirzītais iebildums ir kļuvis par ierastu parādību. Jebkura veida produktu kvalitāte svārstās, bet svārstību lielums atspoguļo ražotāja tehniskā aprīkojuma līmeni un visaptverošu vadības līmeni.
(1) Turpmāka grafīta elektrodu lūzuma analīze kausēšanas laikā
Reizēm elektrodu plīsumi kausējot elektriskā loka krāsnī ir normāla parādība, no kuras nevar pilnībā izvairīties, savukārt lielu līdzstrāvas, maiņstrāvas un LF elektrisko krāšņu elektrodi tiek uzskatīti par avārijām. Cīņa ar salauztu elektrodu korpusu ir visgrūtākais darbs operācijā, un rezultāts noteikti ir pārāk liels patēriņš, pagarināts kausēšanas cikls, zemāka jauda un augstākas izmaksas. Maiņstrāvas elektriskās krāsns iekšzemes vispārējais tehniskais līmenis, elektrods tiek salauzts 5 līdz 7 reizes mēnesī. Lielākā daļa moderno liela mēroga līdzstrāvas un maiņstrāvas elektrisko krāšņu ir aprīkotas ar vadības tīkla sistēmu, kas ievērojami samazina cilvēka faktoru, un elektrods tiek salauzts divas reizes mēnesī;priekšbūtībā uzlabotā liela mēroga LF krāsns, eelektrodu lūzums nav pieļaujams. Elektrodu lūzumu iemesli elektriskās krāsns kausēšanas darbībās ir sarežģīti, un liela uzmanība jāpievērš šādiem pieciem aspektiem.
(2) Kausēšanas process
A.Izejvielu attiecība, izvairieties no lieliem gabaliem un nevadošiem priekšmetiem zem elektroda;
B.Ja pēc urbuma izkļūšanas notiek "siltuma" parādība, tā vietā jāizmanto garā loka darbība, lai izvairītos no lielu sabrukušu materiālu trieciena;
C.Elektrodu pacēlājam un mazajam krāsns vākam jābūt koncentriskiem, lai izvairītos no saskrāpējumiem un salūzumiem termiskā trieciena laikā.
(3) Elektroenerģijas pārvades sistēma
A.Nosakiet sākotnējo loka palaišanas pārnesumu un palieliniet to secīgi (katrā krāsnī ir vismaz 3 jaudas pārvades līknes), lai izvairītos no pārmērīga termiskā trieciena, ko izraisa pārmērīgas strāvas svārstības un biežas garo un īso loku maiņas krāsnī;
B.Paaugstinoties krāsns temperatūrai, elektrodu savienojuma vietā ir jāatbrīvo zināms iekšējais spriegums. Pēc loka izslēgšanas pašreizējam mežam uz elektroda laukuma vienību ir pakāpenisks augšupejošs process, kas ir elektroda un krāsns stāvokļa pielāgošanās process.
C.Pārslodzes režīmā jaunās elektriskās krāsns pārslodzes jauda parasti nav lielāka par 20 procentiem. Ja loka strāva pārsniedz nominālo vērtību, visticamāk, savienojums ir bojāts. Kad elektrods ir pielāgots krāsns stāvoklim, pat ja tas ir pārslogots, tas darbosies normāli, bet savienojums kļūs sarkans.
(4) Kausēšanas krāsns stāvoklis
A.Uzlādes un jaudas pārvades darbība ir saistīta ar krāsns apstākļu maiņu, bet skābekļa pūšana, degļa gāze un mazuts ir atslēgas, lai pasliktinātu krāsns apstākļus. Ķīmiskās enerģijas izmantošana samazina enerģijas patēriņu, bet palielina elektroda virsmas un augšējās gala virsmas oksidācijas pakāpi. Īpaši tad, ja negatīvais spiediens ir pārāk liels, elektroda virsmas oksidācijas ātrums tiek paātrināts un elektroda korpusa virsma ir konusveida.
B.Tērauda ražošanas process ir izdedžu ražošanas process. Ķīmiskās enerģijas izmantošana palielina izkausētā tērauda maisīšanas jaudu un ir labvēlīgāka putotu izdedžu ražošanai. Izkausēta tērauda viršana, izdedžu slāņa biezums, izdedžu šķidruma plūstamība un iegremdētā loka efekts ir saistīti ne tikai ar kausēšanas efektu, bet arī ar oglekļa patēriņu elektroda apakšā un U-pagriezienā. Un liela nozīme ir arī apkārtējās virsmas patēriņam.
C.Krāsns nolietošanās darbības bieži tiek mainītas, vibrācijas uz elektrodiem pavada šūpošanās no vienas puses uz otru. Bieža strāvas maiņa palielina termisko triecienu, kas ne tikai paātrina grafīta elektrodu virsmas patēriņu ar skābekli bagātinātā vidē, bet arī pārbauda savienojuma daļas (šuves stiprību).
(5) Elektrodu uzglabāšana un transportēšana
A. Izvairieties no saskares ar šķidru vidi lauka uzglabāšanas elektrodā, pretējā gadījumā pēc karsēšanas parādīsies zivs zvīņai līdzīgi kunkuļi.
B.Uzglabājot savienojumu uz vietas, jāizvairās no atrašanās augstas temperatūras siltuma avota tuvumā, pretējā gadījumā savienojuma skrūve pēc uzsildīšanas viegli izkusīs un iztecēs.
(6) Elektrodu kvalitāte
A.Liela mēroga UHP un HP augšējās robežas elektriskajām krāsnīm piegādātajiem grafīta elektrodiem jāuzlabo fiziskā kvalitāte.
B.Konstrukcijas defektu vai nepietiekamas stiprības problēma ir jānovērš, pretējā gadījumā savienojuma pārrāvuma negadījums notiks, pirmajai kausēšanas pakotnei darbinot 1-3 minūtes.
C.Ļoti svarīga ir arī elektroda gala virsmas apstrādes precizitāte. Ja ir sprauga, būs gaisa caurlaidība un lokāls apsārtums. Apmēram 10 minūtes pēc spēka pārvades savienojums ir acīmredzami sarkans, un pēc 2–3 nepārtrauktas kausēšanas krāsnīm iekšējā sprādze viegli oksidējas un saplīst vai nokrīt.
D.Pielaides saskaņošanas problēmai vienmēr ir jāpievērš uzmanība. Neatkarīgi no tā, vai tas ir vaļīgs vai nav savienots vietā, ja vien ir sprauga, tas salūzīs vai nokritīs. No lietošanas viedokļa lielāko daļu problēmu detaļās rada tolerances atbilstība.
Saistītie produkti:https://www.shj-carbon.com/graphite-products/graphite-electrode/rp-graphite-electrode.html







