Báwo ni a ṣe lè lo àwọn elekitirodu erogba, elekitirodu graphite àti elekitirodu tí ń yan ara ẹni lọ́nà tí ó tọ́ nínú iṣẹ́ iná mànàmáná tí ó wà lábẹ́ omi?

Iru, iṣẹ ati lilo elekitirodu naa

 

Irú ẹ̀rọ elekitirodu

 

A le pín àwọn elekitirodu carbonaceous sí àwọn elekitirodu erogba, elekitirodu graphite àti elekitirodu oní-bí-ara-ẹni gẹ́gẹ́ bí lílò wọn àti ìlànà ìṣelọ́pọ́ wọn.

 

A fi anthracite oní-èérún kékeré, koke metallurgical, koke pitch àti koke petroleum ṣe elekitirodu erogba naa. Ó ní ìwọ̀n kan pàtó àti ìwọ̀n pàtákì kan. Nígbà tí a bá ń fi kún un, a máa da asphalt àti tar pọ̀, a sì máa ń rú adalu náà déédé ní ìwọ̀n otútù tó yẹ. Ó ń ṣẹ̀dá, ó sì ń rọra yọ nínú roaster. A lè pín in sí elekitirodu graphite adayeba, elekitirodu graphite atọwọ́dá, elekitirodu erogba àti elekitirodu erogba pàtàkì.

 

A fi epo petroleum coke àti pitch coke ṣe elekitirodu graphite (graphiteelectrode) gẹ́gẹ́ bí ohun èlò aise, lẹ́yìn náà a gbé e sínú iná mànàmáná oníná tí a ti graphitized pẹ̀lú ìwọ̀n otútù 2273~2773K, a sì ṣe é sí elekitirodu graphite nípa graphitization. A tún pín elekitirodu graphite sí irú èyí tí ó tẹ̀lé e.

 

Elekitirodu graphite agbara lasan gba laaye lati lo awọn elekitirodu graphite pẹlu iwuwo lọwọlọwọ ti ko to 17 A/cm2, ati pe a lo o ni pataki fun awọn ile ina ina lasan gẹgẹbi ṣiṣe irin, isọdọtun silikoni, ati irawọ owurọ ti o n yọ ofeefee.

 

A fi ìpele ààbò (ajẹsara elekitirodu graphite) bo ojú elekitirodu graphite tí a fi oxidation bo ojú rẹ̀, èyí tí ó máa ń mú kí ó máa ṣiṣẹ́ dáadáa, tí ó sì máa ń dènà oxidation tó ń pọ̀ sí i, èyí tí ó máa ń dín agbára elekitirodu kù nígbà tí a bá ń ṣe irin (19% ~ 50%), tí ó sì máa ń mú kí iṣẹ́ elekitirodu náà pẹ́ sí i (22% ~ 60%), èyí tí yóò sì dín agbára agbára elekitirodu náà kù.

 

Ẹ̀rọ itanna graphite alágbára gíga yìí gba àwọn elekitirodì graphite láàyè láti lo àwọn elekitirodì graphite pẹ̀lú ìwọ̀n ìṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ ti 18 sí 25 A/cm2, èyí tí a sábà máa ń lò nínú àwọn ilé ìgbóná iná mànàmáná alágbára gíga fún ṣíṣe irin.

 

Àwọn elekitirodi graphite alágbára gíga gba àyè láti lo àwọn elekitirodi graphite pẹ̀lú ìwọ̀n ìṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ tó ju 25 A/cm2 lọ. A sábà máa ń lò ó nínú àwọn ilé ìgbóná irin alágbára gíga.

 

Elekitirodu oníná ara ẹni (selfbakingelectrode) tí a fi anthracite, coke, àti bitumen àti tar ṣe gẹ́gẹ́ bí ohun èlò aise, tí a fi electrode paste ṣe ní ìwọ̀n otútù kan, lẹ́yìn náà a fi electrode paste sínú àpótí elekitirodu kan tí a ti gbé sórí iná mànàmáná (gẹ́gẹ́ bí a ṣe fihàn nínú ÀWÒRÁN 1), Nínú ìlànà ìṣelọ́pọ́ iná mànàmáná, ooru Joule tí a ń mú jáde láti inú ìṣàn iná mànàmáná àti ooru conduction nínú iná mànàmáná ni a ń fi iná yọ́, tí a sì ń fi coke ṣe. Irú elekitirodu bẹ́ẹ̀ ni a lè lò nígbà gbogbo, a sì lè ṣẹ̀dá rẹ̀ nípa sísopọ̀ mọ́ etí ẹ̀gbẹ́ gígùn, a sì lè fi iná yọ́ sí i ní ìwọ̀n ìlà tí ó tóbi. A ń lo elekitirodu oníná ara ẹni fún ìṣelọ́pọ́ ferroalloy nítorí iṣẹ́ rẹ̀ tí ó rọrùn àti owó tí ó rẹlẹ̀.

 

 

Àwòrán 1 Àwòrán onípele ti ikarahun elekitirodu

 

ìkarahun elektrode 1; ègé egungun méjì; ahọ́n onígun mẹ́ta

 

Iṣẹ́ ìmọ̀-ẹ̀rọ pàtàkì ti elekitirodu náà

 

Ohun elo elekitirodu yẹ ki o ni awọn ohun-ini physicokemika wọnyi:

 

Ìgbékalẹ̀ agbára iná mànàmáná dára jù, ìdènà agbára náà kéré sí i, láti dín ìpàdánù agbára iná mànàmáná kù, láti dín ìfàsẹ́yìn fólítì ti àwọ̀n kúkúrú kù, àti láti mú kí fólítì tó munadoko pọ̀ sí i láti mú agbára adágún tí ó yọ́ pọ̀ sí i;

 

Ipò yíyọ́ náà ga gan-an;

 

Iye ìfàsẹ́yìn ooru kéré, nígbà tí iwọn otutu bá yípadà kíákíá, kò rọrùn láti yípadà, àti pé wàhálà inú tí ìyípadà iwọn otutu fà kò lè fa àwọn ìfọ́ kékeré láti mú kí resistance pọ̀ sí i;

 

Ni agbara ẹrọ to to ni awọn iwọn otutu giga;

 

Àwọn ẹ̀gbin náà kéré, àwọn ẹ̀gbin náà kò sì ní ba òórùn náà jẹ́.

 

Àwọn ohun ìní ìmọ̀-ẹ̀rọ pàtàkì ti elekitirodu erogba, elekitirodu graphite ati elekitirodu ti n yan ara ẹni ni a fihan ninu Tabili 1 ati Awọn aworan 2 ati 3.

 

 

 

Tábìlì 1 Iṣẹ́ ìmọ̀ ẹ̀rọ elekitirodu

 

 

Àwòrán 2 Ìyípadà ìdènà ti elekitirodu erogba ati elekitirodu graphite pẹlu iwọn otutu

 

 

Àwòrán 3 Ìgbékalẹ̀ ooru ti àwọn elektirọdu erogba ati graphite gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ iwọn otutu

 

Yiyan awọn elekitirodu ninu ile-iṣẹ ferroalloy

 

Àwọn elekitirodu tí wọ́n ń yan ara wọn ni wọ́n ń lò fún yíyọ́ irin, ṣíṣe àtúnṣe ferrosilicon, sílíkọ́nì chromium alloy, sílíkọ́nì manganese alloy, sílíkọ́nì ferromanganese gíga, sílíkọ́nì ferrochrome gíga, sílíkọ́nì ferromanganese alábọ́ọ́dé àti alábọ́ọ́dé, sílíkọ́nì ferrochrome alábọ́ọ́dé àti alábọ́ọ́dé, sílíkọ́nì calcium alloy, sílíkọ́nì iron tungsten. Àwọn elekitirodu tí wọ́n ń yan ara wọn sábà máa ń mú kí iṣẹ́ àwọn alloy pọ̀ sí i, kí wọ́n sì mú àwọn irin àti àwọn irin mímọ́ jáde pẹ̀lú ìwọ̀n erogba tí ó kéré gan-an. Tí carbon ferrochrome, sílíkọ́nì ilé iṣẹ́ àti irin manganese bá jẹ́ irin, ó yẹ kí a lo àwọn elekitirodu graphite tàbí graphite.

电极的种类、性能及其用途

电极种类

碳质电极按其用途及制作工艺不同可分为碳素电极、石墨电极和自电极和自焙电极。

碳素电极(carbonelectrode)是以低灰分的无烟煤、冶金焦、沥青焦和石油焦为原料,按一定的比例和粒度组成.混合时加入黏结割成青和焦油,在适当的温度下搅拌均匀后压制成形,最后在焙烧炉中缓慢焙烧制得。可分为天然石墨电极、人造石墨电极、碳电极以及特种碳素电极四绱。

石墨电极(graphiteelectrode)以石油焦和沥青焦为原料制成碳素电极,再放到温度为2273〜2773K的石墨化电阻炉中,经石墨化而制成石墨电极“石墨电极又分为。

普通功率石墨电极允许使用电流密度低于17A/cm2的石墨电极,主要用于炼钢、炼硅、炼黄磷等的普通功率电炉。

抗氧化涂层石墨电极表面涂覆既能导电又耐高温氧化的保护层(石墨电极抗氧化剂),降低炼钢时的电极消耗(19%〜50%),延长电极的使用寿命(22%〜60%),降低电极的电能消耗。

高功率石墨电极允许使用电流密度为18〜25A/cm2的石墨电极。

超高功率石墨电极允许使用电流密度大于25A/cm2的石墨电极。主要用五超高劒用用高劒用用高劒用缎电劒缎绒劒缎羘劒缎羘劒缎羘劒缎劒缎劒缎劒缎劒缎缎劒缎缎劒缎缎劒缎劒缎劒缎劒矒缎羘劒缎羘劒缎劒矒缕缎劒矒缕缎劒的劒绢的。

自焙电极(self-bakingelectrode)用无烟煤、焦炭以及沥青和焦油为原料,在一定温度下制成电极糊,然后把电极糊装入已安装在电炉上的电极壳中(如图1所示),在电炉生产过程中依靠电流通过时所产生的焦耳热和炉内传导热,自行烧结焦化。这种电极可连续使用,边使用边接长边给给成形,且可焙烧成大直径的。自焙电极不仅工艺简单,成本也低,因此被广泛用于铁合金生产。

图1 电极壳示意图

1-电极壳;2-筋片;3-三角形舌片

电极的主要技术性能

电极材料应具有下列物理化学特性:

导电性要好,电阻率要小,以减少电能的损失,减少短网压降,提高有敏电压,黑

熔点要高;

热膨胀系数要小,当温度急变时,不易变形,不能因温度变化带来的内应力产生细小的裂缝增加电阻;

高温下要有足够的机械强度;

杂质要低,而且杂质不污染所冶炼的品种。

碳素电极、石墨电极和自焙电极的主要技术性能如表1和图2、图3所示。

表1 电极技术性能

图2 碳素电极和石墨电极电阻率随温度的变化情况

3 碳素电极和石墨电极热导率随温度的变化情况

铁合金工业中电极的选用

自焙电极广泛用于铁合金冶炼,炼制硅铁、硅铬合金、锰硅合金、高碳锰铁、高碳铬铁、中低碳锰铁、中低碳铬铁、硅钙合金、钨铁等。自焙电极易使生产合金增碳,铁皮带入碳,生产含碳很低的铁合金和纯金属,如果碳铬铁、工业硅和金属锰应采用碳素电极或石墨电极。


Àkókò ìfìwéránṣẹ́: Oṣù Kọkànlá-18-2019
Iwiregbe lori ayelujara WhatsApp!