Способ получения углеграфитовых изделий Российский патент 2022 года по МПК C01B32/00 C04B35/528 C04B35/622 C04B35/64 H01M4/583 

Описание патента на изобретение RU2775447C1

Изобретение относится к области получения углеграфитовых изделий и, в частности, может быть использовано при производстве крупногабаритных электродов для электрометаллургии и также в технологии ядерного топлива и порошковой металлургии.

Известна технология производства анодов на алюминиевом заводе (В.Н.Крылов. - Производство угольных и графитированных электродов. - М., Л.: Ред. Хим. Литературы, 1939. - 252 с. - см. С.140). Технология содержит операции: комплектование компонентов на складе сырья; дробление; размол и хранение; смешение; формовка электродов в прессах; транспортирование заготовок в обжиговый цех; электрический обжиг электродов; заделка ниппелей; визуальное тестирование готовой продукции; возврат огарков и брака на склад сырья; выгрузка готовых электродов. Технология позволяет получать электроды, способные работать в электрометаллургии и электролизе, но визуальное тестирование готовой продукции не позволяет определять внутренний брак, что снижает производительность основного производства, т.к. возникает необходимость в изъятии электродов, имеющих внутренние трещины или невидимые снаружи посторонние предметы и возврат их на склад сырья.

Известен также способ контроля процесса графитирования угольных электродов (А.с. СССР №95681 М.Кл. 21h 2001 - Способ контроля процесса графитирования угольных электродов / Вайнштейн Г.М., Мазель Е.В. - заявл. 28.07.1952. - 3 с.) Способ контроля процесса графитирования осуществляется путем измерения электрического сопротивления электродов, причем для экономии времени предлагается процесс измерения электрического сопротивления электродов начинать сразу же после отключения нагрева путем подключения измерительной аппаратуры непосредственно при нахождении электродов в печи.

Способ позволяет экономить время на процесс получения углеграфитовых изделий, но не позволяет определять внутренние дефекты в электродах локально.

Известен также способ определения качества изготовления угольных вставок (см. Ли В.Н., Матыцын Е.В. - Определение качества изготовления угольных вставок токоприемников / Електрифiкацiя транспорту, №3. - 2012. - С. 71-73.), заключающийся в определении электрического сопротивления электрода. При определении электросопротивления угольного электрода измерения производятся при помощи двойного моста Томсона, реализующего точность измерения до единиц микроома. Расположение токовых и потенциальных электродов моста на вставке (угольном электроде) обуславливает физический смысл измеряемого сопротивления. Различают поверхностные и объемные величины сопротивления. Уменьшение измерительной базы (расстояние между потенциальными электродами) позволяет фиксировать изменение электросопротивления вставки в зависимости от «меняющейся внутренней структуры». Электрическое сопротивление, при правильно выбранной измерительной базе, является достаточно чувствительным параметром, определяющим качество и однородность вставок.

Способ позволяет достаточно точно выбраковывать графитноугольные изделия на стадии тестирования после обжига, но в связи с неоднородностью сырья выход годной продукции невысок (до 70%), поэтому имеет место перерасход энергии и на размол бракованных изделий и на отжиг, что значительно удорожает производство углеграфитовых изделий.

Известен также способ получения углеграфитовых изделий (см. Чалых Е.Ф. Технология и оборудование электродных и электроугольных предприятий. - М.: Металлургия, 1972. - 432 с. - 9 с.) в указанной последовательности укрупненно включающий: комплектование и приготовление сырья; дробление сырья, например, вальцовыми дробилками; прокаливание, например, до температуры 1260°С; размол; фракционирование; подогрев до 130-150°С; смешивание с каменноугольным пеком; прессование, например, с виброукладкой; охлаждение до +35°С; обжиг, например, при температуре 1265°С в течение 18-20 суток; механообработка; тестирование, например, ультразвуковым методом; возврат на склад сырья бракованной продукции; чистовая механообработка годной продукции.

Способ позволяет производить углеграфитовые изделия в том числе крупногабаритные и, в том числе, для атомной промышленности, но одностадийное тестирование в конце технологического процесса приводит к повышенному расходу энергоносителей на размол и обжиг бракованных изделий.

Задача настоящего изобретения состоит в снижении себестоимости производства углеграфитовых изделий путем экономии энергоносителей (электроэнергии и горючего газа) на размол бракованных изделий и обжиг заготовок.

Технический результат достигается тем, что предлагаемый способ позволит снизить себестоимость производства углеграфитовых изделий путем исключения двойного отжига изделий, которые при прессовании по какой-либо причине содержали брак, за счет нового технического результата - сокращения затрат энергии на дробление и обжиг заготовок, т.к. отформованные заготовки со скрытым браком не попадут на операцию обжиг, а будут размолоты после операции дополнительного тестирования с меньшими энергозатратами, нежели при размоле готовых изделий, прошедших обжиг.

Заявленное техническое решение заключается в том, что после прессования заготовок вводится операция промежуточного тестирования, по результатам которого заготовки, отформованные с браком, возвращают на склад сырья для повторной переработки, это является новым техническим решением.

Заявленное техническое решение отличается от прототипа тем, что введение в процесс дополнительной операции тестирования позволяет экономить общие энергозатраты на процесс - это соответствует критерию изобретательский уровень.

Сущность заявляемого технического решения заключается в том, что несмотря на кажущееся удорожание комплекта технологического оборудования экономия общих затрат достигается за счет исключения двойного обжига заготовок, отформованных с браком, а также менее энергоемкого дробления бракованных заготовок. Промышленная применимость достигается тем, что основная технология с ее комплектом технологического оборудования не меняется - в нее добавляется новая технологическая операция с тестером.

На фиг.1 представлена схема алгоритма технологии приготовления углеграфитовых изделий - прототип; на фиг.2 схема алгоритма технологии заявляемого технического решения.

Способ может быть реализован в технологии, включающей (фиг.2): приготовление сырья 1; дробление 2; прокаливание 3; размол 4; фракционирование 5; подогрев до 130-150°С 6; смешивание с каменноугольным пеком 7; формование изделия прессованием 8; охлаждение до+35°С 9; тестирование 10, например, измерением объемного электросопротивления; операция «или» 11 с выводом брака на операцию 2; обжиг заготовок 12; охлаждение и грубая механообработка 13; тестирование 14 измерением объемного электросопротивления и возврат бракованной продукции на склад сырья; операция «или» 15 с выводом брака на операцию 2; чистовая механообработка 16; подача на склад готовой продукции 17.

Способ осуществляется следующим образом. На стадии приготовления сырья 1 производят заготовку и предварительную обработку графита, углеродистых материалов и связующих, смешивают их в определенной пропорции, затем производят дробление 2 смеси, прокаливают 3 при температуре 1260°С, размалывают 4, производят фракционирование 5, затем подогревают до 130-150°С 6, смешивают с каменноугольным пеком 7, производят формование изделия прессованием 8, охлаждают до +35°С -9, производят тестирование, например, измерением объемного электросо-противления - 10, производят операцию «или» - 11, с выводом брака из технологического процесса и с подачей его на повторное дробление 2, производят обжиг годных заготовок в течение, например 18 суток при температуре 1265°С - 12, производят охлаждение и грубую механообработку 13, производят конечное тестирование, например, ультразвуковым сканиро-ванием 14, производят оценку качества обжига 15 операцией «или» с возвратом брака на дробление 2, затем производят чистовую механообработку 16, и подают конечную продукцию на склад 17.

Применение заявляемого способа позволит повысить энергетическую эффективность технологического процесса способа получения крупногабаритных углеграфитовых изделий путем экономии энергоносителей на 20-25% за счет исключения операции обжига заготовок, сформованных с браком.

Похожие патенты RU2775447C1

название год авторы номер документа
СВЯЗУЮЩЕЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ УГОЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ 1989
  • Пешков А.Ф.
  • Демидова А.И.
  • Фиалков А.С.
  • Мешкова Н.А.
  • Ермилина Н.И.
SU1777310A1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИОННОГО ГРАФИТА 2003
  • Свиридов А.А.
  • Селезнев А.Н.
  • Подкопаев С.А.
  • Гнедин Ю.Ф.
RU2258032C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ УГЛЕГРАФИТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 2003
  • Свиридов А.А.
  • Селезнев А.Н.
  • Подкопаев С.А.
  • Гнедин Ю.Ф.
  • Шеррюбле В.Г.
  • Шеррюбле В.Г.
RU2256610C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАГОТОВОК ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО ГРАФИТА 2011
  • Клименко Александр Андреевич
  • Морозов Сергей Михайлович
  • Филиппова Любовь Ивановна
RU2488554C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАГОТОВОК ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО ГРАФИТА 2012
  • Лавренов Александр Александрович
  • Фокин Владимир Петрович
RU2493098C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ ЩЕТОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 2003
  • Дербенев В.А.
  • Хандожко Т.В.
  • Чупарова Л.Д.
  • Павлов Е.А.
  • Матвеев В.И.
RU2245596C1
Способ получения графитированных изделий 1975
  • Виноградова Ксения Павловна
  • Тырин Владимир Алексеевич
  • Полисар Эрнст Львович
  • Саблин Михаил Валентинович
  • Фролов Вячеслав Иванович
  • Муклецова Лидия Васильевна
SU614025A1
Способ получения углеродистого раскислителя 1979
  • Сапиро Владимир Саулович
  • Перистый Михаил Михайлович
  • Кашкуль Владимир Викторович
  • Воропаев Александр Петрович
  • Гасик Михаил Иванович
  • Дунаев Георгий Александрович
  • Коссе Владимир Ильич
  • Гриншпунт Александр Григорьевич
  • Ворошилин Владимир Спиридонович
SU787484A1
Способ получения самосмазывающегося материала на основе искусственного мелкозернистого графита 2020
  • Панков Михаил Игоревич
  • Кулаков Валерий Васильевич
  • Лаврухин Сергей Петрович
  • Лучкин Максим Сергеевич
RU2748329C1
СОСТАВ И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШИХТЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ УГЛЕРОДНОГО МАТЕРИАЛА 1997
  • Дмитриев А.В.
RU2134656C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 775 447 C1

Реферат патента 2022 года Способ получения углеграфитовых изделий

Изобретение относится к области получения углеграфитовых изделий и может быть использовано при производстве крупногабаритных электродов для электрометаллургии, в технологии ядерного топлива и порошковой металлургии. Способ получения углеграфитовых изделий включает комплектование и приготовление сырья, дробление сырья вальцовыми дробилками, прокаливание при температуре 1260°С, размол, фракционирование, подогрев до 130-150°С, смешивание с каменноугольным пеком, прессование, охлаждение до +35°С, тестирование измерением объёмного электросопротивления с выводом брака из технологического процесса и подачей его на повторное дробление, обжиг годных заготовок при температуре 1265°С в течение 18 суток, механообработку, тестирование ультразвуковым сканированием, определяющее наличие брака, который также возвращают на операцию дробления, чистовую механообработку годной продукции, подачу готовой продукции на склад. Изобретение позволяет повысить энергетическую эффективность технологического процесса путем экономии энергоносителей на 20-25% за счет исключения операции обжига заготовок, сформованных с браком. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 775 447 C1

Способ получения углеграфитовых изделий, включающий комплектование и приготовление сырья, дробление сырья вальцовыми дробилками, прокаливание при температуре 1260°С, размол, фракционирование, подогрев до 130-150°С, смешивание с каменноугольным пеком, прессование, охлаждение до +35°С, обжиг при температуре 1265°С в течение 18 суток, механообработку, тестирование ультразвуковым методом, чистовую механообработку годной продукции, подачу готовой продукции на склад, отличающийся тем, что после прессования и охлаждения осуществляют тестирование измерением объёмного электросопротивления с выводом брака из технологического процесса и подачей его на повторное дробление, обжигу подвергают годные заготовки, а в качестве ультразвукового метода тестирования используют ультразвуковое сканирование, определяющее наличие брака, который также возвращают на операцию дробления.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2022 года RU2775447C1

ЧАЛЫХ Е.Ф
Технология и оборудование электродных и электроугольных предприятий
М.: Металлургия, 1972, с.9
CN 108911750 В, 23.07.2019
CN 102659100 A, 12.09.2012.

RU 2 775 447 C1

Авторы

Порсев Евгений Георгиевич

Малозёмов Борис Витальевич

Даты

2022-06-30Публикация

2022-01-28Подача