(54) ПОДИНА ДУГОВОЙ ЭЛЕКТРОПЕЧИ
каждый из которых верхним торЦом соприкасается с расплавленным металлом, а нижним торцом - с общей для всех блоков заземленной металлической пластиной, лежащей на бетонном основании электропечи.
На фиг. 1 и 2 приведены разрезы ванны электропечи.
Угольные блоки 1 расположены по -продольной оси подины в толще огнеупорной неэлектропроводной кладки 2. Зазор между угольными блоками и кладкой заполнен электропроводной набивочной массой (слоем) 3, препятствующей доступу воздуха в подину. Нижний торец угольного блока опирается на м етгшлический лист 4, который лежит на бетонном основании электропечи 5. Металлический лист электрически связан с заземленным кожухом стальными стержнями 6.
Металлический расплав через поперечное сечение угольных блоков 1, через металлический лист 4 и приваренные к нему стержни б надежно соединяется с заземленным кожухом электропечи. Электрическое сопротивление такой цепи зависит от поперечного сечения угольных блоков 1, стальных стержней б и от сопротивления контактов. Высокое, сравнительно со сталью, сопротивление угольных блоков (40-50.Ом-м/мм) компенсируется большой площадью их сечения.
Малое .сопротивление контакта между расплавленным металлом и угольным блоком 1 обуславливается пластичностью металла, под собственным весом затекающего во все впадины,отсутствием окисной пленки и большой площадью контакта. Сопротивление контакта между угольным блоком 1 и металлическим листом 4,.расположенных в толще огнеупорной неэлектропроводной кладки 2, обуславливается наличием псжетценного.между ними слоя пластичной электропроводной набивочной масс плотность контакта обеспечивается весом угольных блоков и расплава.
При использовании предлагаемого устройства снизится напряжение между расплавленным металлом и землей до пределов, допускаемых ПУЭ, будет устранена опасность поражения электрическим током персонала, эксплуатирующего сливные устройства электропечи. Технико-экономический эффект предлагаемого устройства достигается сокращением простоев электропечи,
возникающих за счет электрического пробоя с расплавленного металла на заземленные узлы конструкции с возможным выходом расплава. Технология плавки может также изменяться в более широких пределах, что позволяет увеличить срок эксплуатации электропечи между капитальными ремонтами.
Формула изобретения
Подина дуговой электропечи, содержащая огнеупорную неэлектропроводную кладку и бетонное основание с заземл25 ющим устройством, отличающаяся тем, что, с целью обеспечения безопасности и надежности эксплуата1ции электропечи путем ум ьшени сопротивления подины, заземляющее
gQ устройство выполнено в виде расположенного по продольной оси подины ряда прямоугольных угольных блоков, каждый из которых верхним торцом соприкасается с расплавленнвдм металлом, а нижним торцом - с общей для
35 всех блоков заземленной металлической пластиной, лежащей на.бетонном основании электропечи.
Источники информации, принятые во 40 внимание при экспертизе:
1. Струнский Б.М. Руднотермические плавильные печи. М., Металлургия, 1972, с. 133-135, 147,
45 2. Чертеж ВНИИЭТО № 1НТ.947,281.А 28,02.75. Заземление подины и каркаса руднотермической печи для ферроникеля .
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
РУДНО - ТЕРМИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОПЕЧЬ С ГОРЯЧЕЙ ПОДИНОЙ И СИЛЬНОТОЧНЫМ ТОКОПОДВОДОМ | 2013 |
|
RU2550983C1 |
ДУГОВАЯ РУДНОТЕРМИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОПЕЧЬ | 1991 |
|
RU2034218C1 |
Футеровка ванны плавильной печи | 1991 |
|
SU1806322A3 |
ЭЛЕКТРОЛИЗЕР ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АЛЮМИНИЯ | 2012 |
|
RU2499085C1 |
ЭЛЕКТРОЛИЗЕР ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АЛЮМИНИЯ | 2012 |
|
RU2509830C1 |
ЭЛЕКТРОЛИЗЕР ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АЛЮМИНИЯ | 2013 |
|
RU2518029C1 |
ПРОВОДЯЩАЯ ПОДИНА ДУГОВОЙ ПЕЧИ | 1995 |
|
RU2098730C1 |
ЭЛЕКТРОЛИЗЕР ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АЛЮМИНИЯ ИЗ СМЕСИ РАСПЛАВЛЕННЫХ СОЛЕЙ И ГЛИНОЗЕМА | 2005 |
|
RU2281986C1 |
ПОДОВЫЙ ЭЛЕКТРОД ЭЛЕКТРОПЕЧИ | 1996 |
|
RU2112187C1 |
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ОКИСЛЕННОГО ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО СЫРЬЯ | 1997 |
|
RU2135614C1 |
Авторы
Даты
1978-02-25—Публикация
1976-07-05—Подача