石墨电极
由于石墨电极质量不断提高及电炉炼钢工艺的改进,每吨电炉钢的石墨电极消耗已由70年代的6~8kg降低到80年代的4~6kg(普通功率电炉),采用超高功率石墨电极的大型电炉每吨钢的电极消耗已降低到2.5kg左右,而超高功率直流电弧炉(只用1根石墨电极)每吨钢的石墨电极消耗可降低到1.5kg左右。80年代末世界上工业发达我国电炉炼钢工业多数电炉的吨位已提高到80~200t,因
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石墨电极
由于石墨电极质量不断提高及电炉炼钢工艺的改进,每吨电炉钢的石墨电极消耗已由70年代的6~8kg降低到80年代的4~6kg(普通功率电炉),采用超高功率石墨电极的大型电炉每吨钢的电极消耗已降低到2.5kg左右,而超高功率直流电弧炉(只用1根石墨电极)每吨钢的石墨电极消耗可降低到1.5kg左右。80年代末世界上工业发达我国电炉炼钢工业多数电炉的吨位已提高到80~200t,因此大量使用的是直径550~750mm的高功率或超高功率石墨电极。连接前,须用压缩空气将电极接头孔螺纹中的灰尘吹掉,再将接头和电极拧紧,拧紧力距要符合规定。
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石墨电极的防范措施与操作建议
控制过程中防范措施(1)在高压送电后,要观察二次短网空载电压三相是否平衡(由三相短网对地绝缘电阻决定,不平衡电压宜在10%以内)。(2)在电极自动下降前,确认电极正下方的废钢层没有不导电物体。(3)在一相电极下降接触到废钢后,观察该相电极二次电压是否立即下降。(4)在某相电极发生电弧时,是否能看到该相电极的二次电流显示(电流表指针有大摆动)。(5)定期检测电极液压驱动机构的制动力和系统延系数是否发生变化。高温下的石墨包括石墨电极、石墨模具和石墨坩埚三种,这三种材料中的石墨在高温下,石墨很容易发生氧化燃烧反应,造成材料表面胶碳层气孔率增加和结构疏松,影响使用寿命。
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石墨电极制品石墨化裂纹原因分析。
通电制度不合理。石墨化炉芯的温度变化曲线是采用定功率配电的功率曲线来控制的,如果石墨化炉通电制度不合理,确定的石墨化炉通电曲线开始功率过大和上升功率过快,使制品在通电过程中内外温度梯度过大,产生的热应力大大超过制品抵抗能力而产生裂纹。尤其是炉温在时,为严控炉温上升阶段,此阶段制品的物理结构和化学组成开始发生很大变化,无定形炭的石墨化并未开始,实际上以化学反应为主,无定形炭微晶结构中结合的氢、氧、氮、硫等元素不断逸出,逸出的结果使无定形炭微晶结构边缘部分的杂质元素不断减少,并残留下若干晶格缺陷,同时促使热应力相对集中,极容易使制品产生裂纹。在石墨模具的使用温度1300℃以内的氧化环境中,其防氧化效果超越。
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石墨电极的消耗机理
1、残端损失。电极连续使用到上下两根电极连接处时,一小段电极或接头(即残体)因本体的氧化变细或裂纹的贯通而产生脱离。残端损失的大小与接头形状扣型、电极内部结构、电极柱的振动、撞击有关。
2、表面剥落及掉块。在冶炼过程中急冷急热,电极自身的抗热振性能差导致的结果。
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