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전기호(arc)로

Electrical4u
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필드: 기본 전기학
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China

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전기 아크로 가열되는 매우 뜨거운 밀폐된 공간인 전기 아크로스로는 철스크랩과 같은 특정 금속을 녹이면서 금속의 전기화학적 특성을 바꾸지 않습니다.

여기서 전기 아크는 전극 사이에서 생성됩니다. 이 전기 아크는 금속을 녹이는 데 사용됩니다. 아크로스로는 미니 강재 구조물 및 강봉을 생산하는 데 사용됩니다. 전기로는 화재 벽돌로 된 수직 용기에 있습니다. 주로 두 가지 유형의 전기로가 있으며, 교류(AC)와 직류(DC)로 작동하는 전기로입니다.

DC 전기 아크로스로

DC 아크로스로는 AC 아크로스로보다 최근에 개발되고 진보된 로입니다. DC 아크로스로에서는 전류가 음극에서 양극으로 흐릅니다. 이 로에는 단일 그래파이트 전극만 있으며 다른 전극은 로의 바닥에 매립되어 있습니다. DC 로의 바닥에 양극을 고정시키는 다양한 방법이 있습니다.

첫 번째 배치는 로의 바닥에 단일 금속 양극을 배치하는 것입니다. 이 양극은 빠르게 가열되기 때문에 물로 냉각됩니다. 다음 배치에서는 C-MgO 코팅으로 양극을 전도성 하단으로 만듭니다. 전류는 하단 부분에 위치한 구리판에 공급됩니다. 여기서 양극은 공기로 냉각됩니다. 세 번째 배치에서는 금속 막대가 양극 역할을 합니다. 이는 MgO 질량에 매립됩니다. 네 번째 배치에서는 양극이 얇은 시트입니다. 시트는 MgO 질량에 매립됩니다.

DC 전기 아크로스로의 장점

  • 전극 소모량 50% 감소.

  • 용융이 거의 균일합니다.

  • 전력 소비량 5~10% 감소.

  • 플리커 50% 감소.

  • 내화물 소비량 감소.

  • 하단 수명 연장 가능.

electric dc arc furnace

AC 전기 아크로스로

AC 전기로에서는 전류가 전극 사이를 통해 금속 충전물 사이를 흐릅니다. 이 로에서는 세 개의 그래파이트 전극을 음극으로 사용합니다. 스크랩 자체가 양극 역할을 합니다. DC 아크로스로와 비교하여 비용 효율적이며, 작은 로에서 가장 일반적으로 사용됩니다.

전기 아크로스로의 구조

위에서 언급했듯이, 전기로는 큰 화재 벽돌로 덮힌 수직 용기입니다. 그림 2에서 확인할 수 있습니다.
electric ac furnace
전기로의 주요 부품은 지붕, 하단(용융 금속이 수집되는 부분), 전극, 그리고 측벽입니다. 지붕에는 전극이 삽입되는 세 개의 구멍이 있습니다. 지붕은 알루미나와 마그네사이트-크롬아이트 벽돌로 만들어져 있습니다. 하단에는 금속과 슬래그가 포함되어 있습니다. 기울임 메커니즘은 용융 금속을 크래들로 부어내는 데 사용됩니다. 전극 제거와 로 충전(스크랩 금속 추가)을 위해 지붕 후퇴 메커니즘이 통합되었습니다. 작업자의 건강을 고려해 로 주변에 연기 추출 장치가 제공됩니다. AC 전기로에서는 세 개의 전극을 사용합니다. 이들은 원형 단면을 가지고 있습니다. 그래파이트는 높은 전기 도전성을 갖기 때문에 전극으로 사용됩니다. 탄소 전극도 사용됩니다. 전극 위치 조정 시스템은 전극을 자동으로 상승 및 하강시킵니다. 전류 밀도가 높을 때 전극이 강하게 산화됩니다.

변압기: –
변압기는 전극에 전기를 공급합니다. 이는 로 근처에 위치하며 잘 보호되어 있습니다. 대형 전기 아크로스로의 등급은 최대 60MVA까지 될 수 있습니다.

전기 아크로스로의 작동 원리

전기로의 작동은 전극 충전, 용융 기간(금속 용융) 및 정제 과정을 포함합니다. 큰 바구니에 담긴 중량과 경량 스크랩은 배기 가스를 이용하여 예열됩니다. 슬래그 형성을 가속하기 위해 소성 석회와 방연이 추가됩니다. 로 충전은 로의 지붕을 회전시키며 이루어집니다. 필요에 따라 열 금속 충전도 이루어집니다.
다음은 용융 기간입니다. 이 기간 동안 전극이 스크랩 위로 내려갑니다. 그런 다음 전극과 금속 사이에 아크가 생성됩니다. 보호 측면을 고려하여 낮은 전압이 선택됩니다. 아크가 전극으로 보호되면 전압을 높여 용융 과정을 가속합니다. 이 과정에서 탄소, 실리콘, 망간이 산화됩니다. 큰 아크 생성에는 낮은 전류가 필요하며, 열 손실도 적습니다. 전극의 깊은 욕조로 용융 과정을 가속할 수 있습니다.
용융 중에 정제 과정이 시작됩니다. 단일 산화 슬래그 방법에서는 황 제거가 필요하지 않으며, 인 제거만 필요합니다. 그러나 이중 슬래그 방법에서는 황(S)과 인(P) 모두 제거해야 합니다. 산화 슬래그 제거 후, 알루미늄, 페로망간, 또는 페로실리콘으로 산화됩니다. 욕조 화학과 필요한 온도에 도달하면 열이 산화되며, 용융 금속은 탭핑 준비가 됩니다.
로의 냉각을 위해 관형 압력 패널이나 중공 고리 분무를 사용할 수 있습니다.

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