углеродная масса для самообжигающихся электродов

Классы МПК:C01B31/02 получение углерода
C25B11/12 электроды на основе углерода
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Открытое акционерное общество "Украинский графит" (UA)
Приоритеты:
подача заявки:
2004-01-30
публикация патента:

Изобретение предназначено для электродной промышленности и металлургии. Твердые углеродистые материалы прокаливают при 1200-1300°С, дробят, рассеивают, дозируют, смешивают со связующим 3-5 мин при 140-180°С. Соотношение компонентов, мас.%: термоантрацит - 23-57; железококс - 25-55; каменноугольный пек - остальное. Из расплавленной электродной массы формуют брикеты. Самообжигающиеся электроды, полученные из массы по изобретению, имеют следующие характеристики: удельное электросопротивление - (83,9-96,4) Ом·мм 2/м, теплопроводность - (2,6-4,8) Вт/м·град. 2 табл.

Формула изобретения

Углеродная масса для самообжигающихся электродов, включающая термоантрацит и каменноугольный пек, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит железококс, при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Термоантрацит 23-57

Железококс 25-55

Каменноугольный пек Остальное.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к электротермическим процессам, а именно к электрометаллургии ферросплавов, цветных металлов и сплавов, к электротермии фосфора, карбида кальция и др., и предназначено для использования его при изготовлении непрерывных самообжигающихся электродов рудовосстановительных электропечей.

Известно, что углеродистая электродная масса для самообжигающихся электродов включает термоантрацит, прокаленный металлургический кокс и связующее, предпочтительно, каменноугольный пек [Гасик М.И. Электроды рудовосстановительных электропечей. - М.: Металлургия, 1984, с.74-75].

Недостатком известной углеродистой массы является низкая тепло- и электропроводность, что в дальнейшем сказывается на качестве электродов и технико-экономических показателях процесса выплавки.

Наиболее близкой по технической сущности и результату, что достигается, является углеродистая масса для получения самообжигающихся электродов, состоящая из термоантрацита 10-40%, кокса 10-40%, карбида кремния 25 - 50%, каменноугольного пека 18-28% [Авторское свидетельство СССР №783366, кл. С 25 В 11/12, 30.11.80].

Однако синтезированный карбид кремния, специально вводимый в состав массы, не обеспечивает высокие показатели массы по удельному электросопротивлению и теплопроводности.

В основу изобретения поставлена задача создания углеродной массы для самообжигающихся электродов, в которой совокупность ингредиентов и их количественное содержание позволят повысить электро- и теплопроводность самообжигающихся электродов за счет повышения их склонности к графитации.

Поставленная задача решается тем, что углеродная масса для самообжигающихся электродов рудовосстановительных электропечей, включающая термоантрацит и каменноугольный пек, согласно изобретению дополнительно содержит железококс при следующем соотношении компонентов, мас.%:

термоантрацит 23-57

железококс 25-55

каменноугольный пек остальное

Причинно-следственная связь между совокупностью существенных признаков заявляемого изобретения и техническим результатом, которого можно достичь, состоит в том, что введение в состав углеродной массы для самообжигающихся электродов железококса повышает склонность электрода к графитации за счет физико-химических свойств и, в первую очередь, за счет содержания в его составе металлов, окислов, карбидов и оксикарбидов бора, алюминия, кремния и железа.

Железококс представляет собой продукт углетермического окускования измельченной руды, магнетита, гематита, колошниковой пыли, окалины и его наличие приводит к пассивирующему влиянию на реакционную способность углеродных материалов по отношению к кислороду и реакционным печным газам, выделяющимся на колошнике печи. Они каталитически воздействуют на процесс графитации, увеличивают тепло- и электропроводность самообжигающегося электрода, положительно влияют на характер изменения структуры и пористого строения его рабочего конца.

Установлено, что содержание железококса менее 25% и более 55% приводит к снижению электро- и теплопроводности электрода и понижает его склонность к графитации. Кроме того, увеличение содержания железококса свыше 55% приводит к уменьшению содержания термоантрацита, что, в свою очередь, снижает термическую стойкость электрода.

Приготовление углеродной массы происходит по известной технологии. Твердые углеродные компоненты прокаливают при 1200-1300°С, после чего они подвергаются дроблению с последующим рассевом на барабанных ситах или грохотах. Подготовленные материалы дозируют по видам сырья и гранулометрическому составу в соответствии с данной рецептурой массы, а затем вместе со связующим подают в смеситель, где осуществляется их перемешивание в течение 3-5 мин при 130-180°С, после чего масса формуется в брикеты, которые потом используются для изготовления самообжигающихся электродов.

Содержание компонентов в составе углеродных масс приведено в таблице 1.

Таблица 1

КомпонентыКоличество компонентов, мас.%
  прототипзаявляемая масса
   12 345
Термоантрацит30 202340 5764
Каменноугольный кокс28- --- -
Карбид кремния 22-- ---
Железококс- 575540 2521
Каменноугольный пек2023 222018 15

Образцы углеродной массы для самообжигающихся электродов, изготовленные по прототипу и примерам 1-5, испытали. Результаты испытаний приведены в таблице 2.

Таблица 2
Показатели Состав углеродной массы
  прототип1 234 5
Теплопроводность, Вт/м-град 2,22,6 4,64,84,2 2,9
Удельное электросопротивление, Ом·мм296,7 96,195,1 83,987,696,4

В результате испытаний установлено, что образцы углеродной массы для самообжигающихся электродов, изготовленные из предлагаемого состава (варианты 2-4), обладают более высокой электро- и теплопроводностью по сравнению с известными массами. Следовательно, и электроды, изготовленные из предлагаемой массы, будут также обладать более высокой электро- и теплопроводностью.

Кроме того, проведенные рентгеноконструктивные, теплофизические и электрические исследования показали, что графитация самообжигающегося электрода, изготовленного из предлагаемой углеродной массы, начинается при 1600-1700°С, т.е. на 150-250°С раньше, чем при использовании известной массы, при этом удельный расход электроэнергии снижается на 0,4%.

Класс C01B31/02 получение углерода

электродная масса для самообжигающихся электродов ферросплавных печей -  патент 2529235 (27.09.2014)
способ модифицирования углеродных нанотрубок -  патент 2528985 (20.09.2014)
свч плазменный конвертор -  патент 2522636 (20.07.2014)
пористые угреродные композиционные материалы и способ их получения, а также адсорбенты, косметические средства, средства очистки и композиционные фотокаталитические материалы, содержащие их -  патент 2521384 (27.06.2014)
полимерный нанокомпозит с управляемой анизотропией углеродных нанотрубок и способ его получения -  патент 2520435 (27.06.2014)
способ получения углерод-металлического материала каталитическим пиролизом этанола -  патент 2516548 (20.05.2014)
способ получения углеродных наноматериалов с нанесённым диоксидом кремния -  патент 2516409 (20.05.2014)
тонкодисперсная органическая суспензия углеродных металлсодержащих наноструктур и способ ее изготовления -  патент 2515858 (20.05.2014)
способ получения сажи, содержащей фуллерены и нанотрубки, и устройство для его осуществления -  патент 2511384 (10.04.2014)
способ заполнения внутренней полости нанотрубок химическим веществом -  патент 2511218 (10.04.2014)

Класс C25B11/12 электроды на основе углерода

Наверх