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电渣炉原理教案.pptx


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目录
电渣炉基本原理与构造
电极熔化与渣池形成过程
金属液滴传输与结晶过程
冶金反应与夹杂物去除过程
目录
操作工艺参数优化及设备改进方向
安全防护措施与环保要求
电渣炉基本原理与构造
01
电渣炉通过电极与渣池间的电阻产生热量,将电能转换为热能。
电热转换
热量使渣池中的固态渣料熔化,形成高温液态渣。
渣池熔化
液态渣作为热源,将待熔炼的金属加热至熔化状态。
金属熔炼
在液态渣与金属的界面上,发生一系列的冶金反应,如脱硫、脱磷、合金化等。
冶金反应
电渣炉工作原理
电极系统
包括电极夹持器、电极升降机构和电极导向装置,用于支撑和调节电极位置。
渣池系统
包括渣池容器、加热元件和温度控制系统,用于盛装液态渣并维持其温度。
金属熔炼系统
包括熔炼室、金属液面控制系统和气氛控制系统,用于金属熔炼和质量控制。
冷却系统
包括冷却水循环系统和冷却装置,用于冷却电极、渣池容器和其他高温部件。
电渣炉结构组成
电极
作为电热转换的发热体,通过电流产生热量熔化渣料和金属。
金属液面控制系统
通过监测金属液面高度和形状,控制金属的熔炼过程和成分。
加热元件
提供额外的热量,以维持液态渣的温度稳定。
渣池容器
盛装液态渣,并承受高温和腐蚀作用。
温度控制系统
通过调节电流和电压等参数,控制液态渣和金属的温度。
气氛控制系统
通过调节气氛成分和压力等参数,控制熔炼过程中的气氛环境,防止金属氧化和污染。
关键部件及功能
电极熔化与渣池形成过程
02
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03
当电流通过电极时,由于电极的电阻作用,会产生焦耳热,使得电极局部加热并熔化。
电流通过电极产生的焦耳热
电极与渣池接触时,会发生一系列的物理化学反应,如溶解、扩散等,促进电极的熔化。
电极与渣池间的界面反应
渣池对电极具有良好的浸润性,有助于降低电极的熔化温度,加速电极的熔化过程。
渣池对电极的浸润作用
电极熔化机制
1
2
3
选择合适的渣料种类和配比,可以获得具有良好物理化学性质的渣池,如适宜的粘度、导电性和传热性等。
渣料的选择与配比
熔化速度过快可能导致渣池深度不足,无法有效覆盖电极;而熔化速度过慢则可能使渣池过深,增加能耗和成本。
熔化速度与渣池深度的关系
随着熔炼过程的进行,渣池温度和成分会发生变化,需要及时调整工艺参数以维持渣池的稳定。
渣池温度与成分的变化
渣池形成及影响因素

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  • 时间2025-01-22
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