Cтраница 1
Углеродные блоки после службы в алюминиевом электролизере, шамотный лом из печей обжига анодов и отходы газоочистки ( кремнеземистая пыль фракции мельче 10 мкм с содержанием SiO2 не менее 92 %) используют для изготовления жароупорных бетонов для футеровки алюминиевых электролизеров. [1]
В нижней спекшейся части анод представляет собой монолитный углеродный блок. Эта часть ограничена сверху областью температур, выше 400 С; далее в пределах температур 360 - 400 С находится зона коксования. [2]
В нижней спекшейся части анод представляет собой монолитный углеродный блок. Эта часть ограничена сверху областью температур, выше 400 С; далее в пределах температур 360 - 400 С находится зона коксования. Над ней в области температур 360 - 140 С находится зона выделения летучих веществ, а далее следует область размягчения массы. [3]
Установлено, что температура на поверхности углеродного блока достигает 600 С после 5-мйн охлаждения, ( концентрация водяного пара практически не изме-меияется. Следовательно, в системе исключается возможность взаимодействия углерода с водяным паром. Расчетные данные совпадают с результатами опытов на промышленной печи. [4]
В разработанных в последние годы печах прямого натрева углеродных блоков дымовыми газами [1] обжиг проводят без пересылочного материала или используют гранулированный слой высокой газопроницаемости. Главная трудность при создании водяного охлаждения обжиговой печи состоит в устранении взаимодействия углерода с водяным паром IB первый момент охлаждения. [5]
Для измерения расплавов стекла могут применяться защитные чехлы из углеродных блоков или из благородных металлов. Графитовые ( углеродные) защитные чехлы применяются для измерения температуры в ванных печах. Внутри графитового чехла должен быть расположен газоплотный внутренний чехол для защиты термопары из благородных металлов от воздействия восстановительной атмосферы углерода. Термометры такой конструкции имеют большую тепловую инерцию. [6]
Освоение, например, цеха графитации было осложнено проводимой там термохимической очисткой углеродных блоков для первого атомного реактора, привозимых для этого с МЭЗа, который не справлялся со сроками его поставки. [7]
Углеродистые блоки для футеровки лещади и горна имеют стандартные размеры: сечение углеродных блоков 400x400, 550x550 и 550x400 мм2, длина не более 3200 ( для прямоугольных) и не более 1600 мм ( для трапециевидных), сечение графитированных блоков 400x400 мм2, длина 600 - 1600 мм. Блоки выпускаются как с прямыми, так и со скошенными под углом торцами и гранями. [9]
Схема кладки в районе летки для чугуна. [10] |
Компенсационные зазоры между холодильниками и углеродистой или алюмосиликатной футеровкой доменной печи, а также зазоры между углеродными блоками и между углеродными и муллитовыми блоками горна и лещади заполняют набивной углеродистой массой. Применяют горячена-бивную массу следующего состава: молотый кокс ( 57 %), обезвоженная смола ( 20 %), графит ( 18 %) и огнеупорная глина. Перед применением требуется нагрев массы до 70 - 140 С. [11]
В одной из работ [37] высказано предположение, что вещество кокса ( материал стенок пор) по своему строению занимает промежуточное положение между типично аморфными и поликристаллическими телами. Вследствие небольшого среднего размера углеродных блоков вещество обычного металлургического кокса можно при умеренных температурах рассматривать как сплошную среду, коэффициент поглощения которой в интервале (11.10) не зависит от частоты распространяющихся в ней колебаний. [12]
Физико-механические характеристики особо чистого графита различных марок. [13] |
Для доменных, электрических печей, электролизеров и т.п. вместо строительных огнеупорных блоков применяют блоки из углеродных материалов, которые, выгодно отличаясь тем, что могут служить в отсутствии кислорода при 2000 С, в том числе и в агрессивных средах. Существенным является также увеличение прочности углеродных блоков с повышением рабочей температуры, а не уменьшение, как у всех огнеупорных материалов. [14]
Углеродный электрод с равномерным распределением тока.. - электродный блок. 2 - сетка. 3 - токоподводящий стер. [15] |