Cтраница 1
Электродуговые сталеплавильные печи, руднотермические печи, индукционные плавильные печи, печи сопротивления и различные электронагревательные установки широко используются в различных отраслях промышленности. [1]
Электродуговые сталеплавильные печи наиболее часто применяются при производстве ферросилидов. Они отличаются экономичностью и позволяют с достаточной точностью выдерживать температурные и шлаковые режимы. [2]
Последовательные этапы плавления шихты в дуговой печи. [3] |
Электродуговые сталеплавильные печи, так же как и мартеновские печи и конвертеры, разделяются на основные и кислые. Период нагрева и плавления шихты протекает почти одинаково в основных и кислых дуговых печах. [4]
Схема электродуговой сталеплавильной печи изображена на рис. 12.21. Низкое напряжение со вторичной обмотки трехфазного печного трансформатора подается через так называемую короткую сеть на три угольных электрода печи. Каждый из электродов имеет свой электропривод, который может поднимать или опускать электрод. Между электродами и поверхностью шихты, находящейся в печи ( шихта состоит из стальных чушек и лома), возникают дуги. В результате металл расплавляется и в последующей ( второй) стадии плавки дуги горят над зеркалом расплавленного металла, покрытым слоем шлака. Во второй стадии плавки в печи поддерживается высокая температура, в результате чего выгорают некоторые вредные примеси; к металлу в это время добавляются легирующие вещества. После определенною периода такой рафинировки металл выпускают из печи. Дуговые печи являются основными поставщиками легированных сталей. [5]
Рассмотрены вопросы стойкости сводов электродуговых сталеплавильных печей. Приведены сравнительные данные об эксплуатация электродуговых сталеплавильных печей с кирпичным и водо-охлаждаемым сводами. Установлена возможность оптимизации конструкции печи с использованием, искусственного охлаждения элементов кладки. На основании опыта эксплуатации печей с водоохлаж-даемым сводом дана оценка экономической эффективности его применения. Указаны перспективы применения водоохлаждаемого сво да на сталеплавильных печах различной емкости. [6]
В связи с освоением крупнотоннажных электродуговых сталеплавильных печей возникла проблема разработки и освоения технологии производства крупногабаритных графитированных электродов, выдерживающих высокие плотности тока. Весьма актуальной является также задача по снижению удельного расхода-электродов при выплавке электростали. [7]
Вторым примером такой нагрузки может служить электродуговая сталеплавильная печь. В процессе плавки возникают несинусоидальные и несимметричные режимы. Для нагрузок, которые создают несинусоидальные и несимметричные режимы, характерным является то, что вторичные потоки энергии будут определяться как составляющими обратной и нулевой последовательности, так и высшими гармониками, которые генерируются нагрузками. В этом легко убедиться, рассматривая случай, когда в энергосистеме имеется одиночная нагрузка, создающая такие режимы, а остальные нагрузки не вносят искажения. [8]
Термопары вольфрам-молибден предназначены для измерения температуры жидкой стали в ваннах и в ковшах электродуговых сталеплавильных печей, тиглях индукционных электропечей и ваннах мартеновских печей в пределах 1400 - 1800 С методом кратковременного погружения рабочего конца термопары в расплавленный металл. [9]
Кривая распределения колебаний напряжения в сети 35 кВ. [10] |
Рассмотрим результаты исследований показателей качества электроэнергии в сетях 35 и 220 кВ, питающих электродуговые сталеплавильные печи ДСП-100 и ДСП-200. [11]
Колебания напряжения в сетях промышленных предприятий возникают в результате работы мощных резкопеременных нагрузок: электродуговых сталеплавильных печей, сварочных агрегатов, вентильных преобразователей. ГОСТ 13109 - 67 ограничивает значение и частоту колебаний напряжения только на зажимах осветительных ламп и радиоприборов, однако они отрицательно сказываются и на работе других потребителей. [13]
Несинусоидальность напряжения возникает при наличии в электрических сетях нелинейных нагрузок: вентильных преобразователей, электродуговых сталеплавильных печей, мощных установок электродуговой и контактной сварки. В целом в качестве источников гармонических составляющих могут рассматриваться металлургические, электрометаллургические, химические предприятия, электрифицированный железнодорожный транспорт, преобразовательные подстанции электропередач постоянного тока. [14]
Колебания напряжения создаются мощными ударными нагрузками: прокатными станами с вентильными преобразователями электроприводов, электродуговыми сталеплавильными печами и другими устройствами, подобными по характеру работы, а также электротягой. [15]