電気炉製錬プロセス
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電気炉製錬プロセス
電気炉の電気は 3 つの電極から三相交流で供給されます。 還元製錬に必要な熱は、電極とスラグとの接触によって発生し、装入物とスラグにアークと電流が発生します。つまり、装入物の内部で熱が発生するため、装入物が加熱されて溶解し、化学反応が起こります。したがって、電気炉の精錬は還元反応とスラグ化と同時に行われます。 電極付近のスラグは、温度の上昇とスラグ内での反応により発生するガスにより密度が低下し、電極に沿って浮遊します。
電気炉製錬用電源および調整
鉱山の大型熱電炉には 6 つの電極があり、各電極は単相変圧器に接続されています。 変圧器の 1 次コイルにはいくつかの接点 (ギアの数) があり、それにより 2 次電圧が異なる値になる可能性があります。 二次電圧の違いにより、炉に供給される電力も異なります。 電圧が高くなるほど電力も大きくなり、発熱も多くなります。 したがって、炉の電源を入れたとき、炉を停止したとき、あるいは装入量と床容量を変更したときに、電圧を変更することができます。 炉内に供給する電力を調整する、つまり供給熱量を変える方法。 ただし、電気炉を一定の電圧で運転すると、溶融池負荷の変動により二次電流値が変動します。 電流が変圧器の最大電流に達すると、電流変動により変圧器保護装置が自動的に作動します。 最大電流で動作していない場合、電流の変動により変圧器の効率が低下します。 この状況を変えるために、電極を上下させて溶融池の荷重を調整する方法がよく使われます。 一定の電流値を維持するには、溶融池の負荷を変化させない必要があります。 ガス膜の状態、堆積の大きさや位置、スラグの組成や深さの変化によりスラグの比抵抗が変化すると、それに応じて増加または増加する可能性があります。 電極の埋め込み深さを浅くすることでバランスを保ちます。 電極の昇降は自動または巻上機で制御できます。
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