Kohleelektrode

Kohleelektrode

Kohleelektrode

Die Hauptrohstoffe für Kohlenstoffelektroden sind Petrolkoks, Anthrazit und Hüttenkoks. Manchmal wird eine winzige Menge an graphitierten Fragmenten hinzugefügt, die durch Mischen, Formen, Rösten und mechanische Bearbeitung hergestellt werden. Es handelt sich um ein ausgezeichnetes kohlenstoffhaltiges Leitermaterial. Sie werden in mittleren und kleinen Lichtbogenöfen und Elektroöfen zur Herstellung von Ferrolegierungen, gelbem Phosphor und Korund als leitfähige Elektroden verwendet.

Was ist eine Kohlenstoffelektrode?

Die leitfähige Kohlenstoffelektrode, auch als Kohlenstoffelektrode bekannt, wird aus hochwertigem Petrolkoks, Pechkoks usw. als Hauptrohstoff hergestellt. Sie können nach dem Rösten zu Fertigprodukten verarbeitet werden. Da sie nicht graphitiert ist, ist ihr spezifischer Widerstand höher als Graphitelektrode.

Sie haben eine ausgezeichnete elektrische Leitfähigkeit. Dies liegt daran, dass sie hauptsächlich aus kovalent gebundenen Kohlenstoffatomen bestehen, die mit metallischen Bindungen bedeckt sind, was den Fluss freier Elektronen begünstigt und einen geringen spezifischen Widerstand aufweist.

Anwendungen:

Kohleelektroden werden hauptsächlich verwendet für Unterwasserlichtbogenöfen. Zu den Schmelzsorten gehören industrielles Silizium, gelber Phosphor, Ferrolegierungen, Kalziumkarbid und andere Metalle oder Nichtmetalle.

Bei der industriellen Siliziumschmelze fließt elektrischer Strom durch die Leiterelektrode und die Ofenbeschickung, wodurch elektrische Energie durch Elektrolyse in thermische Energie für die Hochtemperaturschmelze umgewandelt wird.

Kohlenstoffelektrode für Unterpulveröfen

 

Im Allgemeinen ist das Verhältnis zwischen der Kapazität des Unterpulverofens und dem Durchmesser der Kohlenstoffelektrode wie folgt:

Kapazität des Unterpulverofens(KVA) 6300 8000 12500 25000
Spezifikation des Elektrodendurchmessers(mm) 780/800 900 960/1020 1272

 

Hauptmerkmal:

Elektrische Leitfähigkeit: Sie besitzen eine außergewöhnliche elektrische Leitfähigkeit, die eine effiziente Übertragung von elektrischer Energie ermöglicht. Diese Eigenschaft macht sie für Anwendungen wie die Elektrolyse geeignet.

Mechanische Festigkeit: Sie verfügen über eine hohe mechanische Festigkeit, die es ihnen ermöglicht, mechanischen Belastungen und Beanspruchungen während des Betriebs standzuhalten. Diese Eigenschaft ist entscheidend für Anwendungen, die mit mechanischen Kräften oder Vibrationen zu tun haben.

Thermische Robustheit: Sie weisen eine hohe thermische Stabilität auf, so dass sie hohen Temperaturen ohne nennenswerte Beeinträchtigung standhalten können. Diese Eigenschaft ist besonders wichtig für Prozesse, die mit großer Hitze verbunden sind, wie Lichtbogenöfen oder Widerstandsheizung.

Chemische Trägheit: Sie sind korrosionsbeständig und chemisch nicht reaktiv. Aufgrund dieser Eigenschaften sind sie in aggressiven Umgebungen einsetzbar, in denen sich andere Materialien zersetzen würden.

Vorteile in der Fertigung:

Die Herstellung von Rohstoffen ist relativ einfach, da sie ohne die Graphitierung Prozess. Dies führt zu einem niedrigeren Preis als Graphitelektroden, da die Graphitierung energieintensiv ist.

Er kann in Unterpulveröfen mit größeren Durchmessern hergestellt werden, wobei die gleiche Kapazität wie bei Graphitelektrode. Durch die Herstellung von Kohleelektrodenstäben mit Durchmessern von Φ600 bis Φ1400 mm wird das Lichtbogenband im Ofen breiter und sorgt für einen stabilen Lichtbogen. Dies garantiert eine bessere thermische Schmelzleistung, einen höheren Produktausstoß und einen geringeren Stromverbrauch.

Sie dienen als leitfähige Elektroden in Unterpulveröfen und bieten erhebliche Vorteile bei der Kostensenkung. Sie helfen bei der Energieeinsparung, der Emissionsreduzierung und der Verbesserung der Effizienz und Sicherheit beim Schmelzen.

Als Hersteller von Kohlenstoffelektroden verwendet JINSUN hochwertige Rohstoffe zur Herstellung von Produkten, die Ihre Produktion im Unterpulverofen unterstützen.

 

Physikalische und chemische Eigenschaften der Elektrode 

Eigentum Einheit Wert
Widerstandsfähigkeit μΩ.m 11.0
Biegefestigkeit MPa 6.0
Elastizitätsmodul GPa 12.0
Wärmeausdehnungskoeffizient ×10^-6/℃ 3.2
Dichte g/cm3 1.58
Kohlenstoffgehalt % 90
Esche % 10

 

 

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