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전기로 제련 가열 및 용해

전기로 제련 가열 및 용해

용광로 상단에서 용융 풀의 슬래그층에 전극을 삽입하면 전기 에너지가 통전된 후 열에너지로 변환됩니다. 전극 근처에서는 전극과 슬래그 사이의 전류밀도와 가스막 저항이 매우 크기 때문에 전극 근처에서 마이크로아크 방전이 발생하고 많은 양의 열이 집중되어 슬래그의 온도가 근처에 있게 된다. 전극이 매우 높습니다. 전류 밀도가 작고 슬래그 저항이 가스막 저항보다 작은 영역에서는 열도 적고 온도도 낮아 노벽에서 가장 낮은 온도에 도달합니다. 전기로 내부의 온도 분포가 불균일하여 전극 부근의 슬래그가 과열되어 밀도가 낮아 용탕 표면으로 상승하게 됩니다. 전극 주위를 흐르며 전하와 접촉하면 전하에 열을 전달하여 녹입니다. 형성된 용융물의 온도가 낮습니다. , 밀도가 높고 가라 앉기 쉽습니다. 따라서 전극 주변의 용융지에는 슬래그의 대류순환이 형성되고, 열전달과 용융은 물론 반사로 제련과 동일한 물리적, 화학적 변화가 계속해서 일어난다. 전기로의 열전달은 과열된 슬래그에 의존하여 장입물을 가열하고, 용융 및 반응 과정은 장입물 내부에서 일어나는 것을 볼 수 있습니다. 이로 인해 전기로의 노가스 온도가 낮고 노가스가 직접 반응에 참여하지 않아 전기에너지 효율이 높다.

표면에 도달한 후 주위를 이동하면서 수평으로 퍼지게 되며, 저온의 충전물은 과열된 슬래그의 열을 흡수하여 녹게 됩니다. 용융된 장입물과 냉각된 슬래그가 함께 혼합되고 밀도 증가로 인해 가라앉습니다. 전극이 의 깊이까지 삽입되면 전극은 수평으로 이동하여 연속사이클의 일부가 되고, 나머지 부분은 계속해서 파일의 끝부분에 안착되어 충전재 하부의 용융면을 따라 수평으로 이동하게 되며, 따라서 대부분의 용융물은 상대적으로 잔잔한 슬래그층의 하부로 떨어집니다. , 그리고 슬래그와 타겟을 분리합니다.

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