Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Электротермия

    В электротермии углеродные материалы используют для изготовления нагревателей, экранов, теплоизоляции, элементов конструкции. Нагреватели могут быть подразделены на электроды дуговых печей и нагреватели индукционных установок и печей сопротивления [52]. Конструкционные углеродные материалы МГ, МГ-1, ГМЗ, ППг нашли наиболее широкое применение в вакуумных печах сопротивления, в том числе взамен вольфрамовых и молибденовых для плавки редких и полупроводниковых металлов. Так, нагреватели из графита марки ГМЗ при вакууме до 1,33 Па работают при температуре до 2000 напряжении 12—24 В и силе тока 1500—2000 А, выдерживают в среднем 20 плавок продолжительностью 5 ч каждая [109]. Несложность механической обработки позволяет изготовлять нагреватели диаметром до 500 и длиной до 1400 мм. [c.257]


    ЗАКОНЫ ЭЛЕКТРОХИМИИ И ЭЛЕКТРОТЕРМИИ [c.246]

    Процессы при высоких температурах, такие как горение, газификация, пиролиз (например, крекинг), реакции между твердыми телами, кальцинация, электротермия. [c.344]

    Важнейшее направление использования электрической дуги — электротермия. Началом ее становления явилось открытие законов термического действия электрического тока (Д. Джоуль, Э. X. Ленц 1841-1844 гг.). С этого времени разрабатываются процессы и организуются производства карбида кальция, фосфора, ферросплавов, электростали. При создании этих производств ограничениями широкомасштабного выпуска перечисленных очень энергоемких видов продукции были отсутствие необходимого количества электроэнергии и малая потребность в ИХ применении. [c.12]

    Медовар Б. И. и др.. Программирование режима работы однофазной электрошлаковой печи, Электротермия , [c.259]

    В промышленности применяют различные методы электротермии, позволяющие интенсифицировать технологические процессы, а иногда создающие особые условия их проведения [1]. Наиболее освоен индукционный нагрев проводниковых материалов наряду с подводом высокой удельной мощности он характеризуется низкой тепловой инерционностью, большой скоростью подъема температуры и высоким кпд [2]. Представляет интерес установить возможность и условия использования индукционного нагрева в технологии углей, в частности для интенсификации прокалки кокса, что может быть применено в непрерывных процессах его производства. [c.8]

    Исследование газоочистки сталеплавильной печи. Вып. 54. — Электротермия, 1966, с. 18-19. [c.305]

    Электрическое сопротивление нагревателя изменяется со временем. В результате окисления, ползучести, возгонки компонентов сплава уменьшатся токопроводящее сечение нагревателя, изменяется химический состав и структура металла. Допустимая норма изменения исходного электросопротивления нагревателей, установленная в практике электротермии, составляет 20 %  [c.8]

    Электрическая энергия приводит в движение машины, агрегаты, станки в основных и вспомогательных цехах, используется в технологических процессах, для освещения производственных зданий, территорий химических предприятий, жилых зданий и культурно-бытовых учреждений. В технологических процессах электроэнергия используется в электролизе (разложении и синтезе), электротермии (нагревании, плавлении, возгонке и т. д.), в электромагнитных процессах и в электростатических разрядах для осаждения туманов и пыли, в электротехнологических процессах. Внедрение автоматизированных систем управления технологиче- [c.303]


    ГОСТ 12.2.007.10—75 ССБТ. Установки, генераторы и нагреватели индукционные для электротермии. Установки и генераторы ультразвуковые. Требования безоласности 1.01.78 [c.198]

    Электропечные установки химической электротермии - это мощные потребители электроэнергии, работающие в основном на переменном токе промышленной частоты. Карбидные трехэлектродные прямоугольные печи имеют мощность 3- 60 МВА. Для производства карбида кальция используют в основном печи мощностью 60 МВА с прямоугольными электродами 2800x650 мм и активной мощностью 40-42 МВт или печи с электродами 3200x800 мм и активной мощностью 45-50 МВт. Фосфор получают в круглых трехэлектродных печах мощностью 48- 80 МВА, а нормальный корунд синтезируют в круглых трехэлектродных печах мощностью 10,5-16,5 МВА. Энергоемкость процессов, проводимых в руднотермических печах, достигает 2000-10 ООО кВт ч/т продукта [9.  [c.81]

    В стране на протяжении всего периода 1981-1990 гг. наблюдался кризис существовавшего режима. Несколько пятилеток подряд продолжалось топтание на месте, и только в важнейших отраслях техники, связанных с обороной, еще осуществлялось движение вперед, вводились новые мощности, создавалась новая техника. Было принято решение выделить приоритетные виды продукции, назвав их группой 100 . Туда были отнесены все оборонные виды продукции и наиболее важные из дефицитных видов, закупаемых гю импорту. Для Союзуглерода и его предприятий кроме ракетного и атомного графита в группу 00-> вошли графитированные электроды, угольные электроды диаметром 1200 мм для электротермии кремния и катодные блоки — всего около 70% нашей продукции. Это и определило, что при имевшихся в 1980 г. основных фондах около 400 млн. руб. углеродчики в плане на 11-ю пятилетку получили 438 млн. руб. капипиювложений. Планы капитального строительства, конечно, недовыполнялись, но основные фонды на- [c.154]

    Кремнебориды используются в качестве электродов в электротермии и в производстве штучных огнеупорных изделий. [c.20]

    Шепеляковский К. 3. Условия применення метода поверхностной закалки при глубинном индукционном нагреве.— В кн. Применение токов высокой частоты в электротермии,— Л, Машннострое-ни( 1974,-17 с, [c.394]

    Получ. электротермии, восст. из фосфоритов и апатитов коксом при 1400—1600 °С в присут. Si02. Примен. белый Р (товарный продукт из-за примесей имеет желтый цвет и на. 5. желтым фосфором) — для получ. фосфорных к-т, их производных и красного Р, как раскислитель и компонент нек-рых металлич. сплавов красный Р — в спичечном произ-ве искусств, радиоакт. изотоп 14,22 сут -излуча- [c.629]

    Программа для расчета на ЭЦВМ нестационарных двумерных температурных полей в электропечах. — Ииформэлектро, НТС Электротермия, 1977, № 7, с. 1—3. [c.333]

    Комаров Н. С, Немков В. С, Полеводов Б. С. Моделирование локального индукционного нагрева труб на ЭЦВМ.— Информэлектро, НТС Электротермия, [c.333]

    Температурный коэффициент электрического сопротивления (т.к.с.) характеризует степень изменения сопротивления материала с ростом температуры в соответствии с формулой. Л, — Лм (1 " а/ At), где - электрическое сопротивление мат иапа при комнатной температуре- Д Г - перепад температур (( - 20)°С. У металлов и сплавов значения Т.К.С. сильно различаются (см. табл. 1). Для массовой электротермии допустимое изменение электросопротивления нагревателей в процессе эксплуатации желательно иметь не более 20 %. Тогда, согласно приведенной формуле, допустимая величина температурного коэффициента получается не более 2 Ю" К . Более высокие значения т.к.с. обусловливают сильный пусковой толчок тока при включении холодной печи. [c.8]


Библиография для Электротермия: [c.332]    [c.423]    [c.257]    [c.262]    [c.258]    [c.259]    [c.428]    [c.143]    [c.288]    [c.393]   
Смотреть страницы где упоминается термин Электротермия: [c.256]    [c.393]    [c.424]    [c.20]    [c.190]    [c.371]    [c.175]    [c.6]    [c.116]    [c.256]    [c.126]    [c.136]    [c.136]    [c.136]    [c.428]    [c.144]   
Смотреть главы в:

Экспериментальные методы в неорганической химии -> Электротермия


Экспериментальные методы в неорганической химии (1965) -- [ c.575 ]

Общая химия и неорганическая химия издание 5 (1952) -- [ c.147 , c.327 ]

Курс технологии минеральных веществ Издание 2 (1950) -- [ c.306 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте