Ինչպե՞ս են աշխատում գրաֆիտային էլեկտրոդները։

Եկեք խոսենք այն մասին, թե ինչպես են աշխատում գրաֆիտային էլեկտրոդները, գրաֆիտային էլեկտրոդների արտադրության գործընթացը և ինչու՞ են գրաֆիտային էլեկտրոդները փոխարինման կարիք ունենում։
1. Ինչպե՞ս են աշխատում գրաֆիտային էլեկտրոդները։
Էլեկտրոդները վառարանի կափարիչի մասն են կազմում և հավաքված են սյուների մեջ։ Այնուհետև էլեկտրականությունը անցնում է էլեկտրոդների միջով՝ առաջացնելով ուժեղ ջերմության աղեղ, որը հալեցնում է պողպատի ջարդոնը։
Հալման փուլում էլեկտրոդները տեղափոխվում են մետաղի ջարդոնի վրա։ Այնուհետև էլեկտրոդի և մետաղի միջև առաջանում է աղեղ։ Հաշվի առնելով պաշտպանության ասպեկտը՝ դրա համար ընտրվում է ցածր լարում։ Աղեղը էլեկտրոդներով պաշտպանելուց հետո լարումը մեծանում է՝ հալման գործընթացը արագացնելու համար։
2. գրաֆիտային էլեկտրոդի արտադրության գործընթաց
Գրաֆիտե էլեկտրոդը հիմնականում պատրաստվում է նավթային կոքսից և ասեղային կոքսից, իսկ ածխային բիտումը օգտագործվում է որպես կապակցանյութ: Այն պատրաստվում է կալցինացման, խառնուրդի, հունցման, սեղմման, թրծման, գրաֆիտացման և մեքենայացման միջոցով: Այն նախատեսված է էլեկտրական աղեղի տեսքով էլեկտրական էներգիան էլեկտրական աղեղի տեսքով լիցքաթափելու համար էլեկտրական աղեղային վառարանում: Լիցքը տաքացնող և հալեցնող հաղորդիչը կարելի է բաժանել սովորական հզորության գրաֆիտե էլեկտրոդի, բարձր հզորության գրաֆիտե էլեկտրոդի և գերբարձր հզորության գրաֆիտե էլեկտրոդի՝ ըստ իր որակի ինդեքսի:

60
3. Ինչո՞ւ են գրաֆիտային էլեկտրոդները փոխարինման կարիք ունենում:
Սպառման սկզբունքի համաձայն, գրաֆիտային էլեկտրոդները փոխարինելու մի քանի պատճառ կա:
• Վերջնական օգտագործումը. Դրանք ներառում են գրաֆիտային նյութի սուբլիմացիա՝ աղեղի բարձր ջերմաստիճանի և էլեկտրոդի, հալված պողպատի ու խարամի միջև քիմիական ռեակցիայի կորստի պատճառով: Վերջնական մասում բարձր ջերմաստիճանում սուբլիմացիայի արագությունը հիմնականում կախված է էլեկտրոդով անցնող հոսանքի խտությունից, ինչպես նաև կապված է էլեկտրոդի կողմի տրամագծի հետ օքսիդացումից հետո: Վերջնական սպառումը կապված է նաև այն բանի հետ, թե արդյոք էլեկտրոդը պետք է մտցվի պողպատի ջրի մեջ՝ ածխածնի պարունակությունը մեծացնելու համար:
• Կողմնային օքսիդացում. Էլեկտրոդի քիմիական կազմը ածխածին է, որոշակի պայմաններում ածխածինը կօքսիդանա օդի, ջրային գոլորշու և ածխաթթու գազի հետ, և էլեկտրոդի կողմի օքսիդացման աստիճանը կապված է օքսիդացման միավորի արագության և ազդեցության մակերեսի հետ: Սովորաբար էլեկտրոդի կողմի օքսիդացումը կազմում է էլեկտրոդի ընդհանուր սպառման մոտ 50%-ը: Վերջին տարիներին էլեկտրական վառարանի հալման արագությունը բարելավելու համար մեծացել է թթվածնի փչման գործողության հաճախականությունը, և մեծացել է էլեկտրոդի օքսիդացման կորուստը:
• Մնացորդային կորուստ. Երբ էլեկտրոդը անընդհատ օգտագործվում է վերին և ստորին էլեկտրոդների միացման տեղում, էլեկտրոդի կամ միացման մի փոքր հատվածը անջատվում է մարմնի օքսիդատիվ նոսրացման կամ ճաքերի ներթափանցման պատճառով։
• Մակերեսի թեփոտում և թափվելը. հալման գործընթացում էլեկտրոդի ջերմային ցնցումների նկատմամբ ցածր դիմադրության արդյունք է։ Ներառյալ էլեկտրոդի մարմնի կոտրված լինելը և պտուկի կոտրված լինելը։ Էլեկտրոդի կոտրված լինելը կապված է գրաֆիտային էլեկտրոդի և պտուկի որակի և մշակման հետ, ինչպես նաև պողպատի արտադրության գործընթացի հետ։

6


Հրապարակման ժամանակը. Նոյեմբերի 06-2020