• Eléctrodo de grafite UHP RP de baixo consumo com bocais para Fabrico de aço
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Eléctrodo de grafite UHP RP de baixo consumo com bocais para Fabrico de aço

digite: eléctrodos de grafite
teor de carbono: alto carbono
forma: grafite extrudida
composição: coque de agulha, coque de petróleo
grau: rp hp shp uhp
morfologia cristalina: eléctrodos de grafite

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Fornecedores com licênças comerciais verificadas

Empresa Comercial

Informação Básica.

N ° de Modelo.
J2023-71
aplicação
em forma de lf para a fundição de aço
Pacote de Transporte
on Wooden Pallets
Especificação
RP, HP, SHP, UHP
Marca Registrada
SH
Origem
China
Código HS
8545110000
Capacidade de Produção
80000mt/Year

Descrição de Produto

1. Informações basicas do eletrodo de grafite
Utilizando o passo de carvão como aglutinante, o eléctrodo de grafite, principalmente fabricado com coque de petróleo e coque de agulha, é feito através do processo de calcinação, composição, amassar, prensagem, cozedura, impregnação, toretização e usinagem. É um condutor que liberta energia elétrica para aquecer e derreter a carga sob a forma de arco elétrico num forno de arco elétrico e tem as características de baixa resistividade elétrica, boa condutividade elétrica, baixo teor de cinza, estrutura uniforme, boa resistência à oxidação e elevada resistência mecânica.

2.  Parâmetros do produto  

 
Item


 
Unidade
Eléctrodo de grafite
RP HP UHP
φ300-φ800mm φ300-φ800mm φ300-φ500mm φ550-φ800mm
Valor típico Valor típico Valor típico Valor típico

Resistividade
Eléctrodo
μΩm
7.0-10.0 5.8-6.6 4.8-5.8 4.6-5.8
Bocal 4.0-4.5 3.5-4.0 3.5-4.0 3.5-4.0

Módulo de ruptura
Eléctrodo
MPa
8.0-10.0 10.0-13.0 10.0-14.0 10.0-14.0
Bocal 19.0-22.0 20.0-23.0 20.0-24.0 22.0-26.0

Módulo dos jovens
Eléctrodo
GPA
7.0-9.3 8.0-12.0 9.0-13.0 10.0-14.0
Bocal 12.0-14.0 14.0-16.0 15.0-18.0 16.0-19.0

Densidade do volume
Eléctrodo
g/cm3
1.53-1.56 1.64-1.68 1.68-1.74 1.70-1.74
Bocal 1.70-1.74 1.75-1.80 1.78-1.82 1.78-1.84

CTE
(100-600ºC)
Eléctrodo
10-6/ºC
2.2-2.6 1.6-1.9 1.1-1.4 1.1-1.4
Bocal 2.0-2.5 1.1-1.4 0.9-1.2 0.9-1.2
Cinza % 0.5 0.3 0.3 0.3

Tamanho e intervalo de tamanho do elétrodo       Unidade: Mm
Diâmetro nominal Diâmetro real Comprimento nominal e Tolerane
Máx Mín Mín. Diâmetro da crosta 1500 1800 2100 2400 2700
Padrão Curto Padrão Curto Padrão Curto Padrão Curto Padrão Curto
150 154 149 146 ± 100 Não ± 100 -275            
200 205 200 197            
250 256 251 248 ± 125 -275        
300 307 302 299        
350 357 352 349 ± 125 -275    
400 409 403 400    
450 460 454 451 200
-150
-300
500 511 505 502    
550 562 556 553    
600 613 607 604        
650 663 657 654        
700 714 708 705        
750 765 759 756            
800 816 810 807            

3. Aplicação  
(1) para fornos eléctricos de aço de arco
A aciaria elétrica da fornalha usa eletrodos de grafite para introduzir corrente na fornalha e usa a fonte de calor de alta temperatura gerada pelo arco entre a extremidade do eletrodo e o material da fornalha para fundição.
(2) utilizado para fornos de arco submerso
O forno de arco submerso é utilizado principalmente para a produção de silício industrial e fósforo amarelo. Sua característica é que a parte inferior do eletrodo condutivo está enterrada no material da fornalha, formando um arco na camada de material e aquecendo o material da fornalha usando a energia térmica emitida pela resistência do próprio material da fornalha
(3) para fornos de resistência
O forno de torhitização para a produção de produtos de grafite, o forno para a fusão de vidro e o forno eléctrico para a produção de carboneto de silício pertencem todos a fornos de resistência
(4) utilizados na preparação de produtos de grafite irregular
O espaço em branco dos eléctrodos de grafite é também utilizado para processar em vários produtos de grafite em forma especial, tais como cadinhos, moldes, recipientes e elementos de aquecimento.


4. Embalagem
Os eléctrodos de grafite  são embalados em paletes de madeira com tiras de aço.
Low Consumption UHP HP RP Graphite Electrode with Nipples for Steel Making
5. Usando o Guia
A operação adequada pode reduzir o consumo e o custo.

A. Utilize ferramentas especiais de elevação para elevar o eléctrodo de grafite. É estritamente proibido atribuir pontas de eléctrodo com pé de cabra. Deve ser manuseado com muito cuidado durante o transporte para evitar danos.
B. o eléctrodo de grafite deve ser mantido afastado de ser humedecido ou molhado por chuva, neve e água, devendo ser mantido seco. Deve ser secada no forno antes da utilização. A temperatura de secagem na fornalha deve ser inferior a 100ºC C. o período de secagem não deve ser inferior a 48 horas.
C. não ser armazenado perto de argila, escória, etc., para evitar a poluição superficial e aumentar a resistividade.  
D. Verifique cuidadosamente antes da ligação, certifique-se de que a rosca do bocal e a rosca do bocal não estão danificadas, a ficha de passo do bocal está ligada. O parafuso do bocal não deve ser danificado durante a elevação.
E. aplique ar comprimido nas roscas do bocal e da tomada.
F. o eléctrodo de grafite deve ser ligado de forma estreita e recta. Utilize uma chave de momento para ligar o eléctrodo com força adequada. A folga entre os eléctrodos deve ser inferior a 0,4 mm.
G. o dispositivo de suporte deve segurar bem o eléctrodo, o bom contacto e o arco não devem estar bem. Caso contrário, a área de ligação ficará vermelha, oxidada e fina, provocando uma quebra.
H. a parte roscada da tomada do bocal não deve ser danificada durante a elevação por uma ficha de metal. A ficha de elevação deve girar e manter a tomada do bocal limpa.
I. o dispositivo de elevação do eléctrodo deve deslocar-se de forma estável ao deslocar-se electrode.carefully. Verificar a posição da cobertura do forno após a reparação. Vedar a cobertura com refractário para evitar que o eléctrodo seja oxidado por fogo.
J. para carregar o forno, a sucata grande deve ser colocada no fundo, a pequena no topo, o material de carga com baixa condutividade elétrica não deve ser colocado no topo. Durante o derretimento, deve ser tomado tempo material não derretido para evitar a quebra do eléctrodo devido à queda de material.


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