Las boquillas y los electrodos son los componentes más básicos de los electrodos de grafito y desempeñan un papel importante en la entrada y salida de corriente. En pocas palabras, la batería son los electrodos positivo y negativo de la batería, que es la parte que conecta la batería al circuito externo; y la tetina es el componente que conecta diferentes electrodos, conectando los electrodos en serie para formar una batería completa.
Datos técnicos de la boquilla del electrodo de grafito.
Artículo |
Resistencia |
Densidad |
Resistencia a la flexión |
Modulos elasticos |
Contenido de cenizas |
CTE |
potencia regular |
6.5 |
1.69 |
15.0 |
14.0 |
0.5 |
2.8 |
Alto Voltaje |
5.5 |
1.73 |
16.0 |
16.0 |
0.3 |
2.2 |
Potencia ultraalta |
4.5 |
1.75 |
20.0 |
18.0 |
0.3 |
1.4 |
Tamaño de soporte de pezones y enchufes.
Nominal Diámetro (mm) |
Pezón (mm) | Enchufe (mm) | Paso (mm) |
|||||||||
D | L | d2 | l | d1 | H | |||||||
225 | 139.70 | 0-0.50 | 203.20 | 0-1 | 90.73 | 0-5 | <10 | 131.27 | 十0.50 0 |
107.60 | 十7 0 |
8.47 |
250 | 155.57 | 220.00 | 103.80 | 147.14 | 116.00 | |||||||
300 | 177.16 | 270.90 | 116.90 | 168.73 | 141.50 | |||||||
350 | 215.90 | 304.80 | 150.00 | 207.47 | 158.40 | |||||||
400 | 215.90 | 304.80 | 150.00 | 207.47 | 158.40 | |||||||
400 | 241.30 | 338.70 | 169.80 | 232.87 | 175.30 | |||||||
450 | 241.30 | 338.70 | 169.80 | 232.87 | 175.30 | |||||||
450 | 273.05 | 355.60 | 198.70 | 264.62 | 183.80 | |||||||
500 | 273.05 | 355.60 | 198.70 | 264.62 | 183.80 | |||||||
500 | 298.45 | 372.60 | 221.30 | 290.02 | 192.20 | |||||||
550 | 298.45 | 372.60 | 221.30 | 290.02 | 192.20 | |||||||
75 | 46.04 | 0-0.50 | 76.20 | 0-1 | 20.80 | 0-5 | <7 | 39.72 | 十0.50 0 |
44.10 | 十7 0 |
6.35 |
100 | 69.85 | 101.60 | 40.30 | 63.53 | 56.80 | |||||||
130 | 79.38 | 127.60 | 45.60 | 73.06 | 69.50 | |||||||
150 | 92.08 | 139.70 | 56.20 | 85.76 | 75.90 | |||||||
200 | 122.24 | 177.80 | 80.00 | 115.92 | 94.90 | |||||||
225 | 139.70 | 177.80 | 97.46 | 133.38 | 94.90 | |||||||
250 | 152.40 | 190.50 | 108.00 | 146.08 | 101.30 | |||||||
300 | 177.80 | 215.90 | 129.20 | 171.48 | 114.00 | |||||||
350 | 203.20 | 254.00 | 148.20 | 196.88 | 133.00 | |||||||
400 | 222.25 | 304.80 | 158.80 | 215.93 | 158.40 | |||||||
400 | 222.25 | 355.60 | 150.00 | 215.93 | 183.40 | |||||||
450 | 241.30 | 304.80 | 177.90 | 234.98 | 158.40 | |||||||
450 | 241.30 | 355.60 | 169.42 | 234.98 | 183.80 | |||||||
500 | 269.88 | 304.80 | 198.00 | 263.56 | 183.80 | |||||||
500 | 269.88 | 355.60 | 181.08 | 263.56 | 234.60 | |||||||
550 | 298.45 | 355.60 | 226.58 | 292.13 | 183.80 | |||||||
550 | 298.45 | 457.20 | 209.65 | 292.13 | 234.60 | |||||||
600 | 317.50 | 355.60 | 245.63 | 311.18 | 183.80 | |||||||
600 | 317.50 | 457.20 | 228.70 | 311.18 | 234.60 | |||||||
650 | 355.60 | 457.20 | 266.79 | 349.28 | 234.60 | |||||||
650 | 355.60 | 558.80 | 249.86 | 349.28 | 285.40 | |||||||
700 | 374.65 | 457.20 | 285.84 | 368.33 | 234.60 | |||||||
700 | 374.65 | 558.80 | 268.91 | 368.33 | 285.40 | |||||||
750 | 406.40 | 584.20 | 296.42 | 400.08 | 298.10 | |||||||
750 | 406.40 | 609.60 | 292.19 | 400.08 | 310.80 | |||||||
800 | 431.80 | 635.00 | 313.36 | 425.48 | 323.50 | |||||||
800 | 431.80 | 685.80 | 304.89 | 425.48 | 348.90 |
las ventajas de la tetina del electrodo de grafito
Conductividad: El grafito es un excelente conductor de la electricidad. Las tetinas de electrodos de grafito garantizan una transferencia eficiente de energía eléctrica desde la fuente de energía al electrodo, lo que permite las reacciones de alta temperatura necesarias para la fabricación de acero.
Resistencia termica: El grafito tiene una alta resistencia térmica, lo que le permite soportar las temperaturas extremas generadas en el proceso EAF sin una degradación significativa.
Inercia química: El grafito es químicamente inerte, lo que significa que no reacciona con el metal fundido o la escoria del horno.
Fuerza mecánica: Las tetinas de electrodos de grafito poseen la resistencia mecánica adecuada para soportar el peso de la columna del electrodo y soportar las tensiones mecánicas encontradas durante la manipulación y operación.
Estabilidad dimensional: El grafito exhibe cambios dimensionales mínimos bajo altas temperaturas y estrés mecánico, lo que garantiza la integridad de la conexión del electrodo y la estabilidad del arco eléctrico durante la fabricación de acero.
Baja resistencia eléctrica: Las tetinas de electrodos de grafito tienen baja resistencia eléctrica, minimizando las pérdidas de energía y optimizando la eficiencia del proceso del horno de arco eléctrico.
Facilidad de mecanizado: El grafito es relativamente fácil de mecanizar, lo que permite a los fabricantes producir boquillas para electrodos con dimensiones y tolerancias precisas, lo que garantiza un ajuste y una funcionalidad adecuados en el horno.
Las aplicaciones de la tetina de electrodo de grafito.
Hornos de arco eléctrico (EAF)
Las tetinas de electrodos de grafito se utilizan en los EAF para la producción de acero a partir de chatarra.
Procesos secundarios de fabricación de acero
Las tetinas de electrodos de grafito también se emplean en procesos secundarios de fabricación de acero, como hornos cuchara y hornos de refundición por arco al vacío (VAR).
Fundición de metales no ferrosos
Las tetinas de electrodos de grafito se utilizan en la fundición de metales no ferrosos como cobre, aluminio y silicio. Al igual que en la fabricación de acero, estos electrodos facilitan la fusión de materias primas y ayudan en los procesos de refinación y aleación.
Industria química
Las tetinas de electrodos de grafito encuentran aplicaciones en ciertos procesos químicos que requieren reacciones de alta temperatura, como la producción de carburo de calcio, crisoles de grafito y otros materiales refractarios.
Electrólisis
En procesos de electrólisis como la fundición de aluminio, las tetinas de electrodos de grafito se utilizan como ánodos o cátodos debido a su conductividad eléctrica, resistencia a altas temperaturas e inercia química.
Hornos de grafito
Las boquillas de electrodos de grafito son componentes integrales en varios tipos de hornos de grafito utilizados para tratamiento térmico, sinterización y otros procesos de alta temperatura en industrias como la fabricación de semiconductores, la pulvimetalurgia y la producción de vidrio.
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