Influence of the composition of the flux, type and polarity of the current on the efficiency of electrochemical processes in the electroslag system
Description
The article examines the peculiarities of the chemical composition of the fluxes used for electroslag surfacing, as well as the type and polarity of the current, which have a significant impact on the efficiency of electrolytic processes in the electroslag system. The purpose of the article is to research methods of obtaining high-quality metal with specified physical and mechanical properties and service characteristics. In the course of the conducted research, it was established that the considered variants of ESN are static by their electrochemical conditions and do not allow to actively influence the electrolysis processes, to regulate the intensity of recovery of elements from slag to metal. In addition, with DC electrolytic processes, as calculations show, a little more than 30% of the total melting current is consumed. Of these positions, the most flexible and economical is the electroslag process using alternating current with an additional application of a certain (if necessary, adjustable) amount of direct current to the slag bath. It was found that a further increase in the current density of the constant component increases [V] to 0.72% with further stabilization, which indicates the exhaustion of the possibilities of electrolytic reduction of vanadium under these conditions (ESH on a constant current of reverse polarity on this slag-electrolyte provides close values (0 .8%) of the concentration of vanadium in the ingot). Thus, the obtained information indicates that the selection of the composition of the slag-electrolyte and the mode of electrolysis should be carried out taking into account the electrochemical parameters in the electroslag system. It has been proven that a rational choice of the composition of the electrolyte slag and the electrolysis mode, based on the knowledge of the electrochemical laws of the process, can ensure the effectiveness of this option in specific different methods of ESH. Experiments of electroslag surfacing according to this scheme showed that the residual content of the recoverable element depends on the anodic current density at the stage of the bath, and at a fixed value of ik - on the composition of the flux. That is, two main parameters that determine the speed of electrochemical reactions are combined and act here. The main directions of conducting studies of the electroslag surfacing process to obtain high-quality surfacing metal with the necessary indicators of wear resistance have been determined. Further research should be aimed at determining the effectiveness of the use of modifying impurities of different chemical composition, which are introduced into the slag bath during the process of electroslag surfacing in order to obtain a surfacing metal with higher quality indicators.
У статті досліджуються особливості хімічного складу застосовуваних флюсів для електрошлакової наплавки, а також рід та полярність струму які мають значний вплив на ефективність електролітичних процесів в електрошлаковій системі. Метою статті є дослідження методів отримання якісного металу, з заданими фізико-механічними властивостями та службовими характеристиками. У ході проведеного дослідження встановлено, що розглянуті варіанти ЕШН за своїми електрохімічними умовами статичні і не дозволяють активно впливати на електролізні процеси, регулювати інтенсивність відновлення елементів із шлаку в метал. До того ж при ЕШН на постійному струмі електролітичні процеси, як показують розрахунки, витрачається трохи більше 30% від загального струму плавки. З цих позицій найбільш гнучким і економічним є електрошлаковий процес на змінному струмі з додатковим накладенням на ванну шлаку певної (при необхідності регульованої) величини постійного струму. Виявлено, що подальше збільшення щільності струму постійної складової підвищує [V] до 0,72% при подальшій стабілізації, що свідчить про вичерпання можливостей електролітичного відновлення ванадію в цих умовах (ЕШН на постійному струмі зворотної полярності на цьому шлаку-електроліті забезпечує близькі значення (0,8%) концентрації ванадію в злитку). Таким чином, отримані відомості свідчать, що вибір складу шлаку-електроліту і режиму електролізу повинен здійснюватися з урахуванням електрохімічних параметрів в електрошлаковій системі. Доведено, що раціональний вибір складу шлаку електроліту та режиму електролізу, заснований на знанні електрохімічних закономірностей процесу, може забезпечити цьому варіанту ефективність у конкретних різних способах ЕШН. Експерименти електрошлакової наплавки за цією схемою показали, що залишковий вміст елемента, що відновлюється, залежить від анодної щільності струму на стадії ванни, а при фіксованому значенні ik - від складу флюсу. Тобто тут поєднуються та діють два головні параметри, що визначають швидкість електрохімічних реакцій. Визначені основні напрями проведення досліджень процесу електрошлакової наплавки для отримання якісного наплавленого металу з необхідними показниками зносостійкості. Подальші дослідження повинні бути спрямовані на визначення ефективності застосування модифікуючих домішок різного хімічного складу які вводять у шлакову ванну під час процесу електрошлакової наплавки для отримання наплавленого металу з більш високими якісними показниками.
Files
inn2023_02_01.pdf
Files
(324.0 kB)
Name | Size | Download all |
---|---|---|
md5:a3c881bbece0264e306f051e076eb630
|
324.0 kB | Preview Download |
Additional details
References
- Жеребцов, С. М., Чернишов, Є. А. (2016). Особливості фізико-хімічних властивостей флюсів, що використовуються у технологіях електрошлакового переплаву. Праці НДТУ, № 1 (112), с. 228-235. [Zherebtsov, S. N., & Chernyshov, E. A. (2016). Features of physical and chemical properties of fluxes used in electroslag remelting technologies. NGTU Works, 1(112), 228-235]
- Клюєв, М. М., Каблуковський, О. Ф. (1969). Металургія електрошлакового переплаву. Київ: Металургія. [Klyuev, M. M., & Kablukovskyi, A. F. (1969). Metallurgy of electroslag remelting. Moscow: Metallurgy]
- Кусков, Ю. М. та ін. (2001). Електрошлакова наплавка. Москва: Наука та технології. [Kuskov, Yu. M. et al. (2001). Electroslag surfacing. Moscow: Science and Technologies]
- Кусков, Ю. М. та ін. (2015). Електрошлакове наплавлення дискретними матеріалами, різні способи виготовлення. ІЄЗ ім. Б.О. Патона, Зварювальне виробництво. [Kuskov, Yu. M. et al. (2001). Electroslag surfacing. Moscow: Science and Technologies]
- Кусков, Ю. М. та ін. (2020). Електрошлакові технології наплавлення та рециклінгу металевих та металовмісних відходів: монографія. Київ: Інтерсервіс. [Kuskov, Yu. M. et al. (2020). Electroslag technologies of surfacing and recycling of metal and metal-containing waste: Monograph. Kyiv: Interservice]
- Латаш, Ю. В., Медовар, Б. І. (1970). Електрошлаковий переплав. Москва: Металургія. [Latash, Yu. V., & Medovar, B. I. (1970). Electroslag smelting. Moscow: Metallurgy]
- Миронов, Ю. М. та ін. (1977). Регулювання хімскладу металу при ЕШП за допомогою постійної складової струму. Тези доповідей. III Всесоюзна конференція із сучасних проблем електрометалургії стали, с. 78-79. [Mironov, Yu. M. et al. (1977). Regulation of the chemical composition of the metal in the case of electrical engineering with the help of a constant component of the current. Theses of Reports. 3rd All-Union Conference on Modern Problems of Steel Electrometallurgy, 78-79]
- Пастухов, О. О., Мусіхін, В. І., Ватолін, Н. О. (1984). Електричні властивості нестехіометричних оксидних розплавів. Свердловськ: УНЦ АН СРСР. [Pastukhov, E. A., Musikhin, V. I., & Vatolin, N. A. (1984). Electrical properties of non-stoichiometric oxide melts. Sverdlovsk: UNC Academy of Sciences of the USSR]
- Патон, Б. Є., Медовар, Б. I. (ред.) (1980). Електрошлакове зварювання та наплавлення. Москва: Машинобудування. [Paton, B. E., & Medovar, B. I. (Eds.). Electroslag welding and surfacing. Moscow: Mashinobuduvannya, 1980]
- Рибалко, І. М., Захаров, А. В. (2022). Фізико-хімічні властивості флюсів для електрошлакового наплавлення. Наукові вісті Далівського університету, № 23, с. 1-5. [Rybalko, I. M., & Zakharov, A. V. (2022). Physical and chemical properties of fluxes for electroslag surfacing. Scientific News of Daliv University, 23, 1-5]
- Рибалко, І. М., Сайчук, О. В., Захаров, А. В. (2022). Фізико-хімічні властивості флюсів та їх технологічні параметри. International Science Journal of Engineering & Agriculture, Vol. 1, No. 5, pp. 70-76. URL: http://doi.org/10.46299/j.isjea.20220105.09 [Rybalko, I. M., Saichuk, O. V., & Zakharov, A. V. (2022). Physical and chemical properties of fluxes and their technological parameters. International Science Journal of Engineering & Agriculture, 1(5), 70-76. http://doi.org/10.46299/j.isjea.20220105.09]
- Сущук-Слюсаренко, І. І., Лічко, І. І., Козулін, М. Г. та ін. (1989). Електрошлакове зварювання та наплавлення у ремонтних роботах. Київ: Наукова думка. [Sushchuk-Slyusarenko, I. I., Lychko, I. I., Kozulin, M. G. et al. (1989). Electroslag welding and surfacing in repair works. Kyiv: Naukova Dumka]