Експериментальне дослідження питомого електричного опору насипного шару термоантрациту

The studies of the specific electrical resistance of the Donetsk anthracite bulk layer with the size of 25–6 mm under its thermal treatment in the temperatures of 800–1600 °C and at the pressures in the layer of 2–62 kPa have been presented. An effective tool used to improve electric calciners is co...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2023
Автори: Безуглий, В.А., Губинський, М.В., Коверя, А.С., Коноваленко, В.П., Кондратенко, П.В.
Формат: Стаття
Мова:Українська
Опубліковано: Physico-technological Institute of Metals and Alloys 2023
Теми:
Онлайн доступ:https://www.metalsandcasting.com/index.php/mcu/article/view/162
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Metal and Casting of Ukraine

Репозитарії

Metal and Casting of Ukraine
_version_ 1859471965054566400
author Безуглий, В.А.
Губинський, М.В.
Коверя, А.С.
Коноваленко, В.П.
Кондратенко, П.В.
author_facet Безуглий, В.А.
Губинський, М.В.
Коверя, А.С.
Коноваленко, В.П.
Кондратенко, П.В.
author_sort Безуглий, В.А.
baseUrl_str
collection OJS
datestamp_date 2023-06-28T05:10:09Z
description The studies of the specific electrical resistance of the Donetsk anthracite bulk layer with the size of 25–6 mm under its thermal treatment in the temperatures of 800–1600 °C and at the pressures in the layer of 2–62 kPa have been presented. An effective tool used to improve electric calciners is computer modelling. It is important to use reliable input data for the model, in particular, the dependence of the specific electrical resistance of the thermoanthracite bulk layer on temperature and pressure in the layer. The specific electrical resistance of the bulk layer of lumpy carbonaceous material, in particular, thermoanthracite, depends on its particle size distribution, temperature and pressure in the layer. The known dependencies for the specific electrical resistance of the bulk layer contradict each other in terms of the nature of its change with the change in the fractional size of thermoanthracite. In regard to the above mentioned there is a practical need for additional studies of the specific electrical resistance of the thermoanthracite bulk layer. The calcined Donetsk anthracite with fraction of 25–6 mm is most frequently used in electric calciners of Ukraine, was studied in this paper. Experiments proved that the temperature treatment of the anthracite, at which the sufficient specific electrical resistance of the layer to start effective electrical heating, is 950 °C, even with a minimum pressure in the layer. The type of approximating dependence of the specific electrical resistance of the thermoanthracite bulk layer on the pressure in the layer is logarithmic with the high coefficient of determination. An approximating dependency of the specific electrical resistance of the thermoanthracite bulk layer on the temperature treatment of 800–1600 °C and pressure in the layer of 2–62 kPa has been obtained, and it will be used later for computer modelling of the electric calciners.
first_indexed 2026-03-12T15:50:55Z
format Article
id oai:oai.metalsandcasting.com:article-162
institution Metal and Casting of Ukraine
keywords_txt_mv keywords
language Ukrainian
last_indexed 2026-03-12T15:50:55Z
publishDate 2023
publisher Physico-technological Institute of Metals and Alloys
record_format ojs
spelling oai:oai.metalsandcasting.com:article-1622023-06-28T05:10:09Z Experimental study of the specific electrical resistance of the thermoanthracite bulk layer Експериментальне дослідження питомого електричного опору насипного шару термоантрациту Безуглий, В.А. Губинський, М.В. Коверя, А.С. Коноваленко, В.П. Кондратенко, П.В. thermoanthracite electric calciner specific electrical resistance bulk layer layer pressure contact electrical resistance термоантрацит електрокальцинатор питомий електричний опір насипний шар контактний електричний опір тиск у шарі The studies of the specific electrical resistance of the Donetsk anthracite bulk layer with the size of 25–6 mm under its thermal treatment in the temperatures of 800–1600 °C and at the pressures in the layer of 2–62 kPa have been presented. An effective tool used to improve electric calciners is computer modelling. It is important to use reliable input data for the model, in particular, the dependence of the specific electrical resistance of the thermoanthracite bulk layer on temperature and pressure in the layer. The specific electrical resistance of the bulk layer of lumpy carbonaceous material, in particular, thermoanthracite, depends on its particle size distribution, temperature and pressure in the layer. The known dependencies for the specific electrical resistance of the bulk layer contradict each other in terms of the nature of its change with the change in the fractional size of thermoanthracite. In regard to the above mentioned there is a practical need for additional studies of the specific electrical resistance of the thermoanthracite bulk layer. The calcined Donetsk anthracite with fraction of 25–6 mm is most frequently used in electric calciners of Ukraine, was studied in this paper. Experiments proved that the temperature treatment of the anthracite, at which the sufficient specific electrical resistance of the layer to start effective electrical heating, is 950 °C, even with a minimum pressure in the layer. The type of approximating dependence of the specific electrical resistance of the thermoanthracite bulk layer on the pressure in the layer is logarithmic with the high coefficient of determination. An approximating dependency of the specific electrical resistance of the thermoanthracite bulk layer on the temperature treatment of 800–1600 °C and pressure in the layer of 2–62 kPa has been obtained, and it will be used later for computer modelling of the electric calciners. В статті наведено результати експериментального дослідження питомого електричного опору насипного шару донецького антрациту класу крупності 25–6 мм при його термічній обробці в діапазоні температур 800–1600 °С та тиску у шарі в діапазоні 2–62 кПа. Ефективним інструментом, який використовується для удосконалення електрокальцинаторів, є комп’ютерне моделювання. Важливим є використання у моделі достовірних вихідних даних, зокрема, залежності питомого електричного опору насипного шару термоантрациту від температури та тиску у шарі. Питомий електричний опір насипного шару кускового вуглецевого матеріалу, зокрема термоантрациту, залежить від гранулометричного складу, температури та тиску у шарі. Відомі залежності для питомого електричного опору насипного шару суперечать одна одній у частині характеру його зміни зі зміною фракційного розміру термоантрациту. Тому виникла практична необхідність додаткового вивчення питомого електричного опору насипного шару термоантрациту. Вивчався прожарений донецький антрацит фракції 25–6 мм, який найбільш часто використовується в електрокальцинаторах України. Експериментально встановлено, що значення температури обробки антрациту, за якої питомий електричний опір шару достатній для початку ефективного електричного нагріву, навіть за мінімального тиску у шарі, складає 950 °С. Апроксимуюча залежність питомого електричного опору насипного шару досліджуваного термоантрациту від тиску у шарі є логарифмічною з високим коефіцієнтом детермінації. Отримано апроксимуючу залежність питомого електричного опору насипного шару досліджуваного термоантрациту від температури обробки в діапазоні 1000–1600 °С та тиску у шарі в діапазоні 2–62 кПа, котра в подальшому буде використана для проведення комп’ютерного моделювання роботи електрокальцинаторів. Physico-technological Institute of Metals and Alloys 2023-06-28 Article Article Рецензована Стаття application/pdf https://www.metalsandcasting.com/index.php/mcu/article/view/162 Metal and Casting of Ukraine; Vol. 27 No. 5-6 (2019): Metal and Casting of Ukraine Метал та лиття України ; Том 27 № 5-6 (2019): Метал та лиття України 2706-5529 2077-1304 uk https://www.metalsandcasting.com/index.php/mcu/article/view/162/163 Авторське право (c) 2023 Метал та лиття України
spellingShingle термоантрацит
електрокальцинатор
питомий електричний опір
насипний шар
контактний електричний опір
тиск у шарі
Безуглий, В.А.
Губинський, М.В.
Коверя, А.С.
Коноваленко, В.П.
Кондратенко, П.В.
Експериментальне дослідження питомого електричного опору насипного шару термоантрациту
title Експериментальне дослідження питомого електричного опору насипного шару термоантрациту
title_alt Experimental study of the specific electrical resistance of the thermoanthracite bulk layer
title_full Експериментальне дослідження питомого електричного опору насипного шару термоантрациту
title_fullStr Експериментальне дослідження питомого електричного опору насипного шару термоантрациту
title_full_unstemmed Експериментальне дослідження питомого електричного опору насипного шару термоантрациту
title_short Експериментальне дослідження питомого електричного опору насипного шару термоантрациту
title_sort експериментальне дослідження питомого електричного опору насипного шару термоантрациту
topic термоантрацит
електрокальцинатор
питомий електричний опір
насипний шар
контактний електричний опір
тиск у шарі
topic_facet thermoanthracite
electric calciner
specific electrical resistance
bulk layer
layer pressure
contact electrical resistance
термоантрацит
електрокальцинатор
питомий електричний опір
насипний шар
контактний електричний опір
тиск у шарі
url https://www.metalsandcasting.com/index.php/mcu/article/view/162
work_keys_str_mv AT bezuglijva experimentalstudyofthespecificelectricalresistanceofthethermoanthracitebulklayer
AT gubinsʹkijmv experimentalstudyofthespecificelectricalresistanceofthethermoanthracitebulklayer
AT koverâas experimentalstudyofthespecificelectricalresistanceofthethermoanthracitebulklayer
AT konovalenkovp experimentalstudyofthespecificelectricalresistanceofthethermoanthracitebulklayer
AT kondratenkopv experimentalstudyofthespecificelectricalresistanceofthethermoanthracitebulklayer
AT bezuglijva eksperimentalʹnedoslídžennâpitomogoelektričnogooporunasipnogošarutermoantracitu
AT gubinsʹkijmv eksperimentalʹnedoslídžennâpitomogoelektričnogooporunasipnogošarutermoantracitu
AT koverâas eksperimentalʹnedoslídžennâpitomogoelektričnogooporunasipnogošarutermoantracitu
AT konovalenkovp eksperimentalʹnedoslídžennâpitomogoelektričnogooporunasipnogošarutermoantracitu
AT kondratenkopv eksperimentalʹnedoslídžennâpitomogoelektričnogooporunasipnogošarutermoantracitu