鐵液中的硅對增碳效果有較大的影響。硅含量高的鐵液增碳性不好。有人讓鐵液中Si的質量分數在0.6%~2.1%的范圍內變化,并添加如表1所示的A,B兩種增碳劑,觀察加入增碳劑后增碳時間的區(qū)別,其結果如圖3所示,鐵液中Si的質量分數高時,增碳速度慢。正如鐵液中的硅的質量分數對增碳效果的影響那樣,硫的含量對增碳也有一定的影響。用表2中的A增碳劑,在添加前先加入試劑用的硫化鐵,觀察S的質量分數對增碳的影響。當添加硫化鐵、鐵液中S的質量分數為0.045%時,將它與無添加硫化鐵、鐵液中S的質量分數為0.0014%的低硫鐵液相比較,增碳速度要遲緩得多。經煅燒的海綿焦,主要用于制鋁業(yè)和用作增碳劑。增碳劑制造商
隨著增碳劑代替生鐵的時代的到來,廢鋼的利用率也相當高,也為企業(yè)帶來了不少的效益。但是大家在選擇增碳劑時,也會注意到,增碳劑的種類也是相當多的,選的過程也是相當重要的。因為增碳劑的許多指標也是制約著增碳劑質量的好與壞,選擇雜質少的增碳劑是大家都知道的道理。但是真正的實際去選擇,有時候還真得靠化驗指標來決定。大家所說的低氮增碳劑就是石墨化的增碳劑,就是石油焦經過2600-3000度的高溫處理使石油焦變成石墨,就是高溫處理,氮的處理基本溫度1800度的時候就可以基本控制在500ppm以下了。當然市場中的某些增碳材料中氮的含量也比較低,例如石墨電極增碳劑雜質也比較少,但是價格就明顯的比較高一些。增碳劑制造商如果采用低溫增碳工藝,即爐料只熔化一部分。
增碳劑的原料有很多種,生產工藝也各異,有木質碳類,煤質碳類,焦炭類,石墨類等,其中各種分類下又有很多小種類。很好增碳劑一般指經過石墨化的增碳劑,在高溫條件下,碳原子的排列呈石墨的微觀形態(tài),所以稱之為石墨化。石墨化可以降低增碳劑中雜質的含量,提高增碳劑的碳含量,降低硫含量。增碳劑的來源很多,形態(tài)各異,根據其加工工藝和成分等不同,價格差異很大。傳統(tǒng)的熔煉方式類似沖天爐熔煉:使用生鐵、回爐料、廢鋼、鐵合金等作為金屬爐料;新的合成鑄鐵生產工藝:使用廢鋼作爐料,利用增碳劑來調整鐵液的碳當量。后一種生產方式更容易保證很好鐵液,同時通過少用或者取表示鐵改用廢鋼較大降低成本。通俗的說,利用增碳劑,我們能用較差的(廢鋼)煉出較好的(鑄件)。
增碳劑使用過程中,增碳劑有增碳吸收和氧化損耗。不同形態(tài)和顆粒大小的增碳劑對吸收和損耗有不同的影響,例如石墨壓塊(粒)、石墨電極碎屑,具有較大的表面面積浸潤在鐵液中,增碳吸收率高;增碳劑顆粒小,在增碳速度較快的同時,氧化損耗速度也較快等。因此,生產中應根據熔爐類型,爐膛直徑和容量大小,以及增碳劑的加入方法等,正確選擇增碳劑類型及顆粒大小。使用增碳劑增碳的主要方法,是將增碳劑作為爐料直接投入爐內的投入法,在工藝要求爐外增碳時,常采用包內噴粉或出鐵增碳法。石油焦是目前普遍應用的增碳劑。
煅燒石油焦的較大用戶是制鋁業(yè),70%用以制造使鋁礬土還原的陽極。美國生產的煅燒石油焦,用于鑄鐵增碳劑的約占6%。天然石墨可分為鱗片石墨和微晶石墨兩類。微晶石墨灰分含量高,一般不用作鑄鐵的增碳劑。鱗片石墨有很多品種:高碳鱗片石墨需用化學方法萃取,或加熱到高溫使其中的氧化物分解、揮發(fā),這種鱗片石墨產量不多、價格高,一般也不作增碳劑;低碳鱗片石墨中的灰分含量高,不宜用作增碳劑;用作增碳劑的主要是中碳石墨,但用量也不多。電弧爐煉鋼過程中,可以在裝料時配加焦炭或無煙煤作為增碳劑。由于其灰分和揮發(fā)分含量較高,感應電爐熔煉鑄鐵很少用作增碳劑。常用的電極塊、碳化硅增碳劑具有含碳量高、抗氧化性強的優(yōu)點。增碳劑制造商
石油焦增碳劑是精煉原油得到的副產品。增碳劑制造商
增碳劑可謂是鑄造行業(yè)降本增效的一大利器,在用電爐熔煉的過程中,將增碳劑隨廢鋼等爐料一起往里投放,可減少生鐵使用量,有效降低鑄件生產成本,增碳劑的加入時間不能忽視。增碳劑的加入時間若過早,容易使其附著在爐底附近,而且附著爐壁的增碳劑又不易被熔入鐵液。與之相反,加入時間過遲,則失去了增碳的時機,造成熔煉、升溫時間的遲緩。這不只延遲了化學成分分析和調整的時間,也有可能帶來由于過度升溫而造成的危害。因此,增碳劑還是在加入金屬爐料的過程中一點一點地加入為好。增碳劑制造商