因此,在實際生產(chǎn)中應(yīng)強調(diào)增碳劑的使用和增碳效果: ①增碳劑的吸收率與其 C 含量直接相關(guān),C 含量越高,則吸收率越高。 ②增 碳劑的粒度是影響其溶入鐵水的主要因素,實踐證明,增碳劑的粒度應(yīng)以 1~4mm 為好,有微粉和粗 粒增碳效果都不好。 ③硅對增碳效果有較大影響,高硅鐵水增碳性差,增碳速度慢,故硅鐵應(yīng)在增 碳到位后加入,要遵循先增碳后增硅的原則。 ④硫能阻礙碳的吸收,高硫鐵水比低硫鐵水的增碳速 度遲緩很多。 ⑤石墨增碳劑能提高鐵水的形核能力,吸收率也比非石墨增碳劑高 10%以上,故應(yīng)選 用低氮石墨增碳劑。增碳劑要避免大批量往鐵水里投放。普陀區(qū)增碳劑廠家有哪些
石油焦碳是由石油殘渣(重油)經(jīng)過焦化而得到的固體產(chǎn)物。按焦化工藝不同,可分為釜式焦和延遲焦兩種。釜式焦是在加熱釜中進行焦化,與延遲焦相比,其焦化溫度較高(700°C以上)、揮發(fā)分地、焦粉少,木瀆與機械強度大。延遲焦是近年來煉焦工業(yè)的新工藝,它是將重油在管式加熱爐中加熱,采用高的流速和熱強度,使重油短時間內(nèi)達到焦化反應(yīng)所需的溫度,迅速離開加熱爐,進入焦炭塔內(nèi),使焦化反應(yīng)不在加熱爐中進行,而“延遲”到焦塔中去進行。所以延遲焦的質(zhì)量往往不釜式焦。市場上一般都用延遲焦來冶煉石墨化石油焦作為增碳劑用,延遲焦灰分低一般都小于0.04%,揮發(fā)分較高一般在10%左右,硫在0.3%左右,這就需要經(jīng)過2000多度高溫冶煉來去除雜質(zhì)以及去除揮發(fā)分,從而冶煉出很好的石墨化石油焦增碳劑。普陀區(qū)增碳劑廠家有哪些經(jīng)煅燒的海綿焦主要用于制鋁業(yè)和用作增碳劑。
如果不用增碳劑,熔煉出的鐵水雖然化學成分合格,溫度也合適, 孕育也合理,但鐵水卻表現(xiàn)不佳:看似溫度較高,流動性卻不太好,縮孔、縮松傾向大,易吸氣, 易產(chǎn)生白口,截面敏感性大,鐵水夾雜物多。這些都是鐵水增碳率和石墨化程度低造成的。碳在原鐵水中的存在形式主要為細小的石墨和碳原子,從細化石墨的角度考慮,原鐵水中不希望有過多的碳原子,其勢必會減少石墨的重要數(shù),并且碳原子在冷卻過程中更易形成滲碳體,而細 小的石墨可以直接作為非均質(zhì)形核重要。細化石墨、增加重要是實現(xiàn)鑄鐵高性能的關(guān)鍵,增大增碳 劑用量可以增加形核重要數(shù)量,進而為細化石墨打下堅實的基礎(chǔ)。
使用增碳劑不只能夠補足冶煉過程中碳的燒損,確保鋼鐵碳含量的要求,還可以用于爐后調(diào)整。作為感應(yīng)電爐融化鐵水的重要原料,增碳劑的質(zhì)量和用法,直接影響了鐵水的狀態(tài)。增碳劑種類繁多,工藝各異,有木質(zhì)碳類,焦炭類,石墨類等等。其中在各個類別下又分為很多小種類。值得一提的是石墨化的增碳劑被稱為——優(yōu)越增碳劑。在高溫條件下,碳原子的排列呈現(xiàn)出石墨的微觀狀態(tài),所以稱之為石墨化。石墨化可以有效降低增碳劑中雜質(zhì)的含量,提高碳含量。增碳劑在鑄造時使用,可大幅增加廢鋼用量,減少生鐵用量或不用生鐵。 經(jīng)煅燒的海綿焦,主要用于制鋁業(yè)和用作增碳劑。
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(chǎn)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(diào)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。增碳劑采用的材料主要有石墨、電極塊、焦炭、碳化硅等材料。普陀區(qū)增碳劑廠家有哪些
石墨化可以降低增碳劑中雜質(zhì)的含量,提高了增碳劑的碳含量,降低了硫含量。普陀區(qū)增碳劑廠家有哪些
鐵液的攪拌可以促進增碳,因此攪拌力弱的中頻感應(yīng)電爐與攪拌力強的工頻感應(yīng)電爐比較,增碳相對困難得多,所以中頻感應(yīng)電爐有增碳跟不上金屬爐料的熔解速度的可能性。即使是攪拌力強的工頻感應(yīng)電爐,增碳操作也不能忽視。這是因為,從感應(yīng)電爐熔煉的原理圖可知,感應(yīng)電爐內(nèi)存在上下分開的攪拌鐵流,在其邊界的爐壁附近還存在著死角。在爐壁停留、附著的石墨團如果不用過度升溫和長時間的鐵液保溫是不能熔入鐵液的。鐵液過度升溫和長時間的保溫,會增大鐵液過冷度,有加大鑄鐵白口化的傾向。普陀區(qū)增碳劑廠家有哪些