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在一定的溫度和化學成分相同的條件下,鐵液中碳的飽和濃度一定。鑄鐵中碳的溶解極限為([C%]=1.3+0.0257T-0.31[Si%]-0.33[P%]-0.45[S%]+0.028[Mn%](T為鐵液溫度)。在一定飽和度下,增碳劑加入量越多,溶解擴散所需時間就越長,相應損耗量就越大,吸收率就會降低。從動力學和熱力學的觀點分析,鐵液的氧化性與C-Si-O系的平衡溫度有關(guān),即鐵液中的O與C、Si會發(fā)生反應。而平衡溫度隨目標C、Si含量不同而發(fā)生變化,鐵液在平衡溫度以上時,優(yōu)先發(fā)生碳的氧化,C和O生成CO和CO2。增碳劑可降低鑄件生產(chǎn)成本。靜安區(qū)增碳劑廠家報價
中頻爐熔煉灰鐵的重中之重是控制增碳劑的重要作用,重要技術(shù)是鐵水增碳。增碳率越高,鐵水的冶金性能越好。這里所說的增碳率,是鐵水中以增碳劑形式加入的碳,而不是爐料中帶入的碳。生產(chǎn)實踐表明,在爐料配比中生鐵比例高,白口傾向大;增碳劑比例增大, 白口傾向減小。這就要求在配料中要多用廉價的廢鋼和回爐料,少用或不用新生鐵,這種采用廢鋼增碳工藝的鐵水中存在大量細小的彌散分布的非均質(zhì)晶核,降低了鐵水的過冷度,促使了以 A 型石墨為主的石墨組織的形成。同時,生鐵用量的減少,也減小了生鐵粗大石墨的不良遺傳作用,而且灰鐵的性能也隨著廢鋼用量的增加而提高。 靜安區(qū)增碳劑廠家報價增碳劑的原料有很多種,生產(chǎn)工藝也各異。
鑄鐵鐵液中通常的氮的質(zhì)量分數(shù)在100 ppm以下。如果含氮量超過此濃度(150-200 ppm或者更高),易使鑄件產(chǎn)生龜裂、縮松或疏松缺陷,厚壁鑄件更容易產(chǎn)生。這是由于廢鋼配比增加時,要加大增碳劑的加入量引起的。焦炭系增碳劑,特別是瀝青焦含有大量的氮。電極石墨的氮的質(zhì)量分數(shù)在0.1%以下或極微量,而瀝青焦氮的質(zhì)量分數(shù)約為0.6%。如果加入質(zhì)量分數(shù)為0.6%氮的增碳劑2%,只此就增加了120 ppm質(zhì)量分數(shù)的氮。多量的氮不只容易產(chǎn)生鑄造缺陷,而且氮可以促使珠光體致密、鐵素體硬化,強烈提度。
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(chǎn)中應根據(jù)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(nèi)的投入法,在工藝要求爐外增碳時,常采用包內(nèi)噴粉或出鐵增碳法。對頂吹轉(zhuǎn)爐煉鋼用增碳劑的要求是固定碳要高。
在冶煉過程中,由于配料或負荷不當以及除碳過量,鋼中碳含量不能滿足高峰要求。常用的增碳劑包括鐵、電極粉、石油焦粉、炭粉和焦粉。在轉(zhuǎn)爐冶煉中高碳鋼中,采用少雜質(zhì)石油焦作為增碳劑。對頂吹轉(zhuǎn)爐煉鋼碳增碳劑的要求是:固定碳含量較高,灰分、揮發(fā)性和硫、磷、氮等雜質(zhì)含量較低,干燥、清潔、粒度較小。因此,煉鋼用增碳劑在煉鋼中的重要作用非常明顯,現(xiàn)在越來越多的鋼鐵制造商將碳增碳劑作為提高碳含量的物理化學指標的選擇。對于中頻爐熔煉灰鐵,許多人都以為只要爐前控制住鐵水的化學成分和溫度,就能熔煉出優(yōu)越鐵水,但事實并非如此簡單。作為感應電爐熔化鐵水的重要原料,增碳劑的質(zhì)量和用法直接影響了鐵水的狀態(tài)。黃浦區(qū)增碳劑一般多少錢
增碳劑一般指經(jīng)過石墨化的增碳劑。靜安區(qū)增碳劑廠家報價
據(jù)介紹,越是接近于構(gòu)成共晶晶核的物質(zhì),即使所添加的石墨與共晶石墨的結(jié)晶度有些不同,與其他能夠推斷為形成石墨重要的物質(zhì)相比較,勢必禍合度要大些。從此觀點出發(fā),可以認為:懸浮的微細石墨粒子有利于生成石墨重要,可起到防止鑄鐵過冷和白口化的作用。 增碳劑粒度是影響增碳劑熔入鐵液的主要因素。用表1中成分大致相同而粒度有所不同的A,B,C增碳劑作增碳效果試驗,其結(jié)果如圖1所示。盡管經(jīng)過15min后的增碳率是相同的,但達到90%增碳率的增碳時間則大有區(qū)別。使用未經(jīng)粒度處理的C增碳劑要13min,除去微粉的A增碳劑要8 min,而除去微粉和粗粒的B增碳劑只需6min。這說明增碳劑的粒度對增碳時間有較大的影響,混入微粉和粗粒都不好,尤其在微粉含量高時。靜安區(qū)增碳劑廠家報價
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