石墨化石油焦增碳剂
1.增碳剂加入量的影响
在一定的温度和化学成分相同的条件下,铁液中碳的饱和浓度一定。铸铁中碳的溶解极限为([C%]=1.3+0.0257T-0.31[Si%]-0.33[P%]-0.45[S%]+0.028[Mn%](T为铁液温度)。在一定饱和度下,增碳剂加入量越多,溶解扩散所需时间就越长,相应损耗量就越大,吸收率就会降低。
2.温度对增碳剂吸收率的影响
从动力学和热力学的观点分析,铁液的氧化性与C-Si-O系的平衡温度有关,即铁液中的O与C、Si会发生反应。而平衡温度随目标C、Si含量不同而发生变化,铁液在平衡温度以上时,优先发生碳的氧化,C和O生成CO和CO2。这样,铁液中的碳氧化损耗增加。因此,在平衡温度以上时,增碳剂吸收率降低;当增碳温度在平衡温度以下时,由于温度较低,碳的饱和溶解度降低,同时碳的溶解扩散速度下降,因而收得率也较低;增碳温度在平衡温度时,增碳剂吸收率。
铁液化学成分对增碳剂吸收率的影响
当铁液中初始碳含量高时,在一定的溶解极限下,增碳剂的吸收速度慢,吸收量少,烧损相对较多,增碳剂吸收率低。当铁液初始碳含量较低时,情况相反。另外,铁液中硅和硫阻碍碳的吸收,降低增碳剂的吸收率;而锰元素有助于碳的吸收,提高增碳剂吸收率。就影响程度而言,硅,锰次之,碳、硫影响较小。因此,实际生产过程中,应先增锰,再增碳,后增硅。
高纯石墨化石油焦增碳剂
1.增碳剂粒度分布的危害 应用增碳剂的增碳全过程包含溶解外扩散全过程和空气氧化耗损全过程。增碳剂的粒度分布尺寸不一样,溶解外扩散速率和空气氧化耗损速率也就不一样。而增碳剂吸收率的高矮就在于增碳剂溶解外扩散速率和空气氧化耗损速率的综合性功效:在一般状况下,增碳剂颗粒物小,溶解更快,耗损速率大;增碳剂颗粒物大,溶解很慢,耗损速率小。
2.增碳剂添加量的危害 在一定的温度和成分同样的标准下,铁液中碳的饱和状态浓度值一定。生铁中碳的溶解限为([C%]=1.3 0.0257T-0.31[Si%]-0.33[P%]-0.45[S%] 0.028[Mn%](T为铁液温度)。在一定对比度下,增碳剂添加量越大,溶解外扩散需要時间越多长,相对损耗率越多大,吸收率就会减少。
3.温度对增碳剂吸收率的危害 从动力学模型和热学的见解解析,铁液的还原性与C-Si-O系的均衡温度相关,即铁液中的O与C、Si会产生反映。而均衡温度随总体目标C、Si含水量不一样而产生变化,铁液在均衡温度左右时,优先选择产生碳的空气氧化,C和O转化成CO和CO2。那样,铁液中的碳空气氧化耗损提升。因而,在均衡温度左右时,增碳剂吸收率减少;当增碳温度在均衡温度下列时,因为温度较低,碳的饱和状态溶解度减少,另外碳的溶解外扩散速率降低,因此收得率也较低;增碳温度在均衡温度时,增碳剂吸收率。
4.铁液拌和对增碳剂吸收率的危害
拌和有益于碳的溶解和外扩散,防止增碳剂浮在铁液表层被烧蚀。在增碳剂未***溶解前,拌和時间长,吸收率高。拌和可以降低增碳隔热保温時间,使生产制造周期时间减少,防止铁液中铝合金原素烧蚀。但拌和時间太长,不但对火炉的使用期有挺大危害,并且在增碳剂溶解后,拌和会加重铁液中碳的耗损。
铸造用增碳剂的分类
一.按照铸造用途分为:球铁增碳剂,灰铁增碳剂,铸钢增碳剂,特种增碳剂:
1.1球铁增碳剂一般选用石墨化的高碳低硫产品,基本的指标要求是:C>98.5S<0.05;其主要材质是石墨化石油焦,石墨化电极等等。它也是增碳剂中吸收率,吸收时间***快的。
1.2灰铁增碳剂和球铁增碳剂的主要技术指标区别在于对硫的控制。一般指标要求是S<0.5就可以,C含量可根据成本控制要求选择98.5 95 93 90等等。这类增碳剂的吸收率一般在85%左右。其主要材质是非石墨化石油焦,煅煤等。
1.3铸钢(炼钢)增碳剂的种类比较多杂,一般大型钢厂按照不同的钢种会选择多种增碳剂,但一般材料为煅煤,或者石墨球,也有用天然石墨碎的。含量从75-99不等。
1.4特种增碳剂主要用于刹车片制造,包芯线制造,多采用0-0.5或者0.5-1MM粒度段的石油焦居多。
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