合成增碳劑:合成增碳劑是通過化學方法制備的,具有較高的純度和穩定性。這類增碳劑在一些特殊應用中表現出色,如高性能鑄造和特種合金的生產。二、增碳劑的作用增碳劑在金屬冶煉和鑄造過程中發揮著重要作用,主要體現在以下幾個方面:提高碳含量:增碳劑的**直接作用是提高金屬材料中的碳含量,進而改善其機械性能。例如,適當增加碳含量可以提高鋼鐵的硬度和強度。改善流動性:在鑄造過程中,增碳劑能夠改善熔融金屬的流動性,減少鑄造缺陷,提高鑄件的成型質量。粒度太細容易燒損,太粗加入后浮在鋼液表面,不容易被鋼水吸收。閔行區標準增碳劑服務熱線
電爐熔煉時,通過低生鐵用量甚至零用量,以滲碳方式獲得質量鐵液。本產品為非金屬,熔點為1200-1300度左右,使用中無殘留、利用率高,便于生產使用,磷硫含量**低于生鐵,性能穩定。從材質性能上來說,過去那種大比例的生鐵用量做法,與同樣成分的高廢鋼用量相比,其力學性能也要低半個牌號。因此,加增碳劑熔煉的新工藝與傳統上大比例的使用生鐵相對比,無論是成本還是成品性能都要優越。生鐵中有許多粗大的過共晶石墨,這種粗大的石墨具有遺傳性,熔煉溫度低,粗大石墨不易被消除,粗大的石墨從液態遺傳到了固態鑄鐵組織中,一方面降低鑄鐵所能達到的強度,降低了材料的性能,另一方面使凝固過程中本來應該產生的石墨化析出的膨脹作用減弱,使鐵液凝固程中的收縮傾向增大。閔行區標準增碳劑服務熱線石油焦是目前應用的增碳劑。
焦炭和無煙煤:在電弧爐煉鋼過程中,可以在裝料時配加焦炭或無煙煤作為增碳劑。不過,由于它們的灰分和揮發分含量較高,感應電爐熔煉鑄鐵時很少使用。復合材料增碳劑:是近期市面上出現的人工制造的棍狀顆粒或規則球狀顆粒增碳劑。采用石墨粉、焦粉、石油焦等下腳材料,添加粘結劑用機器壓制成型。其特點是價格便宜,但使用時無法穩定加入量和控制硫含量。石墨化石油焦增碳劑:石油焦經過高溫石墨化處理得到,碳含量高,硫、氮等有害元素含量低,是較為質量的增碳劑,主要用于球墨鑄鐵
鑄坯增碳的主要原因是保護渣的富碳層, 該層的碳含量比較高可達原始渣碳含量的6 倍, 而且呈非燒結性, 當熔渣層薄并出現波動時, 就容易導致富碳層與鋼水接觸甚至卷渣,造成鋼水增碳, 認為只要在澆鑄狀況穩定的條件下,保持熔渣層厚度足夠(10~ 15 mm ) , 當原始渣中自由碳含量*為1 % 左右時, 保護渣不會對鋼水增碳。這在通常鋼水[C ]< 0.02 % 的情況下, 增碳問題并不突出, 但隨著鋼中要求的碳含量越來越低,尤其是一些超純潔鋼要求[C ]< 0.003 % , 并且在實際連鑄過程中即使操作條件正常, 或多或少都存在鋼水增碳。目前國內增碳水平一般在0.001 % 左右,而國外先進廠家可將其控制在0.000 3 % 范圍內,所以必須解決增碳問題 [1]。作為感應電爐熔化鐵水的重要原料,增碳劑的質量和用法直接影響了鐵水的狀態 [2]。
高效增碳劑是預熱后直接加入電爐或中頻爐冶煉,參配數據按檢驗報告書出據的固定碳計算。吸收效果在溫度1300度左右能吸收70%。固定碳含量高,硫分低,增碳效果穩定,碳的吸收率高。用于各種電爐熔煉鑄鋼、鑄鐵的增碳。常用粒度:0-10mm,或按用戶特殊要求供貨。鋼水量×要求增碳量/回收率75%。(1)、配料時調整碳分,根據含碳量的要求在熔化鋼(鐵)水時,隨金屬爐料加入電爐中部偏下部位,碳的吸收率可達85%-90%,增碳劑熔化時不要打渣,否則易裹在廢渣里面,影響碳的吸收;(2)、鋼(鐵)水熔化后,調整碳分,可以加在鋼(鐵)水表面,通過電爐熔煉時鋼(鐵)水的渦流攪拌或人工攪拌使碳溶解吸收,碳的吸收率在85%左右。在中頻電爐熔煉中使用增碳劑,可按配比或碳當量要求隨料加入電爐中下部位,回收率可達95%以上;閔行區標準增碳劑服務熱線
以焦炭粉、石墨為增碳材料,生產成本比電極塊等材料低,但所含灰分、硫含量高,碳含量較低,增碳效果不佳。閔行區標準增碳劑服務熱線
在連澆過程中,要求上下爐之間鋼水碳含量波動在±0.02%范圍內為宜,以保證鑄坯質量和軋材機械性能的均勻。從而,對轉爐、電爐的冶煉操作提出準確控制終點碳的要求。特別是在生產高碳鋼的條件下,終點碳的控制尤為重要。一般生產中采用增碳法和拉碳法控制終點碳。1、增碳法當鐵水含磷較高時,為使終點含磷量和出鋼溫度達到要求,轉爐經常進行后吹脫磷。這種操作會使碳含量達不到預定的要求,必須采用鋼包增碳,以滿足鋼種成分的要求。增碳劑應當采用含硫低、灰分少和干燥的碳粉,碳粉粒度為1~6 mm。當原始鋼水含C≤0.1%時,每一公斤碳粉在一噸鋼液中增碳量約為0.065%。每爐加入的碳粉要分袋裝好,在開始出鋼以后隨鋼流加入鋼包,直至合金加完才結束增碳過程。閔行區標準增碳劑服務熱線
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