针状石油焦,是用芳香烃的含量高、杂质含量低的原料,由延迟焦化法制得的。这种焦炭具有易于破裂的针状结构,有时称之为石墨焦,煅烧后主要用于制造石墨电极。粒状石油焦呈硬质颗粒状,是用硫和沥青烯含量高的原料,用延迟焦化法制得的,主要用作燃料。流态石油焦,是在流态床内用连续焦化法制得的,呈细小颗粒状,结构无方向性,硫含量高、挥发分低。石油焦的煅烧,是为了除去硫、水分、和挥发分。将生石油焦于1200~1350℃煅烧,可以使其成为基本上纯净的碳。生石油焦有海绵状、针状、粒状和流态等品种。黄浦区综合增碳剂图片
保护渣的熔渣属硅酸盐熔体, 碳在这类熔体中的溶解度为0.1 %~ 0.2 %,用刚玉坩埚作了数种**碳钢连铸用保护渣熔融模型实验, 将冷却后的熔渣进行碳量分析, 后来又去某钢厂连铸车间取现场结晶器内熔渣样分析。两者有一定的出入, 这是由于碳的烧损情况不一样。但不管怎样, 它们的含量仍**的高于**碳钢的碳量保护渣熔渣中的碳包括溶解的和未溶解的。溶解碳以原子形态存在于熔渣中, 通过扩散向钢水传质; 而未溶解碳则是以细小颗粒的形态存在于渣中,这些颗粒碳在渣中一方面受浮力的作用上浮, 另一方面随熔渣沿结晶器壁流失而下沉, 两者同时进行,一旦碳颗粒下沉速度大于其上浮速度, 碳粒子就会与钢水直接接触, 由于碳在钢水中的溶解度较大, 很容易造成钢水增碳。普陀区应用增碳剂图片熔炼球墨铸铁时,为使铸铁的冶金质量上乘,增碳剂宜人造石墨。
高效增碳剂是预热后直接加入电炉或中频炉冶炼,参配数据按检验报告书出据的固定碳计算。吸收效果在温度1300度左右能吸收70%。固定碳含量高,硫分低,增碳效果稳定,碳的吸收率高。用于各种电炉熔炼铸钢、铸铁的增碳。常用粒度:0-10mm,或按用户特殊要求供货。钢水量×要求增碳量/回收率75%。(1)、配料时调整碳分,根据含碳量的要求在熔化钢(铁)水时,随金属炉料加入电炉中部偏下部位,碳的吸收率可达85%-90%,增碳剂熔化时不要打渣,否则易裹在废渣里面,影响碳的吸收;(2)、钢(铁)水熔化后,调整碳分,可以加在钢(铁)水表面,通过电炉熔炼时钢(铁)水的涡流搅拌或人工搅拌使碳溶解吸收,碳的吸收率在85%左右。
增碳剂的种类与特点增碳剂的种类多样,各有特点。常见的人造石墨增碳剂品质比较好,但价格昂贵,因此铸造厂常用的是制造石墨电极时的切屑、废旧电极和石墨块等循环利用的材料。石油焦增碳剂是目前应用***的一种,具有成本低、来源丰富的优势。天然石墨增碳剂则因其灰分含量高,使用受到限制。焦炭和无烟煤在某些特定情况下也用作增碳剂,但因其杂质含量较高,使用范围有限。复合材料增碳剂是近期出现的新品种,价格便宜,但硫含量控制不稳定。石墨化石油焦增碳剂和煅煤增碳剂则因其高碳含量和低杂质含量而受到青睐。生石油焦的产量大约不到所用原油量的5%。美国生石油焦的年产量约3000万t。
增碳是指增加耐火材料中含碳量的方法。在浇铸**碳钢时, **突出的问题是保护渣对钢水的增碳, 它可能是连铸操作成功与否的关键。单纯降低原始渣的碳含量, 固然能减少钢水增碳, 但由此会引起一系列不良后果。在浇铸**碳钢时, **突出的问题是保护渣对钢水的增碳, 它可能是连铸操作成功与否的关键。单纯降低原始渣的碳含量, 固然能减少钢水增碳, 但由此会引起一系列不良后果。目前的保护渣尚需利用碳作为阻隔层和骨架调节熔化速度, 得到满意的渣层结构, 从而实现其各项功能, 碳是保护渣组成中不可或缺的成分。粒度太细容易烧损,太粗加入后浮在钢液表面,不容易被钢水吸收。普陀区应用增碳剂图片
将生石油焦于1200~1350℃煅烧,可以使其成为基本上纯净的碳。黄浦区综合增碳剂图片
石墨质增碳剂是天燃含碳矿物质经精心筛选分离、高温重结晶而成。该产品固定碳含量较高,S、P、N含量远低于煤质增碳剂。因其增碳效果好,碳的收得率高,效果稳定,钢水洁净度高,深受冶金行业的欢迎,是冶金行业增碳优先的质量材料。1)吸收率高:含C量98.5 %的石墨质增碳剂其吸收效95%以上。(2)使用方便:不需要调整给料设备及方法。(3)节能降耗:因其吸收率高、反应速度快、从而缩短冶炼时间,达到节能降耗的效果。包 装: 包装根据用户要求确定。跟这款产品相关还有:石墨化增碳剂。质量增碳剂一般指经过石墨化得增碳剂,在高温条件下,碳原子的排列呈石墨的微观形态,所以称之为石墨化。黄浦区综合增碳剂图片
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