近年來,感應電爐用于熔煉鑄鐵已越來越多。通常,在感應電爐內僅靠加入金屬爐料是不能確保鐵液所需碳量的,必須補加增碳劑。為此,對于感應電爐,特別是中頻感應電爐,添加增碳劑是熔煉操作的重要環節。今天就跟大家分享一下感應電爐熔煉鑄鐵,使用增碳劑應該注意哪些問題!
1、增碳劑中未熔解微粒的石墨化作用
在熔化的鐵液中,增碳劑除了有已溶入鐵液的碳以外,還有殘留的、未溶入的石墨形式的碳,并以粒狀被卷入攪拌的液流之中。未熔解、粗大的石墨粒子,在通電時大部分懸浮在爐壁附近的鐵液液面,一部分則附著在相當于攪拌死角的爐壁中部。此時,一旦通電停止,這些粗大的石墨粒子由于浮力,會被緩緩地懸浮出來。超出光學顯微鏡所能觀察范圍的極微小的粒子在石墨熔解的過程中,不但在通電時,即使在通電停止時都能懸浮在鐵液之中。
據介紹,越是接近于構成共晶晶核的物質,即使所添加的石墨與共晶石墨的結晶度有些不同,與其他能夠推斷為形成石墨核心的物質相比較,勢必禍合度要大些。從此觀點出發,可以認為:懸浮的微細石墨粒子有利于生成石墨核心,可起到防止鑄鐵過冷和白口化的作用。
2、增碳劑粒度對增碳效果的影響
2.1增碳劑粒度對增碳時間的影響
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,其結果如圖1所示。盡管經過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別。使用未經粒度處理的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增碳劑僅需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。
2.2增碳劑粒度對增碳劑的影響
日本的中江和望月兩人,曾對于質量分數99.8%的C和質量分數0.023%的S,粒度分布如表2的增碳劑作過增碳量的試驗,試驗結果如圖2所示。從圖中可以看出,粒度偏于微粉的增碳劑E的增碳效果極差,粒度偏于粗的增碳劑G的增碳效果較好;而適當除去微粉和粗粒的增碳劑A的增碳效果好。
以上事實證實,為了提高增碳效果,對增碳劑應作除去微粉和粗粒的粒度處理。

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石墨行業技術分析,出口大都是低技術含量低附加值的資源性石墨產品,如中低檔的高碳石墨、高純石墨、微粉石墨、球狀石墨及可膨脹石墨等產品。石墨行業分析指出,鱗片天然石墨近兩年價格低至3000元/噸。而進口常常是高技術含量高附加值的石墨深加工產品,如美日德法生產的柔性石墨,特別是日本生產的核能級的硫(S<500pm)及高純(S<50pm)柔性產品,這些產品進口價高達10萬-20萬元/噸,一些氟化石墨產品,更是高達30萬-50萬元/噸。
我國石墨的主要消費結構及消費總量走勢
石墨行業分析
我國石墨資源分布廣泛,主要分布在黑龍江、山東、內蒙古、河南、四川、湖南等地; 目 前,我國已經形成山東平度、湖北宜昌、黑龍江雞西、內蒙古興和等生產加工基地,近幾年,我國石墨行業受宏觀經濟放緩及國內石墨資源整合等影響,但產量依然保持穩定。現從建議來分析石墨行業技術。
(1)控制石墨生產總量,強化礦山開采管理
由于解放后的持續大量開采,特別是近幾年的掠奪式開采,使得我國現有的可開采的石墨資源儲量己大大下降,現在的石墨儲量只有2001年的一半左右。石墨行業技術分析,我國新成立了數百家石墨開采和加工企業,這些企業生產管理水平參差不齊,大多數依舊是低水平的重復建設,加劇了產業竟爭,使得原本利潤很薄的企業利潤進一步下滑。保護的石墨資源已經迫在眉睫。這兩年雖然石墨行業也開始實行石墨生產總量的調控,根據需求總量來調控礦山生產量,但是非法采礦現象仍然存在,石墨的供應量依舊大于需求量,建議管理部門加大粒度處罰亂采濫挖的礦點。對幾處大型的石墨產業園區進行資源整合,淘汰不具備一定工藝能力和技術水平的中小礦點,整合不合理、能耗高、污染嚴重的中小型企業,避免中、低炭石墨產品過多生產,控制石墨低端產品市場的投放量,如將雞西和蘿北云山的產能在旺季時縮為一半,淡季時停工減產。
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