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铝锰硅合金板百科

锰硅合金冶炼原理

2019-01-25 15:50:04

在炉料的冶炼受热过程中,炉料中的锰和铁的高价氧化物在炉料区被高温分解或被CO还原成低价氧化物,到1373~1473K时,高价氧化锰逐渐被充分还原为MnO,全部的FeO进一步还原成Fe;MnO比较稳定,只能用碳进行直接还原,由于炉料中SiO2较高,MnO还没来得及还原就与之反反应结合成了低熔点的硅酸锰。因此,MnO的还原反应实际上是在液态炉渣的硅酸锰中进行的,硅酸锰的状态和熔点为                      MnO+SiO2===MnSiO3  t熔=1250℃                     2MnO+SiO2===Mn2SiO4  t熔=1345℃    由于锰与碳能生成稳定的化合物Mn3C,用碳直接还原得到的是锰的碳化物Mn3C。其反应式是                      MnO•SiO2+4/3C===1/3Mn3C+SiO2+CO↑    炉料中的氧化铁比氧化锰容易还原,预先出来的铁与锰形成共熔体(MnFe)3C,极大地改善了MnO的还原条件。    随着温度的增高。硅也被还原出来,其反应式是                        SiO2+2C===Si+2CO↑    由于硅与锰能生成比Mn3C更稳定的化合物MnSi,当还原出来的Si遇到Mn3C时,Mn3C中的碳就被置换出来,造成合金中碳量下降,其反应式为                      1/3Mn3C+Si===MnSi+1/3C    随着还原出来的硅含量的提高,碳化锰受到破坏,合金中的碳含量进一步降低。    用碳从液态炉渣中还原生产锰硅合金的总反应式为    其开始反应温度为773℃。炉料中的磷约有75%进入合金。    在锰硅合金的冶炼过程中,为了改善硅的还原条件,炉料中必须有足够的SiO2,以保证冶炼过程始终处在酸性渣下进行;但是,如果渣中SiO2过量,又会造成排渣困难,通常冶炼锰硅合金的炉渣成分为                       w(SiO2)=34%~42%                       n(CaO+MgO)/nSiO2=0.6~0.8                       w(Mn)<8%

锰硅合金价格

2017-06-06 17:49:53

硅锰合金价格,国内硅锰价格暂时出现高位盘整,各地报价趋于集中,市场现货仍紧,但也有部分商家有高价现货出售,市场现货紧张局面暂时未得到完全解决,进口锰矿价格仍有上涨出现,但钢材价格有所回落调整,目前市场商家心态微妙。产品国标地区含税价格(元/吨)备注硅锰FeMn65Si17辽宁7100-7300出厂含税价硅锰FeMn65Si17天津7100-7200出厂含税价硅锰FeMn65Si17河北7000-7200出厂含税价硅锰FeMn65Si17内蒙古7000-7250出厂含税价硅锰FeMn65Si17宁夏7000-7200出厂含税价硅锰FeMn65Si17山东7000-7200

锰硅合金的知识

2018-12-12 09:37:20

俗称硅锰合金。 (1)用途适用于炼钢及铸造作合金剂、复合脱氧剂和脱硫剂。 (2)牌号和化学成分见表。 锰硅合金的牌号和化学成分 牌 号化学成分(质量分数)(%)MnSjCPSIⅡⅢ≤ FeMn64Si2760.O~67.O25.0~28.0O.5O.10O.150.25O.04 FeMn67Si2363.0~70.O22.0~25.00.70.100.150.25O.04 FeMn68Si2265.0~72.020.0~23.O1.2O.100.15O.250.04 FeMn64sj2360.O~67.020.O~25.Ol.2O.10O.15O.250.04 FeMn68Sil865.0~72.O17.O~20.O1.8O.10O.15O.25O.04 FeMn64Sil860.0~67.O17.O~20.O1.80.100.150.25O.04 FeMn68Sil665.0~72.014.0~17.02.50.100.150.250.04 FeMn64Sil660.O~67.O14.O~17.02.5O.20O.25O.300.05 注:1.硫为保证元素,其余均为必测元素。 2.锰硅合金以块状或粒状供货,其粒度范围及允许偏差应符合下表的规定。 等 级粒度范围 /mm偏差(%)筛上物筛下物≤ l20~30055 210~15055 310~10055 410~5055

硅钙板

2017-06-06 17:49:59

硅钙板又称石膏复合板,是一种多孔材料,具有良好的隔音、隔热性能,在室内空气潮湿的情况下能吸引空气中水分子、空气干燥时,又能释放水分子,可以适当调节室内干、湿度、增加舒适感。石膏制品又是特级防火材料,在火焰中能产生吸热反应,同时,释放出水分子阻止火势蔓延,而且不会分解产生任何有毒的、侵蚀性的、令人窒息的气体,也不会产生任何助燃物或烟气。硅钙板主要由石膏组成,由硅质材料(硅藻土、膨润土、石英粉等)、钙质材料、增强纤维等作为主要原料,经过制浆、成坯、蒸养、表面砂光等工序而制成的轻质板材。简介:硅钙板吊顶主要优点是质轻、防水、吸声,施工简单。一、材料要求高强硅钙板(600X600X15)、3m长ψ8镀锌吊杆,16X22“T”型铝合金次龙骨、16X28“T”型铝合金主龙骨、12X18“L”形铝合金边龙骨二、主要机具电锯、无齿锯、手电锯、冲击电锤、电动螺丝刀、手刨、钳子、扳手、水准仪、靠尺、钢卷尺三、施工条件和相关环境墙身四周弹好吊顶的+50cm水平标高控制线,并核查完毕。安装完顶棚内的各种管线及通风道,确定好灯位、通风口及各种露明孔口位置。并核对吊顶高度与其内设备标高是否影响。检查所用的材料和配件是否准备齐全。在上龙骨之前必须完成墙面地面的湿作业项目。搭设好顶棚施工的操作平台架子。硅钙板龙骨吊顶在大面积施工前,应做样板间,对顶棚的起拱度、灯槽、通风口的构造处理,分块及固定方法等应经试装并经鉴定后可大面积施工。四、施工工艺弹标高水平线、划龙骨分档线-固定吊挂件-安装边龙骨-安装主龙骨-安装次龙骨-罩面板安装

锰硅合金生产节能措施

2018-12-10 09:42:47

3月28日消息:随着世界各国对能源消耗的关注,节能降耗已经成为锰硅合金行业的重要环节,也是企业生存的关键。  锰硅合金的生产有电炉法和高炉法两种,我国主要使用电炉法生产,降低电耗可以从以下方面入手。  1、提高炉料电阻  节约电能的根本思想是提高电弧电阻炉的有功功率。根据功率公式(P=I2R),提高R料,从而提高有功功率。  2、调整焦炭配入量和粒度级配  焦炭层过厚,电极上抬,熔池温度低,熔体从炉内排出不畅;焦炭层过薄,电极插入过深,易翻渣,恶化炉况,影响电耗。两种情况都会导致渣比增大,增加电耗。因此控制合适的焦炭厚度至关重要,通过调整粒度可以达到这一目的。  3、降低渣比  降低渣比可以减少热损失,提高锰回收率,有效地降低电耗。主要措施有提高Mn、Si的还原率和适当提高炉温。  4、合理渣型  炉渣成分决定着合适的冶炼温度、碱度、粘度、电性等因素,并影响元素在合金与炉渣中的分配。锰硅合金生产的理想炉渣成分为:MnO8%~10%,CaO12%~15%,MgO4%~5%,SiO232%~36%,Al2O334%~43%。  5、提高入炉含锰物料品位  对于锰硅合金冶炼,提高入炉锰品位,可以提高锰回收率,降低电耗。锰矿品位低,则渣量大,还原剂、熔剂消耗增多,导致电量增加。实验表明,入炉锰矿品位每降低1%,就将多消耗64kWh/t的电。  6、选取合理的冶炼周期  矿热炉冶炼锰硅合金的周期,是由炉内熔池反应区容积大小和渣中元素Mn、Si的还原程度决定的,实际生产中常根据炉内不发生“翻渣”现象为界。适当延长冶炼时间,从而达到锰硅合金矿热炉实施低渣比冶炼操作。由于入炉有功功率的提高,保证了炉内焦炭层反应区的高温条件,使Mn、Si的还原率大幅度提高,节省了电能。但冶炼时间不能过长,否则出铁温度过高将造成合金中锰的挥发损失,降低Mn的回收率。此外,MnO含量已接近还原平衡的“乏渣”,留在炉内,会使冶炼电耗增加。因而,根据具体的操作条件,通过实践决定合理的冶炼时间。  7、留渣法操作  留渣法冶炼铁合金是日本首先提出来的一项新型的铁合金工艺技术,特点是利用炉渣电阻热代替常规的电弧热,促使炉内反应区扩大,达到降低电耗,提高硅、锰回收率及产量并降低电耗的目的。留渣法生产的优点是:一、在渣层中能量转换率稳定;二、在出炉操作中放出的熔液温度稳定;三、扩大了反应区,气体分布均匀,热能利用率高;四、炉渣和合金分离较彻底。  (miki)

硅钙板价格

2017-06-06 17:49:59

今日硅钙板价格各地区小幅下调,成交价格混乱,与报价仍有差距。据我的钢铁分析员了解,陕西地区Ca28Si55出厂含税价格在10200-11000元/吨,Ca30Si55价格在10500-11500元/吨;山西地区Ca28Si55价格在10500-11000元/吨,Ca30Si55价格在11000-11500元/吨,内蒙地区Ca28Si55价格在9600-13000元/吨,Ca30Si55价格在10000-13200元/吨,宁夏地区Ca28Si55含税到港价格在11200元/吨左右,Ca30Si55含税到港价格在11500元/吨左右。出口价格在出厂含税价上再加600-800元/吨左右。据我的钢铁网向国内各地生产企业了解,今日各地硅钙报价稍有下调,此次硅钙价格的变动主要是受国外采购厂家增多影响,前期价格稍稳,今日国外厂家采购基本告一段落,价格稍有回落。不少生产企业预计,后期即使硅钙出口关税增加20%,但是相对其它国家而言,中国硅钙的出口价格依然存在优势,所以邻国需要采购还是首先会考虑中国。关税通知的事实对硅钙国外采购实际的影响应该不会很大,主要还是受全球金融危机、钢材市场不景气的的影响较大。据了解,节内硅钙成交比较清淡,出口方面需求也有减少。虽然节日期间运输不便造成部分影响,但主要原因还是国内外市场不景气。目前需求企业为了将成本降到最低,都按每月需求量采购硅钙。由于需求的减少,只有部分企业依靠老客户在维持生计,大部分企业都遇到了出货难的问题,资金难以周转。许多厂家选择了停产检修、待销等手段来减少损失。其中内蒙地区的停产,减产厂家居多,其次是山西地区和陕西地区。有生产厂家表示:虽然现在市场上有消息宣称,8月中旬国内钢厂可能有一波硅钙采购,可以缓解眼下的压力。但是目前全球经济都处在一个非常时期,不能用以往的常理来推断。而且现在国内硅钙板价格生产企业拥有大量库存,即使中旬开始采购,不少厂家会选择积极出货,给采购商更多的选择空间,形势也不会太乐观。 

锰硅合金冶炼的新技术

2019-01-25 15:50:04

一、留渣法冶炼铁合金    留渣法冶炼铁合金是日本首先提出来的一种新型铁合金生产工艺,在日本称为双出铁口连续操作法或称为米持法,在德国称为炉渣电阻冶炼。这种方法的特点在于它是利用炉渣电阻热代替常规法的电弧热,促使炉内反应区扩大,达到降低电耗,提高元素回收率和生产能力的目的。留渣法用于锰硅合金和高碳锰铁的冶炼,显示出如下优点:    (1)在渣层中能量转换率稳定;    (2)在出铁操作中放出的液体温度稳定;    (3)扩大了反应区,气体分布均匀,热的利用率高;    (4)炉渣与合金分离较彻底。    日本重化学工业公司庄川厂的51000kVA电炉采用留渣法工艺,生产锰硅合金,产品的实物电耗为4400kWh/t,锰的回收率达到85%。    二、等离子炉冶炼锰硅合金    等离子冶炼技术在铁合金生产中表现出了许多优越性。由于等离子体温度很高,能充分满足大多数铁合金冶炼过程对还原温度的要求,具有升温快、冶炼温度高等特点。在碳热冶炼还原过程中,碳和矿石中的氧化物熔合良好,还原反应速度特别快。等离子炉可以直接任意使用粉状矿石和劣质煤粉,加料速度和电热功率可以直接任意调节,得到平衡的冶炼还原条件,不存在电极消耗问题。    前苏联弗拉索夫经过试验确认,等离子炉冶炼锰硅合金可以降低合金中的磷含量,磷入合金率25%~44%。应用长弧式等离子炉开发高磷锰矿和海底锰结核具有直接熔化处理的可能性。SKF钢铁公司采用Plasmasnelt法冶炼锰硅合金,把氧化锰矿粉、石英粉、煤粉和熔剂混合喷入充满焦炭的竖炉反应区内,可炼得含Si18%的锰硅合金,单位电耗为4500kWh/t。

锰硅合金冶炼工艺操作(二)

2019-01-08 09:52:46

五、炉渣中的A12O3含量对炉况的影响    炉渣中的A12O3具有增高炉渣熔点、稠化炉渣的作用,在同一温度条件下,增加Al2O3含量,将降低炉渣的导电性,如图6所示。    A12O3-CaO-MnO-SiO2系粘度图(图2)说明,等温条件下,提高A12O3含量,将增大炉渣粘度。某研究所实测的锰硅炉渣粘度和A12O3含量及温度关系图(图7)表明,在同样温度条件下炉渣粘度随A12O3含量的增加而增加。高铝渣与低铝渣的低温粘度相差很大,高温粘度差别不大;炉渣温度超过1500℃时,含A12O312%~21%的炉渣粘度相差不到1Pa·S.挪威埃肯公司和我国上海铁合金厂的生产实践表明,炉渣温度足够高时,炉渣粘度不再成为反应趋近于平衡的障碍。由于硅酸钙、硅酸镁和硅酸铝比硅酸更稳定,提高碱度和A12O3含量有增大MnO活度的作用,适当提高炉渣碱度和A12O3含量有利于MnO的还原、降低渣中MnO含量,提高锰的回收率。上海铁合金厂以此为理论依据组织进行了低渣法锰硅合金的生产,特别是生产含硅较高的锰硅合金(Sil7%~23%)取得了较好的冶炼指标。[next]    六、炉缸温度    SiO2是较难还原的氧化物,它的还原程度与还原剂用量,特别是炉缸温度有关。因此,冶炼含硅量较高的锰硅合金除了要适当增加焦炭量外,关键是设法提高炉缸温度。在连续式操作过程中,炉渣的熔点对炉温有很大影响。冶炼锰硅合金时,炉渣中SiO2和MnO在1240℃形成低熔点的硅酸锰,而从MnSiO3中还原得到含Si20%的合金液的开始还原温度是1490℃,因此冶炼含硅较高的锰硅合金的主要困难也是炉温问题。    由于炉内的冶炼过程是连续进行的,出炉时熔池溶液在上层炉料的重压下,几乎全部被挤出炉外,低密度的SiC等高熔点物质直接接触并凝结在炉底上,增高了炉缸的位置,缩小了反应区面积,部分熔化但还没有来得及充分还原的炉料也被排出炉外。这可从出炉间隔较短的锰硅合金炉渣MnO含量较高得到证实。    当炉眼堵实后,新的一炉开始的初期,炉内由于缺少液相溶液的帮助,不能够通过液相溶液把电极脚下的电热能及时传递开,传到整个炉膛熔池界面,以至由于反应区狭小,形成局部的超高温,使锰元素过量挥发而损失。    稳定和提高反应区面积的措施有:    (1)提高炉体内衬的蓄热能力。锰硅合金电炉内衬采用碳质材料制作,其导热、蓄热性能良好,由于蓄热量和砖体体积成正比,通常选择2~3倍于炉墙内衬厚度的炉底碳质内衬,以便尽量减小出炉前后炉缸温度的波动范围。    (2)延长出炉时间间隔。在堵眼后的1h内,液相熔液明显不足,不能适应平衡炉膛单位面积电热分布的需要,反应区的面积不够;随着冶炼时间的延续,熔池逐渐加深,反应区的MnO·SiO2还原反应近于合理,若能长期保持即可以取得理想的技术经济指标;然而,由于受炉前设备容量的限制,必须按规定要求定时出炉,以避免不必要的炉前事故。在炉前设备容量允许的前提下,有意识地降低产品冶炼的渣铁比,延长出炉时间间隔,在许多铁合金厂已经明显地改善了产品的技术经济指标。    (3)采用留渣或留铁操作法。留渣法冶炼是日本首先提出来的,它利用炉渣电阻热代替常规法的电弧热,使炉内形成广泛的反应区,以此提高电炉的生产能力,降低冶炼电耗。留渣或留铁操作法的优点是:①在熔池中能量转换稳定;②放出的液体的温度稳定;③扩大了反应区,逸出气体分布均匀,热利用率高。    (4)减少热停炉次数。经常地热停炉,对电极在炉料中的插入深度影响极大,生产中宁愿一次停炉30min,也不愿分两次停炉20min.频繁地升吊电极对炉况综合利用维护不利,经常停炉势必造成高温区上移,炉底温度降低。    锰矿石的品位和粒度对炉温也有一定影响。矿石含锰量越高,渣铁比就越低,可以相应地延长出炉时间,均匀提高炉温。如果矿石粒度合适,粉末率低,则炉料透气性良好,整个炉口均匀冒火、下沉,炉料预热效果好,带入下部反应区的显热较多,生产技术指标较好;如果矿石粒度较大,则熔化速度减慢,成渣温度提高,有助于提高炉温,但是塌料现象会有所增加。    提高合金含硅量,需要有合适的炉渣成分,炉渣成分是影响炉况及各项技术经济指标的重要因素。冶炼锰硅合金所用原材料不是固定不变的,原料成分稍有变化,炉渣成分也随之改变。实践经验表明,炉渣碱度n(CaO+MgO)/n(SiO2)控制在0.6~0.8是合适的,此时合金含量较高,渣中含锰量在6%左右。如果炉渣含有5%~7%的MgO,将大大改善炉渣的流动性,有利于炉温的提高,促进SiO2的还原。    电极工作端长度对于炉温有着直接的影响。9000~12500kVA电炉冶炼锰硅合金时电极的正常插入深度为1.2~1.4m,工作电压130~145V;3000~6000kVA的电炉冶炼锰硅合金时电极的正常插入深度为0.6~0.8m。    此外,如果骑马碳砖受到侵蚀变薄,炉眼太大会造成出炉时淌料严重,也将妨碍炉温的提高,从而影响合金中硅含量的提高。    七、锰的回收率    锰的回收率是生产锰硅合金的一项重要指标。提高锰的回收率就是要减少进入炉渣和随同炉气逸出的锰。表1             渣中锰含量与炉渣碱度的关系碱度n(CaO)/ n(SiO2)0.21~0.30.24~0.40.41~0.50.51~0.60.61~0.70.71~0.80.81~0.9渣中含锰量/%10.39.68.358.417.255.764.88     炉渣中锰含量与炉渣碱度有关,如表1所示。炉渣碱度越高,其锰含量也就越低。但是这并不是结论。因为随着炉渣碱度的增高,渣量相应增大,虽然渣中锰的百分比下降,炉渣中总的跑锰量却不一定下降。实践经验证明,当碱度由0.2增大到0.7~0.8时,锰的回收率随着碱度的增加而提高,当碱度进一步提高时,锰的回收率反而降低。[next]    八、炉膛压力和炉气成分    全封闭炉冶炼锰硅合金时,判断炉况除了要根据原料情况(粒度、成分)、电极位置,炉渣碱度、合金成分、渣量(与敞口炉相同)等分析外,还要考虑炉气成分、炉膛各部位温度变化等情况,对冶炼过程进行全面分析,综合判断。例如:    (1)炉气出口压力波动,炉盖温度局部升高说明炉膛内局部翻渣或刺火。    (2)炉气出口压力增大,炉盖温度未升高,二次电流下降,说明炉内有塌料现象。    (3)炉气出口压力增大,炉盖温度升高,电极波动,出炉压力显著下降,是炉膛内翻渣的象征。    (4)炉气中氢含量急剧上升,在原料温度不变的情况下,说明炉内设备有严重漏水现象,应立即停电处理。如果氧含量增加,说明密封不好,应搞好密封。    为了减少随炉气逸出的锰损失,需要避免高温区过于集中,减少锰的挥发,因此,二次电压不宜过高,如果电极插得深,料柱厚,炉气外逸有比较长的路径,炉料能够吸附一部分挥发锰,减少锰的挥发损失。    近年来国内外一些大型电炉推行低渣比操作法,减少料批中的熔剂配入量,延长出炉时间间隔,提高炉缸热容量,提高炉温,借此提高硅的利用率,降低渣铁比。随着渣铁比的降低,炉渣中的A12O3含量也大幅度地提高,尽管高铝渣的熔点比低铝渣高一百多度,当炉况良好,炉缸温度真正地提高时,在上层炉料的压力作用下,高A12O3含量的炉渣是可以顺利地排出炉外的,并与金属液很好地分离。某厂自1984年以来一直推行低渣比配料计算法,在同样的原材料条件下将渣铁比由1.35降到1.1左右,电耗从4650kWh/t左右降至4400kWh/t左右。    冶炼锰硅合金时的出炉程序和铁水浇铸程序与电炉高碳锰铁冶炼相同。    冶炼一吨锰硅合金的消耗大致为:    锰矿(含Mn28.5%)    2000~2100kg    富锰渣(含Mn36%)    700~850kg    硅石               250~180kg    焦炭               550~650kg    锰的回收率         75%~80%    硅的回收率         40%~50kg    某厂锰硅合金冶炼的主要技术经济指标如表2所示。表2       某厂锰硅合金治炼的主要技术经济指标主要原料锰硅合金牌号Mn64Si18Mn64Si23锰矿(Mn33%)/(kg·t-1)1340~15201400~1540富锰矿(Mn38%)/(kg·t-1)400~600400~490硅石(kg·t-1)150~160180~200石灰(kg·t-1)150~170 白云石(kg·t-1) 130~170萤石(kg·t-1)60~7060~70锰铁返回渣(kg·t-1)500~600 硅铁炉渣(kg·t-1)60~7010~20电耗(kWh·t-1)3300~35004000~4200锰的回收率/%80~8385~87[next]     九、配料计算    根据以下条件进行配料计算:    按品种要求混合锰矿m(Mn)/m(Fe)≥4.5,m(P)/m(Mn)<0.0025.原材料化学成分如表3所示。表3               原材料化学成分(%)名称MnPFeOSiO2CaOMgOAl2O3混合锰矿300.061323.991.14.3焦碳固定碳灰分挥发分    821520    灰分组成 64541.23硅石 0.0080.597              注:焦炭含水量约10%    元素分配如表4所示。表4           元素分配(%)元素入合金入渣挥发Mn781012Fe9550Si405010P85510     锰硅合金化学成分为:Mn70%,Si20%,C1%,Fe8%,P0.18%.    出铁口排炭及炉口燃烧损失10%。    以100kg混合锰矿为计算基础,求需焦炭、硅石量,并计算出炉渣碱度。    (1)合金质量的计算 [next]     (2)焦炭用量的计算    焦炭用量如表5所示。    考虑出铁口排炭,炉口烧损折合成含水10%计,则焦炭量:     13.584÷0.82÷0.9÷0.9=20.4(kg)    (3)硅石用量的计算    以上炉渣碱度稍低,可加适量石灰调整,合适的炉渣碱度为0.6~0.7。如采用碱度为0.698,则加石灰(石灰含CaO85%)量为:    每批料的组成为:混合锰矿100kg;硅石12.4kg;焦炭20.4kg;石灰3.3kg。

锰硅合金冶炼工艺操作(一)

2019-01-08 09:52:46

锰硅合金的生产与电炉高碳锰铁一样都是在矿热炉内进行的,采用有渣法冶炼。主要采用焦炭作还原剂,锰矿石、富锰渣和硅石作原料,石灰或白云石作熔剂在电炉内连续生产,操作方法与高碳锰铁相同;渣铁比受锰矿的金属含量波动影响较大,锰矿品位高,渣量则少,反之渣量就多,波动范围一般为0.8~1.5。    炉况掌握比冶炼高碳锰铁困难一些,为此在操作上更要求精心细致,正确地判断炉况并及时处理。为保证冶炼过程正常进行,在操作中需要特别重视还原剂的用量和炉渣成分。    一、炉况正常的标志和熔池结构    正常炉况的标志是:电极的插入深度合适,炉料均匀下沉,炉口冒火均匀,产品和炉渣成分稳定,各项技术经济指标良好。生产中密切观察炉况,及时正确地调整配料比例是保证正常炉况的关键。    锰硅合金矿热炉熔池是由炉料区、焦炭区、冶炼区和合金池四个不同区域构成。如图1所示,在炉料区锰和铁的高价氧化物被还原成低价氧化物,MnO与SiO2结合成复合硅酸盐,并在1250~1300℃熔化,锰和硅的还原主要是在焦炭区和冶炼区之间进行的。    二、焦炭层的作用    焦炭层对锰硅合金的冶炼是否正常起着关键的作用。焦炭层处于固态的炉料层与液态的冶炼层之间,其厚度和部位决定了电极工作端的位置和电炉操作的稳定性,不同容量或不同工艺参数的锰硅电炉都有着各自的最佳焦炭层厚度和部位。最佳焦炭层部位保证了电极能够在炉料中插入足够的深度和炉况的顺行;最佳的焦炭层厚度则保证MnO,SiO2等氧化物的直接还原反应得以顺利进行及其还原过程的稳定性。选择合适的焦炭粒度,适当的配炭量是维持焦炭层一定的厚度和部位的主要方式之一。[next]    三、配炭量对焦炭层和炉况的作用与影响    当炉料中的配炭量过量时,炉料电阻率减小,导电性增强,电表电流上涨,电极上抬,焦炭层增厚,焦炭层的部位上移,炉膛熔池坩埚缩小,刺火塌料现象增多,合金含硅量偏高。这种现象如果持续下去,则会由于电极插入深度不够,使高温区上移,炉口温度升高,电极上抬严重,炉内塌料增多,炉底温度降低SiO2得不到充分还原,合金中含硅量反而下降,同时出铁排渣不畅。对于封闭炉则会出现炉气压力升高且不稳定的现象。当炉况出现上述特征时,就可以判断为还原剂过剩,必须在料批中减碳,必要时配入不带焦炭的料批。    当炉料中焦炭量不足时,就会引起焦炭层减薄,此时虽然电极插入较深,但负荷会不足,炉料消耗速度慢,炉口翻渣频繁,炉口火焰低、发暗。由于还原剂不足,人炉SiO2还原率降低,炉渣中的SiO2和MnO含量增高。合金中的锰、硅含量偏低,磷含量升高,这时料批中应增加焦炭的配入量,或者单独附加焦炭。    因此,计算配料比,特别是还原剂焦炭的用量直接关系到合金的质量和炉况的顺行。焦炭层的厚度和部位不仅决定于配碳量,还决定于锰矿和焦炭的性质及粒度,以及电炉容量的大小和其他一些因素。在某一特定电炉和同样的原材料条件下,就主要决定于焦炭粒度和出铁工艺。    配碳量是先使用公式计算,再综合考虑炉子上的一些实际情况,进行具体修正后确定。例如炉渣碱度高时渣液较稀,出炉时带走的生料较多,配碳量可以稍多些;又比如炉眼较大时,出炉带走的残余焦炭较多,配碳量也应适当多一些。    四、矿渣碱度对炉况的作用与影响    在冶炼原理中已经介绍了锰和硅都是从液态硅酸锰中还原出来的。由于SiO2比MnO难还原得多,当SiO2能够被大量还原时,MnO的还原也是比较充分的。    为促使SiO2充分还原,需要提高SiO2的活度系数,炉渣碱度选择似乎应该越低越好;但是当碱度小于0.5时,虽然SiO2的活度大,但其炉渣的粘度也大(图2),熔液中SiO2的传质速度低;沪渣的导电性变差。炉内温度梯度大,距离电极稍远的一些区域渣液温度降低;还原SiO2所需的温度不够SiO2还原困难,硅的回收率降低;粘稠炉渣中的一些高熔点物质如SiC等在炉内积存结瘤,难以排出炉外。具体表现为:渣液粘稠,出炉排渣困难,排渣不彻底,熔池坩埚缩小,化料速度趋缓,生产效率低,合金中的硅低碳高,炉渣跑锰损失增大。    向炉料中添加适量的石灰或白云石等碱性物质,有利于改善炉渣的流动性和导电性,提高SiO2的还原率,改善炉况,提高产品冶炼的技术经济指标。[next]    当碱度小于0.75时,锰的回收率随碱度的提高而提高,硅的回收率也随着碱度的提高也有所提高(图3和图4).这说明在规定的限度范围内提高碱度可以改善炉渣的导电性和流动性,使输往炉内的电能可以在较大的范围内均匀分布,减小炉内反应区的温度梯度,有利于加快SiO2的传质速度,而不会由于碱度的提高SiO2活度下降而恶化SiO2还原的热力学条件。需要特别指出的是,为了提高炉渣碱度,不能只靠增加碱性物质来实现,重要的是要提高SiO2还原率。只有在提高SiO2还原率的前提下,炉渣跑锰量才低。单凭增加炉料中CaO,MgO的含量来提高炉渣碱度,往往限制了SiO2还原,也不能提高锰的回收率。通过增加炉料中的n(CaO+MgO)/n(SiO2)比值来提高炉渣碱度,其增加值是有限的,并且在这种情况下不但炉渣跑锰不低,渣量增大,而且由于SiO2活度随着碱度的提高而越来越小,SiO2还原的热力学条件严重恶化,导致硅的回收率迅速降低。分析图5可以得出如下结论:在生产锰硅合金时较高或合适的炉渣碱度是凭SiO2的还原度来达到的,只有SiO2的还原率得到提高,锰的回收率才能得到真正提高。    碱度过高时,成渣温度降低,炉内温度提不高,加上CaO与SiO2结合成硅酸钙,这些都造成SiO2还原的困难,合金含硅量上不去。此外,碱度过高,渣液过稀,不仅出炉时带走的生料多,而且出铁口容易烧坏,炉眼不好堵,因此,碱度太高不好。

硅钙板是什么

2017-06-06 17:49:59

硅钙板是什么?硅钙板又称石膏复合板,是一种多孔材料,具有良好的隔音、隔热性能,在室内空气潮湿的情况下能吸引空气中水分子、空气干燥时,又能释放水分子,可以适当调节室内干、湿度、增加舒适感。石膏制品又是特级防火材料,在火焰中能产生吸热反应,同时,释放出水分子阻止火势蔓延,而且不会分解产生任何有毒的、侵蚀性的、令人窒息的气体,也不会产生任何助燃物或烟气。硅钙板主要由石膏组成,由硅质材料(硅藻土、膨润土、石英粉等)、钙质材料、增强纤维等作为主要原料,经过制浆、成坯、蒸养、表面砂光等工序而制成的轻质板材。生产工艺:生产硅钙板的原料来源较广泛,硅质材料可用石英砂、 硅藻土、粉煤灰、砂尘、瓷土等,钙质材料可用生石灰粉、石灰膏、消石灰粉、电石泥等,增强材料可用玻璃纤维、云母粉、纤维素、有机合成纤维及石棉纤维。生产硅钙板的工艺方法有模压法、抄取法和流浆法。应用领域:硅钙板是由硅质和钙质材料为主,经制浆、成型、蒸养、烘干、砂光及后加工等工序制成的一种新型板材。产品具有轻质高强、防火隔热、加工性好等优点,可广泛应用于高层和公共建筑物的防火隔墙板、吊顶板、风道、各种船舶的隔仓板,以及防火门等。特征:硅钙板具有质轻、强度高、防潮、防腐蚀、防火,另一个显著特点是它再加工方便,不像石膏板那样再加工容易粉状碎裂。   作为石膏材料,硅钙板与纸面石膏板相比较,在外观上保留了纸面石膏板的美观;重量方面大大低于纸面石膏板,强度方面远高于纸面石膏板; 彻底改变了纸面石膏板因受潮而变形的致命弱点,数倍地延长了材料的使用寿命;在消声息音及保温隔热等功能方面,也比石膏板有所提高。在防火方面也胜过矿棉板和纸面石膏板。  同时,硅钙板和硅酸钙板也是两种不同的材料,首先说成分:硅钙板主要由石膏组成,而硅酸钙是由石英、云母、木质纤维等成分组成。其次是用途:硅钙板主要用于室内吊顶,而且它还有高档、中档、低档的区别,最好的是固的硅钙板,耐潮、耐火、防污、低碳,表面洁净,耐久性好。而硅酸钙板则可用于室内外的隔墙、吊顶、表面装饰,防火墙、防火吊顶、钢结构防火、高温绝热等很多环境,硅酸钙板也有好坏之分,好的不含石棉,对人体无害,差的原材料很烂,含石棉,致癌。

铝硅合金的用途

2018-12-27 16:26:15

铝硅合金是一种以铝、硅为主成分的锻造和铸造合金。 一般含硅11%。同时加入少量铜、铁、镍以提高强度。密度2.6~2.7g/cm3。导热系数101~126W/(m·℃)。杨氏模量71.0GPa。冲击值7~8.5J。疲劳极限±45MPa。   铝硅合金有以下用途:   1、在含硅量超过Al-Si共晶点(硅11.7%)的铝硅合金中,硅的颗粒可明显提高合金的耐磨性,组成一类用途很广的耐磨合金。   2、用于制造低中强度的形状复杂的铸件,如盖板、电机壳、托架等,也用作钎焊焊料。   3、铝硅合金是一种强复合脱氧剂,在炼钢过程中代替纯铝可提高脱氧剂利用率,并可净化钢液,提高钢材质量。用铝脱氧的钢锭,一般称为,镇定钢,由于铝脱氧后会被氧化成氧化铝,氧化铝可以细化奥氏体晶粒,所以铝脱氧的钢具有较好的综合力学性能。   4、硅铝合金密度小,热膨胀系数低,铸造性能和抗磨性能好,用其铸造的合金铸件具有很高的抗击冲击能力和很好的高压致密性,可大大提高使用寿命,常用其生产航天飞行器和汽车零部件。

镍合金板

2017-06-06 17:49:58

将镍及镍合金板经熔炼、铸锭、平辊轧制加工成单张或成卷加工材的过程。镍及镍合金具有熔点高、热稳定性好、耐蚀、强度高、加工性能良好等优点。镍合金板带材广泛用于精密仪表、电子、医疗器械、航天航空等工业部门。热轧板厚度5~20mm,冷轧板厚度0.5~10mm,宽度不大于1000mm;带材厚度0.05~1.5mm,宽度一般不大于300mm。镍及镍合金板带的基本生产工艺流程如下:熔铸 镍及镍合金板熔体能吸收大量气体,发生强烈的氧化。一般采用感应电炉熔炼、熔体表面覆盖玻璃,用木炭、锰、硅、镁、钛等脱氧。高纯度的镍及镍合金板采用真空熔炼。蒙乃尔(NCu28—2.5—1.5)等合金采用电渣熔炼。熔炼温度在1450~1560℃之间,随合金而异。通常扁锭用生铁模铸造(见生铁模铸锭)或半连续铸造(见半连续铸锭)。锭重在30~400kg范围内。铸锭表面的夹杂、冷隔等缺陷应进行清理.热轧 镍及镍合金板的高温塑性良好,变形抗力较高,加热温度在1050~1250℃范围内,以电炉加热为宜。若使用煤气炉,则煤气含硫量必须严格控制,以免造成热脆。重400kg厚度为200mm的镍锭,经11个道次热轧至10mm厚。有时热轧前先行锻造,以改善内部组织.酸洗 镍及镍合金板铣面(见有色金属合金锭坯铣面)时易粘刀具,故对热轧板坯常用酸洗的方法除去表层的氧化物。酸洗采用硫酸与硝酸的混合酸,或单独的硝酸。为提高酸洗效果,酸洗前先以小压下量冷轧一道,使延伸小于基体的氧化层被破碎,以利于同酸反应.冷轧 厚度5.0~13.5mm的热轧坯,需经多次反复冷轧和退火,到达成品厚度。两次退火间的压下率可达70%~85%。冷轧常用四辊轧机。高强度的镍合金薄带采用12辊或20辊轧机精轧。冷轧时应充分润滑和冷却,以防粘辊,影响表面质量.退火 退火分中间退火和成品退火。中间退火的目的是消除冷轧造成的加工硬化;成品退火则为了控制成品性能。镍和镍合金板完全退火的温度在570~850IC间,取决于合金成分和制品厚度。成卷薄带退火时易于粘结,故退火前应重卷。因镍合金板的氧化皮较难清除,故常用钟罩式真空炉进行退火。镍铝、镍钛和其他复杂镍合金板可通过固溶/时效处理实现沉淀硬化,以提高强度. 

铝朔板价格

2017-06-06 17:50:01

铝朔板 价格 ,在 有色金属行业 中,您可能打错了,应该是“铝塑板 价格 ”。当然不一样的规格和产地的铝塑板 价格 (铝朔板 价格 )也不是一样的,举个例子,若是板厚4毫米的话,那么接下来要针对不同铝板(箔)的厚度组合进行 价格 评估。0.50+0.50毫米铝厚的,标准三涂三烤氟碳涂层的目前 市场 售价在180-205元/平方米之间;0.40+0.40毫米铝厚的,氟碳涂层的 市场价格 在160元/平方米左右;0.30+0.30;毫米的铝厚的 价格 在140元/平方米左右;0.20+0.20毫米铝厚的 价格 在100元/平方米左右;0.15+0.15毫米铝厚的 价格 为80元/平方米左右。铝塑板(铝朔板)是以经过化学处理的涂装铝板为表层材料,用聚乙烯塑料为芯材,在专用铝塑板生产设备上加工而成的复合材料。 铝塑板(铝朔板)本身所具有的独特性能,决定了其广泛用途:它可以用于大楼外墙、帷幕墙板、旧楼改造翻新、室内墙壁及天花板装修、广告招牌、展示台架、净化防尘工程。铝塑板在国内已大量使用,属于一种新型建筑装饰材料。铝塑板(铝朔板)是由多层材料复合而成,上下层为高纯度铝合金板,中间为无毒低密度聚乙烯(PE)芯板,其正面还粘贴一层保护膜。对于室外,铝塑板正面涂覆氟碳树脂(PVDF)涂层,对于室内,其正面可采用非氟碳树脂涂层。铝塑板(铝朔板)的用途有:1、大楼外墙、帷幕墙板。2、旧的大楼外墙改装和翻新。3、阳台、设备单元、室内隔间。4、面板、标识板、展示台架。5、内墙装饰面板、天花板、广告招牌。6、工业用材、保冷车的车体。铝塑板(铝朔板)的特性有:1、耐候性佳、强度高、易保养。2、施工便捷、工期短。3、优良的加工性、断热性、隔音性和绝佳的防火性能。4、可塑性好、耐撞击、可减轻建筑物负荷,防震性佳。5、平整性好,轻而坚。6、可供选择颜色多。7、加工机具简单、可现场加工。更多关于铝塑板 价格 (铝朔板 价格 )和铝塑板的信息和商家合作信息都可以登陆上海 有色 网查询。 

哈氏合金板

2019-03-15 10:05:15

哈氏合金是镍基合金的一种,目前主要分为B、C、G三个系列,它主要用于铁基Cr-Ni或Cr-Ni-Mo不锈钢、非金属材料等无法使用的强腐蚀性介质场合。 哈氏合金化学成分   材料的化学成分  Ni Cr Mo Fe C Si Co Mn P S W V Cu Nb+Ta  N10665 (B-2) 基 ≤1.0 26.0~30 ≤2.0 ≤0.02 ≤0.10 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.04 ≤0.03  N10276 (C-276) 基 14.5~16.5 15.0~ 17.0 4.0~7.0 ≤0.01 ≤0.08 ≤2.5 ≤1.0 ≤0.04 ≤0.03 3.0~ 4.5 ≤0.035  N06007 (G-3) 基 21.0~23.5 6.0~ 8.0 18.0~21 ≤0.015 ≤1.0 ≤5.0 ≤1.0 ≤0.04 ≤0.03 ≤1.5 1.5~2.5 ≤0.50       国产哈氏合金板钛、镍、钨、钼、锆、钽、铌、等哈氏合金板B系列 :B → 哈氏合金板B-2(00Ni70Mo28) → 哈氏合金板B-3(00Ni70Mo28)哈氏合金板C系列 :C → 哈氏合金板C-276(00Cr16Mo16W4) →哈氏合金板C-4(00Cr16Mo16) →  哈氏合金板C-22 (00Cr22Mo13W3) → 哈氏合金板C-2000(00Cr20Mo16)哈氏合金板G系列 :G  → 哈氏合金板G-3(00Cr22Ni48Mo7Cu) →  哈氏合金板G-30(00Cr30Ni48Mo7Cu)哈氏合金板、管材、板材、圆板、板条、丝材、棒材、六角棒、法兰、弯头、三通、封头、大小头主要成分:59Ni-15Cr-16Mo-4W-5Fe 。   哈氏合金板是一种含钨的镍-铬-钼合金,含有极低的硅和碳。优势产品有254SMO、AL6XN、AL904L、NAS 254N、NAS 255NM、NAS 354N、NAS 329J3L(S32205双相钢)、INCOLOY 825、INCONEL 625、HASTELLOY C-276 INCONELX-750、NAS HX(HASTELLOYX)、MONEL400/K-500、INCOLOY 800/800H/800HT、INCOLOY 840、INCONEL 600、INCONEL 601、NAS 660(A-286)、LDX 2101、SAF2304、SAF 2507、尿素钢724L、725LN、253MA、纯镍Ni200(N6)、Ni201(N4)、钛及钛合金JISH4600 TR270/TR340C、GR1、GR2、GR3、GR4、GR5、GR7、G、G、SP-700、锆702、锆705以及进口奥氏体不锈钢304、304L、316、316L、316H、316TI、317L、310S、321等。   一、典型哈氏合金板化学成分   材料的化学成分   Ni Cr Mo Fe C Si Co Mn P S W V Cu Nb+Ta   N10665 (B-2) 基 ≤1.0 26.0~30 ≤2.0 ≤0.02 ≤0.10 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.04 ≤0.03  N10276 (C-276) 基 14.5~16.5 15.0~ 17.0 4.0~7.0 ≤0.01 ≤0.08 ≤2.5 ≤1.0 ≤0.04 ≤0.03 3.0~ 4.5 ≤0.035  N06007 (G-3) 基 21.0~23.5 6.0~ 8.0 18.0~21 ≤0.015 ≤1.0 ≤5.0 ≤1.0 ≤0.04 ≤0.03 ≤1.5 1.5~2.5 ≤0.50   二、哈氏合金板耐蚀性能   哈氏C-276合金属于镍-钼-铬-铁-钨系镍基合金。它是现代金属材料中最耐蚀的一种。主要耐湿氯、各种氧化性氯化物、氯化盐溶液、硫酸与氧化性盐,在低温与中温中均有很好的耐蚀性能。因此,近三十年以来、在苛刻的腐蚀环境中,如化工、石油化工、烟气脱硫、纸浆和造纸、环保等工业领域有着相当广泛的应用。   哈氏C-276合金的各种腐蚀数据是有其典型性的,但是不能用作规范,尤其是在不明环境中,必须要经过试验才可以选材。哈氏C-276合金中没有足够的Cr来耐强氧化性环境的腐蚀,如热的浓硝酸。这种合金的产生主要是针对化工过程环境,尤其是存在混酸的情况下,如烟气脱硫系统的出料管等。下表是四种合金在不同环境下的腐蚀对比试验情况。(所有焊接试样采用自熔钨极氩弧焊)   四种金属在不同环境下的腐蚀对比试验   试验环境 (沸腾) 腐蚀率 (毫米/)   典型316 AL-6XN Inconel625 C-276   基本 金属试样 焊接 试 样 基本 金属 试样 焊接 试 样 基本 金属 试样 基本 金属 试样 焊接 试 样   20%醋酸 0.003 0.003 0.0036 0.0018 0.0076 0.013 0.006   45% 0.277 0.262 0.116 0.142 0.13 0.07 0.049   10%草酸 1.02 0.991 0.277 0.274 0.15 0.29 0.259   20%磷酸 0.177 0.155 0.007 0.006 0.001 0.001 0.0006   10% 1.62 1.58 0.751 0.381 0.12 0.07 0.061   10%硫酸 9.44 9.44 2.14 2.34 0.64 0.35 0.503   10%碳酸氢钠 1.06 1.06 0.609 0.344 0.10 0.07 0.055   哈氏C-276合金可以用作燃煤系统的烟气脱硫部件,在这种环境下C-276是最耐蚀的材料。下表是C-276合金和典型316在烟气模拟系统“绿色死亡”溶液中的腐蚀对比试验情况。   “绿色死亡”溶液中的腐蚀对比试验   “绿色死亡”溶液 (沸腾) 腐蚀率 (mm/a)   典型316 C-276   7%硫酸 破坏 0.67   3%  1%CuCl2  1%FeCl3  由上表可见,C-276合金对混合的具有氯离子的酸、盐溶液有很好的耐蚀性能。   哈氏C-276合金中Cr、Mo、W的加入将C-276合金的耐点蚀和缝隙腐蚀的能力大大提高。C-276合金在海水环境中被认为是惰性的,所以C-276被广泛地应用在海洋、盐水和高氯环境中,甚至在强酸低PH值情况下。下表是四种金属在6%FeCl3(按ASTM标准G-48执行)溶液中发生缝隙腐蚀的对比情况。   缝隙腐蚀发生情况   合金 缝隙腐蚀发生温度   °F °C   典型316 27 2.5   AL-6XN 113 45   Inconel625 113 45   C-276 140 60   C-276合金中高含量的Ni和Mo使其对氯离子应力腐蚀断裂也有很强的抵抗能力,下表是四种金属在不同含氯离子溶液中的应力腐蚀断裂试验情况。   氯离子应力腐蚀断裂试验情况   试验溶液 弯曲U形试样试验时间(Hours)和试验结果   典型316 AL-6XN Inconel 625 C-276   42%MgCl2(沸腾) 失败(24小时) 兼有(1000小时) 抵抗(1000小时) 抵抗(1000小时)   33%LiCl(沸腾) 失败(100小时) 抵抗(1000小时) 抵抗(1000小时) 抵抗(1000小时)   26%NaCl(沸腾) 失败(300小时) 抵抗(1000小时) 抵抗(1000小时) 抵抗(1000小时)   二、物理性能   密度:8.90g/cm3, 比热:425J/kg/k, 弹性模量:205Gpa(21℃)   三、机械性能   典型的C-276合金的拉力试验结果如下表所示,其材料是在1150℃退火,并以水急冷。   力学性能试验值   温 度 (℃) 屈服强度σ0.2 (Mpa) 抗拉强度σb (Mpa) 延伸率δ5 (%)   -196 565 965 45   -101 480 895 50   21 415 790 50   93 380 725 50   204 345 710 50   316 315 675 55   427 290 655 60   538 270 640 60   对C-276合金进行冷变形加工会使其强度增加。在对其进行冲击试验时,V形槽冲击试样采用10mm厚的板材(板材要经过退火处理),如果试样是采用焊接的试样,则在同样的温度范围,它会显示出一定的柔韧性,这是因为焊缝的原因。板材冲击试验结果如下表所示。   试验温度(℃) V形槽试样冲击功(J)   -196 245   21 325   200 325   C-276合金和普通奥氏体不锈钢有相似的成形性能。但由于其比普通奥氏体不锈钢的强度要大,所以,在冷成形加工过程中会有更大应力。此外,这种材料的加工硬化速度比普通不锈钢快得多,因此在有广泛冷成形加工过程中,要采取中途退火处理。   四、焊接及热处理   C-276合金的焊接性能和普通奥氏体不锈钢相似,在使用一种焊接方法对C-276焊接之前,必须要采取措施以使焊缝及热影响区的抗腐蚀性能下降最小,如钨极气体保护焊(W)、金属极气体保护焊(GMAW)、埋弧焊或其他一些可以使焊缝及热影响区抗腐蚀性能下降最小的焊接方法。但对于诸如氧炔焊等有可能增加材料焊缝及热影响区含碳量或含硅量的焊接方法是不适合采用的。   关于焊接接头形式的选择,可以参照ASME锅炉与压力容器规范对C-276焊接接头的成功经验。   焊接坡口最好采用机械加工的方法,但是机械加工会带来加工硬化,所以对机械加工的坡口处进行焊接前打磨是必要的。   哈氏合金板焊接时要采用适宜的热输入速度,以防止热裂纹的产生。   在绝大多数腐蚀环境下,C-276都能以焊接件的形式应用。但在十分苛刻的环境中,C-276材料及焊接件要进行固溶热处理以获得最好的抗腐蚀性能。   C-276合金的焊接可以选择自身作焊接材料或填料金属。如要求在C-276的焊缝中添加某些成分,象其它镍基合金或不锈钢,并且这些焊缝将暴露在腐蚀环境中时,那么,焊接所用的焊条或焊丝则要求有和母材金属耐腐蚀相当的性能。   哈氏C-276合金材料固溶热处理包括两个过程:(1)在1040℃~1150℃加热;(2)在两分钟之内快速冷却至黑色状态(400℃左右),这样处理后的材料有很好的耐蚀性能。因此仅对哈氏C-276合金进行消应力热处理是无效的。在热处理之前要清理合金表面的油污等可能在热处理过程中产生碳元素的一切污垢。   C-276合金表面在焊接或热处理时会产生氧化物,使合金中的Cr含量降低,影响耐蚀性能,所以要对其进行表面清理。可以使用不锈钢丝刷或砂轮,接下来浸入适当比例硝酸和的混合液中酸洗,最后用清水冲洗干净。

铜合金板

2017-06-06 17:50:06

          铜合金 copper alloy 以纯铜为基体加入一种或几种其他元素所构成的合金。纯铜呈紫红色,又称紫铜。纯铜密度为8.96,熔点为1083℃,具有优良的导电性、导热性、延展性和耐蚀性。主要用于制作发电机、母线、电缆、开关装置、变压器等电工器材和热交换器、管道、太阳能加热装置的平板集热器等导热器材。常用的铜合金分为黄铜、青铜、白铜3大类。铜合金板是铜合金的一种材料款式。         按材料形成方法划分为可为铸造铜合金和变形铜合金。事实上,许多铜合金既可以用于铸造,又可以用于变形加工。通常变形铜合金可以用于铸造,而许多铸造铜合金却不能进行锻造、挤压、深冲和拉拔等变形加工。铸造铜合金和变形铜合金又可以细分为铸造用紫铜、黄铜、青铜和白铜。       随着电子、信息、汽车工业发展,铜及铜合金板带需求旺盛,铜及铜合金板带约占铜加工材总量的1720%,全世界总消费量约为380万吨,中国约为110万吨,主要生产国有美、德、日、中、韩,中国铜板带材的 产量 、进口量、消费量都居世界第一位;中国铜板带 产业 发展迅速,技术装备水平不断提升。

海洋材料(56):舰船铝硅青铜及锰铝青铜

2019-01-08 17:01:49

C95600合金 C95600合金通常称为铝硅青铜,除用于砂型铸造舰船结构零配件外,还用于铸造电缆连接件、端子、阀杆、齿轮、蜗杆、架空电路构件等。 化学成分 C95600合金的化学成分(质量%)较为简单:Cu≥88.0、(Ni+Co)0.25、Al6.0——8.0、Si1.8——3.3、Cu+以上元素的总和≥99.0。 力学性能 单铸砂型铸棒典型拉伸性能:抗拉强度Rm=515N/mm2,屈服强度Rp0.5=235N/mm2,伸长率A50=18%,试样状态M01。 布氏硬度140HB(载荷3000kg),正弹性模量E=105GN/m2。 物理性能 C95600合金20℃时的密度7.69g/cm3,凝固时体积变化率16mm/m;热学性能:液相线温度1005℃,固相线温度982℃,20℃时比热容376J/(kg·k);电学性能:20℃时体积电导率8.5%IACS。 工艺性能 M01状态C95600合金有良好的可切削性能,为易切削合金C36000黄铜的80%。铸件消除应力退火温度260℃。 C95700合金 C95700合金是一种锰铝青铜,简称73-3-8-2-12青铜,商品名称Superstone40、Novoston、Ampcoloy495。砂型铸造舰船螺旋浆与各种零配件以及叶轮、定子夹块、安全工具、焊条、阀、泵壳等。不过,应注意的是,此合金不宜用于氧化性酸性介质中,因为在350℃——565℃缓慢冷却或长时间加热可能会脆化。 化学成分 C95700合金的化学成分(质量%):Cu≥71.0、Mn11.0——14.0、Al7.0——8.5、Fe2.0——4.0、Ni1.5——3.0、Si0.10、P0.03、其他杂质总和0.5。对杂质含量宜严格控制,过多可能引发脆性与降低强度。 力学性能 单铸砂型铸棒的典型力学性能:抗拉强度Rm=620N/mm2,屈服强度Rp0.2=275N/mm2,伸长率A50=20%,面缩率24%;铸态材料抗压强度(较久变形0.1%)1035N/mm2;铸态或退火状态铸件的硬度85HRB——90HRB;正弹性模量E=125GN/m2,剪切模量44GN/m2,泊松比0.326;20℃时悬臂冲击试验的韧性27J;循环108次的反复变曲疲劳强度231N/mm2;10-5%时的蠕变强度:205℃时66N/mm2,290℃时31N/mm2;使用期105h,205℃时的蠕变断裂应力470N/mm2,260℃时232N/mm2,370℃时39N/mm2。 显微组织 铸造并退火材料的显微组织为约25%体积面心立方结构的α相和少量密排六方晶格的β相。 物理-化学性能 C95700合金的密度(20℃)7.53g/cm3。凝固收缩率1.6%;热学性能:液相线温度990℃,固相线温度950℃,20℃——300℃的平均线胀系数17.6μm(m·k),20℃比热容440J,20℃的热导率12.1W/(m·k);20℃时的电阻率556nΩ·m,体积电导率3.1%IACS;铸态缓冷铸件的磁导率2.2——15.0退火速冷铸件的磁导率1.03。C95700合金的抗蚀性与铝青铜及镍铝青铜的相似。 工艺性能 C95700合金的可切削性能为C36000合金的50%,用工具钢刀具切削的典型参数:进刀0.3mm/rev时粗车速度75m/min,进刀0.1mm/min时精车速度290m/min。退火温度620℃。

铜镍合金板

2017-06-06 17:50:09

      铜镍合金板铜镍发热电阻合金具有较好的耐腐蚀性,良好的焊接性能和加工性能、广泛应用于热过载继电器、低压断路器等低压电器中的电热元件。具体材质有:CuNi1 CuNi2 CuNi6 CuNi8 CuNi10 CuMn3 CuNi14 CuNi19 CuNi23 CuNi30 CuNi34 CuNi44规格:厚度0.05-4mm,宽度3-120mm,表面光洁,厚薄均匀  铜镍合金 ,这种合金 有良好的导电性和抗氧化性.同时也 能按客户要求,在收到相关的费用后 制作金镀膜.  铜镍合金以良好温度系数,加工性,低电阻率被广泛用于低压电器,发热电缆,发热线,电源开关,电阻 行业 等.  铜镍合金主要含铜、镍和少量的铁和锰,以提高其在高流速水质,特别是海水中的抗腐蚀能力。其抗压力强及良好的冷热加工性能和良好的焊接性能。    建设一条以镍铜、铜镍合金管棒材为主要产品的生产线,引进世界一流水平的关键生产设备,国内配套辅助设备,达到年产镍铜合金管棒材(国内目前不能批量生产)1000吨和铜镍合金管棒材(目前,国内 产量 少、质量低)  人们已经相当普遍地利用镍铜合金镀复于低值 金属 基体上,作为防腐蚀和装饰性镀层。已经应用镀复方法亦有多种。例如,有人使用镍和铜电镀层的高温扩散熔合法来产生这种镀层;有人从焦磷酸盐和柠檬酸盐电解液中电镀出含镍20—45%的铜镍合金镀层;美国专利~#1,750,092发表了由含硫酸盐、醋酸盐及氯化物阴离子的电解液,在铂箔膜或钢铁基体上电镀镍铜合金的方法。  铜镍合金板作为铜镍合金中常用的一种材料,使用也越来越广泛。   

镍铜合金板

2017-06-06 17:50:04

镍铜合金板1.     特性该合金是一种用量最大、用途最广、综合性能最佳的耐蚀镍铜合金。在氢氟酸和氟气介质中具有优异的耐蚀性;对热浓碱液、中性溶液、高温氯素、各类食品、水、海水、大气及多种有机化合物等也具有耐蚀性。其重要特征是一般无应力腐蚀裂纹。合金组织为高强度单相固溶体。具有良好的冷、热加工性能和切削性能。2.     型材:(ASTM标准)合金产品有:棒材、管材、板材、丝材、锻件以及复合板等。镍铜合金板是镍铜合金的一种型材。3.     化学成分(%)Ni(+Co)    C    S         Cu         Mn     Fe      Si≥63.0    ≤0.3  ≤0.024  28.0~34.0   ≤2.0  ≤2.50  ≤0.5一种铜镍硅铁合金,含有铜、镍、硅和铁,以及碳、磷、硫等不可避免的杂质,这些成分的重量百分比为:铜45~55%,镍1-25%,硅8~15%,碳磷硫等不可避免的杂质总和≤2%,余量为铁。具有低熔点、扩散性能 高、兼备脱氧效果、方便炉前操作、并能节约生产成本等显著的优点。是一种冶炼耐热钢、耐候钢和其它合金钢的合金添加剂。一种铜镍合金凸缘管件精密成型方法一种铜镍合金凸缘管件精密成型方法经下料→加热→成型→机加工而成,先在锯床上切成管坯5,放入加热器3,通过电源1将感应线圈4功率调整在20~ 100KW,由推料器2按1~2件/分钟的推料频率推入感应器加热至900~980℃,加热时间0.5~1分钟。将上模7固定在专用油压机压杆6下端,底座14安装定位环11,先装入下模17和芯杆15,外模8定位,压环10和螺母9固定;下模、外模、芯杆底平面靠紧在底座上端并和定位环通过T形块13和螺栓12联接;管坯套装在下模上,上模下行正向挤压管坯成型,然后上行脱离管坯,将成型管坯按技术要求和表面粗糙度加工成合格的铜镍合金凸缘管件18。管坯利用率提高10%,降低能耗。 一种铜镍合金的应用一种铜镍合金的应用对于生产 金属 熔液接收容器的生产来说,例如用于熔融-重熔装置的坩埚,需要一种材料,该材料除了具有良好的热机械性能外,还要有优越的焊接性能。根据发明,建议应用一种非时效硬化状态的铜合金,该合金由0.2%至1.5%镍,0.002%至0.12%的磷、铝、锰、锂、钙、硅和硼元素组中至少一种元素、余量为铜及炼制过程中带进的杂质组成。出于提高强度的目的,该合金中还可含有至多为0.3%的锆。一种易切削镍铜合金的制备方法一种易切削镍铜合金,成分百分比为碳≤0.3,锰≤2.0,铁≤2.5,硫 0.025-0.060,硅≤0.5,铜28.0-34.0,余量的镍,易切削镍铜合金的制备方法,第一步:装料,抽真空,第二步:控制温度在1500℃到1650℃之间,精炼5到25分钟,加入脱氧剂,最后加入硫化物,使得镍铜合金中的硫含量介于0.020-0.08%,优化的硫含量为0.040-0.06%,所述的硫化物为硫化锰、硫化铁、硫化镍、硫化铜和高冰镍中的一种或者它们的混合物,所述的脱氧剂为碳和镍镁合金、钙硅合金、铜锆合金三者之一或它们的混合物;第三步:测温,1400℃到1500℃时浇铸,浇铸时间低于30秒,破真空不少于10分钟。钢材的切削性能好,对改善钢可切削性的效果非常显著,降低切削力与切削温度,明显提高刀具寿命,降低工件的表面粗糙度,改善切屑处理性。 

铜锡合金板

2017-06-06 17:50:09

        铜锡合金板具有优良的耐弯性,柔韧性,节省空间性,信号高速传输性及抗电磁干扰性,可用于笔记本,手机,液晶屏等电子设备的内部布线,彩色超声波诊断装置用探测传输线等产品。极细同轴电缆有进一步细径化的需求,要实现极细同轴电缆的细径化,要求导体材料本身具有高导电性和可承受反复弯曲及扭转的高强度特性。  众所周知,锡铅(SN-PB)合金焊料能优异,在电子元器件的组装领域得广泛应用。但是,非常遗憾的是SN-PB中的铅对于环境和人体健康有害,限制使用含铅电子材料的活动已正式启动。 也因此很多国家都开始励行削减铅使用量的活动。在这样的背景下,强烈要求开发无铅焊接技术和相应的锡铜SN-CU合金电镀技术。   无铅焊料电镀技术要求  关于无铅焊料电镀层和电解液,除了不允许使用含铅物质之外比较难于实现的是要求与以往一直使用的SN-PB电镀层有同样的宝贵特性。具体要求的性能,如下所述:(1)环境安全性——不允许有像铅PB等有害人体健康和污染环境的物质;(2)析出稳定性——获得均匀的外表面和均匀的合金比例;(3)焊料润湿性——当进行耐热试验和高温、高湿试验后,焊料的润湿性仅允许有很小程度的劣化;(4)抑制 金属 须晶产生;(5)焊接强度粘着性——同焊料材料之间接合可靠性;(6)柔韧性——不发生断裂;(7)不污染流焊槽;(8)低成本;(9)良好的可作业性——主要是指电解容易管理;(10)长期可靠性——即使是长期使用电解液,也能保证电镀层稳定;(11)排水处理——不加特殊的螯合剂(CHELATE),可利用中和凝聚沉淀处理方法清除重 金属 。  在选择无铅焊料电镀技术时,应当综合分析权衡上述诸多因素,选SN-PB电镀性能的无铅焊料电镀技术,选择SN-CU(合金焊料)电解液的原因作为无铅焊料电镀技术,现已研究很多种,诸如,试图以SN-ZN、SN-BI、SB-AG和SN-CU电镀取代一直使用的SN-PB电镀。然而,这些无铅电镀技术也是各有短、长,并非十全十美。例如,SN电镀的优点是低成本,确有电子元器采用电镀锡的力方法,因为是单一 金属 锡,当然不存在电镀合金比率的管理问题。可是,SN电镀的缺点突出,如像产生 金属 须晶(WHISKER)而且焊料润湿性随时间推移发生劣化。SN-ZN电镀的长处于在成本和熔点低,美中不足是大气中焊接困难,必须在氮气中实现焊接。SN-BI电镀的优势是熔点低而且焊料润湿性优良,其劣势也不胜枚举:因为BI是脆性 金属 ,含有BI的SN-BI镀层容易发生裂纹,而且组装后的器件引线和电路板焊接界面剥(LIFTOFF),更麻烦的是电解液中的BI3+离子在SN-BI合金阳极或电镀层上置换沉积。SN-AG电镀的优点是接合强度以及耐热疲劳特性都非常好,缺点是成本高,也存在SN-AG阳极和SN-AG镀层上出现AG置换沉积现象。  上述的无铅电镀技术都有优异的特性,同时也存在很多有待进一步研究的课题,实用化为时尚早。为此,日本上村工业公司认为SN-CU电镀最有希望取代SN-PB电镀,可以发展成实用化技术,于是决定开发SN-CU电解液。关于SN-CU电镀层特性,它除了熔点稍许偏高(SN-CU共晶温度227℃)之外,润湿性良好。成本低,对流焊槽无污染,而且可抑制 金属 须晶生成。  SN-CU合金焊料的开发SN/SN2+的标准电极电位是-0.136VVS.SHE(25℃),然而CU/CU2+是+0.33V,两者之间的电位差比较大,在—般的单纯盐类电解液里,铜CU很容易优先析出。  而且,当用可溶性SN阳极或者SN-CU合金阳极的时候,由于电解液中的CU2+离子和阳极的SN之间置换反应产生析出沉表1标准电解液和作业条件(获得SN-LWT%CU镀层的情况积。因此,把电解液中的SN2+和CU2+的析出电位搞得相接近,需要有抑制铜CU优析出的络合剂。通过研究各种各样的络合剂,最后终于找到SN-CU电解液配方,它能使SN和CU形成合金并可抑制在铜CU阳极上的置换沉积。       现在使用铜锡合金板已经不是什么不可能实现的问题了。在电子元器件的组装领域得广泛应用。 

镍合金板价格

2017-06-06 17:49:56

镍合金板价格在近几年里,随着我国对镍及镍合金扶持力度加大以及国家对镍及镍合金相关措施推出,鉴于镍及镍合金价格变化对于国内消费有着巨大的影响,加强对镍及镍合金市场的价格管理和调节显得十分重要。   镍基高温合金中应用最为广泛。主要原因在于,一是镍基合金中可以溶解较多合金元素,且能保持较好的组织稳定性;二是可以形成共格有序的 A3B型金属间化合物γ[Ni3(Al,Ti)]相作为强化相,使合金得到有效的强化,获得比铁基高温合金和钴基高温合金更高的高温强度;三是含铬的镍基合金具有比铁基高温合金更好的抗氧化和抗燃气腐蚀能力。镍基合金含有十多种元素,其中Cr主要起抗氧化和抗腐蚀作用,其他元素主要起强化作用。根据它们的强化作用方式可分为:固溶强化元素,如钨、钼、钴、铬和钒等;沉淀强化元素,如铝、钛、铌和钽;晶界强化元素,如硼、锆、镁和稀土元素等。        本报告从政策走势、市场运行、价格机制、影响因素、进出口贸易、经销企业、地区种植、储备运输等多个方面来研究镍及镍合金市场的价格走势及其成因。对于镍及镍合金企业、镍及镍合金价格管理部门都有很好的参考价值。   镍合金板价格与其他合金材料的即时更新尽在上海有色网 镍 专区。

铝硅玻璃

2018-12-20 09:35:36

铝硅玻璃中的Al2O3和SiO2含量很高,具有较好的化学稳定性、电绝缘性、机械强度以及较低的热膨胀系数,可用于加工制造卤灯玻壳、无碱基片、无碱玻纤维及化工管道等,是一种用量较大的特种工业玻璃。  铝硅玻璃组成选用Li20-A1203-Si02系统,采用压延法生产,厚度为6-20㎜,具有透明度高,适宜化学钢化等特点的玻璃。  主要性能指标  透过率:91.8%(8㎜)  折射率:1.5325(黄光)  软化温度:600℃  抗弯强度:450-500Mpa  膨胀系数:50X10-7/℃(20~100℃)  抗热冲击温度:250~300℃  作用  广泛应用于:钢铁、冶金、石油化工、电厂、半导体、新型光源、精密光学仪器、航空、军工、仪表、印染、锅炉厂等高压机械设备。  玻璃颜色  无碱铝硅酸盐玻璃一般是无色透明的,有时也有略点浅黄色。  规格尺寸  耐高压铝硅玻璃产品是一种比较特殊的产品,一般可以加工成圆形视镜、方向视镜和长条型玻璃板等  圆形视镜:Φ25mm~Φ200mm  方形视镜:20mm×20mm-150mm×250mm  长条形玻璃板:一般常用尺寸是250×34×17mm、280×34×17mm、320×34×17mm这一系列尺寸,最长可达400mm  发展趋势  由于成分中不含助熔的碱金属氧化物,并且A2O3和SiO2含量较高,无碱铝硅玻璃的熔制十分困难,玻璃中的气泡和条纹不易排除。目前国内该种玻璃的熔化均采用铂坩埚进行连熔或单埚生产。这种生产方式大大增加了无碱铝硅玻璃的成本,并给异形(管材、薄片等)产品的成形带来了较大困难,致使无碱铝硅玻璃的运用收到了较大的限制。  为了解决上述问题,满足国民经济发展对铝硅玻璃品种和产量的需求,建立规模经济——提供产量,降低成本,成为该玻璃应用开发的发展趋势。  要形成规模经济,首先应解决规模生产的熔窑问题。波歇炉是八十年代法国Bussy发明的一种可连续、也可间歇生产的新型高温电熔窑,。该熔窑为一金属罐体结构,用未完全熔化的配合料保持较低的炉顶温度,以冷淋态玻璃为池壁内衬,免除了耐火材料与玻璃液的直接接触,解决了高温状态下耐火材料的侵蚀及玻璃液的污染问题。波歇炉采用电极加热,炉内形成电阻发热区,玻璃液从中心高温区向外侧回流,中央温度可达2000℃,完全满足难熔玻璃对熔制温度的要求。国外许多厂家已采用该熔窑熔制无碱铝硅玻璃。  除需解决熔制手段外,要形成规模生产还需加强对类玻璃工艺性能的研究,在成分钟不引人碱金属氧化物的情况下,通过碱土金属盒稀土金属氧化物降低玻璃的熔化温度,调整玻璃的料性,以此降低玻璃熔制和成形时,对熔窑、耐火材料和成形工艺的技术要求,从而提高规模生产的玻璃质量创造条件。

原板中的铝、锰、铜、磷、硫等对镀锌产生的影响

2018-12-11 14:32:11

(1)铝的影响。有时铝也是作为脱氧剂在炼钢时加入的。如果镀锌原板一定要使用镇静钢的话,必须使用含铝的镇静钢。但原板中含有约0.2%的铝的话,铝会在晶界聚集,降低了界面反应的活性。但铝也易在钢带表面富集,形成氧化物,降低钢板在锌液中的浸润性。因而,一般要求镀锌原板的含铝量控制在约0.02%。  (2)锰的影响。锰有时作为性能强化元素加入钢中的。若原板中含有一定量的锰,且锌液中的铝含量在0.15%左右时,对铁铝化合物层的生长影响不大,但在锌液中的铝含量在0.20%左右时,随着锰含量的增加,铁铝化合物层的生成量则减少。一般将原板中的锰含量控制在0.25%~0.40%左右。   (3)铜的影响。原板中的铜能显着提高镀锌板的耐磨性能,所以生产特殊用途的耐腐蚀性镀锌板时,往往选择含铜量为0.2%~0.3%的原板。但含铜钢带在热轧时可能形成网裂缺陷,经酸洗后更加明显,在冷轧之后依然可见,在镀锌后则在板面形成和轧制方向一致的,类似厚板划伤状或条状结疤的条痕。因而镀锌板要求铜含量不高于0.15%。   (4)磷的影响。磷是钢中未脱尽的有害元素。磷对镀锌也有显着的不良影响,当含磷量在0.15%左右时,会使铁锌化合物层变厚,纯锌层变薄,甚至完全没有纯锌层,镀层出现无光泽的斑点,使镀层的粘附性能变坏。另外,含磷较高的钢带脆性很大,特别是厚0.23mm以下的极薄原板极易在生产线上运行时断带。因而,镀锌原板的磷含量越低越好,一般要求低于0.025%。   (5)硫的影响。硫也是钢中未脱尽的有害元素。硫对镀锌过程的影响不大,但硫严重影响钢带的力学性能。所以含硫量也是越低越好,一般要求小于0.03%。

锰硅合金生产中入炉锰矿的优化搭配

2019-01-07 17:37:58

王庆刚 (遵义铁合金有限责任公司  遵义  563004)OPTI MUM PROPORTI ON OF MANGANESE ORES FORFERR OSILICO MANGANESE PRODUCTI ON Wang Qinggang (Zunyi Ferroalloy Co,Ltd,Zunyi 563004)     Abstract   Through analyzing train of thought about previous ore matching for the shortage,it introduces the concept of manganese content in the charge and the train of thought about ore matching,supple ments and deduces partial relevant para meters,briefly discusses application method and steps for the purpose and result of reasonable ore matching and optimum charge ration.     Keywords  Manganese ore,ore matching,ferromanganese-silicon     1、前言     锰矿石的选择搭配是锰硅合金工艺操作的关键环节和改善生产技术指标的重要措施。针对国内锰矿石品位低、化学成分相差大的现状,合理搭配使用锰矿石和充分利用锰矿资源,是生产科技人员探讨和研究的重点。     在锰硅合金冶炼中,入炉矿石搭配合理,既可获得高质量的产品,又能使炉况活跃顺行,改善产量、能耗等技术经济指标,还能降低原料成本、获取好的经济效益,且使锰矿资源得到充分利用。     近几年来,我们在锰硅合金的入炉矿石搭配上也作了一些探讨和尝试,通过补充、推导及应用部分配矿参数,基本摸索出一条合理搭配矿石的有效途径,收到了良好的效果。     2、问题的提出     长时间以来,对锰硅合金入炉锰矿石的优劣评价和搭配思路,与冶炼高碳锰铁的用、配矿相类似,即为满足所炼产品的质量要求而严格控制入炉矿石的锰铁比和磷锰比。在合理搭配矿石来改善生产的技术经济指标上,基本遵循矿石锰含量高则技术经济指标好的思路,对提高入炉锰矿石的品位非常注重,相反对矿石所含的炉渣成分(SiO2、Al2O3 、CaO、MgO)考虑较少或只有定性而无定量的考虑,这势必会产生以下问题:     (1)入炉矿石锰含量高,而矿石所含SiO2低时,为满足产品硅含量的质量要求或工艺规律,必须配加的硅石也多。     (2)入炉矿石的锰含量高,而造渣物质的含量不理想,配入的熔剂(白云石)以及上述的矸石等辅助原料多,不仅会改变炉内反应的热力学条件,而且会增大渣量或渣比,导致冶炼的单位电耗上升,不利于指标改善。     (3)追求矿石锰品位,忽视了矿石所含对于锰硅合金冶炼有用的成分、导致部分锰品位偏低而综合成分较适于该品种冶炼的锰矿石得不到利用,浪费了锰矿资源。     3、入炉锰矿石的合理搭配     从以上分析可知,以矿石锰含量高代作为锰硅合金入炉锰矿石优劣评价和在矿石搭配上追求入炉矿石锰含量是不全面的,也不尽合理和科学。要达到合理搭配锰硅合金入炉锰矿石的目的,除了注重锰矿这一重要品位指标外,更为重要的是确立以炉料含锰量来评价和搭配锰矿石,且分析预测其经济效果,确定最佳矿石配比配矿思路。     3.1炉料含锰的概念、含义及相关系数推导     所谓炉料含锰量就是包括入炉料比中的还原剂、附加硅石、熔剂、添加剂等在内的锰含量,可用下式表达: Mn料=100×Mn矿/)(100+A+B+C)   (1) 式中  Mn料-入炉炉料含锰量,%;       Mn矿-入炉锰矿石含锰量,%       A-以100kg入炉矿石所算料比需补充的硅石量,kg;       B-以100kg入炉矿石所算料比需补充的熔剂量,kg;       C-以100kg入炉矿石所算料比需补充的焦炭量,kg。[next]     从(1)式可看出 即使入炉矿石锰含量高如果补充配入的硅石、白云石等辅料多,说明该炉料入炉锰含量并不高必将影响冶炼效果。相反矿石锰含量适当矿石所含SiO2、Al2O3、CaO、MgO等合理,不需补充或少量补充硅石白云石等辅料,表明入炉炉料含锰量高,炉料含锰量高,不仅说明矿石锰品位高,而且弥补了前述以矿石锰品位评价的不足,还表明入炉原料的有用成分多,成渣和无用成分少,渣比下降,电能利用率和合金有用元素的收得率相应提高,单位功率和时间内电炉熔化和还原的炉料多生产效率和冶炼的技术经济指标也就相应改善。因此,在搭配锰硅合金入炉锰矿石上不只是考虑产品质量要求和矿石锰含量高低的问题更重要的是从利于工艺控制、炉况顺行和生产稳定以及能改善综合技术经济指标的角度出发以炉料含锰量的高低作为入炉锰矿石选择搭配的依据。     依据以上分析和以炉料含锰配矿的思路要求,我们在锰硅合金入炉硅石的选择搭配上,除了根据所炼产品的质量要求,充分利用锰铁比、磷锰比和硫含量控制值等常规参数外,还根据锰硅合金冶炼的特点补充了SiO2/Mn、(CaO+MgO)/Mn、Al2O3/Mn等计算参数。     3.1.1锰铁比、磷锰比及硫含量     锰铁比、磷锰比分别是指锰矿石的锰、铁、磷三种元素含量的比值。根据资料[1],锰铁比、磷锰比的控制可用以下公式计算: Mn矿/Fe矿≥[Mn]×ηFe/[Fe]×ηMn  (2) P矿/Mn矿≤[P]×ηMn/[Mn]×ηP  (3) 式中   Mn矿、Fe矿、P矿-分别表示入炉锰矿石中的锰、铁、磷含量,%; [Mn]、[Fe]、[P]-分别表示所炼产品牌号的锰、铁、磷含量要求,%; ηMn、ηFe、ηP-分别表示锰、铁、磷入合金率,%。     在锰铁合金的冶炼中,硫元素入合金的比率不到1%,且还原剂带入的硫量占炉料总硫量的比例较大,故对矿石的含硫量一般不作具体要求。     3.1.2  SiO2矿/Mn矿(CaO+MgO)矿/Mn矿     依据(1)式可知,当补充配入硅石和熔剂最少(即A、B都等于零),而含锰量最高的矿石,才是最理想的入炉锰矿石,即炉料含锰最高。根据锰硅合金冶炼中锰、硅、铁等元素的主要还原反应可推导出如下参数式(均以100kg入炉锰矿石为基准): 合金产量G=Mn矿×ηMn/[Mn]  (4) 硅石配比A={(G×[Si]×60/28)/ηsi-SiO2矿-C×SiO2焦}/SiO2石(5) 熔剂配比B={(G×[Si]×60/28)×(ηsi渣/ηsi)×R-(CaO+MgO)矿-C×(CaO+MgO)焦}/(CaO+MgO)熔剂  (6) 式中  [Si]-表示所炼产品牌号的硅含量要求,%;           ηsi、ηsi渣-分别表示硅入合金和入渣的比率,%;           SiO2矿、SiO2焦、SiO2石-分别表示矿石、焦炭和硅石的二氧化硅含量,%;           (CaO+MgO)矿、(CaO+MgO)焦、(CaO+MgO)熔-分别表示矿石、焦炭、熔剂的氧化钙和氧化镁含量,%;           R-表示炉渣碱度,一般控制在0.6~0.8之间,其余与(1)、(2)、(3)式相同。     根据国内铁合金生产所用还原剂焦炭化学成分的普遍情况,焦炭带入的SiO2、Al2O3、CaO、MgO主要来源于灰分,其数量相对较少,含量比例类似或接近该品种冶炼的炉渣成分。因而可将(5)、(6)两式中焦炭带入部分忽略不计。     通过前述的假设(A=0和B=0),将(4)式分别代入(5)、(6)两式整理得: SiO2矿/Mn矿=2.14×([Si]×ηMn)×([Mn] ×ηSi)  (7) (CaO+MgO)矿/Mn矿=2.14×([Si]×ηMn×ηs渣×R)/([Mn]×ηSi)(8)     3.1.3  Al2O3矿/Mn矿     在锰硅合金冶炼中,进入炉内的Al2O3一般不被还原,也不会挥发,几乎全部入渣。且因Al2O3属中性氧化物,对炉渣的熔点、流动性,以及锰、硅二元素在炉渣-金属液相间的分配和回收率,都有较大的影响和作用,是决定炉渣性质,影响渣比及锰硅合金技术经济指标的主要因素。为此用低Al2O3矿石,造高Al2O3炉渣,一直是科技人员长期研究的课题和目标。然而实践证明,由于工艺,设备参数和所炼牌号的炉温区别,渣中Al2O3含量也不尽一致。因而在实际生产当中,要结合实际情况来确定炉渣的渣型和渣中Al2O3的含量。[next]     通过锰硅合金炉渣的普遍物质组元和上述定义可得出:      Al2O3入渣/(SiO2入渣+CaO入渣+MgO入渣)≤(Al2O3)/[(SiO2)+(CaO)+(MgO)]  (9)         通过代入和整理可得到: Al2O3矿/Mn矿≤2.14×{[Si]×ηMn×ηsi渣×(Al2O3)×(1+R)}/{[Mn]×ηsi×[(SiO2) +(CaO)+(MgO)]}  (10) 式中  Al2O3入渣、Al2O3矿、(Al2O3)-分别表示Al2O3入渣量和在锰矿石、炉渣中的含量; SiO2入渣、(SiO2)-分别表示SiO2入渣量和在炉渣中的含量; CaO入渣、(CaO)-分别表示CaO入渣量和在炉渣中的含量; MgO入渣、(MgO)-分别表示MgO入渣量和在炉渣中的含量。其余与前面公式相同。     从上几式可知,对入炉锰矿石的锰铁比、磷锰比、硅猛比、铝锰比以及(CaO+MgO)/Mn的具体要求,都与所炼产品的化学成分和各元素入合金的比率有关,而元素入合金率又受渣型、还原剂、炉型及设备参数等因素的影响。因此,上述参数的计算,要综合产品质量、原料条件、矿热炉特性和炉渣渣型的选择来确定。     3.2参数的应用     利用上述参数计算式,可确定入炉锰矿石的最佳工艺配比,达到合理配矿和改善指标的目的,其具体步骤如下:     (1)根据所炼品种牌号的化学成分要求,矿热炉特性、回收率、入渣率、挥发率和适宜渣型等条件,代入上述公式计算出该品种牌号的理想配矿参数值。     (2)根据锰矿石的化学成分,初步确定出若干满足锰铁比、磷锰比要求的矿石配比。     (3)计算出上述各配比混合矿的硅锰比、铝锰比及(CaO+MgO)/Mn等的比值,与第一步算出的理想参数值进行比较,得出与各理论参数值最为接近的几个配矿比例,并计算出各配比的炉料含锰量,以最高炉料含锰量的锰矿搭配比例为最佳工艺配比。由该比例构成的入炉料,在实际冶炼过程中,工艺易于控制、炉况较为稳定、炉渣渣型合理,且渣铁比较小,生产的技术经济指标比较理想。     3.3选择确定最经济的配矿方案     前已说明合理搭配矿石的目的,不只是为稳定生产出合格产品和获取较好技术指标,更为重要的是充分利用锰矿资源,用最低的原料成本,创造较好的经济效益,也就是选择最经济的配矿方案。     根据单位重量锰矿石所产铁合金量、辅配料比及各矿石原料的价格,其单位原料成本可按下式公式计算: 吨混合矿成本=ΣXiJi    (11) 吨矿石所配辅料成本=A×JA+B×JB+C×JC    (12) 吨混合矿的锰含量Mn矿=ΣXi×Mn矿i  (13) 吨矿合金产量(吨)=Mn矿×ηMn/[Mn]      (14)     综合整理得: 单位原料成本=[Mn]×(ΣXiJi +A×JA+B×JB+C×JC)/(ηMn×ΣXi×Mn矿i)  (15) 式中  Xi-第i种锰矿石的搭配比例,%,i为自定序号;       Ji-第i种锰矿石的单位价格,元/吨;       JA、JB、JC-分别为硅石、熔剂、焦炭的单位价格,元/吨;       Mn矿i-第i种锰矿石的含锰量,%;       A、B、C-分别为1吨入炉锰矿石所需配入的硅石、熔剂、焦炭量,吨;     其余与前面公式相同。     利用前述得出的最接近各理论配矿参数的矿石配比,通过(15)式进行单位原料成本的预算,以成本最低的方案用于实际生产,即是最经济的配矿方案。[next]     4、结论     锰硅合金冶炼工艺的入炉锰矿石搭配是一个简单而又复杂的工作。要做到合理搭配,不仅是上述参数的利用问题。还要考虑矿石的粒度、物相结构及理化指标等因素的影响。然而通过补充计算和设定参数值的方法,从矿石成分上可达到充分利用,以及合理、有效搭配入炉矿石的目的,还可降低生产成本,改善生产经营的效果,创取较好的经济效益。     化硅砖技术标准 。我厂选用的是类似某特种耐火材料厂(TG2)牌号,含一定量Al2O3的(刚玉)碳化硅砖,性能见表1。 表1  国内某特种耐火材料厂碳化硅制品标准指标SiCAl2O3耐火度寻热系数号牌%%℃500℃KJ/m·h·cTG-1 TG-280~90 80~85  10~15>1870 >189035~46 25~35说明高铝或轻质碳化硅砖可制成和种标、普、异、特型砖。     化硅砖在现场砌筑时,上下两部分用水玻璃粘结摆放好后,再砌四周耐火砖和上部拱砖,所有的缝隙必须填充密实,保证达到设计要求和符合筑炉规范。开炉时要按烘炉规程均匀加热。     4、效果及结束语     我厂设计的(图1、图2)碳化硅砖(材质类似TG-2牌号,见表1,又称刚玉碳化硅砖,)已应用在我厂5MVA工业硅电炉出铁口上,由于限电和电费上涨的原因,只进行了三个多月的生产期。这期间出铁口炉眼未进行过修补(如果是碳砖半个月就得修补一次),虽经使用氧气和碳精棒开眼操作,未发现有材质剥落和炉眼明显烧损情况,证明其抗氧化性较好,这与我们设计时的预测相吻合(我厂1.25MVA硅铁电炉出铁口上,类似材质的刚玉碳化硅砖已使用了七年,目前仍在使用,中间炉衬未进行中修或大修),因此可以认为是可行和成功的,效果明显,当然以上只是初步结论。     我们需在实践中进一步总结经验,摸索出更适应工业硅电炉出铁口的碳化硅,砖设计出更新的结构以延长出铁口及整体炉衬的使用寿命。

铅锑合金板

2017-06-06 17:49:59

铅锑合金板就是制作成板状的铅锑合金。    铅锑合金是制造铅酸蓄电池板栅和导电零件的一种含锑的铅合金。铅锑合金与纯铅相比,熔点较低,熔融状态下流动性好,易于浇铸成型,凝固后硬度大;缺点是板栅的气体析出超电势低。为了减少蓄电池的充电时气体的析出,减少自放电并提高耐腐蚀性,含锑量已由传统的5%~7%逐步降低至2%左右甚至更低。同时也有选择地加入了少量的其他成分如锡、砷、硫、硒和铜等以改善合金的物理和化学性能。    铅锑合金板的电阻率:一般家用保险丝大都是用铅(不少于98%)和锑(0.3一1.5%)的合金制成,熔点很低,仅246摄氏度,而且电阻率比导线高得多.铅锑合金板是做富液式蓄电池的板栅比较理想的材料。不过锑不要过多,否则就很容易断。    铅锑合金板与纯铅相比,熔点较低,熔融状态下流动性好,易于浇铸成型,凝固后硬度大;保险丝原来就是使用铅锑合金做成的,后来由于电阻不够高,熔点不够低,换成了银铜合金,可以达到保护电路的目的。铅锑合金板产品主要用於工艺品制作.    铅是一种金属元素,可用作耐硫酸腐蚀、防丙种射线、蓄电池等的材料。其合金可作铅字、轴承、电缆包皮等之用,还可做体育运动器材铅球。 铅也可指用石墨等制成的书写工具:铅笔。铅椠(铅粉笔和木板,古人用以书写的工具,借指著作校勘)。    更多关于铅锑合金板的资讯,请登录上海有色网查询。

电解铝 绝缘板

2017-06-06 17:49:50

目前国内对于电解铝的生产和应用都已经到达了最大限度。中国电解铝行业从2002年开始过剩,需求增速放缓,受经济危机影响,来自房地产、汽车行业的电解铝需求增速大幅下降。电解铝就是通过电解得到的铝。现代电解铝工业生产采用冰晶石-氧化铝融盐电解法。熔融冰晶石是溶剂,氧化铝作为溶质,以碳素体作为阳极,铝液作为阴极,通入强大的直流电后,在950℃-970℃下,在电解槽内的两极上进行电化学反应,既电解。耐高温U型MPI绝缘板它采用无碱玻璃纤维纱浸润MPI树脂及特殊配料,经设备引拔挤压成型。它具有耐高温,高强度,绝缘性能好,节能、安全、环保、耐用、经济等优点。该产品已被电解铝行业推广应用。全球的电解铝产量平稳增长,增产动力根本上还是来自于中国。

低硅电解金属、锰钝化金属锰粉及脱氢锰

2019-01-25 15:50:07

一、低硅电解金属锰    目前,电解金属锰的主要用途之一是生产电子级四氧化三锰。四氧化三锰是锰锌铁氧体软磁材料的重要组分,由于全球现代工业的迅速发展,对电子工业产品的质量要求不断提高,因此,对生产电子产品的原材料的质量也提出了越来越高的要求。锰锌铁氧体软磁材料是电子工业产品最主要的原材料,质量的好坏很大程度上决定了电子产品的性能。    四氧化三锰的质量在一定程度上影响了软磁材料的性能,而四氧化三锰的质量在较大程度上又取决于电解金属锰的质量。    我国目前生产四氧化三锰的生产工艺均是采用电解金属锰粉水溶液氧化而制得,原料中的一些有害杂质有些可以除去,有些很难除去。个别的有害元素——硅还会在四氧化三锰的生产工艺中增加。而软磁材料生产企业对四氧化三锰中硅含量有严格的要求,一般要求w(SiO2)≤100μg/g,个别的甚至达到60~80μg/g.目前,我国生产含硒电解锰企业的产品中硅含量大多在100~150μg/g,SiO2含量均在200μg/g以上。四氧化三锰生产企业则要求电解锰中含硅量在30μg/g左右,能达到20μg/g则更佳。按我国电解锰企业现行生产工艺电解锰中硅含量均不能达到这一标准,必须在净化溶液时添加除硅剂才能实现,同时要保持产品场地的环境卫生才能生产低硅金属锰产品。    目前,我国有少数几家企业可以生产出含硅量少于25μg/g的电解锰产品,完全能满足生产高纯四氧化三锰的要求。    二、钝化金属锰粉    随电弧焊的发展,涂药焊条的应用越来越广,涂药中除了含有造渣成分外,还有10%~20%用锰铁或金属锰制成的0~0.5mm的粉体。锰在焊接时的功用是:防止焊缝处液态金属吸收气体,当金属吸收氧时起吸氧剂作用,除此之外,还兼有脱硫与作合金添加剂用途。在一些对焊缝强度有严格要求的条件下,要采用含碳和含氧低的金属锰粉,并且暴露在空气中和放入水中都不易氧化。这种金属锰粉需要经过钝化处理,经过处理后的金属锰粉含氧量在0.4%~0.5%范围,且不易再增氧。    钝化金属锰粉目前主要是用电解金属锰片粉碎成粉状,然后加以钝化处理,工艺过程简单。    目前,全球对钝化锰粉需求量大约是2000t/a,主要生产国家为南非和中国。    三、脱氢锰    从硫酸锰水溶液中电解析出金属锰,因阴极同时存在析锰与析氢两个反应,尽管实际操作过程中采取了抑制氢析出的许多措施,但析氢反应不能完全避免,尤其是夏季生产,电解槽温度偏高的情况下,析氢反应更趋严重。因此,阴极析出的电解金属锰总会夹带或吸附一定数量的氢。一般氢含量在0.015%~0.020%。而在一些特殊情况下,要求电解金属锰中氢含量在0.001%~0.0006%。电解金属锰不经脱氢处理是不可能达到这一要求的。    由于氢与锰不生成化合物,只是吸附或夹带,因此只需将金属锰片在真空状态下加热到550~650℃就可以脱去大部分氢。

6063铝合金板

2017-06-06 17:50:11

6063铝合金板属低合金化的Al-Mg-Si系高塑性合金。具有诸多可贵特点:    1.热处理强化,冲击韧性高,对缺可不敏感。    2.有极好的热塑性,可以高速挤压成结构复杂.薄壁.中空的各种型材或锻造成结构复杂的锻件,淬火温度范围宽,淬火敏感性低,挤压和锻造脱模后,只要温度高于淬火温度。即可用喷水或穿水的方法淬火。薄壁件(6<3mm)还可以实行风淬。    3.焊接性能和耐蚀性优良,无应力腐蚀开裂倾向,在热处理可强化型铝合金中,Al-Mg-Si系合金是唯一没有发现应力腐蚀开裂现象的合金。    4.加工后表面十分光洁,且容易阳极氧化和着色。其缺点是淬火后若在室温停放一段时间在时效,会对强度带来不利影响(停放效应)。    6063铝板的力学性能:    抗拉强度 σb (MPa):130~230       6063的极限抗拉强度为124 MPa       受拉屈服强度 55.2 MPa       延伸率25.0 %       弹性系数68.9 GPa     弯曲极限强度228 MPa Bearing Yield Strength 103 MPa       泊松比0.330       疲劳强度 62.1 MPa        固溶温度是:520℃      退火温度为:415℃×(2-3)h以28℃/h降温速度从415℃冷至260℃。       熔化温度:615~655℃。       比热容:900    6063铝合金板广泛用于建筑铝门窗、幕墙的框架,为了保证门窗、幕墙具有高的抗风压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能,对铝合金型材综合性能的要求远远高于工业型材标准。 在国家标准GB/T3190中规定的6063铝合金成分范围内,对化学成分的取值不同,会得到不同的材质特性,当化学成分的范围很大时,其性能差异会在很大范围内波动,以致型材的综合性能会无法控制。因此,优选6063铝合金的化学成分成为生产优质铝合金建筑型材的最重要的一环。 合金元素的作用及其对性能的影响 6063铝合金是AL-Mg-Si系中具有中等强度的可热处理强化合金,Mg和Si是主要合金元素,优选化学成分的主要工作是确定Mg和Si的百分含量。    6063铝合金板国家标准(GB/T 3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。 

铝合金板价格

2017-06-06 17:50:00

据消息,8月12日包头钢材市场低铝合金板价格行情如下:城市 品名 规格 材质 钢厂/产地 价格 涨跌 备注 相关资源     包头 低合金板 12mm Q345B 包钢 4780 - 货少 低合金板资源     包头 低合金板 14mm Q345B 包钢 4620 - 货少 低合金板资源     包头 低合金板 16mm Q345B 包钢 4620 - 货少 低合金板资源     包头 低合金板 20mm Q345B 包钢 4620 - 货少 低合金板资源     包头 低合金板 22mm Q345B 包钢 4620 - 货少 低合金板资源     包头 低合金板 30mm Q345B 包钢 4670 - 货少 低合金板资源     包头 低合金板 40mm Q345B 包钢 4770 - 货少 低合金板资源     包头 低合金板 50mm Q345B 包钢 4840 - 货少 低合金板资源铝合金板的典型用途:(数字为材料编号)1050 食品、化学和酿造工业用挤压盘管,各种软管,烟花粉;1060 要求抗蚀性与成形性均高的场合,但对强度要求不高,化工设备是其典型用途;1100 用于加工需要有良好的成形性和高的抗蚀性但不要求有高强度的零件部件,例如化工产品、食品工业装置与贮存容器、薄板加工件、深拉或旋压凹形器皿、焊接零部件、热交换器、印刷板、铭牌、反光器具;1145 包装及绝热铝箔,热交换器;1199 电解电容器箔,光学反光沉积膜;1350电线、导电绞线、汇流排、变压器带材;2011 螺钉及要求有良好切削性能的机械加工产品;2014 应用于要求高强度与硬度(包括高温)的场合。飞机重型、锻件、厚板和挤压材料,车轮与结构元件,多级火箭第一级燃料槽与航天器零件,卡车构架与悬挂系统零件;2017 是第一个获得工业应用的2XXX系合金,目前的应用范围较窄,主要为铆钉、通用机械零件、结构与运输工具结构件,螺旋桨与配件;2024 飞机结构、铆钉、导弹构件、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件;2036 汽车车身钣金件;2048 航空航天器结构件与兵器结构零件;2124 航空航天器结构件;2218 飞机发动机和柴油发动机活塞,飞机发动机汽缸头,喷气发动机叶轮和压缩机环 ;2219 航天火箭焊接氧化剂槽,超音速飞机蒙皮与结构零件,工作温度为-270~300℃。焊接性好,断裂韧性高,T8状态有很高的抗应力腐蚀开裂能力。更多铝合金板价格信息和商家请登陆上海有色网查询。更多最权威的报价分析和商机情报等着你! 

用电热法生产铝硅合金

2019-01-14 14:53:00

国家靠前批重点高新技术火炬计划项目———电热法生产铝硅合金技术,近日由河南省登封电厂集团自主研发成功。该集团铝合金有限公司成功用低品位铝土矿冶炼出铝含量55%的初始铝硅合金。  电热法生产铝硅合金技术是国际公认的优于电解铝的铝冶炼新技术,曾被列入国家六五、七五攻关计划,但未获成功。登封电厂集团铝合金有限公司利用公司16.5MVA大型矿热炉,从冶炼硅铁成功转产铝硅合金。  据了解,电热法生产的铝硅合金产品成本比传统方法低20%左右,特别是能有效解决我国铝矿资源铝比率相对较低的问题,大大提高了铝硅合金产品的市场竞争能力,为中国铝工业可持续发展开辟了新的道路。

水钢转炉炼钢应用锰硅合金的生产实践

2019-02-15 14:21:16

钢铁作为一种重要的根底原材料,在世界各国的经济开展中发挥着无足轻重的效果。自18世纪50年代以来,跟着贝塞麦转炉的呈现以及大规模的钢铁制作业的鼓起,人类社会的文明前进显着加快。尤其是20世纪以来,钢铁工业的蓬勃开展,成为全球经济和社会文明前进的重要物质根底。在能够预见的时刻规模内,钢铁仍然是世界上非常重要的材料,钢铁材料的概括优异功能使其在首要根底工业和根底设备中仍然是不行代替的材料。钢铁以其本钱的竞争力和质料的高储备量、易挖掘、易加工以及杰出的再生运用性,仍将作为全球性的首要根底原材料。  在钢铁工业的开展进程中,其根本原理并没有呈现根本性的改变,但钢铁出产工艺流程中各工序的技能方式以及工程的组成内在则发生了巨大的改变,从而使钢厂结构方式及制作流程发生了深入改变。20世纪50年代氧气转炉的呈现,使炼钢工业相貌敏捷改观。70年代石油危机今后,因为动力报价上涨,连铸技能迅猛开展,连铸坯热送热装和直接轧制的完结,使钢厂的出产愈益专业化和系统化。  在绝大部分钢种的出产中,锰和硅都是有必要元素。在炼钢进程中作为添加剂,它们是运用最广泛的脱氧剂,它们相互效果能共同进步脱氧才能。一起,又别离以合金元素的方式对钢的功能起着重要的效果。此外,元素锰仍是惯例的首要脱硫元素,避免钢的热脆,改进钢的加工功能和力学功能。       1  工艺设备概略  水钢炼钢厂主体规划为三座公称容量15吨的氧气顶吹转炉,始建于20世纪70年代。1997年对主体设备和辅佐设备进行技能改造,完结了全连铸出产,实践出钢量到达25t.2001年又完结了对转炉的扩容改造,公称容量增为25t,实践出钢量到达了35t.钢包容量也相应增大,为满意炉外精粹的需求,液面自在高度约为350-500mm.  水钢转炉炼钢工艺的脱氧和合金化操作悉数在钢包中完结。选用的铁合金种类首要有:高碳锰铁、硅铁、以及少数的或硅铝。参加次序依据铁合金中首要元素的脱氧才能巨细,先弱后强,依次为:高碳锰铁、硅铁、或硅铝。铁合金在钢包中的参加时刻操控在转炉出钢量约30%-60%的规模内。此外,转炉出钢量约30%时,经过钢包底部的吹氩透气砖吹氩拌和,加快钢液成分和温度的均匀化。  与国内同行业先进目标比较,存在的首要距离是铁合金消耗量较高,合金收得率较低。2000年的均匀消耗量为:锰铁14.59kg/t,硅铁6.79kg/t.      2  出产实验    2.1  实验依据  模拟实验研讨标明,密度低于液体的固体颗粒在不同高度参加到液面停止的流体时,密度愈大,透入深度愈大。参加方位愈高,透入深度愈大。依照物理学的根本理论可概括为:动量愈大,透入深度愈大。根本契合热力学第必定律。假如注入流体引起包内液体构成循环流场,固体颗粒的透入深度愈大,愈有利于进入循环流场。  依据冶金热力学理论分析,运用锰硅合金代替部分锰铁和部分硅铁在钢包中进行脱氧和合金化,有助于进步硅的有用溶解,一起也有助于锰和硅一起参加脱氧并进步硅的脱氧才能。    2.2  实验计划   首要出产种类为低合金钢20MnSi和普通碳素钢。冶炼普通碳素钢时,运用相对密度较高的锰硅合金代替部分75硅铁和悉数高碳锰铁,另外补加少数硅铝合金;铁合金的参加次序为:锰硅合金、硅铁、硅铝合金;出钢温度操控在1650-1670℃,出产低合金钢20MnSi时,每炉钢运用200kg硅锰合金代替部分高碳锰铁和部分硅铁,另外补加少数合金;铁合金的参加次序为:高碳锰铁、锰硅合金、合金;出钢温度操控在1660-1680℃.出钢进程选用双挡渣操作,出钢前选用挡渣帽避免出钢初期一次下渣,出钢晚期运用挡渣球避免出钢终了二次下渣。出钢时刻操控在1分30秒至2分30秒。[next]    2.3  成果和评论  对400多炉出产实验的炉前盯梢计算和成果分析标明:冶炼低合金钢20MnSi时,硅系铁合金的元素硅收得率由本来的82.86%进步到88.25%,净增加率为5.39%,锰的收得率由90.05%进步到92.50%,净增加率为2.45%;冶炼普通碳素镇静钢时,硅系铁合金中硅的收得率由68.38%进步到74.78%,净增加率为6.40%,锰的收得率由86.7%进步到91.2%,净增加率为4.5%.  以冶炼普通碳素镇静钢为例,对部分计算成果比较如下。由表1能够看出,炉号为13-13778至13-13807的13炉普通碳素镇静钢(17炉其他钢号未列入)的冶炼操作和产品成分均较为安稳。均匀出钢量为每炉35.5±0.3 t,锰硅合金的参加量为每炉195±15kg,75硅铁的参加量为每炉75±5kg,硅铝复合铁合金的参加量为均匀每炉27.5±2.5kg.产品的均匀碳含量为0.136%,均匀硅含量为0.218%,均匀锰含量为0.475%.硅的均匀收得率为74.97%,这与200炉普通碳素镇静钢的计算成果74.78%根本共同。炉前盯梢计算的200炉普通碳素镇静钢,其化学组成成份悉数契合国家标准要求。组成C、Si、Mn的含量在内控标准抱负值规模内的为170炉,占85%;挨近内控标准下限的为15炉,占7.5%;挨近内控标准上限的为10炉,占5%;超出内控规模的有5炉(碳超下限的有4炉,碳超上限的有1炉)占2.5%.为进一步限制钢中碳含量的动摇规模,将入炉质料的组成成份安稳与进程操控相结合,规范位操作,下降出钢温度(将普通碳素镇静钢的出钢温度操控在1640-1660℃),进步拉碳命中率,操控结尾碳含量约为0.06%.水钢运用的锰硅合金碳含量约为1.8%,高碳锰铁的碳含量约为7.0%.因而,运用锰硅合金代替高碳锰铁时,其参加量必定要依据结尾碳的操控水平缓钢种碳含量的要求来断定。 在选用锰硅合金代替部分硅铁和碳素锰铁之前,曾对各种铁合金中的硅在冶炼普通碳素镇静钢时的收得率作过计算。依照2000年9月份的计算和计算成果,均匀出钢量为每炉25.8t,每炉钢水中各种铁合金的均匀参加量依次为:碳素锰铁130kg,75硅铁90kg,(或硅铝)复合铁合金30kg.各种铁合金中硅的均匀收得率为68.38%. 200炉冶炼20MnSi钢的首要技能目标为:均匀出钢量35.5±0.5t/炉,锰硅合金参加量200kg/炉,75硅铁参加量220kg/炉,高碳锰铁参加量510±30kg/炉,参加量27.5±2.5kg/炉。产品的均匀碳含量为0.205%,均匀硅含量为0.546%,均匀锰含量为1.395%.硅的均匀收得率为88.25%.在运用锰硅合金前的首要技能目标为:均匀出钢量26.1t/炉,75硅铁参加量220±10kg/炉,高碳锰铁参加量515±15kg/炉,和硅铝的参加量30±5kg/炉。硅的均匀收得率为82.86%.       3  结  论  (1)出产实验成果标明,冶炼低合金钢20MnSi时,铁合金中硅的收得率由本来的82.86%进步到88.25%,锰的收得率由90.05%进步到92.50%.冶炼普碳钢时,铁合金中硅的收得率由本来的68.38%进步到74.78%,锰的收得率由本来的86.7%进步到91.2%.  (2)选用相对密度与钢水附近的锰硅合金代替部分75硅铁和部分高碳锰铁,是元素收得率显着进步的重要因素。