- 鐵水包結構:包內的高/徑比應為1.5~2.1,合金坑應有一個足以裝入合金和覆蓋材料的空間,鐵水包還應很好加以保溫,以便將熱損失以及所需的處理溫度減至較小。因為合金和溫度的原因,所以選用中間包加蓋。球化室凹坑盡量深,形狀以圓柱形利于球化吸收,要求球化劑等填充后高度低于堤壩;
- 出鐵前將爐內浮渣及處理包中的渣扒除干凈:由于渣和Mg之間的反應以及因為合金坑深度的減小而改變了反應條件會導致Mg回收率的下降。
- 加入球化劑和出鐵之間的時間:為防止合金的預熱和氧化,應將加合金和出鐵之間的時間減至較少。
- 中間合金裝法:中間合金放于包底一角,多數情況,為使合金不過早反應,并能逐漸熔化,均衡氣化,包底放中間合金希望修成堤壩或凹坑,合金要適當緊實。
- 合金覆蓋物:合金上加相應粒度的FeSi75和0.4%左右的同材質鐵豆等覆蓋物,會延遲并保證合金反應時間,使鎂在鐵水得到更好的吸收。當鐵水溫度較高時,為延緩反應,其中球化劑上可以蓋上無油、銹的鐵板、鋼板或鐵屑。但有的工廠覆蓋灰鐵鐵屑是不可取的。
- 出鐵溫度:為了避免反應過于激烈,在保證澆注溫度的前提下,應盡可能將出鐵溫度保持的低一些,溫度越高,鎂汽化的越多,鎂的回收率也越低。一般鐵水爐前處理溫度要高于澆注溫度110-130℃.
- 縮短轉運、澆注時間:減少由于Mg殘留的正常衰減而導致的球化衰退傾向;
- 澆包使用的間隔時間:澆注后的包中不應有前次處理剩余的鐵水,因為它從加入開始就同合金發生反應。如果澆包周轉過快,造成合金槽溫度過高也會造成合金反應提前而降低吸收率,建議增加球化包而不是向合金槽內加水。
- 不同包次球化處理過程一致,即有好的再現性,穩定鎂吸收率及各參數保持一致。
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NJ-TG4型爐前鐵水碳硅錳分析儀快速測定灰鑄鐵和球墨鑄鐵鐵水的碳當量(CEL)、碳含量(C%)、硅含量(Si%)、錳含量(Mn%);預測灰鑄鐵抗拉強度和硬度;成分測定結束后,系統根據用戶預先設定的碳、硅、錳含量的目標值自動計算合金的調整加入量;測量結果自動保存。
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