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锰的氧化产物是碱性氧化物,在吹炼前期形成(mno?sio2)。
但随着吹炼的进行和渣中cao含量的增加,会发生
(mno?sio2)+2(cao)=(2cao?sio2)+(mno)
(mno)呈自由状态,吹炼后期炉温升高后,(mno)被还原,即
(mno)+[c]=[mn]+[co]或(mno)+[fe]=(feo)+[mn]
吹炼终了时,钢中的锰含量也称余锰或残锰。
残锰高,可以降低钢中硫的危害,但冶炼工业纯铁,则要求残锰越低越好。
影响残锰的因素:
◆炉温高有利于(mno)的还原,残锰量高;
◆碱度升高,可提高自由(mno)浓度,残锰量增加;
◆降低熔渣中(feo)含量,可提高残锰含量;
◆铁水中锰含量高,单渣操作,钢水残锰也会高些。
(3)碳的氧化规律
影响碳氧化速度的变化规律的主要因素有:熔池温度、熔池金属成分、熔渣中(∑feo)和炉内搅拌强度。
在吹炼的前、中、后期,这些因素是在不断发生变化,从而体现出吹炼各期不同的碳氧化速度,如图6所示。
吹炼前期:熔池平均温度低于1400-1500c,[si]、[mn]含量高且与[o]亲和力均大于[c]-[o]的亲和力,(∑feo)较高,但化渣、脱碳消耗的(feo)较少,熔池搅拌、碳的氧化速度不如中期高。
吹炼中期:熔池温度高于1500c,[si]、[mn]含量降低,[p]-[o]亲和力小于[c]-[o]亲和力,碳氧化消耗较多的(feo),熔渣中(∑feo)有所降低,熔池搅拌强烈,反应区乳化较好,结果此期的碳氧化速度高。
吹炼后期,熔池温度很高,超过1600c,[c]含量较低,(∑feo)增加,熔池搅拌不如中期,碳氧化速度比中期低。
(4)磷的变化规律
磷的变化规律主要表现为吹炼过程中的脱磷速度。
脱磷速度的变化规律,主要受熔池温度,熔池中金属[p]含量,熔渣中(∑feo),熔渣碱度,熔池的搅拌强度或脱碳速率的影响。
表1顶吹转炉吹炼各期的特点
因素时期
熔池温度
(%∑feo)
炉渣碱度
降碳速度
前期
较低
较高
低
低于中期
中期
较高
较低
较高
高于初期
后期
高
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