- 01 炉/設備
- キューポラ、誘導およびデュプレックス溶解
- 02 素材/成果
- グレー、球状黒鉛鋳鉄、CGI用のベース鉄、さらに合金鋳鉄
- 03 添加位置
- 炉内シリコン補正または溶融後の最終組成調整
鉄鋳造所
鋳鉄工場
炉依存のベース溶融材料は、グレー、球状黒鉛鋳鉄、CGI、合金鋳鉄に必要な溶融金属加工合金と区別されます。
プロセスと設備
生産ルートと主要設備
キュポラに直接使用する炭素材
- キュポラ溶解用鋳物コークスキュポラの燃料、炉料支持材、還元性雰囲気源であり、溶湯の炭素収支にも寄与する粒度、強度、反応性、灰分、硫黄、水分に基づいて鋳物用コークスを選定する。コークス粉は、適格な鋳物用コークスの代用品にはならない。
キューポラマンガン調整
- 高炭素フェロマンガン系Cuola 装入物 Mn 装入物 Mn、S、目標マトリックス、最終炭素予算からの調整を行います
キュポラ用炭素材の適用境界
- 加炭剤は鋳物用コークスの代用品にはならないキュポラの炭素・硫黄収支は、装入物、鋳物用コークス、炉の操業方法によって共同で決まる。その他の加炭経路は、別の溶解工程点または保持工程点で検証する必要がある
誘導炉への装入と溶湯炭素の調整
- 加炭材実測した装入物由来炭素、最終炭素目標、添加時点、浴の攪拌条件に合わせて段階的に使用する加炭経路と選定境界の概要として使用し、単一の材質等級として扱わない。
- 柱式キャブレザー実測した装入物由来炭素、最終炭素目標、添加時点、浴の攪拌条件に合わせて段階的に使用する柱状は完成形状のみです。原料、バインダー、強度、残留元素、誘導吸収試験炉を確認します。
- 球面式キャブレザー実測した装入物由来炭素、最終炭素目標、添加時点、浴の攪拌条件に合わせて段階的に使用する球形は完成形状のみです。原料、結合剤、強度、残留要素、誘導吸収試験炉を確認します。
- 黒鉛化石油コークス加炭剤実測した装入物由来炭素、最終炭素目標、添加時点、浴の攪拌条件に合わせて段階的に使用する元湯の硫黄、窒素、灰分の上限、および吸収試験に照らして確認する。
- か焼石油コークス加炭剤実測した装入物由来炭素、最終炭素目標、添加時点、浴の攪拌条件に合わせて段階的に使用する実際のCPCロット値、装入物の配合、最終炭素目標に照らして確認する。
- か焼無煙炭加炭剤実測した装入物由来炭素、最終炭素目標、添加時点、浴の攪拌条件に合わせて段階的に使用する灰分、揮発分、硫黄、窒素、吸収条件が正式なTDSと試験で確認された後に限り使用する。
誘導炉マンガン調整
- 高炭素フェロマンガン系Mn前付加Mn/C/Si/P/S、戻り材、ターゲット微細構造のバランス調整後の調整
誘導溶解工程の適用境界
- EAFまたはキュポラ用炭素材の操業方法をそのまま適用してはならない一般的な中周波誘導炉では、EAF用のフォーミースラグ吹込み炭材も黒鉛電極も使用しない。また、鋳物用コークスを標準の装入物用加炭剤として扱ってはならない
キュポラ段階
- キュポラ溶解用鋳物コークス二重溶解ラインのキュポラ溶解段階でのみ使用するキュポラの炉料、送風、溶解速度、溶湯炭素収支に合わせて選定する。
誘導炉の保持段階と成分調整段階
- 加炭材誘導炉の保持段階または成分調整段階に限り、溶湯分析値に基づいて炭素を補正する加炭経路と選定境界の概要として使用し、単一の材質等級として扱わない。
- 柱式キャブレザー誘導炉の保持段階または成分調整段階に限り、溶湯分析値に基づいて炭素を補正する柱状は完成形状のみです。原料、バインダー、強度、残留元素、誘導吸収試験炉を確認します。
- 球面式キャブレザー誘導炉の保持段階または成分調整段階に限り、溶湯分析値に基づいて炭素を補正する球形は完成形状のみです。原料、結合剤、強度、残留要素、誘導吸収試験炉を確認します。
- 黒鉛化石油コークス加炭剤誘導炉の保持段階または成分調整段階に限り、溶湯分析値に基づいて炭素を補正する元湯の硫黄、窒素、灰分の上限、および吸収試験に照らして確認する。
- か焼石油コークス加炭剤誘導炉の保持段階または成分調整段階に限り、溶湯分析値に基づいて炭素を補正する実際のCPCロット値、装入物の配合、最終炭素目標に照らして確認する。
- か焼無煙炭加炭剤誘導炉の保持段階または成分調整段階に限り、溶湯分析値に基づいて炭素を補正する灰分、揮発分、硫黄、窒素、吸収条件が正式なTDSと試験で確認された後に限り使用する。
デュプレックスルートのマンガン調整
- 高炭素フェロマンガン系キューポラ-出力解析からの誘導または保持段階における条件付きMn調整
二重溶解の工程別境界
- 各炭素材は、その使用段階を明確にしなければならないキュポラ用鋳物コークスと誘導炉用加炭剤を、ライン全体に共通して適用できる一つの材料として統合してはならない
隣接する上流工程での元湯炭素管理
これらのリンクは上流の溶解材料を示すものであり、球状化、コンパクテッド黒鉛処理、接種の工程点で加炭剤を直接添加することを意味しない。
- 加炭材球状化、コンパクテッド黒鉛処理、接種の前に元湯の炭素目標を合わせるため、上流の溶解工程点でのみ使用する加炭経路と選定境界の概要として使用し、単一の材質等級として扱わない。
- 柱式キャブレザー球状化、コンパクテッド黒鉛処理、接種の前に元湯の炭素目標を合わせるため、上流の溶解工程点でのみ使用する柱状は完成形状のみです。原料、バインダー、強度、残留元素、誘導吸収試験炉を確認します。
- 球面式キャブレザー球状化、コンパクテッド黒鉛処理、接種の前に元湯の炭素目標を合わせるため、上流の溶解工程点でのみ使用する球形は完成形状のみです。原料、結合剤、強度、残留要素、誘導吸収試験炉を確認します。
- 黒鉛化石油コークス加炭剤球状化、コンパクテッド黒鉛処理、接種の前に元湯の炭素目標を合わせるため、上流の溶解工程点でのみ使用する元湯の硫黄、窒素、灰分の上限、および吸収試験に照らして確認する。
- か焼石油コークス加炭剤球状化、コンパクテッド黒鉛処理、接種の前に元湯の炭素目標を合わせるため、上流の溶解工程点でのみ使用する実際のCPCロット値、装入物の配合、最終炭素目標に照らして確認する。
- か焼無煙炭加炭剤球状化、コンパクテッド黒鉛処理、接種の前に元湯の炭素目標を合わせるため、上流の溶解工程点でのみ使用する灰分、揮発分、硫黄、窒素、吸収条件が正式なTDSと試験で確認された後に限り使用する。
溶湯処理の適用境界
- シリコン-マグネシウム接種剤接種運用実務に入るのは、Mgレベル、設計された業務、供給者が低・Mg専門のTDSを確立した時接種剤もしその素材が実際にMgFeSiまたはRE-Mg-FeSiであれば、球状化剤として選択してください。
- 処理工程点では加炭剤を直接添加しない加炭剤は、球状化剤、コンパクテッド黒鉛処理合金、接種剤の代用品にはならない
- 黒鉛の形態は金属組織の結果として形成されるこの工程点で添加する黒鉛粉を、球状黒鉛またはコンパクテッド黒鉛という製品区分に対応付けてはならない
製品選定のポイント
炉と材料を一緒に評価しましょう
まず炉型を確認し、その後、材質、添加タイミング、目標値に基づいて製品を選定してください。
