Correção final de carbono depois do vazamento do forno ou no LF
Recarburante↗Selecionar a rota de correção do carbono final depois do vazamento do forno ou em LF.Este recarburante apresenta uma visão geral da família de produtos, não um único grau metalúrgico.
Carburador colunar↗Correção final de carbono após vazamento do forno ou em LF após grau metalúrgico, dissolução de resíduos e ligas em ensaios de metal fundidoA forma colunar identifica apenas a forma; matéria-prima, resistência, elementos residuais e o rendimento metálico de recuperação de carbono medido exigem o SKU real.
Carburador esférico↗Correção final de carbono após vazamento do forno ou em LF após grau metalúrgico, dissolução de resíduos e ligas em ensaios de metal fundidoA forma esférica identifica apenas a forma; matéria-prima, resistência, elementos residuais e o rendimento metalúrgico de recuperação medido de carbono exigem o SKU real.
Recarburante de coque de petróleo grafitizado.↗Correção do carbono final com material de baixas impurezas depois do vazamento do forno ou em LF.Confirmar em relação aos limites de enxofre, nitrogênio e cinzas do grau metalúrgico e ao resultado da amostra de aço.
Recarburante de coque de petróleo calcinado.↗Correção condicional do carbono final depois do vazamento do forno ou em LF.Confirmar em relação aos valores reais do lote de CPC e aos limites de impurezas do grau metalúrgico.
Fio tubular de carbono↗Correção fina do carbono final depois do vazamento do forno ou em LF, onde houver instalação de injeção de arame.
Ferroligas comuns
Ferrossilício↗Desoxidação e ajuste de silício no vazamento do forno EAF
Ferromanganês↗Ajuste de manganês e desoxidação auxiliar no vazamento do forno EAF
Ferromanês de alto carbono↗EAF derretimento ou ajuste vazamento do forno Mn quando os orçamentos finais de carbono e resíduos permitem
Silicomanganês↗Ajuste combinado de Mn/Si no vazamento do forno EAF
Carbono da carga metálica e ajuste de carbono no forno metalúrgico.
Recarburante↗Selecionar a rota de correção de carbono pela carga metálica, no forno metalúrgico ou em panela metalúrgica.Selecionar separadamente do carbono de injeção para escória espumante.
Carburador colunar↗carga metálica carbono ou correção forno metalúrgico após confirmação do material de origem, elementos residuais, resistência e um ensaio EAF de absorçãoA forma colunar identifica apenas a forma; matéria-prima, resistência, elementos residuais e o rendimento metálico de recuperação de carbono medido exigem o SKU real.
Carburador esférico↗carga metálica carbono ou correção forno metalúrgico após confirmação do material de origem, elementos residuais, resistência e um ensaio EAF de absorçãoA forma esférica identifica apenas a forma; matéria-prima, resistência, elementos residuais e o rendimento metalúrgico de recuperação medido de carbono exigem o SKU real.
Recarburante de antracito calcinado.↗Adicionar carbono à carga metálica depois de confirmar os limites de impurezas do grau metalúrgico, um TDS formal e um teste no forno metalúrgico.
Uso condicional para aço inoxidável e aço-liga
Ferrocromo↗Adição principal de liga no EAF ou ajuste fino posterior com baixo teor de carbono
Liga de silício-cromo↗Ajuste de Si/Cr no forno metalúrgico ou na panela metalúrgica para aço com cromo
Ferromolibdênio↗Adição de liga no forno metalúrgico ou na panela metalúrgica para aço com molibdênio
Silicon-barium-aluminium liga↗Desoxidação composta no vazamento do forno, confirmada pela TDSUsar somente após TDS formal e avaliação do processo
Silicon-calcium-barium liga↗Desoxidação composta no vazamento do forno, confirmada pela TDSUsar somente após TDS formal e avaliação do processo
Silicon-calcium-barium-aluminium liga↗Desoxidação composta no vazamento do forno, confirmada pela TDSUsar somente após TDS formal e avaliação do processo
terras raras silicon-calcium liga↗Desoxidação composta no vazamento do forno, confirmada pela TDSUsar somente após TDS formal e avaliação do processo
Silicon-calcium-magnesium liga↗Desoxidação composta no vazamento do forno, confirmada pela TDSUsar somente após TDS formal e avaliação do processo
Silicon-manganese-calcium liga↗Desoxidação composta no vazamento do forno, confirmada pela TDSUsar somente após TDS formal e avaliação do processo
Aluminium-calcium ferroliga↗Desoxidação composta no vazamento do forno, confirmada pela TDSUsar somente após TDS formal e avaliação do processo
Ferrossilício↗Desoxidação e ajuste de silício no vazamento do forno DRI-EAF
Ferromanganês↗Ajuste de manganês e desoxidação auxiliar no vazamento do forno DRI-EAF
Ferromanês de alto carbono↗Mn ajuste após equilibrar o carbono real DRI, carbono final e contribuição P/Si/S elemento do material adicionado
Silicomanganês↗Ajuste combinado de Mn/Si no vazamento do forno DRI-EAF
Balanço de carbono do DRI e adição condicional de carbono.
A decisão de usar ou não uma fonte externa de carbono deve resultar de um cálculo que inclua o carbono real do DRI, o FeO residual, a ganga, a metalização e a meta de carbono final.
Recarburante↗Selecionar a rota de aporte externo de carbono à carga metálica ou de correção do carbono final.Não desconsiderar o carbono já contido no DRI.
Carburador colunar↗Uso condicional após balanceamento de DRI carbono, FeO, ganga, valores medidos do produto formado e um ensaio forno metalúrgicoA forma colunar identifica apenas a forma; matéria-prima, resistência, elementos residuais e o rendimento metálico de recuperação de carbono medido exigem o SKU real.
Carburador esférico↗Uso condicional após balanceamento de DRI carbono, FeO, ganga, valores medidos do produto formado e um ensaio forno metalúrgicoA forma esférica identifica apenas a forma; matéria-prima, resistência, elementos residuais e o rendimento metalúrgico de recuperação medido de carbono exigem o SKU real.
Recarburante de antracito calcinado.↗Usar somente depois de confirmar conjuntamente os limites de impurezas do grau metalúrgico, um TDS formal e um ensaio DRI-EAF.
Consumível para aquecimento a arco (não é recarburante).
Eletrodo de grafite para fornos metalúrgicos a arco elétrico.↗Fusão elétrica e aquecimento a arco DRI-EAF.Um eletrodo de grafite é um consumível condutor de eletricidade, e não uma fonte externa de carbono para a carga metálica nem carbono de injeção.
Usado depois do vazamento do forno / no LF
Escória sintética de refino↗Formação de escória de refino na panela metalúrgica durante o vazamento do forno ou no LF
Recarburante↗Selecionar a rota de correção do carbono final em LF com base na amostra de aço.
Carburador colunar↗Correção final de carbono somente onde o SKU atual e um ensaio LF de dissolução de ligas em metal fundido permitamA forma colunar identifica apenas a forma; matéria-prima, resistência, elementos residuais e o rendimento metálico de recuperação de carbono medido exigem o SKU real.
Carburador esférico↗Correção final de carbono somente onde o SKU atual e um ensaio LF de dissolução de ligas em metal fundido permitamA forma esférica identifica apenas a forma; matéria-prima, resistência, elementos residuais e o rendimento metalúrgico de recuperação medido de carbono exigem o SKU real.
A descarburação a vácuo normalmente precede a desoxidação com alumínio.
Descarburação a vácuoDescarburação por circulação RH sob alto vácuo
Desoxidante de alumínio para aciaria↗Desoxidação com alumínio após a descarburação a vácuoAs formas reais podem incluir blocos ou grânulos de alumínio; confirmar de acordo com a prática e o equipamento.
Ferrotitânio↗Microliga de titânio após o tratamento a vácuo
Ferronióbio↗Microliga de nióbio durante ou após o tratamento a vácuo
Ajuste condicional do carbono final depois da quebra do vácuo.
Não adicionar recarburante diretamente durante a descarburação a vácuo RH; materiais carbonosos não são insumos diretos para aço de ultrabaixo carbono.
Recarburante de coque de petróleo grafitizado.↗Correção do carbono final com material de baixas impurezas somente depois da quebra do vácuo RH, para aços que não sejam de ultrabaixo carbono.
Uma escória superior de baixa oxidação à base de cal–aluminato de cálcio é normalmente estabelecida antes do tratamento a vácuo.
VácuoDesgaseificação a vácuo VD
Argônio soprado pelo fundoCirculação e homogeneização do aço durante o tratamento a vácuo
Cal metalúrgica↗Formar uma escória superior de baixa oxidação antes do tratamento a vácuo
Escória de refino sintética (uso condicional antes do tratamento a vácuo)
A escória sintética de refino pode ser usada condicionalmente antes do tratamento a vácuo; isso não significa carregamento direto dentro do vaso de vácuo.
Ajuste condicional do carbono final depois da quebra do vácuo ou da etapa de redução VOD.
Não adicionar recarburante diretamente durante o tratamento a vácuo VD nem durante a descarburação oxidante VOD.
Recarburante de coque de petróleo grafitizado.↗Correção do carbono final com material de baixas impurezas, baseada na amostra de aço coletada depois da quebra do vácuo VD ou da redução VOD.
Fio tubular de carbono↗Correção fina do carbono final depois da quebra do vácuo ou da etapa de redução VOD, onde houver instalação de injeção de arame.
VOD · Ferroligas principais
Ferrocromo↗Adição de cromo antes do VOD ou ajuste fino com baixo teor de carbono
Ferrossilício↗Redução da escória contendo cromo durante a etapa de redução VOD
VOD · Uso condicional
O ferrossilício é usado principalmente para recuperar o cromo oxidado na etapa de redução; o grau de carbono do ferrocromo deve corresponder à capacidade de descarburação restante.
Ajuste condicional do carbono final depois do vazamento do forno AOD.
Não adicionar recarburante diretamente durante a descarburação oxidante em AOD; o carbono introduzido por ferroligas de alto carbono pertence ao balanço de composição das ferroligas.
Fio tubular de carbono↗Correção fina do carbono final depois do vazamento do forno AOD, onde houver instalação de injeção de arame.
Limite do processo
A composição de ferroligas deve ser concluída nas operações a montante BOF, EAF, LF, RH, VD, VOD ou AOD.
Nenhuma adição direta de ferroligas a granel na máquina de lingotamentoA composição por ferroligas é concluída nas etapas anteriores de fabricação e refino do aço
Auxiliares usados diretamente no lingotamento contínuo
Indústria, forno metalúrgico, material e ponto de adição
Confirme a posição do processo antes dos cálculos de método e quantidade; Uma relação de aplicação para um forno metalúrgico ou material não deve ser copiada para outro.
01
01 forno metalúrgico / equipamentos
BOF, EAF e LF
02 Material / produção
Aços de carbono e ligas, além de graus metalúrgicos especial revisado
03 Ponto de adição
vazamento do forno desoxidação e liga panela metalúrgica/LF
Usado para desoxidação e ajuste de silício na fabricação de aço e em fábricas de aço, e para correção de silício em forno metalúrgico em fundições de ferro.
BOF/EAF vazamento do forno panelas metalúrgicas e revisado LF prática operacional; AOD/VOD apenas em estágios de redução pós-descarbonização ou ajuste final
02 Material / produção
Aço graus metalúrgicos que permitem a desoxidação ou ajuste do silício e revisaram C, Al, Ca, Ti, P, S e contribuição de elementos ligantes do material adicionado
03 Ponto de adição
Preferencialmente adicionado ao jato de vazamento após o controle de escória ou quando o panela metalúrgica contém cerca de um quarto a um terço de seu aço; LF requer dissolução adequada da liga em tempo de metal fundido e uma escória de baixa oxidação adequada
Uma fonte de silício para fabricação de aço feita principalmente de ferrosilício verificado finos por loteamento, ligação, briqueteamento e cura ou secagem. Após a química do produto acabado, silício eficaz, umidade, resistência e planta industrial rendimento de recuperação metalúrgica validados, pode ser usada para desoxidação vazamento do forno, liga de silício e tarefas selecionadas de redução de escória; não é briquete de silício-scória, briquete de silício-carbono ou ferrosilício em pedaços.
Utilizada para desoxidação, tratamento com cálcio e controlo de inclusões tecnicamente validados na produção de aço e em fundições de aço; o desempenho depende do grau metalúrgico, do estado de desoxidação, do enxofre, da forma de adição e da etapa do processo.
Uma solução composta de silício e alumínio para desoxidação e ajuste de composição em práticas validadas de produção de aço e aço fundido; a relação Si/Al, os elementos residuais e o momento de adição devem corresponder ao grau metalúrgico pretendido.
Pode ser gerida como inoculante de silício-bário validado para ferro fundido ou como desoxidante composto para aço; o sistema Ba/Si, a granulometria, o ponto de adição e os critérios de aceitação devem permanecer específicos da aplicação.
Família comercial de adições siderúrgicas cujas principais variáveis de controle declaradas são silício e carbono. Conforme a SKU confirmada, pode ser um material fundido ou um compósito aglomerado; após a análise do processo, pode auxiliar no ajuste combinado de Si/C, na prática de desoxidação ou em testes de balanço térmico. A constituição de fases, a composição química, os elementos residuais, a granulometria, a recuperação e a prática de adição devem ser confirmados pelo TDS formal, pelo COA do lote e por um teste na planta.
Usado para ajustar carbono em aço ou ferro; A seleção deve refletir matérias-primas, forno metalúrgico, condições de absorção e limites de enxofre, nitrogênio e cinzas.
Esta página apresenta a composição principal, as direções de aplicação e os dados da consulta; confirme antes da proposta a classe, os valores garantidos, a granulometria, a embalagem e a adequação ao processo.
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Usado em vazamento do forno ou em LF prática operacional para formar ou ajustar rapidamente um escória de refino para desulfuração, absorção de inclusões, cobertura e refinamento estável.
Usado em vazamento do forno ou em LF prática operacional para formar ou ajustar rapidamente um escória de refino para desulfuração, absorção de inclusões, cobertura e refinamento estável.
Usado para desoxidação combinada e ajuste de Mn/Si na fabricação de aço e fundições de aço, além de corrigir fusão de ferro fundido sem substituir inoculação.
Liga de cromo para aços inoxidáveis/ligas, aço fundido e ferro ligado resistente ao desgaste; O grau metalúrgico de carbono determina a rota de adição.
Família de ferrocromo de alto nitrogênio delimitada pela YB/T 4135—2016 para uso como adição de nitrogênio e cromo na produção de aço e fundição. Os objetivos de Cr/N, os balanços de carbono e impurezas, as condições de fusão e o grau, a composição química e a forma reais da empresa exigem uma SKU/TDS formal e análise do processo.
Liga de molibdênio para aço liga, aço fundido e ferro fundido para apoiar a endurecibilidade, resistência em altas temperaturas e desempenho no desgaste.
Microaleação de vanádio para HSLA, aços-ferramenta e aço fundido resistente ao desgaste; o desempenho final depende da química, laminação, resfriamento e processamento térmico do metal.
Manganês metálico pode ser usado como adição de manganês em aço e ligas não ferrosas adequadas depois de confirmados a composição, a forma e os limites de impurezas.
Rotas EAF, LF/panela e de metalurgia secundária analisadas pelo processo
02 Material / produção
Aços inoxidáveis de alto azoto, resistentes ao calor ou outros aços especiais aplicáveis, com alvos definidos de Mn e N e limites de introdução de C, Si, P, S e Fe, sujeitos à aprovação do responsável pelo processo
03 Ponto de adição
Ligação ou ajuste em panela após avaliação da escória, potencial de oxigénio, temperatura, dissolução e recuperação de azoto
Esta página apresenta a composição principal, as direções de aplicação e os dados da consulta; confirme antes da proposta a classe, os valores garantidos, a granulometria, a embalagem e a adequação ao processo.
Família de ligas de manganês-silício-alumínio delimitada pela YB/T 4303—2012. Após análise do grau do aço e da prática de desoxidação, pode apoiar a desoxidação combinada e o ajuste conjunto de Mn/Si/Al; os graus, impurezas, granulometria e capacidade de fornecimento reais exigem a SKU/TDS da empresa e o COA do lote.
Um produto de alimentação por fio com núcleo de liga cálcio-silício e bainha de aço. Após revisão da classe de aço e das condições do banho, pode ser utilizado para tratamento com cálcio em panela, desoxidação combinada e controlo da forma das inclusões; os valores reais de Ca/Si, a massa do núcleo, o diâmetro e a recuperação de cálcio exigem a TDS, o COA do lote e ensaios em fábrica.
Uma família de fios tubulares com núcleo de cálcio metálico e bainha de aço para tratamento controlado com cálcio de banhos de aço avaliados. Não é permutável com fio tubular de cálcio-silício nem de cálcio compósito; a pureza do cálcio, a construção do núcleo, o Ca efetivo por metro, o diâmetro e a recuperação em fábrica devem ser fixados na SKU/TDS formal e no COA do lote.
Um produto de fio tubular para adição controlada de titânio mediante um núcleo de ferrotitânio. Em classes de aço concebidas para o efeito pode apoiar a liga com titânio, a fixação de azoto/carbono ou a proteção do boro, mas o Ti total não é Ti efetivo; N, O, C e Al no aço e as operações a jusante exigem revisão conjunta.
Um fio com núcleo de ferroboro para microliga com boro. Aplica-se apenas a classes de aço com uma janela definida de boro efetivo; B total/solúvel em ácido, N, O, Ti e Al devem ser confirmados, e a quantidade alimentada não pode ser diretamente equiparada à temperabilidade ou às propriedades mecânicas.
Um arame de alma pulverulenta para carburar banhos de aço previamente avaliados. A adequação depende, em conjunto, da fonte de carbono, do carbono fixo, das cinzas, de S, de N, dos voláteis, da umidade, da granulometria da alma e do rendimento observado na planta industrial; não é intercambiável com recarburante a granel nem com arame tubular de soldagem.
Um fio tubular para adição controlada de enxofre ou resulfurização em processos definidos, como aços de maquinagem fácil; não é um produto geral de refinação ou purificação. A forma do núcleo, o S-alvo, a relação Mn/S, o estado de oxigénio do aço e os controlos de fumos e incêndio devem ser confirmados.
Uma família de fios tubulares com núcleo de ferromanganês para adição controlada de manganês na produção de aço. As classes de ferromanganês de alto, médio e baixo teor de carbono não são permutáveis; Mn/C/Si/P/S, a granulometria do núcleo, a massa do núcleo por metro e a recuperação-alvo devem ser fixados na SKU/TDS.
Um fio com núcleo de ferrossilício para desoxidação do aço ou liga com silício. Um núcleo de FeSi comum e um núcleo inoculante para ferro fundido que contenha elementos ativos como Ba, Sr, Zr ou Ce não correspondem à mesma especificação e exigem SKUs e TDSs separadas.
Um produto em fio candidato para desoxidação do aço ou ajuste de alumínio. «Fio tubular com núcleo de alumínio» pode referir-se a pó de alumínio revestido de aço, a um núcleo de alumínio coberto de aço ou a fio maciço de alumínio; estes têm construções e bases de dosagem diferentes, pelo que a construção do núcleo, a pureza de Al e o Al efetivo por metro devem ser fixados primeiro.
Fio tubular de terras raras é uma designação de família que ainda exige a especificação do veículo do núcleo. O mischmetal de Ce/La, o ferrossilício de terras raras e outros veículos não podem partilhar uma especificação; a seleção exige a classe de aço, o estado O/S, o RE residual-alvo e a rota de inclusões.
Uma família de fios tubulares personalizados com Si, Ca e Mn como indicadores principais do núcleo. Pode servir para uma adição compósita ao aço já revista ou para uma prática específica de inoculação de ferro fundido, mas estes usos não podem ser prometidos sob uma única especificação genérica; a fórmula, o setor e o método de validação devem ser fixados.
O fio tubular de cálcio compósito é uma família personalizada que utiliza dois ou mais veículos portadores de cálcio, componentes funcionais ou uma construção em camadas definida. As almas de cálcio metálico, cálcio-silício e cálcio-alumínio dedicado pertencem às respetivas páginas de produto; CaFe e outros sistemas multicomponentes ou em camadas confirmados exigem a sua própria TDS formal.
Um sistema de fio tubular personalizado com Si, Ca e Al como indicadores principais do núcleo. A desoxidação combinada e o tratamento com cálcio podem ser avaliados após confirmação da química e da classe de aço, mas os dados em linha de produtos vizinhos CaAl, SiAlBaCa ou SiCaBaAl não devem ser copiados.
Um fio tubular para adição controlada de azoto e manganês mediante liga manganês-azoto ou outro núcleo de manganês azotado confirmado. A liga manganês-azoto e o núcleo de ferromanganês azotado devem ser distinguidos, com Mn/N/C/Fe/P/S, N-alvo e critérios de aceitação da recuperação fixados.
Um fio tubular siderúrgico que utiliza um sistema de núcleo de nitreto de ferromanganês-silício para ajustar conjuntamente N, Mn e Si. Mantém-se a designação de apresentação fornecida pelo utilizador, mas o registo técnico deve corresponder a uma classe formal de nitreto de ferromanganês-silício e permanecer separado do manganês nitrurado, do ferromanganês azotado e do silicomanganês comum.
Uma família de fios tubulares para tratamento do aço com Ca e Al como principais indicadores da alma, podendo utilizar uma construção confirmada em vareta de liga/maciça, grânulos ou pó. Pode apoiar a adição combinada de Ca/Al ou o tratamento com cálcio após avaliação do processo; a construção da alma, Ca/Al, residuais, Ca/Al efetivos por metro, diâmetro e recuperação em fábrica devem ser fixados pela SKU formal, TDS e COA do lote.
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um nitrided-ferrovanadium familia identificado principalmente por V, N e um Fe matriz. isso pode apoiar conjunto V e N adicao apos analise de o real grau, nitrogenio uniformidade e aco nitreto projetar.
Família de ferrossilício nitretado identificada principalmente por Si, N e uma matriz de Fe. Os graus metalúrgicos para aciaria e os graus metalúrgicos de aplicação refratária qualificados separadamente exigem análises independentes de grau metalúrgico, fase, granulometria, forma, TDS e COA do lote.
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um vanadium-nitrogen liga familia controlado por V, N, C e impurezas. isso pode ser usado para microalloying apos aco, laminacao e heat-treatment analisar; esta pagina promises sem valores fixos de strengthening efeito. Os dados devem ser verificados pela especificacao formal, TDS, SDS/PSI e COA do lote. Sem uma SKU aprovada, nao se garantem valores, dosagens, recuperacoes, proporcoes de substituicao ou efeitos fixos; o material nao deve ser selecionado nem adicionado antes da confirmacao da identidade.
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Família de produtos à base de cálcio para dessulfuração do gusa líquido antes da aciaria BOF; o sistema efetivo, a granulometria, o gás de arraste e o equipamento de injeção devem ser compatibilizados por meio de documentos formais de processo.
Família de cal calcinada para formação de escória e controle de basicidade em BOF, EAF e metalurgia de panela; a reatividade, o grau de calcinação, a granulometria e o estado de manuseio devem ser confirmados para o ponto de uso.
Família de dolomita natural usada como possível formador de escória e fonte de MgO na aciaria; a identidade mineral, a perda ao fogo, a granulometria e o estado de calcinação devem estar explícitos nos documentos de compra.
Auxiliar dolomítico para aciaria produzido por calcinação leve controlada e usado como fonte mais reativa de CaO/MgO; o mineral de alimentação, o estado de calcinação, a reatividade e a vida de armazenamento exigem documentação do fornecedor.
Família de produtos funcionais usada para alterar a fluidez, o estado de oxidação, a composição ou o comportamento espumante da escória para um forno e objetivo específicos; formulações com o mesmo nome não são automaticamente intercambiáveis.
Família de materiais de cobertura espalhada sobre o banho ou a superfície da escória na panela para reduzir a perda de calor e ajudar a isolar o ar; formulações absorventes, isolantes e combinadas exigem confirmação separada.
Família de carbono de injeção para a prática de escória espumante em EAF, exigindo aceitação conjunta de carbono fixo, cinzas, voláteis, enxofre, granulometria, transportabilidade e sistema de injeção.
Família específica para tratamento de escória usada para reduzir a oxidação da escória superior da panela, possivelmente à base de alumínio ou de outro sistema verificado; seu alvo é a escória, não a substituição da prática de desoxidação do banho de aço.
Família de fluxos específicos adicionada continuamente à superfície do molde para coordenar cobertura, lubrificação, transferência de calor e absorção de inclusões; a seleção deve corresponder ao grau de aço, à seção, à velocidade de lingotamento e ao fluxo térmico do molde.
Família de pós de cobertura usada para isolar termicamente o aço no distribuidor, impedir o contato com o ar e, conforme a formulação, auxiliar na absorção de inclusões; sistemas ácidos, básicos ou de dupla camada devem ser compatíveis com o grau de aço e os refratários.
Família específica de fluxo de partida usada para estabelecer a cobertura inicial e as condições iniciais de escória líquida no começo do lingotamento, possivelmente com um sistema exotérmico verificado; não pode ser substituída automaticamente pelo fluxo regular de molde.
Família de refratários granulares que preenche a região do bocal superior e do bloco de sede da panela para favorecer a abertura livre; o sistema mineral, a distribuição granulométrica, o comportamento de sinterização e o ciclo da panela exigem seleção coordenada.
Família de ligas de titânio à base de ferro para adição de Ti, fixação de nitrogênio e projeto de grão e inclusões em graus de aço selecionados; o grau de Ti, os residuais Al/Si/C/N/O e o ponto de adição exigem análise específica para cada grau.
Família de ligas de boro à base de ferro para graus de aço microligados com boro; a eficácia do boro é fortemente afetada por O, N, Ti, Al e pelo tratamento térmico, exigindo dosagem de microadição e nova amostragem.
Família de ligas de nióbio à base de ferro para microliga de aços HSLA e outros aços contendo Nb; Nb, Ta, residuais Al/Si/C/P/S, granulometria e prática termomecânica subsequente exigem análise conjunta.
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Silício de alto carbono é um termo de mercado que pode se referir a uma liga fundida, material recuperado e separado forno metalúrgico-bottom, ou uma mistura formada de finos contendo silício e carbono. Uma investigação deve primeiro estabelecer a rota real de produção, fases, Si/C total, elementos residuais, forma e ponto de adição.
Um material recarbonizante em forma de coluna feito a partir de finos carbonácea confirmada por meio de mistura, ligação, extrusão ou moldagem, secagem e peneira. A forma colunar é apenas uma forma de fornecimento; a fonte real de carbono, a rota de processamento térmico, as dimensões, a resistência e o comportamento forno metalúrgico exigem um teste real de SKU e forno metalúrgico.
Um material recarbonizante esférico ou quase esférico feito a partir de finos carbonácea confirmada por meio de mistura, ligação, aglomeração ou briquete, secagem/cura e peneira. A aparência esférica não estabelece matéria-prima, nível de grafitização grau metalúrgico rendimento de recuperação metalúrgica.
Um grau metalúrgico de carbono ferromanganês usado para ajustar Mn enquanto adiciona carbono na fabricação de aço, fundições de aço e fusão selecionada de fundições de ferro. A tabela fornece direções de referência padrão a partir de dados de GB/T 3795—2014 e produtores públicos, não garantias de lotes de produção Jinsheng.