碳化硅的生产
硅铁球是使用硅铁粉、硅铁粒经压制而成,成份不变的情况下从而降低成本。主要用于用于钢渣回炼生铁、普通铸造等方面,硅铁球可以很好的提高炼炉温度,增加铁水的流动性有效排渣,增加标号,提高生铁和铸件的韧性及切削能力。
化学用硅的工艺流程包括炉料准备,电炉熔炼,硅的精制和浇铸,除去熔渣夹杂而进行的破碎。在炉料配制之前,所有原料都要进行必要的处理。硅石在颚式破碎机中破碎到块度不大于1
碳化硅的生产
碳化硅的生产
硅铁球是使用硅铁粉、硅铁粒经压制而成,成份不变的情况下从而降低成本。主要用于用于钢渣回炼生铁、普通铸造等方面,硅铁球可以很好的提高炼炉温度,增加铁水的流动性有效排渣,增加标号,提高生铁和铸件的韧性及切削能力。
化学用硅的工艺流程包括炉料准备,电炉熔炼,硅的精制和浇铸,除去熔渣夹杂而进行的破碎。在炉料配制之前,所有原料都要进行必要的处理。硅石在颚式破碎机中破碎到块度不大于100mm,筛出小于5mm的碎块,并用水冲洗洁净。因为熔炉中碎块在炉膛上部熔融,从而降低了炉料的透气性,使生产过程难以进行。(2)熔化:加完多晶硅原料于石英埚内后,长晶炉必须关闭并抽成真空后充入高纯气使之维持一定压力范围内,然后打开石墨加热器电源,加热至熔化温度(1420℃)以上,将多晶硅原料熔化。石油焦有较高的导电系数,要破碎到块度不大于10mm,又要控制石油焦的粉末量。因其在炉膛口上直接燃烧,会造成还原剂不足

高炉喷煤技术始于1840年S.M.Banks关于喷吹焦炭和煤的设想,世界早的工业应用即是根据这一设想于1840年~1845年间在法国博洛涅附近的马恩省炼铁厂实现的。但此后的100多年,高炉喷煤技术发展却相对缓慢,基本无进展。直至20世纪60年代初,欧洲及、美国的一些工厂才陆续开始在高炉上试验喷煤。70年代末,第二次石油危机的出现,加快了高炉喷煤技术的研究和发展,特别是欧洲和日本更是在实际应用上取得了重大突破。其二,钢铁企业的产业集中度较低,不具备规模效应,这在一定程度上限制了我国钢铁企业的竞争能力。到90年代初,欧洲和日本已有小部分高炉月均喷煤比超过了200kg/t的大关。

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