锰铁成渣过早会改变上层炉料导电结构和炉膛温度分布。SiO2含量高的锰铁融化温度较低,成渣较早;初渣中MnO和SiO2的活度较低,不利于锰和硅的还原。与之相反,CaO和MgO含量高的锰铁,更适合生产的硅锰合金。锰铁中游离的(即不以硅酸盐或硅铝酸盐的形态存在的)MnO在熔化时以方锰铁的形式存在,与溶于初渣的MnO平衡,渣中MnO的活度较大,对锰还原有利。外加的硅石比跪酸盐在炉内更容易还原生成硅。在原料配比计算中必须考虑矿物组成和矿物结构随温度的变化状况。以MnO2为主的软锰铁类矿物氧含量很高,熔炼过程会多消耗一定数量的还原剂。分解硬锰铁所含的结晶水需要消耗一定能量。为维持电路的碳平衡,应尽可能选择使用氧含量低的矿石。经验表明使用褐锰铁比使用软锰铁、硬锰铁效果好。高碳锰铁中含有少量的微量元素,主要以锰元素与铁元素为主其占比元素高达92%左右。浙江低磷高碳锰铁
锰铁的验收保管:应按牌号、炉(批)号分批检斤,不得混淆,验收 前详细核对产品质保证单。锰铁呈不规则块状,按规定每块重a不超过20公斤、通过20 X20毫米筛孔数馈,不得超过总的10%,5 X,5毫米筛孔以下者,不得装箱或装车。卸车前应检査是否在途中遇雨受潮,如遇雨受潮时,必须取得车站记录,并不宜长期保管。这是因锰铁遇水 受潮,表面发黑,影响质铋,如发现表面变黑生成黑色粉 末,不宜继续存放。 为保证质量,在湿度较大库房内保管不超过一年。 在较干燥地区或库房保管,不超过一年半。江苏高碳锰铁高炉法得到含锰52%~76%/含磷0.4%~0.6的高炉锰铁。
国际锰铁标准锰铁:锰和铁组成的铁合金。主要分类:高碳锰铁(含碳为7%)、中碳锰铁(含碳1.0~1.5%)、低碳锰铁(含碳0.5%)、 金属 锰、镜铁、硅锰合金。技术情况 现代大型锰铁还原电炉容量达40000~75000千伏安,一般为固定封闭式。熔剂法的冶炼电耗一般为2500~3500千瓦?时/吨,无熔剂法的电耗为2000~3000千瓦?时/吨。锰硅合金用封闭或半封闭还原电炉冶炼。一般采用含二氧化硅高、含磷低的锰矿或另外配加硅石为原料。富锰渣含磷低、含二氧化硅高是冶炼锰硅合金的好原料。冶炼电耗一般约3500~5000千瓦?时/吨。
锰铁的还原冶炼有熔剂法(又称低锰渣法)和无熔剂法(高锰渣法)两种。熔剂法原理与高炉冶炼相同,只是以电能代替加热用的焦炭。通过配加石灰形成高碱度炉渣(CaO/SiO2为1.3~1.6)以减少锰的损失。无熔剂法冶炼不加石灰,形成碱度较低(CaO/SiO2小于 1.0)、含锰较高的低铁低磷富锰渣。此法渣量少,可降低电耗,且因渣温较低可减轻锰的蒸发损失,同时副产品富锰渣(含锰25~40%)可作冶炼锰硅合金的原料,取得较高的锰的综合回收率(90%以上)。现代工业生产大多采用无熔剂法冶炼碳素锰铁,并与锰硅合金和中、低碳锰铁的冶炼组成联合。锰铁常被用于炼钢、铸造等行业。
19世纪初期,英国和法国的科学家开始研究锰在钢铁制造中的应用,并分别于1799年和1808年在英国获得了认可。1816年,一位德国研究者发现锰能增强铁的硬度,却不会降低铁的延展性和韧性。1826年,德国的皮埃格在坩埚中制造出含锰量为80%的锰钢。1840年,J.M.希茨在英国生产出金属锰。1841,帕萨开始了镜铁的工业化规模生产。1875年,帕萨开始了含锰量为65%的锰铁的商业生产。1860年,锰的应用有了重大突破。贝塞麦当时正在尽力研制以他的名字命名的制钢工艺,但是他却遇到了难题——钢中残留了过多的氧气和硫。这个难题在1856年的时候被马希特解决了,他建议贝塞麦将镜铁(含锰量较低的锰铁)加入到钢水用于除硫。贝塞麦法的诞生标志着早期工业**的"铁时代"向"钢时代"的演变,这在冶金发展史上具有划时代的意义。锰铁削减锻炼炉水口堵塞的情况,有效延长锻炼炉运用寿命。江苏高碳锰铁
一般高碳锰铁的含碳量约占6% ~ 7%。浙江低磷高碳锰铁
中低碳锰铁主要是由锰、铁两种元素组成的合金,锰铁是炼钢生产中用得多的一种脱氧剂和合金化材料。它以锰矿石为原料,在高炉和电炉里熔炼制成的。锰的密度7.43g/cm3,熔点1245度,沸点2150。C。锰和氧有很大的亲和力,能与氧生成稳定的氧化锰。此外,锰铁作为合金元素添加剂,能增强钢的硬度、延展性、韧性和抗磨能力。它应用于结构钢、工具钢、不锈耐热钢、耐磨钢等合金钢中。中低碳锰铁可分为含碳量小于0.7%的低碳锰铁和含碳量0.7%-2.0%的中碳锰铁。高碳锰铁是由锰、铁组成的合金。锰铁根据其含碳量不同分为三类:低碳类:碳不大于0.7%;中碳类:碳不大于0.7%至2.0%;高碳类:碳不大于2.0%至8.0%。浙江低磷高碳锰铁
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