为了降低钛还原带来的弊端,在保证充沛的渣铁热量前提下 35~0.50%),限度地降低生铁含[Ti],保持良好渣铁流动性。5阶段性减轻焦炭负荷外围原条件变化大时,超出高炉的承受能力,压量关系转紧,压差超过175kPa,出现频繁减风,炉体各部温度频繁大幅度波动,炉体热负荷居 kg/批,改善料柱透气性,维持炉况稳定顺行,避免出现炉况失常。
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通过过来避免高P复也不可行;iBOF终点模型渣化学预测结果表明,随着渣重量增加,过使FeO质量迅速增加,进而有效稀释CaO含量。如果过,相应的渣(FeO)量急剧增加,CaO含量降低以及相关出钢温度升高将导致出钢[P]含量升高,这是由于[P]的回流所致。当使用高[P]熔融金属情况下iBOF模块2杂质控制优化渣化学控制和有效的终点控制是控制合适的[P]含量的关键。维持富含溶解CaO的渣的V比约为3,且MgO含量不高于所需量,以尽可能减少耐火材料磨损将会提高磷分配比。
磷化概述:磷化是常用的前技术,原理上应属于化学转化膜。工程上应用主要是钢铁件表面磷化,但有色金属如铝、锌件也可应用磷化。磷化原理:工件(钢铁或铝、锌件)浸入磷化液(某些酸式磷酸盐为主的溶液),在表面沉积形成不溶于水的结晶型磷酸盐转化膜的过程,称之为磷化。把金属放入含有锰、铁、锌的磷酸盐溶液中进行化学,使金属表面生成一层难溶于水的磷酸盐保护膜的方法,叫金属的磷酸盐。磷化膜层为微孔结构,与基体结合牢固,具有良好的吸附性、润滑性、耐蚀性、不粘附熔融金属(Sn、Al、Zn)性及较高的电绝缘性等。