Ferrosilikon eritmek için neden bazı gaz kok türleri kullanılabilir?

Nov 06, 2024 Mesaj bırakın

Metalurjik kok çoğunlukla ferrosilikon eritme işleminde indirgeyici madde olarak kullanılır. Metalurjik kok -, koklaştırma işleminde 1100 ila 1300 derecelik koklaşma sıcaklığında oluşan koktur, dolayısıyla yüksek sıcaklıkta kok veya tam kok olarak da adlandırılır. 600 ila 800 derecelik koklaşma sıcaklığında oluşan kok, düşük sıcaklıkta kok veya yarı kok olarak adlandırılır. Gaz kok - bir tür düşük sıcaklıkta koktur. Gaz kok olarak adlandırılan gaz üretiminin bir yan ürünüdür.

 

Gaz kok ve metalurjik kokunun özellikleri aşağıdaki şekilde karşılaştırılır:

1.Direnç
Parçacık boyutu 10 ila 15 mm arasında değişen çeşitli kokların özdirenç ve sıcaklık arasındaki ilişkisi, gerçek ölçümlere dayalı olarak Şekil 4'te gösterilmektedir. Gaz kokunun direnci metalurjik koktan daha yüksektir. Daha yüksek sıcaklıklarda bile direnci metalurjik koktan daha yüksektir. Gaz kokunun önemli bir avantajı yüksek direncidir. Uygulama, ferrosilikon eritilirken gaz kokunun bir kısmının kullanıldığını ve elektrotun şarjın daha derinlerine yerleştirilebileceğini ve bunun da enerji tüketimini azalttığını göstermiştir.

 

2.Kimyasal bileşim
Gaz kok daha az sabit karbon ve daha fazla kül içerir ve kimyasal özellikleri metalurjik kok kadar iyi değildir. Bunun nedeni gaz kokunun düşük koklaşma sıcaklığıdır. Gaz kokunun karbon içeriği düşüktür, dolayısıyla indirgeyici madde olarak kullanıldığında daha fazla karbon eklenmesi gerekir. Aynı zamanda gaz koktaki -kül içeriğinin yüksek olması nedeniyle eritme sırasında cüruf miktarı da artar. Öte yandan gaz kokunun -düşük karbon içeriğinden dolayı mekanik mukavemeti de düşüktür. Eritme sırasında genellikle potanın içinde ve altında karbon eksikliği olur. Görülebileceği gibi, ferrosilikon eritme işleminde indirgeyici madde olarak gaz kok kullanılır ve fırın durumunun sürdürülmesi zordur.

 

3. Gözeneklilik ve reaktivite
Gaz kokunun gözenekliliği metalurjik koktan %40-60 daha fazladır. Bu sadece gaz kokunun direncini arttırmakla kalmaz, aynı zamanda reaksiyon temas alanını da genişletir. Öte yandan, gaz kokunun reaktivitesi de daha yüksektir, bu da reaksiyon hızı üzerinde faydalı bir etkiye sahiptir.