O efeito do tamanho das partículas do carbonizador. A taxa de absorção do combustível depende do efeito combinado da taxa de dissolução e difusão do combustível e da taxa de perda oxidativa: em geral, as partículas do combustível são pequenas, a taxa de dissolução é rápida e a taxa de perda é grande; o tamanho das partículas do combustível é grande, a taxa de dissolução é lenta e a taxa de perda é pequena. A seleção do tamanho do combustível está relacionada ao diâmetro e à capacidade do forno de aquecimento. De um modo geral, o diâmetro e a capacidade do forno de aquecimento, o tamanho do combustível deve ser maior; pelo contrário, o tamanho do agente carbonizante será menor.

O efeito da quantidade de intensificador de carbono adicionado, a uma determinada temperatura e na mesma composição química, a concentração de saturação de carbono na solução de ferro é constante. Sob um certo grau de saturação, quanto mais carbonizador for adicionado, maior será o tempo necessário para dissolução e difusão, maior será a perda correspondente e menor será a taxa de absorção.

O efeito da temperatura na taxa de absorção do carbonizador. Do ponto de vista cinético e termodinâmico, a oxidação da solução de ferro está relacionada com a temperatura de equilíbrio do sistema C-Si-O, ou seja, o O na solução de ferro reagirá com C e Si. A temperatura de equilíbrio varia com o teor alvo de carbono e silício. Quando a solução de ferro está acima da temperatura de equilíbrio, o carbono é preferencialmente oxidado e CO e CO2 são formados a partir de C e O. Consequentemente, há um aumento na perda oxidativa de carbono da solução de ferro. Como resultado, a absorção do incremento de carbono diminui quando a temperatura de equilíbrio é superior à temperatura de equilíbrio. Quando a temperatura de incremento de carbono é inferior à temperatura de equilíbrio, a solubilidade de saturação do carbono diminui, enquanto a taxa de dissolução e difusão do carbono diminui, e o rendimento também diminui. Na temperatura de equilíbrio, a taxa de absorção do intensificador de carbono é alta.

O efeito da agitação do ferrofluido na taxa de absorção do intensificador de carbono. A agitação favorece a dissolução e difusão do carbono, evitando que o carbonizador flutue na superfície do ferro devido à combustão. Antes que o carbonizador esteja completamente dissolvido, o tempo de agitação é longo e a taxa de absorção é alta. A agitação também pode reduzir a carbonatação e o tempo de retenção, encurtar o ciclo de produção e evitar a queima de elementos de liga na solução de ferro. No entanto, um tempo de agitação demasiado longo não só tem um grande impacto na vida útil do forno, mas também na solução com carbonizador, a agitação aumentará a perda de carbono na solução de ferro. Portanto, o tempo de agitação adequado da solução de ferro deve garantir a dissolução completa do agente carbonatante.

A influência da composição química da solução de ferro na taxa de absorção do carbonizador. Quando o teor inicial de carbono da solução de ferro é alto, sob um certo limite de dissolução, a taxa de absorção do intensificador de carbono é mais lenta, a absorção é menor, a perda de combustão é maior e a taxa de absorção do intensificador de carbono é menor. Quando o teor inicial de carbono do ferro é baixo, o oposto é verdadeiro. Além disso, o silício e o enxofre na solução de ferro dificultarão a absorção de carbono e reduzirão a taxa de absorção do intensificador de carbono. O manganês ajuda a absorção de carbono e aumenta a taxa de absorção do intensificador de carbono. Em termos de grau de influência, a influência do silício é grande, seguida do manganês, e a influência do carbono e do enxofre é pequena. Portanto, no processo de produção real, o manganês deve ser aumentado primeiro, depois o carbono e depois o silício.





