熔渣的稳定性是指熔渣的物理性质随化学成分或温度改变的程度。当炉温或炉料成分
发生波动时,炉渣的熔化性温度和熟度能保持稳定或波动在允许范围之内,则是该渣稳定性
良好的标志。温度的这种影响称为熔渣的热稳定性,炉料化学成分的影响称为炉渣的化学
稳定性。
判断炉渣热稳定性可以依据强度一温度
曲线上转折点的急缓,例如图3—26中的A渣
就是属于热稳定性较差的,而B渣则是届于热
稳定性较好的.但须指出,这种判断要以正常
生产的炉温为基准,如果A渣的转折点温度
(即熔化性温度)远低于炉内的温度,那就可视
其热稳定性是较好的,假设A渣的转折点温
度是1150℃,而炉内温度为1450—1500℃,那
即使炉子因故突然下降200℃,A熔渣的新度
仍然能稳定在较低水平上,A渣可视为有较好
的热稳定性。与此相反,月熔渣虽然转折点较
为平缓,但如其熔化性温度高达1350℃.炉内
温度略有下降也会导致教度较大幅度的上升,
此时的B渣的热稳定性则属不佳。由此可见,
判断熔渣的热稳定性,必须以炉内正常温度为
基础.同时考虑熔化性温度高低和曲线转折点
急缓这两个方面。
判断炉渣的化学稳定性,可依据三元或四
元系等熔化性温度因和等强度图,凡是熔化性
温度或汤度随炉料成分不同而变化的梯度小
即团中曲线越疏,化学稳定性就越好;相反,随
炉科成分不同而变化的梯度大即图中曲线越
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则熔化性温度相应增大且短渣特性随之变得明显,如图3—28。所示。不过对实际钻渣熔炼
来说,这并不能说明含soh高的含钦炉渣的热稳定性就一定好,因为在高温碳热还原条件
下将生成低价欲和T1c,钦渣变戳特性要受到它们的强烈的影响,以致可能会出现像图3—
285、f所示的轻度还原(2h)和过度还原(8h)的情况,酸性渣的豹度增大,碱性渣的茹度变
化不大而熔化性温度有所下降。
3.1.7.5 导电性
在一定的电压下,熔渣中带电荷的离子自由流动,使熔渣具有导电性。在有渣法的电炉
熔炼中,炉渣的组成和温度决定了电导率的大小,它对电炉的供电制度和热的分布以及产品
的单位电耗,郡有极大的影响。
炉渣的电导是在外电场作用下炉渣向一定方向输送的电量。电导G与导体的截面积
A成正比,与长度Z成反比:
婿遭导电包括由离子迁移所引起的离子导电和电子流动所引起的电子导电购部分。在
硅酸盐渣系中,参加导电的仅是结构简单的阳离子和阴离子,而且往往仅是一种符号的离子
参加导电。而52P)—络离子则不参加导电,因其尺寸大,移动的很缓慢。因此离子导电的
电导卒低,如ca0—S1q值系在13M℃时的电导串仅有1—10 s/m,而且是随着渣中s10
的增加而降低(参见图3—29)o 2删℃下的Siq(含3%刘20b)仅为0.07S/m。过渡金属氧
化物如Feo、T1q等则具有较大的电子导电,如图3—29所示,在Ca0—Siq渣中加入FeOn
时,渣的电导率增大,此时由于FJ’;Fe3‘?f的变价作用产生了大量自由电子,渣中电子
导电的比例逐渐加大。据测定,化学成分为2Fd’5Q的熔体,14M℃时的电导率为枷s/tn.
其中离子导电的比例占90%;而化学成分为19Fd·sOb的熔体,在14叩℃时的电导率为
12500 s/m,离子导电仅占10%,其余均为电子导电。Tiq也是一种典型的变价氧化物,其
组成中氦含量稍有减小将对电导串产生极大的影响,例如化学计量的TIq的电导串小于
Lj“:S/m,而T幽.侧的电导串则激增至10—“S/m,所以含Tiq的熔渣具有很高的电导
率,并随其含量的增加则电导率及电子导电的比例均增大。
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