الجير الحي CaO 92% — صهارة قاعدية لتكوين الخبث وإزالة الكبريت في صناعة الصلب
Lime

الجير الحي CaO 92% — صهارة قاعدية لتكوين الخبث وإزالة الكبريت في صناعة الصلب

جير حي عالي التفاعلية CaO ≥92% لتكوين خبث BOF وEAF وإزالة الكبريت والفوسفور. تحجيم متحكم به وكبريت منخفض لأداء صهارة موثوق.

المواصفات

CaO Content
≥92%
LOI
≤3% (CaCO₃ متبقي)
Reactivity
≤2 دقيقة (اختبار إطفاء ASTM C110)
Particle Size
10–50 مم (درجة الفرن)
S Content
≤0.05%
MgO Content
≤2.5%

الميزات

  • محتوى CaO متاح مرتفع (≥92%) مع فقد منخفض عند الإشعال يضمن كفاءة صهارة قصوى لكل كيلوجرام مضاف
  • تفاعلية سريعة (زمن إطفاء ≤2 دقيقة حسب ASTM C110) تعزز ذوبان الخبث السريع وتطور القاعدية المبكر
  • تحجيم جسيمات متحكم به (10–50 مم) يقلل فقدان الغبار أثناء الشحن ويضمن توزيعاً منتظماً
  • محتوى كبريت منخفض (≤0.05%) ومغنيسيا منخفضة (≤2.5%) تمنع ارتجاع الكبريت إلى حمام الصلب

التطبيقات

صهارة أساسية في فرن الأكسجين القاعدي (BOF) لتكوين الخبث وتحييد السيليكا وإزالة الفوسفور عند 1600–1700°متكييف خبث فرن القوس الكهربائي (EAF) والتحكم في القاعدية خلال فترات الأكسدة والاختزالتكوين خبث إزالة كبريت فرن المغرفة، حيث تدفع فعالية CaO المرتفعة تفاعل S + CaO → CaS + O للاكتمالالمعالجة الأولية للمعدن الساخن لإزالة الكبريت والفوسفور الأولية قبل معالجة المحول

الصناعات

صناعة الصلبالمعالجة الأولية للمعدن الساخنالتعدين الثانوي

الجير الحي (أكسيد الكالسيوم، CaO) هو الصهارة القاعدية الأساسية في صناعة الصلب، ضروري لتكوين الخبث وإزالة الشوائب والتحكم في العملية المعدنية عبر جميع مسارات صناعة الصلب الأولية. يُنتج بتكليس حجر جيري عالي النقاوة (CaCO₃) عند 900–1100°م في أفران عمودية أو دوارة، ويتفكك الجير الحي إلى شكل الأكسيد التفاعلي مع الاحتفاظ بالبنية الفيزيائية للحجر الأم. عند شحنه إلى فرن صناعة الصلب، يذوب الجير الحي في الخبث المتكون ويوفر CaO — مكون الأكسيد القاعدي الذي يعادل السيليكا الحمضية (SiO₂) من أكسدة السيليكون، وينصهر مع أكاسيد تشكيل الخبث الأخرى، ويخلق البيئة الكيميائية اللازمة لإزالة الفوسفور والكبريت من الصلب. نسبة CaO إلى SiO₂ في الخبث، المعروفة بالقاعدية أو نسبة-V، هي أهم معامل كيمياء خبث في صناعة الصلب، تتحكم مباشرة في سعة إزالة الكبريت ونسبة توزيع الفوسفور وسيولة الخبث وتآكل الحراريات.

الوظائف المعدنية للجير الحي في الخبث ثلاثية: الصهر وإزالة الفوسفور وإزالة الكبريت. كصهارة، يتفاعل CaO مع السيليكا (SiO₂) الناتجة عن أكسدة السيليكون لتكوين سيليكات ثنائي الكالسيوم (2CaO·SiO₂) وسيليكات ثلاثي الكالسيوم (3CaO·SiO₂)، المكونات الأساسية لخبث صناعة الصلب. يتطلب تفاعل إزالة الفوسفور خبثاً قاعدياً مع فعالية CaO مرتفعة: 2[P] + 5(FeO) + 3(CaO) → (3CaO·P₂O₅) + 5Fe. هذا التفاعل مدفوع بقوة بقاعدية خبث مرتفعة (CaO/SiO₂ >3.0) ومحتوى FeO مرتفع في الخبث (15–25%) ودرجات حرارة معتدلة. فوسفات الكالسيوم (3CaO·P₂O₅) المتكون مستقر في الخبث القاعدي ويُزال مع الخبث عند التفريغ، محققاً كفاءات إزالة فوسفور نموذجية 85–95%.

تتم إزالة الكبريت عبر تفاعلات الخبث-المعدن: (CaO) + [S] → (CaS) + [O]. يحدث هذا عند واجهة الخبث-المعدن ويدفع بفعالية CaO مرتفعة في الخبث وفعالية أكسجين منخفضة في الصلب. في تكرير فرن المغرفة، تستهدف قاعدية خبث (CaO/SiO₂) 2.5–3.5، حيث تزيد القاعدية الأعلى من سعة الكبريتيد للخبث. الجير الحي لدينا عالي التفاعلية مع حركية ذوبان سريعة ضروري لتحقيق مستويات كبريت مستهدفة أقل من 0.005%.

تفاعلية الجير الحي، المقاسة باختبار إطفاء ASTM C110، هي معامل جودة حرج. الجير عالي التفاعلية (المحرق الناعم) بزمن إطفاء أقل من دقيقتين يذوب بسرعة في خبث صناعة الصلب بسبب مساميته العالية وحجم بلورة CaO الصغير. الجير منخفض التفاعلية (المحرق بقسوة) بزمن إطفاء يتجاوز 5 دقائق تم تكليسه في درجات حرارة أعلى مما ينتج بلورات CaO أكبر ومسامية أقل وذوبان بطيء. التخزين والمناولة السليمان للجير الحي ضروريان — فالجير الحي استرطابي ويتفاعل طارداً للحرارة مع رطوبة الجو. يجب تنفيذ فحص جودة وارد يشمل محتوى CaO (≥92%) وفقد الإشعال (≤3%) والتفاعلية وتوزيع حجم الحبيبات ومحتوى الكبريت (≤0.05%).

هل تحتاج إلى تسعير أو تأكيد فني؟

أرسل متطلبات التطبيق والدرجة والحجم والكمية عبر البريد الإلكتروني للحصول على رد أسرع.

طلب عرض سعر