Процесс раскисления черного карбида кремния (SiC ≥ 98,5%) в расплавленной стали протекает по определенному химическому пути: при температуре выше 1450 ℃ SiC разлагается на активный кремний и углерод, а затем вступает в реакцию с растворенным кислородом. Основные уравнения реакций: SiC+[O] → SiO ₂+[C] и SiC+2 [O] → SiO ₂+CO (г). Образующиеся пузырьки CO могут эффективно адсорбировать примеси, такие как Al ₂ O ∝ и SiO ₂, во время процесса всплывания вверх, обеспечивая глубокую очистку.
По сравнению с раскислением алюминия, раскисление карбида кремния имеет характеристики мягкого кипения, позволяет избежать разбрызгивания расплавленной стали, вызванного бурными реакциями, и образует меньшие и более однородные пузырьки. Эффективность всплывания включений увеличивается примерно на 30-40%. Это имеет решающее значение для производства высококачественных специальных сталей, таких как подшипниковая сталь и кордовая сталь.
В связи с углублением «плана трансформации сверхнизких выбросов в сталелитейной промышленности» и жесткими ограничениями цели «двойного углерода» сталелитейная промышленность сталкивается с беспрецедентным давлением в пользу «зеленой» трансформации. Традиционный процесс раскисления алюминия имеет две основные проблемы: во-первых, высокий расход алюминия (около 12-15 кг на тонну стали), тогда как электролитическое производство алюминия является типичной отраслью с высоким энергопотреблением; Во-вторых, включения Al₂OⅢ, образующиеся при раскислении алюминия, трудно полностью всплывать, что влияет на разработку высокотехнологичной продукции.
Продвижение процесса раскисления черного карбида кремния идеально соответствует двойной стратегии национального экологически чистого производства и модернизации продукции:
Вклад в сокращение выбросов углекислого газа: на каждую тонну карбида кремния, используемого для замены соответствующего раскисленного алюминия, выбросы CO ₂ могут быть косвенно снижены примерно.
Высококачественная адаптация продукта: отвечает требованиям сверхвысокой чистоты для «горловых» материалов, таких как сталь для новых энергетических транспортных средств и сталь для ветроэнергетических установок.
Стандарт двойного контроля энергопотребления: сокращает время переработки, напрямую снижает потребление технологической энергии и помогает предприятиям достичь показателей оценки энергопотребления.