Laag koolstof ferrochroom
Het zuiveren van ferrochroom met een hoog koolstofgehalte uit chroomerts: Bij het zuiveren van ferrochroom met een hoog koolstofgehalte uit chroomerts heeft de zuiveringsslak een hogere viscositeit en een hoger smeltpunt. Bovendien moet de smelttemperatuur hoger zijn.
Daarom is het stroomverbruik hoog, is de levensduur van de ovenvoering kort en is het koolstofgehalte niet gemakkelijk te verminderen. Het gebruik van zuurstof om ferrochroom met een hoog koolstofgehalte te blazen heeft grote voordelen, zoals een hoge productiviteit, lage kosten en een hoog herstelpercentage. Momenteel is de traditionele productiemethode nog steeds de siliciumthermische methode. De elektrosilicothermische methode gebruikt silicium in de silicium-chroomlegering om de oxiden van middelmatig chroom en ijzer te verminderen onder de omstandigheden van het maken van alkalische slak in de elektrische oven, waardoor middelmatig en laag koolstofferrochroom wordt geproduceerd.

Hoog koolstof ferrochroom
Zuurstofblaasmethode voor het raffineren van middel- en laag koolstofferrochroom: De apparatuur die wordt gebruikt voor het raffineren van middel- en laag koolstofferrochroom door middel van zuurstofblaasmethode is een converter, dus het wordt convertermethode genoemd. Volgens verschillende zuurstoftoevoermethoden kan zuurstofblazen worden onderverdeeld in vier typen: zijblazen, bovenblazen, onderblazen en boven- en onderblazen. Ons land neemt de bovengeblazen convertermethode aan.
De zuurstofblaasmethode is om zuurstof direct in vloeibaar koolstofrijk ferrochroom te blazen om het te ontkolen en zo middel-laag koolstofferrochroom te produceren. De hoofdelementen in koolstofrijk ferrochroom zijn chroom, ijzer, silicium en koolstof, die allemaal geoxideerd kunnen worden. De hoofdtaak van oxidatieblazend koolstofrijk ferrochroom is om chroom te ontkolen en te conserveren. Wanneer zuurstof in vloeibaar koolstofrijk ferrochroom wordt geblazen, worden chroom en ijzer eerst geoxideerd, aangezien het gehalte aan chroom en ijzer meer dan 90% van de totale legering uitmaakt, en vervolgens oxideren deze oxiden het silicium in de legering.

Middelgroot koolstofferrochroom
Door de oxidatie van chroom, ijzer en silicium neemt de temperatuur van de smeltpoel snel toe en ontwikkelt de ontkolingsreactie zich snel. Hoe hoger de temperatuur, hoe gunstiger de ontkolingsreactie, en hoe meer de oxidatiereactie van chroom kan worden geremd, en hoe lager het koolstofgehalte in de legering kan worden gereduceerd.


