轧制乳化液应用与维护课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《轧制乳化液应用与维护课件.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 轧制 乳化 应用 维护 课件
- 资源描述:
-
1、轧制乳化液应用与维护轧制乳化液应用与维护第第24届全国窄带钢信息交流会届全国窄带钢信息交流会演讲:赵坚演讲:赵坚美国好富顿(中国)有限公司2005年5月17日现场关心的问题现场关心的问题 消耗量少 乳化液稳定性好 带钢表面清洁度高 带钢轧制过程中的润滑性佳 退火后乳化液挥发清净性好 残油量、残碳量、残铁量少 乳化液使用寿命长冷轧工艺对轧制油要求冷轧工艺对轧制油要求 足够润滑 合适油膜强度和油膜厚度 获得高清洁性 好的退火清净性 轧后库位存放期间防锈性 最低冷轧油消耗和最长使用寿命 符合环保要求,不含有害物质轧制润滑理论轧制润滑理论 流体润滑 边界润滑 极压润滑 混合润滑图 乳化液在轧制条件下的
2、变化受压前乳化液变形区乳化液轧件工作辊粗糙度与油膜厚度关系粗糙度与油膜厚度关系喷射乳化液对被轧制带钢影响很大:润滑不足,油膜厚度小,油膜强度不够时,局部产生干摩擦,容易产生“热划伤”。被咬入时的带钢和轧辊表面的不平度有利于轧制油进入变形区。粗糙度大的带钢和辊面容易在凹穴内保留较多油。粗糙度大也容易吸附游离铁粉导致钢板清洁度下降。图 粗糙度与油膜厚度关系321油膜厚度粗糙度(um)1 轧辊表面形成粗糙度2 轧制油压入形成表面粗糙度3 加工产品表面的粗糙度钢板表面粗糙度对钢板清洁度有十分重要的影响。添加剂、油膜强度和油膜厚度关系添加剂、油膜强度和油膜厚度关系轧制油中各种添加剂含量(%)油膜强度油膜
3、厚度121 油膜厚度2 油膜强度图 添加剂、油膜强度、和油膜厚度关系评价:评价:1.轧制油中添加剂增加时,可以提高油膜厚度,润滑性增加。2.轧制油中添加剂增加时,可以提高油膜强度,润滑性增加。现场应用希望轧制油油膜厚度小,油膜强度高,可以获得较低消耗量。轧制油、皂化值、润滑性、清净性关系轧制油、皂化值、润滑性、清净性关系皂化值 mgKOH/g图图 轧制油、皂化值、润滑性、清净性关系轧制油、皂化值、润滑性、清净性关系评价:通常皂化值在50-150之间,冷轧钢板清净性好。大部分普板轧制油采用混合系轧制乳化液。15050脂肪系混合系润滑性清净性(MC)矿物系良好劣乳化轧制油化学特性乳化轧制油化学特性
4、 润滑性 边界润滑(极压性)低温流动性 抗氧化性 冷却特性 防锈性 抗腐蚀性乳化轧制油化学组成乳化轧制油化学组成 基础油 油性添加剂 表面活性剂 极压添加剂 防锈添加剂 抗氧抗腐添加剂 粘度调整剂 降凝剂 防霉剂乳化液化学检测与评价乳化液化学检测与评价乳化液化学检测乳化液化学检测 浓度 PH值 电导率 皂化值 铁粉含量 灰分含量 氯离子含量 细菌/真菌浓度浓度 一些被分离出来的油本身含有2-3层,这同轧制油乳化剂含量成正比,也可以看到铁皂。在所有这些测试中,应该读总油含量。PHPH值值 一般乳化液PH值在5.0 8.0之间,波动范围0.2 0.5。当PH值低于4.5或PH值高于9.0时有异常情
5、况发生。PHPH值值测量PH值作用:1)乳化液颗粒度分布同乳化液酸碱度有十分密切的关系。通常,在PH值在5 8之间范围时,乳化液颗粒度是不变的。2)当PH值低于4.5,颗粒度趋于增大,导致乳化液不稳定。当PH值在8 9之间,乳化液颗粒度趋于减小,导致冷轧过程中缺乏润滑性。3)当PH值大于9.5以上,可能出现的相关现象,乳化液中脂/酯的颗粒度将趋于变小,而乳化液中碱性物质颗粒度趋于增大。PHPH值值当轧制乳化液PH值突然改变,伴随电导率改变,可能是被酸、盐、或碱性物质污染。酸污染通常是由酸洗线带来。盐污染可能来源:酸洗线,配液水质。碱污染一般由于使用过清洗剂。细菌会引起PH值下降,而电导率不发生
6、改变。特别是停机不使用乳化液时经常发生。受到细菌侵害的乳化液,会散发出难闻的气味来。电导率电导率轧制乳化液电导率分布与铁有直接关系。高铁含量容易和H+、OH-、Cl-、SO42-结合,同时较少同Ca2+、Mg 2+、有机酸结合。在一般条件下,乳化液电导率每天最多增加20us/天,每天高于这个值被认为异常。电导率电导率电导率变化产生原因:1)电导率缓慢增加,PH值保持不变。-配液水盐含量高。2)电导率增加,PH值突然下跌 酸洗漂洗水污染。3)电导率和PH值突然增加 乳化液被清洗剂污染。4)电导率少量增加或基本不变,PH值缓慢下跌 -乳化液受到细菌侵害。5)电导率快速增加,PH值保持不变 -乳化液
7、受中性盐侵害,检查酸洗漂洗水。皂化值皂化值测量总油浓度和乳化液中油的皂化值,可以获得目前活性轧制油和杂油百分数。活性油含量等于:(测定皂化值/新鲜皂化值)*实测总油浓度杂油百分含量=实测总油浓度 活性油含量通常,乳化液中杂油含量超过20%,会降低润滑性。乳化剂、乳化剂、ESIESI、油吸附量关系、油吸附量关系油吸附量g/m2ESI乳化剂%图 乳化剂、ESI、油吸附量关系评注:评注:1.乳化剂含量增加,ESI升高,油的吸附量下降。2.ESI愈大,油的吸附量下降。油吸附量乳化液颗粒度分布乳化液颗粒度分布乳化液颗粒度增加乳化液颗粒度减小图 乳化液颗粒度分布颗粒度(um)颗粒度百分数%评注:评注:颗粒
8、度分布右移,颗粒度增加。颗粒度分布右移,颗粒度增加。颗粒度分布左移,颗粒度减小。颗粒度分布左移,颗粒度减小。颗粒度愈大,乳液不稳定。颗粒度愈大,乳液不稳定。颗粒度愈小,乳液稳定。颗粒度愈小,乳液稳定。离水展着性和乳化稳定性离水展着性和乳化稳定性ESIPlate-outESIPlate-out松松乳化性乳化性紧紧评注:评注:轧制油在产品设计时就要根据轧制油在产品设计时就要根据各种轧制条件考虑到各种轧制条件考虑到ESI和离和离水展着性这对矛盾,寻找平衡水展着性这对矛盾,寻找平衡点。点。油性润滑性和离水展着性油性润滑性和离水展着性g/m2Plate-out油性润滑性图图 油性润滑剂和离水展着性油性润
9、滑剂和离水展着性评注:评注:乳化液浓度增加,离水展着性提高。乳化液浓度增加,离水展着性提高。油性润滑剂减少,离水展着性增加。油性润滑剂减少,离水展着性增加。油性润滑剂完全由油性润滑剂完全由ESI和浓度决定。和浓度决定。1%3%5%乳化液颗粒度分布乳化液颗粒度分布Vol.颗粒度(um)A(S)图 典型乳化液中油颗粒度尺寸A=大颗粒度(%)评价:1.颗粒度越大,乳化液愈不稳定。2.颗粒度越大,离水展着性越大。3.酸性物质介入,颗粒度变大。4.碱性物质介入,颗粒度变小。颗粒度、颗粒度、ESIESI和离水展着性和离水展着性Plate-outESIESI评注:评注:1.大颗粒愈多,ESI愈低,乳化液越不
展开阅读全文