ТОЛЬЯТТРРќРЎРљРР™ РџРћР›РТЕХНРЧЕСКРР™ РРќРЎРўРРўРЈРў
Машиностроительный факультет
Кафедра «Резание, станки и инструмент»
«Технология производства чугуна и стали»
Группа: М – 104
Преподаватель: Малышев Р’.Р.
Тольятти - 1999 г.
1.Производство чугуна и стали.
2.1. Рсходные материалы.
Железные руды. Главный исходный материал для производства чугуна в доменных печах – железные руды. К ним относят горные породы, содержащие железо в таком количестве, при котором выплавка становится экономически выгодной.
Железная руда состоит из рудного вещества и пустой породы. Рудным веществом чаще всего являются окислы, силикаты и карбонаты железа. А пустая порода обычно состоит из кварцита или песчаника с примесью глинистых веществ и реже – из доломита или известняка.
В зависимости от рудного вещества железные руды бывают богатыми, которых используют непосредственно, и бедными, которых подвергают обогащению.
В доменном производстве применяют разные железные руды.
Красный железняк (гематит) содержит железо в виде безводной окиси железа. Она имеет разную окраску( от темно-красной до темно-серой). Руда содержит много железа(45-65 %) и мало вредных примесей. Восстановим ость железа из руды хорошая.
Бурый железняк содержит железо в виде водных окислов. В нем содержится 25- 50% железа. Окраска меняется от желтой до буро-желтой. Пустая порода железняка глинистая иногда кремнисто-глиноземистая.
Магнитный железняк содержит 40-70% железа в виде закиси-окиси железа.
руда обладает хорошо выраженными магнитными свойствами, имеет темно-серый или черный с различными оттенками цвет. Пустая порода руды кремнеземистая с примесями других окислов. Железо из магнитного железняка восстанавливается труднее, чем из других руд.
Шпатовый железняк (сидерит) содержит железо РІ РІРёРґРµ углекислой соли. Р’ этом железняке содержится 30-37 % железа. Сидерит имеет желтовато-белый Рё РіСЂСЏР·РЅРѕ-серый цвет. РћРЅ легко окисляется Рё переходит РІ бурый железняк. РР· всех железных СЂСѓРґ РѕРЅ обладает наиболее высокой восстановимостью.
Марганцевые СЂСѓРґС‹ содержат 25-45% марганца РІ РІРёРґРµ различных окислов марганца. РС… добавляют РІ шихту для повышения РІ чугуне количества марганца.
2.2. Производство чугуна в доменной печи.
Выплавка чугуна производится в огромных доменных печах, выложенных из огнеупорных кирпичей достигающих 30 м высоты при внутреннем диаметре около 12 м.
Разрез доменной печи схематически изображен на рисунке.
Верхняя ее половина носит название шахты и заканчивается наверху отверстием – калашником, которая закрывается подвижной колонкой – кколашниковым затвором. Самая широкая часть печи называется распаром, а нижняя часть – горном. Через специальные отверстия в горне(фурмы) в печать вдувается горячий воздух или кислород.
Доменную печь загружают сначала коксом, а затем послойно агломератом и коксом. Агломерат – это определенным образом подготовленная руда, спеченная с флюсом. Горение и необходимая для выплавки чугуна температура поддерживаются вдуванием в горн подогретого воздуха или кислорода. Последний поступает в кольцевую трубу, расположенную вокруг нижней части печи, а из нее по изогнутым трубкам через фурмы в горн. В горне кокс сгорает, образуя СО2, который, поднимаясь вверх и проходя сквозь слои наколенного кокса, взаимодействует с ним и образует СО. Образовавшийся оксид углерода и восстонавливает большую часть руды, переходя снова в СО2.
Процесс восстановления руды происходит главным образом в верхней части шахты. Его можно выразить суммарным уравнением:
Fe2O3 + 3CO = 2Fe + 3CO2
Пустую породу в руде образуют, главным образом диоксид кремния SiO2.
Рто – тугоплавкое вещество. Для превращения тугоплавких примесей РІ более легкоплавкие соединения Рє СЂСѓРґРµ добавляются флюс . Обычно РІ качестве флюса используют CaCo3. РџСЂРё взаимодействии его СЃ SiO2 образуется CaSiO2, легко отделяющийся РІ РІРёРґРµ шлака.
При восстановлении руды железо получается в твердом состоянии. Постепенно оно опускается в более горячую часть печи – распар - и растворяет в себе углерод; образуется чугун. Последний плавится и стекает в нижнюю часть горна, а жидкие шлаки собираются на поверхности чугуна, предохраняя его от окисления. Чугун и шлаки выпускают по мере накопления через особые отверстия, забитые в остальное время глиной.
Выходящие РёР· отверстия печи газы содержат РґРѕ 25% РЎРћ. РС… сжигают РІ особых аппаратах-кауперах, предназначенных для предварительного нагревания вдуваемого РІ печь РІРѕР·РґСѓС…Р°. Доменная печь работает непрерывно. РџРѕ мере того как верхние слои СЂСѓРґС‹ Рё РєРѕРєСЃР° опускаются, РІ печь добавляют новые РёС… порции. Смесь СЂСѓРґС‹ Рё РєРѕРєСЃР° доставляется подъемниками РЅР° верхнюю площадку печи Рё загружается РІ чугунную РІРѕСЂРѕРЅРєСѓ, закрытую СЃРЅРёР·Сѓ колошниковым затвором. РџСЂРё опускании затвора смесь попадает РІ печь. Работа печи продолжается РІ течение нескольких лет, РїРѕРєР° печь РЅРµ потребует капитального ремонта.
Процесс выплавки может быть ускорен путем применения в доменных печах кислорода. При вдувании в доменную печь обогащенного кислородом воздуха предварительный подогрев его становится излишним, а значит, отпадает необходимость в громоздких и сложных кауперах и весь процесс упрощается. Вместе с тем производительность печи повышается и уменьшается расход топлива. Такая доменная печь дает в 1,5 раза больше железа и требует кокса на ¼ меньше чем обычная.
В стали по сравнению с чугуном содержится меньше углерода, кремния, серы и фосфора. Для получения стали из чугуна необходимо снизить концентрацию веществ путем окислительной плавки.
В современной металлургической промышленности сталь выплавляют в основном в трех агрегатах: конвекторах, мартеновских и электрических печах.
Конвертор представляет собой сосуд грушевидной формы. Верхнюю часть называют козырьком или шлемом. Она имеет горловину, через которую жидкий чугун и сливают сталь и шлак. Средняя часть имеет цилиндрическую форму. В нижней части есть приставное днище, которое по мере износа заменяют новым. К днищу присоединена воздушная коробка, в которую поступает сжатый воздух.
Емкость современных конвекторов равна 60 – 100 т. и более, а давление воздушного дутья 0,3-1,35 Мн/м. Количество воздуха необходимого для переработки 1 т чугуна, составляет 350 кубометров.
Перед заливкой чугуна конвектор поворачивают до горизонтального положения, при котором отверстия фурм оказываются выше уровня залитого чугуна. Затем его медленно возвращают в вертикальное положение и одновременно подают дутье, не позволяющее металлу проникать через отверстия фурм в воздушную коробку. В процессе продувки воздухом жидкого чугуна выгорают кремний, марганец, углерод и частично железо.
При достижении необходимой концентрации углерода конвектор возвращают в горизонтальное положение и прекращают подачу воздуха. Готовый металл раскисляют и выливают в ковш.
Бессемеровский процесс. В конвертор заливают жидкий чугун с достаточно высоким содержанием кремния (до 2,25% и выше), марганца (0,6-0,9%), и минимальным количеством серы и фосфора.
РџРѕ характеру происходящей реакции бессемеровский процесс можно разбить РЅР° три периода. Первый период начинается после РїСѓСЃРєР° дутья РІ конвертор Рё продолжается 3-6 РјРёРЅ. РР· горловины конвертора вместе СЃ газами вылетают мелкие капли жидкого чугуна СЃ образованием РёСЃРєСЂ. Р’ этот период окисляются кремний, марганец Рё частично железа РїРѕ реакциям:
Si + O2 = SiO2,
2Mn + O2 = 2MnO,
2Fe + O2 = 2FeO.
Образующаяся закись железа частично растворяется РІ жидком металле, способствуя дальнейшему окислению кремния Рё марганца. Рти реакции протекают СЃ выделением большого количества тепла, что вызывает разогрев металла. Шлак получается кислым (40-50% SiO2).
Второй период начинается после почти полного выгорания кремния и марганца. Жидкий металл достаточно хорошо разогрет, что создаются благоприятные условия для окисления углерода по реакции C + FeO = Fe + CO, которая протекает с поглощением тепла. Горение углерода продолжается 8-10 мин и сопровождается некоторым понижением температуры жидкого металла. Образующаяся окись углерода сгорает на воздухе. Над горловиной конвектора появляется яркое пламя.
РџРѕ мере снижения содержания углерода РІ металле пламя над горловиной уменьшается Рё начинается третий период. РћРЅ отличается РѕС‚ предыдущих периодов появлением над горловиной конвертора Р±СѓСЂРѕРіРѕ дыма. Рто показывает, что РёР· чугуна почти полностью выгорели кремний, марганец Рё углерод Рё началось очень сильное окисление железа. Третий период продолжается РЅРµ более 2 – 3 РјРёРЅ, после чего конвектор переворачивают РІ горизонтальное положение Рё РІ ванну РІРІРѕРґСЏС‚ раскислители (ферромарганец, ферросилиций или алюминий) для понижения содержания кислорода РІ металле. Р’ металле РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґСЏС‚ реакции
2FeO + Si = SiO2 + Fe,
3FeO + 2Al = Al2O3 + 3Fe.
Готовую сталь выливают из конвектора в ковш, а затем направляют на разливку.
Чтобы получить сталь с заранее заданным количеством углерода (например, 0,4 – 0,7% С), продувку металла прекращают в тот момент, когда из него углерод еще не выгорел, или можно допустить полное выгорание углерода, а затем добавить определенное количество чугуна или содержащих углерод определенное количество ферросплавов.
При бессемеровском процессе обогащения дутья кислородом позволяет сократить продолжительность продувки и увеличить производительность конвертора и долю стального скрапа, подаваемого в металлическую ванну в процессе плавки. Главным достоинством кислородного дутья является снижение содержания азота в стали с 0,012-0,025(при воздушном дутье) до 0,008-0,004%(при кислородном дутье). Введение в состав дутья смеси кислорода с водяным паром или углекислым газом позволяет повысить качество бессемеровской стали, до качества стали, выплавляемой в мартеновских и электрических печах.
Большой интерес представляет использование чистого кислорода для выплавки чугуна в глуходонных конверторах сверху с помощью водоохлаждаемых фурм.
Производство стали кислородно-конверторным способом с каждым годом увеличивается.
3.2.Производство стали в мартеновских печах.
В мартеновских печах сжигают мазут или предварительно подогретые газы с использованием горячего дутья.
Образуется окись углерода выделяется из металла в виде пузырьков, создавая впечатление его кипения, что способствует перемешиванию металла, выделение металлических включений и растворенных газов, а также равномерному распределению температуры по глубине ванны. Для хорошего кипения ванны необходимо подводить тепло, так как данная реакция сопровождается поглощением тепла. Продолжительность периода кипения ванны зависит от емкости печи и марки стали, и находится 1,25 – 2,5 ч и более.
Обычно железную руду добавляют в печь в первую периода кипения, называемого полировкой металла. Скорость окисления углерода в этот период в современных мартеновских печах большой емкости равна 0,3 – 0,4% в час.
В течение второй половины периода кипения железную руду в ванну не подают. Металл кипит мелкими пузырьками за счет накопленных в шлаке окислов железа. Скорость выгорания углерода в этот период равна 0,15 – 0,25% в час. В период кипения, следя за основностью и жидкотекучестью шлака.
Когда содержание углерода в металле окажется несколько ниже, чем требуется для готовой стали, начинается последняя стадия плавки – период доводки и раскисления металла. В печь вводят определенное количество кускового ферромарганца (12% Mn), а затем через 10 – 15 мин ферросилиций (12-16% Si). Марганец и кремний взаимодействуют с растворенным в металле кислородом, в результате чего реакция окисления углерода приостанавливается. Внешним признаком освобождения металла от кислорода является прекращение выделения пузырьков окиси углерода на поверхности шлака.
При основном процессе плавки происходит частичное удаление серы из металла по реакции
[FeS] + (CaO) = (CaO) + (FeO).
Для этого необходимы высокая температура и достаточная основность шлака.
Кислый мартеновский процесс. Ртот процесс состоит РёР· тех же периодов, что Рё РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕР№. Шихту применяют очень чистую РїРѕ фосфору Рё сере. Объясняется это тем, что образующийся кислый шлак РЅРµ может задерживать указанные вредные примеси.
Печи обычно работают на твердой шихте. Количество скрапа равно 30 – 50% массы металлической шихты. В шихте допускается не более 0,5% Si. Железную руду в печь подавать нельзя, так как она может взаимодействовать с кремнеземом подины и разрушать ее в результате образования легкоплавкого соединения 2FeO*SiO2. Для получения первичного шлака в печь загружают некоторое количество кварцита или мартеновского шлака. После этого шихта нагревается печными газами; железо, кремний, марганец окисляются, их окислы сплавляются с флюсами и образуют кислый шлак, содержащий до 40 –50 % SiO2. В этом шлаке большая часть закиси железа находится в силикатной форме, что затрудняет его переход из шлака в металл. Кипение ванной при кислом процессе начинается позже, чем при основном, и происходит медленнее даже при хорошем нагреве металла. Кроме того, кислые шлаки имеют повышенную вязкость, что отрицательно сказывается на выгорании углерода.
Так как сталь выплавляется под слоем кислого шлака с низким содержанием свободной закиси железа, этот шлак защищает металл от насыщения кислородом. Перед выпуском из печи в стали содержится меньше растворенного кислорода, чем в стали, выплавленной при основном процессе.
Для интенсификации мартеновского процесса РІРѕР·РґСѓС… обогащают кислородом, который подается РІ факел пламени. Рто позволяет получать более высокие температуры РІ факеле пламени, увеличивать ее лучеиспускательную способность, уменьшать количество продуктов горения Рё благодаря этому увеличивать тепловую мощность печи.
Кислород можно вводить Рё РІ ванну печи. Введение кислорода РІ факел Рё РІ ванну печи сокращает периоды плавки Рё увеличивает производительность печи РЅР° 25-30%. Рзготовление хромомагнезитовых СЃРІРѕРґРѕРІ вместо динасовых позволяет увеличивать тепловую мощность печей, увеличить межремонтный период РІ 2-3 раза Рё повысить производительность РЅР° 6-10%.
3.3. Производство стали в электрических печах.
Для выплавки стали используют электрические печи двух типов: дуговые и индукционные (высокочастотные). Первые из них получили более широкое применение в металлургической промышленности.
Дуговые печи имеют емкость 3 - 80 т и более. На металлургических заводах устанавливают печи емкостью 30 –80 тонн. В электрических печах можно получать очень высокие температуры (до 2000 С), расплавлять металл с высокой концентрацией тугоплавких компонентов иметь, иметь основной шлак, хорошо очищать металл от вредных примесей, создавать восстановительную атмосферу или вакуум (индукционные печи) и достигать высокого раскисления и дегазации металла.
Нагревание Рё расплавление шихты осуществляется Р·Р° счет тепла, излучаемого тремя электрическими дугами. Рлектрические РґСѓРіРё образуются РІ плавильном пространстве печи между вертикально подвешенными электродами Рё металлической шихтой.
Дуговая печь имеет следующие основные части: сварной или клепанный кожух цилиндрической формы, со сфероидальным днищем; подины и стенок; съемный арочный свод с отверстиями для электродов; механизм для закрепления вертикального перемещения электродов; две опорные станины; механизм наклона печи, позволяющий поворачивать печь при выпуске стали по желобу и в сторону загрузочного окна для скачивания шлака.
В сталеплавильных печах применяют угольный и графитированные электроды. Диаметр электродов определяется мощностью потребляемого тока и составляет 350 – 550 мм. В процессе плавки нижние концы электродов сгорают. Поэтому электроды постепенно опускают и в необходимых случаях наращивают сверху.
Технология выплавки стали в дуговых печах. В электрических дуговых печах высококачественную углеродистую или легированную сталь. Обычно для выплавки стали, применяют шихту в твердом состоянии. Твердую шихту в дуговых печах с основной футеровкой используют при плавке стали с окислением шихты и при переплавке металла без окисления шихты.
Технология плавки с окислением шихты в основной дуговой печи подобна технологии плавки стали в основных мартеновских печах (скрап-процессам). После заправки падины в печь загружают шихту. Среднее содержание углерода в шихте на 0,5 –0,6% выше, чем в готовой стали. Углерод выгорает и обеспечивает хорошее кипение ванны. На подину печи загружают мелкий стальной лом, затем более крупный. Укладывать шихту в печи надо плотно. Особенно важно хорошо уложить куски шихты в месте нахождения электродов. Шихту в дуговые печи малой и средней емкости загружают мульдами или лотками через завалочное окно, а в печи большой емкости через свод, который отводят в сторону вместе с электродами. После загрузки шихты электроды опускают до легкого соприкосновения с шихтой. Подложив под нижние концы электродов кусочки кокса, включают ток, и начинают плавку стали.
При плавки стали в дуговых печах различают окислительный и восстановительный периоды.
Во время окислительного периода расплавляется шихта, окисляется кремний, марганец, фосфор, избыточный углерод, частично железо и другие элементы, например хром, титан, и образуется первичный шлак. Реакция окисления такие же, как и при основном мартеновском процессе. Фосфор из металла удаляется в течение первой половины окислительного периода, пока металл в ванне сильно не разогрелся. Образовавшийся при этом первичный фосфористый шлак в количестве 60 – 70% удаляют из печи.
Для получения нового шлака в основную дуговую печь подают обожженную известь и другие необходимые материалы. После удаления фосфора и скачивания первичного шлака металл хорошо прогревается и начинается горение углерода. Для интенсивного кипения ванны в печь забрасывают необходимое количество железной руды или окалины и шлакообразующих веществ.
Во время кипения ванны в течение 45-60 мин избыточный углерод сгорает, растворенные газы и неметаллические включения удаляются. При этом отбирают пробы металла для быстрого определения в нем содержания углерода и марганца и пробы шлака для определения его состава. Основность шлака поддерживается равной 2-2,5, что необходимо для задержания в нем фосфора.
После удаления углерода скачивают весь шлак. Если в металле в период окисления углерода содержится меньше, чем требуется по химическому анализу, то в печь вводят куски графитовых электродов или кокс.
В восстановительный период плавки раскисляют металл, переводят максимально возможное количество серы в шлак, доводят химический состав металла до заданного и подготовляют его к выпуску из печи.
Восстановительный период плавки в основных дуговых печах при выплавке сталей с низким содержанием углерода проводится под белым (известковым) слоем шлаком, а при выплавке высокоуглеродистых сталей – под карбидным шлаком.
Для получения белого шлака в печь загружают шлаковую смесь, состоящую из извести и плавикового шпата. Через некоторое время на поверхности образуется слой шлака с достаточно высокой концентрацией FeO и MnO. Пробы шлака имеют темный цвет.
Перед раскислением металла в печь двумя-тремя порциями забрасывают второю шлаковую смесь, состоящей из кусковой извести, плапикового шпата, молотого древесного угля и кокса. Через некоторое время содержание Feo и MnO понижается. Пробы шлака становятся светлее, закись железа из металла начинает переходить в шлак. Для усиления раскисляющего действия к концу восстановительного периода в печь забрасывают порошок ферросилиция, под влиянием которого содержание FeO в шлаке понижается. В белом шлаке содержится до 50 – 60% СаО, а на поверхности его плавает древесный уголь, что позволяет эффективно удалять серу из металла.
Во время восстановительного периода плавки в металл вводят необходимые добавки, в том числе и легирующие. Окончательно металл раскисляют в печи алюминием.
Выплавка стали под карбидным шлаком на первой стадии восстановительного процесса происходит так же, как и под белым шлаком. Затем на поверхность шлака загружают карбидообразующую смесь, состоящую из кокса, извести и плавикого шпата. При высоких температурах протекает реакция
CaO + 3C = CaC2 + CO.
Образующийся карбид кальция увеличивает раскислительную и обессеривающую способность карбидного шлака. Для ускорения образования карбидного шлака печь хорошо герметизируют. Карбидный шлак содержит 55 –65% СаО и 0,3 – 0,5% FeO; он обладает науглероживающей способностью.
РџСЂРё выплавке стали методом переплава, РІ печь РЅРµ загружают железную СЂСѓРґСѓ; условия для кипения ванны отсутствуют. Шихта состоит РёР· легированных отходов СЃ РЅРёР·РєРёРј содержанием фосфора, поскольку его нельзя будет удалить РІ шлак. Для понижения содержания углерода РІ шихту добавляют 10 – 15% РјСЏРіРєРѕРіРѕ железа. Образующийся РїСЂРё расплавлении шихты первичный шлак РёР· печи РЅРµ удаляют. Рто сохраняет легирующие элементы (Cr, Ti, V), которые переходят РёР· шлака РІ металл.
Устройство Рё работа индукционных печей. Рндукционные печи отличаются РѕС‚ дуговых СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРј РїРѕРґРІРѕРґР° энергии Рє расплавленному металлу. Рндукционная печь примерно работает так же как обычный трансформатор: имеется первичная катушка, РІРѕРєСЂСѓРі которой РїСЂРё пропускании переменного тока создается переменное магнитное поле. Магнитный поток наводит РІРѕ вторичной печи переменный ток, РїРѕРґ влиянием которого нагревается Рё расплавляется металл. Рндукционные печи имеют емкость РѕС‚ 50 РєРі РґРѕ 100 С‚ Рё более.
Р’ немагнитном каркасе имеются индуктор Рё огнеупорный плавильный двигатель. Рндуктор печи выполнен РІ РІРёРґРµ катушки СЃ определенным числом витков медной трубки, внутри которой циркулирует охлаждающая РІРѕРґР°. Металл загружают РІ тигель, который является вторичной обмоткой. Переменный ток вырабатывается РІ машинных или ламповых генераторах. РџРѕРґРІРѕРґ тока РѕС‚ генератора Рє индуктору осуществляется посредством РіРёР±РєРѕРіРѕ кабеля или медных шин. Мощность Рё частота тока определяются емкостью плавильного тигля Рё состава шихты. Обычно РІ индукционных печах используется ток частотой 500 – 2500 РіС†. Крупные печи работают РЅР° меньших частотах. Мощность генератора выбирают РёР· расчета 1,0 – 1,4 РєРІС‚/РєРі шихты. Плавильные тигли печей изготавливают РёР· кислых или основных огнеупорных материалов.
В индукционных печах сталь выплавляют методом переплава шихты. Угар легирующих при этом получается очень небольшим. Шлак образуется при загрузке шлакообразующих компонентов на поверхность расплавленного металла. Температура шлака во всех случаях меньше температуры металла, так как шлак не обладает магнитной проницаемости и в нем не индуцируется ток. Для выпуска стали из печи, тигель наклоняют в сторону сливного носка.
В индукционных печах нет углерода, поэтому металл не науглероживается. Под действием электромагнитных сил металл циркулирует, что ускоряет химические реакции и способствует получению однородного металла.
Рндукционные печи применяют для выплавки высоколегированных сталей Рё сплавов РѕСЃРѕР±РѕРіРѕ назначения, имеющих РЅРёР·РєРѕРµ содержание углерода Рё кремния.
4. Новые методы производства и обработки стали.
Рлектроннолучевая плавка металлов. Для получения РѕСЃРѕР±Рѕ чистых металлов Рё сплавов используют электроннолучевую плавку. Плавка основана РЅР° использовании кинетической энергии свободных электронов, получивших ускорение РІ электрическом поле высокого напряжения. РќР° металл направляется поток электронов, РІ результате чего РѕРЅ нагревается Рё плавится.
Рлектроннолучевая плавка имеет СЂСЏРґ преимуществ: электронные лучи позволяют получить высокую плотность энергии нагрева, регулировать скорость плавки РІ больших пределах, исключить загрязнение расплава материалом тигля Рё применять шихту РІ любом РІРёРґРµ. Перегрев расплавленного металла РІ сочетании СЃ малыми скоростями плавки Рё глубоким вакуумом создают эффективные условия для очистки металла РѕС‚ различных примесей.
Рлектрошлаковый переплав. Очень перспективным СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРј получения высококачественного металла является электрошлаковый переплав. Капли металла, образующиеся РїСЂРё переплаве заготовки, РїСЂРѕС…РѕРґСЏС‚ через слой жидкого металла Рё рафинируются. РџСЂРё обработке металла шлаком Рё направленной кристаллизации слитка СЃРЅРёР·Сѓ вверх содержание серы РІ заготовке снижается РЅР° 30 – 50%, Р° содержание неметаллических включений – РІ РґРІР°-три раза.
Вакуумирование стали. Для получения высококачественной стали, широко применяется вакуумная плавка. Р’ слитке содержатся газы Рё некоторое количество неметаллических включений. РС… можно значительно уменьшить, если воспользоваться вакуумированием стали РїСЂРё ее выплавке Рё разливке. РџСЂРё этом СЃРїРѕСЃРѕР±Рµ жидкий металл подвергается выдержке РІ закрытой камере, РёР· которой удаляют РІРѕР·РґСѓС… Рё РґСЂСѓРіРёРµ газы. Вакуумирование стали производится РІ ковше перед заливкой РїРѕ изложницам. Лучшие результаты получаются тогда, РєРѕРіРґР° сталь после вакуумирования РІ ковше разливают РїРѕ изложницам так же РІ вакууме. Выплавка металла РІ вакууме осуществляется РІ закрытых индукционных печах.
Рафирование стали в ковше жидкими синтетическими шлаками. Сущность этого метода состоит в том, что очистка стали от серы, кислорода и неметаллических включений производится при интенсивном перемешивании стали в ковше с предварительно слитым в него шлаком, приготовленном в специальной шлакоплавильной печи. Сталь после обработки жидкими шлаками обладает высокими механическими свойствами. За счет сокращения периода рафинирования в дуговых печах, производительность которых может быть увеличена на 10 – 15%. Мартеновская печь, обработанная синтетическими шлаками, по качеству близка к качеству стали, выплавляемой в электрических печах.
Список используемой литературы.
«Технология металлов Рё РґСЂСѓРіРёС… конструкционных материалов» Р’.Рў.Жадан, Р‘.Р“. Гринберг, Р’.РЇ. РќРёРєРѕРЅРѕРІ Рздание второе.
«Общая С…РёРјРёСЏВ» Рќ.Р›. Глинка Рздание двадцать третье.
«Металлургия» А.П. Гуляев 1966 год.
topref.ru
Производство железа
Получение железа из железной руды производится в две стадии. Оно начинается с подготовки руды-измельчения и нагревания. Руду измельчают на куски диаметром не более 10 см. Затем измельченную руду прокаливают для удаления воды и летучих примесей.
На второй стадии железную руду восстанавливают до железа с помощью оксида углерода в доменной печи. Восстановление проводится при температурах порядка 700 °С:
Для повышения выхода железа этот процесс проводится в условиях избытка диоксида углерода СО2.
РњРѕРЅРѕРєСЃРёРґ углерода РЎРћ образуется РІ доменной печи РёР· РєРѕРєСЃР° Рё РІРѕР·РґСѓС…Р°. Р’РѕР·РґСѓС… сначала нагревают приблизительно РґРѕ 600 °С Рё нагнетают РІ печь через РѕСЃРѕР±СѓСЋ трубу- фурму. РљРѕРєСЃ сгорает РІ горячем сжатом РІРѕР·РґСѓС…Рµ, образуя РґРёРѕРєСЃРёРґ углерода. Рта реакция экзотермична Рё вызывает повышение температуры выше 1700°С:
Диоксид углерода поднимается вверх РІ печи Рё реагирует СЃ новыми порциями РєРѕРєСЃР°, образуя РјРѕРЅРѕРєСЃРёРґ углерода. Рта реакция эндотермична:
Железо, образующееся РїСЂРё восстановлении СЂСѓРґС‹, загрязнено примесями песка Рё глинозема (СЃРј. выше). Для РёС… удаления РІ печь добавляют известняк. РџСЂРё температуВрах, существующих РІ печи, известняк подвергается термическому разложению СЃ образованием РѕРєСЃРёРґР° кальция Рё РґРёРѕРєСЃРёРґР° углерода:
Оксид кальция соединяется с примесями, образуя шлак. Шлак содержит силикат кальция и алюминат кальция:
Железо плавится РїСЂРё 1540 °С. Расплавленное железо вместе СЃ расплавленным шлаком стекают РІ нижнюю часть печи. Расплавленный шлак плавает РЅР° поверхности расплавленного железа. Периодически РёР· печи выпускают РЅР° соответстВвующем СѓСЂРѕРІРЅРµ каждый РёР· этих слоев.
Доменная печь работает круглосуточно, РІ непрерывном режиме. Сырьем для доменного процесса служат железная СЂСѓРґР°, РєРѕРєСЃ Рё известняк. РС… постоянно загружают РІ печь через верхнюю часть. Железо выпускают РёР· печи четыре раза РІ сутки, через равные промежутки времени. РћРЅРѕ выливается РёР· печи огненным потоком РїСЂРё темпераВтуре РїРѕСЂСЏРґРєР° 1500°С. Доменные печи бывают разной величины Рё производительности (1000-3000 С‚ РІ сутки). Р’ РЎРЁРђ существуют некоторые печи РЅРѕРІРѕР№ конструкции СЃ четырьмя выпускными отверстиями Рё непрерывным выпуском расплавленного железа. Такие печи имеют производительность РґРѕ 10000 С‚ РІ сутки.
Железо, выплавленное в доменной печи, разливают в песочные изложницы. Такое железо называется чугун. Содержание железа в чугуне составляет около 95%. Чугун представляет собой твердое, но хрупкое вещество с температурой плавления около 1200°С.
Литое железо получают, сплавляя смесь чугуна, металлолома и стали с коксом. Расплавленное железо разливают в формы и охлаждают.
Сварочное железо представляет СЃРѕР±РѕР№ наиболее чистую форму технического железа. Его получают, нагревая неочищенное железо СЃ гематитом Рё известняком РІ плавильной печи. Рто повышает чистоту железа приблизительно РґРѕ 99,5%. Его температура плавления повышается РґРѕ 1400 °С. Сварочное железо имеет большую прочность, ковкость Рё тягучесть. Однако для РјРЅРѕРіРёС… применений его заменяют низкоуглеродистой сталью (СЃРј. ниже).
Химические реакции при выплавке чугуна из железной руды
В основе производства чугуна лежит процесс восстановления железа из его окислов окисью углерода.
Рзвестно, что РѕРєРёСЃСЊ углерода можно получить, действуя кислоВСЂРѕРґРѕРј РІРѕР·РґСѓС…Р° РЅР° раскалённый РєРѕРєСЃ. РџСЂРё этом сначала образуется РґРІСѓРѕРєРёСЃСЊ углерода, которая РїСЂРё высокой температуре восстанавВливается углеродом РєРѕРєСЃР° РІ РѕРєРёСЃСЊ углерода:
Восстановление железа из окиси железа происходит постепенно. Сначала окись железа восстанавливается до закиси-окиси железа:
Далее закись-окись железа восстанавливается в закись железа:
и, наконец, из закиси железа восстанавливается железо:
Скорость этих реакций растёт СЃ повышением температуры, СЃ СѓРІРµВличением РІ СЂСѓРґРµ содержания железа Рё СЃ уменьшением размеров РєСѓСЃРєРѕРІ СЂСѓРґС‹. Поэтому процесс ведут РїСЂРё высоких температурах, Р° СЂСѓРґСѓ предварительно обогащают, измельчают, Рё РєСѓСЃРєРё сортируют РїРѕ крупности: РІ кусках одинаковой величины восстановление жеВлеза РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ Р·Р° РѕРґРЅРѕ Рё то же время. Оптимальные размеры РєСѓСЃРєРѕРІ СЂСѓРґС‹ Рё РєРѕРєСЃР° РѕС‚ 4 РґРѕ 8—10 СЃРј. Мелкую СЂСѓРґСѓ предвариВтельно спекают (агломерируют) путём нагревания РґРѕ высокой температуры. РџСЂРё этом РёР· СЂСѓРґС‹ удаляется большая часть серы.
Железо восстанавливается РѕРєРёСЃСЊСЋ углерода практически РїРѕР»Вностью. Одновременно частично восстанавливаются кремний Рё марВганец. Восстановленное железо образует сплав СЃ углеродом РєРѕРєСЃР°. кремнием, марганцем, Рё соединениями, серы Рё фосфора. Ртот сплав—жидкий чугун. Температура плавления чугуна значительно ниже температуры плавления чистого железа.
Пустая РїРѕСЂРѕРґР° Рё зола топлива также должны быть расплаВвлены. Для понижения температуры плавления РІ состав «плаВвильных» материалов РІРІРѕРґСЏС‚, РєСЂРѕРјРµ СЂСѓРґС‹ Рё РєРѕРєСЃР°, флюсы (плавВРЅРё) — большей частью известняк СаСО3 Рё доломит CaCO3Г—РњgРЎРћ3. Продукты разложения флюсов РїСЂРё нагревании образуют СЃ РІРµВществами, входящими РІ состав пустой РїРѕСЂРѕРґС‹ Рё золы РєРѕРєСЃР°, СЃРѕВединения СЃ более РЅРёР·РєРёРјРё температурами плавления, преимущестВвенно силикаты Рё алюмосиликаты кальция Рё магния, например, 2CaOГ—Al2O3Г—SiO2, 2CaOГ—Mg0Г—2Si02.
Химический состав сырья, поступающего РЅР° переработку, РёРЅРѕРіВРґР° колеблется РІ широких пределах. Чтобы вести процесс РїСЂРё постоВянных Рё наилучших условиях, сырьё «усредняют» РїРѕ химическому составу, С‚. Рµ. смешивают СЂСѓРґС‹ различного химического состава РІ определённых весовых отношениях Рё получают смеси постоянного состава. Мелкие СЂСѓРґС‹ спекают вместе СЃ флюсами, получая «офлюВсованный агломерат». Применение офлюсованного агломерата даёт возможность значительно ускорить процесс.
Производство стали
Стали подразделяются РЅР° РґРІР° типа. Углеродистые стали содержат РґРѕ 1,5% углерода. Легированные стали содержат РЅРµ только небольшие количества углерода, РЅРѕ также специально вводимые примеси (добавки) РґСЂСѓРіРёС… металлов. Ниже РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ рассматриВваются различные типы сталей, РёС… свойства Рё применения.
Кислородно-конвертерный процесс. Р’ последние десятилетия производство стали революционизировалось РІ результате разработки кислородно-конвертерного процесса (известного также РїРѕРґ названием процесса Линца-Донавица). Ртот процесс начал применяться РІ 1953 Рі. РЅР° сталеплавильных заводах РІ РґРІСѓС… австрийских металлургичеВСЃРєРёС… центрах-Линце Рё Донавице.
Р’ кислородно-конвертерном процессе используется кислородный конвертер СЃ РѕСЃРЅРѕРІВРЅРѕР№ футеровкой (кладкой). Конвертер загружают РІ наклонном положении расплавленным чугуном РёР· плавильной печи Рё металлоломом, затем возвращают РІ вертикальное положение. После этого РІ конвертер сверху РІРІРѕРґСЏС‚ медную трубку СЃ водяным охлаждением Рё через нее направляют РЅР° поверхность расплавленного железа струю кислорода СЃ примесью порошкообразной извести (СаО). Рта «кислородная продувка», которая длится 20 РјРёРЅ, РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє интенсивному окислению примесей железа, причем содержимое конвертера сохраняет жидкое состояние благодаря выделеВРЅРёСЋ энергии РїСЂРё реакции окисления. Образующиеся РѕРєСЃРёРґС‹ соединяются СЃ известью Рё превращаются РІ шлак. Затем медную трубку выдвигают Рё конвертер наклоняют, чтобы слить РёР· него шлак. После повторной РїСЂРѕРґСѓРІРєРё расплавленную сталь выливают РёР· конвертера (РІ наклонном положении) РІ РєРѕРІС€.
Кислородно-конвертерный процесс используется главным образом для получеВРЅРёСЏ углеродистых сталей. РћРЅ характеризуется большой производительностью. Р—Р° 40-45 РјРёРЅ РІ РѕРґРЅРѕРј конвертере может быть получено 300-350 С‚ стали.
В настоящее время всю сталь в Великобритании и большую часть стали во всем мире получают с помощью этого процесса.
Рлектросталеплавильный процесс. Рлектрические печи используют главным РѕР±СЂР°ВР·РѕРј для превращения стального Рё чугунного металлолома РІ высококачественные легированные стали, например РІ нержавеющую сталь. Рлектропечь представляет СЃРѕР±РѕР№ круглый глубокий резервуар, выложенный огнеупорным кирпичом. Через открытую крышку печь загружают металлоломом, затем крышку закрывают Рё через имеющиеся РІ ней отверстия опускают РІ печь электроды, РїРѕРєР° РѕРЅРё РЅРµ РїСЂРёРґСѓС‚ РІ соприкосновение СЃ металлоломом. После этого включают ток. Между электродами возникает РґСѓРіР°, РІ которой развивается температура выше 3000 °С. РџСЂРё такой температуре металл плавится Рё образуется новая сталь. Каждая загрузка печи позволяет получить 25-50 С‚ стали.
Сталь получается РёР· чугуна РїСЂРё удалении РёР· него большей части углерода, кремния, марганца, фосфора Рё серы. Для этого чугун подвергают окислительной плавке. Продукты окисления выдеВляются РІ газообразном состоянии Рё РІ РІРёРґРµ шлака.
Так как концентрация железа в чугуне значительно выше, чем других веществ, то сначала интенсивно окисляется железо. Часть железа переходит в закись железа:
Реакция идёт с выделением тепла.
Закись железа, перемешиваясь с расплавом, окисляет кремний марганец и углерод:
Si+2FeO=SiO2+2Fe
Mn+FeO=MnO+Fe
C+FeO=CO+Fe
Первые РґРІРµ реакции экзотермичны. Особенно РјРЅРѕРіРѕ тепла выдеВляется РїСЂРё окислении кремния.
Фосфор окисляется РІ фосфорный ангидрид, который образует СЃ окислами металлов соединения, растворимые РІ шлаке. РќРѕ содерВжание серы снижается незначительно, Рё поэтому важно чтобы РІ исходных материалах было мало серы.
После завершения окислительных реакций РІ жидком сплаве содержится ещё закись железа, РѕС‚ которой его необходимо РѕСЃРІРѕВбодить. РљСЂРѕРјРµ того, необходимо довести РґРѕ установленных РЅРѕСЂРј СЃРѕВдержание РІ стали углерода, кремния Рё марганца. Поэтому Рє концу плавки добавляют восстановители, например ферромарганец (сплав железа СЃ марганцем) Рё РґСЂСѓРіРёРµ так называемые «раскислители». Марганец реагирует СЃ закисью железа Рё «сраскисляет» сталь:
Мп+FеО=МnО+Fe
Передел чугуна РІ сталь осуществляется РІ настоящее время разВличными способами. Более старым, применённым впервые РІ сереВРґРёРЅРµ XIX РІ. является СЃРїРѕСЃРѕР± Бессемера.
РЎРїРѕСЃРѕР± Бессемера. РџРѕ этому СЃРїРѕСЃРѕР±Сѓ передел чугуна РІ сталь проводится путём продувания РІРѕР·РґСѓС…Р° через расплавленный РіРѕСЂСЏВчий чугун. Процесс протекает без затраты топлива Р·Р° счёт тепла, выделяющегося РїСЂРё экзотермических реакциях окисления кремВРЅРёСЏ, марганца Рё РґСЂСѓРіРёС… элементов.
Процесс проводится РІ аппарате, который называется РїРѕ фамиВлии изобретателя конвертером Бессемера. РћРЅ предВставляет СЃРѕР±РѕР№ грушевидный стальной СЃРѕСЃСѓРґ, футерованный внутри огнеупорным материалом. Р’ РґРЅРµ конвертера имеются отверстия, через которые подаётся РІ аппарат РІРѕР·РґСѓС…. Аппарат СЂР°Вботает периодически. Повернув аппарат РІ горизонтальное положеВРЅРёРµ, заливают чугун Рё подают РІРѕР·РґСѓС…. Затем поворачивают аппаВрат РІ вертикальное положение. Р’ начале процесса окисляются жеВлезо, кремний Рё марганец, затем углерод. Образующаяся РѕРєРёСЃСЊ углерода сгорает над конвертером ослепительно СЏСЂРєРёРј пламенем длиной РґРѕ 8 Р». Пламя постепенно сменяется бурым РґС‹ВРјРѕРј. Начинается горение железа. Рто указывает, что период интенВСЃРёРІРЅРѕРіРѕ окисления углерода заканчивается. РўРѕРіРґР° подачу РІРѕР·РґСѓС…Р° прекращают, переводят конверВтер РІ горизонтальное положеВРЅРёРµ Рё РІРЅРѕСЃСЏС‚ раскислители.
Процесс Бессемера обладает СЂСЏРґРѕРј достоинств. РћРЅ протекает очень быстро (РІ течение 15 РјРёВРЅСѓС‚), поэтому производительВность аппарата велика. Для проведения процесса РЅРµ треВбуется расходовать топливо или электрическую энергию. РќРѕ этим СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРј можно переделыВвать РІ сталь РЅРµ РІСЃРµ, Р° только отдельные сорта чугуна. Рљ тому же значительное количество железа РІ бессемеровском РїСЂРѕВцессе окисляется Рё теряется (велик «угар» железа).
Значительным усовершенстВвованием РІ производстве стали РІ конвертерах Бессемера являВется применение для РїСЂРѕРґСѓРІРєСЏ вместо РІРѕР·РґСѓС…Р° смеси его СЃ чисВтым кислородом («обогащённого воздуха»), что позволяет получать стали более высокого качества.
Мартеновский СЃРїРѕСЃРѕР±. Основным СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРј передела чугуна РІ сталь является РІ настоящее время мартеновский. Тепло, необходимое для проведения процесса, полуВчается посредством сжигания газообразВРЅРѕРіРѕ или жидкого топлива. Процесс получения стали осуществляется РІ пламенной печи – мартеновской печи.
Примеси, содержащиеся в шихте, окисляются свободным, кислородом топочных газов и кислородом, входящим в состав железной руды, окалины и ржавчины.
Плавильное пространство мартеновской печи представляет СЃРѕР±РѕР№ ванну, перекрытую СЃРІРѕРґРѕРј РёР· огнеупорного кирпича. Р’ передней стенке печи находятся загрузочные РѕРєРЅР°, через которые завалочные машины загружают РІ печь шихту. Р’ задней стенке РЅР°Входится отверстие для выпуска стали. РЎ обеих сторон ванны распоВложены головки СЃ каналами для РїРѕРґРІРѕРґР° топлива Рё РІРѕР·РґСѓС…Р° Рё РѕС‚ВРІРѕРґР° продуктов горения. Печь ёмкостью 350 С‚ имеет длину 25 Рј Рё ширину 7 Рј.
Мартеновская печь работает периодически. После выпуска стали РІ горячую печь загружают РІ установленной последовательности лом, железную СЂСѓРґСѓ, чугун, Р° РІ качестве флюса — известняк или известь. Шихта плавится. РџСЂРё этом интенсивно окисляются: часть железа, кремний Рё марганец. Затем начинается период быстрого окисления углерода, называемый периодом «кипения», — движеВРЅРёРµ пузырьков РѕРєРёСЃРё углерода через слой расплавленного металла создаёт впечатление, что РѕРЅ РєРёРїРёС‚.
Р’ конце процесса добавляют раскислители. Р—Р° изменением состава сплава тщательно следят, руководствуясь данными экспресс-анализа, позволяющего дать ответ Рѕ составе стали РІ течение нескольких РјРёРЅСѓС‚. Готовую сталь выливают РІ ковши. Для РїРѕВвышения температуры пламени газообразное топливо Рё РІРѕР·РґСѓС… предварительно подогревают РІ регенераторах. Принцип действия регенераторов тот же, что Рё воздухонагревателей доменного РїСЂРѕВизводства. Насадка регенератора нагревается отходящими РёР· печи газами, Рё РєРѕРіРґР° РѕРЅР° достаточно нагреется, через регенератор РЅР°Вчинают подавать РІ печь РІРѕР·РґСѓС…. Р’ это время нагревается РґСЂСѓРіРѕР№ регенератор. Для регулирования теплового режима печь снабжается автоматическими приспособлениями.
В мартеновской печи, в отличие от конвертера Бессемера, можно перерабатывать не только жидкий чугун, но и твёрдый, а также отходы металлообрабатывающей промышленности и стальной лом. В шихту вводят также и железную руду. Состав шихты можно изменять в широких пределах и выплавлять стали разнообразного состава, как углеродистые, так и легированные.
Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРјРё учёными Рё сталеварами разработаны методы СЃРєРѕВростного сталеварения, повышающие производительность печей. Производительность печей выражается количеством стали, полуВчаемым СЃ РѕРґРЅРѕРіРѕ квадратного метра площади РїРѕРґР° печи РІ единицу времени.
Производство стали РІ элекВтропечах. Применение электриВческой энергии РІ производстве стали даёт возможность достиВгать более высокой температуры Рё точнее её регулировать. РџРѕВэтому РІ электропечах выплавВляют любые марки сталей, РІ том числе содержащие тугоплавкие металлы — вольфрам, молибден Рё РґСЂ. Потери легирующих элеВментов РІ электропечах меньше, чем РІ РґСЂСѓРіРёС… печах. РџСЂРё плавке СЃ кислородом ускоряется плавВление шихты Рё особенно РѕРєРёСЃВление углерода РІ жидкой шихте, Применение кислорода позволяВет ещё более повысить качество электростали, так как РІ ней остаётся меньше растворённых газов Рё неметаллических включений.
Р’ промышленности применяют РґРІР° типа электропечей: дуговые Рё индукционные. Р’ дуговых печах тепло получается вследВствие образования электрической РґСѓРіРё между электродами Рё шихтой. Р’ индукционных печах тепло получается Р·Р° счёт индуциВруемого РІ металле электрического тока.
Сталеплавильные печи всех типов — бессемеровские конверВтеры, мартеновские Рё электрические — представляют СЃРѕР±РѕР№ аппаВраты периодического действия. Рљ недостаткам периодических процессов относятся, как известно, затрата времени РЅР° загрузку Рё разгрузку аппаратов, необходимость изменять условия РїРѕ мере течения процесса, трудность регулирования Рё РґСЂ. Поэтому перед металлургами стоит задача создания РЅРѕРІРѕРіРѕ непрерывного РїСЂРѕВцесса.
Применения в качестве конструкционных материалов сплавов железа.
Некоторые d-элементы широко используются для изготовления конструкционных материалов, главным образом в виде сплавов. Сплав-это смесь (или раствор) какого-либо металла с одним или несколькими другими элементами.
Сплавы, главной составной частью которых служит железо, называются сталями. Выше мы уже говорили, что все стали подразделяются на два типа: углеродистые и легированные.
Углеродистые стали | ||
Тип стали | Содержание углерода, % | Применения |
Низкоуглеродистая | 0,2 | Общее машиностроение: РєРѕСЂРїСѓСЃР° автоВмашин, проволока, трубы, болты Рё гайки |
Среднеуглеродистая | 0,3-0,6 | Балки и фермы, пружины |
Высокоуглеродистая | 0,6-1,5 | Сверла, ножи, молотки, резцы |
Углеродистые стали. РџРѕ содержанию углерода эти стали РІ СЃРІРѕСЋ очередь подраздеВляются РЅР° низкоуглеродистую, среднеуглеродистую Рё высокоуглеродистую стали. Твердость углеродистых сталей возрастает СЃ повышением содержания углерода. Например, низкоуглеродистая сталь является тягучей Рё РєРѕРІРєРѕР№. Ее используют РІ тех случаях, РєРѕРіРґР° механическая нагрузка РЅРµ имеет решающего значения. Различные применения углеродистых сталей указаны РІ таблице. РќР° долю углеродистых сталей приходится РґРѕ 90% всего объема производства стали.
Легированные стали. Такие стали содержат РґРѕ 50% примеси РѕРґРЅРѕРіРѕ или нескольких металлов, чаще всего алюминия, С…СЂРѕРјР°, кобальта, молибдена, никеля, титана, вольВфрама Рё ванадия.
Нержавеющие стали содержат РІ качестве примесей Рє железу С…СЂРѕРј Рё никель. Рти примеси повышают твердость стали Рё делают ее устойчивой Рє РєРѕСЂСЂРѕР·РёРё. Последнее свойство обусловлено образованием тонкого слоя РѕРєСЃРёРґР° С…СЂРѕРјР° (III) РЅР° поверхности стали.
Рнструментальные стали подразделяются РЅР° вольфрамовые Рё марганцовистые. Добавление этих металлов повышает твердость, прочность Рё устойчивость РїСЂРё высоких температурах (жаропрочность) стали. Такие стали используются для бурения скважин, изготовления режущих РєСЂРѕРјРѕРє металлообрабатывающих инструментов Рё тех деталей машин, которые подвергаются большой механической нагрузке.
Кремнистые стали используются для изготовления различного электрооборудования: моторов, электрогенераторов и трансформаторов.
referat.store
ТОЛЬЯТТРРќРЎРљРР™ РџРћР›РТЕХНРЧЕСКРР™ РРќРЎРўРРўРЈРў
Машиностроительный факультет
Кафедра «Резание, станки и инструмент»
РЕФЕРАТ«Технология производства чугуна и стали»
Студент: Сергеев АндрейГруппа: М – 104
Преподаватель: Малышев Р’.Р.
Тольятти - 1999 г.
1.Производство чугуна и стали.
Железо имело промышленное применение уже до нашей эры. В древние времена его получали в пластичном состоянии в горнах. Шлак отделяли, выдавливая его из губчатого железа, ударами молота.
По мере развития техники производства железа постепенно повышалась температура, при которой велся процесс. Металл и шлак стали плавиться; стало возможным разделять их гораздо полнее. Но одновременно в металле повышалось содержание углерода и других примесей, - металл становился хрупким и нековким. Так появился чугун.
Позднее научились перерабатывать чугун; зародился двухступенчатый способ производства железа из руды. В принципе он сохраняется до настоящего времени: современная схема получения стали состоит из доменного процесса, в ходе которого из руды получается чугун, и сталеплавильного передела, приводящего к уменьшению в металле количества углерода и других примесей.
Современный высокий уровень металлургического производства основан на теоретических исследованиях и открытиях, сделанных в различных странах, и на богатом практическом опыте. Немалая доля в этом процессе принадлежит русским ученым. Например, российские ученые первыми широко применили природный газ для доменной плавки.
2. Производство чугуна.
2.1. Рсходные материалы.
Железные руды. Главный исходный материал для производства чугуна в доменных печах – железные руды. К ним относят горные породы, содержащие железо в таком количестве, при котором выплавка становится экономически выгодной.
Железная руда состоит из рудного вещества и пустой породы. Рудным веществом чаще всего являются окислы, силикаты и карбонаты железа. А пустая порода обычно состоит из кварцита или песчаника с примесью глинистых веществ и реже – из доломита или известняка.
В зависимости от рудного вещества железные руды бывают богатыми, которых используют непосредственно, и бедными, которых подвергают обогащению.
В доменном производстве применяют разные железные руды.
Красный железняк (гематит) содержит железо в виде безводной окиси железа. Она имеет разную окраску( от темно-красной до темно-серой). Руда содержит много железа(45-65 %) и мало вредных примесей. Восстановим ость железа из руды хорошая.
Бурый железняк содержит железо в виде водных окислов. В нем содержится 25- 50% железа. Окраска меняется от желтой до буро-желтой. Пустая порода железняка глинистая иногда кремнисто-глиноземистая.
Магнитный железняк содержит 40-70% железа в виде закиси-окиси железа.
руда обладает хорошо выраженными магнитными свойствами, имеет темно-серый или черный с различными оттенками цвет. Пустая порода руды кремнеземистая с примесями других окислов. Железо из магнитного железняка восстанавливается труднее, чем из других руд.
Шпатовый железняк (сидерит) содержит железо РІ РІРёРґРµ углекислой соли. Р’ этом железняке содержится 30-37 % железа. Сидерит имеет желтовато-белый Рё РіСЂСЏР·РЅРѕ-серый цвет. РћРЅ легко окисляется Рё переходит РІ бурый железняк. РР· всех железных СЂСѓРґ РѕРЅ обладает наиболее высокой восстановимостью.
Марганцевые СЂСѓРґС‹ содержат 25-45% марганца РІ РІРёРґРµ различных окислов марганца. РС… добавляют РІ шихту для повышения РІ чугуне количества марганца.
2.2. Производство чугуна в доменной печи.
Выплавка чугуна производится в огромных доменных печах, выложенных из огнеупорных кирпичей достигающих 30 м высоты при внутреннем диаметре около 12 м.
Разрез доменной печи схематически изображен на рисунке.
Верхняя ее половина носит название шахты и заканчивается наверху отверстием – калашником, которая закрываетсяподвижной колонкой – кколашниковым затвором. Самая широкая часть печи называется распаром, а нижняя часть – горном. Через специальные отверстия в горне(фурмы) в печать вдувается горячий воздух или кислород.
Доменную печь загружают сначала коксом, а затем послойно агломератом и коксом. Агломерат – это определенным образом подготовленная руда, спеченная с флюсом. Горение и необходимая для выплавки чугуна температура поддерживаются вдуванием в горн подогретого воздуха или кислорода. Последний поступает в кольцевую трубу, расположенную вокруг нижней части печи, а из нее по изогнутым трубкам через фурмы в горн. В горне кокс сгорает, образуя СО2, который, поднимаясь вверх и проходя сквозь слои наколенного кокса, взаимодействует с ним и образует СО. Образовавшийся оксид углерода и восстонавливает большую часть руды, переходя снова в СО2.
Процесс восстановления руды происходит главным образом в верхней части шахты. Его можно выразить суммарным уравнением:
Fe2O3 + 3CO = 2Fe + 3CO2
Пустую породу в руде образуют, главным образом диоксид кремния SiO2.
Рто – тугоплавкое вещество. Для превращения тугоплавких примесей РІ более легкоплавкие соединения Рє СЂСѓРґРµ добавляются флюс . Обычно РІ качестве флюса используют CaCo3. РџСЂРё взаимодействии его СЃ SiO2 образуется CaSiO2, легко отделяющийся РІ РІРёРґРµ шлака.
При восстановлении руды железо получается в твердом состоянии. Постепенно оно опускается в более горячую часть печи – распар - и растворяет в себе углерод; образуется чугун. Последний плавится и стекает в нижнюю часть горна, а жидкие шлаки собираются на поверхности чугуна, предохраняя его от окисления. Чугун и шлаки выпускают по мере накопления через особые отверстия, забитые в остальное время глиной.
Выходящие РёР· отверстия печи газы содержат РґРѕ 25% РЎРћ. РС… сжигают РІ особых аппаратах-кауперах, предназначенных для предварительного нагревания вдуваемого РІ печь РІРѕР·РґСѓС…Р°. Доменная печь работает непрерывно. РџРѕ мере того как верхние слои СЂСѓРґС‹ Рё РєРѕРєСЃР° опускаются, РІ печь добавляют новые РёС… порции. Смесь СЂСѓРґС‹ Рё РєРѕРєСЃР° доставляется подъемниками РЅР° верхнюю площадку печи Рё загружается РІ чугунную РІРѕСЂРѕРЅРєСѓ, закрытую СЃРЅРёР·Сѓ колошниковым затвором. РџСЂРё опускании затвора смесь попадает РІ печь. Работа печи продолжается РІ течение нескольких лет, РїРѕРєР° печь РЅРµ потребует капитального ремонта.
Процесс выплавки может быть ускорен путем применения в доменных печах кислорода. При вдувании в доменную печь обогащенного кислородом воздуха предварительный подогрев его становится излишним, а значит, отпадает необходимость в громоздких и сложных кауперах и весь процесс упрощается. Вместе с тем производительность печи повышается и уменьшается расход топлива. Такая доменная печь дает в 1,5 раза больше железа и требует кокса на ¼ меньше чем обычная.
3 Производство стали.
В стали по сравнению с чугуном содержится меньше углерода, кремния, серы и фосфора. Для получения стали из чугуна необходимо снизить концентрацию веществ путем окислительной плавки.
В современной металлургической промышленности сталь выплавляют в основном в трех агрегатах: конвекторах, мартеновских и электрических печах.
3.1. Производство стали в конверторах.
Конвертор представляет собой сосуд грушевидной формы. Верхнюю часть называют козырьком или шлемом. Она имеет горловину, через которую жидкий чугун и сливают сталь и шлак. Средняя часть имеет цилиндрическую форму. В нижней части есть приставное днище, которое по мере износа заменяют новым. К днищу присоединена воздушная коробка, в которую поступает сжатый воздух.
Емкость современных конвекторов равна 60 – 100 т. и более, а давление воздушного дутья 0,3-1,35 Мн/м. Количество воздуха необходимого для переработки 1 т чугуна, составляет 350 кубометров.
Перед заливкой чугуна конвектор поворачивают до горизонтального положения, при котором отверстия фурм оказываются выше уровня залитого чугуна. Затем его медленно возвращают в вертикальное положение и одновременно подают дутье, не позволяющее металлу проникать через отверстия фурм в воздушную коробку. В процессе продувки воздухом жидкого чугуна выгорают кремний, марганец, углерод и частично железо.
При достижении необходимой концентрации углерода конвектор возвращают в горизонтальное положение и прекращают подачу воздуха. Готовый металл раскисляют и выливают в ковш.
Бессемеровский процесс. В конвертор заливают жидкий чугун с достаточно высоким содержанием кремния (до 2,25% и выше), марганца (0,6-0,9%), и минимальным количеством серы и фосфора.
РџРѕ характеру происходящей реакции бессемеровский процесс можно разбить РЅР° три периода. Первый период начинается после РїСѓСЃРєР° дутья РІ конвертор Рё продолжается 3-6 РјРёРЅ. РР· горловины конвертора вместе СЃ газами вылетают мелкие капли жидкого чугуна СЃ образованием РёСЃРєСЂ. Р’ этот период окисляются кремний, марганец Рё частично железа РїРѕ реакциям:
Si + O2 = SiO2,
2Mn + O2 = 2MnO,
2Fe + O2 = 2FeO.
Образующаяся закись железа частично растворяется РІ жидком металле, способствуя дальнейшему окислению кремния Рё марганца. Рти реакции протекают СЃ выделением большого количества тепла, что вызывает разогрев металла. Шлак получается кислым (40-50% SiO2).
Второй период начинается после почти полного выгорания кремния и марганца. Жидкий металл достаточно хорошо разогрет, что создаются благоприятные условия для окисления углерода по реакции C + FeO = Fe + CO, которая протекает с поглощением тепла. Горение углерода продолжается 8-10 мин и сопровождается некоторым понижением температуры жидкого металла. Образующаяся окись углерода сгорает на воздухе. Над горловиной конвектора появляется яркое пламя.
РџРѕ мере снижения содержания углерода РІ металле пламя над горловиной уменьшается Рё начинается третий период. РћРЅ отличается РѕС‚ предыдущих периодов появлением над горловиной конвертора Р±СѓСЂРѕРіРѕ дыма. Рто показывает, что РёР· чугуна почти полностью выгорели кремний, марганец Рё углерод Рё началось очень сильное окисление железа. Третий период продолжается РЅРµ более 2 – 3 РјРёРЅ, после чего конвектор переворачивают РІ горизонтальное положение Рё РІ ванну РІРІРѕРґСЏС‚ раскислители (ферромарганец, ферросилиций или алюминий) для понижения содержания кислорода РІ металле. Р’ металле РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґСЏС‚ реакции
FeO + Mn = MnO + Fe,
2FeO + Si = SiO2 + Fe,
3FeO + 2Al = Al2O3 + 3Fe.
Готовую сталь выливают из конвектора в ковш, а затем направляют на разливку.
Чтобы получить сталь с заранее заданным количеством углерода (например, 0,4 – 0,7% С), продувку металла прекращают в тот момент, когда из него углерод еще не выгорел, или можно допустить полное выгорание углерода, а затем добавить определенное количество чугуна или содержащих углерод определенное количество ферросплавов.
Томасовский процесс . В конвертор с основной футеровкой сначала загружают свежеобожженную известь, а затем заливают чугун, содержащий 1,6-2,0% Р, до 0,6%Si и до 0,8% S. В томасовском конвекторе образуется известковый шлак, необходимый для извлечения и связывания фосфора. Заполнение конвектора жидким чугуном, подъем конвертора, и пуск дутья происходят также как и в бессемеровском процессе.
В первый период продувки в конвекторе окисляется железо, кремний, марганец и формируется известковый шлак. В этот период температура металла несколько повышается.
Во второй период продувки выгорает углерод, что сопровождается некоторым понижением температуры металла. Когда содержание углерода в металле достигнет менее 0,1%, пламя уменьшится и исчезнет. Наступает третий период, вовремя которого интенсивно окисляется фосфор
2P + 5FeO + 4CaO = (CaO)4*P2O5 + 5Fe.
В результате окисления фосфор переходит из металла в шлак, поскольку тетрафосфат кальция может раствориться только в нем. Томасовские шлаки содержат 16 – 24% Р2О5.
Данная реакция сопровождается выделением значительного количества тепла, за счет которого происходит более резкое повышение температуры металла.
Перед раскислением металла из конвертора необходимо удалить шлак, т.к. содержащиеся в раскислителях углерод, кремний, марганец будут восстанавливать фосфор из шлака, и переводить его в металл. Томасовскую сталь применяют для изготовления кровельного железа, проволоки и сортового проката.
Кислородно-конверторный процесс. Для интенсификации бессемеровского и томасовского процессов в последние годы начали применять обогащенное кислородом дутье.
При бессемеровском процессе обогащения дутья кислородом позволяет сократить продолжительность продувки и увеличить производительность конвертора и долю стального скрапа, подаваемого в металлическую ванну в процессе плавки. Главным достоинством кислородного дутья является снижение содержания азота в стали с 0,012-0,025(при воздушном дутье) до 0,008-0,004%(при кислородном дутье). Введение в состав дутья смеси кислорода с водяным паром или углекислым газом позволяет повысить качество бессемеровской стали, до качества стали, выплавляемой в мартеновских и электрических печах.
Большой интерес представляет использование чистого кислорода для выплавки чугуна в глуходонных конверторах сверху с помощью водоохлаждаемых фурм.
Производство стали кислородно-конверторным способом с каждым годом увеличивается.
3.2.Производство стали в мартеновских печах.
В мартеновских печах сжигают мазут или предварительно подогретые газы с использованием горячего дутья.
Печь имеет рабочее (плавильное) пространство Рё РґРІРµ пары регенераторов(воздушный Рё газовый) для подогрева РІРѕР·РґСѓС…Р° Рё газа. Газы Рё РІРѕР·РґСѓС… РїСЂРѕС…РѕРґСЏС‚ через нагретую РґРѕ 1200В° РЎ огнеупорную насадку соответствующих регенераторов Рё нагреваются РґРѕ 1000-1200В° РЎ. Затем РїРѕ вертикальным каналам направляются РІ головку печи, РіРґРµ смешиваются Рё сгорают, РІ результате чего температура РїРѕРґ СЃРІРѕРґРѕРј достигает 1680-1750В° РЎ. Продукты горения направляются РёР· рабочего пространства печи РІ левую пару регенераторов Рё нагревают РёС… огнеупорную насадку, затем поступают РІ котлы-утилизаторы Рё дымовую трубу. РљРѕРіРґР° огнеупорная насадка правой пары регенераторов остынет, остынет так что РЅРµ сможет нагревать проходящие через РЅРёС… газы Рё РІРѕР·РґСѓС… РґРѕ 1100В° РЎ, левая пара регенераторов нагревается примерно РґРѕ 1200-1300В° РЎ. Р’ этот момент переключают направление движения газов Рё РІРѕР·РґСѓС…Р°. Рто обеспечивает непрерывное поступление РІ печь подогретых газов Рё РІРѕР·РґСѓС…Р°.
Большинство мартеновских печей отапливают смесью доменного, коксовального и генераторного газов. Также применяют и природный газ. Мартеновская печь, работающая на мазуте, имеет генераторы только для нагрева воздуха.
Шихтовые материалы (скрапы, чугун, флюсы) загружают в печь наполненной машиной через завалочные окна. Разогрев шихты, рас плавление металла и шлака в печи происходит в плавильном пространстве при контакте материалов с факелом раскаленных газов. Готовый металл выпускают из печи через отверстия, расположенные в самой низкой части подины. На время плавки выпускное отверстие забивают огнеупорной глиной.
Процесс плавки в мартеновских печах может быть кислым или основным. При кислом процессе огнеупорная кладка печи выполнена из динасов ого кирпича. Верхние части подины наваривают кварцевым песком и ремонтируют после каждой плавки. В процессе плавке получают кислый шлак с большим содержанием кремнезема (42-58%).
При основном процессе плавки подину и стенки печи выкладывают из магнезитового кирпича, а свод – из динасов ого или хромомагнезитового кирпича. Верхние слои подины наваривают магнезитовым или доломитовым порошком и ремонтируют после каждой плавки. В процессе плавки получают кислый шлак с большим содержанием 54 – 56% СаО.
Основной мартеновский процесс. Перед началом плавки определяют количество исходных материалов (чушковый чугун, стальной скрап, известняк, железная руда) и последовательность их загрузки в печь. При помощи заливочной машины мульда (специальная коробка) с шахтой вводится в плавильное пространство печи и переворачивается, в результате чего шихта высыпается на подину печи. Сначала загружают мелкий скрап, затем более крупный и на него кусковую известь (3 – 5 % массы металла). После прогрева загруженных материалов подают оставшийся стальной лом и предельный чугун двумя тремя порциями.
Ртот РїРѕСЂСЏРґРѕРє загрузки материалов позволяет РёС… быстро прогреть Рё расплавить. Продолжительность загрузки шихты зависит РѕС‚ емкости печи, характера шихты, тепловой мощности печи Рё составляет 1,5 – 3 С‡.
В период загрузки и плавления шихты происходит частичная окисление железа и фосфора почти полное окисление
кремния и марганца и образования первичного шлака. Указанные элементы окисляются сначала за счет кислорода печных газов и руды, а затем за счет закиси железа растворенной в шлаке. Первичный шлак формируется при расплавлении и окислении металла и содержит 10 –15% FeO, 35 –45% CaO, 13 – 17% MnO. После образования шлака жидкий металл оказывается изолированным от прямого контакта с газами, и окисление примесей происходит под слоем шлака. Кислород в этих условиях переносится закисью железа, которая растворяется в металле и шлаке. Увеличение концентрации закиси железа в шлаке приводит к возрастанию ее концентрации в металле.Для более интенсивного питания металлической ванны кислородом в шлак вводят железную руду. Кислород, растворенный в металле, окисляет кремний, марганец, фосфор и углерод по реакциям, рассмотренным выше.
К моменту рас плавления всей шихты значительная часть фосфора переходит в шлак, так как последний содержит достаточное количество закиси железа и извести. Во избежание обратного перехода фосфора в металл перед началом кипения ванны 40 – 50% первичного шлака из печи.
После скачивания первичного шлака в печь загружают известь для образования нового и более основного шлака. Тепловая нагрузка печи увеличивается, для того чтобы тугоплавкая известь быстрее перешла в шлак, а температура металлической ванны повысилась. Через некоторое время 15 – 20 мин в печь загружают железную руду, которая увеличивает содержание окислов железа в шлаке, и вызывает в металле реакцию окисления углерода
[C] + (FeO) = Coгаз.
Образуется окись углерода выделяется из металла в виде пузырьков, создавая впечатление его кипения, что способствует перемешиванию металла, выделение металлических включений и растворенных газов, а также равномерному распределению температуры по глубине ванны. Для хорошего кипения ванны необходимо подводить тепло, так как данная реакция сопровождается поглощением тепла. Продолжительность периода кипения ванны зависит от емкости печи и марки стали, и находится 1,25 – 2,5 ч и более.
Обычно железную руду добавляют в печь в первую периода кипения, называемого полировкой металла. Скорость окисления углерода в этот период в современных мартеновских печах большой емкости равна 0,3 – 0,4% в час.
В течение второй половины периода кипения железную руду в ванну не подают. Металл кипит мелкими пузырьками за счет накопленных в шлаке окислов железа. Скорость выгорания углерода в этот период равна 0,15 – 0,25% в час. В период кипения, следя за основностью и жидкотекучестью шлака.
Когда содержание углерода в металле окажется несколько ниже, чем требуется для готовой стали, начинается последняя стадия плавки – период доводки и раскисления металла. В печь вводят определенное количество кускового ферромарганца (12% Mn), а затем через 10 – 15 мин ферросилиций (12-16% Si). Марганец и кремний взаимодействуют с растворенным в металле кислородом, в результате чего реакция окисления углерода приостанавливается. Внешним признаком освобождения металла от кислорода является прекращение выделения пузырьков окиси углерода на поверхности шлака.
При основном процессе плавки происходит частичное удаление серы из металла по реакции
[FeS] + (CaO) = (CaO) + (FeO).
Для этого необходимы высокая температура и достаточная основность шлака.
Кислый мартеновский процесс. Ртот процесс состоит РёР· тех же периодов, что Рё РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕР№. Шихту применяют очень чистую РїРѕ фосфору Рё сере. Объясняется это тем, что образующийся кислый шлак РЅРµ может задерживать указанные вредные примеси.
Печи обычно работают на твердой шихте. Количество скрапа равно 30 – 50% массы металлической шихты. В шихте допускается не более 0,5% Si. Железную руду в печь подавать нельзя, так как она может взаимодействовать с кремнеземом подины и разрушать ее в результате образования легкоплавкого соединения 2FeO*SiO2. Для получения первичного шлака в печь загружают некоторое количество кварцита или мартеновского шлака. После этого шихта нагревается печными газами; железо, кремний, марганец окисляются, их окислы сплавляются с флюсами и образуют кислый шлак, содержащий до 40 –50 % SiO2. В этом шлаке большая часть закиси железа находится в силикатной форме, что затрудняет его переход из шлака в металл. Кипение ванной при кислом процессе начинается позже, чем при основном, и происходит медленнее даже при хорошем нагреве металла. Кроме того, кислые шлаки имеют повышенную вязкость, что отрицательно сказывается на выгорании углерода.
Так как сталь выплавляется под слоем кислого шлака с низким содержанием свободной закиси железа, этот шлак защищает металл от насыщения кислородом. Перед выпуском из печи в стали содержится меньше растворенного кислорода, чем в стали, выплавленной при основном процессе.
Для интенсификации мартеновского процесса РІРѕР·РґСѓС… обогащают кислородом, который подается РІ факел пламени. Рто позволяет получать более высокие температуры РІ факеле пламени, увеличивать ее лучеиспускательную способность, уменьшать количество продуктов горения Рё благодаря этому увеличивать тепловую мощность печи.
Кислород можно вводить Рё РІ ванну печи. Введение кислорода РІ факел Рё РІ ванну печи сокращает периоды плавки Рё увеличивает производительность печи РЅР° 25-30%. Рзготовление хромомагнезитовых СЃРІРѕРґРѕРІ вместо динасовых позволяет увеличивать тепловую мощность печей, увеличить межремонтный период РІ 2-3 раза Рё повысить производительность РЅР° 6-10%.
3.3. Производство стали в электрических печах.
Для выплавки стали используют электрические печи двух типов: дуговые и индукционные (высокочастотные). Первые из них получили более широкое применение в металлургической промышленности.
Дуговые печи имеют емкость 3 - 80 т и более. На металлургических заводах устанавливают печи емкостью 30 –80 тонн. В электрических печах можно получать очень высокие температуры (до 2000° С), расплавлять металл с высокой концентрацией тугоплавких компонентов иметь, иметь основной шлак, хорошо очищать металл от вредных примесей, создавать восстановительную атмосферу или вакуум (индукционные печи) и достигать высокого раскисления и дегазации металла.
Нагревание Рё расплавление шихты осуществляется Р·Р° счет тепла, излучаемого тремя электрическими дугами. Рлектрические РґСѓРіРё образуются РІ плавильном пространстве печи между вертикально подвешенными электродами Рё металлической шихтой.
Дуговая печь имеет следующие основные части: сварной или клепанный кожух цилиндрической формы, со сфероидальным днищем; подины и стенок; съемный арочный свод с отверстиями для электродов; механизм для закрепления вертикального перемещения электродов; две опорные станины; механизм наклона печи, позволяющий поворачивать печь при выпуске стали по желобу и в сторону загрузочного окна для скачивания шлака.
В сталеплавильных печах применяют угольный и графитированные электроды. Диаметр электродов определяется мощностью потребляемого тока и составляет 350 – 550 мм. В процессе плавки нижние концы электродов сгорают. Поэтому электроды постепенно опускают и в необходимых случаях наращивают сверху.
Технология выплавки стали в дуговых печах. В электрических дуговых печах высококачественную углеродистую или легированную сталь. Обычно для выплавки стали, применяют шихту в твердом состоянии. Твердую шихту в дуговых печах с основной футеровкой используют при плавке стали с окислением шихты и при переплавке металла без окисления шихты.
Технология плавки с окислением шихты в основной дуговой печи подобна технологии плавки стали в основных мартеновских печах (скрап-процессам). После заправки падины в печь загружают шихту. Среднее содержание углерода в шихте на 0,5 –0,6% выше, чем в готовой стали. Углерод выгорает и обеспечивает хорошее кипение ванны. На подину печи загружают мелкий стальной лом, затем более крупный. Укладывать шихту в печи надо плотно. Особенно важно хорошо уложить куски шихты в месте нахождения электродов. Шихту в дуговые печи малой и средней емкости загружают мульдами или лотками через завалочное окно, а в печи большой емкости через свод, который отводят в сторону вместе с электродами. После загрузки шихты электроды опускают до легкого соприкосновения с шихтой. Подложив под нижние концы электродов кусочки кокса, включают ток, и начинают плавку стали.
При плавки стали в дуговых печах различают окислительный и восстановительный периоды.
Во время окислительного периода расплавляется шихта, окисляется кремний, марганец, фосфор, избыточный углерод, частично железо и другие элементы, например хром, титан, и образуется первичный шлак. Реакция окисления такие же, как и при основном мартеновском процессе. Фосфор из металла удаляется в течение первой половины окислительного периода, пока металл в ванне сильно не разогрелся. Образовавшийся при этом первичный фосфористый шлак в количестве 60 – 70% удаляют из печи.
Для получения нового шлака в основную дуговую печь подают обожженную известь и другие необходимые материалы. После удаления фосфора и скачивания первичного шлака металл хорошо прогревается и начинается горение углерода. Для интенсивного кипения ванны в печь забрасывают необходимое количество железной руды или окалины и шлакообразующих веществ.
Во время кипения ванны в течение 45-60 мин избыточный углерод сгорает, растворенные газы и неметаллические включения удаляются. При этом отбирают пробы металла для быстрого определения в нем содержания углерода и марганца и пробы шлака для определения его состава. Основность шлака поддерживается равной 2-2,5, что необходимо для задержания в нем фосфора.
После удаления углерода скачивают весь шлак. Если в металле в период окисления углерода содержится меньше, чем требуется по химическому анализу, то в печь вводят куски графитовых электродов или кокс.
В восстановительный период плавки раскисляют металл, переводят максимально возможное количество серы в шлак, доводят химический состав металла до заданного и подготовляют его к выпуску из печи.
Восстановительный период плавки в основных дуговых печах при выплавке сталей с низким содержанием углерода проводится под белым (известковым) слоем шлаком, а при выплавке высокоуглеродистых сталей – под карбидным шлаком.
Для получения белого шлака в печь загружают шлаковую смесь, состоящую из извести и плавикового шпата. Через некоторое время на поверхности образуется слой шлака с достаточно высокой концентрацией FeO и MnO. Пробы шлака имеют темный цвет.
Перед раскислением металла в печь двумя-тремя порциями забрасывают второю шлаковую смесь, состоящей из кусковой извести, плапикового шпата, молотого древесного угля и кокса. Через некоторое время содержание Feo и MnO понижается. Пробы шлака становятся светлее, закись железа из металла начинает переходить в шлак. Для усиления раскисляющего действия к концу восстановительного периода в печь забрасывают порошок ферросилиция, под влиянием которого содержание FeO в шлаке понижается. В белом шлаке содержится до 50 – 60% СаО, а на поверхности его плавает древесный уголь, что позволяет эффективно удалять серу из металла.
Во время восстановительного периода плавки в металл вводят необходимые добавки, в том числе и легирующие. Окончательно металл раскисляют в печи алюминием.
Выплавка стали под карбидным шлаком на первой стадии восстановительного процесса происходит так же, как и под белым шлаком. Затем на поверхность шлака загружают карбидообразующую смесь, состоящую из кокса, извести и плавикого шпата. При высоких температурах протекает реакция
CaO + 3C = CaC2 + CO.
Образующийся карбид кальция увеличивает раскислительную и обессеривающую способность карбидного шлака. Для ускорения образования карбидного шлака печь хорошо герметизируют. Карбидный шлак содержит 55 –65% СаО и 0,3 – 0,5% FeO; он обладает науглероживающей способностью.
РџСЂРё выплавке стали методом переплава, РІ печь РЅРµ загружают железную СЂСѓРґСѓ; условия для кипения ванны отсутствуют. Шихта состоит РёР· легированных отходов СЃ РЅРёР·РєРёРј содержанием фосфора, поскольку его нельзя будет удалить РІ шлак. Для понижения содержания углерода РІ шихту добавляют 10 – 15% РјСЏРіРєРѕРіРѕ железа. Образующийся РїСЂРё расплавлении шихты первичный шлак РёР· печи РЅРµ удаляют. Рто сохраняет легирующие элементы (Cr, Ti, V), которые переходят РёР· шлака РІ металл.
Устройство Рё работа индукционных печей. Рндукционные печи отличаются РѕС‚ дуговых СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРј РїРѕРґРІРѕРґР° энергии Рє расплавленному металлу. Рндукционная печь примерно работает так же как обычный трансформатор: имеется первичная катушка, РІРѕРєСЂСѓРі которой РїСЂРё пропускании переменного тока создается переменное магнитное поле. Магнитный поток наводит РІРѕ вторичной печи переменный ток, РїРѕРґ влиянием которого нагревается Рё расплавляется металл. Рндукционные печи имеют емкость РѕС‚ 50 РєРі РґРѕ 100 С‚ Рё более.
Р’ немагнитном каркасе имеются индуктор Рё огнеупорный плавильный двигатель. Рндуктор печи выполнен РІ РІРёРґРµ катушки СЃ определенным числом витков медной трубки, внутри которой циркулирует охлаждающая РІРѕРґР°. Металл загружают РІ тигель, который является вторичной обмоткой. Переменный ток вырабатывается РІ машинных или ламповых генераторах. РџРѕРґРІРѕРґ тока РѕС‚ генератора Рє индуктору осуществляется посредством РіРёР±РєРѕРіРѕ кабеля или медных шин. Мощность Рё частота тока определяются емкостью плавильного тигля Рё состава шихты. Обычно РІ индукционных печах используется ток частотой 500 – 2500 РіС†. Крупные печи работают РЅР° меньших частотах. Мощность генератора выбирают РёР· расчета 1,0 – 1,4 РєРІС‚/РєРі шихты. Плавильные тигли печей изготавливают РёР· кислых или основных огнеупорных материалов.
В индукционных печах сталь выплавляют методом переплава шихты. Угар легирующих при этом получается очень небольшим. Шлак образуется при загрузке шлакообразующих компонентов на поверхность расплавленного металла. Температура шлака во всех случаях меньше температуры металла, так как шлак не обладает магнитной проницаемости и в нем не индуцируется ток. Для выпуска стали из печи, тигель наклоняют в сторону сливного носка.
В индукционных печах нет углерода, поэтому металл не науглероживается. Под действием электромагнитных сил металл циркулирует, что ускоряет химические реакции и способствует получению однородного металла.
Рндукционные печи применяют для выплавки высоколегированных сталей Рё сплавов РѕСЃРѕР±РѕРіРѕ назначения, имеющих РЅРёР·РєРѕРµ содержание углерода Рё кремния.
4. Новые методы производства и обработки стали.
Рлектроннолучевая плавка металлов. Для получения РѕСЃРѕР±Рѕ чистых металлов Рё сплавов используют электроннолучевую плавку. Плавка основана РЅР° использовании кинетической энергии свободных электронов, получивших ускорение РІ электрическом поле высокого напряжения. РќР° металл направляется поток электронов, РІ результате чего РѕРЅ нагревается Рё плавится.
Рлектроннолучевая плавка имеет СЂСЏРґ преимуществ: электронные лучи позволяют получить высокую плотность энергии нагрева, регулировать скорость плавки РІ больших пределах, исключить загрязнение расплава материалом тигля Рё применять шихту РІ любом РІРёРґРµ. Перегрев расплавленного металла РІ сочетании СЃ малыми скоростями плавки Рё глубоким вакуумом создают эффективные условия для очистки металла РѕС‚ различных примесей.
Рлектрошлаковый переплав. Очень перспективным СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРј получения высококачественного металла является электрошлаковый переплав. Капли металла, образующиеся РїСЂРё переплаве заготовки, РїСЂРѕС…РѕРґСЏС‚ через слой жидкого металла Рё рафинируются. РџСЂРё обработке металла шлаком Рё направленной кристаллизации слитка СЃРЅРёР·Сѓ вверх содержание серы РІ заготовке снижается РЅР° 30 – 50%, Р° содержание неметаллических включений – РІ РґРІР°-три раза.
Вакуумирование стали. Для получения высококачественной стали, широко применяется вакуумная плавка. Р’ слитке содержатся газы Рё некоторое количество неметаллических включений. РС… можно значительно уменьшить, если воспользоваться вакуумированием стали РїСЂРё ее выплавке Рё разливке. РџСЂРё этом СЃРїРѕСЃРѕР±Рµ жидкий металл подвергается выдержке РІ закрытой камере, РёР· которой удаляют РІРѕР·РґСѓС… Рё РґСЂСѓРіРёРµ газы. Вакуумирование стали производится РІ ковше перед заливкой РїРѕ изложницам. Лучшие результаты получаются тогда, РєРѕРіРґР° сталь после вакуумирования РІ ковше разливают РїРѕ изложницам так же РІ вакууме. Выплавка металла РІ вакууме осуществляется РІ закрытых индукционных печах.
Рафирование стали в ковше жидкими синтетическими шлаками. Сущность этого метода состоит в том, что очистка стали от серы, кислорода и неметаллических включений производится при интенсивном перемешивании стали в ковше с предварительно слитым в него шлаком, приготовленном в специальной шлакоплавильной печи. Сталь после обработки жидкими шлаками обладает высокими механическими свойствами. За счет сокращения периода рафинирования в дуговых печах, производительность которых может быть увеличена на 10 – 15%. Мартеновская печь, обработанная синтетическими шлаками, по качеству близка к качеству стали, выплавляемой в электрических печах.
Список используемой литературы.
1. «Технология металлов Рё РґСЂСѓРіРёС… конструкционных материалов» Р’.Рў.Жадан, Р‘.Р“. Гринберг, Р’.РЇ. РќРёРєРѕРЅРѕРІ Рздание второе.
2. «Общая С…РёРјРёСЏВ» Рќ.Р›. Глинка Рздание двадцать третье.
3. «Металлургия» А.П. Гуляев 1966 год.
www.litsoch.ru
works.tarefer.ru
«Технология производства чугуна и стали»
Преподаватель: Малышев Р’.Р.Тольятти - 1999 Рі.1.Производство чугуна Рё стали.
2.1. Рсходные материалы.    Железные СЂСѓРґС‹. Главный исходный материал для производства чугуна РІ доменных печах – железные СЂСѓРґС‹. Рљ РЅРёРј относят горные РїРѕСЂРѕРґС‹, содержащие железо РІ таком количестве, РїСЂРё котором выплавка становится экономически выгодной.
    Железная руда состоит из рудного вещества и пустой породы. Рудным веществом чаще всего являются окислы, силикаты и карбонаты железа. А пустая порода обычно состоит из кварцита или песчаника с примесью глинистых веществ и реже – из доломита или известняка.
    В зависимости от рудного вещества железные руды бывают богатыми, которых используют непосредственно, и бедными, которых подвергают обогащению.
    В доменном производстве применяют разные железные руды.
    Красный железняк (гематит) содержит железо в виде безводной окиси железа. Она имеет разную окраску( от темно-красной до темно-серой). Руда содержит много железа(45-65 %) и мало вредных примесей. Восстановим ость железа из руды хорошая.
    Бурый железняк содержит железо в виде водных окислов. В нем содержится 25- 50% железа. Окраска меняется от желтой до буро-желтой. Пустая порода железняка глинистая иногда кремнисто-глиноземистая.
    Магнитный железняк содержит 40-70% железа в виде закиси-окиси железа.
руда обладает хорошо выраженными магнитными свойствами, имеет темно-серый или черный с различными оттенками цвет. Пустая порода руды кремнеземистая с примесями других окислов. Железо из магнитного железняка восстанавливается труднее, чем из других руд.
    Шпатовый железняк (сидерит) содержит железо РІ РІРёРґРµ углекислой соли. Р’ этом железняке содержится 30-37 % железа. Сидерит имеет желтовато-белый Рё РіСЂСЏР·РЅРѕ-серый цвет. РћРЅ легко окисляется Рё переходит РІ бурый железняк. РР· всех железных СЂСѓРґ РѕРЅ обладает наиболее высокой восстановимостью.
    Марганцевые СЂСѓРґС‹ содержат 25-45% марганца РІ РІРёРґРµ различных окислов марганца. РС… добавляют РІ шихту для повышения РІ чугуне количества марганца.2.2. Производство чугуна РІ доменной печи.   Выплавка чугуна производится РІ огромных доменных печах, выложенных РёР· огнеупорных кирпичей достигающих 30 Рј высоты РїСЂРё внутреннем диаметре около 12 Рј.
    Разрез доменной печи схематически изображен РЅР° СЂРёСЃСѓРЅРєРµ.В В
В В В В В
Верхняя ее половина носит название шахты и заканчивается наверху отверстием – калашником, которая закрывается подвижной колонкой – кколашниковым затвором. Самая широкая часть печи называется распаром, а нижняя часть – горном. Через специальные отверстия в горне(фурмы) в печать вдувается горячий воздух или кислород.
    Доменную печь загружают сначала коксом, а затем послойно агломератом и коксом. Агломерат – это определенным образом подготовленная руда, спеченная с флюсом. Горение и необходимая для выплавки чугуна температура поддерживаются вдуванием в горн подогретого воздуха или кислорода. Последний поступает в кольцевую трубу, расположенную вокруг нижней части печи, а из нее по изогнутым трубкам через фурмы в горн. В горне кокс сгорает, образуя СО2, который, поднимаясь вверх и проходя сквозь слои наколенного кокса, взаимодействует с ним и образует СО. Образовавшийся оксид углерода и восстонавливает большую часть руды, переходя снова в СО2.
    Процесс восстановления руды происходит главным образом в верхней части шахты. Его можно выразить суммарным уравнением:
Fe2O3 + 3CO = 2Fe + 3CO2
    Пустую породу в руде образуют, главным образом диоксид кремния SiO2.
Рто – тугоплавкое вещество. Для превращения тугоплавких примесей РІ более легкоплавкие соединения Рє СЂСѓРґРµ добавляются флюс . Обычно РІ качестве флюса используют В CaCo3.В РџСЂРё  взаимодействии его СЃ SiO2  образуется CaSiO2, легко отделяющийся РІ РІРёРґРµ шлака.
В В В В РџСЂРё восстановлении СЂСѓРґС‹ железо получается РІ твердом состоянии. Постепенно РѕРЅРѕ опускается РІ более горячую часть печи – распар - Рё растворяет РІ себе углерод; образуется чугун. Последний плавится Рё стекает РІ нижнюю часть РіРѕСЂРЅР°, Р° жидкие шлаки собираются РЅР° поверхности чугуна, предохраняя его РѕС‚ окисления. Чугун Рё шлаки выпускают РїРѕ мере накопления через особые отверстия, забитые РІ остальное время глиной.В
    Выходящие РёР· отверстия печи газы содержат РґРѕ 25% РЎРћ. РС… сжигают РІ особых аппаратах-кауперах, предназначенных для предварительного нагревания вдуваемого РІ печь РІРѕР·РґСѓС…Р°. Доменная печь работает непрерывно. РџРѕ мере того как верхние слои СЂСѓРґС‹ Рё РєРѕРєСЃР° опускаются, РІ печь добавляют новые РёС… порции. Смесь СЂСѓРґС‹ Рё РєРѕРєСЃР° доставляется подъемниками на верхнюю площадку печи Рё загружается РІ чугунную РІРѕСЂРѕРЅРєСѓ, закрытую СЃРЅРёР·Сѓ колошниковым затвором. РџСЂРё опускании затвора смесь попадает РІ печь. Работа печи продолжается РІ течение нескольких лет, РїРѕРєР° печь РЅРµ потребует капитального ремонта.
    Процесс выплавки может быть ускорен путем применения РІ доменных печах кислорода. РџСЂРё вдувании РІ доменную печь обогащенного кислородом РІРѕР·РґСѓС…Р° предварительный подогрев его становится излишним, Р° значит, отпадает необходимость РІ РіСЂРѕРјРѕР·РґРєРёС… Рё сложных кауперах Рё весь процесс упрощается. Вместе СЃ тем производительность печи повышается Рё уменьшается расход топлива. Такая доменная печь дает РІ 1,5 раза больше железа Рё требует РєРѕРєСЃР° РЅР° Вј меньше чем обычная.В В В В В
Р’ современной металлургической промышленности сталь выплавляют РІ РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРј РІ трех агрегатах: конвекторах, мартеновских и электрических печах.В В В В В
Конвертор представляет собой сосуд грушевидной формы. Верхнюю часть называют козырьком или шлемом. Она имеет горловину, через которую жидкий чугун и сливают сталь и шлак. Средняя часть имеет цилиндрическую форму. В нижней части есть приставное днище, которое по мере износа заменяют новым. К днищу присоединена воздушная коробка, в которую поступает сжатый воздух.
Емкость современных конвекторов равна 60 – 100 т. и более, а давление воздушного дутья 0,3-1,35 Мн/м. Количество воздуха необходимого для переработки 1 т чугуна, составляет 350 кубометров.
Перед заливкой чугуна конвектор поворачивают до горизонтального положения, при котором отверстия фурм оказываются выше уровня залитого чугуна. Затем его медленно возвращают в вертикальное положение и одновременно подают дутье, не позволяющее металлу проникать через отверстия фурм в воздушную коробку. В процессе продувки воздухом жидкого чугуна выгорают кремний, марганец, углерод и частично железо.
При достижении необходимой концентрации углерода конвектор возвращают в горизонтальное положение и прекращают подачу воздуха. Готовый металл раскисляют и выливают в ковш.
Бессемеровский процесс. В конвертор заливают жидкий чугун с достаточно высоким содержанием кремния (до 2,25% и выше), марганца      (0,6-0,9%), и минимальным количеством серы и фосфора.
РџРѕ характеру происходящей реакции бессемеровский процесс можно разбить РЅР° три периода. Первый период начинается после РїСѓСЃРєР° дутья РІ конвертор Рё продолжается 3-6 РјРёРЅ. РР· горловины конвертора вместе СЃ газами вылетают мелкие капли жидкого чугуна СЃ образованием РёСЃРєСЂ. Р’ этот период окисляются кремний, марганец Рё частично железа РїРѕ реакциям:
2Fe + O2 = 2FeO.Образующаяся закись железа частично растворяется РІ жидком металле, способствуя дальнейшему окислению кремния Рё марганца. Рти реакции протекают СЃ выделением большого количества тепла, что вызывает разогрев металла. Шлак получается кислым (40-50% SiO2).
Второй период начинается после почти полного выгорания кремния Рё марганца. Р–РёРґРєРёР№ металл достаточно хорошо разогрет, что создаются благоприятные условия для окисления углерода РїРѕ реакции C + FeO = Fe + CO, которая протекает СЃ поглощением тепла. Горение углерода продолжается 8-10 РјРёРЅ Рё сопровождается некоторым понижением температуры жидкого металла. Образующаяся РѕРєРёСЃСЊ углерода сгорает РЅР° РІРѕР·РґСѓС…Рµ. Над горловиной конвектора появляется СЏСЂРєРѕРµ пламя.В В
РџРѕ мере снижения содержания углерода РІ металле пламя над горловиной уменьшается Рё начинается третий период. РћРЅ отличается РѕС‚ предыдущих периодов появлением над горловиной конвертора Р±СѓСЂРѕРіРѕ дыма. Рто показывает, что РёР· чугуна почти полностью выгорели кремний, марганец Рё углерод Рё началось очень сильное окисление железа. Третий период продолжается РЅРµ более 2 – 3 РјРёРЅ, после чего конвектор переворачивают РІ горизонтальное положение Рё РІ ванну РІРІРѕРґСЏС‚ раскислители (ферромарганец, ферросилиций или алюминий) для понижения содержания кислорода РІ металле. Р’ металле РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґСЏС‚ реакции
В В В В В В В В В В В В В В В 3FeO + 2Al = Al2O3 + 3Fe.
 Готовую сталь выливают из конвектора в ковш, а затем направляют на разливку.
Чтобы получить сталь СЃ заранее заданным количеством углерода (например, 0,4 – 0,7% РЎ), РїСЂРѕРґСѓРІРєСѓ металла прекращают РІ тот момент, РєРѕРіРґР° РёР· него углерод еще РЅРµ выгорел, или можно допустить полное выгорание углерода, Р° затем добавить определенное количество чугуна или содержащих углерод определенное количество ферросплавов.В
Большой интерес представляет использование чистого кислорода для выплавки чугуна в глуходонных конверторах сверху с помощью водоохлаждаемых фурм.
Производство стали кислородно-конверторным способом с каждым годом увеличивается.
Обычно железную руду добавляют в печь в первую периода кипения, называемого полировкой металла. Скорость окисления углерода в этот период в современных мартеновских печах большой емкости равна 0,3 – 0,4% в час.
В течение второй половины периода кипения железную руду в ванну не подают. Металл кипит мелкими пузырьками за счет накопленных в шлаке окислов железа. Скорость выгорания углерода в этот период равна 0,15 – 0,25% в час. В период кипения, следя за основностью и жидкотекучестью шлака.
Когда содержание углерода в металле окажется несколько ниже, чем требуется для готовой стали, начинается последняя стадия плавки – период доводки и раскисления металла. В печь вводят определенное количество кускового ферромарганца (12% Mn), а затем через 10 – 15 мин ферросилиций (12-16% Si). Марганец и кремний взаимодействуют с растворенным в металле кислородом, в результате чего реакция окисления углерода приостанавливается. Внешним признаком освобождения металла от кислорода является прекращение выделения пузырьков окиси углерода на поверхности шлака.
При основном процессе плавки происходит частичное удаление серы из металла по реакции
[FeS] + (CaO) = (CaO) + (FeO).
Для этого необходимы высокая температура и достаточная основность шлака.
Кислый мартеновский процесс. Ртот процесс состоит РёР· тех же периодов, что Рё РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕР№. Шихту применяют очень чистую РїРѕ фосфору Рё сере. Объясняется это тем, что образующийся кислый шлак РЅРµ может задерживать указанные вредные примеси.
Печи обычно работают РЅР° твердой шихте. Количество скрапа равно        30 – 50% массы металлической шихты. Р’ шихте допускается РЅРµ более 0,5% Si. Железную СЂСѓРґСѓ РІ печь подавать нельзя, так как РѕРЅР° может взаимодействовать СЃ кремнеземом РїРѕРґРёРЅС‹ Рё разрушать ее РІ результате образования легкоплавкого соединения 2FeO*SiO2. Для получения первичного шлака РІ печь загружают некоторое количество кварцита или мартеновского шлака. После этого шихта нагревается печными газами; железо, кремний, марганец окисляются, РёС… окислы сплавляются СЃ флюсами Рё образуют кислый шлак, содержащий РґРѕ 40 –50 % SiO2. Р’ этом шлаке большая часть закиси железа находится РІ силикатной форме, что затрудняет его переход РёР· шлака РІ металл. Кипение ванной РїСЂРё кислом процессе начинается позже, чем РїСЂРё РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРј, Рё РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ медленнее даже РїСЂРё хорошем нагреве металла. РљСЂРѕРјРµ того, кислые шлаки имеют повышенную вязкость, что отрицательно сказывается РЅР° выгорании углерода.В
Так как сталь выплавляется под слоем кислого шлака с низким содержанием свободной закиси железа, этот шлак защищает металл от насыщения кислородом. Перед выпуском из печи в стали содержится меньше растворенного кислорода, чем в стали, выплавленной при основном процессе.
Для интенсификации мартеновского процесса РІРѕР·РґСѓС… обогащают кислородом, который подается РІ факел пламени. Рто позволяет получать более высокие температуры РІ факеле пламени, увеличивать ее лучеиспускательную способность, уменьшать количество продуктов горения Рё благодаря этому увеличивать тепловую мощность печи.
          Кислород можно вводить Рё РІ ванну печи. Введение кислорода РІ факел Рё РІ ванну печи сокращает периоды плавки Рё увеличивает производительность печи РЅР° 25-30%. Рзготовление хромомагнезитовых сводов вместо динасовых позволяет увеличивать тепловую мощность печей, увеличить межремонтный период РІ 2-3 раза Рё повысить производительность РЅР° 6-10%.В 3.3. Производство стали РІ электрических печах.Для выплавки стали используют электрические печи РґРІСѓС… типов: дуговые Рё индукционные (высокочастотные). Первые РёР· РЅРёС… получили более широкое применение РІ металлургической промышленности.
Дуговые печи имеют емкость 3 - 80 т и более. На металлургических заводах устанавливают печи емкостью 30 –80 тонн. В электрических печах можно получать очень высокие температуры (до 2000° С), расплавлять металл с высокой концентрацией тугоплавких компонентов иметь, иметь основной шлак, хорошо очищать металл от вредных примесей, создавать восстановительную атмосферу или вакуум (индукционные печи) и достигать высокого раскисления и дегазации металла.
Нагревание Рё расплавление шихты осуществляется Р·Р° счет тепла, излучаемого тремя электрическими дугами. Рлектрические РґСѓРіРё образуются РІ плавильном пространстве печи между вертикально подвешенными электродами Рё металлической шихтой.
Дуговая печь имеет следующие основные части: сварной или клепанный кожух цилиндрической формы, со сфероидальным днищем; подины и стенок; съемный арочный свод с отверстиями для электродов; механизм для закрепления вертикального перемещения электродов; две опорные станины; механизм наклона печи, позволяющий поворачивать печь при выпуске стали по желобу и в сторону загрузочного окна для скачивания шлака.
В сталеплавильных печах применяют угольный и графитированные электроды. Диаметр электродов определяется мощностью потребляемого тока и составляет 350 – 550 мм. В процессе плавки нижние концы электродов сгорают. Поэтому электроды постепенно опускают и в необходимых случаях наращивают сверху.
Технология выплавки стали в дуговых печах. В электрических дуговых печах высококачественную углеродистую или легированную сталь. Обычно для выплавки стали, применяют шихту в твердом состоянии. Твердую шихту в дуговых печах с основной футеровкой используют при плавке стали с окислением шихты и при переплавке металла без окисления шихты.
Технология плавки с окислением шихты в основной дуговой печи подобна технологии плавки стали в основных мартеновских печах (скрап-процессам). После заправки падины в печь загружают шихту. Среднее содержание углерода в шихте на 0,5 –0,6% выше, чем в готовой стали. Углерод выгорает и обеспечивает хорошее кипение ванны. На подину печи загружают мелкий стальной лом, затем более крупный. Укладывать шихту в печи надо плотно. Особенно важно хорошо уложить куски шихты в месте нахождения электродов. Шихту в дуговые печи малой и средней емкости загружают мульдами или лотками через завалочное окно, а в печи большой емкости через свод, который отводят в сторону вместе с электродами. После загрузки шихты электроды опускают до легкого соприкосновения с шихтой. Подложив под нижние концы электродов кусочки кокса, включают ток, и начинают плавку стали.
При плавки стали в дуговых печах различают окислительный и восстановительный периоды.
Р’Рѕ время окислительного периода расплавляется шихта, окисляется кремний, марганец, фосфор, избыточный углерод, частично железо Рё РґСЂСѓРіРёРµ элементы, например С…СЂРѕРј, титан, Рё образуется первичный шлак. Реакция окисления такие же, как Рё РїСЂРё РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРј мартеновском процессе. Фосфор РёР· металла удаляется РІ течение первой половины окислительного периода, РїРѕРєР° металл РІ ванне сильно РЅРµ разогрелся. Образовавшийся РїСЂРё этом первичный фосфористый шлак РІ количестве 60 – 70% удаляют РёР· печи.В В В
Для получения нового шлака в основную дуговую печь подают обожженную известь и другие необходимые материалы. После удаления фосфора и скачивания первичного шлака металл хорошо прогревается и начинается горение углерода. Для интенсивного кипения ванны в печь забрасывают необходимое количество железной руды или окалины и шлакообразующих веществ.
Во время кипения ванны в течение 45-60 мин избыточный углерод сгорает, растворенные газы и неметаллические включения удаляются. При этом отбирают пробы металла для быстрого определения в нем содержания углерода и марганца и пробы шлака для определения его состава. Основность шлака поддерживается равной 2-2,5, что необходимо для задержания в нем фосфора.
После удаления углерода скачивают весь шлак. Если в металле в период окисления углерода содержится меньше, чем требуется по химическому анализу, то в печь вводят куски графитовых электродов или кокс.
В восстановительный период плавки раскисляют металл, переводят максимально возможное количество серы в шлак, доводят химический состав металла до заданного и подготовляют его к выпуску из печи.
Восстановительный период плавки в основных дуговых печах при выплавке сталей с низким содержанием углерода проводится под белым (известковым) слоем шлаком, а при выплавке высокоуглеродистых сталей – под карбидным шлаком.
Для получения белого шлака в печь загружают шлаковую смесь, состоящую из извести и плавикового шпата. Через некоторое время на поверхности образуется слой шлака с достаточно высокой концентрацией FeO и MnO. Пробы шлака имеют темный цвет.
Перед раскислением металла в печь двумя-тремя порциями забрасывают второю шлаковую смесь, состоящей из кусковой извести, плапикового шпата, молотого древесного угля и кокса. Через некоторое время содержание Feo и MnO понижается. Пробы шлака становятся светлее, закись железа из металла начинает переходить в шлак. Для усиления раскисляющего действия к концу восстановительного периода в печь забрасывают порошок ферросилиция, под влиянием которого содержание FeO в шлаке понижается. В белом шлаке содержится до 50 – 60% СаО, а на поверхности его плавает древесный уголь, что позволяет эффективно удалять серу из металла.
Во время восстановительного периода плавки в металл вводят необходимые добавки, в том числе и легирующие. Окончательно металл раскисляют в печи алюминием.
Выплавка стали под карбидным шлаком на первой стадии восстановительного процесса происходит так же, как и под белым шлаком. Затем на поверхность шлака загружают карбидообразующую смесь, состоящую из кокса, извести и плавикого шпата. При высоких температурах протекает реакция
CaO + 3C = CaC2 + CO.
Образующийся карбид кальция увеличивает раскислительную и обессеривающую способность карбидного шлака. Для ускорения образования карбидного шлака печь хорошо герметизируют. Карбидный шлак содержит 55 –65% СаО и 0,3 – 0,5% FeO; он обладает науглероживающей способностью.
РџСЂРё выплавке стали методом переплава, РІ печь РЅРµ загружают железную СЂСѓРґСѓ; условия для кипения ванны отсутствуют. Шихта состоит РёР· легированных отходов СЃ РЅРёР·РєРёРј содержанием фосфора, поскольку его нельзя будет удалить РІ шлак. Для понижения содержания углерода РІ шихту добавляют 10 – 15% РјСЏРіРєРѕРіРѕ железа. Образующийся РїСЂРё расплавлении шихты первичный шлак РёР· печи РЅРµ удаляют. Рто сохраняет легирующие элементы (Cr, Ti, V), которые переходят РёР· шлака РІ металл.
Устройство Рё работа индукционных печей. Рндукционные печи отличаются РѕС‚ дуговых СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРј РїРѕРґРІРѕРґР° энергии Рє расплавленному металлу. Рндукционная печь примерно работает так же как обычный трансформатор: имеется первичная катушка, РІРѕРєСЂСѓРі которой РїСЂРё пропускании переменного тока создается переменное магнитное поле. Магнитный поток наводит РІРѕ вторичной печи переменный ток, РїРѕРґ влиянием которого нагревается Рё расплавляется металл. Рндукционные печи имеют емкость РѕС‚ 50 РєРі РґРѕ 100 С‚ Рё более.
Р’ немагнитном каркасе имеются индуктор Рё огнеупорный плавильный двигатель. Рндуктор печи выполнен РІ РІРёРґРµ катушки СЃ определенным числом витков медной трубки, внутри которой циркулирует охлаждающая РІРѕРґР°. Металл загружают РІ тигель, который является вторичной обмоткой. Переменный ток вырабатывается РІ машинных или ламповых генераторах. РџРѕРґРІРѕРґ тока РѕС‚ генератора Рє индуктору осуществляется посредством РіРёР±РєРѕРіРѕ кабеля или медных шин. Мощность Рё частота тока определяются емкостью плавильного тигля Рё состава шихты. Обычно РІ индукционных печах используется ток частотой 500 – 2500 РіС†. Крупные печи работают РЅР° меньших частотах. Мощность генератора выбирают РёР· расчета 1,0 – 1,4 РєРІС‚/РєРі шихты. Плавильные тигли печей изготавливают РёР· кислых или основных огнеупорных материалов.
В индукционных печах сталь выплавляют методом переплава шихты. Угар легирующих при этом получается очень небольшим. Шлак образуется при загрузке шлакообразующих компонентов на поверхность расплавленного металла. Температура шлака во всех случаях меньше температуры металла, так как шлак не обладает магнитной проницаемости и в нем не индуцируется ток. Для выпуска стали из печи, тигель наклоняют в сторону сливного носка.
Р’ индукционных печах нет углерода, поэтому металл РЅРµ науглероживается. РџРѕРґ действием электромагнитных СЃРёР» металл циркулирует, что ускоряет химические реакции Рё способствует получению РѕРґРЅРѕСЂРѕРґРЅРѕРіРѕ металла.В В В В
Рндукционные печи применяют для выплавки высоколегированных сталей Рё сплавов РѕСЃРѕР±РѕРіРѕ назначения, имеющих РЅРёР·РєРѕРµ содержание углерода Рё кремния.4. Новые методы производства Рё обработки стали.Рлектроннолучевая плавка металлов. Для получения РѕСЃРѕР±Рѕ чистых металлов Рё сплавов используют электроннолучевую плавку. Плавка основана РЅР° использовании кинетической энергии свободных электронов, получивших ускорение РІ электрическом поле высокого напряжения. РќР° металл направляется поток электронов, РІ результате чего РѕРЅ нагревается Рё плавится.
Рлектроннолучевая плавка имеет СЂСЏРґ преимуществ: электронные лучи позволяют получить высокую плотность энергии нагрева, регулировать скорость плавки РІ больших пределах, исключить загрязнение расплава материалом тигля Рё применять шихту РІ любом РІРёРґРµ. Перегрев расплавленного металла РІ сочетании СЃ малыми скоростями плавки Рё глубоким вакуумом создают эффективные условия для очистки металла РѕС‚ различных примесей.
Рлектрошлаковый переплав. Очень перспективным СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРј получения высококачественного металла является электрошлаковый переплав. Капли металла, образующиеся РїСЂРё переплаве заготовки, РїСЂРѕС…РѕРґСЏС‚ через слой жидкого металла Рё рафинируются. РџСЂРё обработке металла шлаком Рё направленной кристаллизации слитка СЃРЅРёР·Сѓ вверх содержание серы РІ заготовке снижается РЅР° 30 – 50%, Р° содержание неметаллических включений – РІ РґРІР°-три раза.
Вакуумирование стали. Для получения высококачественной стали, широко применяется вакуумная плавка. Р’ слитке содержатся газы Рё некоторое количество неметаллических включений. РС… можно значительно уменьшить, если воспользоваться вакуумированием стали РїСЂРё ее выплавке Рё разливке. РџСЂРё этом СЃРїРѕСЃРѕР±Рµ жидкий металл подвергается выдержке РІ закрытой камере, РёР· которой удаляют РІРѕР·РґСѓС… Рё РґСЂСѓРіРёРµ газы. Вакуумирование стали производится РІ ковше перед заливкой РїРѕ изложницам. Лучшие результаты получаются тогда, РєРѕРіРґР° сталь после вакуумирования РІ ковше разливают РїРѕ изложницам так же в вакууме. Выплавка металла РІ вакууме осуществляется РІ закрытых индукционных печах.
Рафирование стали РІ ковше жидкими синтетическими шлаками. Сущность этого метода состоит РІ том, что очистка стали РѕС‚ серы, кислорода Рё неметаллических включений производится РїСЂРё интенсивном перемешивании стали РІ ковше СЃ предварительно слитым РІ него шлаком, приготовленном РІ специальной шлакоплавильной печи. Сталь после обработки жидкими шлаками обладает высокими механическими свойствами. Р—Р° счет сокращения периода рафинирования РІ дуговых печах, производительность которых может быть увеличена РЅР° 10 – 15%. Мартеновская печь, обработанная синтетическими шлаками, РїРѕ качеству близка Рє качеству стали, выплавляемой РІ электрических печах.В В В В В В В В В В В
В В
В В В В В В РЎРїРёСЃРѕРє используемой литературы.1.     «Технология металлов Рё РґСЂСѓРіРёС… конструкционных материалов» Р’.Рў.Жадан, Р‘.Р“. Гринберг, Р’.РЇ. РќРёРєРѕРЅРѕРІ Рздание второе.
2.     «Общая С…РёРјРёСЏВ» Рќ.Р›. Глинка Рздание двадцать третье.
3.     «Металлургия» А.П. Гуляев 1966 год.
bukvasha.ru
![]() |
Получение железа из железной руды производится в две стадии. Оно начинается с подготовки руды-измельчения и нагревания. Руду измельчают на куски диаметром не более 10 см. Затем измельченную руду прокаливают для удаления воды и летучих примесей.
На второй стадии железную руду восстанавливают до железа с помощью оксида углерода в доменной печи. Восстановление проводится при температурах порядка 700°С:
Для повышения выхода железа этот процесс проводится в условиях избытка диоксида углерода СО2.
РњРѕРЅРѕРєСЃРёРґ углерода РЎРћ образуется РІ доменной печи РёР· РєРѕРєСЃР° Рё РІРѕР·РґСѓС…Р°. Р’РѕР·РґСѓС… сначала нагревают приблизительно РґРѕ 600 °С Рё нагнетают РІ печь через РѕСЃРѕР±СѓСЋ трубу- фурму. РљРѕРєСЃ сгорает РІ горячем сжатом РІРѕР·РґСѓС…Рµ, образуя РґРёРѕРєСЃРёРґ углерода. Рта реакция экзотермична Рё вызывает повышение температуры выше 1700°С:
Диоксид углерода поднимается вверх РІ печи Рё реагирует СЃ новыми порциями РєРѕРєСЃР°, образуя РјРѕРЅРѕРєСЃРёРґ углерода. Рта реакция эндотермична:
Железо, образующееся РїСЂРё восстановлении СЂСѓРґС‹, загрязнено примесями песка Рё глинозема (СЃРј. выше). Для РёС… удаления РІ печь добавляют известняк. РџСЂРё температуВрах, существующих РІ печи, известняк подвергается термическому разложению СЃ образованием РѕРєСЃРёРґР° кальция Рё РґРёРѕРєСЃРёРґР° углерода:
Оксид кальция соединяется с примесями, образуя шлак. Шлак содержит силикат кальция и алюминат кальция:
Железо плавится РїСЂРё 1540 °С. Расплавленное железо вместе СЃ расплавленным шлаком стекают РІ нижнюю часть печи. Расплавленный шлак плавает РЅР° поверхности расплавленного железа. Периодически РёР· печи выпускают РЅР° соответстВвующем СѓСЂРѕРІРЅРµ каждый РёР· этих слоев.
Доменная печь работает круглосуточно, РІ непрерывном режиме. Сырьем для доменного процесса служат железная СЂСѓРґР°, РєРѕРєСЃ Рё известняк. РС… постоянно загружают РІ печь через верхнюю часть. Железо выпускают РёР· печи четыре раза РІ сутки, через равные промежутки времени. РћРЅРѕ выливается РёР· печи огненным потоком РїСЂРё темпераВтуре РїРѕСЂСЏРґРєР° 1500°С. Доменные печи бывают разной величины Рё производительности (1000-3000 С‚ РІ сутки). Р’ РЎРЁРђ существуют некоторые печи РЅРѕРІРѕР№ конструкции СЃ четырьмя выпускными отверстиями Рё непрерывным выпуском расплавленного железа. Такие печи имеют производительность РґРѕ 10000 С‚ РІ сутки.
Железо, выплавленное в доменной печи, разливают в песочные изложницы. Такое железо называется чугун. Содержание железа в чугуне составляет около 95%. Чугун представляет собой твердое, но хрупкое вещество с температурой плавления около 1200°С.
Литое железо получают, сплавляя смесь чугуна, металлолома и стали с коксом. Расплавленное железо разливают в формы и охлаждают.
Сварочное железо представляет СЃРѕР±РѕР№ наиболее чистую форму технического железа. Его получают, нагревая неочищенное железо СЃ гематитом Рё известняком РІ плавильной печи. Рто повышает чистоту железа приблизительно РґРѕ 99,5%. Его температура плавления повышается РґРѕ 1400 °С. Сварочное железо имеет большую прочность, ковкость Рё тягучесть. Однако для РјРЅРѕРіРёС… применений его заменяют низкоуглеродистой сталью (СЃРј. ниже).
В основе производства чугуна лежит процесс восстановления железа из его окислов окисью углерода.
Рзвестно, что РѕРєРёСЃСЊ углерода можно получить, действуя кислоВСЂРѕРґРѕРј РІРѕР·РґСѓС…Р° РЅР° раскалённый РєРѕРєСЃ. РџСЂРё этом сначала образуется РґРІСѓРѕРєРёСЃСЊ углерода, которая РїСЂРё высокой температуре восстанавВливается углеродом РєРѕРєСЃР° РІ РѕРєРёСЃСЊ углерода:
Восстановление железа из окиси железа происходит постепенно. Сначала окись железа восстанавливается до закиси-окиси железа:
Далее закись-окись железа восстанавливается в закись железа:
и, наконец, из закиси железа восстанавливается железо:
Скорость этих реакций растёт СЃ повышением температуры, СЃ СѓРІРµВличением РІ СЂСѓРґРµ содержания железа Рё СЃ уменьшением размеров РєСѓСЃРєРѕРІ СЂСѓРґС‹. Поэтому процесс ведут РїСЂРё высоких температурах, Р° СЂСѓРґСѓ предварительно обогащают, измельчают, Рё РєСѓСЃРєРё сортируют РїРѕ крупности: РІ кусках одинаковой величины восстановление жеВлеза РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ Р·Р° РѕРґРЅРѕ Рё то же время. Оптимальные размеры РєСѓСЃРєРѕРІ СЂСѓРґС‹ Рё РєРѕРєСЃР° РѕС‚ 4 РґРѕ 8—10 СЃРј. Мелкую СЂСѓРґСѓ предвариВтельно спекают (агломерируют) путём нагревания РґРѕ высокой температуры. РџСЂРё этом РёР· СЂСѓРґС‹ удаляется большая часть серы.
Железо восстанавливается РѕРєРёСЃСЊСЋ углерода практически РїРѕР»Вностью. Одновременно частично восстанавливаются кремний Рё марВганец. Восстановленное железо образует сплав СЃ углеродом РєРѕРєСЃР°. кремнием, марганцем, Рё соединениями, серы Рё фосфора. Ртот сплав—жидкий чугун. Температура плавления чугуна значительно ниже температуры плавления чистого железа.
Пустая РїРѕСЂРѕРґР° Рё зола топлива также должны быть расплаВвлены. Для понижения температуры плавления РІ состав «плаВвильных» материалов РІРІРѕРґСЏС‚, РєСЂРѕРјРµ СЂСѓРґС‹ Рё РєРѕРєСЃР°, флюсы (плавВРЅРё) — большей частью известняк СаСО3 Рё доломит CaCO3Г—РњgРЎРћ3. Продукты разложения флюсов РїСЂРё нагревании образуют СЃ РІРµВществами, входящими РІ состав пустой РїРѕСЂРѕРґС‹ Рё золы РєРѕРєСЃР°, СЃРѕВединения СЃ более РЅРёР·РєРёРјРё температурами плавления, преимущестВвенно силикаты Рё алюмосиликаты кальция Рё магния, например, 2CaOГ—Al2O3Г—SiO2, 2CaOГ—Mg0Г—2Si02.
Химический состав сырья, поступающего РЅР° переработку, РёРЅРѕРіВРґР° колеблется РІ широких пределах. Чтобы вести процесс РїСЂРё постоВянных Рё наилучших условиях, сырьё «усредняют» РїРѕ химическому составу, С‚. Рµ. смешивают СЂСѓРґС‹ различного химического состава РІ определённых весовых отношениях Рё получают смеси постоянного состава. Мелкие СЂСѓРґС‹ спекают вместе СЃ флюсами, получая «офлюВсованный агломерат». Применение офлюсованного агломерата даёт возможность значительно ускорить процесс.
 Стали подразделяются РЅР° РґРІР° типа. Углеродистые стали содержат РґРѕ 1,5% углерода. Легированные стали содержат РЅРµ только небольшие количества углерода, РЅРѕ также специально вводимые примеси (добавки) РґСЂСѓРіРёС… металлов. Ниже РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ рассматриВваются различные типы сталей, РёС… свойства Рё применения.
Кислородно-конвертерный процесс. Р’ последние десятилетия производство стали революционизировалось РІ результате разработки кислородно-конвертерного процесса (известного также РїРѕРґ названием процесса Линца-Донавица). Ртот процесс начал применяться РІ 1953 Рі. РЅР° сталеплавильных заводах РІ РґРІСѓС… австрийских металлургичеВСЃРєРёС… центрах-Линце Рё Донавице.
Р’ кислородно-конвертерном процессе используется кислородный конвертер СЃ РѕСЃРЅРѕРІВРЅРѕР№ футеровкой (кладкой). Конвертер загружают РІ наклонном положении расплавленным чугуном РёР· плавильной печи Рё металлоломом, затем возвращают РІ вертикальное положение. После этого РІ конвертер сверху РІРІРѕРґСЏС‚ медную трубку СЃ водяным охлаждением Рё через нее направляют РЅР° поверхность расплавленного железа струю кислорода СЃ примесью порошкообразной извести (СаО). Рта «кислородная продувка», которая длится 20 РјРёРЅ, РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє интенсивному окислению примесей железа, причем содержимое конвертера сохраняет жидкое состояние благодаря выделеВРЅРёСЋ энергии РїСЂРё реакции окисления. Образующиеся РѕРєСЃРёРґС‹ соединяются СЃ известью Рё превращаются РІ шлак. Затем медную трубку выдвигают Рё конвертер наклоняют, чтобы слить РёР· него шлак. После повторной РїСЂРѕРґСѓРІРєРё расплавленную сталь выливают РёР· конвертера (РІ наклонном положении) РІ РєРѕРІС€.
Кислородно-конвертерный процесс используется главным образом для получеВРЅРёСЏ углеродистых сталей. РћРЅ характеризуется большой производительностью. Р—Р° 40-45 РјРёРЅ РІ РѕРґРЅРѕРј конвертере может быть получено 300-350 С‚ стали.
В настоящее время всю сталь в Великобритании и большую часть стали во всем мире получают с помощью этого процесса.
Рлектросталеплавильный процесс. Рлектрические печи используют главным РѕР±СЂР°ВР·РѕРј для превращения стального Рё чугунного металлолома РІ высококачественные легированные стали, например РІ нержавеющую сталь. Рлектропечь представляет СЃРѕР±РѕР№ круглый глубокий резервуар, выложенный огнеупорным кирпичом. Через открытую крышку печь загружают металлоломом, затем крышку закрывают Рё через имеющиеся РІ ней отверстия опускают РІ печь электроды, РїРѕРєР° РѕРЅРё РЅРµ РїСЂРёРґСѓС‚ РІ соприкосновение СЃ металлоломом. После этого включают ток. Между электродами возникает РґСѓРіР°, РІ которой развивается температура выше 3000 °С. РџСЂРё такой температуре металл плавится Рё образуется новая сталь. Каждая загрузка печи позволяет получить 25-50 С‚ стали.
Сталь получается РёР· чугуна РїСЂРё удалении РёР· него большей части углерода, кремния, марганца, фосфора Рё серы. Для этого чугун подвергают окислительной плавке. Продукты окисления выдеВляются РІ газообразном состоянии Рё РІ РІРёРґРµ шлака.
Так как концентрация железа в чугуне значительно выше, чем других веществ, то сначала интенсивно окисляется железо. Часть железа переходит в закись железа:
Реакция идёт с выделением тепла.
Закись железа, перемешиваясь с расплавом, окисляет кремний марганец и углерод:
Si+2FeO=SiO2+2Fe Mn+FeO=MnO+Fe C+FeO=CO+FeПервые РґРІРµ реакции экзотермичны. Особенно РјРЅРѕРіРѕ тепла выдеВляется РїСЂРё окислении кремния.
Фосфор окисляется РІ фосфорный ангидрид, который образует СЃ окислами металлов соединения, растворимые РІ шлаке. РќРѕ содерВжание серы снижается незначительно, Рё поэтому важно чтобы РІ исходных материалах было мало серы.
После завершения окислительных реакций РІ жидком сплаве содержится ещё закись железа, РѕС‚ которой его необходимо РѕСЃРІРѕВбодить. РљСЂРѕРјРµ того, необходимо довести РґРѕ установленных РЅРѕСЂРј СЃРѕВдержание РІ стали углерода, кремния Рё марганца. Поэтому Рє концу плавки добавляют восстановители, например ферромарганец (сплав железа СЃ марганцем) Рё РґСЂСѓРіРёРµ так называемые «раскислители». Марганец реагирует СЃ закисью железа Рё «сраскисляет» сталь:
РњРї+FеО=РњnРћ+FeПередел чугуна РІ сталь осуществляется РІ настоящее время разВличными способами. Более старым, применённым впервые РІ сереВРґРёРЅРµ XIX РІ. является СЃРїРѕСЃРѕР± Бессемера.
РЎРїРѕСЃРѕР± Бессемера. РџРѕ этому СЃРїРѕСЃРѕР±Сѓ передел чугуна РІ сталь проводится путём продувания РІРѕР·РґСѓС…Р° через расплавленный РіРѕСЂСЏВчий чугун. Процесс протекает без затраты топлива Р·Р° счёт тепла, выделяющегося РїСЂРё экзотермических реакциях окисления кремВРЅРёСЏ, марганца Рё РґСЂСѓРіРёС… элементов.
Процесс проводится РІ аппарате, который называется РїРѕ фамиВлии изобретателя конвертером Бессемера. РћРЅ предВставляет СЃРѕР±РѕР№ грушевидный стальной СЃРѕСЃСѓРґ, футерованный внутри огнеупорным материалом. Р’ РґРЅРµ конвертера имеются отверстия, через которые подаётся РІ аппарат РІРѕР·РґСѓС…. Аппарат СЂР°Вботает периодически. Повернув аппарат РІ горизонтальное положеВРЅРёРµ, заливают чугун Рё подают РІРѕР·РґСѓС…. Затем поворачивают аппаВрат РІ вертикальное положение. Р’ начале процесса окисляются жеВлезо, кремний Рё марганец, затем углерод. Образующаяся РѕРєРёСЃСЊ углерода сгорает над конвертером ослепительно СЏСЂРєРёРј пламенем длиной РґРѕ 8 Р». Пламя постепенно сменяется бурым РґС‹ВРјРѕРј. Начинается горение железа. Рто указывает, что период интенВСЃРёРІРЅРѕРіРѕ окисления углерода заканчивается. РўРѕРіРґР° подачу РІРѕР·РґСѓС…Р° прекращают, переводят конверВтер РІ горизонтальное положеВРЅРёРµ Рё РІРЅРѕСЃСЏС‚ раскислители.
Процесс Бессемера обладает СЂСЏРґРѕРј достоинств. РћРЅ протекает очень быстро (РІ течение 15 РјРёВРЅСѓС‚), поэтому производительВность аппарата велика. Для проведения процесса РЅРµ треВбуется расходовать топливо или электрическую энергию.В РќРѕ этим СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРј можно переделыВвать РІ сталь РЅРµ РІСЃРµ, Р° только отдельные сорта чугуна. Рљ тому же значительное количество железа РІ бессемеровском РїСЂРѕВцессе окисляется Рё теряется (велик «угар» железа).
Значительным усовершенстВвованием РІ производстве стали РІ конвертерах Бессемера являВется применение для РїСЂРѕРґСѓРІРєСЏ вместо РІРѕР·РґСѓС…Р° смеси его СЃ чисВтым кислородом («обогащённого воздуха»), что позволяет получать стали более высокого качества.
Мартеновский СЃРїРѕСЃРѕР±. Основным СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРј передела чугуна РІ сталь является РІ настоящее время мартеновский. Тепло, необходимое для проведения процесса, полуВчается посредством сжигания газообразВРЅРѕРіРѕ или жидкого топлива. Процесс получения стали осуществляется РІ пламенной печи – мартеновской печи.
Примеси, содержащиеся в шихте, окисляются свободным, кислородом топочных газов и кислородом, входящим в состав железной руды, окалины и ржавчины.
 Плавильное пространство мартеновской печи представляет СЃРѕР±РѕР№ ванну, перекрытую СЃРІРѕРґРѕРј РёР· огнеупорного кирпича. Р’ передней стенке печи находятся загрузочные РѕРєРЅР°, через которые завалочные машины загружают РІ печь шихту. Р’ задней стенке РЅР°Входится отверстие для выпуска стали. РЎ обеих сторон ванны распоВложены головки СЃ каналами для РїРѕРґРІРѕРґР° топлива Рё РІРѕР·РґСѓС…Р° Рё РѕС‚ВРІРѕРґР° продуктов горения. Печь ёмкостью 350 С‚ имеет длину 25 Рј Рё ширину 7 Рј.
Мартеновская печь работает периодически. После выпуска стали РІ горячую печь загружают РІ установленной последовательности лом, железную СЂСѓРґСѓ, чугун, Р° РІ качестве флюса — известняк или известь. Шихта плавится. РџСЂРё этом интенсивно окисляются: часть железа, кремний Рё марганец. Затем начинается период быстрого окисления углерода, называемый периодом «кипения», — движеВРЅРёРµ пузырьков РѕРєРёСЃРё углерода через слой расплавленного металла создаёт впечатление, что РѕРЅ РєРёРїРёС‚.
Р’ конце процесса добавляют раскислители. Р—Р° изменением состава сплава тщательно следят, руководствуясь данными экспресс-анализа, позволяющего дать ответ Рѕ составе стали РІ течение нескольких РјРёРЅСѓС‚. Готовую сталь выливают РІ ковши. Для РїРѕВвышения температуры пламени газообразное топливо Рё РІРѕР·РґСѓС… предварительно подогревают РІ регенераторах. Принцип действия регенераторов тот же, что Рё воздухонагревателей доменного РїСЂРѕВизводства. Насадка регенератора нагревается отходящими РёР· печи газами, Рё РєРѕРіРґР° РѕРЅР° достаточно нагреется, через регенератор РЅР°Вчинают подавать РІ печь РІРѕР·РґСѓС…. Р’ это время нагревается РґСЂСѓРіРѕР№ регенератор. Для регулирования теплового режима печь снабжается автоматическими приспособлениями.
В мартеновской печи, в отличие от конвертера Бессемера, можно перерабатывать не только жидкий чугун, но и твёрдый, а также отходы металлообрабатывающей промышленности и стальной лом. В шихту вводят также и железную руду. Состав шихты можно изменять в широких пределах и выплавлять стали разнообразного состава, как углеродистые, так и легированные.
Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРјРё учёными Рё сталеварами разработаны методы СЃРєРѕВростного сталеварения, повышающие производительность печей. Производительность печей выражается количеством стали, полуВчаемым СЃ РѕРґРЅРѕРіРѕ квадратного метра площади РїРѕРґР° печи РІ единицу времени.
 Производство стали РІ элекВтропечах. Применение электриВческой энергии РІ производстве стали даёт возможность достиВгать более высокой температуры Рё точнее её регулировать. РџРѕВэтому РІ электропечах выплавВляют любые марки сталей, РІ том числе содержащие тугоплавкие металлы — вольфрам, молибден Рё РґСЂ. Потери легирующих элеВментов РІ электропечах меньше, чем РІ РґСЂСѓРіРёС… печах. РџСЂРё плавке СЃ кислородом ускоряется плавВление шихты Рё особенно РѕРєРёСЃВление углерода РІ жидкой шихте, Применение кислорода позволяВет ещё более повысить качество электростали, так как РІ ней остаётся меньше растворённых газов Рё неметаллических включений.
Р’ промышленности применяют РґРІР° типа электропечей: дуговые Рё индукционные. Р’ дуговых печах тепло получается вследВствие образования электрической РґСѓРіРё между электродами Рё шихтой. Р’ индукционных печах тепло получается Р·Р° счёт индуциВруемого РІ металле электрического тока.
Сталеплавильные печи всех типов — бессемеровские конверВтеры, мартеновские Рё электрические — представляют СЃРѕР±РѕР№ аппаВраты периодического действия. Рљ недостаткам периодических процессов относятся, как известно, затрата времени РЅР° загрузку Рё разгрузку аппаратов, необходимость изменять условия РїРѕ мере течения процесса, трудность регулирования Рё РґСЂ. Поэтому перед металлургами стоит задача создания РЅРѕРІРѕРіРѕ непрерывного РїСЂРѕВцесса.
Некоторые d-элементы широко используются для изготовления конструкционных материалов, главным образом в виде сплавов. Сплав-это смесь (или раствор) какого-либо металла с одним или несколькими другими элементами.
Сплавы, главной составной частью которых служит железо, называются сталями. Выше мы уже говорили, что все стали подразделяются на два типа: углеродистые и легированные.
Углеродистые стали | ||
Тип стали |  Содержание углерода, % | Применения |
Низкоуглеродистая | 0,2 | Общее машиностроение: РєРѕСЂРїСѓСЃР° автоВмашин, проволока, трубы, болты Рё гайки |
Среднеуглеродистая | 0,3-0,6 | Балки и фермы, пружины |
Высокоуглеродистая | 0,6-1,5 | Сверла, ножи, молотки, резцы |
Углеродистые стали. РџРѕ содержанию углерода эти стали РІ СЃРІРѕСЋ очередь подраздеВляются РЅР° низкоуглеродистую, среднеуглеродистую Рё высокоуглеродистую стали. Твердость углеродистых сталей возрастает СЃ повышением содержания углерода. Например, низкоуглеродистая сталь является тягучей Рё РєРѕРІРєРѕР№. Ее используют РІ тех случаях, РєРѕРіРґР° механическая нагрузка РЅРµ имеет решающего значения. Различные применения углеродистых сталей указаны РІ таблице. РќР° долю углеродистых сталей приходится РґРѕ 90% всего объема производства стали.
Легированные стали. Такие стали содержат РґРѕ 50% примеси РѕРґРЅРѕРіРѕ или нескольких металлов, чаще всего алюминия, С…СЂРѕРјР°, кобальта, молибдена, никеля, титана, вольВфрама Рё ванадия.
Нержавеющие стали содержат РІ качестве примесей Рє железу С…СЂРѕРј Рё никель. Рти примеси повышают твердость стали Рё делают ее устойчивой Рє РєРѕСЂСЂРѕР·РёРё. Последнее свойство обусловлено образованием тонкого слоя РѕРєСЃРёРґР° С…СЂРѕРјР° (III) РЅР° поверхности стали.
Рнструментальные стали подразделяются РЅР° вольфрамовые Рё марганцовистые. Добавление этих металлов повышает твердость, прочность Рё устойчивость РїСЂРё высоких температурах (жаропрочность) стали. Такие стали используются для бурения скважин, изготовления режущих РєСЂРѕРјРѕРє металлообрабатывающих инструментов Рё тех деталей машин, которые подвергаются большой механической нагрузке.
Кремнистые стали используются для изготовления различного электрооборудования: моторов, электрогенераторов и трансформаторов.
www.km.ru
Получение железа из железной руды производится в две стадии. Оно начинается с подготовки руды-измельчения и нагревания. Руду измельчают на куски диаметром не более 10 см. Затем измельченную руду прокаливают для удаления воды и летучих примесей.
На второй стадии железную руду восстанавливают до железа с помощью оксида углерода в доменной печи. Восстановление проводится при температурах порядка 700°С:
Для повышения выхода железа этот процесс проводится в условиях избытка диоксида углерода СО2.
РњРѕРЅРѕРєСЃРёРґ углерода РЎРћ образуется РІ доменной печи РёР· РєРѕРєСЃР° Рё РІРѕР·РґСѓС…Р°. Р’РѕР·РґСѓС… сначала нагревают приблизительно РґРѕ 600 °С Рё нагнетают РІ печь через РѕСЃРѕР±СѓСЋ трубу- фурму. РљРѕРєСЃ сгорает РІ горячем сжатом РІРѕР·РґСѓС…Рµ, образуя РґРёРѕРєСЃРёРґ углерода. Рта реакция экзотермична Рё вызывает повышение температуры выше 1700°С:
Диоксид углерода поднимается вверх РІ печи Рё реагирует СЃ новыми порциями РєРѕРєСЃР°, образуя РјРѕРЅРѕРєСЃРёРґ углерода. Рта реакция эндотермична:
Железо, образующееся РїСЂРё восстановлении СЂСѓРґС‹, загрязнено примесями песка Рё глинозема (СЃРј. выше). Для РёС… удаления РІ печь добавляют известняк. РџСЂРё температуВрах, существующих РІ печи, известняк подвергается термическому разложению СЃ образованием РѕРєСЃРёРґР° кальция Рё РґРёРѕРєСЃРёРґР° углерода:
Оксид кальция соединяется с примесями, образуя шлак. Шлак содержит силикат кальция и алюминат кальция:
Железо плавится РїСЂРё 1540 °С. Расплавленное железо вместе СЃ расплавленным шлаком стекают РІ нижнюю часть печи. Расплавленный шлак плавает РЅР° поверхности расплавленного железа. Периодически РёР· печи выпускают РЅР° соответстВвующем СѓСЂРѕРІРЅРµ каждый РёР· этих слоев.
Доменная печь работает круглосуточно, РІ непрерывном режиме. Сырьем для доменного процесса служат железная СЂСѓРґР°, РєРѕРєСЃ Рё известняк. РС… постоянно загружают РІ печь через верхнюю часть. Железо выпускают РёР· печи четыре раза РІ сутки, через равные промежутки времени. РћРЅРѕ выливается РёР· печи огненным потоком РїСЂРё темпераВтуре РїРѕСЂСЏРґРєР° 1500°С. Доменные печи бывают разной величины Рё производительности (1000-3000 С‚ РІ сутки). Р’ РЎРЁРђ существуют некоторые печи РЅРѕРІРѕР№ конструкции СЃ четырьмя выпускными отверстиями Рё непрерывным выпуском расплавленного железа. Такие печи имеют производительность РґРѕ 10000 С‚ РІ сутки.
Железо, выплавленное в доменной печи, разливают в песочные изложницы. Такое железо называется чугун. Содержание железа в чугуне составляет около 95%. Чугун представляет собой твердое, но хрупкое вещество с температурой плавления около 1200°С.
Литое железо получают, сплавляя смесь чугуна, металлолома и стали с коксом. Расплавленное железо разливают в формы и охлаждают.
Сварочное железо представляет СЃРѕР±РѕР№ наиболее чистую форму технического железа. Его получают, нагревая неочищенное железо СЃ гематитом Рё известняком РІ плавильной печи. Рто повышает чистоту железа приблизительно РґРѕ 99,5%. Его температура плавления повышается РґРѕ 1400 °С. Сварочное железо имеет большую прочность, ковкость Рё тягучесть. Однако для РјРЅРѕРіРёС… применений его заменяют низкоуглеродистой сталью (СЃРј. ниже).
Химические реакции при выплавке чугуна из железной рудыВ основе производства чугуна лежит процесс восстановления железа из его окислов окисью углерода.
Рзвестно, что РѕРєРёСЃСЊ углерода можно получить, действуя кислоВСЂРѕРґРѕРј РІРѕР·РґСѓС…Р° РЅР° раскалённый РєРѕРєСЃ. РџСЂРё этом сначала образуется РґРІСѓРѕРєРёСЃСЊ углерода, которая РїСЂРё высокой температуре восстанавВливается углеродом РєРѕРєСЃР° РІ РѕРєРёСЃСЊ углерода:
Восстановление железа из окиси железа происходит постепенно. Сначала окись железа восстанавливается до закиси-окиси железа:
Далее закись-окись железа восстанавливается в закись железа:
и, наконец, из закиси железа восстанавливается железо:
Скорость этих реакций растёт СЃ повышением температуры, СЃ СѓРІРµВличением РІ СЂСѓРґРµ содержания железа Рё СЃ уменьшением размеров РєСѓСЃРєРѕРІ СЂСѓРґС‹. Поэтому процесс ведут РїСЂРё высоких температурах, Р° СЂСѓРґСѓ предварительно обогащают, измельчают, Рё РєСѓСЃРєРё сортируют РїРѕ крупности: РІ кусках одинаковой величины восстановление жеВлеза РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ Р·Р° РѕРґРЅРѕ Рё то же время. Оптимальные размеры РєСѓСЃРєРѕРІ СЂСѓРґС‹ Рё РєРѕРєСЃР° РѕС‚ 4 РґРѕ 8—10 СЃРј. Мелкую СЂСѓРґСѓ предвариВтельно спекают (агломерируют) путём нагревания РґРѕ высокой температуры. РџСЂРё этом РёР· СЂСѓРґС‹ удаляется большая часть серы.
Железо восстанавливается РѕРєРёСЃСЊСЋ углерода практически РїРѕР»Вностью. Одновременно частично восстанавливаются кремний Рё марВганец. Восстановленное железо образует сплав СЃ углеродом РєРѕРєСЃР°. кремнием, марганцем, Рё соединениями, серы Рё фосфора. Ртот сплав—жидкий чугун. Температура плавления чугуна значительно ниже температуры плавления чистого железа.
Пустая РїРѕСЂРѕРґР° Рё зола топлива также должны быть расплаВвлены. Для понижения температуры плавления РІ состав «плаВвильных» материалов РІРІРѕРґСЏС‚, РєСЂРѕРјРµ СЂСѓРґС‹ Рё РєРѕРєСЃР°, флюсы (плавВРЅРё) — большей частью известняк СаСО3 Рё доломит CaCO3Г—РњgРЎРћ3. Продукты разложения флюсов РїСЂРё нагревании образуют СЃ РІРµВществами, входящими РІ состав пустой РїРѕСЂРѕРґС‹ Рё золы РєРѕРєСЃР°, СЃРѕВединения СЃ более РЅРёР·РєРёРјРё температурами плавления, преимущестВвенно силикаты Рё алюмосиликаты кальция Рё магния, например, 2CaOГ—Al2O3Г—SiO2, 2CaOГ—Mg0Г—2Si02.
Химический состав сырья, поступающего РЅР° переработку, РёРЅРѕРіВРґР° колеблется РІ широких пределах. Чтобы вести процесс РїСЂРё постоВянных Рё наилучших условиях, сырьё «усредняют» РїРѕ химическому составу, С‚. Рµ. смешивают СЂСѓРґС‹ различного химического состава РІ определённых весовых отношениях Рё получают смеси постоянного состава. Мелкие СЂСѓРґС‹ спекают вместе СЃ флюсами, получая «офлюВсованный агломерат». Применение офлюсованного агломерата даёт возможность значительно ускорить процесс.
 Производство стали Стали подразделяются РЅР° РґРІР° типа. Углеродистые стали содержат РґРѕ 1,5% углерода. Легированные стали содержат РЅРµ только небольшие количества углерода, РЅРѕ также специально вводимые примеси (добавки) РґСЂСѓРіРёС… металлов. Ниже РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ рассматриВваются различные типы сталей, РёС… свойства Рё применения.
Кислородно-конвертерный процесс. Р’ последние десятилетия производство стали революционизировалось РІ результате разработки кислородно-конвертерного процесса (известного также РїРѕРґ названием процесса Линца-Донавица). Ртот процесс начал применяться РІ 1953 Рі. РЅР° сталеплавильных заводах РІ РґРІСѓС… австрийских металлургичеВСЃРєРёС… центрах-Линце Рё Донавице.
Р’ кислородно-конвертерном процессе используется кислородный конвертер СЃ РѕСЃРЅРѕРІВРЅРѕР№ футеровкой (кладкой). Конвертер загружают РІ наклонном положении расплавленным чугуном РёР· плавильной печи Рё металлоломом, затем возвращают РІ вертикальное положение. После этого РІ конвертер сверху РІРІРѕРґСЏС‚ медную трубку СЃ водяным охлаждением Рё через нее направляют РЅР° поверхность расплавленного железа струю кислорода СЃ примесью порошкообразной извести (СаО). Рта «кислородная продувка», которая длится 20 РјРёРЅ, РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє интенсивному окислению примесей железа, причем содержимое конвертера сохраняет жидкое состояние благодаря выделеВРЅРёСЋ энергии РїСЂРё реакции окисления. Образующиеся РѕРєСЃРёРґС‹ соединяются СЃ известью Рё превращаются РІ шлак. Затем медную трубку выдвигают Рё конвертер наклоняют, чтобы слить РёР· него шлак. После повторной РїСЂРѕРґСѓРІРєРё расплавленную сталь выливают РёР· конвертера (РІ наклонном положении) РІ РєРѕРІС€.
Кислородно-конвертерный процесс используется главным образом для получеВРЅРёСЏ углеродистых сталей. РћРЅ характеризуется большой производительностью. Р—Р° 40-45 РјРёРЅ РІ РѕРґРЅРѕРј конвертере может быть получено 300-350 С‚ стали.
В настоящее время всю сталь в Великобритании и большую часть стали во всем мире получают с помощью этого процесса.
Рлектросталеплавильный процесс. Рлектрические печи используют главным РѕР±СЂР°ВР·РѕРј для превращения стального Рё чугунного металлолома РІ высококачественные легированные стали, например РІ нержавеющую сталь. Рлектропечь представляет СЃРѕР±РѕР№ круглый глубокий резервуар, выложенный огнеупорным кирпичом. Через открытую крышку печь загружают металлоломом, затем крышку закрывают Рё через имеющиеся РІ ней отверстия опускают РІ печь электроды, РїРѕРєР° РѕРЅРё РЅРµ РїСЂРёРґСѓС‚ РІ соприкосновение СЃ металлоломом. После этого включают ток. Между электродами возникает РґСѓРіР°, РІ которой развивается температура выше 3000 °С. РџСЂРё такой температуре металл плавится Рё образуется новая сталь. Каждая загрузка печи позволяет получить 25-50 С‚ стали.
Сталь получается РёР· чугуна РїСЂРё удалении РёР· него большей части углерода, кремния, марганца, фосфора Рё серы. Для этого чугун подвергают окислительной плавке. Продукты окисления выдеВляются РІ газообразном состоянии Рё РІ РІРёРґРµ шлака.
Так как концентрация железа в чугуне значительно выше, чем других веществ, то сначала интенсивно окисляется железо. Часть железа переходит в закись железа:
Реакция идёт с выделением тепла.
Закись железа, перемешиваясь с расплавом, окисляет кремний марганец и углерод:
Si+2FeO=SiO2+2Fe
Mn+FeO=MnO+Fe
C+FeO=CO+Fe
Первые РґРІРµ реакции экзотермичны. Особенно РјРЅРѕРіРѕ тепла выдеВляется РїСЂРё окислении кремния.
Фосфор окисляется РІ фосфорный ангидрид, который образует СЃ окислами металлов соединения, растворимые РІ шлаке. РќРѕ содерВжание серы снижается незначительно, Рё поэтому важно чтобы РІ исходных материалах было мало серы.
После завершения окислительных реакций РІ жидком сплаве содержится ещё закись железа, РѕС‚ которой его необходимо РѕСЃРІРѕВбодить. РљСЂРѕРјРµ того, необходимо довести РґРѕ установленных РЅРѕСЂРј СЃРѕВдержание РІ стали углерода, кремния Рё марганца. Поэтому Рє концу плавки добавляют восстановители, например ферромарганец (сплав железа СЃ марганцем) Рё РґСЂСѓРіРёРµ так называемые «раскислители». Марганец реагирует СЃ закисью железа Рё «сраскисляет» сталь:
Мп+FеО=МnО+Fe
Передел чугуна РІ сталь осуществляется РІ настоящее время разВличными способами. Более старым, применённым впервые РІ сереВРґРёРЅРµ XIX РІ. является СЃРїРѕСЃРѕР± Бессемера.
РЎРїРѕСЃРѕР± Бессемера. РџРѕ этому СЃРїРѕСЃРѕР±Сѓ передел чугуна РІ сталь проводится путём продувания РІРѕР·РґСѓС…Р° через расплавленный РіРѕСЂСЏВчий чугун. Процесс протекает без затраты топлива Р·Р° счёт тепла, выделяющегося РїСЂРё экзотермических реакциях окисления кремВРЅРёСЏ, марганца Рё РґСЂСѓРіРёС… элементов.
Процесс проводится РІ аппарате, который называется РїРѕ фамиВлии изобретателя конвертером Бессемера. РћРЅ предВставляет СЃРѕР±РѕР№ грушевидный стальной СЃРѕСЃСѓРґ, футерованный внутри огнеупорным материалом. Р’ РґРЅРµ конвертера имеются отверстия, через которые подаётся РІ аппарат РІРѕР·РґСѓС…. Аппарат СЂР°Вботает периодически. Повернув аппарат РІ горизонтальное положеВРЅРёРµ, заливают чугун Рё подают РІРѕР·РґСѓС…. Затем поворачивают аппаВрат РІ вертикальное положение. Р’ начале процесса окисляются жеВлезо, кремний Рё марганец, затем углерод. Образующаяся РѕРєРёСЃСЊ углерода сгорает над конвертером ослепительно СЏСЂРєРёРј пламенем длиной РґРѕ 8 Р». Пламя постепенно сменяется бурым РґС‹ВРјРѕРј. Начинается горение железа. Рто указывает, что период интенВСЃРёРІРЅРѕРіРѕ окисления углерода заканчивается. РўРѕРіРґР° подачу РІРѕР·РґСѓС…Р° прекращают, переводят конверВтер РІ горизонтальное положеВРЅРёРµ Рё РІРЅРѕСЃСЏС‚ раскислители.
Процесс Бессемера обладает СЂСЏРґРѕРј достоинств. РћРЅ протекает очень быстро (РІ течение 15 РјРёВРЅСѓС‚), поэтому производительВность аппарата велика. Для проведения процесса РЅРµ треВбуется расходовать топливо или электрическую энергию.В РќРѕ этим СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРј можно переделыВвать РІ сталь РЅРµ РІСЃРµ, Р° только отдельные сорта чугуна. Рљ тому же значительное количество железа РІ бессемеровском РїСЂРѕВцессе окисляется Рё теряется (велик «угар» железа).
Значительным усовершенстВвованием РІ производстве стали РІ конвертерах Бессемера являВется применение для РїСЂРѕРґСѓРІРєСЏ вместо РІРѕР·РґСѓС…Р° смеси его СЃ чисВтым кислородом («обогащённого воздуха»), что позволяет получать стали более высокого качества.
Мартеновский СЃРїРѕСЃРѕР±. Основным СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРј передела чугуна РІ сталь является РІ настоящее время мартеновский. Тепло, необходимое для проведения процесса, полуВчается посредством сжигания газообразВРЅРѕРіРѕ или жидкого топлива. Процесс получения стали осуществляется РІ пламенной печи – мартеновской печи.
Примеси, содержащиеся в шихте, окисляются свободным, кислородом топочных газов и кислородом, входящим в состав железной руды, окалины и ржавчины.
 Плавильное пространство мартеновской печи представляет СЃРѕР±РѕР№ ванну, перекрытую СЃРІРѕРґРѕРј РёР· огнеупорного кирпича. Р’ передней стенке печи находятся загрузочные РѕРєРЅР°, через которые завалочные машины загружают РІ печь шихту. Р’ задней стенке РЅР°Входится отверстие для выпуска стали. РЎ обеих сторон ванны распоВложены головки СЃ каналами для РїРѕРґРІРѕРґР° топлива Рё РІРѕР·РґСѓС…Р° Рё РѕС‚ВРІРѕРґР° продуктов горения. Печь ёмкостью 350 С‚ имеет длину 25 Рј Рё ширину 7 Рј.
Мартеновская печь работает периодически. После выпуска стали РІ горячую печь загружают РІ установленной последовательности лом, железную СЂСѓРґСѓ, чугун, Р° РІ качестве флюса — известняк или известь. Шихта плавится. РџСЂРё этом интенсивно окисляются: часть железа, кремний Рё марганец. Затем начинается период быстрого окисления углерода, называемый периодом «кипения», — движеВРЅРёРµ пузырьков РѕРєРёСЃРё углерода через слой расплавленного металла создаёт впечатление, что РѕРЅ РєРёРїРёС‚.
Р’ конце процесса добавляют раскислители. Р—Р° изменением состава сплава тщательно следят, руководствуясь данными экспресс-анализа, позволяющего дать ответ Рѕ составе стали РІ течение нескольких РјРёРЅСѓС‚. Готовую сталь выливают РІ ковши. Для РїРѕВвышения температуры пламени газообразное топливо Рё РІРѕР·РґСѓС… предварительно подогревают РІ регенераторах. Принцип действия регенераторов тот же, что Рё воздухонагревателей доменного РїСЂРѕВизводства. Насадка регенератора нагревается отходящими РёР· печи газами, Рё РєРѕРіРґР° РѕРЅР° достаточно нагреется, через регенератор РЅР°Вчинают подавать РІ печь РІРѕР·РґСѓС…. Р’ это время нагревается РґСЂСѓРіРѕР№ регенератор. Для регулирования теплового режима печь снабжается автоматическими приспособлениями.
В мартеновской печи, в отличие от конвертера Бессемера, можно перерабатывать не только жидкий чугун, но и твёрдый, а также отходы металлообрабатывающей промышленности и стальной лом. В шихту вводят также и железную руду. Состав шихты можно изменять в широких пределах и выплавлять стали разнообразного состава, как углеродистые, так и легированные.
Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРјРё учёными Рё сталеварами разработаны методы СЃРєРѕВростного сталеварения, повышающие производительность печей. Производительность печей выражается количеством стали, полуВчаемым СЃ РѕРґРЅРѕРіРѕ квадратного метра площади РїРѕРґР° печи РІ единицу времени.
 Производство стали РІ элекВтропечах. Применение электриВческой энергии РІ производстве стали даёт возможность достиВгать более высокой температуры Рё точнее её регулировать. РџРѕВэтому РІ электропечах выплавВляют любые марки сталей, РІ том числе содержащие тугоплавкие металлы — вольфрам, молибден Рё РґСЂ. Потери легирующих элеВментов РІ электропечах меньше, чем РІ РґСЂСѓРіРёС… печах. РџСЂРё плавке СЃ кислородом ускоряется плавВление шихты Рё особенно РѕРєРёСЃВление углерода РІ жидкой шихте, Применение кислорода позволяВет ещё более повысить качество электростали, так как РІ ней остаётся меньше растворённых газов Рё неметаллических включений.
Р’ промышленности применяют РґРІР° типа электропечей: дуговые Рё индукционные. Р’ дуговых печах тепло получается вследВствие образования электрической РґСѓРіРё между электродами Рё шихтой. Р’ индукционных печах тепло получается Р·Р° счёт индуциВруемого РІ металле электрического тока.
Сталеплавильные печи всех типов — бессемеровские конверВтеры, мартеновские Рё электрические — представляют СЃРѕР±РѕР№ аппаВраты периодического действия. Рљ недостаткам периодических процессов относятся, как известно, затрата времени РЅР° загрузку Рё разгрузку аппаратов, необходимость изменять условия РїРѕ мере течения процесса, трудность регулирования Рё РґСЂ. Поэтому перед металлургами стоит задача создания РЅРѕРІРѕРіРѕ непрерывного РїСЂРѕВцесса.
 Применения в качестве конструкционных материалов сплавов железа.Некоторые d-элементы широко используются для изготовления конструкционных материалов, главным образом в виде сплавов. Сплав-это смесь (или раствор) какого-либо металла с одним или несколькими другими элементами.
Сплавы, главной составной частью которых служит железо, называются сталями. Выше мы уже говорили, что все стали подразделяются на два типа: углеродистые и легированные.
Углеродистые стали | ||
Тип стали |  Содержание углерода, % | Применения |
Низкоуглеродистая | 0,2 | Общее машиностроение: РєРѕСЂРїСѓСЃР° автоВмашин, проволока, трубы, болты Рё гайки |
Среднеуглеродистая | 0,3-0,6 | Балки и фермы, пружины |
Высокоуглеродистая | 0,6-1,5 | Сверла, ножи, молотки, резцы |
Углеродистые стали. РџРѕ содержанию углерода эти стали РІ СЃРІРѕСЋ очередь подраздеВляются РЅР° низкоуглеродистую, среднеуглеродистую Рё высокоуглеродистую стали. Твердость углеродистых сталей возрастает СЃ повышением содержания углерода. Например, низкоуглеродистая сталь является тягучей Рё РєРѕРІРєРѕР№. Ее используют РІ тех случаях, РєРѕРіРґР° механическая нагрузка РЅРµ имеет решающего значения. Различные применения углеродистых сталей указаны РІ таблице. РќР° долю углеродистых сталей приходится РґРѕ 90% всего объема производства стали.
Легированные стали. Такие стали содержат РґРѕ 50% примеси РѕРґРЅРѕРіРѕ или нескольких металлов, чаще всего алюминия, С…СЂРѕРјР°, кобальта, молибдена, никеля, титана, вольВфрама Рё ванадия.
Нержавеющие стали содержат РІ качестве примесей Рє железу С…СЂРѕРј Рё никель. Рти примеси повышают твердость стали Рё делают ее устойчивой Рє РєРѕСЂСЂРѕР·РёРё. Последнее свойство обусловлено образованием тонкого слоя РѕРєСЃРёРґР° С…СЂРѕРјР° (III) РЅР° поверхности стали.
Рнструментальные стали подразделяются РЅР° вольфрамовые Рё марганцовистые. Добавление этих металлов повышает твердость, прочность Рё устойчивость РїСЂРё высоких температурах (жаропрочность) стали. Такие стали используются для бурения скважин, изготовления режущих РєСЂРѕРјРѕРє металлообрабатывающих инструментов Рё тех деталей машин, которые подвергаются большой механической нагрузке.
Кремнистые стали используются для изготовления различного электрооборудования: моторов, электрогенераторов и трансформаторов.
bukvasha.ru