Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Ноября 2011 в 00:48, реферат
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.
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
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. Исходные 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
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-
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 в виде углекислой соли. В
этом железняке содержится 30-37 % железа. Сидерит имеет желтовато-белый и
грязно-серый цвет. Он легко окисляется и переходит в бурый железняк. Из
всех железных руд он обладает наиболее высокой восстановимостью.
Марганцевые руды содержат 25-45% марганца в виде различных окислов
марганца. Их добавляют
в шихту для повышения в
чугуне количества марганца.
2.2. Производство чугуна в доменной печи.
Выплавка
чугуна производится в
огнеупорных кирпичей достигающих 30 м высоты при внутреннем диаметре около
12 м.
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
оксид углерода
и восстонавливает большую
Процесс
восстановления руды
шахты. Его можно выразить суммарным уравнением:
Fe2O3 + 3CO = 2Fe + 3CO2
Пустую породу в руде образуют, главным образом диоксид кремния SiO2.
Это – тугоплавкое вещество. Для превращения тугоплавких примесей в более
легкоплавкие соединения к руде добавляются флюс . Обычно в качестве флюса
используют CaCo3. При взаимодействии его с SiO2 образуется CaSiO2,
легко отделяющийся в виде шлака.
При
восстановлении руды железо
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
из отверстия печи газы
особых аппаратах-кауперах, предназначенных для предварительного нагревания
вдуваемого в печь воздуха. Доменная печь работает непрерывно. По мере того
как верхние слои руды и кокса опускаются, в печь добавляют новые их порции.
Смесь руды и кокса доставляется подъемниками на верхнюю площадку печи и
загружается в чугунную воронку, закрытую снизу колошниковым затвором. При
опускании затвора смесь попадает в печь. Работа печи продолжается в течение
нескольких лет, пока печь не 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 ј 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
основном в трех агрегатах: конвекторах, мартеновских и электрических
печах.
3.1. Производство стали в конверторах.
Конвертор
представляет собой сосуд
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
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
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.
По
характеру происходящей
на три периода. Первый период начинается после пуска дутья в конвертор и
продолжается 3-6 мин. Из горловины конвертора вместе с газами вылетают
мелкие капли жидкого чугуна с образованием искр. В этот период окисляются
кремний, марганец и частично железа по реакциям:
Si + O2 = SiO2,
2Mn + O2 = 2MnO,
2Fe + O2 = 2FeO.
Образующаяся
закись железа частично
способствуя дальнейшему окислению кремния и марганца. Эти реакции протекают
с 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,