中文名 | 貝塞麥轉(zhuǎn)爐煉鋼 | 發(fā)明者 | 貝塞麥 |
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類????型 | 轉(zhuǎn)爐煉鋼法 | 特????點 | 通過爐底風嘴鼓入空氣 |
介紹
貝塞麥法靠鼓風(風壓達2.5大氣壓)中的氧,使生鐵的雜質(zhì)(主要為硅、錳)和少量鐵氧化,并靠氧化放出的熱量使鋼水溫度升高到出鋼的要求。貝塞麥轉(zhuǎn)爐爐襯為硅質(zhì)耐火材料,由于無法造堿性渣以去除生鐵中的磷、硫,而使它所用的原料來源受到限制,現(xiàn)已被淘汰。2100433B
它們的區(qū)別體現(xiàn)在:原料不同:電爐對原料沒有要求,轉(zhuǎn)爐鐵水要占90%。能耗不同:轉(zhuǎn)爐消耗的是氧氣,而電爐消耗電能和氧氣。出鋼不同:轉(zhuǎn)爐內(nèi)不留鋼,電爐是留鋼操作。產(chǎn)品穩(wěn)定性不同:電爐的出鋼鋼液成分比較穩(wěn)定...
區(qū)別有很多的啊,首先是原料:電爐全部廢鋼都行,但轉(zhuǎn)爐鐵水占到90%。其次能耗不同,轉(zhuǎn)爐消耗的是氧氣,而電爐消耗電能和氧氣。其次出鋼也不同,轉(zhuǎn)爐爐內(nèi)不可留鋼,但電爐通常是留鋼操作。還有很多不同,比如出鋼...
第一篇 電弧爐煉鋼安全操作規(guī)程 第一章 煉鋼工安全操作規(guī)程 第二章 電爐澆注工安全操作規(guī)程 第三章 原料工安全操作規(guī)程 第四章 砌包,打爐墻工安全操作規(guī)程 第五章 水泵工安全操作規(guī)程 第六章 配電工安...
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內(nèi)蒙古科技大學 本科生畢業(yè)設(shè)計說明書 題 目:年產(chǎn) 300 萬噸合格連鑄坯轉(zhuǎn) 爐鋼廠設(shè)計 學生姓名:王建鵬 學 號: 0603102106 專 業(yè):冶金工程 班 級:冶金 2006-1 班 指導教師:董方 教授 內(nèi)蒙古科技大學畢業(yè)設(shè)計說明書 I 年產(chǎn) 300萬噸合格連鑄坯轉(zhuǎn)爐鋼廠設(shè)計 摘 要 根據(jù)設(shè)計任務(wù)書的要求,完成年產(chǎn) 300萬噸合格鑄坯轉(zhuǎn)爐鋼廠設(shè)計。在設(shè)計中制定 了產(chǎn)品大綱,計劃生產(chǎn)的主要鋼種為普碳鋼、優(yōu)質(zhì)碳素鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼、硅鋼等。設(shè)計 內(nèi)容分為以下幾部分: 150噸轉(zhuǎn)爐設(shè)計、氧槍、供料系統(tǒng)、除塵系統(tǒng)設(shè)計,鐵水預處理 系統(tǒng)設(shè)計,爐外精煉系統(tǒng)設(shè)計,兩臺板坯連鑄機設(shè)計,車間設(shè)計等,完成全連鑄煉鋼廠 生產(chǎn)設(shè)備的選擇計算。 根據(jù)所定的產(chǎn)品大綱, 本次設(shè)計的全連鑄鋼廠采用的工藝流程為: 鐵水預處理—頂?shù)讖痛缔D(zhuǎn)爐— LF 鋼包精煉爐— RH精煉爐—板坯連鑄機。采用了長壽復 吹、濺渣護爐、
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轉(zhuǎn)爐煉鋼問答
小型貝塞麥轉(zhuǎn)爐用酸性耐火材料制作爐襯,吹空氣冶煉。爐子容量很小。一般只有幾噸,在機械制造廠鑄鋼車間使用。爐子小則熱損失大,而鑄鋼要求鋼水溫度高一些,這就產(chǎn)生了困難。后來有人發(fā)現(xiàn)將底吹風嘴改為由側(cè)方排列,在鐵水面上吹煉,可以提高鋼水溫度,于是小的貝塞麥轉(zhuǎn)爐煉鋼就改造成側(cè)吹酸性轉(zhuǎn)爐煉鋼,廣泛用于鑄鋼車間。中國于20世紀30~40年代在青島、上海、重慶、昆明、大冶和唐山等地也建設(shè)了一些小貝塞麥轉(zhuǎn)爐,爐容量為1.5~3.0t,主要用于供給鑄鋼鋼水。圖1為小型貝塞麥轉(zhuǎn)爐示意圖。鼓風風嘴的高度恰好位于熔池表面,鼓入的空氣將鐵水中的硅、錳和碳氧化,反應放出熱量使溫度升高。碳氧化生成的CO在熔池面上又繼續(xù)氧化生成CO2,放出更多的熱量,于是碳的發(fā)熱能力顯著增大。另外熔池表面吹煉也使鐵氧化,生成的FeO迅速進入渣中,這個反應也放出一些熱量。渣中的(FeO)含量比底吹轉(zhuǎn)爐中也高一些。小型貝塞麥法的吹煉操作基本上和貝塞麥法相同,第1期是硅、錳的氧化期,第2期是碳的氧化期,碳氧化完后爐口火焰收縮即可以停吹,然后脫氧出鋼。吹煉時間大約在10~15min。
貝塞麥轉(zhuǎn)爐煉鋼法概述
隨著工業(yè)革命的勝利,工場手工業(yè)轉(zhuǎn)向了機器大工業(yè)。機器的大量發(fā)明和廣泛使用,使鋼鐵成了最基本的工業(yè)材料。從前的煉鋼方法已經(jīng)不能滿足工業(yè)和技術(shù)發(fā)展的急需,尋找新煉鋼法最早獲得成就的是英國的威廉·凱利。19世紀40年代末他在肯特郡自己開辦的工廠里發(fā)現(xiàn),精煉生鐵時,少加一些木炭,多往爐內(nèi)鼓進些空氣,能使爐溫升高。此法不僅節(jié)約了木炭,而且可以把鐵煉成鋼。1851年凱利建成了新的煉鋼爐,但他嚴格保密,不向外公布。(圖)(中國本
貝塞麥轉(zhuǎn)爐煉鋼法
溪鋼鐵廠內(nèi)的120噸氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐)
首先公布轉(zhuǎn)爐煉鋼法是英國發(fā)明家貝塞麥。直接導致他尋找新煉鋼法的契機是軍備和戰(zhàn)爭的需要。1854年底,在阿薩斯諾靶場試射貝塞麥研制的新型炮彈時,軍官們擔心:用生鐵鑄造的舊炮發(fā)射這種新型炮彈,它是否承受得了炮彈的爆炸力,貝塞麥回憶說: "這是導致他考慮去尋找新煉鋼方法的 "一個火花"。
隨后貝塞麥設(shè)計了一個爐子,高約1.22米,系固定式的垂直容器,下部有6個風口,可加入熔融生鐵約350公斤。試驗時人們對此表示極大的懷疑。就連參加實驗的工匠們都警告他說,不加焦炭光吹空氣,會使鐵水在爐中凝固。但是,從爐底鼓進空氣后,情況出人意料。首先將鐵水中的錳和硅氧化,形成褐色煙霧逸出,在這期間,鐵水中的碳也被氧化成二氧化碳。爐溫從倒入鐵水時的135。C大約上升到1600。C,反應非常劇烈,象火山爆發(fā)一樣。整個過程約30分鐘,而且不需要任何燃料,就可以煉一爐鋼。接著,他將煉鋼爐從固定式結(jié)構(gòu)改為可向一側(cè)傾倒,以使煉好的鋼水易于倒出。使煉鋼爐成為可轉(zhuǎn)動的爐。即轉(zhuǎn)爐。1857年他取得了這項發(fā)明的專利。
貝塞麥的發(fā)明,引起世界各國的興趣,紛紛申請采用該法生產(chǎn)的專利。但是很快就出現(xiàn)了問題,不少鋼鐵企業(yè)用此法煉出的鋼太脆,一擊就碎,原因是礦石中含磷較高。而貝塞麥實驗用的礦石恰巧含磷較低。貝塞麥花了很大精力試圖解決這一問題,但未能取得成效,此法只限于吹煉含磷少的生鐵。
轉(zhuǎn)爐吹煉法還有另一個質(zhì)量問題,即鑄錠內(nèi)有許多氣孔。這一問題由貝塞麥的一位蘇格蘭朋友烏希特建議"鼓風"之后加去氧劑(鐵錳合金)得以解決。
磷的問題是20多年后由英國人托馬斯解決的。他認為生鐵中的磷被空氣氧化后,又被硅質(zhì)爐襯還原成磷,重新進入鋼水。經(jīng)過一番努力,他發(fā)現(xiàn)石灰石能使鐵水脫磷,但必須把貝塞麥轉(zhuǎn)爐原先的酸性硅酸質(zhì)爐襯改為堿性爐襯。新的堿性耐火磚是用在高溫下燒成熟料的白云石與焦油混合燒成的。1877年托馬斯利用一個星期天的時間在南威爾煉鋼廠進行了實驗,用堿性耐火磚砌襯,在轉(zhuǎn)爐冶煉過程中與鼓風的同時添加石灰石使爐渣成為高堿性,結(jié)果煉出了脫磷的鋼。實驗大獲成功,創(chuàng)造了堿性轉(zhuǎn)爐煉鋼法,又稱貝塞麥一托馬斯法。
第二次世界大戰(zhàn)后,不少國家開始實驗用純氧代替空氣煉鋼。1948年奧地利首先取得了技術(shù)突破。此法是把生鐵水與廢鋼混合,倒入轉(zhuǎn)爐中,然后吹氧,將碳與雜質(zhì)迅速燒掉。用這種方法煉出的鋼,質(zhì)量可與平爐煉出的鋼相媲美,所需時間卻只有平爐的十分之一。
從轉(zhuǎn)爐爐身側(cè)面吹入空氣或氧氣以氧化去除鐵水中的雜質(zhì)元素并提供熱量而獲得鋼水的轉(zhuǎn)爐煉鋼方法。根據(jù)轉(zhuǎn)爐爐襯材料和吹入的氧化性氣體的不同,側(cè)吹轉(zhuǎn)爐煉鋼法有:空氣側(cè)吹酸性轉(zhuǎn)爐煉鋼法,即小型貝塞麥法,空氣側(cè)吹堿性轉(zhuǎn)爐煉鋼法和氧氣側(cè)吹轉(zhuǎn)爐煉鋼法3種。