AZ ACÉLGYÁRTÁS TERMÉKEINEK (ÉS MELLÉKTERMÉKEINEK) RÖVID ISMERTETÉSE



Hasonló dokumentumok
ACÉL Az acél gyártása és tulajdonságai Dr. Kausay Tibor BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Budapest, február

ACÉL Az acél gyártása és tulajdonságai

Az ötvözet a fémek szilárd oldata, ami a következő anyagokból tevődik össze:

Mérnöki anyagismeret

ACÉLSZERKEZETEK I Előadás

Anyagtan II. Építőanyagok (2014) kiemelt vizsgakérdések (ismeretük nélkül, elégtelen az érdemjegy)

Fémkohászat. Vas- és acél gyártás Alumínium gyártás Réz- és szinesfém kohászat

Előadó: Dr. Bukovics Ádám

ÉRCEK ércnek ércásványok

26. óra ÁSVÁNYOK, KŐZETEK, ÉRCEK

Nyersvas- és acélgyártás

Cementgyártás ki- és bemenet. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser

Ajánlott a könyvespolcra Acélok, öntöttvasak Szabadíts Ödön FÉMEK TECHNOLÓGIÁJA FONTOS TUDNIVALÓK

1. feladat Összesen 10 pont. 2. feladat Összesen 10 pont

Építőanyagok I - Laborgyakorlat. Fémek

Fémek. Nyersvas és öntöttvas

Általános mérnöki ismeretek. 4. gyakorlat. Anyagismeret

Kötőanyagok. Horák György

ISD DUNAFERR és Pannonia Ethanol Üzemlátogatás

Energetikai és épít ipari hulladékok együttes hasznosítása

Szemelvények a vaskohászat történetéből

Az alumínium és ötvözetei valamint hegeszthetőségük. Komócsin Mihály

VÖRÖSISZAP HASZNOSÍTÁS ROMELT TECHNOLÓGIÁVAL PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Feladat. Termékek. Cél. Közreműködők BERUHÁZÁSI TERVEZET

KT 13. Kőszerű építőanyagok és építőelemek kiegészítő követelményei pórusbeton termékekhez. Érvényes: december 31-ig

NSZ/NT betonok alkalmazása az M7 ap. S65 jelű aluljáró felszerkezetének építésénél

A derítőiszap-hamu felhasználása a fémkohászatban

ISMÉTLÉS, RENDSZEREZÉS

Kötőanyagok. Kötőanyagok osztályozása. Dr. Józsa Zsuzsanna. Építési mész. Természetes kövektől a mesterségesekig. Építési mész. Hagyományos mészégetés

A vasbetonszerkezet tervezésének jelene és jövője A tűzhatás figyelembe vétele.

A beton kúszása és ernyedése

3R Magyar Remix Egyesület

ÉPÍTŐIPARI ÁSVÁNYI NYERSANYAGOK FÖLDTANA ÉS TELEPTANA

TERMÉKISMERTETŐ. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VARGA ISTVÁN vezérigazgató tel:

BETON A fenntartható építés alapja. Tudatosan előállított és teljes mértékben újrahasznosítható

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2013 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz

Acélszerkezetek. 1. előadás

Kémiai összetétel (%) SiO 2 6,0 Al 2 O Fe 2 O 3 3,0 CaO 40,0 MgO 1,5 SO 3 0,4

ACÉLOK MÉRNÖKI ANYAGOK

TÖRTÉNETI VASBETON SZERKEZETEK DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATAI

Olvasztár Olvasztár

A BETON ÖSSZETÉTELE. Elsősorban cement, de alkalmazható őrölt égetett mész vagy egyéb hidraulikus kötőanyag is Adalékanyagai:

Készítette: Károvics László Attila

A VAS ÉS AZ ALUMÍNIUM

SZÁMÍTÁS TŰZTEHERRE BAKONYTHERM

PÖRGETETT BETON CÖLÖPÖK

7. Alapvető fémmegmunkáló technikák Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. ( )

Ásványi nyersanyagok, 3. év Gyakorlat I március 1.

PERLITBÁNYÁSZAT -ELŐKÉSZÍTÉS- KÖRNYEZETVÉDELEM

KIVIRÁGZÁSMENTES SZÁRAZHABARCS Bmstr.Dipl.HTL.Ing. Eduard LEICHTFRIED Wopfinger Baustoffindustrie GmbH Budapest, 2010 marc. 23.

Az építési-bontási tevékenység során képződő, környezeti kockázatot jelentő anyagok és ezek környezetkímélő kezelése Sebestény György CLEAN-WAY Kft.

Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás

előadás Falszerkezetek

Az épített környezet anyagai SZKA103_03

- 241 SZÖCS LÁSZLÓ A SZARVASKŐI WEI81LIT II.: OÓSÍIÁSA ÓS KOHÁSZATA

Hazánk ásványi nyersanyagai Az ásványi nyersanyag fogalma: A föld felszínén vagy a felszín alatt előforduló olyan természetes eredetű szilárd,

Szabó Ferenc, dr. Majorosné dr. Lublóy Éva. Fa, vasbeton és acél gerendák vizsgálata tűz hatására

1. A VÍZ SZÉNSAV-TARTALMA. A víz szénsav-tartalma és annak eltávolítása

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat

Különleges tulajdonságú betonok

Új utak a földtudományban

5. HÉTKÖZNAPOK FÉMEI Vascsoport, króm és mangán

Fém megmunkálás. Alapanyag. Térfogat- és lemezalakítások. Porkohászat. Öntészet homokba öntés, preciziós öntés kokilla öntés. fémporok feldolgozása

IV.főcsoport. Széncsoport

10. Az épített környezet anyagainak gyártása

LEHETŐSÉGEK A BÁNYÁSZATI HULLADÉKOK HASZNOSÍTÁSÁRA MA- GYARORSZÁGON

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Kohászati technológia 2. Kohászati géptan 3. Gazdasági, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek /V

Beton. (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon. Dr. Józsa Zsuzsanna. Első vasbeton.

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

2. ELŐADÁS E 02 TARTÓSZERKEZETEK III. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM. Az ábrák forrása:

Hagyományos és modern energiaforrások

ÉPÍTŐANYAGOK. Dr. Borosnyói Adorján egyetemi docens BME Építőmérnöki Kar Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék

ÖRÜLÜNK, HOGY AZ IRÁNT ÉRDEKLŐDIK.

Anyagvizsgálatok. Mechanikai vizsgálatok

AZ UPPONYI-HEGYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ KŐZETEK, TALAJ ÉS VÍZ ELEMTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA

Látszóbeton. Látszóbeton. Látszóbeton. Látszóbeton. Látszóbeton. zsaluzat: üvegszálas műanyag. Zsalumintás betonfelületek

Azbeszt. Pekár Mihály BME- VBK

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János

A bányászatban keletkező meddőanyagok hasznosításának lehetőségei. Prof.Dr.CSŐKE Barnabás, Dr.MUCSI Gábor

Anyagismeret tételek

A beton nyomószilárdságának vizsgálata az MSZ 4798:2004 szerint

Üveges és képkeretező 4 Üveges és képkeretező 4

Korai beton műtárgyak anyagának vizsgálata és környezeti ásványtani értékelése

Ytong Multipor piktogramok

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése Egyszerű tervezési eljárás

Szilárdsági számítások. Kazánok és Tüzelőberendezések

Vas- karbon ötvözetrendszer. Összeállította: Csizmazia Ferencné dr.

VASBETON ÉPÍTMÉNYEK SZERKEZETI OSZTÁLYA ÉS BETONFEDÉS

A HULLADÉK HULLADÉKOK. Fogyasztásban keletkező hulladékok. Termelésben keletkező. Fogyasztásban keletkező. Hulladékok. Folyékony települési hulladék

Acélszerkezetek. 1. előadás

Járművek és mobil gépek II.

Betonok. Betonkeverés hagyományos. és korszerő felfogásban ??? Új betonkeverési elvek, eljárások

XVIII-XIX. SZÁZADBAN KÉZMŰVES TECHNOLÓGIÁVAL KÉSZÍTETT KOVÁCSOLTVAS ÉPÜLETSZERKEZETI ELEMEK VIZSGÁLATA

Előszó az építőkövek és építőkő-bányák tárgyában írt dolgozathoz, az abban használt megnevezésekről

Funkciók jó gördülési ellenállás minden időjárási körülmények között járható felület egyszerű fenntartás és üzemeltetés közúti járművek/nehéz járművek

El hormigón estructural y el transcurso del tiempo Structural concrete and time A szerkezeti beton és az idő

SKYPANEL KÖNNYŰ KERÁMIAROST-ERŐSÍTETT GIPSZ ÁLMENNYEZET RENDSZER

Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek. YTONG és YTONG MULTIPOR

Átírás:

Vasérc - 1 - AZ ACÉLGYÁRTÁS TERMÉKEINEK (ÉS MELLÉKTERMÉKEINEK) RÖVID ISMERTETÉSE Vasércnek az olyan vastartalmú kőzeteket (vaskőzeteket) nevezzük, amelyekben a vastartalmú ásványok koncentrációja már olyan magas fokú (legalább 25 tömeg%), hogy azokat kohászati úton érdemes feldolgozni. A vasércféleségek a vas- és acélgyártás kiindulási nyersanyagai, amelyek közül a legfontosabbak: hematit (vörösvasérc), magnetit (mágnesvasérc), limonit (barnavasérc), sziderit (pátvasérc), fayalit (szilikátos vasérc). Magyarország vasércben szegény, művelésre egyedül a rudabányai előfordulás volt érdemes, amelynek vastartalma 24 36 tömeg%. A Rudabányai-hegység egész Európa egyik legrégibb bányahelye volt. Több jel mutat arra, hogy a szlávok már a honfoglalás előtt élénk bányászati és kohászati tevékenységet folytattak Rudabányán és környékén; Ruda szláv szó, magyar jelentése érc, vasérc, vörös vasas föld. A rudabányai bányászat újabbkori fellendülésének éve 1880, amikor a lelőhely korszerű kiaknázása nagyüzemi módszerekkel, külszíni fejtéssel megkezdődött. A vasércbányászatot és dúsítást Rudabányán bár az ásványvagyon még nem fogyott teljesen el 1985. december 31-ével szüntették meg. 1948-től idáig csaknem 19 millió, a 105 év alatt összesen körülbelül 34 millió tonna volt a kitermelt vasércmennyiség. Megjegyzendő, hogy a bányászat több évezredes hagyománya mégsem szűnt meg a vidéken: 1987 óta külszíni gipsztermelés folyik a Rudabánya közelében levő Alsótelekes mellett, az 1960-as évek elején feltárt lelőhelyen, hazánk egyetlen művelésre érdemes előfordulásán. Évente 240.000 tonna nyers-gipszet fejtenek, amely teljes egészében fedezi a magyar cementgyárak szükségletét. A volt rudabányai vasércdúsító helyén létesített égetőüzemben finomgipszet állítanak elő (18.000 tonna/év), és gipszvakolatot is gyártanak. A gipszbánya ásványvagyona a kiaknázás jelenlegi szintjén évtizedekre elegendőnek látszik. Nyersvas A nyersvasat vasércből, nagyolvasztó kohóban állítják elő. Az előkészített (meddőtlenített, aprított, osztályozott, kevert, pörkölt stb.) vasércet koksszal és olvadáspontot csökkentő hozaganyaggal* helyezik a kohóba. Az olvadáspont csökkentő, salakképző hozaganyag rendszerint mészkő, dolomit, bauxit. A

kohóból kikerülő nyersvas egy vasötvözet, amelynek széntartalma 2,5-5,0 tömeg%, és amely rendszerint 1-4 tömeg%-ban tartalmaz szennyezőket: mangánt, szilíciumot, ként, foszfort stb. A nyersvas-termelésnek kb. 10-15 - 2 - tömeg%-át öntödei célokra használják fel, a többiből acélt gyártanak. * Megjegyzés: A hozaganyag olvadáspont csökkentő szerepéhez hasonlítható például az utak téli jég- (csúszás-)mentesítéséhez használt olvasztósó hatása, amely a jég olvadási hőmérsékletét, vagy az üveggyártásnál nátrium-karbonáttal (szódával) bevitt nátrium-oxid hatása, amely az üvegolvadék olvadási hőmérsékletét csökkenti. Az ilyen folyékony oldatok neve: eutektikum. Kohósalak A kohósalak a nyersvas előállításakor keletkező szilikátolvadék (nyersvasgyártási melléktermék). Ha a forró, tűzfolyós kohósalak-olvadékot gyorsan hűtik le, akkor szemcsés szerkezetű, nagyrészt üveges állapotú, ún. granulált kohósalak keletkezik, amelynek rejtett hidraulikus tulajdonsága van. A granulált kohósalak finomra őrölve, és gerjesztőkkel (portlandcement, mészhidrát, őrölt égetett mész), valamint vízzel keverve, vagy portlandklinkerrel, égetett darabos mésszel, égetett dolomittal, anhidrittel együtt finomra őrölve, és vízzel keverve, víz alatt is megszilárduló kötőanyaggá válik (kohósalak-portlandcement, kohósalakcement). Ha a folyékony nagyolvasztó salakot 1-7 cm vastagságú rétegekben nagyméretű ágyba öntik, és egyenletesen, lassan (8-10 nap) hagyják lehűlni, akkor darabos kohósalakot nyernek. Ennek szerkezete tömör, és a hűtés során az önsúlynyomás hatására átkristályosodik. Belőle töréssel, osztályozással feltöltési anyag, szórt útalap, út és vasúti felépítményi kohósalakkő, beton-adalékanyag állítható elő. Ha a forró, folyékony kohósalakot egyenletesen eloszlatva, perforált, habosító tálcára juttatják, és a perforált falon át 4-5 atü nyomással vizet nyomnak, akkor a vízsugár a beömlő forró salakkal érintkezve gőzzé válik, és a salakot habosítja. A még izzó, de már habosított salak a hűtőtérre kerül, ahol lassan hűlve átkristályosodik. Ez a habosított kohósalak, amely törve és osztályozva hőszigetelő anyagként, vízszűrő anyagként; könnyűbetonadalékanyagként hasznosítható.

Öntöttvas és öntöttacél - 3 - Öntödei termék a nyersvasból előállított öntöttvas és öntöttacél. Az öntöttvas széntartalma több, mint 2,06 tömeg%, míg az öntöttacél széntartalma legfeljebb 2,06 tömeg%. Az öntöttvasból például szürkevas-öntvényeket gyártanak, az építőiparban szerkezeti anyagként ridegsége, kis húzószilárdsága miatt ma már nem igen használják. (Az első budapesti Lánchíd kereszttartói öntöttvasból készültek.) Az öntöttvas fajták esetén különbséget kell tenni a húzószilárdság és az annál jóval nagyobb nyomószilárdság között (vesd össze az acélok szilárdságával kapcsolatos megjegyzéssel). Az öntöttacélból nagyszilárdságú acélöntvényeket, például tartószerkezetekhez sarukat, csuklókat gyártanak. Bár a 2,06 tömeg%-nál kisebb széntartalmú vasfajtákat acéloknak nevezik, az öntöttacélt nem szokás a tulajdonképpeni acélok közé sorolni. Acél (melegen hengerelt és hidegen húzott) Az acélt nyersvasból gyártják. Az acélgyártásnak többféle módja van: Konverteres (konverter = a nyersvas hevítésére használt körte vagy henger alakú tartály) eljárások, például Bessemer-, Thomas-eljárás, amelyekkel csak speciális összetételű nyersvasakat lehet feldolgozni; Martin-eljárás (Siemens-Martin eljárás), amely a nyersvas összetételére nem kényes. A Martin-kemence váltakozó lángjárású gázkemence. (A Siemens-Martin eljárást fokozatosan korszerűbb acélgyártási módszerek váltják fel.) Az építőipari acélok széntartalma kevesebb, mint 1,7 tömeg%. Főbb csoportosításuk az alakítás, a tulajdonságok, a felhasználás szerint a következő: Melegen hengerelt szerkezeti acél; Hegeszthető betonacél melegen hengerelt és hengerléssel együtt bordázott betonacél, tényleges folyáshatárral, melegen hengerelt és utána hidegen bordázott betonacél, tényleges folyáshatárral, hidegen hengerelt vagy hidegen húzott és így bordázott

betonacél, 0,2 %-os egyezményes folyáshatárral; Hidegen húzott feszítőacélok (feszítőhuzal, feszítőpászma); Melegen hengerelt feszítőacél (feszítőrúd). Az építőipari acélok tulajdonságait külön file-ban tárgyaljuk, de már itt megemlítjük, hogy az acélok nyomódiagramja hasonló a húzódiagramjukhoz, de a nyomószilárdság a húzószilárdságnál valamivel nagyobb, ezért a húzószilárdságot tekintik mértékadónak, és a nyomószilárdságot nem vizsgálják (vesd össze az öntöttvasnál mondottakkal). Ez a gyakorlat a betonacélok és a feszítőacélok esetén annál is indokoltabb, hiszen ezeket az acélfajtákat húzásra vesszük igénybe. Siemens-Martin salak A Martin-salak (Siemens-Martin salak) a Martin-eljárás szerinti acélgyártás során keletkezik, tehát acél-gyártási melléktermék. A Martin-salak sokkal több szennyező anyagot tartalmaz, mint a kohósalak, a kétféle salak között összetétele és eltérő tulajdonságai folytán éles különbséget kell tenni. Például az ózdi Martin-salakot sajnos az 1990-es évek elején felhasználták betonadalékanyagként, de mint ilyen, az néhány év alatt a beton tönkremenetelét okozta. Ennek oka az volt, hogy az ózdi Martin-acélsalak szabad magnéziumoxidot (periklászt) tartalmaz, amely nedvesség (a levegő páratartalma) hatására a betonban lassan beoltódik, és dolomit-mészhidráttá (brucittá) átalakulva térfogatát kétszeresére növeli, és a megszilárdult betont összerepeszti. A betont a Martin-salak kéntartalma is károsíthatja. KÉRJÜK TEKINTSE MEG AZ ACÉL HÚZÓSZILÁRDSÁGA ÉS ALAKVÁLTOZÁSA CÍMŰ OLDALUNKAT IS. - 4 -

- 5 - Felhasznált irodalom Balázs György: Építőanyagok és kémia. Tankönyvkiadó. Budapest, 1984. Révay Miklós: Kis magyar cementkémia. Beton. IX. évf. 2001. 7-8. szám. pp. 7-9. http://www.rudabanya.hu/index.php?mit=tortenelem