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

Hasonló dokumentumok
Nyersvas- és acélgyártás

Mérnöki anyagismeret

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

Olvasztár Olvasztár

ACÉLSZERKEZETEK I Előadás

Mérnöki anyagismeret. Alapanyagok gyártása Alumínium és könnyűfém kohászat Réz és színesfém kohászat Öntészet

Acélgyártó eljárások

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

ACÉLOK HEGESZTHETŐSÉGE

Acélszerkezetek. 1. előadás

Acélok és öntöttvasak definíciója

ACÉLOK MÉRNÖKI ANYAGOK

ACÉLMETALLURGIA ALAPJAI. Anyagmérnök BSc-képzés. Nappali tagozat FÉMELŐÁLLÍTÁSI ÉS ÖNTÉSZETI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ. Miskolc, 2014.

Bevontelektródás ívhegesztés

ÜSTMETALLURGIA. Nappali tagozat FÉMELŐÁLLÍTÁSI ÉS ÖNTÉSZETI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Anyagismeret tételek

Acélszerkezetek. 1. előadás

Lánghegesztés és lángvágás

Vaskohászati technikus Melegüzemi technikus

AZ ACÉLGYÁRTÁS TERMÉKEINEK (ÉS MELLÉKTERMÉKEINEK) RÖVID ISMERTETÉSE

Mérnöki anyagismeret. Szerkezeti anyagok

Anyagismeret. 3. A vas- karbon ötvözet

ANYAGISMERET I. ACÉLOK

Példatár Anyagtechnológia Elemi példa - 4.

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

SZERVETLEN KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK

Fémek. Fémfeldolgozás - Alumínium

Öntöttvasak. Öntöttvasak

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

REDOXI REAKCIÓK GYAKORLÁSA. Készítette: V.Baráth Csilla

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

Kétalkotós ötvözetek. Vasalapú ötvözetek. Egyensúlyi átalakulások.

A tételekhez segédeszköz nem használható.

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A VAS ÉS AZ ALUMÍNIUM

A tételekhez segédeszköz nem használható.

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés, hőtágulás stb.)!

ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK Fémek technológiája

Általános mérnöki ismeretek. 4. gyakorlat. Anyagismeret

fémes magnézium hatóerejének meghatározása

Mérnöki anyagok NGB_AJ001_1. 1. Ötvözők hatása 2. Szerkezeti acélok

A víz fizikai, kémiai tulajdonságai, felhasználhatóságának korlátai

Vas- karbon ötvözetrendszer. Összeállította: Csizmazia Ferencné dr.

A derítőiszap-hamu felhasználása a fémkohászatban

MSZ 20135: Ft nitrit+nitrát-nitrogén (NO2 - + NO3 - -N), [KCl] -os kivonatból. MSZ 20135: Ft ammónia-nitrogén (NH4 + -N),

ÖNTÉSZETI TECHNOLÓGIÁK II.

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsga kérdései a következő témaköröket tartalmazzák:

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

Csermák Mihály: Kémia 8. Panoráma sorozat

KOHÁSZATI ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

Minták előkészítése MSZ : Ft Mérés elemenként, kül. kivonatokból *

26. óra ÁSVÁNYOK, KŐZETEK, ÉRCEK

Károly Gyula Józsa Róbert KONVERTERES ACÉLGYÁRTÁS

Kuti Rajmund. A víz tűzoltói felhasználhatóságának lehetőségei, korlátai

SiAlON. , TiC, TiN, B 4 O 3

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Atomerőművi anyagvizsgálatok 4. előadás: Fémtan

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

ÉRCEK ércnek ércásványok

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Általános adatok. Steinhoff GmbH & Cie. OHG 1908, Friedrich Steinhoff. Ügyvezetők: Steinhoff Karl és Otto ők a 4. generáció

ACÉLOK ÉS ALKALMAZÁSUK

Függelék: F1 Acélszerkezeti termékek. F1.1 Melegen hengerelt I- és H-szelvények F1.2 Zártszelvények

I. ANALITIKAI ADATOK MEGADÁSA, KONVERZIÓK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KOHÁSZATI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

Hegeszthetőség és hegesztett kötések vizsgálata

Vas- karbon ötvözetrendszer

Digitális tananyagok fejlesztése a vas-, acélmetallurgia és képlékenyalakítás területén

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont. 3. feladat Összesen: 7 pont. 4. feladat Összesen: 14 pont

ISMÉTLÉS, RENDSZEREZÉS

Az acélok szennyező anyagai

Könnyűfém és szuperötvözetek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsga kérdései a következő témaköröket tartalmazzák:

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

Mérnöki anyagismeret. Szerkezeti anyagok

8. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2004.

NAGYSZILÁRDSÁGÚ ÖNTVÉNYEK

ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok

Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

ÁLTALÁNOS ISMERETEK. 2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés, hőtágulás stb.)!

Anyagtechnológia alapjai (BAEAT11BNE) egyéni feladatok

A vas-oxidok redukciós folyamatainak termodinamikája

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

Alumínium ötvözetek. hőkezelése. Fábián Enikő Réka

Javító és felrakó hegesztés

KŐZETEK ELŐKÉSZÍTÉSE A LEPUSZTULÁSRA. Aprózódás-mállás

Mérnöki anyagok Járműszerkezeti anyagok. Vas-karbon ötvözetrendszer Egyensúlyi átalakulások

Nátrium és Kalcium részösszefoglaló feladatlap

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Gázelosztó rendszerek üzemeltetése III. rész Gázelosztó vezetékek korrózióvédelme

A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése

Hegesztés és rokon eljárások. Dr. Kovács Mihály docens nemzetközi hegesztőmérnök

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK. Anyagtudomány II. Szabványos acélok és öntöttvasak. Dr. Rácz Pál egyetemi docens

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik

A tételekhez segédeszköz nem használható.

Kohászat. Fémek előállítása

Anyagszerkezet és vizsgálat. 4. Előadás: Vas-karbon ötvözetrendszer

Különböző gyártási eljárások pontossága. Anyagismeret Öntészet és porkohászat. Dr. Németh Árpád / Dr. Palotás Béla

ÖNTÉSZETI TECHNOLÓGIÁK 1.

Átírás:

FÉMEK TECHNOLÓGIÁJA Orbulov Imre Norbert orbulov@eik.bme.hu FONTOS TUDNIVALÓK Az anyagszerkezettant tudni kell Cél: mérnöki anyagok, alakadási és kötési technológiák, anyagválasztás Laborok a G épületben, gyülekező az aulában Beadandó feladat: anyagválasztás Zárthelyi Szóbeli vizsga Szakosztályok HSzO, ASzO, OTSz KÖTELEZŐ SZAKIRODALOM Fémek és kerámiák technológiája Artinger Csikós Krállics Németh Palotás Könyvtár, jegyzetbolt Ajánlott a könyvespolcra Acélok, öntöttvasak Szabadíts Ödön 1

Nyersvas- és acélgyártás Fémek technológiája Dr. Orbulov Imre Norbert Anyagtudomány és Technológia Tanszék Az előadás fő pontjai A nyersvas és az acél definíciója A nyersvasgyártás technológiája Ércek, betétanyagok A nagykohó működése A kész nyersvas Acélgyártás Linz-Donavitz eljárás Elektroacélgyártás Félkész acéltermékek Mészkő Mit fogunk ma megtanulni? Szinterező kemence ACÉLGYÁRTÁS Átolvasztás -acélfinomítás Vasérc Acélgyártás -konverter Acél -ömledék Szén Acél hulladék Kokszoló kemence Nagyolvasztó -nyersvas Acélgyártás -elektroacél Hulladék az acélgyártás lépéseiből, hulladékgyűjtőktől, ócskavas 2

Nyersvas vs. acél A nyersvas ércei A nyersvasgyártás ércbányászattal kezdődik Hematit (Fe 2 O 3, 50-70% Fe, vörösvasérc) Magnetit (Fe 3 O 4, 35-65% Fe, mágnesvasérc) Hidrohematit Goethit Limonit Sziderit Érc feldolgozás Az érc a természetben nem szép kristályok, hanem darabos kőzet formájában van jelen Őrlés Dúsítás Zsugorítás, szinterezés Pelletezés 1-5 mm szemcsenagyság, belső porozitás, nagy fajlagos felület, gáz átjárhatóság 3

A nagyolvasztó A nagyolvasztó betétje Vasérc - 2000 kg jó minőségű vasérc Koksz - 570 kg Megkívánt tulajdonságok Szilárdság Morzsolódás Reakcióképesség ~6% a nyersvasban oldott karbon ~44% az oxidok redukálószere ~50% elégésével hőt termel (~19 GJ/1000 kg nyersvas) A nagyolvasztó betétje Salakképző anyagok 110 kg Mészkő (CaCO 3 ) Dolomit (MgCO 3 ) Levegő 2200 kg ~20% O 2, ~78% N 2, ~1% Ar, CO 2, H 2 O, Ne, He ~2000 m 3 min -1 1000-1200 C 1-4 bar Oxigénnel dúsítható (költséges) 4

A nagyolvasztó terméke NYERSVAS 1000 kg Salak 670 kg Torokgáz, por, vízgőz C% Mn% Si% S% P% Öntészeti nyersvas Acélnyersvas 3,5-4,0 <1,0 1,5-3,0 <0,06 0,3-2,0 3,5-4,5 0,4-1,0 <1 <0,04 0,1-0,3 A nagyolvasztó és környezete Nagyolvasztó A levegő alulról felfelé áramlik Az elegy felülről lefelé áramlik Kedvező reakció feltételek Salak felül Nyersvas alul Külön csapolás 5

Mi történik a nagyolvasztóban? A nagyolvasztóban redukció történik Vasérc redukciója Fe Ötvözők is redukálódnak Mn, Si, Ni, Co, V, Cr, Ti, Cu, (max. néhány százalék) Szennyezők is bekerülnek S MnS, FeS, komplex vegyületek, zárványok P komplex vegyületek O oxidok: nagy olvadáspontú, rideg zárványok Redukció Redukálószerek C direkt redukció CO indirekt redukció H 2 Reakciók Fe x O y + C Fe x O y-1 + CO Fe x O y + CO Fe x O y-1 + CO 2 Fe x O y + H 2 Fe x O y-1 + H 2 O Továbbá CO 2 C + CO CO 2 + C 2CO Fe 2 O 3 Fe 3 O 4 FeO CO 2 CO Termodinamikai alap Oxidképződés szabadenergia változása Kisebb szabadenergia FeO már 690 Ctól redukálható 6

A folyamat terméke A nyersvas és a salak a nagyolvasztó alján gyűlik össze Salak felül ~4% C tartalmú nyersvas alul Eltérő magasságokban történő csapolás üstökbe Fehérnyersvas (Mn, karbidos) Szürkenyersvas (Si, grafitos) Acél- / öntödei nyersvas http://www.youtube.com/watch?v=qblriezzesu CSAPOLÁS 0:41 Szennyezők csökkentése Már a nagyolvasztóban igyekeznek a szennyezők mennyiségét csökkenteni S P Cu A kén nagy része salakba vihető, az oldékonyság a salak összetételével változik 7

Törvényszerűségek Tömeghatás törvénye A reakciók kiinduló és termék anyagainak dinamikus egyensúlyából indul ki ma + nb A m B n [A mb n ] [A] m [B] n = K(T) CaO + FeS CaS + FeO (CaS)[FeO] [FeS](CaO) = K(T) [] fémfürdőben () salakban Törvényszerűségek Megoszlási törvény Azt mutatja meg, hogy az anyagok, reakciótermékek milyen arányban oszlanak meg a salak és a fémfürdő között (FeO) [FeO] = L(T) [] fémfürdőben () salakban Ha (FeO) > L(T), akkor a salak oxidáló [FeO] Ha (FeO) < L(T), akkor a salak redukáló [FeO] Üstmetallurgiai kéntelenítés A nagyolvasztón kívül, külön üstben történik Keveréses eljárás Célja: 0,005 0,012% S tartalom elérése Szóda alapú salakkal Na 2 CO 3 + [FeS] + 2 [C] = (Na 2 S) + [Fe] + 3 CO Na 2 CO 3 + [FeS] + 0,5 [Si] = (Na 2 S) + [Fe] + 0,5 SiO 2 + CO 2 Mész alapú salakkal CaO + [FeS] + [C] = (CaS) + [Fe] + CO 2 CaO + [FeS] + 0,5[Si] = (CaS) + [Fe] + 0,5(SiO 2 ) Kálcium-karbiddal CaC 2 + [FeS] = (CaS) + [Fe] + 2C Magnéziummal (költséges) {Mg} + [FeS] = (MgS) + [Fe] 8

Foszfor csökkentése Bázikus bélésű kemence Sok CaO és FeO a salakban A keletkező salak lehúzása és újraképzése 4(CaO) + 5(FeO) + 2[P] + 5C = ((CaO) 4 P 2 O 5 + 5[Fe] + 5{CO} http://www.youtube.com/watch?v=kph4djuvofc ÜSTMETALLURGIA 2:29 Mészkő Hol tartunk most? Szinterező kemence ACÉLGYÁRTÁS Átolvasztás -acélfinomítás Vasérc Acélgyártás -konverter Szén Acél hulladék Kokszoló kemence Nagyolvasztó -nyersvas Acélgyártás -elektroacél Acél -ömledék Hulladék az acélgyártás lépéseiből, hulladékgyűjtőktől, ócskavas 9

Acélgyártás Az acél a vas legfeljebb 2,1% karbonnal alkotott ötvözete (további elemeket is tartalmaz(hat)) Az acélgyártás kiinduló anyaga az acélnyersvas és az ócskavas A széntartalom beállításáról és a káros elemek eltávolításáról kiégetéssel gondoskodnak Az acélokat hasznos elemekkel folyékony állapotban ötvözik A folyékony acélt kokillákba, vagy folyamatos öntőgépbe öntik és kristályosítják Az acélgyártás lépései Frissítés Dezoxidálás Ötvözés Öntés Kokillába Folyamatos Finomítás Átolvasztás, vákuum alatti átolvasztás Frissítés vagy oxidáció Cél a C, P és H 2 tartalom csökkentése 99% tiszta O 2 befúvatása A kiégő elemek nyomán hő szabadul fel A CO és CO 2 keletkezése nyomán a fürdő élénk fővésben van Ciklusidő: 18-20 perc S és P tartalom csökkentéséhez további mészpor és folypát adagolás 10

Dezoxidálás vagy csillapítás Cél a frissítés során az acélba oldott O tartalom csökkentése, a gázhólyagok elkerülése Mn, Si és Al adalékolásával érik el a célt Mn: O tartalom csökken, de öntéskor még mindig reakcióképes mennyiség, CO szabadul fel csillapítatlan acél Mn+Si(+Al): nincs CO fejlődés csillapított acél A csillapítószer oxidokat képez salak Ötvözés Az acélok tulajdonságai az ötvözőik pontos és tervezett beállításával széles határok között változtathatók Az ötvözés történhet az acélgyártás során, vagy külön üstben Az ötvözőket általában előtömbök formájában adagolják az ömledékhez Primer öntés Cél: a megolvadt acél megszilárdítása további feldolgozásra alkalmas formában Tuskó- vagy kokilla öntés Folyamatos öntés Meghatározó: további felhasználás Hengerlés, öntés, kovácsolás stb. A kokillába öntés mára már visszaszorult, kovácsolás, csőhengerlés előtt alkalmazzák, illetve különleges acélminőségeknél (kis adag) Folyamatos öntéssel általában melegalakító hengerműre dolgoznak 11

Kokillába öntés + egyszerű, termelékeny - fröccsenés + egyenletes kitöltés - lassú, oxidálódik Kokillába öntés Folyamatos öntés 12

http://www.youtube.com/watch?v=foyt3cqquqs FOLYAMATOS ÖNTÉS 3:33 Acélgyártó eljárások Bessemer-féle szélfrissítéses eljárás Siemens-Martin eljárás Linz-Donavitz eljárás Elektroacélgyártás Ívfényes kemencében Indukciós kemencében Bessemer-féle eljárás 13

Siemens-Martin eljárás Linz-Donavitz acélgyártás Körte alakú, billenthető konverter Betét: Acélhulladék Folyékony nyersvas Adalékok Égéstáplálás befúvással Hőforrás a kiégések hője 0,02-0,3% C tartalom ~20 perc ciklusidő A Linz-Donavitz eljárás munkarendje 14

A konverter csapolása Elektroacélgyártás Két fő változata a legelterjedtebb Ívfényes kemence Indukciós kemence Nagy villamos energia fogyasztás Nagyon jól szabályozhatók Ötvözött és különleges acélok gyártásához nagyon kedvezőek jó szabályozhatóságuk okán Az elektroacélgyártás lépései Adagberakás Kosaras módszer, a fedél leemelhető Beolvasztás Ívgyújtás a teljesítmény ~80%-val Indukciós olvasztás Frissítés Mész (CaO) és folypát (CaF 2 ) ~1630 C Oxigént is alkalmazhatnak, a C tartalmat kicsit a tervezett alá viszik 15

Az elektroacélgyártás lépései Salaklehúzás Előtte kémiai elemzés Kikészítés Kívánt C tartalom beállítása Ferromangán, ferroszilícium új salak Ötvözés (gyakran már külön üstben) Csapolás Többnyire billentéssel Ívfényes elektroacélgyártás Fémolvadék és/vagy szilárd betét Hő az elektróda és a betét közti ívből Jól szabályozható, pontos összetételű acél Az ívfényes kemence munkarendje 16

http://www.youtube.com/watch?v=nolpiat6sk0 ELEKTROACÉL KEMENCE ÓCSKAVAS ADALÉKOLÁS 3:01 http://www.youtube.com/watch?v=g6uxh-xtu-g ÍVFÉNYES KEMENCE MŰKÖDÉS KÖZBEN 3:17 http://www.youtube.com/watch?v=3gg9_ztlg4m ELEKTRÓDA A KEMENCÉBEN 1:08 17

Indukciós acélgyártó kemence Szilárd betét Hőforrás az indukált áram Joule-hője Ötvözéshez kiváló Átolvasztáshoz is jól használható Nagyon jól szabályozható Gyors http://www.youtube.com/watch?v=q6zrnv4otbu LEBEGTETÉS 4:03 Mészkő Hol tartunk most? Szinterező kemence ACÉLGYÁRTÁS Átolvasztás -acélfinomítás Vasérc Acélgyártás -konverter Acél -ömledék Szén Acél hulladék Kokszoló kemence Nagyolvasztó -nyersvas Acélgyártás -elektroacél Hulladék az acélgyártás lépéseiből, hulladékgyűjtőktől, ócskavas 18

Acélok utókezelése - finomítás Üstmetallurgia Dezoxidálás, átöblítés, ötvözés stb. Sugárvákuumozás Folyékony acélsugár öntése vákuumban, erős gáztalanító hatás Vákuumívfényes átolvasztás Katód az átolvasztani kívánt acélrúd, anód a réz kád, a rúd megolvad és gáztalanodik Elektrosalakos átolvasztás A megolvadt salakon átfolyó leolvadt acél elektróda gáz- és szennyezőtartalma csökken Sugárvákuumozás Vákuumívfényes és elektrosalakos átolvasztás 19

http://www.youtube.com/watch?v=ktbwvp3xeqi AHOGYAN MÁR NE CSINÁLJUK 2:33 http://www.youtube.com/watch?v=8so7coutt84 AMIÉRT NEM JÓ KÖZEL LENNI 0:31 Dr. Orbulov Imre Norbert orbulov@eik.bme.hu KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 20