Asignatura: Procesos Metalúrgicos
Curso: 5° Mecánica
Profesor: Ariel Lauritto
Actividades
1) Leer el material
2) Realizar un breve resumen (las imágenes deben estar en las carpetas)
Afino del acero
Refinación Del Arrabio
En el alto horno, el oxígeno fue removido del mineral por la acción del CO (monóxido de carbono)
gaseoso, el cual se combinó con los átomos de oxígeno en el mineral para terminar como CO2 gaseoso
(dióxido de carbono).
Ahora, el oxígeno se empleará para remover el exceso de carbono del arrabio. A alta temperatura, los
átomos de carbono (C) disueltos en el hierro fundido se combinan con el oxígeno para producir monóxido
de carbono gaseoso y de este modo remover el carbono mediante el proceso de oxidación.
En Chile existe una única Planta Siderúrgica integrada y pertenece a Cía. Siderúrgica Huachipato S.A.
(empresa CAP), se ubica en la Bahía de San Vicente, 14 Km. al noroeste de la ciudad de Concepción,
capital de la Octava Región, Chile.
Esta planta comenzó sus actividades en 1950. Desde entonces y hasta hoy, mantiene una constante
modernización que le permite ser una de las empresas siderúrgicas con mejor tecnología en
Latinoamérica en el proceso de transformación del mineral de hierro en Acero.
Siderúrgica Huachipato es una "planta integrada", esto quiere decir que fabrica acero laminado a partir
de minerales de hierro, para su utilización directa o para transformaciones posteriores. La diversidad de
productos obtenidos en Huachipato es lograda después de un largo y complejo proceso industrial, con
tecnología avanzada que lo hace único en Chile.
El Proceso Productivo Siderúrgico lo hemos dividido gráficamente en 6 pantallas debido a su extensión:
Procesos tecnológicos para la obtención del acero
Proceso Tecnologico Para La Obtencion Del Acero Bof Horno Electrico Convertidores Bessesmer
Thomas
Desde el punto de vista químico−metalúrgico, todos los procesos de fabricación de acero se pueden
clasificar en ácidos y básicos (según el refractario y composición de la escoria utilizada ), y cada proceso
tiene funciones específicas según el tipo de afino que puede efectuar. Los procesos ácidos utilizan
refractarios de sílice, y por las condiciones de trabajo del proceso hay que poder formar escorias que se
saturen de sílice. Los procesos ácidos pueden utilizarse para eliminar carbono, manganeso y silicio; no
son aptos para disminuir el contenido en fósforo y azufre, y por esto requieren el consumo de primeras
materias seleccionadas, cuyo contenido en fósforo y azufre cumple las especificaciones del acero final
que se desea obtener.
Los procesos básicos utilizan refractarios de magnesita y dolomía en las partes
del horno que están en contacto con la escoria fundida y el metal. La escoria que se forma es de bajo
contenido de sílice compensada con la cantidad necesaria de cal. El proceso básico elimina, de manera
tan eficaz como el proceso ácido, el carbono, manganeso y silicio, pero además eliminan el fósforo y
apreciables contenidos de azufre. De aquí las grandes ventajas del proceso básico, por su gran
flexibilidad par consumir diversas materias primas que contengan fósforo y azufre, y por los tipos y
calidades de acero que con él se pueden obtener.
Desde el punto de vista tecnológico existen tres tipos
fundamentales de procesos:
1) Por soplado, en el cual todo el calor procede del calor inicial de los materiales de carga, principalmente
en estado de fusión.
2) Con horno de solera abierta, en el cual la mayor parte del calor proviene de la combustión del gas o
aceite pesado utilizado como combustible; el éxito de este proceso se basa en los recuperadores de calor
para calentar el aire y así alcanzar las altas temperaturas eficaces para la fusión de la carga del horno.
3) Eléctrico, en el cual la fuente de calor más importante procede de la energía eléctrica ( arco,
resistencia o ambos ); este calor puede obtenerse en presencia o ausencia de oxígeno; por ello los
hornos eléctricos pueden trabajar en atmósferas no oxidantes o neutras y también en vacío, condición
preferida cuando se utilizan aleaciones que contienen proporciones importantes de elementos oxidables.
En la fabricación de acero existen las fases hierro, escoria y gases. Este sistema heterogéneo tiende a un
estado de equilibrio si se adicionan unos elementos reaccionantes o varía la temperatura o la presión. Al
fabricar un acero se pretende eliminar de la fase hierro los elementos perjudiciales en acceso y añadir los
que faltan para conseguir el análisis final previsto. Por las reacciones reversibles entre las tres fases
( hierro, escoria y gases ) se consigue, al producirse un desequilibrio, la segregación o paso de
elementos, eliminar del hierro la escoria, o viceversa. Es necesario un profundo conocimiento de estas
reacciones para fabricar un acero con buen resultado. Todo el proceso de obtención de acero consta de
un primer período oxidante o de afino, en el que se elimina el Carbono en fase gaseosa; el silicio y el
manganeso se oxidan formando compuestos complejos con la escoria, que puede eliminarse; si la
escoria es además básica, se elimina el fósforo.
El segundo período es reductor y debe eliminar el exceso
de óxido de hierro disuelto en el baño del hierro durante el período oxidante, a fín de poder eliminar
después el azufre; o puede también recuperar el manganeso oxidado que pasó a la escoria. Finalmente,
hay un período de desoxidación o refino por acción de las ferro−aleaciones de manganeso y silicio, que
se adicionan en el baño a la cuchara, y de aluminio metálico, en la lingotera.
Estos períodos pueden tener
mayor o menor duración e importancia y realizarse netamente separados o entrelazados, y a mayor o
menor velocidad en unos procesos que en otros. El desescoriado puede ser total o parcial en cada
período, o transformar las primeras escorias oxidantes en reductoras. Todo ello dependerá del horno o
proceso utilizado, de las condiciones de las materias primas, de los elementos que interesa que pasen a
la escoria y no retornen de ésta al baño de hierro, etc.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario