Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Способы производства ферросплавов




В настоящее время основными способами производства ферросплавов являются: электротермический, металлотермический, электролитический, доменный. Кроме того, некоторое количество ферросплавов производят вакуумтермической обработкой в жидком и твердом состоянии, рафинированием высокоуглеродистых ферросплавов от углерода путем продувки в кислородном конвертере, смешением жидких расплавов и т.п. (рис. 10.1 и рис. 10.2).

Электротермическое производство по роду используемого восстановителя можно разделить углевосстановительное и металлотермическое. При углевосстановительном процессе в качестве плавильных агрегатов используют мощные рудовосстановительные печи, работающие непрерывным процессом с закрытым колошником (шихта загружается по мере ее проплавления), сплав и шлак выпускают периодически. Электропечные процессы, в зависимости от кратности шлака, т.е. отношения массы образующегося в печи шлака к массе сплава, могут быть бесшлаковыми (кратность шлака 0,05−0,10) и шлаковыми (кратность шлака ≥ 0,4). Кратность шлака определяется прежде всего количеством и составом пустой породы руды и золы углеродсодержащего восстановителя. Бесшлаковым процессом выплавляют ферросилиций, ферросиликохром, силикокальций и др., а шлаковым − углеродистые ферромарганец и феррохром, ферросиликохром, высокомарганцовистый бесфосфористый шлак, электрокорунд и др.

При электрометаллотермическом производстве в качестве восстановителя используют кремний, алюминий либо смесь кремния и алюминия. Плавку осуществляют в рафинировочных печах и плавильных горнах, оборудованных установкой для электроподогрева, и периодическим процессом с полным проплавлением шихты и последующим выпуском жидких продуктов плавки: сплава и шлака. В плавильных горнах плавку можно вести «на блок». Кратность шлака в этих процессах составляет 0,8−2,5. Электросиликотермическим процессом выплавляют среднеуглеродистые и малоуглеродистые ферромарганец и феррохром, силикокальций. При использовании в качестве восстановителя алюминия электрометаллотермическим способом выплавляют низкоуглеродистый (< 0,04 % С) феррохром, ферровольфрам с 80 % W, силикоцирконий и др., а при использовании смеси кремния и алюминия − феррованадий, силиковандий и др.

Внепечным металлотермическим способом получают ферросплавы с низким содержанием углерода (< 0,03 %) и технически чистые металлы. Для производства используют очень чистые руды и концентраты глубокого обогащения с минимальным содержанием вредных примесей, которые в процессе плавки практически полностью переходят в сплав. В качестве восстановителей используют алюминий, кремний и смесь кремния и алюминия. Металлотермические процессы периодические с полным проплавлением шихты.

С целью сокращения тепловых потерь, снижения расхода восстановителя и повышения качества сплавов ведутся работы по осуществлению полунепрерывной или непрерывной металлотермической плавки.

Одним из вариантов внепечной металлотермической плавки является производство низкоуглеродистого феррохрома методом смешивания расплавов.

Электролиз можно лишь условно отнести к методам производства ферросплавов, так как он используется для получения очень чистых металлов и рафинирования загрязненных. Электролитическим процессом водных растворов получают металлические никель и марганец, а электролизом расплавленных солей − алюминий. При любой технологической схеме для электролиза требуется применение постоянного тока небольшого напряжения, но большой силы. Такой постоянный ток получают с помощью полупроводниковых кремниевых или германиевых выпрямителей. Процесс осуществляется в электролизных ячейках, в которых находятся электроды и электролит.

Доменное производство ферросплавов является карботермическим, в котором функции восстановителя и теплоносителя выполняет кокс. В доменных печах выплавляют ферросплавы, производство которых не требует очень высоких температур, с пониженным содержанием ведущего элемента. Этим способом производят ферросилиций с содержанием − 10 % Si, ферромарганец с 80 % Mn, ферросиликомарганец (зеркальный чугун) с 10−25 % Мn и − 5 % Si, феррофосфор с 15 % Р. В доменных ферросплавах высоко содержание углерода, серы и фосфора. Высокое содержание серы и фосфора обусловлено большим расходом кокса. Объем производства ферросплавов доменным способом постоянно сокращается.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1740; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.007 сек.