БЕССЕМЕРОВСКИЙ ПРОЦЕСС

        бессемерование чугуна, один из видов передела жидкого чугуна в сталь без затраты топлива (см. Конвертерное производство).
         Б. п. был предложен Г. Бессемером в 1856 в связи с растущими потребностями в стали, вызванными ростом ж.-д. строительства, судостроения и машиностроения; он был прогрессивным для того времени методом получения литой стали. Первые заводские опыты производства бессемеровской стали в России относятся к концу 50-х гг. 19 в. (уральские заводы Кушвинский, Нижнеисетский, Сысертский, Всеволодо-Вильвинский и др.). При организации Б. п. в промышленных масштабах русские металлурги (Д. К. Чернов на Обуховском в 1872 и почти одновременно К. П. Поленов на Нижнесалдинском заводах) пошли самостоятельными путями и разработали особый способ передела малокремнистых чугунов в бессемеровском конвертере, получивший название русского бессемерования. Этот способ характеризовался высоким нагревом чугуна в вагранке (См. Вагранка) (Обуховский завод) или в отражательной печи (См. Отражательная печь) (Нижнесалдинский завод) перед его заливкой в конвертер. Б. п. обычно осуществляется в конвертерах с донной продувкой через установленные в днище конвертера фурмы (См. Фурма). Сквозь жидкий чугун, залитый в бессемеровский конвертер, продувают сжатый воздух, чаще атмосферный, реже — обогащенный кислородом. Под воздействием дутья примеси чугуна (кремний, марганец, углерод) окисляются, выделяя значительное количество тепла, в результате чего одновременно снижается содержание примесей в металле и повышается температура, поддерживающая его в жидком состоянии.В производстве стали для фасонного литья применяют небольшие конвертеры с боковой продувкой. Этот процесс получил название малого бессемерования.
         Течение Б. п. определяется прежде всего химическим составом и температурой заливаемого в конвертер чугуна. В Б. п. значительную роль играет кремний, окисление которого в начале процесса способствует повышению температуры в тот период, когда она ещё недостаточна для реакции обезуглероживания (См. Обезуглероживание). Чем выше степень перегрева чугуна сверх температуры плавления, тем ниже содержание кремния в чугуне. Бессемеровский чугун по содержанию Si делят на три группы: холодный (менее 1,0% Si), химически нормальный (1,0—1,5% Si) и химически горячий (свыше 1,5% Si). По степени нагрева заливаемого в конвертер чугуна различают: горячий (1350°С и выше), физически нормальный (1250 — 1350°С) и физически холодный (ниже 1250°С) чугун. Регулируя соотношение факторов (химический состав, главным образом содержание кремния, и температуру чугуна), строят тепловой баланс Б. п., определяющий нормальный его ход и надлежащие свойства конечного продукта — стали (См. Сталь). Ход Б. п. (т. е. последовательность реакций окисления примесей чугуна) обусловливается температурным режимом. Температуру Б. п. регулируют изменением количества дутья или введением в конвертер добавок к металлу. Для понижения температуры металла обычно вводят стальной скрап, руду или окалину. При недостатке тепла практикуется присадка ферросплавов (См. Ферросплавы), богатых кремнием. Температура металла при выпуске около 1600°С. Продутый металл, т. н. бессемеровская сталь, содержит в растворе избыток кислорода в виде закиси железа (Fe0). Поэтому заключительная стадия плавки — Раскисление металлов с помощью ферросплавов.
         Получающиеся при продувке чугуна нелетучие окислы входящих в его состав элементов (кремнезём, закиси марганца и железа — SiO2, MnO и FeO) совместно с компонентами разъедаемой футеровки образуют шлак, химический состав которого по ходу продувки непостоянен. Примерный химический состав шлака нормально проведённой операции при изготовлении низкоуглеродистой стали: 60% Si02, 3% AI2O3, 15% FeO, 17% MnO, незначительное содержание CaO+MgO. Ярко выраженный кислотный характер шлаков при наличии также кислой футеровки конвертера не даёт возможности при Б. п. удалить из металла вредные примеси — фосфор и серу. Лишь незначительная доля фосфора улетучивается с газами в парообразном состоянии. Чистота в отношении серы и фосфора — непременное требование к бессемеровским чугунам. Для выплавки бессемеровского чугуна пригодны лишь специальные «бессемеровские» руды с содержанием фосфора не более 0,025—0,03%, запасы которых весьма ограничены.
         Высокое содержание азота в дутье существенно отражается на тепловом балансе Б. п.: на нагрев балластного азота (основного компонента дымовых газов при средней их температуре 1450°С) расходуется около 630 кдж (150 ккал) тепла на 1 кг продуваемого чугуна. Кроме того, наличие азота в металле, в котором он частично растворяется, резко ухудшает качество стали.
         Всё повышающиеся требования к стали и наряду с этим значительное уменьшение запасов «бессемеровских» руд привели к резкому сокращению бессемеровского производства. Этому способствовала также и ограниченная ёмкость конвертеров донного дутья (до 50 т). Производство бессемеровской стали (в % к общему производству стали) составляет: в СССР — 1,5; США — 0,2; Франции — 0,3; Англии — 0,06. Более перспективны, чем Б. п., мартеновский процесс, а в последние десятилетия — Кислородно-конвертерный процесс.
        
         Лит.: Афанасьев С. Г., Исследование бессемеровского процесса, М., 1957; Лапицкий В. И., Ступарь Н. И., Легкоступ О. И., Металлургия стали, М., 1963; Левин С. Л., Сталеплавильные процессы, К., 1963; Сталеплавильное производство. Справочник, т. 1, М., 1964.
         С. Г. Афанасьев.

Смотреть больше слов в «Большой Советской энциклопедии»

БЕССЕМЕРОВСКИЙ ЧУГУН →← БЕССЕМЕРОВСКИЙ КОНВЕРТЕР

Смотреть что такое БЕССЕМЕРОВСКИЙ ПРОЦЕСС в других словарях:

БЕССЕМЕРОВСКИЙ ПРОЦЕСС

[Bessemer process] — технологический процесс производства стали из жидкого чугуна в конвертере с кислой футеровкой, в котором чугун продувают воздухом, подавая через сопла в днище агрегата. Предложен и разработан в 1856 — 1860 гг. немецким инженером Г. Бессемером. В конвертер заливают чугун (0,7 — 1,25 % Si; 0,5-0,8 % Mn; 3,8-4,4 % С; &lt; 0,06 % Р;&lt; 0,06 % S) при 1250-1300 °С. После заливки чугуна конвертер устанавливают в вертикальное положение и подают дутье (воздух) под давлением 0,3-0,35 МПа. В первый период интенсивно окисляются примеси, имеющие наибольшее химическое сродство к кислороду: Si, Mn и частично Fe. При этом образуется кислый шлак с SiO<sub>2</sub>, MnO, FeO, препятствующий удалению S и Р из расплава.Поэтому для бессемеровского процесса чугун должен содержать мин количество S и Р. Из-за значительного теплового эффекта идущих реакций температура ванны резко возрастает (до 1600 — 1650 °С) и начинается период окисления углерода (кипения или пламени). Из ванны выделяется большое количество СО, который, взаимодействуя с кислородом воздуха, окисляется до СО<sub>2</sub>, и над горловиной конвертера появляется яркое белое пламя. Продолжительность продувки 10-15 мин. После окисления углерода до заданного содержания продувку заканчивают, металл через горловину конвертера сливают в ковш, одновременно раскисляя его. <br>Существенные недостатки бессемеровского процесса — высокие требования к составу шихты, невозможность переработки значительного количества металлического лома, и низкая производительность. В настоящее время бессемеровский процесс не применяется.<br>Смотри также:<br> — Процесс<br> — электросталеплавильный процесс<br> — цементационный процесс<br> — хлоридовозгоночный процесс<br> — томасовский процесс<br> — технологический процесс<br> — термодинамический процесс<br> — сыродутный процесс<br> — роторный процесс<br> — равновесный процесс<br> — пирометаллургический процесс<br> — обратимый процесс<br> — нестатический процесс<br> — неравновесный процесс<br> — необратимый процесс<br> — металлургический процесс<br> — мартеновский процесс<br> — кричнорудный процесс<br> — конвертерный процесс<br> — катодный процесс<br> — изохорный процесс<br> — изотермический процесс<br> — изобарический процесс<br> — доменный процесс<br> — гидрохимический процесс<br> — восстановительный процесс<br> — бесшлаковый процесс<br> — анодный процесс<br> — автоклавный процесс<br> — автогенный процесс<br> — стационарный (установившийся) процесс<br> — процесс жидкофазного восстановления железа (ПЖВ)<br> — аммиачный (Карона) процесс<br> — адиабатный (адиабатический) процесс<br> — хлорный процесс<br> — иодидный процесс <br> — электродный процесс <br>... смотреть

БЕССЕМЕРОВСКИЙ ПРОЦЕСС

Бессемеровский процесс передел жидкого чугуна (с незначительным содержанием фосфора и серы) в сталь без подвода теплоты – продувкой воздухом (иногда ... смотреть

БЕССЕМЕРОВСКИЙ ПРОЦЕСС

бессеме́ровский проце́сс (собств.) иначе бессемерование чугуна - тех. процесс передела жидкого чугуна в литую сталь без затраты топлива путем продувки... смотреть

БЕССЕМЕРОВСКИЙ ПРОЦЕСС

[по имени англ. изобретателя Г. Бессемера (Н. Bessemer; 1813 - 98)], бессемерование чугуна, - сталеплавильный процесс, разновидность конвертерного проц... смотреть

БЕССЕМЕРОВСКИЙ ПРОЦЕСС

по им. англ. изобретателя Г. Бессемера (Н. Bessemer), бессемерование чугуна — сталеплавильный процесс, разновидность конверторного процесса. При бессемеровском процессе жидкий чугун продувают воздухом через дно конвертора, облицованное кислой футеровкой. Содержащиеся в чугуне Si, Мn, С окисляются и удаляются из него с выделением теплоты, достаточной для поддержания металла в жидком состоянии. Температуру металла регулируют расходом дутья или введением добавок. В результате развития <i> кислородно-конверторного процесса </i> бессемеровский процесс утратил прежнее практическое значение.<br><br>... смотреть

БЕССЕМЕРОВСКИЙ ПРОЦЕСС

БЕССЕМЕРОВСКИЙ ПРОЦЕСС, первый метод массового производства стали. Процесс был запатентован в 1856 г. английским инженером и изобретателем сэром Генри ... смотреть

БЕССЕМЕРОВСКИЙ ПРОЦЕСС

Bessemer process — Бессемеровский процесс. Процесс производства стали продувкой воздуха через расплавленный чугун, находящийся в огнеупорном конвертере, с целью окисления большей части углерода, кремния и марганца. Этот процесс устарел и редко применяется в Соединенных Штатах Америки. (Источник: «Металлы и сплавы. Справочник.» Под редакцией Ю.П. Солнцева; НПО "Профессионал", НПО "Мир и семья"; Санкт-Петербург, 2003 г.)... смотреть

БЕССЕМЕРОВСКИЙ ПРОЦЕСС

БЕССЕМЕРОВСКИЙ ПРОЦЕСС, передел жидкого чугуна (с незначительным содержанием P и S) в сталь без подвода теплоты - продувкой воздухом (иногда обогащенным кислородом) в конвертере. Во 2-й пол. 20 в. вытеснен кислородно-конвертерным процессом.<br><br><br>... смотреть

БЕССЕМЕРОВСКИЙ ПРОЦЕСС

БЕССЕМЕРОВСКИЙ ПРОЦЕСС - передел жидкого чугуна (с незначительным содержанием P и S) в сталь без подвода теплоты - продувкой воздухом (иногда обогащенным кислородом) в конвертере. Во 2-й пол. 20 в. вытеснен кислородно-конвертерным процессом.<br>... смотреть

БЕССЕМЕРОВСКИЙ ПРОЦЕСС

БЕССЕМЕРОВСКИЙ ПРОЦЕСС , передел жидкого чугуна (с незначительным содержанием P и S) в сталь без подвода теплоты - продувкой воздухом (иногда обогащенным кислородом) в конвертере. Во 2-й пол. 20 в. вытеснен кислородно-конвертерным процессом.... смотреть

БЕССЕМЕРОВСКИЙ ПРОЦЕСС

БЕССЕМЕРОВСКИЙ ПРОЦЕСС, передел жидкого чугуна (с незначительным содержанием P и S) в сталь без подвода теплоты - продувкой воздухом (иногда обогащенным кислородом) в конвертере. Во 2-й пол. 20 в. вытеснен кислородно-конвертерным процессом.... смотреть

БЕССЕМЕРОВСКИЙ ПРОЦЕСС

- передел жидкого чугуна (с незначительнымсодержанием P и S) в сталь без подвода теплоты - продувкой воздухом(иногда обогащенным кислородом) в конвертере. Во 2-й пол. 20 в. вытесненкислородно-конвертерным процессом.... смотреть

БЕССЕМЕРОВСКИЙ ПРОЦЕСС

acid Bessemer process* * *acid Bessemer process

БЕССЕМЕРОВСКИЙ ПРОЦЕСС

метал. processo Bessemer

БЕССЕМЕРОВСКИЙ ПРОЦЕСС

Windfrischverfahren метал.

БЕССЕМЕРОВСКИЙ ПРОЦЕСС

бесеме́рівський проце́с

T: 139