Video: Çelik üretimi nasıl yapılır? hadiyap.com.flv 2024
Demir cevheri birincil çelik üretiminde hayati bir girdi malzemesidir.
Diğer cevher mineralleri arasında goetit (FeOOH), limonit (FeOOH * H2O) ve siderit (FeCO3) içeren hematit (Fe2O3) ve manyetit (Fe3O4), demir cevheri için en çok aranan ve ekonomik kaynaklar haline gelmiştir. ).
Bu mineraller genellikle bantlı demir oluşumları (BIF) olarak bilinen jeolojik oluşumlardan çıkarılır.
Madenlerden çıkarıldıktan sonra cevherleri çelik ergitme tesislerine sevkiyata hazırlanmak için işlenir.
Bantlı Demir Oluşumları:
BIF'ler, hemen hemen yalnızca Prekambriyen kayalarında bulunan demirden zengin sedimanter yataklardır. Yani, 600 milyondan fazla olanlar.
Bu oluşumlar içinde bulunan demir cevheri kaynakları sağlayan demir oksitler genellikle hematitin manyetit olarak sınıflandırılır.
BIF'ler, şeyl veya çört tabakaları ile dönüşümlü olarak demir içeren minerallerin katmanlarından oluşur. Yüksek fırınlara uygun cevher konsantresi üretmek için, en zenginleştirilmiş hematit cevheri hariç tüm bu atık ürünler (gang) demirden ayrılmalıdır.
Hematit:
Yüksek dereceli hematit yatakları, BIF'lerde bulunan doğal olarak zenginleştirilmiş demir yataklarıdır. Bunların manyetiti oksitleyen jeo- ve hidrotermal süreçlerin bir sonucu olarak oluştuğu düşünülmektedir. Bin yıldan uzun süre bu oksijen açısından zengin ortamlar, manyetik özelliklerini ortadan kaldırırken içerdiği demirin doğal olarak süzülüp yoğunlaşmasıyla sonuçlanacaktı.
Bessamer'in modern çelik üretiminin icadından 20. yüzyılın büyük bölümüne kadar yalnızca doğrudan sevkıyat cevheri (DSO) olarak bilinen yüksek dereceli hematit maden üretimi için kullanıldı. DSO, doğal olarak yüksek fırınlarda doğrudan kullanılabilen% 58 ila 64 demir içeren demir cevheri anlamına gelmektedir.
Bununla birlikte, yüksek kalite mevduatın tükenmesi ve çelik talebi büyümesi ve manyetit işleme için iyileştirilmiş zenginleştirme teknikleri, demir cevheri madencilerinin daha düşük = kaliteli mevduat kullanmalarına neden oldu.
Batı Avustralya'nın Pilbara bölgesi, dünyanın en büyük yüksek kalitede hematit rezervlerine sahiptir. Bölgede demirden zengin bir BIF üzerine oturan Hamersley Menzili, dünyaya her yıl 100 milyon tondan fazla demir cevheri tedarik ediyor. BHP Billiton, Fortescue Metals ve Rio Tinto'nun bölgedeki önemli demir cevheri madenciliği varlıkları var.
Avustralya, ülkenin demir cevheri ihracatının% 90'ından fazlasını oluşturan büyük miktarda paslı kırmızı hematitle kutsanmış olsa da, Brezilya'nın da geniş yatakları bulunuyor. Dünyanın en büyük demir cevheri madenciliği, Brezilya Para devletinde Vale tarafından işletilen Carajas Madeni, aynı zamanda yüksek dereceli hematitle karakterize.
Magnetit:
Magnetit, doğal olarak oluşan bir magmatik mineraldir.Manyetit içeren cevherler genellikle hematitten daha az miktarda demir içeren yüzde 25 ila 40 arasında demir içerir, bu da çelik üreticilere satılmadan önce teslim edilmeleri gerektiği anlamına gelir.
Mıknatıslı cevheri manyetit konsantre ve pelletlere yükseltmek masraflı ve karmaşık olmasına rağmen DSO'dan daha saf ve istenen bir üründür.
Sonuç olarak, bu ürünler ilave işleme maliyetlerini dengelemek için prim olarak satılabilir.
Taconit terimi, ince taneli manyetit ile karakterize demir cevheri mineral kaynaklarını tanımlamak için Kuzey Amerika'da sıklıkla kullanılır.
İkinci dünya savaşından sonra Kuzey Amerikalı çelik üreticilerinin artan talebi, doğu Kanada'daki Labrador Trough'unun yanı sıra Minnesota ve Michigan'daki Mesabi ve Marquette demir aralıklarında taconit yataklarının gelişmesine yol açtı.
Cliffs Natural Resources, Kanada Demir Cevheri Şirketi, ArcelorMittal ve US Steel'in tümü, kıtadaki taconite pazarında önemli bir yere sahiptir.
Dünyanın en büyük demir cevheri üreticisi (ve tüketici) olan Çin'de belli başlı yataklar öncelikle düşük dereceli manyetit ile tanımlanmaktadır.
Hebei ve Hubei eyaletlerinin Qianluan ve Daye demir bölmelerinin yanı sıra ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Anshan-Benxi demir cevheri bölgeleri, demir içeriği% 25 ila 35 arasında değişen, manyetit tarafından yönetiliyor.
Yararlanma:
Yararlanma, bir ürünün çelikhanelik için yüksek fırınlarda kullanılmaya uygun hale getirilmesi için demir cevherinin konsantre hale getirilmesi ve iyileştirilmesi sürecini ifade eder.
DSÖ, yüzde 54 ila 60 demir içeriği içeren ve 7 ila 25 milimetre (0,28 ila 1,0 inç) ebatlarına kadar ezilmişken, ezme, eleme ve harmanlama sonrası fırınları doğrudan yüklemek için kullanılabilir ezme işleminden kaynaklanan parçacıklar (7 milimetreden az veya 28 inç ebatlı olanlar) daha arzu edilen bir ürün sağlamak için sinterlenmelidir.
Diğer yandan manyetit cevherlerinin zenginleştirilmesi ezme, öğütme ve çok kademeli bir manyetik ayırma işlemini gerektirir; demir cevheri tozları manyetik demir oksitleri atık maddelerden ayırmak için tamburlu mıknatısların üzerinden geçirilir - gang olarak bilinir.
Yaklaşık% 68-70 oranında demir içeren sonuçtaki manyetit konsantresi doğrudan yüksek fırınlar tarafından kullanılamayan ince toz olup sinterlenemeyecek kadar küçüktür. Bu nedenle, bazik oksit fırınlarında kullanılmak üzere pelet haline getirilmelidir.
Peletleme, konsantrenin su ve katkı maddeleriyle nemlendirilmesini gerektirir. Karışım daha sonra dönen bir tambur veya topaklayıcıda döndürülür. Oluşan bilyalar sonuçta soğutulmadan önce 1250 ila 1340 ° 999 ° 999 ° C (2300-2440 ° 999 ° 999 ° F) arasında ısıtılır. Bitmiş ürün, 10 ila 15 milimetre çapında olan ve yüzde 67 ila 72 demir içeren pelet veya toplardır. Kaynaklar: Chim, Sandy. Demir Cevheri - hematitten manyetiteye. Kaynak Dünyası
. Nisan 2012.
URL: // www. proactiveinvestors. com / cins / files / sponsor_files / sandy_chim__april_2012.pdf
Ironinvestingnews. com. Demir Cevheri Çeşitleri: Hematit ve Magnatit. 5 Eylül 2013. URL: // ironinvestingnews. com / 5978-tipi-bir demir cevheri-hematit-vs-manyetit. html Demir Gerçekler Sayfası. Avustralya Atlas Minerals Kaynakları, Madenler ve İşleme Merkezleri. Geoscience Avustralya.
URL: // www. australianminesatlas. gov. au / eğitim / fact_sheets / ütü. html
Magnetite Gerçekler ve Rakamlar. Magnetit ağı.
URL: // www. magnetitenetwork. com. au / kim-we-are / magnetite /
Google + 'da Terence izleyin
Demir Çağı'nda çelik gelişimine başlamıştı.
Modern çelik üretimine dönüşen Bessemer süreci de dahil olmak üzere, tarih hakkında bilgi edinin.
Demir cevheri Çin ekonomisi hakkında bir hikaye anlatıyor
Demir cevheri çelikte temel madde . Demir cevheri fiyatı Çin ekonomisinin sağlığını yansıtıyor.
Demir Çağı'ndan Elektrikli Ark Ocağı'na Demir Tarihi
Henry Bessemer'in çelik tarihini etkin bir şekilde geliştiren 1856'da demirdeki karbon içeriğini modern üretime indirgedi.