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发表于 2007-11-13 19:06:25
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来自: 中国山东泰安
世界近现代金属史(五)$ {3 h( R6 z8 @9 v- I3 H
世界近现代金属史(五)
8 g- n, q) ] h# n0 X梅建军 金属世界 1992.2) S+ ~! S/ `: `, K1 h7 }% _7 g' O
五、划时代的炼钢技术革命
8 @! U( Q$ _, |$ \工业革命时期,真正取得革命性进展的是高炉炼铁技术,如焦炭炼铁、动力鼓风、热风炉以及将生铁改炼成熟铁的精炼工艺等等。事实上,当时铁的应用远比钢要广泛,许多习惯称谓如“铁路”、“铁桥”等都是从那时沿用至今的。19世纪后炼钢技术取得了一系列惊人地突破、涌现出了一批天才的发明家,如贝色麦(H.Bessemer)、马希特(R.F.Mushet)、凯利(W.Kelly)、托马斯(S.G.Tomas)、西门子(K.W.Siemens)和马丁(P.E.Martin)等等。一个新的时代——钢时代诞生了!* n. Z9 E, _9 N8 l, Q. g# M
5.1贝色麦与转炉炼钢技术的发明
9 f( m% T+ H3 d转炉炼钢技术的发明者贝色麦生于1813年,其父安斯利•贝色麦(Anthony Bessemer)也是一位发明家,拥有一座制作金首饰的工厂和一座铸字工厂。贝色麦自幼就在父亲的工厂工作,积累了金属加工和制作的知识。17岁时,贝色麦到伦敦学习机械设计,由此开始了他发明家的生涯。他一生取得了上百件的发明专利,其中最重要的自然是转炉炼钢工艺。贝色麦最初的发明是铸造一种新型的印刷板,能显示出极精细的线条;而后又发明了印刷板上镀铜的方法。在早年,贝色麦就显示出他的经商才能,他的每项发明产品的成本都很低,而成品的售出价却很高。- }; _4 G' B" s9 w$ U% s
1853-1857年克里米亚战争时期,对军需品的需要量很大。当时贝色麦正从事铸炮业。他设计了一种新方案,使炮弹在炮筒中旋转进来,以提高炮弹发射的精确度。但当时的铁炮筒承受不住新型炮弹的震动和磨损。于是,贝色麦开始研制一种新的铸炮材料来取代生铁。这就是转炉发明的最初的动因。& F% O2 T( f1 e9 `) V
贝色麦一开始就走上了正确的道路,这与他熟悉当时的各种专利有关。有两项专利对他启发很大:其一是1854年内史密斯提出的用蒸汽喷管生产搅炼铁的专利;其二是1855年马提思提出的从沟槽底鼓空气生产熟铁的专利。1854年,贝色麦在一座小反射炉上做了最初的试验,当生铁熔化后,从火桥的孔洞向铁水鼓风,铁水表面随即出现一些带孔洞的生铁块,他认识到空气可以使生铁脱碳,于是,他采用坩埚炉继续实验,用外加热的方法使铁熔化,然后用风管向铁水鼓风,结果又得到了熟铁或低碳钢。下一步贝色麦想证实没有外加热时,是否也能达到同一目的。为此,他建了一座圆柱形的炉子,将液态生铁倒入,然后鼓入空气,真实一切平静,几分钟后,铁水如火山一样剧烈爆发起来,随后又平静下来。一检查生铁水已全部脱碳成为熟铁和低碳钢了。就这样吹炼技术诞生了。2 t$ H8 B/ g$ a7 U& P4 U* y
1855年10月,贝色麦获得了向铁水吹空气脱碳的专利。同年12月,他获得了倾斜式转炉的专利,这种转炉便于上料、下料及控制。1856年2月,他将吹所脱碳和转炉两项专利合为一项新的专利——即在转炉中吹炼生铁使之成为韧性铁和钢。同年8月,贝色麦向英国皇家学会提交了“无燃料炼铁法”的论文,并展出了他的冶炼产品,立即轰动。英国各地的炼铁主们都到贝色麦的工厂看他演示整个炼钢过程。演示非常成功,给炼铁主们以深刻的印象,很多人纷纷购买专利特许权。贝色麦达到了成功的顶峰。) r) l$ {* N4 Y x9 B' G3 D, U
然而,贝色麦炼钢法在英国各地的应用带来了灾难性的结果。因为大部分生铁都含有较高的磷,炼出的钢也含磷,磷的存在造成钢的冷脆或热脆,实际上没法使用。碰巧的是,贝色麦用的生铁恰恰含磷很低,所以不存在钢发脆的问题。失败的消息从英国各地一个接一个传来,又轰动一时,人们纷纷谴责贝色麦,说他是一个疯狂的热心人,一个梦想家;有的人还把他的炼钢方法描述成:“一颗耀眼的浏览从冶金的地平线上掠过,消失在沉重的黑暗之中”。
5 Z% D. K* f' h: E, I为找出失败的原因,贝色麦求教于当时的化学家珀西(M.Percy)等人。经过化学家们一年的研究,总算找到了问题的症结所在是磷,但却没有找到使生铁水去磷的方法。于是,贝色麦的工艺只能限定用于低磷或不含磷的生铁。 S. S* X9 R- Y: J3 R( T6 F
贝色麦劝炼铁主们尝试用不含磷的铁矿石或铁水,但他们不再相信他的话,有一位炼铁主甚至说:“贝色麦先生,难道您想让我上法庭受审吗?”
: p& v; j1 O# @8 B7 Z0 T采用贝色麦工艺炼钢获得成功的第一个整合不是发生在英国,而是在瑞典,是由戈兰桑(G.F.Goranssan)于1857年买下贝色麦专利后,采用不含磷的瑞典生铁冶炼成功的。
+ y# L# Q- X* o% r5 k7 o! O贝色麦在最初的失败后,声誉大跌,英国没人愿意用他的方法,这促使他决心自己建一座转炉炼钢工厂、大规模炼钢。在设菲尔德(Shefield)即英国的炼钢中心,最初炼出的钢并不直接铸成钢锭,而是倾入水中,使钢水成为金属颗粒,然后再在坩埚中重熔,以便控制钢中的碳含量并消除气孔。正是因为上述这些情况,转炉吹炼技术发明后,并没能迅速推广应用;只是在马希特发明镜铁添加法之后,受冷落的情况才开始得到改变。
7 r! f- V6 i1 C$ v _( M% T贝色麦在晚年仍富于发明创造的活力。他曾自建一座天文台;还曾计划利用太阳能。他的一生比同时代的其他发明家要幸运得多,这是因为他不仅有创造才能,而且更富有经商的才干。他的财富积年累增,达到一百万英镑。1871年-1873年他任英国钢铁学会主席,1879年他当选为英国皇家学会会员,并被授予爵士称号。1898贝色麦以85岁的高龄去世。
9 {4 e; | t/ ?5.2马希特与镜铁添加法的发明
% ~7 _/ ^" @) a; r& e5 A6 s即使采用低磷生铁水,用贝色麦转炉吹炼出的钢的质量仍不佳,原因是铁水中的碳与空气中的氧作用生成二氧化碳,逸出,造成钢中微气孔的存在,使钢疏松;铁水中硫的存在也损害了钢的性能。这些问题的解决归功于罗伯特•马希特,他发明镜铁(低锰铁合金)添加法改进了转炉钢的质量。5 e7 E' P+ S* O* |. C
罗伯特•马希特于1811年生于一个冶金世家,其父戴维•马希特(David Mushet)曾对高炉炼铁技术研究有过重要贡献,并曾从事坩埚钢的研究。他研究了贝色麦的转炉吹炼工艺后发现,导致钢发脆的原因是含硫及吹炼中出现过分氧化。他提出向吹炼后的钢水中加入镜铁,使镜铁中的锰与钢水中的氧化物及硫化物夹杂作用,生成炉渣去除,即可得到纯净的钢。不久,马希特在英国取得了镜铁添加法的专利。这项技术事实上挽救了贝色麦的转炉吹炼工艺。从1875年开始,转炉钢在工业上的应用日益广泛。, @% v6 }! M+ r
后来,马希特的生活境况日渐困窘,经他女儿请求,贝色麦同意从1866年开始给马希特一笔300英镑的年金。这笔年金一直支付到1891年马希特去世时为止。1876年贝色麦还赞同英国钢铁学会授予马希特一枚贝色麦金质奖章,以表彰他对改造贝色麦炼钢工艺的重大贡献。7 ~ G) ^9 D) t! t: y! Q
5.3凯利与空气吹炼法炼钢技术
2 u# Z* S" z, S1 ?' w2 s+ fW. 凯利(1811-1888年)也是转炉吹气炼钢技术的发明人之一。他于1846年开始在美国肯塔基州从事炼钢技术。即向转炉内吹入空气使生铁脱碳成钢,并在实际生产中应用。可惜凯利没能及时地在美国及英国申请专利保护,以至同贝色麦为转炉吹所炼钢技术的发明专利权进行了长期的法律诉讼。结果,两人各在自己的国家获胜,凯利于1857年取得美国专利,称为凯利——贝色麦转炉炼钢工艺;而在英国及其他欧洲国家、习惯上都把转炉吹气炼钢工艺称作贝色麦法。有趣的是,当时柏林的普鲁士专利局拒绝签发转炉吹气炼钢技术的专利证明书,理由是:“谁也无法阻止别人把空气吹进铁水。”这说明当时进步的技术要被人理解是多么不易。0 E% \4 x' `/ t. d
凯利发明空气吹炼法炼钢技术可能与中国有关。有资料表明,当时凯利的炼钢厂中雇有4个中国工匠,这些人可能把中国的鼓风技术带到美国,因为中国当时对钢的生产过程已有深入地了解,凯利很可能从中国工匠那里得到一些重要的启发。这一问题有待进一步研究。7 Y4 e2 s& y# {
5.4托马斯与碱性转炉炼钢技术的发明
+ i( N- S9 H3 u前已述及,贝色麦炼钢法只适用于低磷或无磷的生铁,对高磷生铁水则无能为力。因此,如何脱去生铁中的磷成为当时的一项热门课题,很多人为此做了大量的试验研究,最后,英国年青的发明家托马斯获得了成功,当时贝色麦法问世已有20余年了。1 q* R7 l) S) }
托马斯生于1850年。他是一位好学敢干的年表人。1870年时,他白天在伦敦一警庭作法庭快讯员,以此谋生,晚上则在皇家矿业学院学习化学和冶金;就是在学院中他得知了转炉炼钢中的问题。当时著名的化学家珀西等人曾提出用石灰石去除 ,而 又被硅质炉衬还原成磷,重新进入钢水中。这样他抓住了问题的症结,随即寻求一种新的炉衬,使之不与 发生作用。他认为诮当采用碱性的炉衬。当这一切明确时,他就着手进行实验。当时,他的表弟吉尔克瑞斯特(S•Gitchrist)是南威尔士的一家钢厂的工程师,托马斯跟他讨论了脱磷的问题,并商定合作进行试验。1877年,他们在一座小转炉上采用石灰石组成的碱性炉衬,结果发现要阻止炉衬有快侵蚀,还要另外加入碱性炉料。这一试验毕竟证明了碱性炉衬可以脱磷。后来又进行了多次诘难,最后在1.5吨的大转炉中,改用白云石作炉衬,并以焦油及沥青作粘结剂,终于在1879年获得成功,并迅速得到推广,为纪念托马斯,人们把碱性转炉吹气炼钢法称作托马斯法,而把酸性转炉吹气炼钢法称作贝色麦—凯利法。 Z& [/ A$ A, y" ^
需要明确的是,碱性转炉中维持反应所需的热量来自磷的氧化,因此,生铁水必须有一定的含磷量,这样吹炼过程中才能有足够高的温度,使炉渣和钢水保持液态。这是碱性转炉的一种局限性。
6 [6 i3 ?2 Q* z* I7 ?发展到此,转炉吹气炼钢技术体系已建立进来,并在世界各地推广应用。但还有一个潜在的问题是,由于空气的吹入,使钢中含有少量的氮。当对钢的质量要求不高时,氮还不是一个严重的问题;但是20世纪后,对钢的质量要求提高了,钢中氮的问题就突出了。这一问题的解决,就有待于20世纪炼钢技术的新发展,即转炉吹氧炼钢技术的出现。
, @& w, [ I' u0 x3 c# N$ \5.5平炉炼钢技术的发明与发展4 A- U' h3 ?7 }# w5 f4 A
继贝色麦发明转炉炼钢法后不久,又出现了一种全新的炼钢工艺,即平炉炼钢法。这一新方法的引入和成功要归功于伟大的发明家西门子(1823-1883)和法国工程师马丁(1824-1915)。0 B! e* p( Z8 ?5 Q* l& {0 _
西门子是德裔英国工程师、1846年毕业于马德堡技术学院。他与弟弟弗里得利希•西门子(F•siemens)发明了蓄热原理,并于1856年取得蓄热式炉的专利,最初几年,他们将蓄热式炉用于反射炉炼钢,获得成功。这种蓄热式炼钢反射炉随即称作西门子炉,即我国所称的平炉。同年,法国工程师马丁应用西门子炉熔炼生铁、搅炼熟铁和废钢铁获得成功,并取得专利。马丁发明的新工艺由于利用废钢铁为原料,使成本大大降低,并且可通过调整废钢铁与生铁的比例,来控制钢的含碳量。1867年西门子以生铁和矿石为原料炼钢获得成功,并取得专利。由于西门子和马丁对平炉炼钢技术均有重要贡献,帮平炉炼钢法又称西门子—马丁法。
3 M, [5 W5 w4 |" j8 u) L与转炉炼钢法相比,平炉炼钢有两点不同:一是供氧严不同,转炉靠鼓入的空气供氧,而在平炉中,氧来源于炉料中的氧化铁;二是热来源不同,转炉中热来源于反应热,即碳与非金属夹杂硫、磷的氧化反应放热,而在平炉中,由于化学反应缓慢,所放热量不足以维持液态高温,所以须由蓄热炉由外部供热。
0 r2 Q4 f, U& n( R9 @8 x同贝色麦转炉一样,西门子平炉的炉衬最早也是酸性的硅石炉衬,所以也只能冶炼低磷生铁,而不能用高磷生铁。这一状况一直持续到1884年,托马斯将碱性炉衬扩大用到平炉上,即以白云石取代硅石做炉衬。这样就进一步扩大了平炉的应用范围,即任何成分的生铁均可送入平炉中冶炼,废钢比例也可不限,而在转炉中废钢铁的比例限定在5%以下。
" t$ f) d. o2 w9 @3 N平炉和转炉两种炼钢法自问世以来,一直处于相互竞争之中,世界各国都尽可能发挥这两种方法的各自长处;转炉炼钢快,无需燃料;而平炉可大量熔炼废钢。只是到20世纪50年代吹氧转炉发明之后,转炉的优越性才突出起来,并出现了淘汰平炉的趋势。& r, L: H9 S) ]/ K2 A V3 q
总之,由于转炉和平炉两种高效炼钢工艺的发明和发展,钢时代随之诞生,从而极大地推动了全世界工业化的进程。 |
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