The Bessemer process was the first inexpensive industrial process for the mass-production of steel from molten pig iron. The process is named after its inventor, Henry Bessemer, who took out a patent on the process in 1855. The process was independently discovered in 1851 by William Kelly. The process had also been used outside of Europe for hundreds of years, but not on an industrial scale.

PropertyValue
dbpedia-owl:thumbnail
dbpprop:abstract
  • The Bessemer process was the first inexpensive industrial process for the mass-production of steel from molten pig iron. The process is named after its inventor, Henry Bessemer, who took out a patent on the process in 1855. The process was independently discovered in 1851 by William Kelly. The process had also been used outside of Europe for hundreds of years, but not on an industrial scale. The key principle is removal of impurities from the iron by oxidation with air being blown through the molten iron. The oxidation also raises the temperature of the iron mass and keeps it molten.
  • Die Bessemerbirne ist ein zylinderförmiges feuerfestes Gefäß, mit dem aus Roheisen Stahl erzeugt wird. Das Verfahren wird nach seinem Entwickler Henry Bessemer benannt, der es nach der Mitte des 19. Jahrhunderts in England herausbrachte. Es wird heute nicht mehr angewendet. In der Bessemerbirne wird Luft oder auch reiner Sauerstoff durch das im Hochofen geschmolzene und sehr kohlenstoffreiche Roheisen geblasen. Der Kohlenstoff und andere Elemente verbrennen zu Kohlenstoffmonoxid, Kohlenstoffdioxid und anderen Oxiden, dadurch steigt die Temperatur der Schmelze weit über die Schmelztemperatur des Roheisens von 1.150 °C mindestens auf die des Stahls, welche bis zu 1.536 °C betragen kann. Wenn der Kohlenstoffgehalt im Eisen unter einen bestimmten Wert gesunken ist, ist aus dem Roheisen Stahl entstanden. Wann die Zusammensetzung der gewünschten entspricht, erkennt der Fachmann an der Flammenfärbung am Austritt der Bessemerbirne. Die Bessemerbirne ist ein sogenannter bodenblasender Konverter. Damit die Bessemermethode funktioniert, muss das Roheisen phosphor- und schwefelarm sein. Roheisen ohne diese Eigenschaft wird in der Thomasbirne zu Stahl verarbeitet.
  • Bessemerův konvertor bylo první metalurgické zařízení, umožňující velkovýrobu oceli ze surového železa. Vynalezl jej Henry Bessemer, který si konvertor i celý proces, nazývaný dnes Bessemerizace, nechal patentovat v roce 1855. Nezávisle na něm objevil proces o 4 roky dříve William Kelly a podobná metoda, byť jen v malém měřítku, byla známá již dříve. Hlavní myšlenkou bessemerizace je odstranění nečistot z roztaveného železa pomocí jejich oxidace vháněným vzduchem. Bessemerův konvertor je velká nádoba hruškovitého tvaru, do níž je nalito roztavené železo. Ve dně nádoby jsou kanály, jimiž je do železa vháněn vzduch. Ten oxiduje nežádoucí příměsi, jako je uhlík, křemík, nebo mangan. Oxidy pak ve formě par unikají otevřeným ústím konvertoru. Pokud je vyzdívka konvertoru provedena ze zásaditých látek, může konvertor sloužit i k odstranění nežádoucích příměsí fosforu. Toto vylepšení se nazývá Thomasův konvertor, a vynalezl jej Sidney Gilchrist Thomas.
  • El Proceso Bessemer fue el primer proceso industrial barato para la fabricación en serie de acero de un hierro en lingotes fundido. El proceso es nombrado por su inventor, Henry Bessemer, que sacó una patente del proceso en 1855. El proceso fue independientemente descubierto en 1851 por William Kelly. El mismo también había sido usado fuera de Europa durante cientos de años, pero no a una escala industrial. El principio clave es la retirada de impurezas del hierro mediante la oxidación producida por el insuflado de aire en el hierro fundido. La oxidación causa la elevación de la temperatura de la masa de hierro y lo mantiene fundido. Error en la cita: Convertidor Thomas-BessemerNacimientoFallecimientoNacionalidadOcupación, Patrimonio de Antonina Ivanovna Pojarkova (* -) fue una destacada, y . Realizó importantes exploraciones botánicas al [editar] Abreviatura La Pojark. se emplea para indicar a Convertidor Thomas-Bessemer como autoridad en la descripción y de los vegetales. Realizó una extensa y exhaustiva labor taxonómica, identificando y clasificando más de 450 nuevas, las que publicaba habitualmente en : Trudy Bot. Inst. Akad. Nauk S.S.S.R. ; Novosti Sist. Vyssh. Rast. ; Fl. URSS, ed. Komarov; Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. Komarova Akad. Nauk S.S.S.R. ; Bot. Journ. , URSS; Journal Botanique de l'URSS; Fl. Murm. Prov. ; Referat. Nauch. -Issl. Rab. Akad. Nauk SSSR, Biol. ; Bot. Zhurn. ; Opred. Rast. Kavk. ; Notul. Syst. Inst. Bot. Komarov. Acad. Sci. URSS; Čas. Nár. Mus. , Odd. Přír. [editar] Referencias ↑ ↑ Recolecciones botánicas en el Cáucaso ↑ Algunas nuevas especies [editar] Enlaces externos *Archivo:Wikispecies-logo. svg tiene un artículo sobre . * Antonina Ivanovna Pojarkova en
  • Bessemer-prosessi oli ensimmäinen teollinen prosessi teräksen laajamittaiseen teolliseen valmistamiseen.
  • Il convertitore Bessemer è un particolare forno a forma di pera utilizzato nella produzione industriale dell'acciaio, inventato nel 1856 da Henry Bessemer. È stato il primo forno a permettere la produzione dell'acciaio in un'unica fase di lavorazione. È anche conosciuto come Forno di Bessemer o processo Bessemer.
  • Het Bessemerprocedé is een productiewijze voor het in een converter verkrijgen van staal uit ijzerertskomende uit de hoogoven. Het Bessemerprocedé (ontwikkeld door Henry Bessemer, naar de uitvinding van een failliete staalfabrikant uit Kentucky, William Kelly) was dat het teveel aan koolstof werd geoxideerd door lucht door de gesmolten ruwijzer te blazen. Bovendien verbrandde de koolstof tot koolzuurgas in de luchtstroom, zodat de koolstof als brandstof voor het proces fungeerde. Als het proces eenmaal op gang was, onderhield het zichzelf, zonder verdere toevoeging van extra brandstof. Het was dus een bijzonder economisch proces. Binnen vijf jaar kreeg het Bessemerproces een rivaal in de vorm van de vlamoven, waarin ruwijzer, ijzererts en schroot in zodanige verhoudingen werden gesmolten dat de meeste koolstof en zuurstof als koolmonoxide ontsnapten. Met dit gas werd dan de luchtstroom voorverhit. In 1900 produceerde deze voordelige methode zelfs meer staal dan het Bessemerprocedé.
  • Bessemerprosess er en teknikk for foredling av metall, mye brukt i norske jernverk. Teknikken var kjent i Kina på 200-tallet, og innebærer fjerning av urenheter i jernet gjennom oksidering, ved at luft blåses gjennom det smeltede jern og forårsaker temperaturøkning som vedlikeholder smeltetilstanden. En Bessemer-konvertor er en beholder med 8 til 30 tonn kapasitet (vanligst er 15 tonn). Råmateriale tilføres via en skråstilt toppåpning, der man også tar ut det faste avfallet (slig) som silisium, mangan og karbon. I omdannelsen vil luft presses inn fra bunnen via luftkanaler, tuyères. Beholderen er innvendig belagt med leire eller dolomitt, avhengig av om det er henholdsvis lav eller høy gehalt av fosfor i råmaterialet. Ferdiggraden i omdanningen ble anslått ved å observere flammen, i senere tid ved fotoelektriske metoder. Etter ferdig omdanning (ca 20 minutt) ble det tilsatt speiljern (et jern-karbon-mangan stoff) for å gi de ønskede egenskaper i stålet, som så tømmes over i former. Bessemerprosessen avløste teknikker der man (før 1700) varmet opp 1 del råjern med 3 deler kull i ukeslange perioder. På 1700-tallet brukte Benjamin Huntsman's mindre modifikasjoner som ga et bedre stål. Bessemer reduserte tidsbruk til en halv time, brukte langt mindre kull (til å smelte råjernet) og oppnådde å få kostnadene redusert til £7 pr tonn, en dramatisk lavere pris som hadde store ringvirkninger i industrien. Bessemerprosessen avgikk utover 1900-tallet, i USA sist i 1968. Den ble avløst hovedsakelig av Linz-Donawitz-prosessen, som ga bedre kontroll bl.a. med fosfor-behandlingen. En av Storbritannias siste eksempler på en fungerende Bessemer-konvertor er fortsatt på utstilling i Kelham Island Museum i Sheffield.
  • Konwertor - zbiornik z blachy stalowej, wyłożony materiałem ogniotrwałym, służący do utlenienia w wysokich temperaturach domieszek w ciekłym wsadzie, przez wdmuchiwanie go powietrzem lub powierzchniowe wdmuchiwanie tlenu. Konwertory dzielą się na hutnicze i odlewnicze. Konwertor hutniczy stosowany jest do otrzymywania stali z ciekłej surówki oraz do otrzymania miedzi i kamienia niklowego. W konwertorach stalowniczych płynną surówkę wlewa się przez gardziel pochylonego konwertora. Powietrze doprowadzane przez dyszę w wymiennej dennicy utlenia w ciekłej surówce domieszki. Proces konwertorowy odbywa się bez dostarczania ciepła z zewnątrz, a wzrost temperatury wywołany jest ciepłem wydzielanym z reakcji utleniania domieszek. Dzięki dużej szybkości reakcji procesu konwertorowego, wydajność konwertora jest bardzo duża. Czas trwania wytopu wynosi ok. 10-20 minut, a pojemność konwertora 25-100 ton. Do przerobu surówek niskofosforowych stosowano konwertory Bessemera o wyłożeniu kwaśnym (krzemionkowym), zaś do surówek wysokofosforowych używano konwertor Thomasa o wyłożeniu zasadowym (dolomitowym). W latach 70. XX wieku zostały one wyparte przez znacznie wydajniejsze konwertory tlenowe o wyłożeniu zasadowym. Konwertor odlewniczy (konwertor Tropenasa) stosowany jest w odlewniach do wytapiania surówki staliwa. Jest to konwertor o wyłożeniu kwaśnym z bocznym dmuchem powietrza (lub powietrza wzbogaconego tlenem) wdmuchiwanym pod niewielkim kątem na powierzchnię kąpieli metalowej. Konwertory do wytwarzania stali wprowadzili w 1856 roku Henry Bessemer i w 1877 roku Sidney Gilchrist Thomas - dawniej zwane gruszkami Bessemera lub Thomasa. Uwaga, nie mylić konwertora z konwerterem.
  • O processo de Bessemer foi o primeiro processo industrial de baixo custo para a produção em massa de aço a partir de ferro gusa fundido. O processo foi nomeado em homenagem ao seu inventor, Henry Bessemer, que registrou uma patente do mesmo em 1855. O processo é um avanço de uma prática conhecida na China desde 200 d.C. O príncipio desse processo é a remoção de impurezas do ferro pela oxidação com ar soprado através do ferro fundido. A oxidação inclusive aumenta a temperatura da massa de ferro e a mantém em estado fundido.
  • Файл:Bessemer converter. jpg Схема конвертера Бессемера Файл:Bessemer converter2. jpg Конвертер Бессемера в музее Kelham Island, Шеффилд, Англия Бессемеровский процесс (бессемерование чугуна, производство бессемеровской стали) — процесс передела жидкого чугуна в литую сталь путём продувки сквозь неё сжатого воздуха, обычного атмосферного или обогащённого кислородом. Операция продувки производится в бессемеровском конвертере. Превращение чугуна в сталь происходит благодаря окислению примесей, содержащихся в чугуне — кремния, марганца и углерода (отчасти также железа) кислородом воздуха дутья. Несмотря на возрастание (с окислением примесей) температуры плавления металла, он остаётся в жидком состоянии благодаря выделению тепла при реакциях окисления. Термин «бессемеровский процесс» обычно присваивают так называемому кислому конвертерному процессу, который ведут в агрегате с кислой футеровкой. Процесс был предложен в Англии Г. Бессемером.
  • Bessemermetoden eller bessemerprocessen är en metod för framställning av götstål, patenterad av den engelske ingenjören Henry Bessemer 1855 och först använd i Sverige av Göran Fredrik Göransson och hans medarbetare Karl Johan Laurens Leffler vid Edskens masugn, som hörde till Högbo Bruk, den 18 juli 1858. Metoden går ut på att ”färska” flytande råjärn till smidbart stål. Genom att blåsa luft genom smältan oxideras det kol som järnet innehåller. Tidigare använda hantverksmässiga metoder slogs helt ut av denna uppfinning, men den kunde endast användas för fosforfattigt järn. En utveckling av metoden kallad thomasprocessen kunde använda även fosforrik råvara. Som en biprodukt av den senare metoden fick man så kallad thomasfosfor, som under lång tid användes för gödsling inom jordbruket. De båda förädlingsmetoderna är nu historiska, men anses ha haft en avgörande betydelse för den framväxande industrialismen. Världens troligen enda bevarade bessemerverk på ursprunglig plats finns inne på Uddeholm Toolings industriområde i Hagfors.
  • Файл:Bessemer converter. jpg Схематичне зображення конвертора Бесемера Файл:Bessemer Converter (PSF). jpg Будова конвертора Бесемера та його складові: air - повітря, molten iron - розплавлене залізо, tuyeres - фурма, refractory lining - вогнетривка футеровка, top opening - верхній отвір для зливу сталі, vessel - ємність (корпус). Файл:Station Square fountain. jpg Бесемерівський конвертор на Station Square, в м. Пітсбург, США. Файл:Bessemer Converter Sheffield. jpg Бесемерівський конвертор в музеї Kelham Island, Шефілд, Англія, де було винайдено цей конвертор. Бесемерівський процес - технологія переробки чавунів, які містять мало фосфору і сірки й багаті на силіцій (не менше 2 %), на сталь. При продуванні кисню спочатку окиснюється силіцій з виділенням значної кількості тепла. Внаслідок цього початкова температура чавуну приблизно з 1300 °C швидко піднімається до 1500—1600°С. Вигоряння 1 % Si обумовлює підвищення температури на 200 °C. Близько 1500 °C починається інтенсивне вигоряння вуглецю. Разом з ним інтенсивно окиснюється й залізо, особливо під кінець вигоряння силіцію і вуглецю: Si + O2 = SiO2 2C + O2 = 2CO ↑ 2Fe + O2 = 2FeO Монооксид заліза FeO, що утворюється, добре розчиняється в розплавленому чавуні і частково переходить у сталь, а частково реагує з SiO2 й у вигляді силікату заліза FeSiO3 переходить у шлак: FeO + SiO2 = FeSiO3 Фосфор повністю переходить з чавуну в сталь, бо P2O5 при надлишку SiO2 не може реагувати з основними оксидами, оскільки SiO2 з останніми реагує більш енергійно. Тому фосфористі чавуни переробляти в сталь цим способом не можна. Усі процеси в конверторі йдуть швидко — протягом 10— 20 хвилин, бо кисень повітря, що продувається через чавун, реагує з відповідними речовинами відразу по всьому об'єму металу. При продуванні повітря, збагаченого киснем, процеси прискорюються. Монооксид вуглецю CO, що утворюється при вигорянні вуглецю, пробулькуючи вгору, згоряє там, утворюючи над горловиною конвертора факел світлого полум'я, який в міру вигоряння вуглецю зменшується, а потім зовсім зникає, що і служить ознакою закінчення процесу. Одержувана при цьому сталь містить значні кількості розчиненого монооксиду заліза FeO, який сильно знижує якість сталі. Тому перед розливкою сталь треба обов'язково розкиснювати за допомогою різних розкисників — феросиліцію, феромангану або алюмінію: 2FeO + Si =2Fe + SiO2 FeO + Mn = Fe + MnO 3FeO + 2Al = 3Fe + Al2O3 Монооксид мангану MnO як основний оксид реагує з SiO2 і утворює силікат мангану MnSiO3, який переходить у шлак. Оксид алюмінію як нерозчинна за цих умов речовина теж спливає вгору і переходить у шлак. Незважаючи на простоту і велику продуктивність, бесемерівський спосіб тепер не є поширеним, оскільки має ряд істотних вад. Так, чавун для бесемерівського способу повинен мати мінімальний вміст фосфору і сірки, що далеко не завжди можливо. При цьому способі відбувається значне вигоряння металу, і вихід сталі становить лише 90 % від маси чавуну, а також витрачається багато розкисників. Серйозним недоліком є відсутність можливості регулювання хімічного складу сталі.
dbpprop:authorlink
  • Clive Ponting
dbpprop:given
  • Clive
dbpprop:hasPhotoCollection
dbpprop:isbn
  • 0-7126-6572-2
dbpprop:portalProperty
  • Engineering
  • Nuvola apps kcmsystem.svg
  • 35 (xsd:integer)
dbpprop:publisher
  • Pimlico
dbpprop:reference
dbpprop:surname
  • Ponting
dbpprop:title
  • World History, A New Perspective
dbpprop:wikiPageUsesTemplate
dbpprop:year
  • 2000 (xsd:integer)
rdf:type
rdfs:comment
  • The Bessemer process was the first inexpensive industrial process for the mass-production of steel from molten pig iron. The process is named after its inventor, Henry Bessemer, who took out a patent on the process in 1855. The process was independently discovered in 1851 by William Kelly. The process had also been used outside of Europe for hundreds of years, but not on an industrial scale.
  • Die Bessemerbirne ist ein zylinderförmiges feuerfestes Gefäß, mit dem aus Roheisen Stahl erzeugt wird. Das Verfahren wird nach seinem Entwickler Henry Bessemer benannt, der es nach der Mitte des 19. Jahrhunderts in England herausbrachte. Es wird heute nicht mehr angewendet. In der Bessemerbirne wird Luft oder auch reiner Sauerstoff durch das im Hochofen geschmolzene und sehr kohlenstoffreiche Roheisen geblasen.
  • Bessemerův konvertor bylo první metalurgické zařízení, umožňující velkovýrobu oceli ze surového železa. Vynalezl jej Henry Bessemer, který si konvertor i celý proces, nazývaný dnes Bessemerizace, nechal patentovat v roce 1855. Nezávisle na něm objevil proces o 4 roky dříve William Kelly a podobná metoda, byť jen v malém měřítku, byla známá již dříve.
  • El Proceso Bessemer fue el primer proceso industrial barato para la fabricación en serie de acero de un hierro en lingotes fundido. El proceso es nombrado por su inventor, Henry Bessemer, que sacó una patente del proceso en 1855. El proceso fue independientemente descubierto en 1851 por William Kelly. El mismo también había sido usado fuera de Europa durante cientos de años, pero no a una escala industrial.
  • Bessemer-prosessi oli ensimmäinen teollinen prosessi teräksen laajamittaiseen teolliseen valmistamiseen.
  • Il convertitore Bessemer è un particolare forno a forma di pera utilizzato nella produzione industriale dell'acciaio, inventato nel 1856 da Henry Bessemer. È stato il primo forno a permettere la produzione dell'acciaio in un'unica fase di lavorazione. È anche conosciuto come Forno di Bessemer o processo Bessemer.
  • Het Bessemerprocedé is een productiewijze voor het in een converter verkrijgen van staal uit ijzerertskomende uit de hoogoven. Het Bessemerprocedé (ontwikkeld door Henry Bessemer, naar de uitvinding van een failliete staalfabrikant uit Kentucky, William Kelly) was dat het teveel aan koolstof werd geoxideerd door lucht door de gesmolten ruwijzer te blazen. Bovendien verbrandde de koolstof tot koolzuurgas in de luchtstroom, zodat de koolstof als brandstof voor het proces fungeerde.
  • Bessemerprosess er en teknikk for foredling av metall, mye brukt i norske jernverk. Teknikken var kjent i Kina på 200-tallet, og innebærer fjerning av urenheter i jernet gjennom oksidering, ved at luft blåses gjennom det smeltede jern og forårsaker temperaturøkning som vedlikeholder smeltetilstanden. En Bessemer-konvertor er en beholder med 8 til 30 tonn kapasitet (vanligst er 15 tonn).
  • Konwertor - zbiornik z blachy stalowej, wyłożony materiałem ogniotrwałym, służący do utlenienia w wysokich temperaturach domieszek w ciekłym wsadzie, przez wdmuchiwanie go powietrzem lub powierzchniowe wdmuchiwanie tlenu. Konwertory dzielą się na hutnicze i odlewnicze. Konwertor hutniczy stosowany jest do otrzymywania stali z ciekłej surówki oraz do otrzymania miedzi i kamienia niklowego.
  • O processo de Bessemer foi o primeiro processo industrial de baixo custo para a produção em massa de aço a partir de ferro gusa fundido. O processo foi nomeado em homenagem ao seu inventor, Henry Bessemer, que registrou uma patente do mesmo em 1855. O processo é um avanço de uma prática conhecida na China desde 200 d.C. O príncipio desse processo é a remoção de impurezas do ferro pela oxidação com ar soprado através do ferro fundido.
  • Файл:Bessemer converter. jpg Схема конвертера Бессемера Файл:Bessemer converter2.
  • Bessemermetoden eller bessemerprocessen är en metod för framställning av götstål, patenterad av den engelske ingenjören Henry Bessemer 1855 och först använd i Sverige av Göran Fredrik Göransson och hans medarbetare Karl Johan Laurens Leffler vid Edskens masugn, som hörde till Högbo Bruk, den 18 juli 1858. Metoden går ut på att ”färska” flytande råjärn till smidbart stål. Genom att blåsa luft genom smältan oxideras det kol som järnet innehåller.
  • Файл:Bessemer converter. jpg Схематичне зображення конвертора Бесемера Файл:Bessemer Converter (PSF).
rdfs:label
  • Bessemer process
  • Bessemerbirne
  • Bessemerův konvertor
  • Convertidor Thomas-Bessemer
  • Bessemer-prosessi
  • Convertitore Bessemer
  • Bessemerprocedé
  • Bessemerprosess
  • Konwertor
  • Processo de Bessemer
  • Бессемеровский процесс
  • Bessemermetoden
  • Бесемерівський процес
owl:sameAs
skos:subject
foaf:depiction
foaf:page
is dbpedia-owl:Person/knownFor of
is dbpedia-owl:knownFor of
is dbpprop:disambiguates of
is dbpprop:redirect of
is owl:sameAs of