SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 3
Downloaden Sie, um offline zu lesen
CONVERTIDOR BESSEMER

El proceso Bessemer fue el primer proceso industrial barato para la fabricación en serie de acero
de un metal 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.

El aparato ideado por el inglés Thomas Bessemer se llama convertidor por cuanto convierte el
arrabio ya procesado, es decir, la fundición, en acero o en hierro. Consiste en una gran caldera
piriforme, forrada con grueso palastro de acero y revestida interiormente de material refractario; la
parte superior está abierta y la inferior es redonda y móvil en torno de un eje horizontal y taladrada
por pequeños agujeros para la insuflación del aire. El aparato descansa sobre dos soportes, uno
de los cuales posee un mecanismo hidráulico que hace girar el recipiente,para que sea posible
cargar la fundición sin que se tapen los agujeros del fondo, y también para facilitar la colada del
acero una vez realizada la conversión. La operación de conversión se desarrolla en tres periodos:
Convertidor Thomas-Bessemer, diagrama esquemático.

Escorificación: el aparato cuando se trata de la primera conversión y se retiran las cenizas; luego
se coloca en sentido horizontal y se carga de fundición hasta 1/5 de su capacidad. Se le inyecta
aire a presión y enseguida se devuelve al convertidor a su posición normal. El oxígeno del aire, a
través de la masa líquida, quema el silicio y el manganeso que se encuentra en la masa fundente
y los transforma en los correspondientes óxidos. Esta primera fase se efectúa sin llamas dentro de
unos 10 min, y recién al término de la operación aparecen chispas rojizas que salen de la boca del
convertidor.

Descarburación: continuando la acción del soplete, el oxígeno empieza la oxidación del carbono,
lo que se efectúa con mucha violencia y con salidas de llamas muy largas, debido a las fuertes
corrientes del aire y al óxido de carbono en combustión.

Recarburación: quemándose el carbono, el oxígeno llegaría a oxidar totalmente el hierro
dejándolo inservible; a este punto se corta el aire, se inclina el convertidor y se añade a la masa
liquida una aleación de hierro, carbono y manganeso en una cantidad relacionada con la calidad
del acero que se desea obtener. Se endereza luego el aparato y simultáneamente se le inyecta
otra vez aire por pocos minutos y por último se vierte por su boca ante todo las escorias y después
el acero o el hierro elaborado.




                          Diagrama esquemático del Convertidor Bessemer
Convertidor Bessemer, Kelham Island Museum, Sheffield, Inglaterra (2002)




Biografía de Sir Henry Bessemer
                 Bessemer, Sir Henry (1813-1898)

                 Inventor británico, nacido en Charlton, Hertfordshire, y autodidacta, en gran
                 medida.

                 Fue un inventor prolífico, pero se le conoce sobre todo por sus innovaciones en
                 la siderurgia que elevaron enormemente la producción anual de acero en
                 Inglaterra, consiguiendo un acero de gran calidad, disponible a un costo muy
                 reducido.

En 1856, Henry Bessemer introdujo un nuevo método de producción de acero utilizando un horno
especial llamado Convertidor. Este Convertidor se desarrolló posteriormente en Kentucky EE.UU.,
por William Kelly.
El Convertidor de Bessemer pudo producir cantidades mayores de acero refinado que el Proceso
del Crisol. El sistema consiste en insuflar aire en el fondo del horno para que burbujeara a través
del hierro fundido. Este proceso hace que el carbono del hierro genere mucho más calor,
refinando así el metal.
En 1860 patentó el convertidor inclinado que produjo acero más eficazmente que el horno fijo
anterior. En ese tiempo, el acero del crisol tenía un costo aproximado de 40 libras por tonelada. En
cambio el acero Bessemer se obtuvo a un costo aproximado de 20 libras la tonelada.
Después de la Guerra de Crimea (1854-1856), se generó una demanda grande para el hierro y
acero para los armamentos y también para abastecer las nuevas vías férreas.
En 1860, John Brown de Sheffield sacó la primera licencia para producir acero de Bessemer.
Usando el proceso Bessemer, las compañías de fabricación de acero en Sheffield pudieron
proporcionar el acero barato en las cantidades grandes requeridas para las partes de la vía férrea,
enchapado de la armadura y construcción. Las empresas de Sheffield continuaron produciendo el
acero de alta calidad para las herramientas de precisión.
En 1850 la producción de acero en Bretaña era aproximadamente 50.000 toneladas. De este total,
el 85% se produjo en Sheffield. Por 1880, la producción de acero con el sistema Bessemer estaba
sobre un millón de toneladas de una producción de acero total país aproximada de 1.300.000
toneladas.
Por todo ello, Bessemer recibió muchos honores, entre otros el de Sir y fue miembro de la
Sociedad Real, ambas distinciones en 1879.

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Alto horno funcionamiento
Alto horno funcionamientoAlto horno funcionamiento
Alto horno funcionamiento
lauratoribio
 
Obtencion del hierro y del acero
Obtencion del hierro y del aceroObtencion del hierro y del acero
Obtencion del hierro y del acero
bris270803
 
Capitulo 3. aleaciones no ferrosas
Capitulo 3. aleaciones no ferrosasCapitulo 3. aleaciones no ferrosas
Capitulo 3. aleaciones no ferrosas
raul cabrera f
 
Informe ensayo jominy
Informe ensayo jominy Informe ensayo jominy
Informe ensayo jominy
vlady71
 

Was ist angesagt? (20)

HORNOS DE INDUCCIÓN
HORNOS DE INDUCCIÓNHORNOS DE INDUCCIÓN
HORNOS DE INDUCCIÓN
 
Recocido y normalizado
Recocido y normalizadoRecocido y normalizado
Recocido y normalizado
 
Fundiciã n en molde de arcilla
Fundiciã n en molde de arcillaFundiciã n en molde de arcilla
Fundiciã n en molde de arcilla
 
Proceso de Obtención del Acero
Proceso de Obtención del AceroProceso de Obtención del Acero
Proceso de Obtención del Acero
 
Alto horno
Alto hornoAlto horno
Alto horno
 
Informe de fundición de metales
Informe de fundición de metalesInforme de fundición de metales
Informe de fundición de metales
 
Alto horno funcionamiento
Alto horno funcionamientoAlto horno funcionamiento
Alto horno funcionamiento
 
Cerámicas avanzadas
Cerámicas avanzadasCerámicas avanzadas
Cerámicas avanzadas
 
Obtencion del hierro y del acero
Obtencion del hierro y del aceroObtencion del hierro y del acero
Obtencion del hierro y del acero
 
Temple Del Acero
Temple Del AceroTemple Del Acero
Temple Del Acero
 
Arrabio
ArrabioArrabio
Arrabio
 
temple y revenido
temple y revenidotemple y revenido
temple y revenido
 
MICROCONSTITUYENTES EN LOS ACEROS, PROCESOS Y TIPOS DE ENDURECIMIENTO
MICROCONSTITUYENTES EN LOS ACEROS, PROCESOS Y TIPOS DE ENDURECIMIENTOMICROCONSTITUYENTES EN LOS ACEROS, PROCESOS Y TIPOS DE ENDURECIMIENTO
MICROCONSTITUYENTES EN LOS ACEROS, PROCESOS Y TIPOS DE ENDURECIMIENTO
 
PROCESO DE OBTENCION DEL HIERRO Y EL ACERO.pptx
PROCESO DE OBTENCION DEL HIERRO Y EL ACERO.pptxPROCESO DE OBTENCION DEL HIERRO Y EL ACERO.pptx
PROCESO DE OBTENCION DEL HIERRO Y EL ACERO.pptx
 
Capitulo 3. aleaciones no ferrosas
Capitulo 3. aleaciones no ferrosasCapitulo 3. aleaciones no ferrosas
Capitulo 3. aleaciones no ferrosas
 
Exposicion produccion de hierro y acero
Exposicion produccion de hierro y aceroExposicion produccion de hierro y acero
Exposicion produccion de hierro y acero
 
Informe ensayo jominy
Informe ensayo jominy Informe ensayo jominy
Informe ensayo jominy
 
mapa conceptual de tratamientos termicos y termoquimicos
mapa conceptual de tratamientos termicos y termoquimicosmapa conceptual de tratamientos termicos y termoquimicos
mapa conceptual de tratamientos termicos y termoquimicos
 
Hierro esponja
Hierro esponjaHierro esponja
Hierro esponja
 
Proceso de fundicion y moldeo
Proceso de fundicion y moldeoProceso de fundicion y moldeo
Proceso de fundicion y moldeo
 

Ähnlich wie El convertidor bessemer

Producción de acero villa constitucion
Producción de acero villa constitucionProducción de acero villa constitucion
Producción de acero villa constitucion
rodrigofarias7
 
Diapositiva para informatica
Diapositiva para informaticaDiapositiva para informatica
Diapositiva para informatica
dfiaebgioo
 
Asimov - Breve Historia de la Química 12/15
Asimov - Breve Historia de la Química 12/15Asimov - Breve Historia de la Química 12/15
Asimov - Breve Historia de la Química 12/15
Glenda1961
 
Afino de acero presentacion
Afino de acero presentacionAfino de acero presentacion
Afino de acero presentacion
yessklr
 

Ähnlich wie El convertidor bessemer (20)

Alto horno
Alto horno Alto horno
Alto horno
 
Producción de acero villa constitucion
Producción de acero villa constitucionProducción de acero villa constitucion
Producción de acero villa constitucion
 
Informe acero
Informe aceroInforme acero
Informe acero
 
Diapositiva para informatica
Diapositiva para informaticaDiapositiva para informatica
Diapositiva para informatica
 
Trabajo acero1
Trabajo acero1Trabajo acero1
Trabajo acero1
 
-EL ACERO ORIGEN Y CARACTERISTICAS,RESUMEN.pdf
-EL ACERO  ORIGEN Y CARACTERISTICAS,RESUMEN.pdf-EL ACERO  ORIGEN Y CARACTERISTICAS,RESUMEN.pdf
-EL ACERO ORIGEN Y CARACTERISTICAS,RESUMEN.pdf
 
Apuntes de estructuras metalicas
Apuntes de estructuras metalicasApuntes de estructuras metalicas
Apuntes de estructuras metalicas
 
Aceroooo
AcerooooAceroooo
Aceroooo
 
Historia del Acero
Historia del AceroHistoria del Acero
Historia del Acero
 
Apuntes de-estructuras-metalicas
Apuntes de-estructuras-metalicasApuntes de-estructuras-metalicas
Apuntes de-estructuras-metalicas
 
Apuntes de estructuras metálicas
Apuntes de estructuras metálicasApuntes de estructuras metálicas
Apuntes de estructuras metálicas
 
Apuntes de-estructuras-metalicas
Apuntes de-estructuras-metalicasApuntes de-estructuras-metalicas
Apuntes de-estructuras-metalicas
 
Acero
AceroAcero
Acero
 
Organos de maquina
Organos de maquinaOrganos de maquina
Organos de maquina
 
fabricacion del acero 10859274.ppt
fabricacion del acero 10859274.pptfabricacion del acero 10859274.ppt
fabricacion del acero 10859274.ppt
 
Asimov - Breve Historia de la Química 12/15
Asimov - Breve Historia de la Química 12/15Asimov - Breve Historia de la Química 12/15
Asimov - Breve Historia de la Química 12/15
 
Siderurgia
SiderurgiaSiderurgia
Siderurgia
 
Afino de acero presentacion
Afino de acero presentacionAfino de acero presentacion
Afino de acero presentacion
 
6_MATERIALES_FERROSOS.pBJBBJBJBJJKJKNKNKNpt
6_MATERIALES_FERROSOS.pBJBBJBJBJJKJKNKNKNpt6_MATERIALES_FERROSOS.pBJBBJBJBJJKJKNKNKNpt
6_MATERIALES_FERROSOS.pBJBBJBJBJJKJKNKNKNpt
 
6_MATERIALES_FERROSOS-------------------.ppt
6_MATERIALES_FERROSOS-------------------.ppt6_MATERIALES_FERROSOS-------------------.ppt
6_MATERIALES_FERROSOS-------------------.ppt
 

Kürzlich hochgeladen

redes informaticas en una oficina administrativa
redes informaticas en una oficina administrativaredes informaticas en una oficina administrativa
redes informaticas en una oficina administrativa
nicho110
 

Kürzlich hochgeladen (11)

Guia Basica para bachillerato de Circuitos Basicos
Guia Basica para bachillerato de Circuitos BasicosGuia Basica para bachillerato de Circuitos Basicos
Guia Basica para bachillerato de Circuitos Basicos
 
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
 
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXI
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXIinvestigación de los Avances tecnológicos del siglo XXI
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXI
 
redes informaticas en una oficina administrativa
redes informaticas en una oficina administrativaredes informaticas en una oficina administrativa
redes informaticas en una oficina administrativa
 
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
 
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvanaAvances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
 
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptxPROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
 
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
 
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estosAvances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
 
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptxEVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
 
Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptx
Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptxBuenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptx
Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptx
 

El convertidor bessemer

  • 1. CONVERTIDOR BESSEMER El proceso Bessemer fue el primer proceso industrial barato para la fabricación en serie de acero de un metal 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. El aparato ideado por el inglés Thomas Bessemer se llama convertidor por cuanto convierte el arrabio ya procesado, es decir, la fundición, en acero o en hierro. Consiste en una gran caldera piriforme, forrada con grueso palastro de acero y revestida interiormente de material refractario; la parte superior está abierta y la inferior es redonda y móvil en torno de un eje horizontal y taladrada por pequeños agujeros para la insuflación del aire. El aparato descansa sobre dos soportes, uno de los cuales posee un mecanismo hidráulico que hace girar el recipiente,para que sea posible cargar la fundición sin que se tapen los agujeros del fondo, y también para facilitar la colada del acero una vez realizada la conversión. La operación de conversión se desarrolla en tres periodos: Convertidor Thomas-Bessemer, diagrama esquemático. Escorificación: el aparato cuando se trata de la primera conversión y se retiran las cenizas; luego se coloca en sentido horizontal y se carga de fundición hasta 1/5 de su capacidad. Se le inyecta aire a presión y enseguida se devuelve al convertidor a su posición normal. El oxígeno del aire, a través de la masa líquida, quema el silicio y el manganeso que se encuentra en la masa fundente y los transforma en los correspondientes óxidos. Esta primera fase se efectúa sin llamas dentro de unos 10 min, y recién al término de la operación aparecen chispas rojizas que salen de la boca del convertidor. Descarburación: continuando la acción del soplete, el oxígeno empieza la oxidación del carbono, lo que se efectúa con mucha violencia y con salidas de llamas muy largas, debido a las fuertes corrientes del aire y al óxido de carbono en combustión. Recarburación: quemándose el carbono, el oxígeno llegaría a oxidar totalmente el hierro dejándolo inservible; a este punto se corta el aire, se inclina el convertidor y se añade a la masa liquida una aleación de hierro, carbono y manganeso en una cantidad relacionada con la calidad del acero que se desea obtener. Se endereza luego el aparato y simultáneamente se le inyecta otra vez aire por pocos minutos y por último se vierte por su boca ante todo las escorias y después el acero o el hierro elaborado. Diagrama esquemático del Convertidor Bessemer
  • 2. Convertidor Bessemer, Kelham Island Museum, Sheffield, Inglaterra (2002) Biografía de Sir Henry Bessemer Bessemer, Sir Henry (1813-1898) Inventor británico, nacido en Charlton, Hertfordshire, y autodidacta, en gran medida. Fue un inventor prolífico, pero se le conoce sobre todo por sus innovaciones en la siderurgia que elevaron enormemente la producción anual de acero en Inglaterra, consiguiendo un acero de gran calidad, disponible a un costo muy reducido. En 1856, Henry Bessemer introdujo un nuevo método de producción de acero utilizando un horno especial llamado Convertidor. Este Convertidor se desarrolló posteriormente en Kentucky EE.UU., por William Kelly. El Convertidor de Bessemer pudo producir cantidades mayores de acero refinado que el Proceso del Crisol. El sistema consiste en insuflar aire en el fondo del horno para que burbujeara a través del hierro fundido. Este proceso hace que el carbono del hierro genere mucho más calor, refinando así el metal. En 1860 patentó el convertidor inclinado que produjo acero más eficazmente que el horno fijo anterior. En ese tiempo, el acero del crisol tenía un costo aproximado de 40 libras por tonelada. En cambio el acero Bessemer se obtuvo a un costo aproximado de 20 libras la tonelada. Después de la Guerra de Crimea (1854-1856), se generó una demanda grande para el hierro y acero para los armamentos y también para abastecer las nuevas vías férreas. En 1860, John Brown de Sheffield sacó la primera licencia para producir acero de Bessemer. Usando el proceso Bessemer, las compañías de fabricación de acero en Sheffield pudieron proporcionar el acero barato en las cantidades grandes requeridas para las partes de la vía férrea, enchapado de la armadura y construcción. Las empresas de Sheffield continuaron produciendo el acero de alta calidad para las herramientas de precisión. En 1850 la producción de acero en Bretaña era aproximadamente 50.000 toneladas. De este total, el 85% se produjo en Sheffield. Por 1880, la producción de acero con el sistema Bessemer estaba
  • 3. sobre un millón de toneladas de una producción de acero total país aproximada de 1.300.000 toneladas. Por todo ello, Bessemer recibió muchos honores, entre otros el de Sir y fue miembro de la Sociedad Real, ambas distinciones en 1879.