Hierro y Acero Edicion 45 | Page 17

ACERÍA fuerte y es neutralizado como un silicato dicálcico 2CaO.SiO2 por el óxido de calcio (CaO) presente en la escoria. La adición temprana de cal siderúrgica (durante la etapa de horno desconectado) le permite al proceso EAF la neutralización del efecto ácido que representa la formación de la sílice. Se debe de señalar que la eliminación del Silicio es una reacción de dos etapas: Primeramente, se realiza la oxidación seguido de la neutralización del óxido ácido resultante, posteriormente forma 3CaO.SiO2. Esta es una reacción de oxidación altamente exotérmica, lo que promueve el calentamiento del baño metálico y la cual se desarrolla muy bien a bajas temperaturas en la etapa inicial del proceso. Eliminación del Manganeso.- La eliminación del Manganeso se realiza principalmente por la inyección de oxígeno durante la etapa de horno desconectado del EAF y concluye durante la etapa de alimentación continua del DRI. El Manganeso se oxida para formar MnO el cual se disuelve en la escoria. Debido a que esta oxidación es también exotérmica se puede presentar una reversión del elemento siempre y cuando se tenga una alta temperatura en el baño metálico así como un bajo contenido de FeO (<15%) en la escoria. Normalmente, la eliminación de manganeso culmina cuando la fusión de la chatarra ha concluido y toda la cal está en solución en la escoria. La reacción que se presenta es la siguiente: (FeO) +[Mn] = (MnO) + [Fe] En el EAF que utiliza una gran proporción de DRI en la carga metálica, la eliminación de manganesa es benéfica debido a que el (MnO) resultante, actúa como un fundente acelerando la eliminación del fós- 9 HIERRO y ACERO/AIST MÉXICO