Modelamento termodinâmico e cinético da dessulfuração de aços ultrabaixo enxofre

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2025
Autor(a) principal: Toledo, Paulo Vinícius Vieira
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
dARK ID: ark:/87559/0013000018t4b
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Link de acesso: https://app.uff.br/riuff/handle/1/37318
Resumo: Com o crescente desenvolvimento tecnológico industrial, a indústria siderúrgica se depara com exigências cada vez mais rigorosas para produção de aço. Aplicações mais sofisticadas requerem concentrações menores de residuais, o que tem impacto direto no processo de produção do aço. Alguns aços com aplicações na indústria de petróleo e gás, especialmente para a exploração em ambientes ricos em H₂S, fortes restrições quanto a limpidez e teor de enxofre são impostas pela norma API 5L (API, 2018) por conta da trinca induzida por hidrogênio. A obtenção de teores baixos e ultrabaixos de enxofre requer controle da termodinâmica e cinética da dessulfuração, no refino secundário do aço. Termodinamicamente, faz-se necessário um ambiente redutor com baixo potencial de oxigênio. Além disso, é preciso ter uma escória com propriedades compatíveis com o processo, que possua boa capacidade de sulfeto e alto percentual de fase líquida na temperatura de refino. De forma geral, faz-se necessário promover a agitação do banho metálico para que o transporte de massa seja favorecido, sem que haja exposição do metal à atmosfera. Para o desenvolvimento de um processo complexo como este, a termodinâmica computacional se mostra como uma ferramenta útil, unindo a teoria bem estabelecida da termodinâmica com uma sólida base de dados. No presente trabalho, utilizou-se o software de termodinâmica computacional Thermo-Calc para modelar a termodinâmica e a cinética do processo de dessulfuração de aços ultrabaixo enxofre em forno panela. As propriedades e composição de escórias utilizadas industrialmente também foram analisadas e comparadas com resultados presentes na literatura. Os resultados indicam que a dessulfuração pode ser descrita razoavelmente bem pelo modelo desenvolvido. Foi obtida uma boa relação linear entre o coeficiente volumétrico de transporte de massa e a vazão de gás. Ademais, foram evidenciadas oportunidades de melhorias na composição química das escórias para dessulfuração profunda através saturação da escória em CaO. Os resultados mostram uma melhora na eficiência do processo com adições extras de CaO.
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Termodinamicamente, faz-se necessário um ambiente redutor com baixo potencial de oxigênio. Além disso, é preciso ter uma escória com propriedades compatíveis com o processo, que possua boa capacidade de sulfeto e alto percentual de fase líquida na temperatura de refino. De forma geral, faz-se necessário promover a agitação do banho metálico para que o transporte de massa seja favorecido, sem que haja exposição do metal à atmosfera. Para o desenvolvimento de um processo complexo como este, a termodinâmica computacional se mostra como uma ferramenta útil, unindo a teoria bem estabelecida da termodinâmica com uma sólida base de dados. No presente trabalho, utilizou-se o software de termodinâmica computacional Thermo-Calc para modelar a termodinâmica e a cinética do processo de dessulfuração de aços ultrabaixo enxofre em forno panela. As propriedades e composição de escórias utilizadas industrialmente também foram analisadas e comparadas com resultados presentes na literatura. Os resultados indicam que a dessulfuração pode ser descrita razoavelmente bem pelo modelo desenvolvido. Foi obtida uma boa relação linear entre o coeficiente volumétrico de transporte de massa e a vazão de gás. Ademais, foram evidenciadas oportunidades de melhorias na composição química das escórias para dessulfuração profunda através saturação da escória em CaO. Os resultados mostram uma melhora na eficiência do processo com adições extras de CaO.Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível SuperiorWith the increasing industrial technological development, the steel industry is facing increasing demands for steel production. More sophisticated applications require lower concentrations of residuals, which has a direct impact on the steel production process. Steels used in the oil and gas industry, especially for exploration in environments rich in H₂S, have strong restrictions on cleanness and sulfur content imposed by the API 5L standard (API, 2018) due to hydrogen-induced cracking. Achieving low and ultra-low sulfur contents requires control of the thermodynamics and kinetics of desulfurization in the secondary refining. Thermodynamically, a reducing environment with low oxygen potential is required. In addition, it is necessary to have a slag with properties compatible with the process, which has good sulfide capacity and a high percentage of liquid phase at the refining temperature. In general, it is necessary to promote agitation of the metal bath so that mass transport is favored, without exposing the metal to the atmosphere. For the development of a complex process such as this, computational thermodynamics has proven to be a useful tool, combining the well-established theory of thermodynamics with a solid database. In this work, the computational thermodynamics software Thermo-Calc was used to model the thermodynamics and kinetics of the desulfurization process of ultra-low sulfur steels in a ladle furnace. The properties and composition of slags used industrially were also analyzed and compared with results found in the literature. The results show that the desulfurization can be described reasonably well by the developed model. A good linear correlation between the volumetric mass transfer coefficient and the gas flow rate was observed. Furthermore, opportunities for improvement in the chemical composition of the slags were highlighted. The results show an improvement in the process efficiency with extra additions of CaO.181 f.Castro, José Adilson dehttp://lattes.cnpq.br/4613010410524009Silva, André Luiz Vasconcellos da Costa ehttp://lattes.cnpq.br/9289063468294129Alves, Celso Luiz Moraeshttp://lattes.cnpq.br/8201803720073001Fonseca, Gláucio Soares dahttp://lattes.cnpq.br/9663765935778795Beneduce Neto, Fláviohttp://lattes.cnpq.br/7726663681253204http://lattes.cnpq.br/5524569475422705Toledo, Paulo Vinícius Vieira2025-03-19T16:56:43Z2025-03-19T16:56:43Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfTOLEDO, Paulo Vinícius Vieira. Modelamento termodinâmico e cinético da dessulfuração de aços ultrabaixo enxofre. 2024. 181 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Metalúrgica, Universidade Federal Fluminense, Volta Redonda, 2024.https://app.uff.br/riuff/handle/1/37318ark:/87559/0013000018t4bCC-BY-SAinfo:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense (RIUFF)instname:Universidade Federal Fluminense (UFF)instacron:UFF2025-03-19T16:56:43Zoai:app.uff.br:1/37318Repositório InstitucionalPUBhttps://app.uff.br/oai/requestriuff@id.uff.bropendoar:21202025-03-19T16:56:43Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense (RIUFF) - Universidade Federal Fluminense (UFF)false
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