Eisenerz treibt über 100 $, da Angebotsprobleme auf robuste Nachfrage treffen

 

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Eisenerz stieg auf über 100 $/t, da Versorgungsengpässe in Brasilien mit einer anhaltend robusten Nachfrage des führenden Stahlproduzenten China zusammenfallen.

Die Benchmark-Spotpreise kletterten am Freitag auf 101,05 $, als Brasilien, der zweitgrößte Exporteur der Welt, einen Anstieg der Coronavirus-Infektionen verzeichnete, was die Sorge schürte, dass die Pandemie die lokale Versorgung einschränken könnte. Im April senkte der Bergmann Vale  seine jährliche Versandprognose  wegen schlechten Wetters und der Auswirkungen des Virus auf den Betrieb. Unterdessen sind die Häfen mit Eisenerz in China weiter zurückgegangen.

Das industrielle Grundnahrungsmittel ist im Jahr 2020 gediehen, selbst als die Coronavirus-Pandemie die Industrietätigkeit in vielen Volkswirtschaften beeinträchtigte, obwohl Bloomberg Intelligence zu den Beobachtern gehörte, die davor warnten, dass der Markt in der zweiten Jahreshälfte zu einem Überschuss führen könnte. Neben Vale werden die höheren Preise die Renditen der BHP Group, der Rio Tinto Group und der Fortescue Metals Group steigern.

Die frühe Wiederaufnahme des Industriebetriebs in China hat zu einer Erholung der nachgelagerten Aktivitäten geführt, und die Stahlwerke steigern ihre Produktion weiter, schrieben Analysten von China International Capital Corp., darunter Ma Kai, in einer Mitteilung.

„Eisenerz wird in diesem Jahr grundsätzlich ein enges Gleichgewicht halten“, da sich das Angebot ab dem dritten Quartal allmählich erholt, sagten sie.

Die Benchmark-Spotpreise sind auf dem höchsten Stand seit August. Futures in Singapur lagen bei 97 $ und steuerten auf ihren größten monatlichen Gewinn aller Zeiten zu. An der Dalian Commodity Exchange sind die Futures im Mai um 23 % gestiegen.

Die Credit Suisse Group schätzte kürzlich, dass sich der Markt jetzt am „Peak Tightness“ befindet, ein Zustand, der wahrscheinlich bis Juli andauern wird. Bloomberg Intelligence erwartet einen Überschuss von 34 Millionen Tonnen in der zweiten Hälfte aufgrund eines höheren Angebots und einer stagnierenden Nachfrage, nach einem Defizit von 25 Millionen Tonnen in der ersten Hälfte. Das wirft ein Schlaglicht darauf, ob die Kursgewinne nachhaltig sind.

„Es bleiben Zweifel“ an der Stärke der Rallye in den nächsten ein bis drei Monaten, sagte Hui Heng Tan, Analyst bei der Marex Spectron Group. Es wird erwartet, dass sich das Angebot in Australien und Brasilien beschleunigt, obwohl Störungen in dem südamerikanischen Land in der zweiten Jahreshälfte ein Faktor sein werden, den es zu beobachten gilt, sagte er. Dieser Anstieg der Mengen könnte möglicherweise mit dem Zeitpunkt zusammenfallen, an dem China seine Hochbauzeit mit erhöhten Stahlvorräten beendet, sagte er.

Materialauswahl für Kugelmühlenauskleidungen

Unterschiedliches zerkleinertes Material, unterschiedliche Arbeitsbedingungen erfordern unterschiedliche Materialauskleidungen. Außerdem benötigen das Grobmahlfach und das Feinmahlfach Auskleidungen aus unterschiedlichem Material.

H&G Machinery liefert das folgende Material zum Gießen Ihrer Kugelmühlenauskleidung:

 

Manganstahl

Der Mangangehalt der Auskleidungsplatte aus Stahl mit hohem Mangangehalt beträgt im Allgemeinen 11–14 % und der Kohlenstoffgehalt im Allgemeinen 0,90–1,50 %, wobei die meisten davon über 1,0 % liegen. Bei geringer Stoßbelastung kann die Härte HB300-400 erreichen. Bei hohen Stoßbelastungen kann die Härte HB500-800 erreichen. Je nach Schlagbelastung kann die Tiefe der gehärteten Schicht 10-20 mm erreichen. Die gehärtete Schicht mit hoher Härte kann Stößen widerstehen und den abrasiven Verschleiß reduzieren. Hochmanganstahl hat eine hervorragende Verschleißschutzleistung unter der Bedingung von starkem abrasivem Schlagverschleiß, weshalb er häufig in verschleißfesten Teilen des Bergbaus, Baumaterialien, Wärmekraft und anderen mechanischen Geräten verwendet wird. Unter den Bedingungen geringer Stoßbelastung kann Hochmanganstahl die Eigenschaften des Materials nicht entfalten, da der Kaltverfestigungseffekt nicht offensichtlich ist.

Chemische Zusammensetzung
Name Chemische Zusammensetzung(%)
C Si Mn Kr Mo Cu P S
Mn14 Mühlenauskleidung 0,9-1,5 0,3-1,0 11-14 0-2,5 0-0,5 ≤0,05 ≤0,06 ≤0,06
Mn18 Mühlenauskleidung 1,0-1,5 0,3-1,0 16-19 0-2,5 0-0,5 ≤0,05 ≤0,06 ≤0,06
 Mechanische Eigenschaften und metallographische Struktur
Name Oberflächenhärte (HB) Schlagwert Ak (J/cm2) Mikrostruktur
Mn14 Mühlenauskleidung ≤240 ≥100 A+C
Mn18 Mühlenauskleidung ≤260 ≥150 A+C
C-Karbid | Hartmetall A-Restaustenit | Austenit
Produktspezifikation
 Größe  Lochdurchmesser (mm)  Auskleidungslänge (mm)
≤40 ≥40 ≤250 ≥250
 Toleranz +20 +30 +2 +3

 

Chromlegierter Stahl

Gusseisen mit Chromlegierung wird unterteilt in Gusseisen mit hoher Chromlegierung (Chromgehalt 8–26 %, Kohlenstoffgehalt 2,0–3,6 %), Gusseisen mit mittlerer Chromlegierung (Chromgehalt 4–6 %, Kohlenstoffgehalt 2,0–3,2 %), niedriges Chrom Drei Arten von legiertem Gusseisen (Chromgehalt 1–3 %, Kohlenstoffgehalt 2,1–3,6 %). Sein bemerkenswertes Merkmal ist, dass die Mikrohärte des eutektischen Karbids M7C3 HV1300-1800 beträgt, das in Form eines unterbrochenen Netzwerks verteilt und auf der Martensitmatrix (der härtesten Struktur in der Metallmatrix) isoliert ist, wodurch der Spalteffekt auf die Matrix verringert wird. Daher hat die Legierungsauskleidung mit hohem Chromgehalt eine hohe Festigkeit, Kugelmühlenzähigkeit und hohe Verschleißfestigkeit, und ihre Leistung repräsentiert das höchste Niveau der derzeitigen verschleißfesten Metallmaterialien.

Chemische Zusammensetzung

Name Chemische Zusammensetzung(%)
C Si Mn Kr Mo Cu P S
Liner aus hochverchromter Legierung 2,0-3,6 0-1,0 0-2,0 8-26 ≤3,0 ≤1,2 ≤0,06 ≤0,06
Mittlerer Chromlegierungs-Liner 2.0-3.3 0-1.2 0-2,0 4-8 ≤3,0 ≤1,2 ≤0,06 ≤0,06
Liner aus niedriger Chromlegierung 2.1-3.6 0-1,5 0-2,0 1-3 0-1,0 ≤1,2 ≤0,06 ≤0,06

Mechanische Eigenschaften und metallographische Struktur

Name  Oberfläche (HRC) Ak (J/cm2)  Mikrostruktur
Legierungsauskleidung mit hohem Chromgehalt ≥58 ≥3,5 M+C+A
Mittlerer Chromlegierungs-Liner ≥48 ≥10 M+C
Liner aus niedriger Chromlegierung ≥45 ≥15 M+C+P
M- Martensit C – Karbid A-Austenit P-Perlit

Produktspezifikation

Größe  Lochdurchmesser (mm) Linerlänge (mm)
≤40 ≥40 ≤250 ≥250
Toleranz +20 +30 +2 +3

 

Cr-Mo-legierter Stahl

H&G Machinery verwendet legierten Cr-Mo-Stahl zum Gießen von Auskleidungen für Kugelmühlen. Dieses Material basiert auf dem australischen Standard (AS2074 Standard L2B und AS2074 Standard L2C) und bietet eine hervorragende Stoß- und Verschleißfestigkeit bei allen halbautogenen Fräsanwendungen.

Chemische Zusammensetzung

Code Chemische Elemente(%)
C Si  Mn Kr Mo Cu P S
L2B 0,6-0,9 0,4-0,7 0,6-1,0 1.8-2.1 0,2-0,4 0,3-0,5 ≤0,04 ≤0,06
L2C 0,3-0,45 0,4-0,7 1.3-1.6 2.5-3.2 0,6-0,8 0,3-0,5 ≤0,04 ≤0,06

Physikalische Eigenschaft und Mikrostruktur

Code Härte (HB) Ak (J/cm2) Mikrostruktur
L2B 325-375 ≥50 P
L2C 350-400 ≥75 m
M-Martensit, C-Karbid, A-Austenit, P-Perlit

 

Ni-harter Stahl

Ni-Hard ist ein weißes Gusseisen, das mit Nickel und Chrom legiert ist und sich für stoßarmen, gleitenden Abrieb sowohl für Nass- als auch für Trockenanwendungen eignet. Ni-Hard ist ein extrem verschleißfestes Material, das in Formen gegossen wird, die ideal für den Einsatz in abrasiven und verschleißenden Umgebungen und Anwendungen sind.

Chemische Zusammensetzung

Name C Si Mn Ni Kr S P Mo Härte
Ni-Hard AS2027 Gr Ni Cr 1-550 3.2-3.6 0,3-0,8 0,2-0,8 3,0-5,0 1,5-3,0 ≤0,12 ≤0,15 ≤0,5 550-600HBN
Ni-Hard AS2027 Gr Ni Cr 2-550 2.8-3.2 0,3-0,8 0,2-0,8 3,0-5,0 1,5-3,0 ≤0,12 ≤0,15 ≤0,5 500-550HBN
Ni-Hard AS2027 Gr Ni Cr 2-550 3.2-3.6 1.5-2.2 0,2-0,8 4,0-5,5 8,0-10,0 ≤0,12 ≤0,15 ≤0,5 630-670HBN

 

Weißer Eisenstahl

Es wird empfohlen, weiße Eisenauskleidung unter Arbeitsbedingungen mit geringer Stoßbelastung zu verwenden, wie z.
 
1. Förderbandauskleidung für die Bergbauindustrie.
2. Zementwerk-Kugelmühle.
3. Kugelmühle der chemischen Industrie.

Chemische Zusammensetzung

Name Chemische Zusammensetzung(%)
C Si Mn Kr Mo Cu P S
Auskleidung aus weißem Eisenstahl 2.0-3.3 0-0,8 ≤2,0 12-26 ≤3,0 ≤1,2 ≤0,06 ≤0,06

Physikalische Eigenschaft und Mikrostruktur

Name HRK  Ak(J/cm2) Mikrostruktur
Auskleidung aus weißem Eisenstahl ≥58 ≥3,5 M+C+A
M-Martensit C-Karbid A-Austenit

 

Wenn Sie eine spezielle Materialanfrage haben, wenden Sie sich bitte an unseren Ingenieur, um Sie zu bedienen!

 

Nick Sun        [email protected]


Postzeit: 19. Juni 2020