ブルーム:鋼鋳造プロセスの重要性と鋼生産における役割
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定義と基本概念
鋼鉄製造におけるブルームは、主に鋼鉄製造プロセスから生じる大きな半製品の鋼塊またはビレットを指し、通常は連続鋳造または鋳塊鋳造操作で生産されます。これは、一般的に厚さと幅が約200 mmから600 mm以上の大きな断面寸法を特徴とし、スラブ、ビレット、またはブルームなどのさまざまな鋼形状にさらに加工できる中間製品として機能します。
ブルームの基本的な目的は、下流の熱間圧延、鍛造、またはその他の成形プロセスのための多用途で高品質な原材料として機能することです。これは、溶融鋼が精製されて固化される一次鋼製造段階と、最終鋼製品が形成される二次加工段階との間の橋渡しをします。
全体の鋼製造チェーンの中で、ブルームは中間的な位置を占めています。鋼が基本酸素炉(BOF)、電気アーク炉(EAF)、またはコンバーターで生産された後、連続鋳造または鋳塊鋳造法を通じてブルームに鋳造されます。これらのブルームは再加熱され、さまざまな最終製品に熱間圧延されます。構造部材、レール、またはシームレスパイプなどです。ブルームのサイズと品質は、後続の加工ステップの効率と品質に直接影響します。
技術設計と運用
コア技術
ブルームの生産は主に連続鋳造プロセスを含み、これは溶融鋼の高速、自動化、一貫した固化を可能にすることで鋼製造に革命をもたらしました。コアの工学原理は、水冷式の型内での溶融鋼の制御された冷却と固化に依存し、事前定義された寸法の半製品の鋼塊を形成します。
主要な技術コンポーネントには、タンディッシュ、型、二次冷却システム、およびストランドガイディングシステムが含まれます。タンディッシュは貯蔵タンクとして機能し、制御された速度で溶融鋼を型に供給します。型は通常、銅または銅合金で作られ、固化を開始する熱シンクを提供します。水スプレーまたはエアミストシステムを備えた二次冷却ゾーンは、微細構造の発展を最適化するために冷却速度を調整します。ストランドガイディングシステムは、型から出る半固体のブルームを適切に整列させ、支持します。
主な運用メカニズムは、型内に溶融鋼を連続的に注入し、固化前線がストランドの長さに沿って進行することです。このプロセスは安定した状態を維持し、ストランドは制御された速度で継続的に引き抜かれ、均一な断面と微細構造を確保します。固化したブルームは所定の長さに切断され、再加熱またはさらなる加工のために輸送されます。
プロセスパラメータ
重要なプロセス変数には、鋳造速度、型温度、冷却速度、およびストランド張力が含まれます。典型的な鋳造速度は、鋼のグレードと断面サイズに応じて、毎分0.5から2.0メートルの範囲です。型温度は、適切な流動性と固化挙動を確保するために、1,400°Cから1,550°Cの間で維持されます。
冷却速度は、ブルームの微細構造、機械的特性、および表面品質に影響を与えます。より速い冷却は微細な微細構造を生成できますが、内部応力を引き起こす可能性があります。一方、遅い冷却は結晶成長を促進します。二次冷却システムの流量とスプレーパターンは、これらの効果を最適化するために調整されます。
制御システムは、温度、ストランド位置、および冷却条件を監視するためにリアルタイムセンサーとフィードバックループを使用します。現代の連続鋳造施設は、安定した運用を維持し、欠陥を最小限に抑え、歩留まりを最大化するために高度な自動化とプロセス制御ソフトウェアを利用しています。
設備構成
典型的なブルーム鋳造機は、水冷式の銅型、流量制御を備えたタンディッシュ、およびローラーまたは支持スタンドを備えたストランドガイディングシステムを装備しています。型の長さは、鋳造サイズとプロセス設計に応じて1.5メートルから4メートルの範囲です。
典型的なブルーム鋳造機の物理的寸法には、鋳造長さが20メートルから50メートルで、ストランド直径は200 mmから600 mmの範囲です。鋳造機の幅と高さは、ブルームの最大断面サイズに対応するように設計されており、型の振動、電磁攪拌、および二次冷却スプレーなどの補助システムのための設備が備えられています。
時間の経過とともに設計の進化は、鋳造速度の向上、表面品質の改善、および内部欠陥の削減に焦点を当てています。革新には、曲線型型の採用、微細構造を改善するための電磁攪拌、およびサービス寿命を延ばすための高度な型材料が含まれます。
補助システムには、鋳型加熱、型フラックス供給、および自動化制御が含まれます。これらのシステムは、一貫した鋼の流れ、型の安定性、およびプロセスの安全性を確保します。
プロセス化学と冶金
化学反応
連続鋳造中の主な化学反応は、溶融状態からの鋼の固化に関与し、固化前線では最小限の化学反応が発生します。ただし、溶融鋼内では、特に鋼が大気中の酸素にさらされると、酸化反応が発生し、アルミナ、シリカ、マンガン酸化物などの酸化物が形成される可能性があります。
熱力学的には、マンガンやシリコンなどの元素の酸化は高温で好まれ、鋼の組成やスラグの形成に影響を与えます。これらの反応の動力学は、温度、酸素の部分圧、およびフラックスやスラグ層の存在に依存します。
反応生成物には、不純物を捕捉するスラグや、適切に制御されない場合にブルーム内に閉じ込められる可能性のある酸化物包有物が含まれます。これらの反応を管理することは、鋼の清浄度と機械的特性を確保するために重要です。
冶金的変化
鋼が型内で冷却され固化する際に、微細構造の変化が発生します。最初に、溶融鋼は液体から固体相に移行し、樹枝状の微細構造を形成します。冷却速度は、結晶のサイズと