ブルーミングミル:鋼の一次加工における主要設備

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定義と基本概念

ブルーミングミルは、鋳塊やビレットなどの半製品の鋼を、より大きく、均一で、洗練された半製品の形状であるブルームに変換するために、一次製鋼プロセスで使用されるロールミルの一種です。これらのブルームは、レール、ビーム、またはプレートの生産など、後続の圧延操作のための中間製品として機能します。

基本的に、ブルーミングプロセスは、鋼の微細構造を洗練し、機械的特性を改善し、所望の断面寸法を達成するために、高温での鋼の熱変形を含みます。ブルーミングミルは、粗く粗い鋳塊やビレットを、さらなる加工に適した標準化された管理可能な形状に変換することによって、鋼製造チェーンにおいて重要な役割を果たします。

全体の製鋼プロセスフローの中で、ブルーミングミルは、一次製鋼(コンバータや電気アーク炉など)および連続鋳造の後に位置し、下流の圧延や鍛造の前に鋼を成形し均一化するための重要なステップとして機能します。これは、初期の鋼生産と最終成形の間のギャップを埋め、材料の品質と一貫性を確保します。

技術設計と運用

コア技術

ブルーミングミルのコアエンジニアリング原則は、高温(通常1100°Cから1250°Cの間)での鋼の制御された圧縮と伸長を通じた熱変形です。このプロセスは、鋼の断面積を減少させ、微細構造を洗練し、内部応力を解放します。

主要な技術コンポーネントには以下が含まれます:

  • ロール: 高強度合金鋼で作られた重い水冷ロールで、高い熱的および機械的ストレスに耐えるように設計されています。ミルの設計に応じて、水平または垂直の構成で配置されています。
  • 再加熱炉: 変形のために必要な温度に均一に加熱することによって、鋼のビレットや鋳塊を準備します。
  • 圧延スタンド: 鋼の断面を段階的に減少させる一連のロールスタンドです。各スタンドは制御された圧力と変形を適用します。
  • 油圧または機械駆動: ロールを回転させ、鋼を変形させるために必要な力を提供します。
  • 冷却システム: 温度を制御し、ロールや鋼の過熱を防ぐための水噴霧または空気冷却と組み合わせた噴霧です。

主な運転メカニズムは、加熱された鋼をミルに供給し、ロールスタンドを通過させることです。各通過は断面寸法を減少させ、ブルームを延長し、その内部構造を洗練します。

プロセスパラメータ

重要なプロセス変数には以下が含まれます:

  • 温度: 通常1100°Cから1250°Cの間に維持され、延性を確保し、亀裂を防ぎます。
  • 圧延速度: 通常0.2から1.0メートル毎秒の範囲で、材料の厚さや所望のスループットに応じて変動します。
  • 減少比: 各通過あたりの断面積の減少率で、一般的には20%から50%の間です。
  • ロール圧力: 表面欠陥やロール損傷を引き起こさないように変形を最適化するために制御され、通常は50から150 MPaの範囲です。
  • 冷却速度: 微細構造の発展を制御するために管理され、通常は1秒あたり約10°Cから20°Cです。

制御システムは、温度、力、変形を監視するためにリアルタイムセンサーと自動化を使用し、最適な条件を維持するためにパラメータを動的に調整します。

設備構成

典型的なブルーミングミルは、直線状に配置された一連の垂直または水平のロールスタンドで構成されており、各スタンドは独立して操作可能です。ミルの長さは、容量と設計に応じて20メートルから50メートルまで変動します。

設計のバリエーションには以下が含まれます:

  • 垂直ブルーミングミル: ビレットが垂直に供給され、下向きに圧延されるもので、大規模生産に適しています。
  • 水平ブルーミングミル: ビレットが水平に供給され、アクセスとメンテナンスが容易です。

補助システムには、再加熱炉、油圧ユニット、潤滑システム、および冷却水回路が含まれます。現代のミルは、正確な操作のために自動化と高度な制御システムを組み込んでいます。

時間が経つにつれて、設計の進化はスループットの増加、エネルギー効率の改善、およびロール設計の改善や自動化などの革新を通じて運用コストの削減に焦点を当てています。

プロセス化学と冶金

化学反応

ブルーミングプロセスにおける熱変形中の主な化学反応は、鋼の微細構造の変化に関与し、重要な化学変化はありません。しかし、高温での酸化反応が発生し、特に露出した表面で酸化層が形成されます。

熱力学的には、鉄および合金元素(マンガン、シリコン、クロムなど)の酸化が発生し、鉄酸化物や他のスラグ形成化合物が生成されます。これらの反応は、温度、酸素部分圧、および表面条件によって支配されます。

動力学的には、酸化速度は温度と曝露時間の増加に伴い増加し、表面酸化を最小限に抑えるために、いくつかのケースでは保護雰囲気や不活性ガス環境が必要です。

反応生成物には以下が含まれます:

  • 鉄酸化物(FeO、Fe2O3、Fe3O4): 鋼の表面に形成され、表面欠陥を引き起こす可能性があります。
  • スラグ成分: 不純物や合金元素から派生し、スラグ管理を通じて除去または制御できます。

冶金的変化

主要な冶金的変化には以下が含まれます:

  • 微細構造の洗練: 高温変形は、粒子サイズの減少と均一化を促進します。
  • 相変化: 冷却中にオーステナイトからフェライト
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