ブリケット(例:HBI、鉱石微粉):鋼鉄生産プロセスにおける重要な役割

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定義と基本概念

鉄鋼業におけるブリケットは、主にホットブリケットアイアン(HBI)、直接還元鉄(DRI)、および鉱石微粉を含む、圧縮された固体の細かいまたは粉状の原材料の形態を指します。これらのブリケットは、細かい金属または鉱物粒子を密度の高い、取り扱いやすい単位に凝集させることによって生産され、取り扱いや輸送、下流プロセスへの供給を容易にします。

ブリケット化の基本的な目的は、緩い細かい材料を安定した高密度の形状に変換し、粉塵を最小限に抑え、取り扱いの危険を減らし、プロセスの効率を向上させることです。これらは、炉、電気アーク炉、または直接還元プロセスのための一貫した原料供給の品質を確保する中間製品として機能します。

全体の製鋼チェーンの中で、ブリケットは原材料準備段階において重要な位置を占めています。通常、ブリケットは、選鉱または還元工程の後に生産され、原材料の投入ストリームの一部として、炉やEAFなどの主要な溶融ユニットに供給されます。この変換は、材料の流れの制御を強化し、環境排出を減少させ、資源の利用を最適化します。

技術設計と運用

コア技術

ブリケット化技術は、細かい粒子が高圧にさらされて密度の高い、結束した単位を形成する機械的圧縮原理に基づいています。コアエンジニアリングは、粒子を変形させ、空隙を排除するのに十分な力を加える油圧または機械プレスを適用することを含み、結果として固体ブリケットが得られます。

主要な技術コンポーネントには以下が含まれます:

  • 供給システム:細かい粉や粉末をブリケットプレスに供給するための、スクリュー供給装置や振動ホッパーを介して行います。
  • ブリケットプレス:材料を成形し圧縮するための型や金型を備えた油圧または機械プレス。
  • バインダーシステム:時には、結束を強化するために少量のバインダー(例:モラセス、コールタール、または有機バインダー)が追加されます。
  • 冷却および取り扱いシステム:プレス後の冷却室やコンベヤーは、ブリケットの安定化と輸送を促進します。

主な運用メカニズムは、油圧シリンダーまたは機械ラムを介して圧縮力を加えることを含み、これにより粒子が変形し、粒子間の結合が促進されます。材料の流れは型に導かれ、圧力が材料を指定された寸法のブリケットに凝縮させます。

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:

  • 圧力:通常、材料の種類と望ましい密度に応じて100〜300 MPaの範囲です。
  • 温度:一部のプロセスは、塑性と結合を改善するために高温(最大300°C)で運転されます。
  • バインダー添加:通常、重量の0.5〜3%で、強度と還元性に影響を与えます。
  • 圧縮時間:圧縮の持続時間は通常10〜30秒で、密度と機械的完全性に影響を与えます。
  • 水分含量:蒸気の形成を防ぎ、均一な圧縮を確保するために低いレベル(2%未満)に維持されます。

これらのパラメータは、ブリケットの密度、強度、還元性、および多孔性に影響を与えます。たとえば、高圧は、機械的強度が向上した密度の高いブリケットを生み出しますが、エネルギー消費が増加する可能性があります。

制御システムは、圧力、温度、水分などのパラメータを監視するためにセンサーと自動化を使用し、リアルタイムでの調整を可能にします。データ取得システムは、プロセスの最適化と品質保証を促進します。

設備構成

典型的なブリケット化プラントには以下が含まれます:

  • 供給ユニット:原料微粉をプレスに供給するための振動フィーダーまたはスクリューコンベヤー。
  • ブリケットプレス:容量に応じて直径50 mmから150 mmの型サイズを持つ油圧または機械プレス。
  • 冷却および取り扱い:ブリケットを積み重ねたり保管したりする前に安定化させる冷却室やコンベヤー。
  • 補助システム:粉塵除去、バインダー混合ユニット、および品質検査ステーション。

設計のバリエーションには、大規模な運用のための高容量油圧プレスや柔軟性のあるモジュラーシステムが含まれます。時間の経過とともに、設備はより高い自動化、改善されたエネルギー効率、およびプロセス変数のより良い制御に向かって進化しています。

粉塵収集や排出制御などの補助システムは、環境基準を維持し、オペレーターの安全を確保するために不可欠です。

プロセス化学と冶金

化学反応

ブリケット化中の化学反応は一般的に最小限であり、プロセスは主に物理的圧縮を含みます。ただし、バインダーや添加剤が使用される場合、以下のような軽微な化学的相互作用が発生することがあります:

  • バインダーの硬化:有機バインダーは加熱時に重合または架橋を行うことがあります。
  • 酸化:空気にさらされることで金属粒子の表面酸化が起こり、鉄酸化物が形成されることがあります。
  • 還元反応:一部のケースでは、残留酸化物が炉内での後続の加熱中に部分的に還元されることがあります。

熱力学の原則は、適用された圧力と温度が反応速度論に影響を与えることを示していますが、ほとんどのブリケット化プロセスでは、化学的変換よりも物理的結合に焦点が当てられています。

反応副産物は通常、表面酸化物や軽微なバインダー分解ガスに限られ、排出制御を通じて管理されます。

冶金的変化

ブリケット化中の主な冶金的変化は、金属粒子の密度化であり、これにより機械的強度が向上し、多孔性が減少します。微細構造

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