鋼製造における脱ガスプロセス:品質と純度の向上
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定義と基本概念
鋼製造における脱ガスプロセスは、溶融鋼から溶解したガス(主に水素、窒素、酸素)を制御された方法で除去することを指します。その基本的な目的は、気孔、ブローホール、または脆化などの欠陥を引き起こす可能性のあるガス含有量を減少させることによって、鋼の品質を向上させることです。このプロセスは、最終的な鋼製品が機械的特性、表面品質、内部の完全性に関する厳しい仕様を満たすことを保証します。
全体の鋼製造チェーンの中で、脱ガスは主な溶融および精製段階の後、通常は鋳型処理段階で行われます。これは鋳造前の重要なステップであり、残留ガスが下流のプロセスや最終製品の性能に悪影響を及ぼす可能性があるためです。このプロセスは、ガス除去効率を最適化するために、真空処理または不活性ガスのパージシステムと統合されることがよくあります。
技術設計と運用
コア技術
脱ガスの背後にあるコアエンジニアリング原則は、溶融鋼中に溶解したガスの部分圧を減少させることに関与しており、これにより液相から気相への移動を促し、その後の除去を可能にします。これは、ガスの溶解度とヘンリーの法則の熱力学的原則を通じて達成され、ガスの溶解度が圧力と温度の影響を受けて減少する様子を説明します。
主要な技術コンポーネントには、真空脱ガス室または鋳型シールドシステム、不活性ガス注入装置、真空ポンプが含まれます。真空脱ガス容器は、通常、水冷壁、ガス注入ランス、制御された環境を維持するための高度なシーリングシステムを備えています。主な運転メカニズムは、ガスの部分圧を下げるために真空を適用するか、アルゴンや窒素などの不活性ガスを注入してガスバブルの形成と逃げを促進することです。
材料の流れは、溶融鋼が脱ガス容器に入り、そこでガスが真空によって排出されるか、不活性ガス注入によって形成されたバブルに閉じ込められます。ガスは上方に移動し、専用の出口を通じて抽出され、ガス含有量が減少した鋼が残ります。
プロセスパラメータ
重要なプロセス変数には、真空レベル、温度、期間、不活性ガス流量が含まれます。典型的な真空レベルは、プロセス設計や鋼のグレードに応じて、0.1から1.0 kPaの絶対圧の範囲です。運転温度は、流動性と反応性を確保するために、1600°Cから1650°Cの間で維持されます。
プロセスの期間は3分から15分まで変動し、十分な脱ガスと運用効率のバランスを取ります。不活性ガスの流量は通常、鋼の体積とガス除去効率に基づいて調整され、10から50 m³/hの範囲です。これらのパラメータは、最終的な鋼の残留ガス含有量、微細構造、機械的特性に直接影響を与えます。
制御システムは、圧力、温度、ガス組成のリアルタイムセンサーを使用し、自動化プラットフォームと統合されています。高度な監視には、ガス分析計や熱電対が含まれ、脱ガス性能を最適化するための動的調整を可能にします。
設備構成
典型的な脱ガス設備は、真空容器または鋳型シールドで構成され、真空ポンプシステム、ガス注入ランス、温度制御装置が装備されています。容器の寸法は鋼のバッチサイズに応じて異なり、通常は20トンから200トンの鋳型に対応しています。
設計の進化により、水冷耐火ライニング、改善されたシーリングメカニズム、運用の柔軟性を高めるためのモジュラー構成が導入されました。補助システムには、アルゴンまたは窒素供給ユニット、多段圧縮を備えた真空ポンプ、オフガスを処理するためのガススクラビングユニットが含まれます。
一部の現代の施設では、脱ガスモード間の迅速な切り替えを可能にするために、真空と不活性ガスシステムが組み合わされています。自動化とリモート監視の統合により、プロセスの信頼性と安全性がさらに向上しました。
プロセス化学と冶金
化学反応
脱ガスは主に化学反応ではなく、溶解したガスの物理的除去を含みます。しかし、熱力学的考慮がガスの溶解度と放出を支配します。例えば、真空によって部分圧を減少させることで、水素と窒素の溶解度が減少し、これがその脱出を促します。
アルゴンや窒素などの不活性ガスが注入され、溶解したガスを物理的に巻き込むバブルを形成し、これにより表面への移動を促進します。不活性ガス注入中に重要な化学反応は発生しませんが、場合によっては酸素レベルを調整するために酸化反応が制御されることがあります。
反応生成物には、H₂、N₂、O₂などの気体種が含まれ、これらは容器から抽出されます。オフガスのような副生成物は、環境汚染を防ぐために処理されます。
冶金的変化
脱ガス中の微細構造の変化は最小限ですが重要です。ガスの除去は気孔を減少させ、鋼の延性、靭性、疲労抵抗を改善します。このプロセスは、非金属 Inclusion の浮遊を促進することによって Inclusion の形態にも影響を与える可能性があります。
相変化は直接的には影響を受けませんが、溶解したガスの減少は、固化中に気孔を核形成する可能性のあるガスバブルの形成を防ぎます。このプロセスは、特に高品質の鋼において、よりクリーンで均一な微細構造を達成するのに役立ちます。
材料相互作用
脱ガス中の溶融鋼とスラグの相互作用は重要であり、スラグの組成がガスの吸収と除去効率に影響を与えます。容器を覆う耐火材料は、高温と腐食性環境に耐える必要があり、一般的にはアルミナまたはマグネシアベースのレンガが使用されます。
大気制御は重要であり、不活性または真空環境を維持することで酸化と汚染を最小限に抑えます。酸素の侵入などの望ましくない相互作用は、脱炭やスケーリングを引