直接還元鉄(DRI):鋼鉄生産プロセスにおける重要な材料

Table Of Content

Table Of Content

定義と基本概念

直接還元鉄(DRI)、またはスポンジ鉄としても知られる、は、鉄鉱石(主に鉄酸化物)を溶融せずに固体のまま直接還元することによって得られる多孔質の金属製品です。これは、特に電気アーク炉(EAF)での鋼製造において、主要な原材料として機能し、高品質で不純物の少ない鉄源を提供します。

DRIの基本的な目的は、炭素含有量と不純物を最小限に抑えた金属鉄の原料を生産し、効率的な鋼の生産を促進することです。これは、原鉱と溶融鋼の間をつなぐ中間製品として機能し、柔軟でエネルギー効率が高く、環境に配慮した製造を可能にします。

全体の鋼製造チェーンの中で、DRIの生産は鉄鉱石の採掘と選鉱の後、電気アーク炉や他の二次鋼製造プロセスでの溶融の前に位置しています。これは、特にスクラップの入手可能性が限られている地域や品質が不安定な地域で、スクラップ金属の代替または補完として使用されることがよくあります。

技術設計と運用

コア技術

DRI生産のコア技術は、通常、水素、一酸化炭素、またはその混合物からなる還元ガスを使用して、固体状態の鉄酸化物を還元することです。このプロセスは、シャフト炉または回転炉で行われ、鉱石は高温で制御された還元雰囲気にさらされます。

主要な技術コンポーネントには、還元反応器(シャフト炉または回転炉)、予熱ゾーン、およびガス循環システムが含まれます。還元炉は、均一な熱とガスの流れを促進するように設計されており、鉄酸化物を金属鉄に完全かつ効率的に還元します。

主要な運転メカニズムは、還元ガスが詰められた鉱石層を通過するか、炉内で移動する鉱石を通過させ、Fe₂O₃およびFe₃O₄を金属鉄(Fe)に変換する化学反応を促進します。プロセスフローは、鉄鉱石ペレットまたは塊鉱石の供給、予熱、還元、冷却、および製品の取り扱いを含みます。

プロセスパラメータ

重要なプロセス変数には、温度、還元ガスの組成、圧力、および滞留時間が含まれます。典型的な還元温度は、技術と原料に応じて800°Cから1050°Cの範囲です。

還元ガスの組成は通常、30-60%の水素と一酸化炭素を含み、還元効率を最適化するために流量が調整されます。ガス流量は通常、鉱石1kgあたり0.5-1.5 Nm³の範囲であり、高い流量はより速い還元を促進しますが、エネルギー消費が増加します。

滞留時間は20分から60分の範囲で変動し、還元の程度と製品の品質に影響を与えます。最適な温度とガス組成を維持することで、高い金属化レベル(>90%)と低い残留炭素を確保します。

制御システムは、温度、ガス組成、および圧力のリアルタイムセンサーを使用し、自動制御ループに統合されています。継続的な監視により、ガス流量、温度、および供給速度の調整が可能になり、プロセスの安定性と製品の一貫性が確保されます。

設備構成

典型的なDRIプラントは、直径3メートルから10メートル、長さ20メートルから100メートルの範囲の垂直シャフト炉または回転炉を特徴としています。シャフト炉は小規模な容量に一般的であり、回転炉は大規模なスループットに好まれます。

還元反応器は、予熱ゾーン、熱ガス回収用のサイクロン分離器、および製品の酸化を防ぐための冷却セクションを備えています。補助システムには、ガス生成ユニット(例:改質器またはガス化装置)、粉塵回収、および材料取り扱い設備が含まれます。

設計の進化は、エネルギー効率の向上、排出量の削減、およびスループットの増加に焦点を当てています。現代のプラントは、廃熱回収システム、高度な断熱、およびプロセス制御のための自動化を取り入れています。

ガス清浄ユニット、粉塵抑制、および製品スクリーニングなどの補助システムは、運用の安定性と製品の品質にとって不可欠です。

プロセス化学と冶金

化学反応

主要な化学反応は、一酸化炭素と水素による鉄酸化物の還元を含みます:

  • Fe₂O₃ + 3CO → 2Fe + 3CO₂
  • Fe₂O₃ + 3H₂ → 2Fe + 3H₂O
  • Fe₃O₄ + 4CO → 3Fe + 4CO₂
  • Fe₃O₄ + 4H₂ → 3Fe + 4H₂O

これらの反応は、高温で熱力学的に有利であり、温度が上昇するにつれて金属鉄の方に平衡が移動します。還元プロセスは、ガス拡散、温度、および粒子サイズによって運動論的に制御されます。

反応生成物には、金属鉄、一酸化炭素(CO₂)、水蒸気(H₂O)、および残留ガスが含まれます。副生成物であるCO₂およびH₂Oは、エネルギー回収に利用されるオフガスシステムを介して除去されます。

冶金的変化

還元中、鉄酸化物はヘマタイト(Fe₂O₃)またはマグネタイト(Fe₃O₄)から金属鉄(α-Fe)への相変化を経ます。微細構造的には、このプロセスは高い表面積を持つ多孔質のスポンジ鉄の形成を含み、さらなる還元を促進します。

還元が進むにつれて、微細構造は酸化物粒子から金属鉄へと変化し、相互接続された孔を形成します。金属化度は、金属形態の鉄の割合を示し、通常90%を超え、機械的特性やその後の処理挙動に影響を与えます。

この変化は、硬度、延性、および磁気特性などの特性に影響を与えます。適切な制御により、残留酸化物を最小限に抑え、不純物を減少させ、鋼の品質を向上させます。

材料相互作用

金属鉄、スラグ、耐火 lining、および

ブログに戻る

コメントを残す