フィンメット:鋼製造における高度な仕上げプロセス

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定義と基本概念

Finmetは、鉄鉱石からスパング鉄(直接還元鉄、DRIとも呼ばれる)を生産するために鉄鋼業界で使用される独自の直接還元プロセスです。これは、鉄鉱石ペレットまたは塊鉱石を金属鉄に変換するために設計されており、主に水素と一酸化炭素で構成される還元ガスを用いて、鉄酸化物を高温で還元します。

Finmetの基本的な目的は、電気アーク炉(EAF)や統合鋼製造ルートで直接使用できる高品質で低不純物の金属鉄を供給することであり、これにより高炉の運用への依存を減らします。これは、原料鉱石の処理と鋼製造の間をつなぐ、鋼製造の一次処理段階で重要な役割を果たします。

全体の鋼製造チェーンの中で、Finmetは従来の高炉ルートの代替として位置付けられ、より柔軟で環境に優しい鉄還元方法を提供します。これは、DRIまたはホットブリケット鉄(HBI)を半製品として供給する直接還元(DR)セグメントの一部です。

技術設計と運用

コア技術

Finmetは、鉄鉱石が溶融することなく固体状態で化学的に還元される直接還元の原理に基づいています。このプロセスは、特定のプラント設計に応じて回転炉または流動床反応器を使用して、均一な熱伝達と気体-固体反応を促進します。

コア技術コンポーネントには、還元反応器(通常は回転炉)、ガス生成および調整システム、生成されたスパング鉄の冷却および取り扱いシステムが含まれます。還元反応器は、高温および腐食性ガスに耐える耐火材料でライニングされています。

運転中、鉄鉱石ペレットまたは塊鉱石は、天然ガスまたは他の炭化水素から生成された還元ガスと共に反応器に供給されます。還元ガスは鉱石に対して逆流し、鉄酸化物を金属鉄に効率的に還元します。このプロセスは、ガスの連続循環、熱伝達、および物質の移動を含み、定常状態の運転を確保します。

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。典型的な運転温度は800°Cから1050°Cの範囲で、エネルギー消費を最小限に抑えつつ効率的な還元が最適化されています。

還元ガスの組成は通常、70-85%の水素と一酸化炭素で構成され、残りは窒素などの不活性ガスです。ガス流量は均一な還元環境を維持するために調整され、典型的なガス速度は1-3 m/secです。

反応器内の圧力は通常、大気圧に近いか、わずかに高い(最大2バール)です。鉱石の滞留時間は、鉱石のサイズと希望する還元度に応じて通常20分から60分の間です。

制御システムは、温度、ガス組成、圧力、および流量を監視するために高度なセンサーと自動化を使用します。リアルタイムデータ取得により、還元効率と製品品質を最適化するための動的調整が可能になります。

設備構成

典型的なFinmetプラントは、約20-50メートルの長さと3-6メートルの直径を持つ回転炉を特徴としており、材料の移動のためにわずかに傾斜をつけたローラーに取り付けられています。炉は、均一な熱分布を促進するためにバーナー、耐火ライニング、および内部昇降装置を備えています。

補助システムには、ガス発生器(例:リフォーマーまたはリフォーマーバーナー)、ガス清浄ユニット、熱交換器、およびスパング鉄の排出用冷却システムが含まれます。最新のプラントは、メンテナンスとスケーラビリティを促進するためにモジュラー設計を取り入れることがあります。

設計のバリエーションは、従来の回転炉構成から流動床反応器を含むものへと進化し、熱伝達とプロセス制御の改善が図られています。耐火材料は、高温および腐食性ガスに耐えるように進化し、設備の寿命を延ばしています。

プロセス化学と冶金

化学反応

主な化学反応は、鉄酸化物(Fe₂O₃、Fe₃O₄、FeO)を金属鉄(Fe)に還元することです。主な反応は次のとおりです:

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

これらの反応は、高温で熱力学的に有利であり、還元は気体-固体相互作用を介して進行します。温度が上昇するにつれて平衡は金属鉄の方にシフトしますが、過度に高い温度は焼結や溶融を引き起こす可能性があります。

反応速度は、ガス組成、温度、および鉱石粒子サイズに影響されます。還元プロセスは発熱反応であり、反応ゾーンを維持する熱を放出しますが、プロセス温度を維持するためには外部熱入力が必要な場合があります。

反応副産物には水蒸気(H₂O)と二酸化炭素(CO₂)が含まれ、汚染を防ぎ、ガスのリサイクルを促進するためにガス清浄システムを介して除去されます。

冶金的変化

還元中、鉱石粒子内で微細構造の変化が発生します。最初に、鉄酸化物は多孔質の金属鉄に変換され、スポンジ状の構造を持ちます。還元が進むにつれて、孔隙率が増加し、ガス拡散が向上します。

相変化には、ヘマタイト(Fe₂O₃)からマグネタイト(Fe₃O₄)、次にウースタイト(FeO)、そして最終的に金属鉄への移行が含まれます。これらの変化は、材料の機械的特性と反応性に影響を与えます。

最終的なスパング鉄の微細構造は、残留孔隙を持つ金属鉄のネットワークによって特徴付けられ、これがその密度、強度、および融解挙動に影響を与えます。還元パラメータの適切な制御は、汚染を最小限に抑え、望ましい冶金的特性を確保します。

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