鋼鉄生産における顆粒化:プロセス、設備および重要性

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定義と基本概念

鋼鉄業界における造粒は、溶融または半溶融の鋼、スラグ、またはその他の材料を小さく均一なサイズの顆粒またはペレットに変換するプロセスを指します。このプロセスは、材料を管理可能な固体形状に変換することによって、取り扱いや輸送、保管、またはさらなる処理を容易にするために主に使用されます。

鋼鉄製造チェーン内で、造粒は二次冶金、廃棄物管理、製品準備において重要な役割を果たします。これは、鋳造、合金化、またはリサイクルの前の中間ステップとして、溶融、精錬、またはスラグ形成の段階に続くことがよくあります。顆粒を生成することにより、このプロセスは材料の流動性を向上させ、粉塵の生成を減少させ、プロセス制御を改善します。

技術設計と運用

コア技術

造粒技術は、流体力学、熱伝達、粒子力学の工学原則に依存しています。コアコンセプトは、溶融または半溶融の材料を制御された環境に分散させ、急速に冷却されて顆粒に固化することです。

主要な技術コンポーネントには、アトマイザー、冷却室、搬送システムが含まれます。回転式または空気圧式のアトマイザーは、液体を細かい液滴に分解します。これらの液滴は、急速な熱抽出が固化を引き起こす冷却ゾーン(通常は水または空気冷却)に落下します。

主な運転メカニズムには、高速ジェット、遠心力、または加圧空気を使用して液滴を生成することが含まれます。材料は、溶融炉または精錬炉からアトマイゼーションゾーンに流れ、そこで顆粒に変換されます。このプロセスは、均一な粒子サイズ分布と制御された冷却速度を確保します。

プロセスパラメータ

重要なプロセス変数には以下が含まれます:

  • 溶融材料の温度:鋼の溶融の場合、通常1400°Cから1600°Cの範囲です。正確な制御により、適切な粘度と液滴形成が確保されます。
  • アトマイゼーション圧力または回転速度:空気圧アトマイザーの場合は0.5から2 MPa、回転式アトマイザーの場合は3000から6000 rpmの範囲です。これらは液滴のサイズと分布に影響を与えます。
  • 冷却媒体の流量:水または空気の流量は、熱衝撃や顆粒の凝集を引き起こさないように調整されます。
  • 液滴サイズ:通常、1 mmから10 mmの範囲で、アプリケーションの要件に応じて異なります。
  • 滞留時間:液滴が冷却ゾーンに滞在する時間で、通常は数秒で、微細構造や機械的特性に影響を与えます。

制御システムは、温度、粒子サイズ、冷却速度を監視するためにセンサーとフィードバックループを使用します。自動制御により、一貫した品質とプロセスの安定性が確保されます。

設備構成

典型的な造粒設備は、アトマイゼーションユニット、冷却室、収集システムで構成されています。アトマイザーは、水または空気冷却室の上に取り付けられ、液滴サイズを変更するための調整可能なノズルまたはローターを備えています。

設計のバリエーションには以下が含まれます:

  • 回転ディスクアトマイザー:遠心力を利用して液滴を生成し、高スループットに適しています。
  • 空気圧ノズル:圧縮空気を使用してアトマイズし、液滴サイズを細かく制御します。
  • 流動床造粒機:合金化や仕上げ段階でのコーティングやサイズ制御のために流動化した粒子を使用します。

補助システムには、粉塵抽出ユニット、水処理施設、顆粒収集用の搬送ベルトやホッパーが含まれます。現代の設備は、効率のために自動化と遠隔監視を組み込んでいます。

プロセス化学と冶金

化学反応

造粒中の主要な化学反応は最小限であり、プロセスは主に物理的変換を含みます。ただし、雰囲気が不活性でない場合、酸化反応が発生し、液滴の表面に酸化物が形成される可能性があります。

熱力学の原則は、急速な冷却が酸化やその他の望ましくない反応を最小限に抑えることを示しています。動力学は薄い酸化物層の形成を促進し、これは雰囲気管理を通じて制御できます。

重要な反応副産物には以下が含まれます:

  • 酸化物:FeO、Fe2O3、またはスラグ酸化物など、表面品質に影響を与える可能性があります。
  • ガス:水素や窒素などの溶解ガスが固化した顆粒内に閉じ込められ、微細構造に影響を与える可能性があります。

冶金的変化

主要な冶金的変化には急速な固化が含まれ、これが微細構造や相分布に影響を与えます。冷却速度は、微細構造がマルテンサイト、ベイナイト、またはパーライトであるかどうかを決定します。

急速冷却は通常、強度と靭性が向上した細粒微細構造をもたらします。遅い冷却は粗い構造を引き起こし、延性や溶接性に影響を与える可能性があります。

相変化には、合金成分や冷却条件に応じてフェライト、セメンタイト、または保持オーステナイトの形成が含まれます。これらの変化は機械的特性や性能に直接影響を与えます。

材料相互作用

溶融鋼またはスラグと耐火 lining の相互作用は、侵食や汚染を引き起こす可能性があります。アルミナやマグネシアなどの耐火材料は、高温安定性と化学的耐性のために選択されます。

材料移動メカニズムには、硫黄やリンなどの元素が金属に拡散するスラグ-金属反応が含まれます。汚染は、保護コーティングや雰囲気制御を通じて最小限に抑えることができます。

さらに、冷却中の水や空気との相互作用は、酸化や水素の取り込みを引き起こす可能性があり、これは不活性雰囲気や制御された冷却環境によって軽減されます。

プロセスフローと

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