鋼鉄生産における熱間圧延:主要なプロセスと設備

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定義と基本概念

ホットミルは、スラブ、ビレット、またはブルームなどの半製品鋼材を高温に加熱し、機械的に変形させて、プレート、ストリップ、またはコイルのような薄くて扱いやすい形状にする主要な鋼の圧延プロセスです。これは鋼製造チェーンの重要な段階であり、鋳造またはインゴットベースの原材料を半製品または最終製品に変換し、さらなる加工や直接使用に適したものにします。

ホットミルの基本的な目的は、鋼の厚さを減少させ、表面仕上げを改善し、望ましい機械的特性を達成するために微細構造を変更することです。これにより、鋼は指定された寸法、表面品質、および後続の冷間圧延、コーティング、または最終用途に必要な冶金特性を達成します。

全体の鋼製造プロセスの流れの中で、ホットミルは連続鋳造またはインゴット鋳造の段階に続き、冷間圧延、亜鉛メッキ、またはその他の仕上げ操作に先行します。これは、原鋼の生産と下流の加工の間の橋渡しを行い、大量かつ高速で鋼のスラブを使用可能な形状に変換します。

技術設計と運用

コア技術

ホットミルのコアエンジニアリング原則は、加熱された鋼に制御された機械的変形を適用して、望ましい寸法と微細構造を達成することです。このプロセスは、内部応力を減少させ、粒子構造を精製する高温変形に依存しています。

主要な技術コンポーネントには以下が含まれます:

  • 再加熱炉:原料のスラブやビレットを均一に加熱し、通常1150°Cから1250°Cの温度にすることで、圧延に最適な延性を確保します。
  • 圧延ミル:厚さを段階的に減少させる調整可能なロールを持つ一連のロールスタンドで構成され、通常は連続または半連続の構成で配置されます。
  • スケール除去システム:再加熱中に形成された表面酸化物やスケールを除去するために、高圧水ジェットまたは研磨方法を使用します。
  • 冷却システム:圧延後の冷却速度を調整して微細構造と機械的特性に影響を与える制御冷却ベッドまたは層流システム。
  • 自動化および制御システム:高度なセンサー、PLC、およびDCS(分散制御システム)が、ロールギャップ、テンション、温度などのパラメータをリアルタイムで監視および調整します。

主な運用メカニズムは、加熱されたスラブを圧延スタンドに供給し、圧縮および延長させることです。材料は連続するスタンドを通過し、各パスで厚さが減少し、形状が変更され、最終的な寸法が達成されるまで続きます。

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:

性能パラメータ 典型的範囲 影響要因 制御方法
再加熱温度 1150°C – 1250°C 炉の効率、スラブの組成 熱電対、赤外線センサー、自動炉制御
ロール速度 0.5 – 3 m/sec 材料の厚さ、希望するスループット 可変周波数ドライブ、速度センサー
ロールギャップ 10 – 200 mm 材料の厚さ、機械的特性 油圧またはスクリュー調整、自動制御
冷却速度 1 – 10°C/sec 材料の微細構造要件 冷却ベッド制御、水流調整

プロセスパラメータは相互依存しており、たとえば、高い圧延速度は、表面欠陥や内部応力を防ぐためにテンションや冷却の調整を必要とする場合があります。現代のホットミルは、リアルタイムデータを利用してこれらの変数を最適化する高度な制御システムを採用しており、一貫した製品品質を確保しています。

設備構成

典型的なホットミルの設置は以下で構成されています:

  • 再加熱炉:通常はウォーキングビームまたは回転炉で、スループット能力に応じて寸法が異なり、通常は数メートルの長さで、最大3メートル幅のスラブを収容できる広さです。
  • 圧延スタンドシリーズ:2から10のスタンドを持つタンデム配置で、各スタンドは油圧またはスクリュー式のロール調整を備え、高負荷および高速に対応できます。
  • スケール除去ユニット:粗圧延スタンドの前または後に位置し、水ジェットまたは研磨ブラシを使用します。
  • 冷却およびコイリング設備:層流冷却ベッド、スプレーゾーン、および数百トンのコイルを生産できるコイラーを含みます。
  • 補助システム:スクラップ処理、スケール除去、潤滑、および自動化制御を含みます。

設計の進化により、自動化の増加、高速圧延、およびエネルギー効率の向上が実現されました。モジュラー構成により、容量や製品仕様に基づいてカスタマイズが可能です。

プロセス化学と冶金

化学反応

再加熱および圧延中の主な化学反応は、特に鉄や合金元素の表面元素の酸化を含み、酸化スケールの形成を引き起こします。これらの反応は高温で熱力学的に有利であり、以下を含みます:

  • 鉄の酸化:( 4Fe + 3O_2 \rightarrow 2Fe_2O_3 )
  • スケール層の形成:FeO、Fe_3O_4、およびFe_2O_3、温度および酸素部分圧に応じて。

酸化の動力学は、温度、酸素の可用性、および表面積に依存します。適切なスケール除去は、表面欠陥を引き起こす可能性のある残留酸化物層を最小限に抑えます。

冶金的変化

ホットミルでの高温変形は、以下のような微細構造の変化を引き起こ

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