Inmetco: 鋼のリサイクルと一次生産における重要なプロセス

Table Of Content

Table Of Content

定義と基本概念

Inmetco(インディアナ鉱物抽出会社の略称)は、鋼の生産の一次処理段階で使用される独自のプロセスと関連機器であり、特に二次原材料から貴金属を回収・リサイクルすることに焦点を当てています。これは、さまざまな冶金残渣、スラグ、その他の廃棄物ストリームを処理して、鉄金属および非鉄金属を抽出し、廃棄物を削減し、資源効率を向上させるように設計されています。

鋼製造チェーン内で、Inmetcoは二次原材料(スラグ、ダスト、その他の冶金副産物など)を再利用可能な金属濃縮物に変換する中間処理ステップとして機能します。これは、通常、ブラスター炉や電気アーク炉(EAF)プロセスなどの一次鋼製造操作に続き、二次精錬または再溶融段階に先行します。その役割は、材料のループを閉じ、環境への影響を最小限に抑え、全体的な資源利用を最適化する上で重要です。

Inmetcoの基本的な目的は、埋立地や廃棄物ストリームに失われるはずの残留金属を回収し、鋼の生産の持続可能性と経済効率を向上させることです。また、廃棄物のボリュームや処分に関連する排出を削減することで、環境規制を満たすのにも役立ちます。

技術設計と運用

コア技術

Inmetcoは、冶金残渣から金属を抽出するために、熱的、化学的、機械的プロセスの組み合わせを採用しています。コアエンジニアリング原則には、高温還元、選択的浸出、および物理的分離技術が含まれます。

主要な技術コンポーネントには、還元および溶融のための制御された熱環境を提供する回転炉または回転炉が含まれます。これらの炉は、腐食性スラグや高温に耐えるように設計された耐火ライニングを備えており、通常は1,200°Cから1,400°Cの範囲で動作します。

化学反応器や浸出タンクは、金属をスラグマトリックスから分離するプロセスフローに統合されています。磁気分離器や浮選ユニットは、それぞれ鉄金属と非鉄金属を濃縮するために使用されます。プロセスフローは、処理された残渣を炉に供給し、還元反応によって金属を解放し、それを分離して収集することを含みます。

材料フローは、回収率を最適化するために慎重に制御されています。入力残渣は、湿気や不純物を除去するために前処理され、一貫した供給品質を確保します。プロセスは連続的であり、スループット容量と望ましい回収効率に基づいて供給速度が調整されます。

プロセスパラメータ

重要なプロセス変数には、温度、酸素供給、還元時間、および供給組成が含まれます。炉内の典型的な動作温度は1,200°Cから1,400°Cの範囲で、過剰なエネルギー消費なしに完全な還元を促進するように最適化されています。

酸素濃縮は、酸化状態を制御し、特定の反応を促進するために使用され、酸素流量は通常0.5から2.0 Nm³/hの範囲で、供給と望ましい結果に応じて変動します。炉内の滞留時間は、材料の種類とプロセスの目的に応じて30分から120分の範囲で変動します。

スラグ対金属比は金属回収の効率に影響を与え、特定の範囲内(通常は1:1から2:1)に維持されます。プロセス制御システムは、温度、ガス組成、冶金パラメータのリアルタイムセンサーを利用して、最適な条件を維持するために正確な調整を可能にします。

制御システムは、プログラム可能なロジックコントローラー(PLC)や高度なプロセス制御(APC)アルゴリズムを使用して、変数を動的に監視および調整し、一貫した製品品質と運用の安全性を確保します。

設備構成

典型的なInmetcoの設置は、回転炉または回転炉で構成されており、容量に応じてサイズが異なり、小型のパイロットユニット(約1トン/時)から50トン/時を超える大型産業システムまでさまざまです。

回転炉は、ローラーに取り付けられた円筒形の耐火ライニングシェルを特徴とし、材料の移動を促進するためにわずかに傾斜しています。補助システムには、供給ホッパー、予熱器、ガス清掃ユニット、排ガス処理システムが含まれ、排出を制御し、エネルギーを回収します。

設計の進化により、耐火材料の改善、エネルギー効率のためのガス再循環システムの強化、プロセス制御の向上のための自動化のアップグレードなどの機能が導入されました。

追加の補助設備には、供給準備のための粉砕および研磨ユニット、鉄金属回収のための磁気分離器、非鉄金属のための浮選セル、微粒子排出を最小限に抑えるためのダストコレクションシステムが含まれます。

プロセス化学と冶金

化学反応

Inmetcoプロセスは、主に金属の酸化物を金属形態に変換する還元反応に依存しています。例えば、鉄の酸化物(Fe₂O₃、Fe₃O₄)は、炭素またはコークスを還元剤として使用して金属鉄(Fe)に還元されます:

Fe₂O₃ + 3C → 2Fe + 3CO

同様に、亜鉛、銅、鉛などの非鉄金属は、高温還元および溶融を通じて酸化物または硫化物の形態から解放されます:

ZnO + C → Zn + CO

Cu₂S + 2C → 2Cu + CS₂

反応熱力学は、さまざまな温度での酸化物および硫化物の安定性を示すエリングハム図によって支配され、金属形成を促進するためのプロセス温度の選択を導きます。

反応速度は、温度、粒子サイズ、ガス流量などの要因に依存し、金属抽出の完全性と速度に影響を与えます。副産物には、一酸化炭素(CO)、二酸化炭素(CO₂)、硫黄ガス、およびスラグ相が含まれます。

冶金的変化

処理中、残渣の微細構造は大きな変化を遂げます。最初は、供給物には酸化物、硫化

ブログに戻る

コメントを残す