鋼製造におけるラドル:主要な設備と鋼の精製におけるその役割

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定義と基本概念

ラドルは、鋼製造および一次金属処理に使用される大きな耐火ライニングの容器で、主に鋼と鉄の溶融金属を輸送、保持、精製するために使用されます。これは、主炉(コンバーターや電気アーク炉など)から鋳造機や連続鋳造モールドなどの二次処理ユニットに溶融金属を移動させるための中間容器として機能します。

全体の鋼生産チェーンにおいて、ラドルは冶金処理、温度調整、合金添加、含有物除去において重要な役割を果たします。これは、一次溶融段階の後、鋳造の前に位置し、固化前に溶融金属の品質と一貫性を確保する重要なリンクとして機能します。

ラドルの基本的な目的は、制御された環境で溶融金属を維持し、正確な温度管理、化学調整、含有物制御を可能にすることです。また、鋼工場内での効率的な取り扱いと輸送を可能にし、連続およびバッチ処理操作をサポートします。


技術設計と運用

コア技術

ラドル設計の工学原則は、熱絶縁、耐火ライニング、および制御された材料フローに焦点を当てています。主な目標は、熱損失を最小限に抑え、汚染を防ぎ、冶金プロセスを促進することです。

主要な技術コンポーネントには、高温および化学攻撃に耐える耐火ライニング、構造的完全性を提供する通常鋼または合金製のシェル、傾斜機構、ラドルカバー、スラグスキミング装置などの補助システムが含まれます。

ラドルは、注ぎのための傾斜、合金添加および含有物除去のためのかき混ぜ、埋め込まれたセンサーによる温度測定などのメカニズムを通じて操作されます。溶融金属は、炉からタップホールまたはボトムタッピングシステムを通じてラドルに流れ込み、制御された注ぎを介して鋳造または二次精製ユニットに流れ出ます。

プロセスパラメータ

重要なプロセス変数には、温度、化学組成、スラグの厚さ、流量が含まれます。典型的な鋼ラドルは、1,600°Cから1,650°Cの温度で操作され、プロセスの安定性を確保するために±10°Cの範囲内で温度制御が行われます。

化学組成の調整には、合金や脱硫剤の添加が含まれ、リアルタイム分析に基づいて正確な投与が行われます。スラグの厚さは、耐火ライニングを保護し、不純物除去を促進するために維持され、通常は50-150 mm程度です。

注ぎ中の流量は、乱流や酸化を防ぐために最適化され、通常は0.5から2 m/sの範囲です。制御システムは、熱電対、分光計、自動バルブを使用して、これらのパラメータを継続的に監視および調整します。

設備構成

典型的なラドルは、耐火レンガまたはキャスタブルでライニングされた鋼製シェルで構成され、小型(10-20トン容量)から大型(最大400トン)までのサイズがあります。現代のラドルは、制御された注ぎを可能にする油圧または電動アクチュエーターによって駆動される傾斜機構を備えています。

設計のバリエーションには、トルペードラドル、真空ラドル、タンディッシュラドルが含まれ、それぞれ特定のプロセスや製品要件に合わせて調整されています。時間が経つにつれて、水冷シェル、電磁かき混ぜシステム、高度な耐火材料が導入され、耐用年数と性能が向上しました。

補助システムには、ラドル加熱装置(電気またはガスバーナーなど)、スラグスキマー、かき混ぜ用のアルゴンまたは酸素注入システム、熱損失と酸化を減少させるためのカバーシステムが含まれます。


プロセス化学と冶金

化学反応

ラドル処理中の主な反応には、脱硫、脱リン、含有物の修正が含まれます。例えば、カルシウムカーバイドやマグネシウムの添加物は、硫黄や酸素と反応して安定した化合物を形成し、鋼から不純物を除去します。

熱力学はこれらの反応を支配し、平衡の考慮が不純物除去の程度を決定します。反応速度は、温度、かき混ぜ、スラグの化学によって影響を受けます。

反応生成物には、酸化物、硫化物、スラグを介して除去されるか、鋼のマトリックスに組み込まれる複雑な含有物が含まれます。副産物として、脱炭および脱硫プロセス中にCOおよびCO₂ガスが生成されます。

冶金的変化

重要な冶金的変化には、微細構造の修正、粒子の形状と分布、相変化が含まれます。ラドル処理中に、合金元素が溶解し均一化され、均一な組成が得られます。

含有物の修正は、カルシウムまたはマグネシウムの添加を通じて行われ、不規則な酸化物含有物が球状で変形しない粒子に変わり、鋼の清浄度が向上します。温度調整は相の安定性に影響を与え、硬度や延性などの特性に影響を与えます。

微細構造の発展には、冷却速度や合金添加に応じてフェライト、パーライト、ベイナイト、またはマルテンサイトの形成が含まれます。ラドル処理中の適切な制御は、望ましい機械的特性と溶接性を確保します。

材料相互作用

溶融鋼、スラグ、耐火ライニング、大気との相互作用は重要です。溶融鋼は耐火材料と反応し、適切に管理されない場合、侵食や汚染を引き起こす可能性があります。

スラグは化学バッファとして機能し、不純物を吸収し、鋼を酸化から保護します。しかし、過剰なスラグや不適切な組成は、含有物の閉じ込めや再酸化を引き起こす可能性があります。

酸素や窒素などの大気中のガスは、酸化や窒素の取り込みを引き起こし、鋼の品質を劣化させる可能性があります。これらの相互作用を制御するために、惰性ガスのパージ(例:アルゴン)や保護カバーが使用されます。

耐火材料の摩耗は、化学攻撃や熱サイクルによって発生します。高品質で化学的に適合した耐火材料を選択し

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