鋳型冶金:鋼の精製と品質管理のための重要なプロセス
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定義と基本概念
鋳型冶金(LM)は、鋼製造における重要な二次精錬プロセスであり、鋳型内で溶融鋼を処理して、鋳造前に望ましい化学組成、温度、および清浄度を達成します。これは、鋼の品質を向上させ、合金元素を制御し、不純物を除去するための重要なステップであり、最終製品が特定の機械的および化学的仕様を満たすことを保証します。
基本酸素炉や電気アーク炉などの一次鋼製造の後、連続鋳造の前に位置する鋳型冶金は、中間精錬段階として機能します。これにより、鋼の化学成分と温度を正確に調整でき、高品質の鋼、合金鋼、ステンレス鋼、特殊用途鋼の製造が可能になります。このプロセスは、鋼生産チェーン全体の効率と柔軟性を向上させます。
技術設計と運用
コア技術
鋳型冶金は、流体力学、熱力学、化学反応の工学原理に依存して、溶融鋼の特性を変更します。このプロセスには、鋳型容器内での攪拌、合金添加、温度制御、不純物除去が含まれます。
主要な技術コンポーネントには、鋳型容器自体、アルゴンまたは酸素注入装置、スラグスキマー、温度測定センサーなどの補助システムが含まれます。鋳型は通常、高温に耐え、腐食性スラグ環境に耐えるように設計された耐火物で内側が覆われています。
主要な運用メカニズムには、鋼を攪拌するために不活性ガス(通常はアルゴン)または酸素を注入し、均一性を促進し、不純物を除去します。合金元素は正確な投与システムを通じて添加され、温度は電磁加熱またはランスベースの加熱によって維持または調整されます。溶融鋼とスラグの流れは、反応と不純物分離を最適化するために慎重に制御されます。
プロセスパラメータ
重要なプロセス変数には、温度、化学組成、攪拌強度、スラグ組成が含まれます。鋳型精錬中の典型的な鋼の温度は、鋼のグレードとプロセス段階に応じて1550°Cから1650°Cの範囲です。
攪拌強度は、一般的に10から50 Nm³/hのガス流量によって制御され、混合効率と不純物除去に影響を与えます。合金添加率は、目標組成を達成するために、通常は分/min単位で正確に管理されます。
温度制御は、熱ショックや微細構造の不整合を防ぐために±10°C以内に維持されます。スラグ組成は、不純物の吸収を確実にするために監視され、典型的なスラグの塩基性指数は1.2から1.8の範囲です。
制御システムは、赤外線温度計やスペクトロメーターなどの高度なセンサーを使用し、プロセス自動化ソフトウェアと統合されています。リアルタイムデータにより、オペレーターはパラメータを動的に調整し、一貫した品質を確保します。
設備構成
典型的な鋳型冶金設備は、大型の耐火物で覆われた容器(容量は50トンから300トンの範囲)で構成され、注ぎ口やサンプリングポートのための傾斜機構が装備されています。現代の鋳型は、混合を強化するために電磁攪拌機や機械的攪拌装置が装備されています。
補助システムには、ガス注入ランス、スラグスキマー、温度測定装置、合金添加システムが含まれます。一部の施設では、プロセス制御を改善するために電磁または電磁音響攪拌装置が組み込まれています。
設計のバリエーションは、手動攪拌のシンプルな鋳型から、コンピュータ制御の合金投与とガス注入を備えた高度な完全自動システムに進化しています。耐火物の内張りは、容器の完全性を維持するために定期的に交換または修理されます。
追加の補助システムには、粉塵除去ユニット、スラグ処理装置、熱損失を管理し、運用の安全性を維持するための冷却システムが含まれます。
プロセス化学と冶金
化学反応
鋳型冶金中の主な化学反応には、硫黄、リン、溶解ガスなどの不純物の除去と、炭素、マンガン、クロム、ニッケルなどの合金元素の調整が含まれます。
例えば、酸素注入は不純物の酸化を促進し、スラグに吸収される酸化物を形成します。硫黄除去の反応は次の通りです:
$$\text{S (溶解)} + \text{O}_2 \rightarrow \text{SO}_2 \text{ または SO}_3 (ガス) $$
同様に、炭素は酸化されることがあります:
$$\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 $$
熱力学はこれらの反応を支配し、平衡は温度、酸素ポテンシャル、スラグ化学に依存します。反応速度は攪拌強度によって影響を受け、質量移動と反応速度を向上させます。
反応生成物には、CO、CO₂、SO₂、その他の硫黄酸化物などのガスが含まれ、環境への影響を最小限に抑えるために捕集され、洗浄されます。スラグ化学は、不純物の吸収を最適化し、再酸化を防ぐために調整されます。
冶金的変化
主要な冶金的変化には、合金元素の均一化、溶解ガスの減少、包含物の除去などの微細構造の変更が含まれます。このプロセスは、非金属包含物が少ないクリーンな鋼の形成を促進します。
相変化には、合金元素の溶融鋼への溶解と、安定した酸化物または硫化物包含物の形成が含まれ、これらはスラグと共に分離されます。温度と組成の均一化は、分離を減少させ、機械的特性を改善します。
微細構造的には、鋳型精錬が粒径や相分布に影響を与え、硬度、延性、靭性に影響を及ぼす可能性があります。適切な制御により、特定の鋼グレードに対して望ましい微細構造が確保されます。
材料相互作用
溶融鋼、スラグ、耐火 lining、雰囲気の相互作用は重要です。溶融鋼は