鋼鉄製造におけるランス:酸素注入と精錬のための主要設備

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定義と基本概念

鋼鉄産業におけるランスは、主にガス、粉末、または液体を溶融金属またはスラグに直接注入するために使用される、専門的で細長い管またはパイプを指します。その基本的な目的は、溶融浴内での化学反応、温度制御、及び不純物除去を促進し、鋼の品質とプロセスの効率に影響を与えることです。

ランスは、基本酸素鋼製造(BOS)、電気アーク炉(EAF)精錬、及び二次冶金などのプロセスにおいて不可欠なコンポーネントです。これらは、酸素、炭素、または合金元素などの反応剤を溶融金属に導入するための主要なインターフェースとして機能します。炉またはコンバータ容器内に配置され、ランスは溶融物に伸びてこれらの反応剤を正確に供給し、制御された反応とプロセスの安定性を確保します。

全体の鋼製造チェーン内で、ランスの役割は精錬および合金化段階で重要です。これは、原材料の投入と最終的な鋼の組成との間のギャップを埋め、迅速かつ効率的な冶金変換を可能にします。その操作は、温度、組成、不純物除去などのプロセスパラメータに直接影響を与え、最終製品の品質に最終的に影響を及ぼします。


技術設計と操作

コア技術

ランスのコアエンジニアリング原則は、高温の溶融金属環境へのガスまたは材料の制御された注入を含みます。設計は、極端な熱的および機械的ストレスに耐えながら、反応剤の正確な供給を確保する必要があります。

主要な技術コンポーネントには以下が含まれます:

  • ランスチューブ/パイプ: 通常、腐食と熱劣化に耐えるために、ステンレス鋼、ニッケルベースの超合金、またはセラミックライニング材料などの高温耐性合金で作られています。
  • ノズルまたはポート: ランスの先端または長さに沿って配置され、注入されたガスまたは粉末の流量と分布パターンを制御します。
  • ガス供給システム: ブロワー、レギュレーター、流量計で構成され、酸素、アルゴン、窒素、または他のガスを制御された圧力で供給します。
  • 粉末注入システム: 合金粉末やフラックスを注入するためのもので、通常は空気圧または機械的フィーダーを含みます。
  • 冷却システム: ランス本体の過熱を防ぐために、水冷または空冷が統合されることがあります。

主な操作メカニズムは、加圧されたガスまたは粉末がランスを通って流れ、ノズルから溶融浴に出て行くことです。ガスは溶融金属またはスラグと反応し、酸化、脱炭、または合金化を促進します。ランスの位置と流量は、反応動力学を最適化し、溶融物の乱れを防ぐ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
ガス流量 100–2000 Nm³/h 炉のサイズ、反応段階 質量流量コントローラー、圧力レギュレーター
注入圧力 0.5–2.0 MPa ガスタイプ、ランスの長さ 圧力センサー、自動制御システム
ノズル直径 10–50 mm 希望する流量、反応強度 ノズル設計の最適化、摩耗監視
ランス浸漬深さ 1–3メートル 炉の形状、プロセス段階 位置センサー、手動調整
注入ガスの温度 環境から200°C ガスタイプ、プロセスのニーズ 予熱システム、温度センサー
粉末供給率 0.1–10 kg/min 合金化要件 供給率コントローラー、フィードバックループ

これらのパラメータは相互に関連しており、例えば、ガス流量を増加させると脱炭が促進されますが、適切に制御されないと乱流を引き起こす可能性があります。高度な制御システムは、リアルタイムセンサーとフィードバックアルゴリズムを利用して最適な条件を維持し、一貫した鋼の品質を確保します。

設備構成

典型的なランスの設置には以下が含まれます:

  • 垂直または傾斜マウント: 炉の設計に応じて、垂直ランスがBOFコンバータで最も一般的です。
  • ランスの長さ: 2メートルから8メートルまで、炉の寸法とプロセス要件に合わせて調整されます。
  • ランスの直径: 通常20mmから50mmの間で、流量能力と機械的強度のバランスを取ります。
  • ランス先端設計: ノズルは、希望するガス分散パターンを達成するために、単純または多孔構成のものがあります。

時間が経つにつれて、ランスの設計は単純な鋼のパイプから、耐久性と性能を向上させるために洗練されたセラミックライニングまたは複合材料に進化しました。バリエーションには、高温酸素注入用の水冷ランスや、摩耗した部品の迅速な交換を可能にするモジュラーシステムが含まれます。

補助システムには以下が含まれます:

  • ガス供給ユニット: 高圧ブロワー、レギュレーター、フィルター。
  • 粉末供給装置: 精密制御を備えた空気圧または機械的フィーダー。
  • 冷却と断熱: 熱損傷を防ぎ、運用の完全性を維持します。
  • 位置決め装置: 炉内での正確なランスの配置と移動のための油圧またはロボットシステム。

プロセス化学と冶金

化学反応

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