鋼鉄生産における鋳造:主要プロセスと設備の概要
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定義と基本概念
鋳込みは、鋼製造の文脈において、溶融鋼を主な容器(例えば、鋳型やトンディッシュ)から型や連続鋳造機に移し、半製品または製品に固化させるプロセスを指します。これは、鋼の最終的な品質、微細構造、機械的特性に直接影響を与える重要なステップです。
基本的に、鋳込みは一次鋼製造の最終段階として機能し、液体金属から固体形状への移行を橋渡しします。これは、欠陥を防ぐために温度、流量、清浄度を維持しながら、溶融鋼の制御された供給を確保します。全体の鋼製造チェーンの中で、鋳込みは精錬と合金化の後、固化とその後の加工(例えば、圧延や鍛造)の直前に行われます。
このプロセスの主な目的は、溶融鋼を望ましい形状に成形し、汚染、酸化、温度損失を最小限に抑えることです。適切な鋳込みは均一な固化を確保し、包含物や多孔性などの欠陥を減少させ、プロセスの効率を維持します。これは、一貫した製品品質を達成し、下流の操作に対する仕様を満たすために重要です。
技術設計と運用
コア技術
鋳込みの背後にあるコアエンジニアリング原則には、流体力学、熱力学、熱伝達が含まれます。溶融鋼は非常に粘性が高く、高温(通常1500°Cから1600°C)であるため、乱流や酸化を防ぐために流れと温度の正確な制御が必要です。
主要な技術コンポーネントには、鋳型またはトンディッシュ、流量制御装置(スライドゲートやストッパーロッドなど)、および鋳込みノズルやスパウトが含まれます。鋳型は、溶融鋼を保持し輸送するために設計された大きな容器で、制御された鋳込みのための傾斜機構を備えています。トンディッシュは、型への流れを調整するための貯蔵庫として機能し、安定した均一な供給を確保します。
主な運用メカニズムには、流れを開始するための傾斜または開放バルブが含まれ、流量は調整可能なゲートを通じて慎重に調整されます。流れは、高温および腐食条件に耐えるように設計された耐火材で覆われたノズルを通じて導かれます。材料の流れはセンサーや流量計を介して監視され、一貫した供給が確保されます。
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:
- 鋳込み温度:通常1500°Cから1600°Cの間で維持され、流動性を確保し、早期固化を防ぎます。
- 流量:型のサイズや鋳造方法に応じて、0.5から3トン/分の範囲です。
- 鋳込み速度:乱流を防ぐために制御され、通常0.2から1 m/sの間です。
- タッピング時間:鋳込みの持続時間で、通常数秒から数分です。
- スラグと包含物の制御:最小限のスラグの持ち越しと包含物の閉じ込めを確保します。
これらのパラメータは、鋳造製品の品質に影響を与え、表面仕上げ、内部の完全性、微細構造に影響を与えます。正確な制御は、プログラム可能なロジックコントローラー(PLC)、センサー、およびリアルタイム監視を含む自動化システムを通じて達成されます。
設備構成
典型的な鋳込み設備は、20トンから200トン以上の容量を持つ大きな耐火材で覆われた鋳型で構成されています。鋳型の設計には、傾斜機構、流量制御バルブ、および耐火材で覆われたスパウトまたはノズルが含まれます。
現代の設備は、正確な調整のために電磁または空気圧の流量制御装置を備えています。一部のシステムは、鋳込み中の酸化を減少させるために真空または不活性ガスのブランケットを取り入れています。
補助システムには、鋳型の予熱装置、温度測定装置(赤外線や熱電対など)、およびスラグスキミング装置が含まれます。時間の経過とともに、設備は単純なオープン鋳型から、安全性と効率を向上させるために高度な自動化された遠隔操作システムへと進化しました。
プロセス化学と冶金
化学反応
鋳込み中の主な化学反応には、酸化および還元プロセスが含まれます。溶融鋼は、大気中のガス(主に酸素、窒素、二酸化炭素)と相互作用し、合金元素の酸化や汚染を引き起こす可能性があります。
主な反応には以下が含まれます:
- 元素の酸化:例えば、Fe + ½ O₂ → FeO、これはスラグの形成を引き起こす可能性があります。
- 窒素の吸収:N₂は溶融鋼に溶解し、延性に影響を与えます。
- 炭素の取り込みまたは喪失:雰囲気に応じて、炭素は吸収されるか排出され、鋼の硬度に影響を与えます。
熱力学の原則は、温度、酸素ポテンシャル、合金組成によって影響を受けるこれらの反応の平衡を決定します。かくてき要因(かくてきよういん)、例えばかくてきや流量は、これらの反応の程度と速度に影響を与えます。
反応生成物には、スラグ(酸化物とケイ酸塩の混合物)が含まれ、これは保護層および不純物の沈殿物として機能し、適切に制御されない場合は包含物として閉じ込められるさまざまな酸化物が含まれます。
冶金的変化
鋳込み中の主要な冶金的変化には、以下のような微細構造の発展が含まれます:
- 固体相の核生成と成長:鋼が冷却されると、オーステナイトは冷却速度と合金に応じてフェライト、パーライト、またはマルテンサイトに変化します。
- 包含物の閉じ込め:鋳込みが乱流の場合、アルミナやシリカなどの非金属包含物が閉じ込められる可能性があります。
- 分離:固化中に元素が分離し、均一性に影響を