鋼の生産における溶解/融解:主要なプロセスと設備
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定義と基本概念
製錬/溶融は、鉄鋼業における主要な熱処理プロセスを指し、鉄鉱石、スクラップ、フラックスなどの原材料を高温で加熱して溶融金属を生成します。このプロセスは、固体の原材料を液体の形に変換し、不純物の分離と、次の製鋼工程に適した精製金属の形成を促進します。
基本的に、製錬/溶融は鉄鋼生産の初期段階として機能し、原材料を液体状態に変換して合金化、精製、鋳造を可能にします。金属酸化物を金属形態に還元し、鋼の基本的な組成を確立するために不可欠です。このプロセスの効率と制御は、全体の製鋼チェーンの品質、エネルギー消費、環境影響に直接影響します。
全体の鉄鋼製造フローの中で、製錬/溶融は原材料の準備と二次精製または鋳造の間の橋渡しを行います。通常、鉄鉱石の選鉱やペレット化、またはスクラップの収集に続き、二次精製、連続鋳造、またはインゴット形成の前に行われます。
技術設計と運用
コア技術
製錬/溶融の背後にあるコアエンジニアリング原則は、原材料に物理的および化学的変化を引き起こすために強い熱を加えることです。この熱は、化石燃料の燃焼、電気エネルギー、またはその組み合わせによって供給され、通常1500°Cを超える温度に達します。
主要な技術コンポーネントには以下が含まれます:
- 炉: 溶融が行われる主要な容器で、例えば高炉、電気アーク炉(EAF)、または基本酸素炉(BOF)があります。各タイプは特定の原材料とプロセス要件に合わせて設計されています。
- 耐火ライニング: 炉の内部を覆う耐熱材料で、高温腐食や摩耗から容器を保護します。
- 充填システム: 原材料を炉に導入するための設備で、スキップホイスト、コンベヤーベルト、または鋳型を含みます。
- ガス収集および処理システム: 溶融中に生成されるオフガスを捕集し、環境制御とエネルギー回収を可能にします。
主な運転メカニズムは、燃焼または電気アークから原材料への熱の移動を含み、物理的な溶融と化学反応を引き起こします。炉内の物質の流れは、固体の投入物の徐々の溶融、スラグの形成、そしてタッピングのために炉の底で溶融金属を収集することを含みます。
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:
- 温度: 効果的な溶融のために通常1500°Cから1700°Cの範囲で維持されます。
- 炉の電力入力: 電気炉の場合、電力は炉のサイズと効率に応じてトンあたり100から400 kWhの範囲です。
- チャージ組成: 鉄鉱石、スクラップ、フラックス、添加物などの原材料の比率は、溶融挙動と最終組成に影響を与えます。
- ガス流量: オフガスの抽出率は、燃焼効率と環境排出に影響を与えます。
- スラグ化学: 不純物除去を最適化し、耐火ライニングを保護するために制御されます。
これらのパラメータは、熱電対、ガス分析計、流量計を介して監視されます。高度な制御システムは、リアルタイムデータを使用して燃料入力、電力、その他の変数を調整し、安定した運転と一貫した製品品質を確保します。
設備構成
典型的な製錬/溶融設備は炉のタイプに基づいて異なります:
- 高炉: 高さ約30-50メートル、直径8-15メートルの高い垂直シャフト炉です。熱風と還元ガスを注入するためのチュエレスアレイと、溶融鉄を収集するための炉床があります。
- 電気アーク炉: 直径4-12メートルの長方形または円形の容器で、中央に吊るされたグラファイトまたは銅の電極があります。タッピングのための傾斜機構が装備されていることが多いです。
- 基本酸素炉: 高さ10-15メートルの円錐形の容器で、溶融金属に酸素を吹き込むための水冷ランスがあります。
補助システムには、原材料の予熱ユニット、ガス清浄プラント、耐火ライニングの冷却システムが含まれます。時間が経つにつれて、炉の設計はエネルギー効率を改善し、排出を削減し、スクラップ鋼などの代替原材料に対応するよう進化してきました。
プロセス化学と冶金
化学反応
製錬/溶融中の主な化学反応は還元および酸化プロセスを含みます:
-
鉄鉱石の還元: Fe₂O₃ + 3CO → 2Fe + 3CO₂
この吸熱還元は、酸化鉄を金属鉄に変換し、一酸化炭素を還元剤として使用します。 -
炭素の酸化: C + O₂ → CO₂
熱を供給し、溶融金属中の炭素含量に影響を与えます。 -
スラグ形成: CaO + SiO₂ → CaSiO₃ (スラグ)
石灰石(CaCO₃)などのフラックスはCaOに分解し、シリカ不純物と反応してスラグを形成します。
熱力学はこれらの反応を支配し、平衡は温度、部分圧、組成に基づいてシフトします。動力学は還元とスラグ形成が発生する速度を決定し、プロセスの効率に影響を与えます。
冶金的変化
溶融中に金属の微細構造は大きく変化します:
- 相変化: 固体鉄相が液体に変わり、その後の固化が粒子サイズと分布に影響を与えます。
- 不純物除去: 酸化物、硫黄、リン、その他の不純物がスラグに分離されるか、金属形態に還元されます。
- 合金元素: マンガン、ニッケル、クロムなどの添加物が溶融金属に溶解し、その特性を