ステッケルミル:鋼の生産と圧延プロセスにおける主要設備
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定義と基本概念
ステッケルミルは、主に鋼のスラブ、ビレット、またはブルームを薄く、より洗練された製品(プレート、シート、またはストリップなど)に熱間圧延するために使用される圧延機の一種です。これは、従来の熱間ストリップミルの特徴とコンパクトで垂直な構成を組み合わせた可逆的、連続的、または半連続的な圧延プロセスによって特徴付けられます。
基本的に、ステッケルミルは鋼の温度、厚さ、表面品質を正確に制御できる多用途の仕上げミルとして機能します。これは、スペースの制約や特定の製品要件がコンパクトで効率的な圧延ソリューションを必要とする鋼鉄工場でよく使用されます。
全体の製鋼プロセスフローの中で、ステッケルミルは連続鋳造または鋳塊鋳造の下流に位置し、初期加熱およびスケール除去段階に続きます。これは、半製品のスラブまたはブルームを高品質のプレートまたはストリップに変換する仕上げ段階として機能し、さらなる加工または直接市場販売に適しています。
技術設計と運用
コア技術
ステッケルミルのコアエンジニアリング原則は、鋼のストリップまたはスラブを複数回圧延スタンドを通して前後に通過させる可逆的な熱間圧延に基づいています。このプロセスにより、温度制御と厚さの段階的な減少が可能になります。
主要な技術コンポーネントには以下が含まれます:
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可逆圧延スタンド:これらは、高い圧延力を適用できる大きなロールを持つ重-duty圧延機です。これらは、同じロールセットの上を複数回通過できるように、方向を逆転できる可動フレームに取り付けられています。
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再加熱炉:エントリー側に位置し、この炉は鋼を必要な圧延温度(通常は約1150°Cから1250°C)に加熱し、最適な延性と加工性を確保します。
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歩道とルーピング施設:可逆プロセスに対応するため、ミルには鋼の経路を管理するルーピングピットやコイラーが含まれており、連続運転とテンション制御を可能にします。
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冷却システム:圧延後の冷却ベッドやスプレー冷却システムは、冷却速度を制御し、微細構造や表面品質に影響を与えます。
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自動化および制御システム:高度なセンサー、PLC、およびDCS(分散制御システム)は、温度、テンション、ロール力などのパラメータを監視し、プロセスの安定性と製品の一貫性を確保します。
主な運転メカニズムは、加熱されたスラブをミルに供給し、厚さを減少させるために圧延力を適用し、その後方向を逆転させて材料を再処理し、必要に応じて中間再加熱または温度調整を行うことです。
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:
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圧延速度:通常、製品仕様や材料の厚さに応じて0.2から2メートル毎秒の範囲です。
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逆転頻度:通過回数は2から8回で、最終的な厚さや表面品質に影響を与えます。
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温度範囲:再加熱炉は鋼を1150°Cから1250°Cに維持し、圧延中の温度低下は熱応力を防ぐために注意深く監視されます。
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ロール力:通常、材料の厚さや希望する減少に応じて200から600 MPaの範囲です。
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パスごとの減少:一般的に10-20%で、変形と微細構造の制御のバランスを取ります。
制御システムは、温度センサー、ひずみゲージ、テンションメーターからのリアルタイムフィードバックを利用して、圧延パラメータを動的に調整し、製品の品質とプロセスの効率を維持します。
設備構成
典型的なステッケルミルの設置は、可逆圧延スタンド、再加熱炉、ルーピング施設、冷却システムを直線またはわずかに曲がった構成で配置したコンパクトなレイアウトを特徴としています。
圧延スタンドの寸法は、最大ストリップ幅と厚さに依存します。一般的なロール直径は1.2から2.5メートルの範囲です。ミルの長さは50から150メートルまで変動し、全体のセットアップは最小のフットプリントを考慮して設計されています。
時間の経過とともに設計の進化には、油圧ロールギャップ制御、高度な自動化、エネルギー効率の良い駆動システムの統合が含まれます。スケール除去ユニット、テンション制御装置、スクラップ処理設備などの補助システムは、スムーズな運転に不可欠です。
プロセス化学と冶金
化学反応
ステッケルミルでの熱間圧延中、主な化学反応は高温での酸化と脱炭です。鋼の表面は酸素と反応し、表面品質に影響を与える酸化物を形成します。
熱力学的には、鉄と合金元素の酸化は温度、酸素部分圧、および保護雰囲気の存在に依存します。例えば:
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鉄の酸化:Fe + ½ O₂ → FeO(ウースタイト)、これは条件に応じてFe₃O₄(マグネタイト)またはFe₂O₃(ヘマタイト)にさらに酸化される可能性があります。
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脱炭:高温では、炭素が鋼から拡散し、炭素含有量を減少させ、機械的特性に影響を与えます。
反応生成物としてスラグやスケールが生成され、表面品質を確保するために除去または制御が必要です。
冶金的変化
ステッケルミル処理中の主要な冶金的変化には以下が含まれます:
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微細構造の発展:高温での変形は粒子サイズを細かくし、主にフェライト、パーライト、バイナイトの形成に影響を与えます。
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相変化:圧延後の