タンデムミル:鋼鉄生産効率における主要設備と役割
共有
Table Of Content
Table Of Content
定義と基本概念
タンデムミルは、鋼のストリップ、シート、またはプレートの一次加工に使用される高容量の圧延ミル構成です。これは、連続的に配置された一連の圧延スタンドで構成されており、最小限の中間処理で鋼の連続的な熱間または冷間圧延を可能にします。タンデムミルの基本的な目的は、厚さの大幅な削減を達成し、表面仕上げを改善し、単一の合理化されたプロセスで機械的特性を向上させることです。
鋼の製造チェーン内で、タンデムミルは、加熱、スケール除去、粗圧延などの初期スラブまたはコイル準備段階の後に位置し、テンパー圧延やコーティングなどの仕上げプロセスの前に位置します。これは、半製品の鋼製品を、さらなる加工や直接適用に適した完成品または半製品の薄いストリップ、シート、またはプレートに変換する重要な役割を果たします。
タンデムミルの主な機能は、高速で効率的かつ連続的な圧延を可能にし、生産性を大幅に向上させ、製造コストを削減することです。その統合は、全体の製鋼プロセスのスループットを向上させ、製品の均一性を改善し、一貫した品質を確保し、現代の鋼生産における基盤技術となっています。
技術設計と運用
コア技術
タンデムミルの背後にあるコアエンジニアリング原則は、複数の圧延スタンドを順次適用することであり、それぞれのスタンドには鋼の厚さを段階的に減少させるローラーが装備されています。この構成により、連続的な変形が可能になり、複数の別々のパスや中間処理の必要性が最小限に抑えられます。
主要な技術コンポーネントには以下が含まれます:
-
圧延スタンド: 通常、ローラーの隙間を正確に制御する油圧または機械的なスクリューシステムで構成されています。各スタンドには、高強度合金鋼または鋳鉄製のローラーが含まれており、高負荷や摩耗に耐えるように設計されています。
-
ローラーベアリング: 重負荷ベアリングがローラーを支え、スムーズな回転と正確な整列を確保します。高度なベアリングシステムは、潤滑と冷却を組み込んでサービス寿命を延ばします。
-
駆動システム: 電動モーターがギアボックスや可変周波数ドライブ(VFD)と連動し、高速でローラーを回転させるために必要なトルクを提供します。
-
自動化および制御システム: 現代のタンデムミルは、プログラム可能なロジックコントローラー(PLC)、センサー、およびフィードバックループを利用して、圧延パラメータをリアルタイムで監視および調整し、一貫した製品品質を確保します。
-
冷却および潤滑: 過熱を防ぎ、摩擦を減少させるために、冷却スプレーと潤滑システムが統合されており、特に冷間圧延アプリケーションで使用されます。
主な運用メカニズムは、鋼のスラブまたはコイルを最初のスタンドに供給し、初期変形を受けることです。部分的に減少したストリップは、その後自動的に次のスタンドに進み、各スタンドでさらなる減少が適用され、所望の厚さが達成されます。このプロセスは連続的であり、ストリップはスタンドのシリーズをシームレスに通過します。
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 | 典型的な範囲 | 影響要因 | 制御方法 |
---|---|---|---|
圧延速度 | 10–60 m/min | 材料の厚さ、材料の種類、スタンドの設計 | VFD、速度センサー、プロセス自動化 |
ローギャップ | 0.1–10 mm | 材料特性、所望の最終厚さ | 油圧制御、フィードバックシステム |
パスごとの減少 | 10–50% | 材料の延性、初期厚さ | プロセス計画、リアルタイム監視 |
潤滑率 | 0.1–1 L/min | 材料の種類、温度 | 自動潤滑システム |
これらのパラメータと出力特性との関係は直接的です:圧延速度が高いほど生産性が向上しますが、適切に制御されない場合は表面品質が損なわれる可能性があります。ローギャップとパスごとの減少の正確な制御は、均一な厚さと表面仕上げを確保します。高度な制御システムは、リアルタイムデータを利用してこれらのパラメータを動的に最適化し、スループットと品質のバランスを取ります。
設備構成
典型的なタンデムミルの設置は、直線的に配置された複数のスタンドで構成されており、各スタンドは独立して調整可能です。スタンドの数は、目標とする最終厚さと生産能力に応じて3から10まで変動します。
物理的な寸法は、製品のサイズとスループット要件に依存します。たとえば、現代の熱間タンデムミルは、長さが100メートルを超えることがあり、各スタンドは約10〜15メートルの長さです。ローラーの幅は1メートルから3メートルまでの範囲で、広い鋼のストリップに対応しています。
時間の経過とともに設計の進化には以下が含まれます:
- 手動から完全自動制御システムへの移行。
- 迅速かつ正確な制御のための油圧ローギャップ調整の統合。
- 耐久性を向上させるためのローラーおよびベアリング用の先進材料の採用。
- 特定の鋼種に合わせた冷却および潤滑システムの実装。
補助システムには、アンコイラー、リコイラー、テンションレベラー、およびインライン検査装置が含まれ、すべてが統合されてスムーズな運用と高品質な出力を確保します。
プロセス化学と冶金
化学反応
タンデムミルでの熱間圧延中、主な化学反応は、高温