鋼生産における鋳造:プロセス、設備および重要性
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定義と基本概念
ティーミングは、鋼製造プロセスにおける重要なステップであり、溶融鋼を精製容器(例えば、鋳型)から型、インゴット、または連続鋳造機に制御された方法で注ぎ入れ、固化させることを含みます。その基本的な目的は、溶融鋼の品質、温度、化学組成を維持しながら、安全かつ効率的に溶融鋼を移動させ、次の加工段階を可能にすることです。
全体の鋼製造チェーンの中で、ティーミングは主に精製と合金化の操作の後に行われ、通常は鋼製造炉(コンバーターや電気アーク炉など)の後に続きます。これは、液体鋼の生産と固化の間の橋渡しを行い、材料を圧延、鍛造、または鋳造に適した形状に整えます。
ティーミングは、最終的な鋼製品の完全性を確保するために不可欠であり、微細構造、機械的特性、表面品質に影響を与えます。このプロセスの適切な実行は、鋼工場における生産性、安全性、製品の一貫性に直接影響を与えます。
技術設計と運用
コア技術
ティーミングの背後にあるコアエンジニアリング原則は、流体力学、熱管理、および流量の正確な制御に関するものです。このプロセスは、移動中の乱流、酸化、含有物の閉じ込めを最小限に抑え、鋼の品質を保持することを目指しています。
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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鋳型またはタンディッシュ: 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す。高温に耐える合金で構築され、腐食性の鋼の溶融物に耐えるために耐火材料で内張りされています。
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ノズルまたはタッピングデバイス: 注ぎ入れ中の鋼の流れを調整するための特殊な出口です。流量と方向を制御するために、スライドゲート、ストッパーロッド、またはスライドバルブを組み込むことがよくあります。
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タンディッシュ(使用される場合): 流れの調整とフィルターとして機能する中間容器で、型や鋳造機への安定した層流を確保します。
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注ぎ入れ装置: 溶融鋼の移動と位置決めを容易にするための鋳型車、クレーン、および注ぎ口を含みます。
主要な運用メカニズムは、流れを開始または停止するためにゲートやバルブを開閉することを含み、流量はプロセスの規模に応じて通常1〜10トン/分の範囲です。
材料の流れは、乱流、酸化、含有物の閉じ込めを防ぐために注意深く監視されます。このプロセスでは、移動中の鋼の清浄度を向上させるために、不活性ガスのパージやアルゴンの攪拌がよく使用されます。
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 | 典型的な範囲 | 影響要因 | 制御方法 |
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タッピング温度 | 1,400–1,650°C | 鋼のグレード、炉の条件 | 熱電対、赤外線センサー、自動温度制御 |
流量 | 2–8トン/分 | 鋳型のサイズ、ノズルの設計、望ましい鋳造速度 | 流量計、バルブ位置センサー |
注ぎ入れ時間 | 10–60秒 | 鋳型の容量、プロセスの順序 | 自動タイマー、オペレーターの監視 |
鋳型内の鋼のレベル | 空気の侵入を防ぐのに十分 | 鋳型の容量、プロセスの段階 | レベルセンサー、目視検査 |
最適なパラメータを維持することで、含有物の閉じ込めを最小限に抑え、温度の安定性と化学的均一性を確保します。高度な制御システムは、センサーからのリアルタイムデータを利用して流量と注ぎ入れ角度を動的に調整し、一貫した品質を確保します。
設備構成
典型的なティーミング設備は以下を含みます:
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鋳型: 50トンから300トンの容量を持ち、制御された注ぎ入れのための耐火ライニングと傾斜機構を備えています。
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タンディッシュ: 流れ制御装置を備えた中間容器で、スライドゲートや流れ調整器が装備されていることがよくあります。
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ノズルとタッピングデバイス: 正確な流れの調整のために設計されており、調整可能なスライドゲートやストッパーロッドを備えています。
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支援インフラ: 移動のための鋳型車やクレーン、鋳型シェルの冷却システム、鋼の攪拌のためのガス注入システム。
時間が経つにつれて、設備は単純なオープンタップシステムから、流れの制御と安全機能を強化した高度な自動鋳型およびタンディッシュの配置に進化しました。補助システムには、鋼の攪拌のためのアルゴン注入、スラグスキミング装置、温度監視センサーが含まれます。
プロセス化学と冶金
化学反応
ティーミング中の主な化学反応は最小限ですが、重要です。主な反応には以下が含まれます:
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不純物の酸化: 炭素、マンガン、シリコンなどが酸化物や他のスラグ成分を形成する可能性があります。
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不活性雰囲気の相互作用: 酸化を防ぎ、含有物の浮遊を促進するために、アルゴンや窒素ガスがよく注入されます。
熱力学の原則は、注ぎ入れ中の酸素活性を制御することで合金元素の酸化を最小限に抑えることを示しています。酸化の動力学は、温度、酸素部分圧、および鋼の組成に依存します。
反応生成物には以下が含まれます: