鋼製造におけるタンディッシュ:連続鋳造と鋼の品質における重要な役割

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定義と基本概念

タンディッシュは、鋼製造において重要な中間容器であり、主に精錬炉(コンバーターや電気アーク炉など)から移送された溶融鋼を一時的に保持する貯蔵庫として機能します。その基本的な目的は、連続鋳造を促進することであり、制御された流れの調整器として機能し、鋳型への液体鋼の安定した供給を確保します。鋼製造炉と鋳型の間に位置するタンディッシュは、プロセスの安定性を維持し、温度を制御し、精錬から固化への移行中のスラグと金属の相互作用を管理する上で重要な役割を果たします。

全体の鋼生産チェーンにおいて、タンディッシュは主な溶融および精錬段階の下流に位置し、連続鋳造プロセスの上流にあります。鋼の流れ、温度、組成の変動を平滑化するバッファとして機能し、製品の品質とプロセスの効率を向上させます。その操作は最終的な鋼の特性、表面品質、内部微細構造に影響を与え、現代の連続鋳造操作において不可欠なコンポーネントとなっています。

技術設計と運用

コア技術

タンディッシュの工学原理は流体力学、熱力学、耐火技術に基づいています。その設計は、流れの制御、温度保持、スラグと金属の分離を最適化することを目的としており、乱流や不純物を最小限に抑え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、タンディッシュシェル、耐火ライニング、流れ制御装置(スライドゲートやストッパーロッドなど)、および鋳型のシャウドやタンディッシュカバーなどの補助システムが含まれます。シェルは構造的支持と断熱を提供し、耐火ライニングは高温腐食や熱衝撃から容器を保護します。流れ制御装置は、溶融鋼の出入りを調整し、均一な流量を確保し、スラグや不純物を捕らえる可能性のある乱流を防ぎます。

主な操作メカニズムには、炉からの制御された注ぎ、スライドゲートまたはストッパーロッドを通じた調整された流れ、鋳型への安定した排出が含まれます。溶融鋼はタンディッシュに流れ込み、一時的に保存され均質化された後、制御された出口を介して鋳型に放出されます。タンディッシュ内の流れのパターンは、スラグの分離を促進し、乱流を減少させ、鋳型への不純物の侵入を防ぐように設計されています。

プロセスパラメータ

重要なプロセス変数には、温度、流量、スラグの厚さ、鋼の組成が含まれます。典型的な運転温度は、鋼のグレードやプロセスの要件に応じて1,600°Cから1,650°Cの範囲です。流量は一般的に0.5から2.0メートル毎分の間で維持され、安定した供給を確保し、乱流を引き起こさないようにします。

温度制御は、耐火断熱、アルゴン撹拌、または電磁撹拌を通じて達成され、均一な温度を維持し、熱勾配を減少させます。スラグの厚さは、スラグと金属の分離を最適化するために監視され、通常は数センチメートルに維持され、不純物の除去を促進します。

制御システムは、温度、流量、スラグレベルなどのパラメータを監視するためにセンサーと自動化を使用します。現代のタンディッシュは、流れの調整装置をリアルタイムで調整するコンピュータベースの制御システムを利用しており、一貫した操作と製品品質を確保しています。

設備構成

典型的なタンディッシュの構成には、長方形、正方形、または円形の容器が含まれ、生産能力と鋳造速度に合わせて寸法が調整されています。例えば、標準的なタンディッシュは3〜10トンの容量を持ち、流れとスラグの分離に最適化された長さ対幅比を持っています。

設計のバリエーションは、単純な耐火ライニングされた容器から、流れの制御と不純物の除去を強化する洗練された多テーパーまたは多室システムへと進化しています。一部の設置では、均質性を向上させるために電磁的または機械的撹拌装置が組み込まれています。

補助システムには、鋼の酸化を防ぐための鋳型シャウド、熱損失と汚染を最小限に抑えるためのタンディッシュカバー、撹拌と不純物の浮遊のためのアルゴン注入システムが含まれます。耐火ライニングは、鋼の化学組成と運転温度に基づいて選択され、通常はアルミナ系またはマグネシア系の材料で構成されています。

プロセス化学と冶金

化学反応

タンディッシュの運用中、主な化学反応は最小限ですが、鋼の表面とスラグ-金属界面での酸化および還元プロセスが含まれます。大気中の酸素への曝露は、マンガン、シリコン、アルミニウムなどの合金元素の酸化を引き起こす可能性があり、これは不活性ガスのパージによって軽減できます。

熱力学的には、スラグ成分の安定性と酸化物の還元は、温度、酸素ポテンシャル、スラグの組成に依存します。動力学的には、酸化または不純物形成の速度は、流れの乱れとタンディッシュ内の滞留時間によって影響を受けます。

重要な反応生成物には、適切に管理されない場合に鋼に捕らえられる酸化物、硫化物、不純物が含まれます。適切なスラグ化学と流れの制御は、望ましくない反応と不純物の捕らえを最小限に抑えます。

冶金的変化

主要な冶金的変化には、温度と組成の均質化、不純物の除去、微細構造の発展が含まれます。タンディッシュは不純物の溶解と浮遊を促進し、よりクリーンな鋼を実現します。

微細構造的には、プロセスは冷却速度と流れのパターンを制御することによって均一な粒構造の形成を促進します。フェライトやベイナイトの形成などの相変化は、タンディッシュ内で維持される温度と組成の安定性によって影響を受けます。

これらの変化は、靭性や延性、表面品質などの機械的特性に直接影響を与えます。タンディッシュ環境の適切な制御は、最終的な鋼が望ましい冶金的特性を示すことを保証します。

材料相互作用
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