真空酸素脱炭(VOD):主要的钢铁精炼过程

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定義と基本概念

真空酸素脱炭(VOD)は、主に高真空環境下で炭素含有量を減少させることによって液体鋼を精製するために使用される二次製鋼プロセスです。このプロセスは、ステンレス鋼、合金鋼、特別用途鋼などの高品質で低炭素の鋼を製造するために不可欠です。

VODは、基本酸素炉(BOF)または電気アーク炉(EAF)製鋼の下流に位置し、鋼の清浄度、化学的均一性、機械的特性を向上させる精製ステップとして機能します。このプロセスにより、鋼の性能に悪影響を及ぼす可能性のある炭素、窒素、水素、硫黄などの望ましくない元素を除去することができます。

VODの基本的な目的は、鋼の化学組成、特に低炭素レベルを厳密に制御しながら、同時に清浄度と微細構造を改善することです。これは、粗い液体鋼を自動車、航空宇宙、医療産業などの要求される用途に適した精製された高品質の製品に変換することで、全体の鋼生産チェーンにおいて重要な役割を果たします。

技術設計と運用

コア技術

VODのコアエンジニアリング原則は、溶融鋼を高真空環境にさらすことで、鋼に溶解したガスの部分圧を大幅に低下させることです。この低下により、酸素注入によって駆動される化学反応を通じて、窒素、水素、炭素などのガスを除去することが容易になります。

主要な技術コンポーネントには、真空容器(またはコンバーター)、酸素注入システム、真空ポンプ、ガス分析器が含まれます。真空容器は通常、高温と真空圧に耐えることができる耐火材で lined された密閉チャンバーです。酸素は、容器内に配置されたランスまたはノズルを通じて注入され、制御された酸化反応を促進します。

材料の流れは、容器内での溶融鋼の連続循環を含み、脱炭と脱ガスを促進するために酸素と不活性ガス(アルゴンなど)の正確な制御が行われます。このプロセスは、リアルタイムのガス分析器と温度センサーを介して監視され、最適な反応条件が確保されます。

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:

  • 真空圧:通常、0.1から1.0 kPa(0.75から7.5 Torr)の間で維持されます。低圧はガス除去効率を向上させますが、堅牢な設備が必要です。
  • 酸素流量:通常、脱炭率に応じて、トンあたり0.5から2.0 Nm³/hの範囲です。
  • 温度:鋼を溶融状態に保ち、反応を促進するために、運転温度は1600°Cから1650°Cの間で維持されます。
  • 脱炭時間:通常、初期の炭素含有量と目標レベルに応じて10分から30分の間です。
  • ガス組成:酸素と不活性ガスの比率は、合金元素の過剰酸化を防ぎながら酸化を最適化するために慎重に制御されます。

制御システムは、高度なプロセス制御(APC)アルゴリズムを利用し、ガス分析器、温度センサー、圧力計からのリアルタイムデータを統合します。これらのシステムは、酸素流量、真空レベル、攪拌を調整して最適な条件を維持し、目標の鋼の化学組成を達成します。

設備構成

典型的なVOD設備は、プラントの規模に応じて10トンから300トンの容量を持つ耐火材で lined された真空容器で構成されています。容器は、所望の低圧環境を維持するための回転ポンプまたは拡散ポンプからなる真空システムを備えています。

酸素注入は、容器内の中央または接線上に配置されたランスシステムを介して行われ、均一な分配のために複数のノズルが使用されます。補助システムには、アルゴンまたは窒素のパージライン、温度測定装置、スラグ除去メカニズムが含まれます。

設計のバリエーションは、単純なバッチ容器から連続または半連続システムへと進化し、生産性とプロセスの安定性を向上させています。現代のVODユニットは、運用効率を向上させるために、高度な耐火ライニング、改善された真空ポンプ、自動化機能を組み込むことがよくあります。

スラグ処理、アルゴンパージ、ガス清浄ユニットなどの補助システムは、プロセスの清浄度と環境遵守を維持するために不可欠です。

プロセス化学と冶金

化学反応

VODにおける主要な化学反応は、炭素と不純物の酸化を含みます:

  • 脱炭:
    ( \text{Fe}_3\text{C} + \frac{3}{2} \text{O}_2 \rightarrow 3 \text{Fe} + \text{CO} \uparrow )
    または
    ( \text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO} \uparrow )

  • 窒素除去:
    溶解した窒素は酸素と反応して窒素酸化物を形成し、ガスとして除去されます。
    ( \text{N}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{NO} )

  • 水素除去:
    水素はH₂ガスとして逃げ、孔隙率を減少させ、鋼の品質を向上させます。

  • 硫黄除去:
    硫黄はスラグ内のカルシウムまたはマグネシウムと結合して硫化物を形成し、鋼から分離されます。

熱力学の原則は、これらの反応が高温および低圧で好まれることを示しており、酸素の部分圧が脱炭の程度を制御します。

反応速度は、温度、酸素流量、攪拌強度などの要因によって影響を受け、これらが不純物除去の速度と最終的な鋼の組成を決定します。

冶金的変化

VOD中の微細構造の変化には、溶融物から逃げる気体の形態への変換が含まれ、これにより孔隙率が減少した清浄な鋼が得られます。脱炭プロセスは、

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1件のコメント

We are looking for a VOD Setup which is needed at a output capacity of 300TPD, and to achieve a Carbon % of 0.1%C for LCFeMn and 1.5% for MCFeMn. Kindly list out the input parameters needed by you for obtaining the techno commercial offer. Awaiting your reply to the same.

Regards
Sourav Bakshi

Sourav Bakshi

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