JP5411466B2 - 鉄浴式溶解炉およびそれを用いた溶鉄製造方法 - Google Patents
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Description
鉄浴式溶解炉として従来転炉型の炉を用いた方式が多数提案されている(例えば、特許文献1参照)。しかしながら、転炉型の鉄浴式溶解炉を用いた場合は、酸素吹錬を停止して(すなわち、溶鉄の製造を中止して)炉体を傾動させて溶鉄と溶融スラグ(以下、単に「スラグ」ともいう。)を排出するため、この吹錬停止により溶鉄の生産性が低下する。さらに、出銑中に炉体表面から外気への熱ロスにより炉内の溶湯温度が低下するため、次の吹錬において、原料鉄源装入前に、該温度低下分を補償して昇温操作を行う必要があり、溶鉄の生産性がさらに低下する問題があった。
一方、鉄浴式溶解炉として、炉底側部に出銑滓口が形成されるとともに、この出銑滓口の前面に所謂前炉と称される耐火物構造体が設けられ、この耐火物構造体(前炉)内部に前記出銑滓口から出銑樋への出銑位置まで通じる連続出銑用の通路が形成された連続出銑式の溶解炉が開示されている(特許文献2参照)。しかしながら、このような連続出銑式の溶解炉では、前炉から出銑樋の間での熱ロスが大きく、補助バーナでの加熱などが必要になるうえ、例えば原料供給設備や酸素供給設備などで発生した設備トラブルが原因で溶解吹錬を中断した場合には、前炉から出銑樋の間で、溶銑や溶融スラグが固まって閉塞してしまい、復旧に多大な時間と費用を要する問題がある。また、溶銑がバッチではなく連続的に排出されるため、バッチ工程である後段の製鋼工程で使用するために必要な量の溶銑を取鍋に受けるのに時間がかかり、初期に排出された溶銑の温度降下が無視できず、最悪の場合には取鍋内で溶銑が固まってしまうおそれもある。
また、炉体を直立させたまま、炉側に設けた固定式の出銑孔と排滓孔から間欠的に溶銑と溶融スラグを炉外に取り出す鉄浴式溶融還元炉が開示されている(特許文献3参照)。しかしながら、このような固定式の出銑孔や排滓孔から溶銑や溶融スラグを取り出すと、出銑孔のブロック耐火物(以下、単に「耐火物」ともいう。)は溶銑流による磨耗により、排滓孔の耐火物は高FeO含有スラグによる酸化により、それぞれ著しく損耗が進行することが予想され、炉寿命が極端に短くなる問題がある。炉寿命延長のため、出銑孔や排滓孔の耐火物の補修を行うことも考えられるが、この場合には長時間の操業停止が必要となり、生産性が大幅に低下してしまう問題がある。
式:ΔL i =[1−(D 1 /D i+1 ) 2 ]×H 1 +Δh i
ここに、ΔL i :新炉時からi回目のタップホール切り替え時までの間における湯面レベルの低下分、H 1 :新炉時における溶鉄層深さ、D 1 :新炉時における平均炉内径、D i+1 :i回目のタップホール切り替え時における平均炉内径、Δh i :新炉時からi回目のタップホール切り替え時までの炉底耐火物の平均溶損量である。
図1に、本発明の一実施形態に係る鉄浴式溶解炉の概略構成を示す。本実施形態に係る鉄浴式溶解炉(以下、単に「炉」ということもある。)1は、竪型反応炉である。そして、その炉口2には、炉内で発生した燃焼ガスを炉外に排出するための排ガスダクト3と、原料鉄源、炭材および造滓材を炉内に装入するための原料装入シュート4と、酸素含有ガスを炉内に吹き込むための上吹きランス5とが、それぞれ設置されている。また、炉底6には複数の底吹き羽口7が設けられている。
ここに、H1:新炉時における溶鉄層深さ、D1:新炉時における平均炉内径、D2:1回目のタップホール切り替え時における平均炉内径、Δh1:新炉時から1回目のタップホール切り替え時までの炉底耐火物の平均溶損量である。
鉄浴式溶解炉1内の溶鉄層11中に複数の底吹き羽口7から不活性ガスとして例えば窒素ガスAを吹き込んで溶鉄層11を攪拌しつつ、鉄浴式溶解炉1の上方から原料装入シュート4を介して、原料鉄源として例えば固体還元鉄Bを、炭材として例えば石炭Cと、造滓材として例えば生石灰、軽焼ドロマイト等Dとともに、例えば重力を利用した落とし込み方式により装入し、上吹きランス5から酸素含有ガスとして例えば酸素ガスEを上吹きすることにより、溶鉄11中の炭素および/または炭材Cを燃焼させた燃焼熱で、固体還元鉄Bを溶解して溶鉄11を製造するようになっている。なお、原料鉄源として、スクラップ、銑鉄、ミルスケール等を併せて使用してもよい。
上記のようにして一定時間溶解操作を継続し、1タップ分の蓄銑滓を行った後、先ず、最上段のタップホール9aを用いて出銑滓を行う(すなわち、間欠的な出銑滓を行う)。出銑滓は、高炉での出銑滓作業と同じく、炉を傾動することなく直立させたまま、タップホール9aを図示しない開孔機のドリルで開孔し、先ず溶鉄をその浴面がタップホール9aのレベルになるまで排出した後、引き続きスラグの排出を行う。
上記実施形態では、タップホール9は炉の同一高さ位置(水平円周方向)には1箇所だけ設けた例を説明したが、図6に例示するように、炉の同一高さ位置(水平円周方向)に複数箇所(本例では3箇所;例えば最上段の9a1、9a2、9a3)設け、次段に切り替えるまでは、これら複数箇所のタップホール(9a1、9a2、9a3)をサイクリックに切り替えて出銑滓に用いるようにしてもよい。
2…炉口
3…排ガスダクト
4…原料装入シュート
5…上吹きランス
6…炉底
7…底吹き羽口
8…炉側
9、9a、9b、9c…タップホール
10…スカート
11…溶鉄層
12…溶融スラグ層
A…不活性ガス(窒素ガス)
B…原料鉄源(固体還元鉄)
C…炭材(石炭)
D…造滓材
E…酸素含有ガス(酸素ガス)
Claims (3)
- 炉内に原料鉄源が炭材および造滓材とともに装入され、さらに酸素含有ガスが吹き込まれることにより、前記炭材および/または後記溶鉄中の炭素が燃焼した燃焼熱で、前記原料鉄源が溶解して溶鉄と溶融スラグが生成し、この溶鉄と溶融スラグが、炉体を直立させたままで間欠的に炉外に取り出されることによって溶鉄を製造する鉄浴式溶解炉であって、
炉側の高さ方向に複数個のタップホールを備え、
これら複数個のタップホールの高さ方向の設置位置が、各タップホールへの切り替え時点での炉内に保持される溶鉄の質量を一定範囲に維持するように、新炉時から各タップホールへの切り替え時までの間における、炉耐火物の損耗の進行による湯面レベルの低下分に基づいて決定されており、
前記各タップホールへの切り替え時点は、当該各タップホールの直上のタップホールの耐火物の損耗の進行状況、および/または、前記炉耐火物の損耗の進行状況に応じて決定されたものであることを特徴とする鉄浴式溶解炉。 - 前記湯面レベルの低下分が、下記式で計算される請求項1に記載の鉄浴式溶解炉。
式:ΔLi=[1−(D1/Di+1)2]×H1+Δhi
ここに、ΔLi:新炉時からi回目のタップホール切り替え時までの間における湯面レベルの低下分、H1:新炉時における溶鉄層深さ、D1:新炉時における平均炉内径、Di+1:i回目のタップホール切り替え時における平均炉内径、Δhi:新炉時からi回目のタップホール切り替え時までの炉底耐火物の平均溶損量である。 - 請求項1または2に記載の鉄浴式溶解炉内に原料鉄源を炭材および造滓材とともに装入し、さらに酸素含有ガスを吹き込むことにより、前記炭材および/または後記溶鉄中の炭素を燃焼した燃焼熱で、前記原料鉄源を溶解して溶鉄と溶融スラグを生成させ、この溶鉄と溶融スラグを、炉体を直立させたままで間欠的に炉外に取り出すことによって溶鉄を製造する方法であって、
炉内に保持する溶鉄の質量を一定範囲に維持するように、炉耐火物の損耗の進行に伴って、最上段のタップホールから順次下方のタップホールに切り替えて出銑滓を行うことを特徴とする溶鉄製造方法。
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