JP2011511165A - 鋼ストリップの浸漬亜鉛めっき方法 - Google Patents
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Abstract
Description
鋼ストリップの浸漬亜鉛めっき方法
本発明は、請求項1の前提部に記載の鋼ストリップの浸漬亜鉛めっき方法に関する。
図1 本方法を実施する設備の概略図、
図2 本方法を実施する設備の変法の概略図。
図3 温度、設備の循環路中に溶解しているアルミニウム、および鉄含有率の分布。
図4 温度(T)およびアルミニウム含有率(Al%)に依存する、液体混合物中の鉄の可溶性(Fe%)のダイヤグラム、
図5 特定のアルミニウム含有率(Al=0.19%)について、温度(T)に依存する液体混合物中での鉄の可溶性(Fe%)のダイヤグラムの詳細、
図6 走行する鋼ストリップによって液体混合物へ供給される電力(PB)、およびコーティング槽(2)内で液体混合物の溶融を確実にするために必要な電力(PZ)の変化ダイヤグラム。
・ 第一の温度(T1)でコーティング槽の液体混合物浴中に入る鋼ストリップによって供給される第一の電力(PB)を決定する工程 (前記の浴は、第一の温度(T1)よりも低い予め規定された第二の温度(T2)でそれ自体が安定化されている)、
・ 液体混合物を予め規定された第二の温度(T2)で保持するために必要な第二の電力(PZ)を決定し、且つ、この第二の電力と、ストリップによって供給される第一の電力(PB)とを比較する工程、
・ 第一の電力(PB)が第二の電力(PZ)よりも大きければ、ストリップの第一の温度(T1)を低下する設定を指定する工程、
・ 第一の電力(PB)が第二の電力(PZ)以下であれば、調製装置内でのインゴット(8)の、ストリップ上への堆積によって消費される液体混合物および他のさらなる損失の全てを補償するために必要な量での連続的な溶融に必要なエネルギーを決定する工程、
・ コーティング槽と調製装置との間の液体混合物の循環流量(Q2)を調節して、インゴット(8)の連続的な溶融に必要なエネルギーを供給する一方、調製装置内の液体混合物の温度を、予め規定された第二の温度(T2)よりも低い予め規定された第三の温度(T3)で保持する工程、
・ 調製装置の出口(9)での液体混合物の第四の温度(T4)を調節して、前記の出口とコーティング槽の供給入口(12)との間での熱平衡に必要なさらなる電力(ΔP=PZ−PB)を供給する工程 (前記の入口は出口(9)によって原料供給されている)。
図7 電力決定の論理チャート、
図8 液体混合物の循環流量決定の論理チャート、
図9 アルミニウム含有率決定の論理チャート、
図10 インゴットの溶融速度決定の論理チャート、
図11 液体混合物中に溶解する鉄の理論上の含有率の検査の論理チャート。
・ 連続的に走行するストリップの幅(L)および厚さ(E)、
・ ストリップの2つの面上に堆積される亜鉛の厚さ(EZ)およびストリップの目標速度(V)
から出発して、物質流量(QBm)および表面流量(QBs)、従って不可避の損失を含む消費される亜鉛の総流量が計算される。その流量、コーティング槽下流の亜鉛めっき炉の出口でのストリップの第一の温度(T1)、およびコーティング槽内の第二の目標温度(T2)から出発して、ストリップの電力(PB)および必要な電力(PZ)が計算される。図6の場合のように、必要な電力がストリップの電力よりも大きければ(PZ>PB、"Y")、ΔP=PZ=PB(段階"1")の形での計算(図8参照)に引き続いて、処理される。
Fe2=(QFe・SFe)+Fe1 (ここで、安全率(SFe)が導入されている)。ストリップ表面で、化合物Fe2Al5Znx層の発現に好都合な、鉄濃度の急な傾斜が作られる。コーティング槽内の液体混合物の鉄含有率(Fe2)はそこで、前記の傾斜の終端での鉄含有率であり、且つ、液体混合物浴の鉄の総含有率としてみなすこともできる。第二の温度(T2)での液体混合物中の鉄の溶解閾値(SFe T2)がコーティング槽内の液体混合物の実際の鉄含有率(Fe2)よりも高ければ("SFe T2>Fe2"の場合を参照)、保存されている異なる工程制御パラメータが有効化される("VAL_PA"の場合を参照)。逆の場合、それらのパラメータを、第二の温度(T2)での液体混合物中の鉄の溶解閾値(SFe T2)を上昇させるために("UP(SFe T2)"の場合)、および/または鉄の溶解流量(QFe)を低下させるために("DOWN(QFe)の場合")、修正しなければならない("MOD_PA"の場合を参照)。前記の溶解閾値(SFe T2)の上昇は、第二の温度(T2)の上昇および/またはコーティング槽内のアルミニウム含有率(Alv)の低下によって得られる。鉄の溶解流量(QFe)の低下は、第一の温度(T1)および/または第二の温度(T2)および/またはストリップの表面流量(QBs)を低下させることによって、および/またはコーティング槽内のアルミニウム含有率(Alv)を上昇させることによって得られる。実際には、ストリップの第一の温度(T1)および/またはその走行速度(V)に好ましく実施する。
1. 連続的に走行するストリップ
2、13 コーティング槽
7 調製装置
71、72 調製装置の第一および第二のゾーン
8 インゴット
A 470℃で、0.19%のアルミニウム含有率についての鉄の溶解限界点
Al アルミニウム
Al1、・・・、Aln インゴット1〜nのアルミニウム含有率
Alc 化合物層におけるアルミニウムの消費
Ald ドロスにおけるアルミニウムの消費
All 調製装置内で必要な液体混合物のアルミニウム含有率の上昇
Alm 調製装置内(第一のゾーン71)の液体混合物のアルミニウムの最大含有率(仮想)
Alt 調製装置内で溶融されたインゴットに由来する液体混合物のアルミニウム含有率(従って、第二のゾーン72内)
Alv コーティング槽出口での液体混合物の目標アルミニウム含有率
B 440℃で、0.19%のアルミニウム含有率についての鉄の溶解限界点
DAT_BAND ストリップのデータ
DAT_DRIV 運転のデータ
DOWN(x) 変数xの減少
ドロス マット、ドロス
ΔP 電力の供給(ΔP>0)または取り出し(ΔP<0)
ΔT エネルギーの供給または取り出しに相応する、温度の正(ΔT>0)または負(ΔT<0)の変位
E ストリップの厚さ
EZ 亜鉛の厚さ
Fe 鉄
Fe1 コーティング槽入口での液体混合物の鉄含有率
Fe2 コーティング槽内の液体混合物の鉄の最大含有率
L ストリップの幅
MOD_PA 選択されたパラメータの修正
N いいえ
ORD1 設定値
PZ T2で亜鉛を保持するために必要な電力
PB ストリップによって供給される電力
Q1=Q1_fus_Zn 亜鉛インゴットの溶融流量
=Q1_cons_Zn 消費される亜鉛−アルミニウムの総流量
Q2 コーティング槽出口で必要な液体亜鉛の流量
QAlc 化合物層中のAlの損失流量
QAld ドロスにおけるAl損失流量
QBm ストリップの物質流量
QBs ストリップの表面流量
QFe 液体混合物中の鉄の溶解流量
SFe 液体混合物中の鉄の溶解/飽和の閾値
SFe T2 温度T2での液体混合物についてのSFe
SFe T3 温度T3での液体混合物についてのSFe
SFe T4 温度T4での液体混合物についてのSFe
T1 コーティング槽入口でのストリップの第一の温度
T1_mes 測定されたT1
T2 コーティング槽内の液体混合物の第二の温度
T3 調製装置(浴)の第三の温度
T4 精製槽出口での液体の第四の温度
TL 溶融ゾーン内での浸漬前の亜鉛インゴットの初めの温度
UP(x) 変数xの増加
V ストリップの走行速度
Vm 浸漬されたインゴットの総溶融流量
Vmax ストリップの最大走行速度
V1、・・・、Vn 1〜nのインゴットの溶融流量
VAL_PA 選択されたパラメータの有効化
W=Wfus_Zn 亜鉛インゴットの溶融エネルギー
=Winc_Zn コーティング槽から流れてくる液体亜鉛によって供給されるエネルギー
Y はい
Zn 亜鉛
Claims (27)
- 連続的に走行する圧延鋼ストリップ(1)の浸漬亜鉛めっき方法であって、該ストリップが、該ストリップ上に堆積される金属、例えば亜鉛とアルミニウムとの液体混合物浴(5)を含有するコーティング槽(2)に浸漬され、前記のコーティング槽と調製装置(7)との間を永続的に循環され、該液体混合物の温度は、鉄の溶解閾値を下げるために自発的に低下し、且つ、前記の調製装置内で少なくとも1つのZn−Alインゴット(8)の溶融を、ストリップ上への堆積によって消費された液体混合物を補償するために必要な量で行うために充分に高められている、浸漬亜鉛めっき方法であって、以下の工程:
・ 第一の温度(T1)でコーティング槽の液体混合物浴中に入る鋼ストリップによって供給される第一の電力(PB)を決定する工程 (前記の浴は、第一の温度(T1)よりも低い予め規定された第二の温度(T2)でそれ自体が安定化されている)、
・ 液体混合物を予め規定された第二の温度(T2)で保つために必要な第二の電力(PZ)を決定し、且つ、この第二の電力と、ストリップによって供給される第一の電力(PB)とを比較する工程、
・ 第一の電力(PB)が第二の電力(PZ)よりも大きければ、ストリップの第一の温度(T1)を低下する設定を指定する工程、
・ 第一の電力(PB)が第二の電力(PZ)以下であれば、調製装置内でのインゴット(8)の、ストリップ上への堆積によって消費される液体混合物を補償するために必要な量での連続的な溶融に必要なエネルギーを決定する工程、
・ コーティング槽と調製装置との間に入る液体混合物の循環流量(Q2)を調節して、インゴット(8)の連続的な溶融に必要なエネルギーを供給する一方、調製装置内の液体混合物の温度を、予め規定された第二の温度(T2)よりも低い予め規定された第三の温度(T3)で保持する工程、
・ 調製装置の出口(9)での液体混合物の第四の温度(T4)を調節して、前記の出口とコーティング槽の供給入口(12)との間での熱平衡に必要なさらなる電力(ΔP=PZ−PB)を供給する工程 (前記の入口は出口(9)によって原料供給されている)
を含む、浸漬亜鉛めっき方法。 - 第二の温度(T2)と目標のアルミニウム含有率(Alv)とを制御することによって、コーティング槽の液体混合物中で第二の温度(T2)での鉄の溶解閾値(SFe T2)を、コーティング槽内で予想される鉄の溶解流量(QFe)を考慮して、全体的な鉄の含有率(Fe2)が第二の温度(T2)での鉄の溶解閾値(SFe T2)よりも低く保持されるような水準に調整する、請求項1に記載の方法。
- インゴットの連続的な溶融を、少なくとも2つのインゴットの総溶融流量(Vm)で確実にする、請求項1または2に記載の方法。
- 可変数(n)のインゴットを、選択的且つ同時に、液体混合物浴中に浸漬し、該インゴットのそれぞれは異なるアルミニウム含有率(Al1、Al2、・・・、Aln)を有し、且つ、少なくとも1つのインゴットは調製装置内で必要とされる含有率(Alt)よりも大きい含有率のアルミニウムを含む、請求項3に記載の方法。
- n個のインゴットそれぞれの浸漬速度(V1、V2、・・・、Vn)を個々に調整し、調製装置内でのアルミニウム含有率を必要な含有率(Alt)へと調節する一方、必要な総溶融速度(Vm)を保持する、請求項4に記載の方法。
- 液体混合物の第二の温度(T2)から第三の温度(T3)への冷却を調製装置内で行い、鉄の溶解限界を低下させ、且つ前記の調製装置内でのドロスの形成を局在化させる、請求項1から5までのいずれか1項に記載の方法。
- インゴット間を、それぞれのアルミニウム含有率に従って区切って、異なる種類のドロスを分離し、高いアルミニウム含有率を有するいわゆる"表面"ドロスが、高いアルミニウム含有率を有する浸漬されたインゴット近傍で優先的に形成され、且つ、低いアルミニウム含有率を有するいわゆる"底部"ドロスが、低いアルミニウム含有率を有する浸漬されたインゴット近傍で優先的に形成される、請求項3から6までのいずれか一項に記載の方法。
- コーティング槽に入る液体混合物の再生流量(Q2)を、第三の温度(T3)での溶解閾値に等しい鉄含有率未満に制御して、溶解される鉄含有率の上昇をコーティング槽内の第二の温度(T2)での溶解限界未満に制限する、請求項1から7までのいずれか1項に記載の方法。
- ストリップによって供給される第一の電力(PB)の制御ループが、電力の供給または取り出し分(ΔP)を調整して、第一の電力(PB)が第二の電力(PZ)と電力の供給または取り出し分(ΔP)との合計と等しくなるような平衡、即ちPB=PZ+ΔP、およびストリップの温度の設定値をもたらす、請求項1から8までのいずれか1項に記載の方法。
- 調製装置が、インゴットの溶融ゾーン内で第三の温度(T3)を、設定された温度の値の近傍、特に±10℃の値で規定された温度範囲内に調節するために適合した、誘導による加熱制御手段と関連する熱量の回収および排出のための制御手段を備えている、請求項1から9までのいずれか1項に記載の方法。
- コーティング槽に入ってくる際の鋼ストリップの第一の温度(T1)が450〜550℃に含まれる、請求項1から10までのいずれか1項に記載の方法。
- コーティング層内の液体混合物の第二の温度(T2)が450〜520℃に含まれる、請求項1から11までのいずれか1項に記載の方法。
- 鋼ストリップとコーティング槽内の液体混合物との間の温度差(ΔT1)が0〜50℃に含まれて保持される、請求項11または12に記載の方法。
- 液体混合物の第二の温度(T2)が、鋼ストリップと液体混合物との間の温度差(ΔT1)によって減少された第一の温度(T1)と等しい値(T1−ΔT1)で、理想的には±1〜3℃の精度で、コーティング槽内で保持される、請求項13に記載の方法。
- 調製装置内の液体混合物の第二の温度と第三の温度との間の温度降下(ΔT2=T2−T3)が、少なくとも10℃で保持される、請求項11または12のいずれか1項に記載の方法。
- コーティング槽から流れてくる液体混合物の循環流量(Q3)が、同一の時間単位内でストリップ上に堆積される混合物の量の10〜30倍に含まれて保持される、請求項1から15までのいずれか1項に記載の方法。
- 温度の値および液体混合物のアルミニウム含有率の値が、理想的には連続的に、少なくともコーティング槽内の供給入口から調製装置の出口までの流れの経路上で測定される、請求項1から16までのいずれか1項に記載の方法。
- 液体混合物の水準が、理想的には連続的に、調製装置内で測定される、請求項1から17までのいずれか1項に記載の方法。
- 液体混合物の流量および温度が、制御によって予め規定された値の組み合わせで保持される、請求項1から18までのいずれか1項に記載の方法。
- コーティング槽内へのストリップの入口と連結している、亜鉛めっき炉の出口でのストリップの温度が、制御可能な値の範囲内で保持される、請求項1から19までのいずれか1項に記載の方法。
- ストリップの走行速度が、制御可能な値の範囲内で保持される、請求項1から20までのいずれか1項に記載の方法。
- ストリップの幅および厚さを、コーティング槽の上流で測定する、請求項1から21までのいずれか1項に記載の方法。
- 調製装置の溶融ゾーンへ内のインゴットの導入および保持を、動的に実施する、請求項1から22までのいずれか1項に記載の方法。
- ストリップ、コーティング槽、および調製装置に関連する測定および制御の動的なパラメータを、集中制御で調節する、請求項1から23までのいずれか1項に記載の方法。
- 調整パラメータを、前記の方法を操作する分析モデル上での外部指令の入力によって調節する、請求項1から24までのいずれか1項に記載の方法。
- 分析モデルが、自動プログラミングによって更新される、請求項25に記載の方法。
- コーティング槽の外部を走行するストリップの乾燥工程からの測定および制御パラメータを、前記の方法の調整のために提供する、請求項1から26までのいずれか1項に記載の方法。
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