KR101400041B1 - Device for estimating carbon-increasing of molten steel and method thereof - Google Patents

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Abstract

본 발명은 래들 내 존재하는 래들 슬래그량과 래들 잔탕량 및 래들 슬래그 내의 탄소농도가 저장되는 저장부, 및 상기 저장부에 저장된 상기 래들 슬래그량을 상기 래들 잔탕량으로 나누고 상기 래들 슬래그 내의 탄소농도를 곱하여 슬래그 탄소 혼입비율(SCI)을 구하고, 상기 슬래그 탄소 혼입비율(SCI)을 하기 관계식에 대입하여 탄소증가량(C pick-up)을 예측하는 중앙처리부를 포함하는 용강의 탄소증가량 예측장치 및 그 방법을 제공한다.The present invention relates to a ladle furnace comprising a storage section for storing a ladle slag amount, a ladle residual amount and a carbon concentration in the ladle slag present in a ladle, and a ladle slag storing section for dividing the ladle slag amount stored in the storage section by the ladle residual amount, And a central processing unit for obtaining a slag carbon incorporation ratio (SCI) by multiplying the slag carbon incorporation ratio (SCI) by the slag carbon incorporation ratio (SCI) and substituting the slag carbon incorporation ratio (SCI) into the following relationship to predict a carbon pick- .

Description

용강의 탄소증가량 예측장치 및 그 방법{DEVICE FOR ESTIMATING CARBON-INCREASING OF MOLTEN STEEL AND METHOD THEREOF}BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a device for predicting carbon increase in molten steel,

본 발명은 용강의 탄소증가량 예측에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 연주공정 중 래들 잔탕 감소 시 턴디쉬 내의 오염을 예측하기 위한 래들 교환시 용강의 탄소증가량 예측장치 및 그 방법에 관한 것이다.
More particularly, the present invention relates to an apparatus and method for predicting carbon increase in molten steel during ladle replacement for predicting contamination in a tundish during a reduction in ladle residue during a performance process.

연속주조기는 제강로에서 생산되어 래들(Ladle)로 이송된 용강을 턴디쉬(Tundish)에 받았다가 연속주조기용 몰드로 공급하여 일정한 크기의 주편을 생산하는 설비이다.The continuous casting machine is a machine that is produced in the steel making furnace, receives the molten steel transferred to the ladle by the tundish, and supplies it to the mold for the continuous casting machine to produce the cast steel of a certain size.

연속주조기는 용강을 저장하는 래들과, 턴디쉬 및 상기 턴디쉬에서 출강되는 용강을 최초 냉각시켜 소정의 형상을 가지는 연주주편으로 형성하는 연주용 몰드와, 상기 몰드에 연결되어 몰드에서 형성된 연주주편을 이동시키는 다수의 핀치롤을 포함한다.The continuous casting machine includes a ladle for storing molten steel, a casting mold for forming a tundish and a molten steel that is guided in the tundish first to form a cast slab having a predetermined shape, and a casting member connected to the mold, A plurality of pinch rolls.

다시 말해서, 상기 래들과 턴디쉬에서 출강된 용강은 몰드에서 소정의 폭과 두께 및 형상을 가지는 연주주편으로 형성되어 핀치롤을 통해 이송되고, 핀치롤을 통해 이송된 연주주편은 절단기에 의해 절단되어 소정 형상을 갖는 슬라브(Slab) 또는 블룸(Bloom), 빌렛(Billet) 등의 주편으로 제조된다.In other words, molten steel introduced from the ladle and the tundish is formed into a cast slab having a predetermined width, thickness and shape in the mold and is transported through the pinch roll, and the slab transferred through the pinch roll is cut by a cutter A slab having a predetermined shape or a cast such as a bloom or a billet.

관련된 선행기술로는 한국특허공개 제2005-21961호(공개일: 2005. 03. 07, 명칭: 극저탄소강 슬래브의 제조방법)가 있다.
Related prior art is Korean Patent Publication No. 2005-21961 (published on Mar. 03, 2005, entitled " Method of manufacturing ultra-low carbon steel slab).

본 발명은 극저탄소강을 이용한 연주공정 중 래들 잔탕 감소로 인한 턴디쉬 내 용강의 탄소증가(카본픽업) 정도를 사전에 예측하기 위한 용강의 탄소증가량 예측장치 및 그 방법을 제공하기 위한 것이다.The present invention provides an apparatus and method for predicting carbon increase in molten steel for predicting the carbon increase (carbon pickup) of molten steel in a tundish due to reduction in ladle residue during a performance process using ultra-low carbon steel.

본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않는다.
The technical objects to be achieved by the present invention are not limited to the above-mentioned technical problems.

상기한 과제를 실현하기 위한 본 발명의 용강의 탄소증가량 예측장치는, 래들 내 존재하는 래들 슬래그량과 래들 잔탕량 및 래들 슬래그 내의 탄소농도가 저장되는 저장부, 및 상기 저장부에 저장된 상기 래들 슬래그량을 상기 래들 잔탕량으로 나누고 상기 래들 슬래그 내의 탄소농도를 곱하여 슬래그 탄소 혼입비율(SCI)을 구하고, 상기 슬래그 탄소 혼입비율(SCI)을 하기 관계식에 대입하여 탄소증가량(C pick-up)을 예측하는 중앙처리부를 포함할 수 있다.According to an aspect of the present invention, there is provided an apparatus for predicting carbon increase in molten steel, comprising: a storage unit for storing a ladle slag amount, a ladle residual amount, and a carbon concentration in the ladle slag present in the ladle; (SCI) is obtained by dividing the slag carbon content (SCI) by the amount of the ladle residue, and multiplying the carbon concentration in the ladle slag by the carbon concentration in the ladle slag to calculate the slag carbon incorporation ratio (SCI) And a central processing unit.

관계식Relation

Figure 112012033567225-pat00001
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여기서, α는 2.8 내지 2.9 사이의 값이고, β는 7.7 내지 7.8 사이의 값일 수 있다.Where alpha is a value between 2.8 and 2.9 and beta is a value between 7.7 and 7.8.

구체적으로, 상기 슬래그 탄소 혼입비율(SCI)은 하기 관계식에 의해 산출될 수 있다.Specifically, the slag carbon incorporation ratio (SCI) can be calculated by the following relational expression.

관계식Relation

Figure 112012033567225-pat00002
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상기 과제를 실현하기 위한 본 발명의 용강의 탄소증가량 예측방법은, 래들 내 존재하는 래들 슬래그량과 래들 잔탕량 및 래들 슬래그의 성분을 측정하는 단계, 상기에서 측정된 상기 래들 슬래그량을 상기 잔탕량으로 나누고 상기 래들 슬래그의 성분 중 탄소농도를 곱하여 슬래그 탄소 혼입비율(SCI)을 산출하는 단계, 및 상기 슬래그 탄소 혼입비율(SCI)을 하기 관계식에 대입하여 탄소증가량(C pick-up)을 예측하는 단계를 포함할 수 있다.The method for predicting carbon increase in molten steel according to the present invention for realizing the above object comprises the steps of measuring a ladle slag amount, a ladle residual amount and a ladle slag component existing in a ladle, , Calculating slag carbon incorporation ratio (SCI) by multiplying the carbon concentration of the ladle slag by the carbon concentration of the ladle slag, and estimating carbon uptake (C pick-up) by substituting the slag carbon incorporation ratio (SCI) Step < / RTI >

관계식Relation

Figure 112012033567225-pat00003
Figure 112012033567225-pat00003

여기서, α와 β는 C pick-up과 SCI 간의 관계상수일 수 있다.Where α and β can be constants of the relationship between C pick-up and SCI.

구체적으로, 상기 용강은 0 초과 내지 30 ppm 이하의 탄소를 함유하는 극저탄소강 일 수 있다.Specifically, the molten steel may be an extremely low carbon steel containing more than 0 to 30 ppm of carbon.

상기 관계식의 α는 2.8 내지 2.9 사이의 값이고, β는 7.7 내지 7.8 사이의 값일 수 있다.Alpha of the above relational expression may be a value between 2.8 and 2.9 and beta may be a value between 7.7 and 7.8.

상기 슬래그 탄소 혼입비율(SCI)은 하기 관계식에 의해 산출될 수 있다.The slag carbon incorporation ratio (SCI) can be calculated by the following relational expression.

관계식Relation

Figure 112012033567225-pat00004

Figure 112012033567225-pat00004

상기와 같이 본 발명에 의하면, 연주공정 중 래들 잔탕 감소로 인한 턴디쉬 내 용강의 탄소증가(카본픽업) 정도를 용이하게 예측하고 미리 대처함으로써 턴디쉬 내 용강의 탄소함유량을 일정하게 유지시킬 수 있다.As described above, according to the present invention, the carbon content of the molten steel in the tundish (carbon pick-up) can be easily predicted and coped with beforehand due to the reduction of the ladle residue in the performance process, .

또한, 본 발명에 의하면 극저탄소강으로 생산된 주편의 품질을 향상시킬 수 있다.
Further, according to the present invention, it is possible to improve the quality of the cast steel produced in extremely low carbon steel.

도 1은 본 발명의 실시예와 관련된 연속주조기를 용강의 흐름을 중심으로 나타낸 개념도이다.
도 2는 본 발명의 실시예에 의한 예측장치를 나타낸 도면이다.
도 3은 래들 교환 시점에서 생산된 주편의 탄소증가량을 보여주기 위한 그래프이다.
도 4는 본 발명의 실시예에 의한 슬래그 탄소 혼입비율(SCI)을 이용한 탄소증가량 예측과정을 나타낸 순서도이다.
도 5는 본 발명의 슬래그 탄소 혼입비율(SCI)과 탄소증가량 간의 관계를 나타낸 그래프이다.
1 is a conceptual view showing a continuous casting machine according to an embodiment of the present invention, focusing on the flow of molten steel.
2 is a diagram showing a prediction apparatus according to an embodiment of the present invention.
FIG. 3 is a graph showing the carbon increase amount of the cast steel produced at the time of ladle exchange.
FIG. 4 is a flowchart illustrating a process of predicting a carbon increase amount using a slag carbon incorporation ratio (SCI) according to an embodiment of the present invention.
5 is a graph showing the relationship between the slag carbon incorporation ratio (SCI) of the present invention and the carbon increase amount.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세하게 설명한다. 도면들 중 동일한 구성요소들은 가능한 어느 곳에서든지 동일한 부호로 표시한다. 또한 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있는 공지 기능 및 구성에 대한 상세한 설명은 생략한다.Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings. In the drawings, the same components are denoted by the same reference symbols whenever possible. In the following description, well-known functions or constructions are not described in detail since they would obscure the invention in unnecessary detail.

도 1은 본 발명의 실시예와 관련된 연속주조기를 용강의 흐름을 중심으로 나타낸 개념도이다.1 is a conceptual view showing a continuous casting machine according to an embodiment of the present invention, focusing on the flow of molten steel.

연속주조(continuous casting)는 용융금속을 바닥이 없는 몰드(Mold, 30)에서 응고시키면서 연속적으로 주편(P) 또는 강괴(steel ingot)를 뽑아내는 주조법이다. 연속주조는 정사각형, 직사각형, 원형 등 단순한 단면형의 긴 제품과 주로 압연용 소재인 슬라브, 블룸 및 빌릿을 제조하는 데 이용된다. Continuous casting is a casting method in which molten metal is continuously cast (P) or steel ingot while solidifying in a mold without mold (Mold) (30). Continuous casting is used to manufacture slabs, blooms and billets, which are mainly rolled materials, and long products of simple cross-section such as square, rectangle, and circle.

연속주조기의 형태는 수직형과 수직만곡형 등으로 분류된다. 도 1에서는 수직만곡형을 예시하고 있다.The shape of a continuous casting machine is classified into a vertical type and a vertical bending type. In Fig. 1, a vertical bending type is illustrated.

도 1을 참조하면, 연속주조기는 래들(10)과 턴디쉬(20), 몰드(30), 2차냉각대, 및 핀치롤(70)을 포함할 수 있다.1, a continuous casting machine may include a ladle 10 and a tundish 20, a mold 30, a secondary cooling stand, and a pinch roll 70. [

턴디쉬(Tundish, 20)는 래들(Ladle, 10)로부터 용융금속을 받아 몰드(Mold, 30)로 용융금속을 공급하는 용기이다. 턴디쉬(20)에서는 몰드(30)로 흘러드는 용융금속의 공급 속도조절, 각 몰드(30)로 용융금속 분배, 용융금속의 저장, 슬래그 및 비금속 개재물(介在物)의 분리 등이 이루어진다. A tundish 20 is a container for receiving molten metal from a ladle 10 and supplying molten metal to a mold 30. In the tundish 20, the supply rate of the molten metal flowing into the mold 30 is controlled, the molten metal is distributed to each mold 30, the molten metal is stored, and the slag and the nonmetallic inclusions are separated.

몰드(30)는 통상적으로 수냉식 구리제이며, 수강된 용강이 1차 냉각되게 한다. 몰드(30)는 구조적으로 마주보는 한 쌍의 면들이 개구된 형태로서 용강이 수용되는 중공부를 형성한다. 슬라브를 제조하는 경우에, 몰드(30)는 한 쌍의 장벽과, 장벽들을 연결하는 한 쌍의 단벽을 포함한다. 여기서, 단벽은 장벽보다 작은 넓이를 가지게 된다. 몰드(30)의 벽들, 주로는 단벽들은 서로에 대하여 멀어지거나 가까워지도록 회전되어 일정 수준의 테이퍼(Taper)를 가질 수 있다. 이러한 테이퍼는 몰드(30) 내에서 용강(M)의 응고로 인한 수축을 보상하기 위해 설정한다. 용강(M)의 응고 정도는 강종에 따른 탄소 함량, 파우더의 종류(강냉형 Vs 완냉형), 주조속도 등에 의해 달라지게 된다. Mold 30 is typically made of water-cooled copper and allows the molten steel taken to be first cooled. The mold 30 has a pair of structurally opposed faces open to form a hollow portion for receiving molten steel. In the case of manufacturing the slab, the mold 30 includes a pair of barriers and a pair of end walls connecting the barriers. Here, the end wall has a smaller area than the barrier. The walls, mainly the walls, of the mold 30 may be rotated to be away from or close to each other to have a certain level of taper. This taper is set to compensate for the shrinkage due to the solidification of the molten steel M in the mold 30. The degree of solidification of the molten steel (M) varies depending on the carbon content according to the steel type, the kind of the powder (strong cold type Vs and cold type), the casting speed and the like.

몰드(30)는 몰드(30)에서 뽑아낸 연주주편(80)이 모양을 유지하고, 아직 응고가 덜 된 용융금속이 유출되지 않게 강한 응고각(凝固殼) 또는 응고쉘(Solidified Shell, 81)이 형성되도록 하는 역할을 한다. 수냉 구조에는 구리관을 이용하는 방식, 구리블록에 수냉홈을 뚫는 방식, 수냉홈이 있는 구리관을 조립하는 방식 등이 있다. The mold 30 is formed of a solidified shell 81 or a solidified shell 81 that retains the shape of the casting 80 pulled out of the mold 30, And the like. The water-cooling structure includes a method using a copper tube, a method of water-cooling the copper block, and a method of assembling a copper tube having a water-cooling groove.

몰드(30)는 용강이 몰드(30)의 벽면에 붙는 것을 방지하기 위하여 오실레이터(40)에 의해 오실레이션(oscillation, 왕복운동)된다. 오실레이션 시 몰드(30)와 응고쉘(81)과의 마찰을 줄이고 타는 것을 방지하기 위해 윤활제가 이용된다. 윤활제로는 뿜어 칠하는 평지 기름과 몰드(30) 내의 용융금속 표면에 첨가되는 파우더(Powder)가 있다. 파우더를 몰드(30)에 투입하기 위하여, 파우더 공급기(50)가 설치된다. 파우더 공급기(50)의 파우더를 배출하는 부분은 몰드(30)의 입구를 지향한다.The mold 30 is oscillated by the oscillator 40 to prevent the molten steel from sticking to the wall surface of the mold 30. A lubricant is used to reduce the friction between the mold 30 and the solidification shell 81 during oscillation and to prevent burning. As the lubricant, there is oil to be sprayed and powder added to the molten metal surface in the mold 30. A powder feeder 50 is installed to feed the powder into the mold 30. The portion of the powder feeder 50 for discharging the powder is directed to the inlet of the mold 30.

2차 냉각대는 몰드(30)에서 1차로 냉각된 용강을 추가로 냉각한다. 1차 냉각된 용강은 지지롤(60)에 의해 응고각이 변형되지 않도록 유지되면서, 물을 분사하는 스프레이수단(65)에 의해 직접 냉각된다. 연주주편(80)의 응고는 대부분 상기 2차 냉각에 의해 이루어진다. The secondary cooling zone further cools the molten steel primarily cooled in the mold (30). The primary cooled molten steel is directly cooled by the spraying means 65 for spraying water while being maintained by the support roll 60 so that the coagulation angle is not deformed. Most of the solidification of the cast slab 80 is achieved by the secondary cooling.

인발장치(引拔裝置)는 연주주편(80)이 미끄러지지 않게 뽑아내도록 몇 조의 핀치롤(70)들을 이용하는 멀티드라이브방식 등을 채용하고 있다. 핀치롤(70)은 용강의 응고된 선단부(83)를 주조 방향으로 잡아당김으로써, 몰드(30)를 통과한 용강이 주조방향으로 연속적으로 이동할 수 있게 한다. The pulling device employs a multi-drive type or the like which uses several pairs of pinch rolls 70 so that the casting piece 80 can be pulled out without slipping. The pinch roll 70 pulls the solidified tip portion 83 of the molten steel in the casting direction so that molten steel passing through the mold 30 can be continuously moved in the casting direction.

이와 같이 구성된 연속주조기는 래들(10)에 수용된 용강(M)이 턴디쉬(20)로 유동하게 된다. 이러한 유동을 위하여, 래들(10)에는 턴디쉬(20)를 향해 연장하는 슈라우드노즐(Shroud nozzle, 15)이 설치된다. 슈라우드노즐(15)은 용강(M)이 공기에 노출되어 산화 및 질화되지 않도록 턴디쉬(20) 내의 용강에 잠기도록 연장한다.In the continuous casting machine constructed as described above, the molten steel M contained in the ladle 10 flows into the tundish 20. For this flow, the ladle 10 is provided with a shroud nozzle 15 extending toward the tundish 20. The shroud nozzle 15 extends into the molten steel in the tundish 20 so that the molten steel M is not exposed to the air to be oxidized and nitrided.

턴디쉬(20) 내의 용강(M)은 몰드(30) 내로 연장하는 침지노즐(Submerged Entry Nozzle, 25)에 의해 몰드(30) 내로 유동하게 된다. 침지노즐(25)은 몰드(30)의 중앙에 배치되어, 침지노즐(25)의 양 토출구에서 토출되는 용강(M)의 유동이 대칭을 이룰 수 있도록 한다. 침지노즐(25)을 통한 용강(M)의 토출의 시작, 토출 속도, 및 중단은 침지노즐(25)에 대응하여 턴디쉬(20)에 설치되는 스톱퍼(Stopper, 21)에 의해 결정된다. 구체적으로, 스톱퍼(21)는 침지노즐(25)의 입구를 개폐하도록 침지노즐(25)과 동일한 라인을 따라 수직 이동될 수 있다. 침지노즐(25)을 통한 용강(M)의 유동에 대한 제어는, 스톱퍼 방식과 다른, 슬라이드 게이트(Slide gate) 방식을 이용할 수도 있다. 슬라이드 게이트는 판재가 턴디쉬(20) 내에서 수평 방향으로 슬라이드 이동하면서 침지노즐(25)을 통한 용강(M)의 토출 유량을 제어하게 된다.The molten steel M in the tundish 20 is caused to flow into the mold 30 by the submerged entry nozzle 25 extending into the mold 30. The immersion nozzle 25 is disposed at the center of the mold 30 so that the flow of the molten steel M discharged from both the discharge ports of the immersion nozzle 25 can be made symmetrical. The start, the discharge speed and the interruption of the discharge of the molten steel M through the immersion nozzle 25 are determined by a stopper 21 provided on the tundish 20 in correspondence with the immersion nozzle 25. Specifically, the stopper 21 can be vertically moved along the same line as that of the immersion nozzle 25 so as to open and close the inlet of the immersion nozzle 25. The control of the flow of the molten steel M through the immersion nozzle 25 may use a slide gate method different from the stopper method. The slide gate controls the discharge flow rate of the molten steel (M) through the immersion nozzle (25) while the plate material slides horizontally in the tundish (20).

몰드(30) 내의 용강(M)은 몰드(30)를 이루는 벽면에 접한 부분부터 응고하기 시작한다. 이는 용강(M)의 중심보다는 주변부가 수냉되는 몰드(30)에 의해 열을 잃기 쉽기 때문이다. 주변부가 먼저 응고되는 방식에 의해, 연주주편(80)의 주조 방향을 따른 뒷부분은 미응고 용강(82)이 응고쉘(81)에 감싸여진 형태를 이루게 된다.Molten steel (M) in the mold (30) starts to solidify from a portion in contact with the wall surface of the mold (30). This is because the periphery of the molten steel M is liable to lose heat by the water-cooled mold 30. The rear portion along the casting direction of the cast slab 80 is formed into a shape in which the non-solidified molten steel 82 is wrapped in the solidifying shell 81 by the method in which the peripheral portion first coagulates.

핀치롤(도 1, 70)이 완전히 응고된 연주주편(80)의 선단부(83)를 잡아당김에 따라, 미응고 용강(82)은 응고쉘(81)과 함께 주조 방향으로 이동하게 된다. 미응고 용강(82)은 위 이동 과정에서 냉각수를 분사하는 스프레이수단(65)에 의해 냉각된다. 이는 연주주편(80)에서 미응고 용강(82)이 차지하는 두께가 점차로 작아지게 한다. 연주주편(80)이 일지점에 이르면, 연주주편(80)은 전체 두께가 응고쉘(81)로 채워지게 된다. 응고가 완료된 연주주편(80)은 절단 지점(91)에서 일정 크기로 절단되어 슬라브 등과 같은 주편(P)으로 나누어진다.The non-solidified molten steel 82 moves together with the solidification shell 81 in the casting direction as the pinch rolls (Figs. 1 and 70) pull the distal end portion 83 of the fully cast solidification casting 80. The non-solidified molten steel (82) is cooled by the spraying means (65) for spraying the cooling water in the up-shifting process. This causes the thickness of the non-solidified molten steel (82) to gradually decrease in the cast steel (80). When the cast slab 80 reaches one point, the cast slab 80 is filled with the solidified shell 81 as a whole. The solidification casting 80 having been solidified is cut to a predetermined size at the cutting point 91 and is divided into a slab P such as a slab or the like.

도 2는 발명의 예측장치(100) 및 래들(10) 출탕구 부분의 출탕 형태를 보인 개념도로서, 예측장치(100)는 측정부(110), 입력부(120), 저장부(130), 중앙처리부(150), 표시부(170)를 포함하여 이루어진다.FIG. 2 is a conceptual view showing a tapping pattern of a forecasting device 100 and ladle 10 of the invention. The predicting device 100 includes a measuring unit 110, an input unit 120, a storage unit 130, A processing unit 150, and a display unit 170.

측정부(110)는 래들(10) 내 용강 상단의 슬래그에 침적되어 슬래그층의 두께와 래들(10) 하단으로부터의 높이, 및 슬래그의 성분을 측정한다. 측정부(110)에서는 래들(10) 내 슬래그량이 측정된 슬래그층의 두께와 래들(10) 너비에 비례함을 이용하여, 래들(10) 내 슬래그량을 산출할 수 있다. 또한, 측정부(110)에서는 래들(10) 내 잔탕량이 측정된 슬래그층의 높이와 전체 래들(10) 크기를 대비하여, 래들(10) 내 잔탕량을 산출할 수 있다. 또한, 측정부(110)에서 측정된 슬래그의 성분 정보 중 탄소함유량을 분석하여 슬래그 내 탄소농도를 산출할 수 있다.The measuring unit 110 is immersed in the slag at the upper end of the molten steel in the ladle 10 to measure the thickness of the slag layer, the height from the lower end of the ladle 10, and the components of the slag. The slag amount in the ladle 10 can be calculated using the fact that the slag amount in the ladle 10 is proportional to the measured thickness of the slag layer and the width of the ladle 10. [ In addition, in the measuring section 110, the residual amount in the ladle 10 can be calculated in comparison with the height of the slag layer in which the residual amount in the ladle 10 is measured and the total ladle 10 size. In addition, the carbon content in the slag measured by the measuring unit 110 can be analyzed to calculate the carbon concentration in the slag.

또한, 일측에는 입력부(120)가 키패드, 터치스크린 등의 형태로 외부로부터 각종 동작 명령이나 설정 기준값들을 입력받아 저장부(130)로 전달하도록 구성되어 있다. 특히, 임의의 래들 슬래그량과 래들 잔탕량 및 슬래그 내의 탄소농도를 직접 입력시켜 해당 조건에서의 처리 결과를 즉시 확인할 수도 있다.In addition, the input unit 120 is configured to receive various operation commands and setting reference values from the outside in the form of a keypad, a touch screen, or the like, and transmit the operation commands and setting reference values to the storage unit 130. In particular, an arbitrary amount of ladle slag, an amount of residual ladle, and a carbon concentration in slag can be directly input to immediately check the processing result under the condition.

일반적으로 래들 잔탕량은 측정부(110)에서 산출하는 방법 이외에, 로드셀에 의하여 무게를 측정하여 환산한 값을 사용하기도 하고, 래들(10)의 초기 용강량에서 출탕 속도를 기준으로 출탕량을 계산하여 뺀 값을 사용하기도 하는 등 여러 방법이 사용될 수 있으므로, 측정부(110)에 의한 래들 잔탕량이 산출되어 저장되는 것 이외 입력부(120)에 의한 입력이 요구될 수 있다.In general, the remaining amount of the ladle may be calculated by measuring the weight by the load cell in addition to the method of calculating by the measuring unit 110, and calculating the amount of outflow on the basis of the tapping speed at the initial laden amount of the ladle 10 The input unit 120 may be required to input an amount of remaining ladle residue by the measuring unit 110 and store the amount.

래들 슬래그량 또한, 측정부(110)에서 슬래그 두께 정보를 이용하여 환산하는 방법 이외에, 투입된 슬래그 조제재의 양으로 생성된 슬래그량을 계산하여 사용하기도 하므로 임의의 값을 입력시킬 수 있는 입력장치로서 입력부(120)가 요구되어진다.The amount of ladle slag is also calculated by using the slag thickness information in the measuring unit 110, and the amount of slag generated by the amount of slag set material is calculated and used. Therefore, an input device capable of inputting an arbitrary value The input unit 120 is requested.

그리고, 슬래그 내의 탄소농도 또한, 측정부(110)에서 분석된 값을 이용하는 것 외에 극저탄소강 제조를 위한 RH(진공탈가스) 처리 후 용강 중 탄소 성분값을 입력부(120)를 통하여 직접 입력시킬 수도 있다.The carbon concentration in the slag may be measured by using the value analyzed by the measuring unit 110, or by directly inputting the carbon component value in the molten steel after the RH (vacuum degassing) treatment for manufacturing the ultra low carbon steel through the input unit 120 It is possible.

이로써 결정된 래들 슬래그량과 래들 잔탕량, 및 슬래그 내의 탄소농도는 저장부(130)로 전달된다.The thus determined ladle slag amount, ladle remaining amount, and carbon concentration in the slag are transferred to the storage unit 130.

저장부(130)는 이와 같이 입력부(120)를 통하여 전달된 래들 슬래그량과 래들 잔탕량, 및 슬래그 내의 탄소농도를 저장하였다가 중앙처리부(150)로 전달한다. 또한, 저장부(130)에서는 탄소증가량(C pick-up) 예측을 위한 관계식 및 그 산출값 등이 중앙처리부(150)의 제어에 따라 저장될 수 있다.The storage unit 130 stores the amount of ladle slag, the remaining amount of ladle, and the carbon concentration in the slag transferred through the input unit 120, and transfers the stored concentration to the central processing unit 150. In the storage unit 130, a relational expression for predicting the C increase (C pick-up), a calculation value thereof, and the like may be stored under the control of the central processing unit 150.

중앙처리부(150)는 저장부(130)로부터 전달받은 래들 슬래그량과 래들 잔탕량으로 슬래그 탄소 혼입비율(SCI)을 구하고, 이를 이용하여 탄소증가량(C pick-up)을 예측한 후 그 결과를 표시부(170)에 출력시킨다.The central processing unit 150 calculates the slag carbon incorporation ratio (SCI) based on the amount of ladle slag transferred from the storage unit 130 and the remaining amount of ladle, predicts a C pick-up amount using the slag carbon incorporation ratio (SCI) And outputs it to the display unit 170.

여기서, 슬래그 탄소 혼입비율(SCI)은 하기의 관계식1에 따라 산출된다.Here, the slag carbon incorporation ratio (SCI) is calculated according to the following relational expression (1).

관계식1Relationship 1

Figure 112012033567225-pat00005
Figure 112012033567225-pat00005

구체적으로, 슬래그 탄소 혼입비율(SCI)은 래들 슬래그량을 래들 잔탕량으로 나눈 값에 슬래그 내의 탄소농도를 곱하여 산출된다.Specifically, the slag carbon incorporation ratio (SCI) is calculated by multiplying the value obtained by dividing the amount of ladle slag by the amount of residual ladle and the carbon concentration in the slag.

그리고, 탄소증가량(C pick-up)은 산출된 슬래그 탄소 혼입비율(SCI)을 하기 관계식2에 대입하여 구한다.The carbon increase amount (C pick-up) is obtained by substituting the calculated slag carbon incorporation ratio (SCI) into the following expression (2).

관계식2Relation 2

Figure 112012033567225-pat00006
Figure 112012033567225-pat00006

단, 여기서 α와 β는 관계상수로서 슬래그 탄소 혼입비율(SCI)과 탄소증가량(C pick-up) 간의 관계에 의해 산출된 것으로, 도 5의 설명에서 후술한다. 구체적으로, α는 2.8 내지 2.9 사이의 값이고, β는 7.7 내지 7.8 사이의 값일 수 있다.Here, α and β are calculated by the relationship between the slag carbon incorporation ratio (SCI) and the carbon increase amount (C pick-up) as a relation constant, which will be described later in the description of FIG. Specifically,? May be a value between 2.8 and 2.9, and? May be a value between 7.7 and 7.8.

이 외, 표시부(170)는 저장부(130)에 저장된 래들 슬래그량, 래들 잔탕량, 슬래그 내의 탄소농도, 슬래그 탄소 혼입비율(SCI), 예측된 탄소증가량(C pick-up) 등을 중앙처리부(150)의 제어에 따라 문자 또는 그래프로 디스플레이할 수 있다.In addition, the display unit 170 displays the amount of ladle slag stored in the storage unit 130, the amount of remaining ladle, the carbon concentration in the slag, the slag carbon incorporation ratio (SCI), the predicted carbon increase amount (C pick-up) And display it in a character or a graph under the control of the control unit 150.

일반적으로, 자동차용 외판재의 경우 고성형성을 얻기 위해 고용 합금원소, 특히 탄소를 30ppm 미만의 극히 적은 극저탄소강으로 제조하게 된다. 따라서 제강 정련 과정에서 RH(진공탈가스) 처리를 통해 탄소를 제거하게 되며, 연속 주조 중에도 탄소의 증가를 막기 위해 턴디쉬 내 플럭스, 몰드 파우더 등의 부자재의 탄소 함량도 5% 이하로 낮은 제품을 사용하게 된다. 그러나, 도 2의 A 부분에서 보듯이, 주조 중 래들 잔탕 감소 시에는 탕면부에 형성되는 와류에 의하여 래들 슬래그가 유입되어 턴디쉬(20) 내 용강의 탄소 함량이 증가되는 문제가 발생될 수 있다.Generally, in the case of automobile shell plates, it is possible to produce solidified alloying elements, especially carbon with extremely few extremely low carbon steel of less than 30 ppm in order to achieve high-quality formation. Therefore, carbon is removed through RH (vacuum degassing) process during steel refining process. In order to prevent increase of carbon even during continuous casting, carbon content of subsidiary material such as flux and mold powder in tundish is as low as 5% . However, as shown in part A of FIG. 2, when the ladle residue is reduced during casting, the ladle slag may flow into the tundish 20 due to a vortex formed in the bath surface portion, and the carbon content of the molten steel in the tundish 20 may increase .

한편, 래들 슬래그가 용강에 유입되는 것을 방지하기 위하여 연연주 공정에서는 래들(10) 내 용강을 완전히 출탕 시키지 않고 일정량의 잔탕이 남아있는 시점에서 출탕을 종료하고 대기 중인 래들(10)의 출탕을 개시하게 된다. 이러한 래들 교환 시점에서 전술된 바와 같이 래들(10) 탕면부의 와류 발생에 의한 용강 중 탄소 유입이 발생되며, 이로 인하여 도 3에 도시된 바와 같이, 래들 교환 시점에서 생산된 주편의 탄소증가량이 반복적으로 급증하였음을 확인할 수 있다.On the other hand, in order to prevent the ladle slag from flowing into the molten steel, the molten steel in the ladle 10 is not completely introduced into the ladle 10 and the ladle 10 is stopped . At this ladle changing point, as described above, carbon inflow occurs in the molten steel due to the generation of vortex in the ladle 10 hot water surface portion. As a result, as shown in FIG. 3, It can be confirmed that it has increased rapidly.

또한, 이와 같이 용강 내 탄소 함량이 증가함에 따라, 성형성이 저하된 판재(열연코일)는 최종 제품 성형 중에 제품의 일부가 파괴(tear)되는 문제를 일으키게 되며, 탄소량이 허용 기준치를 초과한 불량 슬라브의 압연 등의 후속 공정으로 인해 불필요한 가공비용이 증가됨과 아울러 불량처리 비용도 동시에 증가된다.In addition, as the carbon content in the molten steel increases, the plate material (hot-rolled coil) having reduced formability causes a problem that a part of the product tears during the molding of the final product. When the carbon content exceeds the allowable limit value The subsequent processing such as rolling of slabs increases unnecessary machining cost and increases the defective processing cost at the same time.

본 발명에서는 극저탄소강을 이용한 연주공정 중 래들 잔탕 감소로 인한 턴디쉬 내 용강의 탄소증가(카본픽업) 정도를 용이하게 예측하고 미리 대처함으로써, 탄소 허용 기준치를 초과하는 슬라브의 제조 및 불필요한 후속 공정 진행으로 인한 생산성 저하와 비용 낭비를 방지하고자 하는 것이다.In the present invention, by easily anticipating and coping with the carbon increase (carbon pickup) of the molten steel in the tundish due to the reduction of the ladle residue during the performance process using the ultra-low carbon steel, the manufacture of the slab exceeding the carbon tolerance limit value and the unnecessary subsequent process And to prevent waste of productivity and cost due to progress.

도 4는 본 발명의 실시예에 의한 슬래그 탄소 혼입비율(SCI)을 이용한 탄소증가량 예측과정을 나타낸 순서도로서, 첨부된 도면을 참조하여 살펴본다.FIG. 4 is a flowchart illustrating a process of predicting a carbon increase amount using a slag carbon incorporation ratio (SCI) according to an embodiment of the present invention, and will be described with reference to the accompanying drawings.

먼저, 전기로와 래들로(Ladle Furnace)의 2차정련 공정을 통해 제조된 용강은 연속주조기로 공급되고, 도 1과 같은 연속주조기에서는 공급받은 용강을 슬라브와 같은 주편(P)으로 제조하게 된다.First, molten steel produced through a secondary refining process of an electric furnace and a ladle furnace is supplied to a continuous casting machine, and in the continuous casting machine as shown in FIG. 1, the supplied molten steel is manufactured into a slab-like casting piece P.

한편, 용강이 래들(10)에서 턴디쉬(20)로 이송되는 시점에서, 주조 중인 래들 내 존재하는 래들 슬래그량과 래들 잔탕량, 및 슬래그의 성분을 측정한다.(S10) 이와 같이 측정된 래들 슬래그량과 래들 잔탕량, 및 슬래그의 성분 중 탄소 함량은 직접 또는 입력부(120)를 통해 전달되어 중앙처리부(150)의 제어에 따라 저장부(130)에 저장된다.On the other hand, at the time when the molten steel is transferred from the ladle 10 to the tundish 20, the amount of ladle slag, remaining amount of the ladle, and slag components present in the ladle during casting are measured. (S10) The amount of slag, the amount of remaining ladle, and the carbon content of the slag are transferred directly or through the input unit 120 and stored in the storage unit 130 under the control of the central processing unit 150.

이어, 중앙처리부(150)는 저장부(130)에 저장된 래들 슬래그량을 래들 잔탕량으로 나누고 슬래그 내의 탄소농도를 곱하여 슬래그 탄소 혼입비율(SCI)을 산출한다.(S20) 슬래그 탄소 혼입비율(SCI)을 산출하는 방법은 하기의 관계식1과 같다.Subsequently, the central processing unit 150 calculates the slag carbon incorporation ratio (SCI) by dividing the amount of ladle slag stored in the storage unit 130 by the amount of residual ladle and multiplying the carbon concentration in the slag. (S20) Slag carbon incorporation ratio SCI ) Is calculated by the following equation (1).

관계식1Relationship 1

Figure 112012033567225-pat00007
Figure 112012033567225-pat00007

상세히 설명하면, 래들 슬래그량을 래들 잔탕량으로 나눈 값을 반응비율지수로 하여, 반응비율지수가 높을수록 즉, 래들 슬래그량의 비율이 클수록 용강 중에 슬래그의 불순물이 유입될 확률이 높아지므로 증가인자로 작용된다. 또한, 슬래그 내 탄소농도가 높을수록 슬래그 성분 중 탄소 성분이 유입될 확률이 높아지므로 증가인자로 작용된다.In detail, as the reaction rate index is a value obtained by dividing the amount of ladle slag by the amount of remaining ladle as a reaction rate index, that is, the greater the ratio of the ladle slag amount, the higher the probability that the slag impurities will flow into the molten steel. Lt; / RTI > In addition, the higher the carbon concentration in the slag, the higher the probability that the carbon content of the slag will flow into the slag.

예컨대, 래들 슬래그량이 3 ton이고, 래들 잔탕량이 5 ton이며, 슬래그 내 탄소농도가 450 ppm이면, 슬래그 탄소 혼입비율(SCI)은 '270'가 될 것이다.For example, if the amount of ladle slag is 3 tons, the amount of remaining ladle is 5 tons, and the carbon concentration in the slag is 450 ppm, the slag carbon incorporation ratio (SCI) will be '270'.

이와 같이 산출된 슬래그 탄소 혼입비율(SCI)은 저장부(130)에 저장된다.The thus calculated slag carbon incorporation ratio (SCI) is stored in the storage unit 130.

이 후, 중앙처리부(150)는 슬래그 탄소 혼입비율(SCI)을 이용하여 탄소증가량(C pick-up)을 예측한다.(S30) 여기서, 탄소증가량(C pick-up)은 하기 관계식2에 의하여 산출될 수 있다.Thereafter, the central processing unit 150 predicts a carbon pick-up amount (C pick-up) using the slag carbon incorporation ratio (SCI). (S30) Here, the carbon pick-up amount Can be calculated.

관계식2Relation 2

Figure 112012033567225-pat00008
Figure 112012033567225-pat00008

단, 여기서 α와 β는 도 5에 도시된 슬래그 탄소 혼입비율(SCI)과 탄소증가량(C pick-up) 간의 관계에 의해 산출된 관계상수로서, α는 2.8 내지 2.9 사이의 값이고, β는 7.7 내지 7.8 사이의 값이다. 슬래그 탄소 혼입비율(SCI)과 탄소증가량(C pick-up) 간의 관계는 하기의 표의 실시 값들에 의하여 도 5의 그래프에 나타난 바와 같이, 전반적으로 슬래그 탄소 혼입비율(SCI)과 탄소증가량(C pick-up)은 다른 조업조건이 동일한 상태에서 대략 비례관계를 가짐을 확인할 수 있다. Here, α and β are relation constants calculated by the relationship between the slag carbon incorporation ratio (SCI) and the carbon increase amount (C pick-up) shown in FIG. 5, α is a value between 2.8 and 2.9, 7.7 to 7.8. The relationship between the slag carbon incorporation ratio (SCI) and the carbon increase amount (C pick-up) is shown in the graph of FIG. 5, -up) can be confirmed to have a roughly proportional relationship under the same conditions of other operating conditions.

래들잔탕
(ton)
Ladle residue
(ton)
SCI
(ppm)
SCI
(ppm)
예측 탄소증가량
(ppm)
Forecasted Carbon Growth
(ppm)
실측 탄소증가량
(ppm)
Actual carbon increment
(ppm)
실시예1Example 1 55 0.600.60 8.48.4 7.97.9 실시예2Example 2 1010 0.300.30 6.46.4 6.96.9 실시예3Example 3 1515 0.200.20 5.35.3 5.85.8 실시예4Example 4 2020 0.150.15 4.44.4 4.74.7 실시예5Example 5 2525 0.120.12 3.83.8 3.73.7 실시예6Example 6 3030 0.100.10 3.33.3 2.62.6

또한, 도 5에서 도트는 슬래그 탄소 혼입비율(SCI)에 따른 탄소증가량(C pick-up)의 실측 데이터(실시예1 내지6)이고, 실선은 실측 데이터들을 선형으로 피팅(fitting)한 예측 모델로서, 실제와 예측 모델이 다소 일치(R2 = 0.9363)하는 것으로 나타났다.In FIG. 5, the dots are actually measured data (Examples 1 to 6) of the carbon increase amount (C pick-up) according to the slag carbon incorporation ratio (SCI), and the solid line is the predicted model (R 2 = 0.9363), indicating that the actual and predicted models are somewhat coincident.

여기서 슬래그 탄소 혼입비율(SCI)과 탄소증가량(C pick-up)의 상관관계에 따른 제1 상수(α)는 바람직하게는 '2.8957'이 될 수 있고, 제2 상수(β)는 바람직하게는 '7.7663'이 될 수 있다. Here, the first constant? According to the correlation between the slag carbon incorporation ratio (SCI) and the carbon increase amount (C pick-up) may preferably be 2.8957 and the second constant? '7.7663'.

탄소증가량(C pick-up)이 산출되면, 중앙처리부(150)는 산출된 탄소증가량(C pick-up)을 최초 용강 내 탄소함량에 합산하여 최종탄소함유량을 구할 수 있다. 최초 용강 내 탄소함량은 용강이 래들(10)에서 턴디쉬(20)로 출탕되는 시점, 또는 극저탄소강 제조 시 RH(진공탈가스) 처리 후 용강의 탄소함량이며, 주로 탄소 함유량이 0 초과 내지 30 ppm 이하인 극저탄소강의 범위 내의 값이다.When the C pick-up is calculated, the central processing unit 150 can calculate the final carbon content by adding the calculated C pick-up to the carbon content in the initial molten steel. The carbon content in the initial molten steel is the carbon content of the molten steel after RH (vacuum degassing) treatment at the time when molten steel is spouted from the ladle 10 to the tundish 20 or when the ultra low carbon steel is produced, It is within the range of extremely low carbon steel of 30 ppm or less.

이어, 중앙처리부(150)는 산출된 최종탄소함유량과 설정된 기준탄소량을 비교하고 최종탄소량이 기준탄소량을 초과하는지를 판단하게 된다. 기준탄소량은 강종이나 요구 스펙에 따라 잘라질 수 있으며, 자동차용 외판재의 경우 기준탄소량이 최대 24ppm 정도가 될 수 있다.Then, the central processing unit 150 compares the calculated final carbon content with the set reference carbon amount, and determines whether the final carbon amount exceeds the reference carbon amount. The reference carbon amount can be cut according to the steel grade or the specification, and the reference carbon amount in the case of the automobile exterior plate can be up to about 24 ppm.

이로써, 예측된 최종탄소량이 설정된 기준탄소량을 초과할 경우 중앙처리부(150)는 이를 표시부(170)에 경고메세지 등으로 출력함과 동시에 해당 시점에서 생산된 주편(P)이 압연 등과 같은 후속공정으로 투입되는 것을 일시 정지시키게 되며, 주편(P)의 탄소함량의 재분석을 대기한다. 이는 불량 주편(P)이 후속 공정으로 진행되는 등의 불필요한 공정 낭비를 방지하기 위함이다. 물론, 중앙처리부(150)는 예측된 최종탄소량이 설정된 기준탄소량을 초과하지 않을 경우 중앙처리부(150)는 주편(P)이 압연 등과 같은 후속 공정으로 투입되도록 한다.When the predicted final carbon amount exceeds the set reference carbon amount, the central processing unit 150 outputs a warning message or the like to the display unit 170. At the same time, the steel strip P produced at the time point is output to a subsequent process such as rolling , And waits for reanalysis of the carbon content of the cast steel (P). This is to prevent unnecessary process waste such as the failure cast P proceeding to a subsequent process. Of course, when the final carbon amount predicted does not exceed the set reference carbon amount, the central processing unit 150 causes the cast P to be put into a subsequent process such as rolling.

또한, 주편의 탄소함량의 재분석이 이루어지는 동안, 연주기에서는 해당 래들의 잔탕을 회송시키고 대기중이던 용강을 출탕시켜 연연주를 진행시킨다.In addition, during reanalysis of the carbon content of the cast steel, the reamer is moved back to the casting machine, and the molten steel that is in the waiting state is spouted to advance the casting performance.

따라서, 연주공정 중 래들 잔탕 감소로 인한 턴디쉬 내 용강의 탄소증가량(카본픽업) 정도를 용이하게 예측하고 미리 대처함으로써 턴디쉬 내 용강의 탄소함유량을 일정하게 유지시킬 수 있다.Therefore, it is possible to easily predict the carbon increase amount (carbon pickup) of the molten steel in the tundish due to the reduction of the ladle residue in the performance process, and cope with it in advance, so that the carbon content of the molten steel in the tundish can be kept constant.

상기와 같은 용강의 탄소증가량 예측장치 및 그 방법은 위에서 설명된 실시예들의 구성과 작동 방식에 한정되는 것이 아니다. 상기 실시예들은 각 실시예들의 전부 또는 일부가 선택적으로 조합되어 다양한 변형이 이루어질 수 있도록 구성될 수도 있다.
The apparatus for predicting the carbon increase in molten steel and the method thereof are not limited to the construction and the manner of operation of the embodiments described above. The embodiments may be configured so that all or some of the embodiments may be selectively combined so that various modifications may be made.

10: 래들 15: 슈라우드노즐
20: 턴디쉬 21: 스톱퍼
25: 침지노즐 30: 몰드
40: 몰드 오실레이터 50: 파우더 공급기
60: 지지롤 65: 스프레이수단
70: 핀치롤 80: 연주주편
81: 응고쉘 82: 미응고 용강
83: 선단부 85: 응고 완료점
87: 오실레이션 자국 91: 절단 지점
100: 예측장치 110: 측정부
120: 입력부 130: 저장부
150: 중앙처리부 170: 표시부
S: 래들 슬래그 M: 용강(래들 잔탕)
10: Ladle 15: Shroud nozzle
20: tundish 21: stopper
25: immersion nozzle 30: mold
40: Mold oscillator 50: Powder feeder
60: Support roll 65: Spray means
70: pinch roll 80: performance cast
81: Solidification shell 82: Non-solidified molten steel
83: tip portion 85: solidified point
87: Oscillation mark 91: Cutting point
100: prediction device 110:
120: input unit 130: storage unit
150: central processing unit 170:
S: ladle slag M: molten steel (ladle residue)

Claims (6)

래들 내 존재하는 래들 슬래그량과 래들 잔탕량 및 래들 슬래그 내의 탄소농도가 저장되는 저장부; 및
상기 저장부에 저장된 상기 래들 슬래그량, 상기 래들 잔탕량 및 상기 탄소농도를 하기 관계식1에 대입하여 슬래그 탄소 혼입비율(SCI)을 구하고, 상기 슬래그 탄소 혼입비율(SCI)을 하기 관계식2에 대입하여 탄소증가량(C pick-up)을 예측하는 중앙처리부;를 포함하는 용강의 탄소증가량 예측장치.
관계식 1
Figure 112013116838320-pat00018

관계식 2
Figure 112013116838320-pat00019

여기서, α는 2.8 내지 2.9 사이의 값이고, β는 7.7 내지 7.8 사이의 값임.
A storage unit for storing the amount of ladle slag present in the ladle, the amount of ladle remaining amount, and the carbon concentration in the ladle slag; And
The slag carbon incorporation ratio (SCI) is obtained by substituting the amount of ladle slag, the amount of ladle residue, and the carbon concentration stored in the storage unit into the following relational expression 1, and the slag carbon incorporation ratio SCI is substituted into the following expression And a central processing unit for predicting carbon uptake (C pick-up).
Relationship 1
Figure 112013116838320-pat00018

Relation 2
Figure 112013116838320-pat00019

Where alpha is a value between 2.8 and 2.9 and beta is between 7.7 and 7.8.
삭제delete 래들 내 존재하는 래들 슬래그량과 래들 잔탕량 및 래들 슬래그의 성분을 측정하는 단계;
상기에서 측정된 상기 래들 슬래그량과 상기 래들 잔탕량 및 상기 래들 슬래그의 성분 중 탄소농도를 하기 관계식1에 대입하여 슬래그 탄소 혼입비율(SCI)을 산출하는 단계; 및
상기 슬래그 탄소 혼입비율(SCI)을 하기 관계식2에 대입하여 탄소증가량(C pick-up)을 예측하는 단계;를 포함하는 용강의 탄소증가량 예측방법.
관계식 1
Figure 112013116838320-pat00020

관계식 2
Figure 112013116838320-pat00021

여기서, α는 2.8 내지 2.9 사이의 값이고, β는 7.7 내지 7.8 사이의 값임.
Measuring the amount of ladle slag present in the ladle, the amount of ladle residue, and the component of the ladle slag;
Calculating a slag carbon incorporation ratio (SCI) by substituting the amount of the ladle slag, the amount of the ladle residue, and the carbon concentration of the ladle slag component into the following relationship (1 ); And
And estimating a carbon increase amount (C pick-up) by substituting the slag carbon incorporation ratio (SCI) into the following equation (2).
Relationship 1
Figure 112013116838320-pat00020

Relation 2
Figure 112013116838320-pat00021

Where alpha is a value between 2.8 and 2.9 and beta is between 7.7 and 7.8.
청구항 3에 있어서,
상기 용강은 0 초과 내지 30 ppm 이하의 탄소를 함유하는 극저탄소강인 용강의 탄소증가량 예측 방법.
The method of claim 3,
Wherein the molten steel contains carbon of more than 0 to 30 ppm carbon.
삭제delete 삭제delete
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