BE896980A - Procede pour surveiller le moussage de la scorie - Google Patents

Procede pour surveiller le moussage de la scorie Download PDF

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    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21CPROCESSING OF PIG-IRON, e.g. REFINING, MANUFACTURE OF WROUGHT-IRON OR STEEL; TREATMENT IN MOLTEN STATE OF FERROUS ALLOYS
    • C21C5/00Manufacture of carbon-steel, e.g. plain mild steel, medium carbon steel or cast steel or stainless steel
    • C21C5/28Manufacture of steel in the converter
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Description


  Procédé pour surveiller le moussage de la scorie.

  
La présente invention est relative à un procédé pour surveiller le moussage de la scorie dans les convertisseurs d'affinage de fonte avec insufflation d'un gaz oxydant tel que par exemple de l'air enrichi ou de l'oxygène industriellement pur.

  
La connaissance de l'état de la scorie, et notamment de son moussage, est très importante pour la conduite et la régulation du processus d'affinage de la fonte généralement appelé affinage à l'oxygène. On sait en effet que dans ce type d'affinage, l'état mousseux de la scorie est souvent recherché, parce qu'il favorise les réactions entre le métal et la scorie.

  
Ces réactions sont particulièrement intenses pendant la première partie de l'affinage, c'est-à-dire pendant environ les trois premiers quarts de la durée du soufflage d'oxygène. C'est pendant cette période que le moussage de la scorie est le plus

  
 <EMI ID=1.1>  Il convient toutefois, pendant cette période, d'éviter un moussage exagéré de la scorie, qui pourrait donner lieu à des débordements, avec tous les inconvénients propres à une telle éventualité : danger pour le personnel, arrêt de l'installation, réparations, pertes de temps et de matières, etc...

  
Il peut être utile de rappeler ici que, dans la majorité des cas, ce risque de débordement n'existe plus en fin d'affinage, c'està-dire pendant les dernières minutes du soufflage, car à ce moment, la mousse a pratiquement disparu.

  
De nombreuses méthodes de mesure pour déterminer la hauteur d'une telle mousse ont déjà été préconisées; dans les procédés d'affinage avec soufflage par le haut notamment, il existe des méthodes faisant appel à des thermocouples disposés sur la lance d'affinage ou à la mesure de la température de l'eau servant à refroidir la lance d'affinage.

  
D'autres procédés connus mettent en oeuvre des ondes optiques
(laser) ou électromagnétiques, ainsi que des méthodes basées sur l'intensité du bruit provenant du convertisseur.

  
On connaît notamment un procédé pour déterminer le moussage de la scorie, dans lequel d'une part, on mesure en continu l'intensité du son provenant du convertisseur dans une bande de fréquences déterminée, et d'autre part on analyse en continu les gaz

  
 <EMI ID=2.1> 

  
sortant du convertisseur. Par des calculs appropriés, on établit une loi de variation de la hauteur de la mousse au-dessus du bain métallique pendant toute la durée du souff lage.

  
Cette méthode a fourni des résultats intéressants, mais elle présente néanmoins l'inconvénient de nécessiter la mesure simultanée de plusieurs grandeurs, à savoir l'intensité du son, la com-

  
 <EMI ID=3.1>  position des gaz et:..-le débit de C02. Elle impose un important volume de calculs qui fournissent de manière indirecte la valeur de la hauteur de mousse.

  
La présente invention a pour objet un procédé permettant de remédier à cet inconvénient.

  
Ce procédé est fondé sur la constatation, tout à fait inattendue, selon laquelle l'intensité du son provenant du convertisseur dans certaines bandes de fréquences dépend directement de la hauteur de la mousse dans le convertisseur. Etant donné que l'intensité sonore est-différemment influencée par la mousse selon la fréquence du son, le Demandeur a pu vérifier qu'il était possib le de surveiller l'évolution du moussage de la scorie par la mesure de l'intensité du son dans deux bandes de fréquences judicieusement choisies.

  
Conformément à cette constatation, le procédé pour surveiller le moussage de la scorie qui fait l'objet de la présente invention, dans lequel on mesure l'intensité du son provenant du convertisseur au cours de l'affinage, est essentiellement caractérisé en ce que : <EMI ID=4.1>  bande de fréquences,
- on détermine, à partir de la mesure dans cette première bande de fréquences, le moment où la mousse atteint la lance de soufflage,
- on mesure en continu l'intensité S2 du son dans une seconde bande de fréquences,
- on détermine, à partir de la mesure dans cette seconde bande de fréquences, le moment où la mousse atteint un niveau proche du bec du convertisseur,
- on modifie les conditions du soufflage, de façon à empêcher le débordement de la mousse. 

  
Selon l'invention, la première bande de fréquences se situe avantageusement entre 150 Hz et 1000 Hz, de préférence entre 300 Hz et 500 Hz, et la seconde bande de fréquences se situe avantageusement entre 5 Hz et 40 Hz, de préférence entre 15 Hz et 30 Hz.

  
 <EMI ID=5.1> 

  
la première bande de fréquences augmente rapidement, puis subit une diminution rapide, jusqu' être couverte par le bruit de fond de l'aciérie. Selon les observations du Demandeur, l'atténuation rapide de cette intensité correspond au moment où la mousse atteint le nez de la lance de soufflage.

  
Le Demandeur a également constaté avec surprise que l'intensité

  
 <EMI ID=6.1> 

  
de façon très nette à partir du moment où la mousse a atteint le nez de la lance, jusqu'au moment où elle atteint le bec du convertisseur et commence à déborder.

  
Il est dès lors avantageux, selon l'invention, de* choisir pour l'intensité du son dans la seconde bande de fréquences, une valeur limite correspondant à un niveau de mousse pour lequel il n'existe pas de risque de débordement.

  
 <EMI ID=7.1> 

  
bande de fréquences est très sensible à la variation du niveau de la mousse. Il permet donc de déterminer avec précision le niveau de la mousse dans le convertisseur à un instant quelconque, pour autant que l'installation ait été préalab lement étalonnée.

  
Selon une mise en oeuvre intéressante du procédé de l'invention, on fixe à l'intensité du son mesurée dans la dite seconde bande de fréquences, une valeur limite correspondant à un niveau que la mousse ne peut dépasser, et on règle les conditions de souf-

  
 <EMI ID=8.1>  flage de façon que la dite intensité de son mesurée ne dépasse pas cette valeur limite.

  
Selon une variante avantageuse, on fixe cette valeur limite entre 80 % et 90 % de la valeur de l'intensité du son mesurée au moment où la mousse atteint le niveau du bec du convertisseur.

  
Ce signal S2 est également influencé par d'autres paramètres, notamment la hauteur de la lance de soufflage, le débit d'oxygène soufflé et la configuration de l'installation. Au sens de la présente demande, la configuration de l'installation englobe de façon non limitative, la présence éventuelle d'une jupe mobile à l'embouchure du convertisseur, la position et l'orientation du microphone et la géométrie du convertisseur.

  
Selon l'invention, on applique au signal représentatif de l'intensité mesurée S2 un coefficient de correction tenant compte de l'influence des divers facteurs perturbateurs.

  
Ce coefficient, désigné ici par k, peut avoir la forme générale suivante :

  

 <EMI ID=9.1> 


  
dans laquelle : HL est la hauteur de la lance,

  
 <EMI ID=10.1> 

  
F <2> est un facteur de forme traduisant l'influence de la configuration du convertisseur, telle qu'elle a été définie plus haut.

  
Dans une forme simplifiée, tenant compte des deux paramètres

  
 <EMI ID=11.1> 
 <EMI ID=12.1> 
 dans laquelle a, b, c et d sont des coefficients propres à chaque installation.

  
Dans le cadre d'un procédé d'affinage de fonte faisant appel au moussage de la scorie, il est souhaitable de surveiller l'évolution de la mousse avec une attention particulière pendant la période au cours de laquelle il existe des risques de débordement.

  
On a montré plus haut que cette période pouvait être déterminée de façon précise dans le temps et qu'elle se situait après le moment où la mousse atteint le nez de la lance de soufflage.

  
Dans certains cas cependant, le signal S2 ne se distingue pas de façon suffisamment nette du bruit de fond. On dit alors que le rapport signal/bruit est faible. Le Demandeur a constaté que la détection de la montée de la mousse était particulièrement malaisée lorsque ce rapport signal/bruit était inférieur à 4.

  
En vue d'améliorer la surveillance du niveau de la mousse entre le nez de la lance et le bec du convertisseur, particulièrement lorsque le rapport signal/bruit est inférieur à 4, il a été trouvé intéressant, selon l'invention, d'effectuer la différence

  
 <EMI ID=13.1> 

  
rées dans les deux bandes de fréquences, de fixer à cette différence une valeur limite correspondant à un niveau que la mousse ne peut dépasser, et dérégler les conditions de soufflage, de façon que cette différence ne dépasse pas la dite valeur limite.

  
Cette valeur limite est avantageusement fixée entre 80 % et 90 %

  
 <EMI ID=14.1> 

  
où la mousse atteint le niveau du bec du convertisseur.

  
Selon cette mise en oeuvre, il s'est également avéré avantageux d'appliquer à la dite différence (S2 - SI) le coefficient de cor- <EMI ID=15.1>  

  
rection tenant compte de l'influence de facteurs perturbateurs tels que la hauteur de la lance et le débit d'oxygène soufflé.

  
 <EMI ID=16.1> 

  
Pour réaliser dans ces cas une détection significative du niveau de la mousse, il s'est avéré intéressant de mesurer les intensités SI et S2 du son dans la première et dans la seconde bande de

  
 <EMI ID=17.1> 

  
une valeur limite correspondant à un niveau que la mousse ne peut dépasser et de régler les conditions de soufflage, de façon que cette différence ne dépasse pas la dite valeur limite.

  
Dans ce cas également, la valeur limite est avantageusement fixée entre 80 % et 90 % de la valeur atteinte par la différence

  
 <EMI ID=18.1> 

  
du convertisseur.

  
Afin d'illustrer le principe sur lequel repose le procédé de l' invention, on va en décrire deux mises en oeuvre particulières, en faisant référence aux figures annexées.

  
 <EMI ID=19.1>  avec formation de mousse (fig. l.a) et sans formation de mousse ( fig. l.b) . La figure 2 illustre l'effet de la correction appliquée au signal S2' également lors d'un affinage avec moussage (fig. 2.a) <EMI ID=20.1>  

  
et sans moussage de la scorie (fig. 2.b).

  
Dans un convertisseur à soufflage d'oxygène par le haut, on a installé un microphone captant un large spectre de fréquences, par exemple jusqu'à 1000 Hz. Après amplification, le signal brut est subdivisé par des filtres appropriés, en deux signaux S1 et

  
 <EMI ID=21.1> 

  
La figure 1 montre des enregistrements obtenus dans de bonnes conditions.

  
 <EMI ID=22.1> 

  
un maximum élevé, puis diminue presqu'aussi rapidement jusqu'à un point où il reste sensiblement constant. Ce point est atteint après environ 4 minutes; il traduit le moment où la mousse atteint le nez de la lance de soufflage et agit comme un écran absorbant à l'égard des ondes sonores à haute fréquence émises par la lance.

  
 <EMI ID=23.1> 

  
En cas de moussage de la scorie (fig. l.a), le signal S2 augmente rapidement au moment où la mousse atteint le nez de la lance, et il conserve une valeur élevée pendant la majeure partie de l'affinage.

  
Dans le cas où la scorie ne mousse pas (fig. l.b), le signal S2

  
 <EMI ID=24.1> 

  
ailleurs plus perturbé qu'en cas de moussage de la scorie, car il n'existe pas d'écran absorbant les ondes à haute fréquence.

  
 <EMI ID=25.1>  

  
Cette figure 1 illustre clairement le caractère représentatif

  
 <EMI ID=26.1> 

  
intérêt de la mesure de ce signal pour la surveillance de ce phénomène.

  
La figure 2 représente des enregistrements de la même nature, mais obtenus dans des conditions défavorables. Elle traduit 1' <EMI ID=27.1> 

  
l'une des variantes de la présente invention.

  
En cas de moussage (fig. 2.a), la correction appliquée au signal

  
 <EMI ID=28.1> 

  
permet dès lors aucune mesure significative à l'égard de la mousse ( fig. 2.b).

  
 <EMI ID=29.1> 

  
corrigé conformément au procédé de l'invention, permet de déterminer à tout instant le niveau de la mousse dans le convertisseur, d'apprécier les risques de débordement et de modifier les conditions de soufflage de façon appropriée. 

  
Ces modifications peuvent d'ailleurs être commandées automatiquement en fixant au signal S2 une valeur limite, par exemple
60 % à ne pas dépasser, de façon à éviter tout débordement de

  
 <EMI ID=30.1>  Revendications.

  
1. Procédé de surveillance du moussage de la scorie au cours d' une opération d'affinage de fonte dans un convertisseur à l'oxygène, dans lequel on mesure l'intensité du son provenant du convertisseur au cours de l'affinage, caractérisé en ce que l'on

  
 <EMI ID=31.1> 

  
ces, en ce que l'on détermine à partir de cette première mesure, le moment où la mousse atteint la lance de soufflage, en ce que l'on mesure en continu l'intensité S2 du son dans une seconde bande de fréquences, en ce que l'on détermine, à partir de cette seconde mesure, le moment où la mousse atteint un niveau proche du bec du convertisseur et en ce que l'on modifie les conditions du soufflage de façon à empêcher le débordement de la mousse..

Claims (1)

  1. 2. Procédé suivant la revendication 1, caractérisé en ce que la première bande de fréquences s'étend de 150 Hz à 1000 Hz, et de préférence de 300 Hz à 500 Hz.
    3. Procédé suivant l'une ou l'autre des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que la seconde bande de fréquences s'étend de 5 Hz à 40 Hz, et de préférence de 15 Hz à 30 Hz.
    4. Procédé suivant l'une ou l'autre des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que l'on corrige le signal représentatif de l'intensité du son mesurée dans la seconde bande de fréquences, de façon à tenir compte de l'influence de facteurs perturbateurs, tels que la hauteur de lance et le débit d'oxygène souf- <EMI ID=32.1> 5.Procédé suivant l'une ou l'autre des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que l'on fixe, à l'intensité du son dans la dite seconde bande de fréquences, respectivement au signal corrigé représentatif de cette intensité, une valeur limite correspondant à un niveau que la mousse ne peut dépasser, et en ce que l'on règle les conditions du soufflage de façon que cette intensité du son, respectivement le signal corrigé représentatif de cette intensité, ne dépasse pas la dite valeur limite.
    6. Procédé suivant la revendication 1, caractérisé en ce que l'on
    <EMI ID=33.1>
    dans les dites seconde et première bandes de fréquences, de préférence à partir du moment où la mousse atteint la lance de soufflage, en ce que l'on fixe à cette différence une valeur limite correspondant à un niveau que la mousse ne peut dépasser, et en ce que l'on règle les conditions du soufflage, de façon que cette différence ne dépasse pas la dite valeur limite.
    7. Procédé suivant la revendication 6, caractérisé en ce que l'on corrige le signal représentatif de la dite différence, de façon
    à tenir compte de l'influence de facteurs perturbateurs, tels que la hauteur de lance et le débit d'oxygène soufflé.
    8. Procédé suivant la revendication 1, caractérisé en ce que l' on corrige le signal représentatif de l'intensité S2 du son mesurée dans la dite seconde bande de-fréquences, en ce que l'on
    <EMI ID=34.1>
    S2 corr. et de l'intensité S, mesurées respectivement dans les seconde et première bandes de fréquences, de préférence à partir du moment où la mousse atteint la lance de soufflage, en ce que l'on fixe à cette différence une valeur limite correspondant à un niveau que la mousse ne peut dépasser et en ce que l'on règle les conditions du soufflage de façon que cette différence ne dé-
    <EMI ID=35.1> 9. Procédé suivant l'une ou l'autre des revendications 5, 6 et 8 caractérisé en ce que l'on fixe la dite valeur limite entre 80 % et 90 % de la valeur atteinte par la dite intensité du son, respectivement par la dite différence, au moment où la mousse atteint le niveau du bec du convertisseur.
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