CS198138B2 - Blowing apparatus,dipped under level of molten metal - Google Patents

Blowing apparatus,dipped under level of molten metal Download PDF

Info

Publication number
CS198138B2
CS198138B2 CS741516A CS151674A CS198138B2 CS 198138 B2 CS198138 B2 CS 198138B2 CS 741516 A CS741516 A CS 741516A CS 151674 A CS151674 A CS 151674A CS 198138 B2 CS198138 B2 CS 198138B2
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
oxygen
tube
metal
lance
melt
Prior art date
Application number
CS741516A
Other languages
English (en)
Inventor
Karl Brotzmann
Hans G Fassbinder
Original Assignee
Maximilianshuette Eisenwerk
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from DE19732310776 external-priority patent/DE2310776C3/de
Application filed by Maximilianshuette Eisenwerk filed Critical Maximilianshuette Eisenwerk
Publication of CS198138B2 publication Critical patent/CS198138B2/cs

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • 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
    • C21C5/42Constructional features of converters
    • C21C5/46Details or accessories
    • C21C5/4606Lances or injectors
    • C21C5/4613Refractory coated lances; Immersion lances
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • 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
    • C21C5/04Manufacture of hearth-furnace steel, e.g. Siemens-Martin steel
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • 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
    • C21C5/30Regulating or controlling the blowing
    • C21C5/34Blowing through the bath

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)
  • Carbon Steel Or Casting Steel Manufacturing (AREA)
  • Vertical, Hearth, Or Arc Furnaces (AREA)
  • Furnace Charging Or Discharging (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Description

Vynález se týká zkujňovací dmyšny, ponořované pod hladinu kovové taveniny, s nejméně jednou výstupní tryskou, která se skládá z vnitřní trubky, spojené s přívodní trubkou kyslíku a ze soustředné vnější trubky, spojené s přívodní trubkou uhlovodíků, kde vnitřní a vnější trubka jsou jednostranně otevřené.
Ke zkujňování kovových tavenin se používá kyslíku již mnohá léta. Většina světové produkce oceli se vyrábí zkujňováním v kyslíkových konvertorech. Avšak i při zkujňování v nístějových pecích, například siemens-martinských pecích, se již asi třicet let používá kyslíku k intenzifikaci zkujňovacího procesu.
Při použití kyslíku ve zkujňovacích nístějových pecích se obvykle používají dmyšny sestávající z ocelové trubky, opatřené tenkým keramickým povlakem, aby se snížilo okujení dmyšen. Tloušťka keramického povlaku nebývá větší než 1 mm. Zkušenosti ukázaly, že trubky těchto dmyšen, použité v siemens-martinských nebo elektrických pecích, uhoří velmi rychle, jakmile se ponoří do kovové taveniny. Z těch důvodů se kyslík zavádí do strusky, nebo na rozhraní mezi kovovou taveninou a struskou. To ovšem způsobuje značnou oxidaci strusky. Kyslík nebo alespoň jeho převážná část se tak přivádí do kovové taveniny pomocí strusky. To má za následek nepříznivě vysoký obsah kysličníku železitého ve strusce a nerovnováhu koncentrace kovové taveniny a strusky.
Jsou rovněž známy kyslíkové dmyšny pro siemens-martinské pece opatřené vodním chlazením, jež jsou však značně nákladné. Podle USA patentového spisu č. 3 115 405 se kyslíková dmyšna chladí zemním plynem, přičemž poměr dmýchaného kyslíku ke dmýchanému zemnímu plynu je v rozmezí 3:1 až 8:1. Kyslík se rovněž zavádí do rozhraní mezi struskou a kovovou taveninou, což plyne z malé hloubky ponoření dmyšny.
V novější době se i u nístějových pecí zavádí kyslík do taveniny tryskami, uspořádanými v žáruvzdorné vyzdívce. Trysky sestávají ze dvou soustředných trubek, přičemž vnitřní trubkou se přivádí kyslík a prstencem mezi soustřednými trubkami se zavádějí uhlovodíky. Množství dmýchaných uhlovodíků činí 1 až 5 % dmýchaného kyslíku podle hmotnosti. Použití těchto dmyšen u siemens-martinských pecí podstatně zkracuje dobu zkujňování, snižuje obsah kysličníku železitého ve strusce a zlepšuje homogenizaci kovové taveniny intenzívním míchá198138 ním kovové lázně dmýcháním kyslíku přímo do lázně.
Pevné uspořádání trysek pod hladinou kovové - taveniny má však i podstatné nevýhody. Tak například při selhání , přívodu kyslíku do trysky nebo při zpětném prošlehnutí plamene do trysky se může tryska protavit, přičemž může vytéci značné množství taveniny a způsobit veliké škody. Takovéto havárie vznikají sice zřídka, avšak u nesklopných nístějových pecí, jako jsou například pece siemens-martinské, jsou vzniklé škody vždy podstatně větší než u konvertorů. Konvertor lze totiž poměrně rychle sklopit a poškozenou trysku vyvést nad hladinu kovové taveniny a tak - zabránit nežádoucímu výtoku. U nístějových pecí takový, rychlý zásah není možný. Další nevýhoda trysek uspořádaných pevně . pod hladinou kovové taveniny vyplývá ze skutečnosti, že například u siemens-martinských pecí se kyslík do lázně nedmýchá po celou dobu zkujňování lázně.
V praxi se kyslík dmýchá jen jednu polovinu až jednu třetinu průběžné doby zkuj- . ňování jedné vsázky. Aby se trysky nezaleplly taveninou a zajistila se jejich průchodnost, musí se jimi ve zbývajícím čase dmýchat inertní plyn. Přitom nelze použít poměrně levný - dusík, aby nenastala nitridace taveniny, ale musí se použít jiného inertního plynu, například argonu.
Použití argonu je zcela nezbytné u kovových tavenin s vyšším obsahem uhlíku, které pohlcují dusík velmi intenzívně. Protože spotřeba proplachovacího inertního plynu je značná, je použití argonu značně nákladné.
Úkolem vynálezu je vytvořit ponořovací zkujňovací dmyšnu schopnou přivádět kyslíku ' přímo do kovové taveniny ponořením pod hladinu kovové taveniny při dostatečně dlouhé životnosti ponořovací dmyšny. To vyžaduje chránit ponořovací dmyšnu maximálním účinkem přiváděných ochranných uhlovodíků, popřípadě účinným žáruvzdorným opláštěním.
Úloha je řešena vytvořením zkujňovací dmyšny ponořované pod hladinu kovové taveniny, s nejméně jednou výstupní tryskou, která se skládá z vnitřní trubky spojené s přívodní trubkou kyslíku, a ze soustředné vnější - trubky, spojené s přívodní trubkou uhlovodíků, kde vnitřní a vnější trubka jsou jednostranně otevřené podle vynálezu, jejehož podstata je v tom, že prstencová štěrbina mezi vnitřní trubkou a vnější trubkou je spojena s přívodní trubkou pro uhlovodíky, která prochází uvnitř přívodní trubky pro kyslík, spojenou s vnitřní trubkou.
Pro zabezpečení příznivého rozložení pórovitých usazenin kovu z taveniny na vý stupu trysky je podle vynálezu prstencová štěrbina mezi vnitřní trubkou a vnější trubkou překryta průlinčitou hmotou, zejména průlinčitým kotoučem, například ze slinutého kovu.
Pro vytvoření náležité ochrany - vnější trubky trysky je podle vynálezu vnější -trubka pokryta žáruvzdorným opláštěním, ; obsahujícím armovací kotouče ze - slinuté keramické hmoty, například slinutého kysličníku zirkoničitého a/nebo z tavených žáruvzdorných látek, například z taveného korundu. .3
Zkujňovací dmyšna, ponořovaná pod; hladinu kovové taveniny, podle vynálezu má četné výhody. Přiváděné uhlovodíky se rozkládají až těsně před vstupem . do. kovové taveniny, popřípadě až přímo v kovové tavenině, protože jsou chlazeny přiváděným kyslíkem. Toho se dosahuje tím, že přívodní trubka ochranného média, to jest uhlovodíků, je vedena uvnitř přívodní trubky pro kyslík a ve výstupní trysce samé jsou pak uhlovodíky ještě chlazeny chladicími žebry vnitřní trubky. Zároveň se využívá kovových usazenin z kovové lázně na ústí výstupní trysky k jemnému rozptylování uhlovodíků kolem proudu kyslíku, a to tím, že zakrytím výstupní prstencové štěrbiny - pro- uhlovodíky průlinčitým kotoučem se vytváření těchto usazenin rozkládá na velkou plochu, příznivě - ovlivňující rozptýlení uhlovodíků, chrání výstupní ústí trysky a prodlužuje jeho životnost. Rovněž žáruvzdorné opláštění vnější trubky, zpevněné armovacími kotouči, chrání přiváděné uhlovodíky před předčasným rozkladem a prodlužuje životnost zkujňovací dmyšny.
To vše umožňuje ponořovat zkujňovací dmyšnu pod hladinu kovové taveniny, takže kyslík reaguje bezprostředně s kovovou taveninou, čímž se zkujňovací proces významně nejen zrychluje, ale i zkvalitňuje, zabraňuje se vzniku nadměrného množství kysličníků železa ve strusce, přičemž funkce - zkujňovací dmyšny je spolehlivá a její životnost přiměřená.
Příklady provedení zkujňovací dmyšny, ponořované pod hladinu kovové taveniny podle vynálezu, - jsou uvedeny na připojených výkresech, kde na obr. 1 je znázorněno základní uspořádání ponořovací zkujňovací dmyšny ve zkujňovací nístěji, na obr. 2 - je ponořovací zkujňovací dmyšna se dvěma výstupními tryskami, na obr. 3 je uspořádání žeber na vnitřní trubce výstupní trysky, na obr. 4 je - výstupní tryska s průlinčitým kotoučem ze slinutého kovu a na obr. 5 je žáruvzdorné opláštění ponořovací zkujňovací dmyšny.
Do zkujňovací nístěje 1 siemens-martinské pece je zadní stěnou pece zavedena ponořovací zkujňovací dmyšna 5. Proti sázecímu otvoru 2 s předními dvířky 3 je v zadní stěně pece vytvořen otvor 4, který při vytažené ponořovací zkujňovací dmyšně 5 lze uzavřít zadními dvířky 6. Ponořovací zkujňovací dmyšna 5 se zasouvá a vytahuje ze zkujňovací nístěje 1 ozubenou tyčí 7 pomocí pohonu 8. Konec 9 ponořovací zkujňovací dmyšny 5 je skloněn tak, aby kyslík vystupoval z ponořovací dmyšny 5 rovno198138 běžně s hladinou 10 kovové lázně. Zásobování ponořovací zkujňovací dmyšny 5 kyslíkem a uhlovodíky se děje pomocí hadic 11, navinutých na bubnu 12.
V příkladu provedení znázorněném na obr. 2 je ponořovací zkujňovací dmyšna 5 opatřena dvěma výstupními otvory 14 pro kyslík, z nichž každý je obklopen prstencovou štěrbinou 15 pro ochranné médium, to jest uhlovodíky. Přívodní trubka 16 pro kyslík je na svém konci opatřena sroubením 18 pro těleso výstupních trysek 19. Uvnitř přívodní trubky 16 pro kyslík je uspořádána přívodní trubka 17 pro uhlovodíky, jejíž konec je příslušnými kanály spojen s prstencovými štěrbinami 15. Celá tato konstrukční skupina je obalena žáruvzdorným materiálem 20.
Výměna výstupních trysek 19 se provede tak, že se žáruvzdorný materiál 20 odstraní až po šroubení 18, těleso výstupních trysek 19 se vyšroubuje a nové našroubuje a znovu obalí žáruvzdorným materiálem 20.
Výstupní tryska 19 může být vytvořena i poněkud jinak, jak znázorněno na obr. 3. Sestává ze dvou trubek, přičemž vnitřní trubka 22 pro kyslík je na vnější straně opatřena chladicími žebry 23 pro chlazení uhlovodíků kyslíkem, kdežto vnější trubka 24 je hladká. Uhlovodíky proudí kanálkovou prstencovou štěrbinou 25 mezi chladicími žebry 23. Chladicí žebra 23 slouží zároveň pro soustředné vedení vnější trubky 24.
Příklad velmi výhodného provedení výstupní trysky je znázorněn na obr. 4. Uvnitř přívodní trubky 28 pro kyslík je uspořádána přívodní trubka 27 pro uhlovodíky, spojená s prstencovou štěrbinou 29. Na výstupní straně prstencové štěrbiny 29 je upevněn, například našroubován, průlinčitý kotouč 30 ze slinutého kovu. Uhlovodíky proudí drobnými průduchy v průlinčitém kotouči 30 a podporují vznik usazeniny 31 z kovové taveniny. Tato usazenina 31 je v podstatě ztuhlou ocelí pórovité struktury. Průlinčitý kotouč 30 ze slinutého kovu přidržuje zároveň tvarovou vložku 32, zhotovenou z keramického materiálu, která při výměně tělesa 33 výstupní trysky je snadno vyměnitelná společně s průlinčitým kotoučem 30 ze slinutého kovu.
Jiný příklad ochrany výstupní trysky žáruvzdorným opláštěním je uveden na obr. 5. Na vnější trubce 35, uvnitř které je pomocí chladicích žeber vedena vnitřní trubka 36 pro kyslík, je uspořádána izolační vrstva 37, vytvořena například z předtvarovaných poloskořepin žáruvzdorného vláknitého materiálu. Na izolační vrstvě 37 jsou nasazeny armovací kotouče 38 rozmanitého tvaru a velikosti. Armovací kotouče 38 jsou zhotoveny ze slinuté keramické hmoty, například ze slinutého kysličníku zirkoničitého, nebo z tavených žáruvzdorných látek, například taveného korundu. Armovací kotouče 38 jsou pokryty souvislou žáruvzdornou vrstvou 39.
V praxi se dále osvědčilo sytit kyslík jemnozrnnými struskotvornými materiály. Touto cestou lze například jednoduše přivádět do nístěje vápno. V těchto případech je ovšem nutno chránit vnitřní plochu vnitřní trubky pro přívod kyslíku povlakem odolným proti otěru, aby se zabránilo erozi jemnozrnnými materiály. Ukázalo se, že tenké vrstvy smaltu jsou výhodnější než tlustší keramické vrstvy, protože smaltové povlaky jsou tepelně vodivější a mají příznivý vliv . na chlazení uhlovodíků.
Jak je možno použít zkujňovací dmyšnu ponořovanou pod hladinu kovové taveniny podle vynálezu pro řízení zkujňovací tavby, je ukázáno na tomto příkladu:
Do siemens-martinské pece o kapacitě 200 t se nejprve vsadí 7 tun páleného vápna a nato v průběhu jedné hodiny potřebné množství ocelového šrotu. Po tuto dobu pracují hořáky v hlavě pece na plný výkon a spalují asi 5 t oleje za hodinu. Průtočné množství horkého větru činí asi 60 000 m3 za hodinu. Obě zkujňovací kyslíkové ponořovací dmyšny nejsou v provozu a jsou vytaženy z pece.
Po ukončení vsázky šrotu se do pece vlije ze dvou pánví celkem 150 tun surového železa o složení: 4,3 % uhlíku, 0,8 % manganu, 0,7 % křemíku, 0,08 % fosforu, 0,05 % síry podle hmotnosti a zbytek železo.
Po vsazení surového železa do pece se do pece zasunou i ponořovací kyslíkové zkujňovací dmyšny. Při ponořování kyslíkových zkujňovacích dmyšen proudí každou z obou dmyšen asi 5000 m3 kyslíku a asi 60 m3 propanu za hodinu. Jakmile se ponořovací zkujňovací dmyšny zasunou dostatečně hluboko pod hladinu kovové taveniny do zkujňovací polohy, zvýší se průtok kyslíku na 20 tisíc m3 za hodinu na jednu dmyšnu. Zároveň se sníží výkon hořáků v hlavách pece, které spalují jen asi 3 t oleje za hodinu. Krátce po vsazení surového železa se veškerý šrot roztaví a vznikne tekutá struska. Kovová tavenina obsahuje v tomto okamžiku 2,8 % uhlíku, 0,03 % fosforu, 0,04 % síry a její teplota činí asi 1300 °C.
Nejpozději 15 minut po ponoření kyslíkových zkujňovacích dmyšen se na jejich čele vytvoří porézní usazenina ztuhlé oceli, napomáhající účelnému rozdělování uhlovodíku, to jest propanu.
Další zkujňování trvá 70 minut po roztavení šrotu. Za tuto dobu klesne obsah uhlíku v kovové tavenině rovnoměrně na 0,3 % podle hmotnosti. Teplota kovové taveniny, která se průběžně kontroluje, stoupne na 1600 °C. Stoupání teploty kovové taveniny se reguluje změnou přítoku oleje do hořáku v hlavě pece v rozmezí od nuly do 3 t za hodinu. Odpíchnutá oce] obsahuje podle hmotnosti 0,3 % uhlíku, 0,2 manganu, 0,01 procent fosforu a 0,02 °/o síry.
Množství dmýchaných uhlovodíků činí méně než 10 % hmotnosti dmýchaného kyslíku, obvykle 2 až 5 %. Množství dmýchaného ochranného média, tj. uhlovodíků, se reguluje příslušnými měřicími zařízeními individuálně pro každou zkujňovací dmyšnu, přičemž jako regulující veličina se používá rychlost uhořívání výstupní trysky. Za jednu tavbu, při níž doba zkujňování činí jednu hodinu, je obvykle opotřebení výstupní trysky menší než 5 mm.

Claims (3)

  1. PŘEDMĚT vynálezu
    1. Zkujňovací dmyšna, ponořovaná pod hladinu kovové taveniny s nejméně jednou výstupní tryskou, která se skládá z vnitřní trubky, spojené s přívodní trubkou kyslíku, a ze soustředné vnější trubky, spojené s přívodní trubkou uhlovodíků, kde vnitřní a vnější trubka jsou jednostranně otevřené, vyznačující se tím, že prstencová štěrbina (15, 25, 29) mezi vnitřní trubkou (22) a vnější trubkou (24) je spojena s přívodní trubkou (17, 27) pro uhlovodíky, která prochází uvnitř přívodní trubky (16, 28) pro kyslík, spojenou s vnitřní trubkou (22).
  2. 2. Zkujňovací dmyšna podle bodu 1 vyznačující se tím, že prstencová štěrbina (29) mezi vnitřní trubkou (22) a vnější trubkou (24) je překryta průlinčitou hmotou, zejména průllnčitým kotoučem (30), například ze slinutého kovu.
  3. 3. Zkujňovací dmyšna podle bodů 1 a 2, vyznačující se tím, že vnější trubka (24, 35) je pokryta žáruvzdorným opláštěním, obsahujícím armovací kotouče (38) ze slinuté keramické hmoty, například z kysličníku zirkoničitého anebo z tavených žáruvzdorných látek, například z taveného korundu.
    3 listy výkresů
CS741516A 1973-03-03 1974-03-01 Blowing apparatus,dipped under level of molten metal CS198138B2 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19732310776 DE2310776C3 (de) 1973-03-03 Verfahren und Eintauchlanze zum Frischen von Metall-, insbesondere Eisenschmelzen

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS198138B2 true CS198138B2 (en) 1980-05-30

Family

ID=5873797

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS741516A CS198138B2 (en) 1973-03-03 1974-03-01 Blowing apparatus,dipped under level of molten metal

Country Status (6)

Country Link
US (1) US3945820A (cs)
JP (1) JPS5422767B2 (cs)
CS (1) CS198138B2 (cs)
HU (1) HU171885B (cs)
PL (1) PL99228B1 (cs)
SU (1) SU605549A3 (cs)

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2521830C2 (de) * 1975-05-16 1983-01-13 Klöckner-Humboldt-Deutz AG, 5000 Köln Verfahren zur Raffination von stark verunreinigtem Schwarzkupfer
CA1107080A (en) * 1977-05-09 1981-08-18 John M. Floyd Submerged injection of gas into liquid pyro- metallurgical bath
US4396178A (en) * 1981-03-12 1983-08-02 Korf Technologies, Inc. Open-hearth furnace
US4347079A (en) * 1981-03-12 1982-08-31 Korf Technologies, Inc. Method of operating an open-hearth furnace
JPS59165717A (ja) * 1983-03-10 1984-09-19 Penta Ocean Constr Co Ltd 土壌サンプリング装置
AU560970B2 (en) * 1983-08-31 1987-04-30 New Zealand Steel Ltd. Recovery of vanadium oxide
US4588170A (en) * 1985-09-06 1986-05-13 Insul Company, Inc. Side mounted lance for ladles
US4740241A (en) * 1987-05-22 1988-04-26 Labate M D Dual action lance for ladles
US5645615A (en) * 1992-08-13 1997-07-08 Ashland Inc. Molten decomposition apparatus and process
US5788920A (en) * 1995-01-31 1998-08-04 Kawasaki Steel Corporation Oxygen blowing lance capable of being used in an electric furnace
US6350289B1 (en) * 1995-04-13 2002-02-26 Marathon Ashland Petroleum Llc Two-zone molten metal hydrogen-rich and carbon monoxide-rich gas generation process
US6109062A (en) * 1996-10-08 2000-08-29 Richards; Raymond S. Apparatus for melting molten material
RU2265063C1 (ru) * 2004-04-22 2005-11-27 Техком Импорт Экспорт Гмбх Способ продувки металла в ванне подовой сталеплавильной печи
JP5109408B2 (ja) * 2006-02-27 2012-12-26 Jfeスチール株式会社 精錬用酸素ガス吹き込みランス及び溶銑の脱珪処理方法
JP4351715B2 (ja) 2007-09-10 2009-10-28 新日本製鐵株式会社 溶解炉の羽口構造
CN103574753B (zh) * 2012-07-26 2017-12-08 宁波市比利仕燃气科技有限公司 并联式燃气倾倒熄火保护器

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1968917A (en) * 1933-06-30 1934-08-07 Vassily V Soldatoff Process of making steel
NL296346A (cs) * 1962-08-07
GB1253581A (en) * 1968-02-24 1971-11-17 Maximilianshuette Eisenwerk Improvements in processes and apparatus for making steel
LU58309A1 (cs) * 1969-02-27 1969-07-15

Also Published As

Publication number Publication date
SU605549A3 (ru) 1978-04-30
US3945820A (en) 1976-03-23
JPS5422767B2 (cs) 1979-08-09
PL99228B1 (pl) 1978-06-30
HU171885B (hu) 1978-04-28
DE2310776A1 (de) 1974-09-12
JPS5025403A (cs) 1975-03-18
DE2310776B2 (de) 1975-10-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4796277A (en) Melting furnace for melting metal
CS198138B2 (en) Blowing apparatus,dipped under level of molten metal
US3330645A (en) Method and article for the injection of fluids into hot molten metal
US4749408A (en) Method of bottom blowing operation of a steel making electric furnace
HU176383B (en) Nozzle for introducing gases
CA2260181C (en) A top injection lance
JPH05500555A (ja) シュラウド付きランスによる先端サブマージド注入
KR20210010363A (ko) 순산소 전로용 통풍구
HU209992B (en) Ceramic welding process and lance use in such process
KR960006324B1 (ko) 레이들 속에 담긴 용융강의 가열방법
EP0134857A1 (en) Method for the fabrication of special steels in metallurgical vessels
US4302244A (en) Steel conversion method
US2965370A (en) Oxygen lance with bent tip
US4007035A (en) Method of using an expendable tap hole tuyere in open hearth decarburization
US2741554A (en) Method of refining iron
US5329545A (en) Tuyere for installation in hearth of electric arc furnace
US3232595A (en) Shaft type furnace for smelting scrap and producing steel
US3843105A (en) Apparatus and method for contacting molten metal with gas
JPS6217112A (ja) 転炉内壁のスラグコ−テイング方法
GB2144055A (en) Apparatus for and method of spraying refractory-forming material
JPS61235506A (ja) 取鍋内溶鋼の昇熱法
CN119662998B (zh) 一种无顶吹喷枪的Ausmelt炉的铜冶炼方法
US3518330A (en) Method for prolonging the life of the cone section of the refractory lining of a basic oxygen furnace of the kaldo type
JPH032934B2 (cs)
CA2103266A1 (en) A method for blowing oxidizing gases into molten metal