EP0235621A2 - Lance de soufflage d'oxygène - Google Patents
Lance de soufflage d'oxygène Download PDFInfo
- Publication number
- EP0235621A2 EP0235621A2 EP87101777A EP87101777A EP0235621A2 EP 0235621 A2 EP0235621 A2 EP 0235621A2 EP 87101777 A EP87101777 A EP 87101777A EP 87101777 A EP87101777 A EP 87101777A EP 0235621 A2 EP0235621 A2 EP 0235621A2
- Authority
- EP
- European Patent Office
- Prior art keywords
- nozzle
- conduit
- mouth
- inner tube
- lance
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Granted
Links
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 19
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 19
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 title claims abstract description 19
- 238000007664 blowing Methods 0.000 title claims description 11
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims abstract description 22
- 238000007670 refining Methods 0.000 claims abstract description 11
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 4
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 4
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 claims abstract description 3
- 229910001021 Ferroalloy Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 230000001154 acute effect Effects 0.000 claims 1
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 abstract description 7
- 239000000155 melt Substances 0.000 abstract 2
- 238000005422 blasting Methods 0.000 abstract 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 5
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 3
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 3
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 230000008569 process Effects 0.000 description 2
- 239000002893 slag Substances 0.000 description 2
- UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N Carbon monoxide Chemical compound [O+]#[C-] UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 229910002091 carbon monoxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 230000008602 contraction Effects 0.000 description 1
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 1
- 238000005261 decarburization Methods 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 230000001590 oxidative effect Effects 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 230000005070 ripening Effects 0.000 description 1
- 238000009666 routine test Methods 0.000 description 1
- 239000007921 spray Substances 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21C—PROCESSING OF PIG-IRON, e.g. REFINING, MANUFACTURE OF WROUGHT-IRON OR STEEL; TREATMENT IN MOLTEN STATE OF FERROUS ALLOYS
- C21C5/00—Manufacture of carbon-steel, e.g. plain mild steel, medium carbon steel or cast steel or stainless steel
- C21C5/28—Manufacture of steel in the converter
- C21C5/42—Constructional features of converters
- C21C5/46—Details or accessories
- C21C5/4606—Lances or injectors
Definitions
- the invention relates to a lance for refining metals or ferroalloys by blowing oxygen from above.
- an oxygen blowing lance whether it is a lance providing a vertical jet for the refining proper, or a lance comprising in addition for example lateral nozzles providing oblique jets for the post-combustion of carbon monoxide, requires certain calculations which must in particular take account of the following two quantities: the Mach number and the optimum flow rate.
- the Mach number is a quantity which expresses the impulse, the speed resp. the degree of hardness of the spray.
- the nozzle of a lance usually comprises a convergent and downstream of the latter a diverging; the Mach number is a function of the ratio of the exit diameters of the diverging point and the neck of the converging point.
- the optimum flow rate is a function of the inlet pressure of the nozzle and the diameter of the neck of the convergent.
- the metallurgist may wish to project a soft vertical jet at a high rate onto the refining bath; such a way of blowing is to be recommended during the refining when it is a question of forming a highly oxidized slag. It is just as well imaginable that he wanted to blow a jet of hard vertical oxygen, at reduced flow; this way of proceeding would be indicated with a view to reducing the total volume of oxygen supplied to the converter, with the aim of not oxidizing the slag, while guaranteeing vigorous decarburization of the metal.
- the aim of the present invention is to create an oxygen blowing lance, the concept of which makes it possible to vary the Mach number and the optimal flow rate, independently of one another while using only a minimum of moving parts.
- a major advantage of the invention lies in the possibility offered to the steelmaker to vary, as a function of the different refining phases, the quantity of oxygen introduced into the bath while permanently imposing on the jet the optimum speed required.
- the nozzle 1 supplying the refining oxygen consists of an inner tube 20 which is substantially cylindrical, the lower part 21 of which converges, and an outer tube 3, coaxial with the inner tube 20 and also substantially cylindrical.
- the mouth 25 of the tube 20 is arranged a few tens of cm set back from the mouth 5 of the nozzle 1.
- the two tubes have regulating valves 22 respectively 4 making it possible to individually adjust the quantity and the pressure of gas passing through them . Note that these valves are actually arranged much further upstream of the mouths, eg at the heights of the lance mounting brackets.
- the part 23 in the form of a needle.
- This part can be moved along the common axis, in the direction of the double arrow 24 using a motor, which can be of the linear step-by-step type (not shown).
- a motor which can be of the linear step-by-step type (not shown).
- zone 7 where the interaction between the expanding supersonic central jet 26, leaving the tube 20 and the subsonic annular jet 6, surrounding the central jet, creates conditions equivalent to an effective reduction of the section at the outlet. of tube 3.
- the inner tube 20 has at its outlet a convergent 21 whose effective section is variable thanks to the adjusted positioning of the part 23 in the shape of a needle. Refining oxygen is blown through this tube, the initial pressure of which is controlled by means of the regulating valve 22.
- This jet passes through the outlet 25 of the inner tube, the effective outlet section being determined by the position of the needle-shaped part 23, and arrives in the outer tube 3. By entering this tube, the jet 26 is expanded.
- the outer tube 3 provides an annular jet 6 of oxygen or possibly of air, the flow rate of which is controlled by means of the regulating valve 4 and enveloping the expanded jet 26. Since the phenomena of additional expansion of a supersonic jet and a subsonic jet, the valve 4 must at most be open to a position where the annular jet 6 becomes supersonic; otherwise the operation of the nozzle is no longer ensured. On the other hand, it is necessary to ensure that the static pressure of the jet leaving the nozzle 1 is close to the pressure prevailing in the metallurgical vessel.
- valve 22 On the other hand is accompanied by an increase in the flow rate and the speed of the gas. We find the starting flow by decreasing with the needle the effective section of the neck 25.
- the degree of opening of valve 4 is not a variable which can be used as desired. Its primary function is to reduce the source pressure so as to exclude the creation of a supersonic annular jet. Since a subsonic jet has, when leaving a duct, an internal pressure equal to that of the ambient medium, we are free to choose, by means of routine tests, the degree of opening of the valve which allows, for the range of flow rates and speeds of the supersonic jet, an enlargement and an optimal contraction of this jet. Once this position has been determined, the zero of comparator 40 is fixed (see further explanations in relation to FIG. 2). During the various modes of operation of the lance, the degree of opening of the valve 4 changes only slightly.
- the diagram in fig. 2 is intended to illustrate a process for regulating the operation of the blowing lance according to the invention.
- the driving elements are the regulating valves 22 and 4, as well as the movement mechanism of the part 23;
- the measuring elements are the pressure sensor 30, the needle position sensor 31 and the sensor 32 of the temperature of the refining oxygen jet upstream of the converging element 21 as well as the sensor 33 which measures the pressure from the jet to the mouth 5 of the nozzle 1.
- the two relations (1) and (2) are calculated in the function generators 42 respectively 43.
- the inputs of the generator 42 are the pressure Pa prevailing in the converter as well as the speed (in fact the Mach Mam number) desired at l mouth 5 of the nozzle 1.
- the pressure (calculated) Po which should prevail at the inlet of the Laval nozzle, is compared (reference 44) to the actual pressure P measured by the sensor 30 and the difference is applied to the regulator 45 which acts on the valve 22.
- the generator 43 receives on its inputs the pressure Po which must prevail at the inlet of the Laval nozzle, the nominal flow Qn desired, as well as the temperature To at the inlet of the nozzle of Laval; the calculated section of the neck is compared (reference 46), to the real section of the neck measured using the position sensor 31 and the difference is applied to the regulator 47 which acts on the position of the needle 23.
- the comparator 40 com shields the jet outlet pressure at the pressure Pa prevailing in the converter and acts on the regulator 41, so as to cancel any pressure difference.
- the various regulators are advantageously of the "optimal Kalman regulator" type.
- Fig. 3 is shown schematically a variant of a variable nozzle having no moving part.
- the cooling system is not shown.
- the variable position needle is replaced by a coaxial subsonic gas flow 301 injected at a pressure slightly higher than the local static pressure of the central jet.
- This subsonic "ring" has its source in an annular opening 310 machined in the converging part of the Laval nozzle 306 and connected to a toric chamber 311, pressure equalizer.
- the chamber 311 is supplied, via the conduit 312, with a pressure which is a function of the size of the desired subsonic ring 301.
- As the gas it is possible to choose any gas which does not react chemically with the central jet 305 and preferably oxygen or air.
- the subsonic ring 301 is eliminated, after the passage of the neck, through a porous divergent, the holes 302 in question being machined so as to form a supersonic "filter", (ie they are "transparent" to a subsonic flow and nonexistent for supersonic flow thanks to the properties of supersonic expansion and compression).
- the quantity of gas which thus joins the annular subsonic jet 303 is small, so as to disturb this jet only in a minor way.
- the gas forming the annular jet 303 comes from a sample 304 of the central jet 305 upstream of the Laval nozzle 306.
- the quantity of gas withdrawn is negligible compared to the quantity of gas conveyed by the central jet 305.
- the pressure at the inlet of the annular Laval nozzle 307 follows the variations in jet pressure central, variations which are strongly dampened by the combined action of the annular Laval nozzle 307 and the cavity 308 acting as an accumulator.
- the dimensions of the annular Laval nozzle and of the cavity are chosen as a function of the operating range of the supersonic jet, as explained above in relation to the valve 4 (fig. 2); in particular, it is necessary to ensure in the downstream part of the accumulator a static pressure lower than that of the central supersonic jet.
- range 50 is also shown an example of path 51 scanned during the blowing process, with different operating states 52, 53, 54, 55, corresponding to well-defined refining phases. It appears that instead of implementing a system as shown in FIG. 2, which makes it possible to operate the lance optimally for any operating state included in the range 50, it is also possible, by simple tests, to determine once and for all the few operating states (e.g. 52, ... 55) which is normally needed during ripening and use only these.
- few operating states e.g. 52, ... 55
- outer and inner tubes of substantially cylindrical shape. It is quite obvious that any shape (eg oval) allowing to respect Laval relations can be used. Similarly, instead of using a needle or a gaseous "belt", any other means can be used, leading to a change in effective section.
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Carbon Steel Or Casting Steel Manufacturing (AREA)
- Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)
- Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
- Percussion Or Vibration Massage (AREA)
- Surgical Instruments (AREA)
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
- Furnace Charging Or Discharging (AREA)
Abstract
Description
- L'invention concerne une lance pour l'affinage de métaux ou de ferroalliages par soufflage d'oxygène par le haut.
- La conception d'une lance de soufflage d'oxygène, qu'il s'agisse d'une lance fournissant un jet vertical pour l'affinage proprement dit, ou d'une lance comprenant en plus par exemple des tuyères latérales fournissant des jets obliques pour la post-combustion du monoxyde de carbone, nécessite certains calculs qui doivent en particulier tenir compte des deux grandeurs suivantes: le nombre de Mach et le débit optimum.
- Le nombre de Mach est une grandeur qui exprime l'impulsion, la vitesse resp. le degré de dureté du jet. La tuyère d'une lance comporte habituellement un convergent et en aval de ce dernier un divergent; le nombre de Mach est fonction du rapport des diamètres de sortie du divergent et du col du convergent. Le débit optimum est fonction de la pression d'entrée de la tuyère et du diamètre du col du convergent.
- Il apparaît que ces deux grandeurs dépendent de la configuration géométrique de la tuyère et ne sont pas variables indépendamment l'une de l'autre. Cela veut dire qu'il n'est pas possible de procéder à un soufflage à jet dur et débit réduit à l'aide d'une lance conçue pour avoir un débit optimal élevé, ni d'effectuer un soufflage à jet mou et débit réduit, à l'aide d'une lance conçue pour avoir un débit élevé, sans s'éloigner dans un sens ou dans l'autre des grandeurs optimales liées à la configuration géométrique de la tuyère. Or si l'on essaie de dépasser les limites du point de vue débit et vitesse de sortie, il se crée à l'intérieur du convertisseur et aux abords de l'enbouchure de la lance des ondes de choc; les caractéristiques du jet se dégradent et l'usure de la lance progresse rapidement.
- Le métallurgiste peut désirer projeter sur le bain en voie d'affinage un jet vertical mou, à un débit élevé; une telle manière de souffler est à recommander au cours de l'affinage lorsqu'il s'agit de former un laitier fortement oxydé. Il est tout aussi bien imaginable qu'il veuille souffler un jet d'oxygène vertical dur, à débit réduit; cettre manière de procéder serait indiquée en vue de réduire le volume total en oxygène fourni au convertisseur, dans le but de ne pas oxyder le laitier, tout en garantissant une décarburation vigoureuse du métal.
- Le but de la présente invention est de créer une lance de soufflage d'oxygène, dont le concept permet de varier le nombre de Mach et le débit optimal, indépendamment l'un de l'autre tout en n'utilisant qu'un minimum de pièces mobiles.
- Un critère essentiel à respecter est l'utilisation d'un minimum de moyens mécaniques, c'est-à-dire qu'il faut arriver au but recherché sans avoir à mettre en oeuvre des moyens capables de varier la configuration géométrique de sortie de la tuyère. En effet, des moyens mécaniques permettant de varier le diamètre du divergent d'une tuyère, ne seraient guère accessibles à des frais abordables.
- Ce but est atteint par la lance suivant l'invention telle qu'elle est caractérisée dans la revendication principale. Des variantes d'exécution préférentielles sont décrites dans les sous-revendications.
- Un avantage capital de l'invention réside dans la possibilité offerte à l'aciériste de varier, en fonction des différentes phases d'affinage, la quantité d'oxygène introduite dans le bain tout en imposant en permanence au jet la vitesse optimale requise.
- L'invention sera illustrée par la description des dessins, où
- - la fig.1 montre de manière non-limitative une forme d'exécution possible de la lance suivant l'invention, tandis que
- - la fig.2 représente un schéma de réglage des différents éléments, de la lance représentée en fig. 1, permettant d'aboutir à la variabilité individuelle du nombre de Mach et du débit optimal.
- - la fig. 3 montre une autre forme d'exécution possible de la lance suivant l'invention.
- - la fig.4 montre un exemple de caractéristique vitesse-débit d'un jet d'oxygène.
- On distingue en fig. 1 une partie d'une tête de lance avec son circuit de refroidissement à l'eau 2. La tuyère 1 fournissant l'oxygène d'affinage se compose d'un tube intérieur 20 sensiblement cylindrique, dont la partie inférieure 21 est convergente, et d'un tube extérieur 3, coaxial au tube intérieur 20 et également sensiblement cylindrique. L'embouchure 25 du tube 20 est disposée de quelques dizaines de cm en retrait de l'embouchure 5 de la tuyère 1. Les deux tubes présentent des vannes de régulation 22 respectivement 4 permettant de régler individuellement la quantité et la pression de gaz les traversant. Notons que ces vannes sont en réalité disposées nettement plus en amont des embouchures, p.ex à la hauteurs des supports de fixation de la lance. A l'intérieur du tube 20 est disposée la pièce 23 en forme d'aiguille. Cette pièce est déplaçable suivant l'axe commun, dans le sens de la double flèche 24 à l'aide d'un moteur, qui peut être du type pas-à-pas linéaire (non représenté). On distingue également la zone 7, où l'interaction entre le jet central supersonique en expansion 26, sortant du tube 20 et du jet annulaire subsonique 6, entourant le jet central, crée des conditions équivalant à une réduction effective de la section à la sortie du tube 3.
- Ainsi le tube intérieur 20 présente à sa sortie un convergent 21 dont la section effective est variable grâce au positionnement réglé de la pièce 23 en forme d'aiguille. Il est soufflé à travers ce tube l'oxygène d'affinage, dont la pression initiale est contrôlée par l'intermédiaire de la vanne de régulation 22. Ce jet passe par la sortie 25 du tube intérieur, la section effective de sortie étant déterminée par la position de la pièce 23 en forme d'aiguille, et arrive dans le tube extérieur 3. En pénétrant dans ce tube, le jet 26 est expansé.
- Le tube extérieur 3 fournit un jet 6 annulaire d'oxygène ou éventuellement d'air, dont le débit est contrôlé à l'aide de la vanne de régulation 4 et enveloppant le jet expansé 26. Etant donné qu'on profite des phénomènes d'expansion complémentaires d'un jet supersonique et d'un jet subsonique, la vanne 4 doit au plus être ouverte jusqu'à une position où le jet annulaire 6 devient supersonique; sinon le fonctionnement de la tuyère n'est plus assuré. D'un autre côté il y a lieu d'assurer que la pression statique du jet sortant de la tuyère 1 soit proche de la pression qui règne dans le récipient métallurgique. Rappelons que lorsqu'un jet supersonique sort d'une tuyère qui le "guide" latéralement en possédant une pression interne supérieure à la pression du milieu ambiant, il est le siège d'une expansion latérale tellement forte que sa pression interne tombe en dessous de celle du milieu ambiant, qui en retour comprime le jet supersonique: il y a formation d'ondes de choc. Il est vrai que pour la tuyère selon l'invention on peut, dans de faibles proportions, repousser cette contrainte imposée à la pression du jet supersonique à la sortie sans trop perturber sa dynamique. En effet, le jet annulaire subsonique 6 continue à envelopper le jet central 26 supersonique et freine son expansion transversale.
- Pour mieux comprendre le fonctionnement, regardons ce qui se passe lorsque pour une position donnée des vannes 4 et 22, l'aiguille 23 est rétractée, de sorte à augmenter la section effective du col 25: Le débit du jet supersonique augmente. A première vue, au regard du fait que dans une tuyère de Laval, à pression initiale constante, le nombre de Mach est fonction du rapport (diamètre de sortie divergent/diamètre du col du convergent), on pourrait croire que la vitesse du gaz à la sortie diminue. En fait dans une première phase très courte, la vitesse à la sortie diminue effectivement. Conjointement avec la chute de vitesse, la pression interne du jet supersonique augmente, ce qui provoque un élargissement du jet supersonique au dépens du jet annulaire subsonique et la vitesse du gaz super sonique reprend une valeur proche de celle observée avant la modification de la position de l'aiguille.
- Une ouverture de la vanne 22 par contre est accompagnée d'une augmentation du débit et de la vitesse du gaz. On retrouve le débit de départ en diminuant à l'aide de l'aiguille la section effective du col 25.
- Notons que le degré d'ouverture de la vanne 4 n'est pas une variable dont on peut disposer à sa guise. Sa fonction primordiale est de réduire la pression de source de façon à exclure la création d'un jet annulaire supersonique. Etant donné qu'un jet subsonique possède, en sortant d'un conduit, une pression interne égale à celle du milieu ambiant, on a toute liberté de choisir, à l'aide d'essais de routine, le degré d'ouverture de la vanne qui permet, pour la gamme de débits et de vitesses du jet supersonique, un élargissement et une contraction optimale de cet jet. Une fois qu'on a déterminé cette position, on fixe le zéro du comparateur 40 (voir plus loin explications en rapport avec la figure 2). Au cours des différents modes de fonctionnement de la lance, le degré d'ouverture de la vanne 4 ne change que faiblement.
- Le schéma en fig. 2 est destiné à illustrer un procédé de régulation de la marche de la lance de soufflage suivant l'invention. Les éléments-moteurs sont les vannes de régulation 22 et 4, ainsi que le mécanisme de mouvement de la pièce 23; les éléments de mesure sont le capteur 30 de la pression, le capteur 31 de position de l'aiguille et le capteur 32 de la température du jet d'oxygène d'affinage en amont du convergent 21 ainsi que le capteur 33 qui mesure la pression du jet à l'embouchure 5 de la tuyère 1.
- D'après la théorie sur les tuyères de Laval on connaît les relations suivantes:
- To est la température à l'entrée de la tuyère de Laval (°K)
- Pa est la pression à la sortie de la tuyère de Laval (Pa)
(dans le cas présent, la pression régnant dans le convertisseur)
- k est égal au rapport de la chaleur massique du gaz à pression constante à sa chaleur massique à volume constant i.e. Cp/Cv
- α est le coefficient de vitesse de la tuyère qui exprime les pertes dans la tuyère (cas idéal : α = 1)
- est la densité du gaz dans les conditions normales i.e. 20°C 1 atmosphère (Kg/Nm³)
- Qn est le débit volumique (Nm³/s) du gaz
- R est la constante individuelle du gaz (R=cp-cv) (J/kg.°K)
- Al est la section effective du col de la tuyère de Laval (m²)
- Mam es le nombre de Mach à l'embouchure. - Les deux relations (1) et (2) sont calculées dans les générateurs de fonction 42 respectivement 43. Les entrées du générateur 42 sont la pression Pa régnant dans le convertisseur ainsi que la vitesse (en fait le nombre de Mach Mam) désirée à l'embouchure 5 de la tuyère 1. La pression (calculée) Po, qui devrait régner à l'entrée de la tuyère de Laval, est comparée (référence 44) à la pression réelle P mesurée par le capteur 30 et la différence est appliquée au régulateur 45 qui agit sur la vanne 22. Le générateur 43 reçoit sur ses entrées la pression Po devant régner à l'entréer de la tuyère de Laval, le débit nominal Qn désiré, ainsi que la température To à l'entrée de la tuyère de Laval; la section calculée du col est comparée (référence 46), à la section réelle du col mesurée à l'aide du capteur de position 31 et la différence est appliqué au régulateur 47 qui agit sur la position de l'aiguille 23. Le comparateur 40 com pare la pression de sortie du jet à la pression Pa régnant dans le convertisseur et agit sur le régulateur 41, de sorte à annuler toute différence de pression. Les différents régulateurs sont avantageusement du type "régulateur optimal de Kalman".
- En Fig. 3 est représentée de manière schématisée une variante d'une tuyère variable ne comportant aucune partie mobile. Le système de refroidissement n'est pas représenté. L'aiguille à position variable est remplacée par un écoulement gazeux coaxial subsonique 301 injecté à une pression légèrement supérieure à la pression statique locale du jet central. Cet "anneau" subsonique a sa source dans une ouverture annulaire 310 usinée dans la partie convergente de la tuyère de Laval 306 et reliée à une chambre torique 311, égalisatrice de pression. La chambre 311 est alimentée, par l'intermédiaire du conduit 312, à une pression qui est fonction de l'importance de l'anneau subsonique 301 désirée. Comme gaz on peut choisir n'importe quel gaz ne réagissant pas chimiquement avec le jet central 305 et de préférence de l'oxygène ou de l'air. L'anneau subsonique 301 est éliminé, après le passage du col, à travers un divergent poreux, les trous 302 en question étant usinés de façon à former un "filtre" supersonique, (i.e. ils sont "transparents" à un écoulement subsonique et inexistants pour un écoulement supersonique et ce grâce aux propriétés de l'expansion et de la compression supersoniques). La quantité de gaz qui rejoint ainsi le jet subsonique annulaire 303 est faible, de sorte à ne perturber ce jet que de façon mineure.
- L'expansion du jet central supersonique 309 jusqu'à la pression ambiante a lieu dans un jet annulaire subsonique 303 dont le débit est limité par une tuyère de Laval annulaire 307 en amont d'une cavité 308 jouant le rôle d'un accumulateur. Cet ensemble constitue essentiellement un système d'asservissement de l'expansion.
- Le gaz formant le jet annulaire 303 provient d'un prélèvement 304 du jet central 305 en amont de la tuyère de Laval 306. La quantité de gaz prélevée est négligeable par rapport à la quantité de gaz véhiculée par le jet central 305. La pression à l'entrée de la tuyère de Laval annulaire 307 suit les variations de pression du jet central, variations qui sont fortement amorties par l'action combinée de la tuyère de Laval annulaire 307 et de la cavité 308 jouant le rôle d'un accumulateur. Les dimensions de la tuyère de Laval annulaire et de la cavité sont choisies en fonction de la plage de fonctionnement du jet supersonique, tel qu'il a été expliqué plus haut en rapport avec la vanne 4 (fig. 2); en particulier il faut assurer dans la partie avale de l'accumulateur une pression statique inférieure à celle du jet central supersonique.
- En fig. 4 on distingue les caractéristiques, d'un point de vue débit et vitesse, d'un jet d'oxygène de soufflage réalisable par la lance selon l'invention. En abscisses se trouve le nombre de Mach M et en ordonnées le débit d'oxygène Q en Nm³/min sortant de la tuyère 1. En fonction des dimensions géométriques de la tuyère 1 (section du conduit en amont de la tuyère, allure du convergent, sections maximales et minimales du col, distance à l'embouchure ... etc.) il existe une plage 50 dans laquelle les modalités de fonctionnement de la lance sont optimales. On peut évidemment sortir de cette plage, p.ex. obtenir un nombre de Mach nettement supérieur à M₂ en augmentant fortement la pression en amont du convergent, mais dans ce cas on aura également des pertes énergétiques élevées (notamment ondes de choc). Dans la plage 50 se trouve également représentée un exemple de chemin 51 balayé lors du processus de soufflage, avec différents états de fonctionnement 52, 53, 54, 55, correspondant à des phases d'affinage bien définies. Il apparaît qu'au lieu de mettre en oeuvre un système tel que représenté sur la fig. 2, qui permet de faire fonctionner la lance de manière optimale pour n'importe quel état de fonctionnement inclu dans la plage 50, on peut également, par de simples essais, déterminer une fois pour toutes les quelques états de fonctionnement (p. ex. 52, ... 55) dont on a normalement besoin au cours de l'affinage et n'utiliser que ceux-ci.
- L'invention a été exposée a l'aide de tubes extérieur et intérieur de forme sensiblement cylindrique. Il est bien évident que n'importe quelle forme (p. ex. ovale) permettant de respecter les relations de Laval peut être utilisée. Pareillement au lieu d'utiliser une aiguille ou une "ceinture" gazeuse, on peut utiliser n'importe quel autre moyen aboutissant à un changement de section effective.
Claims (10)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
AT87101777T ATE77839T1 (de) | 1986-02-25 | 1987-02-09 | Sauerstoff-blaslanze. |
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
LU86322A LU86322A1 (fr) | 1986-02-25 | 1986-02-25 | Lance de soufflage d'oxygene |
LU86322 | 1986-02-25 |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
EP0235621A2 true EP0235621A2 (fr) | 1987-09-09 |
EP0235621A3 EP0235621A3 (en) | 1989-03-15 |
EP0235621B1 EP0235621B1 (fr) | 1992-07-01 |
Family
ID=19730647
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
EP87101777A Expired - Lifetime EP0235621B1 (fr) | 1986-02-25 | 1987-02-09 | Lance de soufflage d'oxygène |
Country Status (10)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US4730784A (fr) |
EP (1) | EP0235621B1 (fr) |
JP (1) | JPH0826388B2 (fr) |
AT (1) | ATE77839T1 (fr) |
AU (1) | AU580471B2 (fr) |
BR (1) | BR8700867A (fr) |
CA (1) | CA1323758C (fr) |
DE (1) | DE3780042T2 (fr) |
ES (1) | ES2032762T3 (fr) |
LU (1) | LU86322A1 (fr) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0364722A1 (fr) * | 1988-09-28 | 1990-04-25 | Arbed S.A. | Lance de soufflage d'oxygène |
EP0490101A1 (fr) * | 1990-12-10 | 1992-06-17 | Arbed S.A. | Lance de soufflage |
US6709630B2 (en) | 2001-12-03 | 2004-03-23 | The BOC Group, plc. | Metallurgical lance and apparatus |
WO2010136029A3 (fr) * | 2009-05-27 | 2011-07-07 | Saar-Metallwerke Gmbh | Utilisation d'une buse à compensation de hauteur |
WO2011120937A3 (fr) * | 2010-03-31 | 2012-02-16 | Sms Siemag Ag | Dispositif d'insufflation de gaz dans un récipient métallurgique |
Families Citing this family (19)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4911744A (en) * | 1987-07-09 | 1990-03-27 | Aga A.B. | Methods and apparatus for enhancing combustion and operational efficiency in a glass melting furnace |
US6133577A (en) * | 1997-02-04 | 2000-10-17 | Advanced Energy Systems, Inc. | Method and apparatus for producing extreme ultra-violet light for use in photolithography |
DE19755876C2 (de) * | 1997-12-04 | 2000-02-24 | Mannesmann Ag | Blaslanze zum Behandeln von metallischen Schmelzen und Verfahren zum Einblasen von Gasen |
US6105885A (en) * | 1998-04-03 | 2000-08-22 | Advanced Energy Systems, Inc. | Fluid nozzle system and method in an emitted energy system for photolithography |
US6180952B1 (en) | 1998-04-03 | 2001-01-30 | Advanced Energy Systems, Inc. | Holder assembly system and method in an emitted energy system for photolithography |
US6065203A (en) * | 1998-04-03 | 2000-05-23 | Advanced Energy Systems, Inc. | Method of manufacturing very small diameter deep passages |
US6194733B1 (en) | 1998-04-03 | 2001-02-27 | Advanced Energy Systems, Inc. | Method and apparatus for adjustably supporting a light source for use in photolithography |
IT1302798B1 (it) | 1998-11-10 | 2000-09-29 | Danieli & C Ohg Sp | Dispositivo integrato per l'iniezione di ossigeno e gastecnologici e per l'insufflaggio di materiale solido in |
AT411530B (de) * | 2002-08-21 | 2004-02-25 | Voest Alpine Ind Anlagen | Verfahren und vorrichtung zur entkohlung einer stahlschmelze |
US20090016150A1 (en) * | 2007-07-13 | 2009-01-15 | Emile Mimran | Ice cream and topping mixing attachment |
JP5273125B2 (ja) * | 2010-11-04 | 2013-08-28 | 新日鐵住金株式会社 | 溶融金属減圧精錬用ノズル |
CN102643946B (zh) * | 2012-04-24 | 2013-11-06 | 北京科技大学 | 采用超音速氧枪喷粉脱磷的转炉炼钢方法及超音速氧枪 |
DE102012213927A1 (de) | 2012-08-07 | 2013-06-06 | Carl Zeiss Smt Gmbh | Vorrichtung zur Erzeugung eines Gasvorhangs, Gasdüse und EUV-Lithographiesystem damit |
CN107779545A (zh) * | 2017-10-25 | 2018-03-09 | 江阴市弘诺机械设备制造有限公司 | 一种炼钢电弧炉炉壁氧枪 |
CN110961044A (zh) * | 2018-09-30 | 2020-04-07 | 中国石油天然气股份有限公司 | 一种催化裂化装置提升管用喷嘴及其应用 |
CN109680118B (zh) * | 2019-02-27 | 2024-02-06 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 同轴双超音速氧流集束氧枪 |
KR102263289B1 (ko) * | 2019-08-02 | 2021-06-09 | 주식회사 포스코 | 용융가스화로의 풍구 유속 조정 장치 |
CN111467722B (zh) * | 2020-05-21 | 2023-07-04 | 南京湛泸科技有限公司 | 一种消防喷砂炮管及其型面的设计方法 |
GB2596317B (en) * | 2020-06-24 | 2023-11-15 | Douwe Egberts Bv | Variable opening nozzle and beverage preparation machine |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
AT174388B (de) * | 1951-12-07 | 1953-03-25 | Voest Ag | Verfahren und Vorrichtung zur Behandlung von mit Schlacke bedeckten Metallschmelzen durch Aufblasen von Gasen |
AT216032B (de) * | 1959-02-20 | 1961-07-10 | Arbed | Vorrichtung zum Beblasen eines Metallbades von oben |
US3130252A (en) * | 1959-02-20 | 1964-04-21 | Arbed | Lances for treatment of metal baths |
GB1198112A (en) * | 1966-07-27 | 1970-07-08 | Nippon Kokan Kk | Method and Apparatus for Making Steel |
Family Cites Families (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US736473A (en) * | 1902-10-24 | 1903-08-18 | Ernest M Arnold | Oil-burner. |
NL81050C (fr) * | 1951-03-22 | 1956-04-16 | ||
LU44701A1 (fr) * | 1962-12-04 | 1963-12-27 | ||
FR2108856A1 (fr) * | 1970-10-13 | 1972-05-26 | Siderurgie Fse Inst Rech | Procede pour l'introduction de combustibles auxilliaires dans un haut fourneau et tuyere pour la mise en oeuvre de ce procede |
US4022447A (en) * | 1976-02-23 | 1977-05-10 | United States Steel Corporation | Supersonic nozzle for submerged tuyere oxygen steelmaking process |
AU543552B2 (en) * | 1978-12-26 | 1985-04-26 | Sumitomo Metal Industries Ltd. | Gasification of solid carbonaceous materials |
SE447675B (sv) * | 1982-10-15 | 1986-12-01 | Ifm Dev Ab | Dysa for injektionslans |
JPS59145717A (ja) * | 1983-02-04 | 1984-08-21 | ユジンヌ・アシエ | 鋳鉄,特にクロム鋳鉄を脱炭するための安定した超音速流を噴出する酸素噴射ノズル |
-
1986
- 1986-02-25 LU LU86322A patent/LU86322A1/fr unknown
-
1987
- 1987-02-02 CA CA000528772A patent/CA1323758C/fr not_active Expired - Fee Related
- 1987-02-09 AT AT87101777T patent/ATE77839T1/de not_active IP Right Cessation
- 1987-02-09 DE DE8787101777T patent/DE3780042T2/de not_active Expired - Lifetime
- 1987-02-09 EP EP87101777A patent/EP0235621B1/fr not_active Expired - Lifetime
- 1987-02-09 ES ES198787101777T patent/ES2032762T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1987-02-20 US US07/017,763 patent/US4730784A/en not_active Expired - Lifetime
- 1987-02-24 BR BR8700867A patent/BR8700867A/pt not_active IP Right Cessation
- 1987-02-25 AU AU69253/87A patent/AU580471B2/en not_active Ceased
- 1987-02-25 JP JP62042452A patent/JPH0826388B2/ja not_active Expired - Lifetime
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
AT174388B (de) * | 1951-12-07 | 1953-03-25 | Voest Ag | Verfahren und Vorrichtung zur Behandlung von mit Schlacke bedeckten Metallschmelzen durch Aufblasen von Gasen |
AT216032B (de) * | 1959-02-20 | 1961-07-10 | Arbed | Vorrichtung zum Beblasen eines Metallbades von oben |
US3130252A (en) * | 1959-02-20 | 1964-04-21 | Arbed | Lances for treatment of metal baths |
GB1198112A (en) * | 1966-07-27 | 1970-07-08 | Nippon Kokan Kk | Method and Apparatus for Making Steel |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0364722A1 (fr) * | 1988-09-28 | 1990-04-25 | Arbed S.A. | Lance de soufflage d'oxygène |
EP0490101A1 (fr) * | 1990-12-10 | 1992-06-17 | Arbed S.A. | Lance de soufflage |
US6709630B2 (en) | 2001-12-03 | 2004-03-23 | The BOC Group, plc. | Metallurgical lance and apparatus |
WO2010136029A3 (fr) * | 2009-05-27 | 2011-07-07 | Saar-Metallwerke Gmbh | Utilisation d'une buse à compensation de hauteur |
WO2011120937A3 (fr) * | 2010-03-31 | 2012-02-16 | Sms Siemag Ag | Dispositif d'insufflation de gaz dans un récipient métallurgique |
CN102884207A (zh) * | 2010-03-31 | 2013-01-16 | Sms西马格股份公司 | 用于将气体吹入到冶金容器中的装置 |
CN102884207B (zh) * | 2010-03-31 | 2014-07-09 | Sms西马格股份公司 | 用于将气体吹入到冶金容器中的装置 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CA1323758C (fr) | 1993-11-02 |
AU6925387A (en) | 1987-08-27 |
EP0235621A3 (en) | 1989-03-15 |
ATE77839T1 (de) | 1992-07-15 |
JPS62207815A (ja) | 1987-09-12 |
JPH0826388B2 (ja) | 1996-03-13 |
EP0235621B1 (fr) | 1992-07-01 |
US4730784A (en) | 1988-03-15 |
DE3780042D1 (de) | 1992-08-06 |
AU580471B2 (en) | 1989-01-12 |
DE3780042T2 (de) | 1992-12-24 |
LU86322A1 (fr) | 1987-09-10 |
BR8700867A (pt) | 1987-12-22 |
ES2032762T3 (es) | 1993-03-01 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP0235621B1 (fr) | Lance de soufflage d'oxygène | |
EP1016825B1 (fr) | Procédé de combustion et ses utilisations pour l'élaboration de verre et de métal | |
RU2135604C1 (ru) | Способ продувки сверху кислородсодержащего газа через расплав металла и фурма для обработки жидкого расплава металла | |
CA2794247C (fr) | Dispositif d'insufflation de gaz dans un recipient metallurgique | |
JP2009544925A (ja) | 火炎バーナ及び、金属表面を火炎処理する方法 | |
EP0125198B1 (fr) | Dispositif d'accélération de particules solides | |
EP0615481A1 (fr) | Procede d'alimentation en gaz pour laser de coupe et appareil de coupe mettant en oeuvre ce procede. | |
EP0023172A1 (fr) | Soupape anti-vibrations | |
EP0364722B1 (fr) | Lance de soufflage d'oxygène | |
FR2841486A1 (fr) | Procede pour etablir au moins un jet de gaz coherent et lance a jets coherents | |
EP0318352B1 (fr) | Lance à neige carbonique pour la métallurgie | |
EP0211295A1 (fr) | Procédé et dispositif d'injection, par voie pneumatique, de quantités dosées de matières pulvérulentes dans une enceinte se trouvant sous pression variable | |
CA1042208A (fr) | Ajutages supersoniques orientables | |
EP0046721B1 (fr) | Buse pour lance d'injection d'oxygène pour la décarburation des fontes et application à la décarburation des fontes au chrome | |
EP0234389B1 (fr) | Tuyère pour lance d'affinage | |
CA1153685A (fr) | Procede et dispositif de dispersion de gaz combustibles dans l'atmosphere | |
FR2533015A1 (fr) | Procede et dispositif d'injection d'un gaz liquefie de pressurisation dans des recipients | |
CA1323756C (fr) | Lance de soufflage d'oxygene | |
LU87355A1 (fr) | Lance de soufflage d'oxygene | |
Lemanov et al. | The effect of intermittency on the transition to turbulence in the jets | |
FR2797738A1 (fr) | Procede d'injection d'un gaz supersonique dans un four a arc electrique et four a arc pour la mise en oeuvre de ce procede | |
SU1747798A1 (ru) | Мундштук газокислородного резака | |
BE472735A (fr) | ||
FR2540519A2 (fr) | Buse d'injection d'oxygene a jet supersonique stabilise pour la decarburation des fontes et, en particulier, des fontes au chrome | |
FR2816324A1 (fr) | Procede d'injection d'un gaz a l'aide d'une tuyere |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PUAI | Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012 |
|
AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: A2 Designated state(s): AT BE DE ES FR GB IT NL SE |
|
PUAL | Search report despatched |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009013 |
|
AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: A3 Designated state(s): AT BE DE ES FR GB IT NL SE |
|
17P | Request for examination filed |
Effective date: 19890414 |
|
D17P | Request for examination filed (deleted) | ||
R17P | Request for examination filed (corrected) |
Effective date: 19890414 |
|
R17P | Request for examination filed (corrected) |
Effective date: 19890414 |
|
17Q | First examination report despatched |
Effective date: 19910314 |
|
GRAA | (expected) grant |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210 |
|
AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: B1 Designated state(s): AT BE DE ES FR GB IT NL SE |
|
REF | Corresponds to: |
Ref document number: 77839 Country of ref document: AT Date of ref document: 19920715 Kind code of ref document: T |
|
REF | Corresponds to: |
Ref document number: 3780042 Country of ref document: DE Date of ref document: 19920806 |
|
GBT | Gb: translation of ep patent filed (gb section 77(6)(a)/1977) | ||
ITF | It: translation for a ep patent filed | ||
PLBE | No opposition filed within time limit |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261 |
|
STAA | Information on the status of an ep patent application or granted ep patent |
Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT |
|
26N | No opposition filed | ||
EAL | Se: european patent in force in sweden |
Ref document number: 87101777.8 |
|
REG | Reference to a national code |
Ref country code: GB Ref legal event code: 732E |
|
REG | Reference to a national code |
Ref country code: ES Ref legal event code: PC2A Owner name: PAUL WURTH S.A. |
|
NLS | Nl: assignments of ep-patents |
Owner name: PAUL WURTH S.A. |
|
REG | Reference to a national code |
Ref country code: FR Ref legal event code: TP |
|
PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: FR Payment date: 20010111 Year of fee payment: 15 |
|
PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: DE Payment date: 20010113 Year of fee payment: 15 |
|
PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: AT Payment date: 20010116 Year of fee payment: 15 |
|
PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: NL Payment date: 20010118 Year of fee payment: 15 Ref country code: GB Payment date: 20010118 Year of fee payment: 15 |
|
PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: SE Payment date: 20010201 Year of fee payment: 15 |
|
PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: ES Payment date: 20010312 Year of fee payment: 15 |
|
PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: BE Payment date: 20010319 Year of fee payment: 15 |
|
REG | Reference to a national code |
Ref country code: GB Ref legal event code: IF02 |
|
PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: GB Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20020209 Ref country code: AT Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20020209 |
|
PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: SE Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20020210 |
|
PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: ES Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20020211 |
|
PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: BE Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20020228 |
|
BERE | Be: lapsed |
Owner name: S.A. PAUL WURTH Effective date: 20020228 |
|
PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: NL Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20020901 |
|
PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: DE Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20020903 |
|
EUG | Se: european patent has lapsed |
Ref document number: 87101777.8 |
|
GBPC | Gb: european patent ceased through non-payment of renewal fee |
Effective date: 20020209 |
|
PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: FR Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20021031 |
|
NLV4 | Nl: lapsed or anulled due to non-payment of the annual fee |
Effective date: 20020901 |
|
REG | Reference to a national code |
Ref country code: FR Ref legal event code: ST |
|
REG | Reference to a national code |
Ref country code: ES Ref legal event code: FD2A Effective date: 20030922 |
|
PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: IT Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES;WARNING: LAPSES OF ITALIAN PATENTS WITH EFFECTIVE DATE BEFORE 2007 MAY HAVE OCCURRED AT ANY TIME BEFORE 2007. THE CORRECT EFFECTIVE DATE MAY BE DIFFERENT FROM THE ONE RECORDED. Effective date: 20050209 |