EP0382701A1 - Dispositif pour empêcher l'entraînement de scorie - Google Patents
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- F27B3/00—Hearth-type furnaces, e.g. of reverberatory type; Tank furnaces
- F27B3/10—Details, accessories, or equipment peculiar to hearth-type furnaces
- F27B3/19—Arrangements of devices for discharging
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- 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
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- C21C5/4653—Tapholes; Opening or plugging thereof
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F27—FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
- F27D—DETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
- F27D3/00—Charging; Discharging; Manipulation of charge
- F27D3/15—Tapping equipment; Equipment for removing or retaining slag
- F27D3/1545—Equipment for removing or retaining slag
- F27D3/159—Equipment for removing or retaining slag for retaining slag during the pouring of the metal or retaining metal during the pouring of the slag
Definitions
- the present invention relates to a device for preventing slag entrainment during the discharge of a molten metal.
- the slag used for this preparation is generally harmful for the subsequent treatments envisaged and it is therefore necessary to separate it as completely as possible from the molten steel. This separation is usually done during the transfer of molten steel from the converter to the ladle.
- the discharge port for molten metal is almost always located in the side wall of the vessel, above the level of the metal and the slag covering it.
- the container is tipped over to pour the metal, for example steel into the steelworks pocket, it is therefore firstly the slag which reaches this orifice and which can flow through it into the poached.
- slag passage should theoretically cease.
- the object of the present invention is to provide a device for preventing slag entrainment during the pouring of a molten metal from a first container into another, a device which has a particular geometry capable of preventing on the one hand the formation of a vortex and on the other hand the passage of the slag.
- a device for preventing slag entrainment during the pouring of a molten metal contained in a tilting metallurgical container which comprises at least one refractory assembly arranged in the wall of said metallurgical container and comprising at least one passage passing through said wall from an entry section located inside said container, is characterized in that the entry section of said passage has the form of a slot and in that the cross section of said passage has also the shape of said slot, over at least part of the length of said passage from said inlet section.
- Said part of the length of the passage is advantageously at least equal to the thickness of the wear layer of the refractory lining of the metallurgical container. In this way, the entry section of the passage will retain the shape of the initial slot, regardless of the degree of wear of the lining during the use of the metallurgical vessel.
- the ratio between the large dimension and the small dimension of said slot is between 1.5: 1 and 20: 1, and preferably between 1.7: 1 and 6: 1.
- large dimension is meant here the length of the slit measured along its longitudinal axis, the small dimension being the width of the slit, measured perpendicular to this longitudinal axis. Where appropriate, these dimensions represent respectively the greatest length and the greatest width of the slot.
- the interior surface of a tilting metallurgical vessel is a curved surface, often cylindrical; it follows that the aforementioned discharge slot is not in a plane, but in a curved surface.
- the curvature of this surface is relatively small and usually does not have a decisive influence on the behavior of the discharge slot.
- the above-mentioned slot is located in a plane without disadvantage.
- the discharge slot can be oriented in any way with respect to a predetermined fixed mark, such as the tilting axis of the metallurgical container.
- said slot it has been found to be advantageous for said slot to be arranged in such a way that its large dimension is substantially parallel to the tilting axis of the metallurgical vessel.
- Said slot may be rectangular; in this case, its large dimension, that is to say its length, is oriented parallel to the tilting axis of said metallurgical container.
- the longitudinal axis of the slot is correspondingly curved, in particular following an arc of a circle in the aforementioned preferred variant.
- the rest of said passage has a substantially circular section equal to or less than the section of said slot, so as to ensure correct flow of the molten metal.
- the rest of said passage has a substantially circular section equal to or greater than the section of said slot and there is provided a converging outer nozzle placed at the outlet of said passage.
- This nozzle is preferably removable; it can then be easily replaced when it has undergone predetermined wear, which results in a reduction in wear and a prolongation of the life of the discharge device.
- said refractory assembly consists of pieces of noble magnesia, for example pieces formed by means of an aggregate, fully or partially electrofused, bonded to the resin, and optionally isostatically pressed.
- Fig. 1 illustrates the mounting of a device of the invention in the wall of a steelworks converter.
- a device of the invention in the wall of a steelworks converter.
- a refractory assembly composed of support elements 3 held by the metal carcass 1 and parts 4 delimiting a passage 5 which crosses the wall of the converter.
- the inlet section 6 of passage 5 inside the converter, has the shape of a circular ring segment reproduced in detail view 1a. This same shape is also that of the section of an inlet section 7 of the passage 5.
- the rest of the passage 5, that is to say the outlet section 8, has a circular section, as shown in the view. detail 1b.
- the converter can tilt around an axis, not shown, which is perpendicular to the plane of the drawing.
- Fig. 1 it is shown in the tilted position, that is to say in the position required to ensure the pouring of the molten steel through the passage 5.
- the molten steel 9 reaches the section of entrance to passage 5, while the slag layer 10 has passed this entrance section and is at a higher level.
- the converter is tilted more and more to ensure the complete discharge of the molten steel, then the converter is straightened when all the steel has been discharged and only the slag remains in the converter.
- the particular shape of the entry section of passage 5, recommended by the invention, makes it possible to minimize the penetration of slag in this passage at the times when there is the risk of such penetration: - when the slag layer crosses the inlet section 6 of passage 5, both at tilting and straightening of the converter: the slag is significantly more viscous and lighter than molten steel, and the narrowness of the slit , in the direction of progression of the slag, prevents it from penetrating in a consistent manner into the slot; - During the pouring of the molten steel: the shape of the section of the inlet section 7 of the passage 5 prevents the formation of a vortex and thus prevents any undesirable slag entrainment with the molten steel.
- a device according to another embodiment of the invention.
- the general arrangement is analogous to that of the modality shown in FIG. 1.
- the essential difference lies in the fact that the outlet section 8 of the passage 5 has a constant circular section and that there is provided, at the exit of the passage 5, a converging external nozzle. 11.
- This nozzle is removable, so that it can be easily replaced. It introduces a pressure drop in the trajectory of the molten steel; it is advantageously dimensioned so as to fill the outlet section 8 of the passage 5.
- this outlet section 8 has here a cross section larger than that of the inlet section 7 and the steel flow rate may not not be enough to fill it completely.
- Fig. 3 shows some interesting variants of the shape of the inlet section 6 of the passage 5.
- the inlet section 6 can in particular be single (a) (b) (e) or multiple (c) (d), rectilinear (a ) (c) or curved (b) (d) or of a more complex shape, for example in the shape of "8" (e).
- the basic condition is that this entry section 6 has the form of a slot; in addition, this slot is preferably arranged with its large dimension parallel to the tilting axis, symbolized here in phantom, of the metallurgical container.
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Abstract
Le dispositif comprend au moins un assemblage réfractaire disposé dans la paroi du récipient métallurgique et comportant au moins un passage (5) traversant cette paroi. La section d'entrée (6) du passage (5) a la forme d'une fente et la section transversale du passage (5) présente également la même forme de fente, sur au moins une partie (7) de la longueur du passage (5) à partir de la section d'entrée (6). La fente peut être rectiligne ou incurvée, simple ou multiple. Elle est de préférence parallèle à l'axe de basculement du récipient.
Description
- La présente invention concerne un dispositif pour empêcher l'entraînement de scorie lors du déversement d'un métal en fusion.
- Dans la pratique métallurgique, il arrive très souvent que l'on doive transférer d'un premier récipient dans un autre, un métal en fusion couvert d'une couche de scorie liquide. Dans de nombreux cas, ce transfert est assuré par basculement du premier récipient jusqu'à ce que le métal en fusion atteigne un orifice de coulée prévu dans la paroi de ce récipient. Cette méthode de transfert est utilisée très largement dans les installations d'élaboration de métaux, pour déverser le métal en fusion du récipient d'élaboration vers un autre récipient de transfert ou de traitement.
- La description qui suit fera plus particulièrement référence à un dispositif équipant un convertisseur d'aciérie. Il va de soi que cette description particulière n'a aucun effet limitatif et que l'invention s'applique également à tout récipient métallurgique destiné à déverser, par basculement, un métal en fusion couvert de scorie liquide.
- On sait que l'acier élaboré dans un convertisseur est ensuite déversé dans une poche d'aciérie en vue des opérations métallurgiques ultérieures qu'il doit subir.
- La scorie utilisée pour cette élaboration est généralement nuisible pour les traitements ultérieurs envisagés et il est donc nécessaire de la séparer aussi complètement que possible de l'acier en fusion. Cette séparation se pratique habituellement lors du transfert de l'acier en fusion du convertisseur vers la poche.
- Dans les récipients d'affinage tels que les convertisseurs et les fours électriques, l'orifice de déversement du métal en fusion est pratiquement toujours situé dans la paroi latérale du récipient, au-dessus du niveau du métal et de la scorie qui le recouvre. Lorsque l'on bascule le récipient pour déverser le métal, par exemple l'acier dans la poche d'aciérie, c'est par conséquent en premier lieu la scorie qui atteint cet orifice et qui peut s'écouler par celui-ci dans la poche. Lorsque l'acier atteint à son tour l'orifice de déversement, le passage de scorie devrait théoriquement cesser. On constate cependant qu'au cours du déversement de l'acier, une certaine quantité de scorie est encore entraînée par l'acier, notamment sous l'effet du vortex qui se forme à l'entrée de l'orifice de déversement, la formation du vortex étant elle-même favorisée par la configuration en forme d'entonnoir de cet orifice. Cet entraînement de scorie persiste jusqu'à la fin du déversement de l'acier, où il peut même s'accentuer en raison de la proportion croissante de scorie dans le récipient métallurgique. Il résulte des phénomènes précités que l'acier présent dans la poche contient une quantité relativement importante de scorie indésirable.
- Cette situation donne lieu à divers inconvénients tels qu'une diminution du rendement des additions d'éléments d'alliage et la difficulté qui en résulte d'atteindre avec précision les teneurs désirées de ces éléments dans l'acier, des perturbations du traitement ultérieur de l'acier et une usure accentuée des réfractaires de la poche et de l'orifice de déversement.
- Ces inconvénients sont bien connus dans la technique et diverses solutions ont été proposées pour y porter remède.
- On a notamment cherché à bloquer le passage de la scorie, en particulier au début et à la fin de la coulée, au moyen de bouchons ou d'obturateurs à tiroir, éventuellement associés à un dispositif de détection de l'apparition de scorie dans le courant d'acier.
- Les solutions proposées jusqu'à présent peuvent donner des résultats satisfaisants. D'une manière générale cependant, elles ne sont pas entièrement fiables d'une part parce que les dispositifs de détection utilisés sont peu précis et d'autre part parce qu'elles ne permettent pas de supprimer la formation de vortex. Enfin, la complication des solutions proposées augmente les coûts de réalisation et d'entretien.
- La présente invention a pour objet de proposer un dispositif pour empêcher l'entraînement de scorie lors du déversement d'un métal en fusion d'un premier récipient dans un autre, dispositif qui présente une géométrie particulière apte à empêcher d'une part la formation d'un vortex et d'autre part le passage de la scorie.
- Conformément à la présente invention, un dispositif pour empêcher l'entraînement de scorie lors du déversement d'un métal en fusion contenu dans un récipient métallurgique basculant, qui comprend au moins un assemblage réfractaire disposé dans la paroi dudit récipient métallurgique et comportant au moins un passage traversant ladite paroi à partir d'une section d'entrée située à l'intérieur dudit récipient, est caractérisé en ce que la section d'entrée dudit passage a la forme d'une fente et en ce que la section transversale dudit passage présente également la forme de ladite fente, sur au moins une partie de la longueur dudit passage à partir de ladite section d'entrée.
- Ladite partie de la longueur du passage est avantageusement au moins égale à l'épaisseur de la couche d'usure du garnissage réfractaire du récipient métallurgique. De cette manière, la section d'entrée du passage conservera la forme de la fente initiale, quel que soit le degré d'usure du garnissage pendant l'utilisation du récipient métallurgique.
- Selon une réalisation particulière, le rapport entre la grande dimension et la petite dimension de ladite fente est compris entre 1,5:1 et 20:1, et de préférence entre 1,7:1 et 6:1.
- Par grande dimension, il faut entendre ici la longueur de la fente mesurée suivant son axe longitudinal, la petite dimension étant la largeur de la fente, mesurée perpendiculairement à cet axe longitudinal. Le cas échéant, ces dimensions représentent respectivement la plus grande longueur et la plus grande largeur de la fente.
- Il faut souligner ici que, d'une manière générale, la surface intérieure d'un récipient métallurgique basculant est une surface courbe, souvent cylindrique; il en résulte que la fente de déversement précitée ne se trouve pas dans un plan, mais dans une surface courbe. Néanmoins, la courbure de cette surface est relativement faible et elle n'influence habituellement pas de manière déterminante le comportement de la fente de déversement. Pour une utilisation industrielle, on peut sans inconvénient considérer que la fente précitée est située dans un plan.
- En principe, la fente de déversement peut être orientée de façon quelconque par rapport à un repère fixe prédéterminé, tel que l'axe de basculement du récipient métallurgique.
- Il s'est cependant avéré intéressant que ladite fente soit disposée de telle façon que sa grande dimension est sensiblement parallèle à l'axe de basculement du récipient métallurgique.
- Ladite fente peut être rectangulaire; dans ce cas, sa grande dimension, c'est-à-dire sa longueur, est orientée parallèlement à l'axe de basculement dudit récipent métallurgique.
- Il s'est cependant avéré avantageux d'incurver ladite fente, de préférence suivant un segment d'anneau circulaire dont le rayon bissecteur est perpendiculaire à la direction de l'axe de basculement du récipient métallurgique. Dans ce cas, l'axe longitudinal de la fente est incurvé de manière correspondante, en particulier suivant un arc de cercle dans la variante préférentielle précitée.
- Suivant une modalité particulière de réalisation du dispositif de l'invention, le reste dudit passage présente une section sensiblement circulaire égale ou inférieure à la section de ladite fente, de façon à assurer un écoulement correct du métal en fusion.
- Suivant une autre modalité de réalisation du dispositif de l'invention, le reste dudit passage présente une section sensiblement circulaire égale ou supérieure à la section de ladite fente et il est prévu une busette extérieure convergente placée à la sortie dudit passage. Cette busette est de préférence amovible; elle peut alors être aisément remplacée lorsqu'elle a subi un usure prédéterminée, ce qui se traduit par une diminution de l'usure et une prolongation de la vie du dispositif de déversement.
- Dans un mode de réalisation intéressant de l'invention, ledit assemblage réfractaire est constitué de pièces de magnésie noble, par exemple de pièces formées au moyen d'un granulat, entièrement ou partiellement électrofondu, lié à la résine, et éventuellement pressées isostatiquement.
- Des réalisations particulières du dispositif de l'invention sont illustrées, à titre d'exemples, par les dessins annexés, dans lesquels la
- Figure 1 illustre un dispositif de l'invention, conforme à une modalité de réalisation précitée, monté dans la paroi d'un convertisseur d'aciérie, avec des vues de détail montrant la forme des sections d'entrée et de sortie du passage; la
- Figure 2 représente un dispositif de l'invention, conforme à une autre modalité de réalisation, monté également dans la paroi d'un convertisseur d'aciérie et équipé d'une busette convergente extérieure; et la
- Figure 3 montre diverses formes possibles de la section d'entrée et du tronçon d'entrée du passage dans un dispositif de l'invention.
- Ces figures sont des représentations schématiques, dans lesquelles n'apparaissent que les éléments nécessaires à la compréhension de l'invention. Des éléments identiques ou analogues sont désignés par les mêmes repères numériques dans toutes les figures.
- La Fig. 1 illustre le montage d'un dispositif de l'invention dans la paroi d'un convertisseur d'aciérie. On a représenté en coupe un fragment de la paroi du convertisseur, constituée d'une carcasse métallique 1 pourvue d'un garnissage réfractaire intérieur 2. Dans cette paroi est disposé un assemblage réfractaire composé d'éléments de soutien 3 maintenus par la carcasse métallique 1 et de pièces 4 délimitant un passage 5 qui traverse la paroi du convertisseur. Dans la variante représentée, la section d'entrée 6 du passage 5, à l'intérieur du convertisseur, présente la forme d'un segment d'anneau circulaire reproduite dans la vue de détail 1a. Cette même forme est également celle de la section d'un tronçon d'entrée 7 du passage 5. Le reste du passage 5, c'est-à-dire le tronçon de sortie 8, présente une section circulaire, comme le montre la vue de détail 1b. A cet égard, il est intéressant qu'à la jonction des tronçons d'entrée 7 et de sortie 8 du passage 5, la section du tronçon d'entrée s'inscrive dans la section circulaire du tronçon de sortie de ce passage 5 mais qu'en aval de cette jonction la section du tronçon de sortie 8 diminue progressivement pour devenir, à la sortie, égale à la section du tronçon d'entrée 7.
- Le convertisseur peut basculer autour d'un axe, non représenté, qui est perpendiculaire au plan du dessin. Dans la Fig. 1, il est représenté en position basculée, c'est-à-dire dans la position requise pour assurer le déversement de l'acier en fusion par le passage 5. Dans cette position, l'acier en fusion 9 atteint la section d'entrée du passage 5, tandis que la couche de scorie 10 a franchi cette section d'entrée et se trouve à un niveau supérieur.
- De manière classique, on incline de plus en plus le convertisseur pour assurer le déversement complet de l'acier en fusion, puis on redresse le convertisseur lorsque tout l'acier a été déversé et que seule la scorie reste dans le convertisseur.
- La forme particulière de la section d'entrée du passage 5, préconisée par l'invention, permet de minimiser la pénétration de scorie dans ce passage aux moments où existe le risque d'une telle pénétration :
- lorsque la couche de scorie franchit la section d'entrée 6 du passage 5, tant au basculement qu'au redressement du convertisseur : la scorie est sensiblement plus visqueuse et plus légère que l'acier en fusion, et l'étroitesse de la fente, dans la direction de progression de la scorie, empêche celle-ci de pénétrer de manière consistante dans la fente;
- au cours du déversement de l'acier en fusion : la forme de la section du tronçon d'entrée 7 du passage 5 empêche la formation d'un vortex et prévient ainsi tout entraînement indésirable de scorie avec l'acier en fusion. - Dans la Fig. 2, on a représenté un dispositif conforme à une autre modalité de l'invention. La disposition générale est analogue à celle de la modalité représentée dans la Fig. 1. La différence essentielle réside dans le fait que le tronçon de sortie 8 du passage 5 présente une section circulaire constante et qu'il est prévu, à la sortie du passage 5, une busette extérieure convergente 11. Cette busette est amovible, de façon à pouvoir être aisément remplacée. Elle introduit une perte de charge dans la trajectoire de l'acier en fusion; elle est avantageusement dimensionnée de façon à assurer le remplissage du tronçon de sortie 8 du passage 5. En effet, ce tronçon de sortie 8 a ici une section transversale plus grande que celle du tronçon d'entrée 7 et le débit d'acier peut ne pas être suffisant pour le remplir entièrement. En l'absence de la busette 11, un défaut de remplissage du tronçon de sortie 8 pourrait entraîner une mauvaise qualité du jet d'acier et par conséquent un risque d'oxydation susceptible de compromettre la propreté de l'acier. En outre, un bon remplissage du passage 5 favorise la détection d'un entraînement de scorie en éliminant les perturbations des mesures résultant de la présence d'air dans le jet de métal.
- La Fig. 3 montre quelques variantes intéressantes de la forme de la section d'entrée 6 du passage 5. La section d'entrée 6 peut notamment être unique (a) (b) (e) ou multiple (c) (d), rectiligne (a) (c) ou incurvée (b) (d) ou de forme plus complexe, par exemple en forme de "8" (e). La condition fondamentale est que cette section d'entrée 6 ait la forme d'une fente; en outre, cette fente est de préférence disposée avec sa grande dimension parallèle à l'axe de basculement, symbolisé ici en trait mixte, du récipient métallurgique.
- L'invention n'est bien entendu pas limitée aux variantes qui viennent d'être décrites et illustrées. De nombreuses modifications pourraient y être apportées par un homme de métier, sans sortir du cadre défini par les revendications qui suivent.
Claims (11)
1. Dispositif pour empêcher l'entraînement de scorie lors du déversement d'un métal en fusion contenu dans un récipient métallurgique basculant, qui comprend au moins un assemblage réfractaire disposé dans la paroi dudit récipient métallurgique et comportant au moins un passage (5) traversant ladite paroi à partir d'une section d'entrée (6) située à l'intérieur dudit récipient, caractérisé en ce que la section d'entrée (6) dudit passage (5) a la forme d'une fente et en ce que la section transversale dudit passage (5) présente également la forme de ladite fente, sur au moins une partie (7) de la longueur dudit passage (5) à partir de ladite section d'entrée (6).
2. Dispositif suivant la revendication 1, caractérisé en ce que le rapport entre la grande dimension et la petite dimension de ladite fente est compris entre 1,5:1 et 20:1.
3. Dispositif suivant la revendication 2 caractérisé en ce que ledit rapport entre la grande dimension et la petite dimension de ladite fente est compris entre 1,7:1 et 6:1.
4. Dispositif suivant l'une ou l'autre des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que ladite fente est disposée de telle façon que sa grande dimension soit sensiblement parallèle à l'axe de basculement dudit récipient métallurgique.
5. Dispositif suivant l'une ou l'autre des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que ladite fente est incurvée.
6. Dispositif suivant la revendication 5, caractérisé en ce que ladite fente incurvée a la forme d'un segment d'anneau circulaire, dont le rayon bissecteur est perpendiculaire à la direction de l'axe de basculement dudit récipient métallurgique.
7. Dispositif suivant l'une ou l'autre des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que le reste (8) dudit passage (5) présente une section sensiblement circulaire égale ou inférieure à la section de ladite fente.
8. Dispositif suivant l'une ou l'autre des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que le tronçon (8) dudit passage (5) présente une section sensiblement circulaire égale ou supérieure à la section de ladite fente et en ce qu'il est prévu une busette extérieure convergente (11) placée à la sortie dudit passage (5).
9. Dispositif suivant la revendication 8, caractérisé en ce que ladite busette (11) est amovible.
10. Dispositif suivant l'une ou l'autre des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que ledit assemblage réfractaire est composé d'éléments de soutien (3) et de pièces (4) profilées pour délimiter le passage (5).
11. Dispositif suivant la revendication 10, caractérisé en ce qu'au moins les pièces (4) sont réalisées en magnésie noble, de préférence à partir d'un granulat entièrement ou partiellement électrofondu.
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Family Applications (1)
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