EP0832989A2 - Verfahren zur Erzeugung von beschichteten Metallsträngen, insbesondere Metallbändern und Beschichtungsanlage - Google Patents
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Definitions
- the invention relates to a method for producing metal strands, in which in particular a metal band made of steel through the floor passage device a vessel filled with melt, in particular made of steel, is promoted and after crystallization of the melt the coated metal strand, in particular the coated metal strip, is withdrawn above the vessel and the crystallization carrier, the mother tape, through a floor passage device of the vessel with clear width between the mother tape and the passage device to be led.
- the invention also relates to a device to carry out the procedure.
- the method and device deal with the coating of mainly tapes but also profiles and wire, preferably made of Stole.
- the tape such as Carbon steel is through the bottom a melt vessel filled with a steel melt of the same type Grade like the band or another steel grade like e.g. rustier Steel, with the melt, controls its temperature brought into contact for coating during a certain time.
- Such methods and devices are used in the Method and device for producing thin metal strands according to EP 0 311 602 B1.
- the bottom of the Crystallizer (vessel with melt) against the continuous belt mechanically closed.
- This mechanical contact can with a Solid matter bodies such as a refractory stone, or steel can also be produced sliding or rolling.
- DE 44 26 705 C1 describes an inversion casting device with a crystallizer known. This is an uncooled, cleaned metal strip low heat content removed from a metal roll and passed through a molten metal located in the crystallizer. When the metal strip comes into contact, the melt crystallizes on the relatively cool metal profile. The crystallization thickness is depending on the length of the contact time and the temperatures of the Metal profile and the molten metal. With the previously known inversion casting device is a crystallizer close to the ground horizontally encompassing template provided. Lead from the template Nozzles to the interior of the crystallizer.
- the nozzle orifices are arranged so that the outflowing melt in a flat Angle in the strip take-off direction should strike the carrier strip, around the melt at a relative speed of almost zero to crystallize on the tape.
- a passage for the metal strip is provided, which through a mechanical seal a leak of the melt from the Crystallizer prevented.
- DE 195 09 691 C1 is for an inversion casting device With a crystallizer, a floor duct for the metal strip in the Crystallizer through a slot-shaped channel with little contact provided such that the molten metal in the region of the mouth of the channel is cooled to a temperature at which Two-phase area, there is a crystal content between 50 and 90%, the metal strip then in the region of the mouth of the channel this cool amount of melt is contacted.
- the two-phase area should have such a high viscosity that it Function of a self-renewing seal takes over and one Prevent the melt from entering the gap and the floor outlet should.
- a further inversion casting device is included a melt-filled crystallizer known, in which the Carrier tape is preheated to a temperature of about 200 ° C before the tape is introduced into the melt bath.
- the preheating of the Carrier tape is done through an indirect heat exchange in oxygen-free environment.
- the carrier tape is in a longer channel arranged vertically in the crystallizer passed through.
- In the vicinity of the entry point of the carrier tape forms from the heat transfer channel into the molten metal a meniscus that lies in the two-phase area of the melt an isotherm between liquidus temperature and solidus temperature lies.
- This two-phase area of the melt shows as in DE 195 09 691 C1 has such a high viscosity that it functions as a self-renewing seal should take over to spill to prevent the melt from the crystallizer.
- the object of the invention is a method and an apparatus which it regardless of the steel grade, i.e. regardless of training of the two-phase area allow, both friction-free and without precise temperature control of +/- 2 ° K in the supercooling area to be able to pour the melt without problems.
- Controlled cooling takes place in the bottom area of the melt vessel, the crystallizer.
- a melt temperature which is greater than the liquidus temperature of the melt is set at the nozzle outlet of the bottom outlet device.
- a meniscus in the pure melting phase is formed at the nozzle outlet of the bottom outlet device.
- a distance is formed between the meniscus of the melt at the nozzle outlet and the start of solidification.
- the heat dissipation in the area of the floor outlet device is regulated in dependence on the belt speed, bath temperature and gap width in such a way that the meniscus forms free and stationary at the nozzle outlet.
- FIG. 1 gives an overall view (section) of the coil coating system schematically again.
- the crystallizer (1) filled with Melt (2) which essentially consists of a steel structure (1.1), a refractory lining (1.2), a steel inlet (1.3) and an emergency outlet (1.4) takes the crystallization carrier, the mother tape (3) over the floor passage device (4) with nozzle (4.1).
- the melt (2) which has a temperature in the Opening area of the nozzle, nozzle outlet (4.2) larger than T - Liquidus must have, forms a meniscus (5) at the gap between Mother tape (3) and nozzle outlet (4.2), which prevents the Prevents melt. This formation of the meniscus (5) can only then take place trouble-free when the melt temperature above T - is liquidus, i.e.
- the melt should have an average temperature of approximately T - Liquidus + 10 ° K.
- the course of the T - li isotherm (7) is like this adjust that the isotherm the mother tape (3) above the Menus (5) reached in point (7.1).
- a temperature control solidification begins above the nozzle outlet (4.2) i.e. above the meniscus (5) or above the isotherm (7) and of point (7.1) and that in point (8), which is a clear one Distance (8.1) to the meniscus (5).
- These thermal conditions allow even with temperature fluctuations of the Melting bath, which lead to changes in the distance (8.1) trouble-free, uniform coating profile (9) on the To let mother tape (3) arise.
- the steel belt (3) is driven by pairs of rollers (10) and also a roller guide (11), which is in an inert and temperature controlled Are located vertically through the melt with an upward direction of movement (3.1).
- a roller guide (11) which is in an inert and temperature controlled Are located vertically through the melt with an upward direction of movement (3.1).
- the Floor passage area (4) which is equipped with the nozzle, must the heat transfer into the base plate (12) of the crystallizer (1) be controlled in such a way that in the area of the meniscus (5) no solidification at the nozzle outlet (4.2), i.e. a melt temperature prevails, which is larger than T - Liquidus and which does not drop below T - Liquidus during the casting time.
- Figures 2 and 3 represent the crystallizer (1) with possible Floor passage devices (4) for the mother tape (3). Im Bottom can for free formation of the meniscus (5) at the nozzle exit (4.2) different devices alternatively or in combination are used.
- a melt temperature is required on the meniscus from T -ist> T- liquidus, around a single-phase Ensure melt state.
- the distance, gap (13) between the crystallization support, the mother tape (3) and the Nozzle outlet (4.2) should be between 0.2 and 3 mm, on the one hand jamming of the mother tape (3) in the nozzle (4.1) and on the other hand a leakage of the melt (2) from the crystallizer (1) to prevent.
- the gap (13) at the nozzle outlet (4.2) and at the nozzle inlet (4.3) can be parallel (Fig. 2) but also conical (Fig. 3) be.
- the conical shape leads to a trouble-free run the mother ligament (3) and free formation of the meniscus (5).
- the nozzle width (21) when using a belt with adjustable width limits (22) can be selected as required.
- the gap (13) between the nozzle (4.1) and mother tape (3) can be adjusted by adjusting the width (21) for a given bandwidth (23) optimally over the width below Inclusion of column (13) can be set. Still allowed this device also a change in bandwidth during a casting campaign.
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Abstract
Description
Es erfolgt eine kontrollierte Kühlung im Bodenbereich des Schmelzegefäßes, dem Kristallisator. Am Düsenausgang der Bodendurchlaßvorrichtung wird eine Schmelzentemperatur eingestellt, die größer als die Liquidus-Temperatur der Schmelze ist. Am Düsenausgang der Bodendurchlaßvorrichtung wird ein Meniskus in der reinen Schmelzphase ausgebildet. Zwischen dem Meniskus der Schmelze am Düsenausgang und dem Erstarrungsbeginn wird ein Abstand ausgebildet. Die Wärmeabfuhr im Bereich der Bodendurchlaßvorrichtung wird in Abhängigkeit von der Bandgeschwindigkeit, Badtemperatur und Spaltbreite so geregelt, daß der Meniskus sich frei und stationär am Düsenausgang ausbildet.
- Eine Spaltbreite von 0,2 bis 3 mm zwischen Stahlband und Bodendurchlaßdüse im Zusammenspiel mit der Oberflächenspannung der Stahlschmelze.
- Eine gezielte Kühlung im Bodenbereich des Schmelzengefäßes, dem Kristallisator durch eine direkte oder auch indirekte Kühlung mittels Gas oder Flüssigkeit.
- Eine Schmelzentemperatur am Ausgang der Düse, die größer als T-Liquidus ist.
- Figur 1
- Gesamtansicht der Bandbeschichtungsanlage mit Bodendurchlaßbereich.
- Fig. 2 und 3 :
- Darstellung unterschiedlicher Ausführungen des Bodendurchtrittbereiches.
- Fig. 4 :
- Darstellung einer verstellbaren Vorrichtung im Bodendurchlaßbereich für unterschiedliche Bandbreiten und optimalem Spaltabstand in Breitenrichtung.
- Eine reine Feuerfestauskleidung (1.2) bestimmter Dicke (14) (vgl. Fig. 2) und spezifischer Wärmeleitfähigkeit,
- ein Metallblock (15) (vgl. Fig. 2) zur besseren Leitung der Wärme in die Bodenplatte (12) unter Berücksichtigung der Gesamtwärmeleitfähigkeit aller Werkstoffphasen zwischen der Schmelze (2) und der Bodenplattenaußenoberfläche (12.1),
- ein Metallblock (16) (Fig. 3) mit Innenkühlung aus Gas oder Flüssigkeit,
- eine elektromagnetische Vorrichtung (Fig. 3) zum Verschluß des Schmelzengefäßes, Metallpumpe (17) und / oder zum Vorwärmen des Mutterbandes, induktive Erwärmung (17.1).
- Durch eine plane Bodenplatte (18) (vgl. Fig.3) oder durch eine oberflächenvergrößerte Bodenplatte (18.1) (vgl. Fig. 2) mit Kontakt zur freien Athmosphäre,
- durch eine plane Bodenplatte mit indirekter offener oder geschlossener Kühlung mittels Gas oder Flüssigkeit (19) (vgl. Fig.2),
- durch eine offene, indirekte Kühlung (20) (vgl. Fig.3) mittels Düsen für Gas oder Flüssigkeit.
- 1.
- Kristallisator
- 1.1
- Stahlkonstruktion
- 1.2
- Feuerfestauskleidung
- 1.3
- Stahlzulauf
- 1.4
- Stahlnotablauf
- 2.
- Schmelze, Bad
- 3.
- Ankristallisationsträger, Mutterband
- 3.1
- Bewegungsrichtung des Mutterbandes
- 4.
- Bodendurchlaßvorrichtung
- 4.1
- Düse für den Durchtritt des zu beschichtenden Bandes oder Gutes
- 4.2
- Düsenausgang, Öffnungsbereich der Düse, schmelzseitig
- 4.3
- Düseneingang, Öffnungsbereich der Düse, atmosphärenseitig
- 5.
- Meniskus am Düsenausgang
- 6.
- Badoberfläche
- 7.
- Isothermen - Verlauf der Liquidus - Temperatur, T - Liquidus
- 7.1
- Schnittpunkt T - Liquidus Isotherme mit Mutterband
- 8.
- Erstarrungsbeginn
- 8.1
- Abstand zwischen Erstarrungsbeginn und Meniskus am Düsenausgang
- 9.
- Beschichtungs - oder Erstarrungsprofil
- 9.1
- Enddicke der Beschichtung an der Badoberfläche
- 10.
- angetriebenes Rollenpaar oder Rollenpaare
- 10.1
- angetriebenes Rollenpaar oder Rollenpaare oberhalb der Badoberfläche
- 11.
- Rollen zur Führung des Mutterbandes
- 12.
- Bodenplatte des Kristallisators
- 12.1
- Außenoberfläche der Bodenplatte
- 13.
- Spalt zwischen Mutterband und Düse der Bodendurchlaßvorrichtung
- 14.
- Dicke der Feuerfestauskleidung
- 15.
- Metallblock
- 16.
- Metallblock mit Innenkühlung mittels Gas oder Flüssigkeit
- 17.
- elektromagnetische Vorrichtung zum Verschluß des Schmelzgefäßes, Metallpumpe
- 17.1
- induktive Vorwärmung des Mutterbandes
- 18.
- plane Bodenplatte
- 18.1
- oberflächenvergrößerte Bodenplatte, Riffelung
- 19.
- indirekte offene oder geschlossene Kühlung mittels Gas oder Flüssigkeit
- 20.
- offene, indirekte Kühlung mittels Düsen für Gas oder Flüssigkeit
- 21.
- Düsenbreite der Bodendurchlaßvorrichtung
- 22.
- verstellbare Breitenbegrenzungselemente, Schmalseiten
- 22.1
- konkav ausgebildete verstellbare Breitenbegrenzungselemente
- 23.
- Bandbreite
Claims (20)
- Verfahren zur Erzeugung von Metallsträngen, bei dem insbesondere ein Metallband (3) aus Stahl durch die Bodendurchlaßvorrichtung (4) eines Gefäßes (1), gefüllt mit Schmelze (2), insbesondere aus Stahl, gefördert wird und nach Ankristallisation von Schmelze der beschichtete Metallstrang, insbesondere das beschichtete Metallband (31), oberhalb des Gefäßes (1) abgezogen wird und der Ankristallisationsträger, das Mutterband (3), durch eine Bodendurchlaßvorrichtung (4) des Gefäßes (1) mit lichter Weite (4.3) zwischen Mutterband (3) und Durchlaßvorrichtung (4) geführt wird,
gekennzeichnet durch
folgende Verfahrensmerkmale:a) Eine kontrollierte Kühlung erfolgt im Bodenbereich des Schmelzegefäßes, dem Kristallisator (1),b) eine Schmelzentemperatur am Düsenausgang (4.2) der Bodendurchlaßvorrichtung (4) wird eingestellt, die größer als die Liquidus-Temperatur der Schmelze ist,c) Ausbildung eines Meniskus (5) in der reinen Schmelzphase am Düsenausgang (4.2) der Bodendurchlaßvorrichtung (4),d) Ausbildung eines Abstandes (8.1) zwischen dem Meniskus (5) der Schmelze am Düsenausgang und dem Erstarrungsbeginn (8),e) die Wärmeabfuhr wird im Bereich der Bodendurchlaßvorrichtung (4) in Abhängigkeit von der Bandgeschwindigkeit, Badtemperatur und Spaltbreite (13) so geregelt, daß der Meniskus (5) sich frei und stationär am Düsenausgang (4,2) ausbildet. - Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Enddicke (9.1) der Beschichtung durch die Wahl der Badtemperatur oberhalb von der Liquidus-Temperatur bei konstanter, vorgegebener Verweilzeit des Mutterbandes (3) in der Schmelze bestimmt wird. - Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Enddicke (9.1) des beschichteten Metallbandes durch die Wahl des in das Bad (2) einlaufenden Mutterbandes (3) bei konstanter, vorgegebener Verweilzeit des Mutterbandes in der Schmelze bestimmt wird. - Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Bodenbereich des Kristallisators (1) mittels Gas oder Flüssigkeit gekühlt wird. - Vorrichtung zur Erzeugung von Metallsträngen, insbesondere von Metallband aus Stahl mit Hilfe eines Gefäßes (1) (Kristallisator) gefüllt mit Schmelze, insbesondere aus Stahl, bestehend aus Stahlkonstruktion (1.1), Feuerfestauskleidung (1.2), Metallzulauf (1.3) und einer Bodendurchlaßvorrichtung (4), die den Durchlauf eines Metallbandes (3) (Ankristallisationsträger) erlaubt zur Durchführung des Verfahrens nach den Ansprüchen 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Spalt (13) der Düse (4.1) am Düsenausgang (4.2) zwischen Düsenwand und Mutterbandoberfläche maximal 5,0 mm, vorzugsweise 0,2 bis 3,0 mm beträgt. - Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet
daß die Düse (4.1) vom Düseneingang (4.3) bis Düsenausgang (4.2) parallel verläuft. - Vorrichtung nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Düse (4.1) am Düsenausgang (4.2) zur Schmelze konisch geöffnet verläuft. - Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche 5 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Düse (4.1) am Düseneingang (4.3) zur Atmosphäre konisch geöffnet verläuft. - Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche 5 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Feuerfestauskleidung (1.2) im Bereich der Bodendurchlaßvorrichtung (4) eine zum kontrollierten Wärmedurchgang in die Bodenplatte (12) des Kristallisators (1) definierte Dicke aufweist. - Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche 5 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
daß zwischen der Feuerfestauskleidung (1.2) und der Bodenplatte (12) des Kristallisators (1) ein Metallblock (15) angeordnet ist. - Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche 5 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
daß zwischen der Feuerfestauskleidung (1.2) und der Bodenplatte (12) des Kristallisators (1) ein Metallblock (16) mit Medienkühlung vorzugsweise aus Gas oder Flüssigkeit angeordnet ist. - Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche 5 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,
daß zwischen der Feuerfestauskleidung (1.2) und der Bodenplatte (12) des Kristallisators (1) eine elektromagnetische Metallpumpe (17) angeordnet ist. - Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche 5 bis 12,
dadurch gekennzeichnet,
daß zwischen der Feuerfestauskleidung (1.2) und der Bodenplatte (12) des Kristallisators (1) eine induktive Vorwärmung (17.1) des Mutterbandes (3) angeordnet ist. - Vorrichtung nach mindestens einem der
vorhergehenden Ansprüche 5 bis 13,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Außenoberfläche (12.1) der Bodenplatte (12) des Kristallisators (1) als plane Bodenplatte (18) ausgebildet ist. - Vorrichtung nach mindestens einem der
vohergehenden Ansprüche 5 bis 14,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Außenoberfläche (12.1) der Bodenplatte (12) des Kristallisators (1) eine Riffelung (18.1) zur besseren Wärmeabfuhr aufweist. - Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche 5 bis 15,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Bodenplatte (12) des Kristallisators (1) mit einer Medienkühlung (19) versehen ist. - Vorrichtung nach Anspruch 16,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Medienkühlung (19) als indirekte offene oder geschlossene Kühlung vorzugsweise mittels Gas oder Flüssigkeit ausgebildet ist. - Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche 5 bis 15,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Bodenplatte (12) des Kristallisators (1) mit Düsen (20) für Kühlmedien (19), vorzugsweise für Kühlmedien wie Gas oder Flüssigkeit ausgestattet ist. - Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche 5 bis 18,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Düsenbreite (21) der Bodendurchlaßvorrichtung (4) mit Hilfe von verstellbaren Begrenzungselementen (22) frei einstellbar ist. - Vorrichtung nach Anspruch 19,
dadurch gekennzeichnet,
daß die verstellbaren Begrenzungselemente (22) konkav (22.1) ausgebildet sind.
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