EP1015653B1 - Metallurgisches gefäss - Google Patents

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EP1015653B1
EP1015653B1 EP98947371A EP98947371A EP1015653B1 EP 1015653 B1 EP1015653 B1 EP 1015653B1 EP 98947371 A EP98947371 A EP 98947371A EP 98947371 A EP98947371 A EP 98947371A EP 1015653 B1 EP1015653 B1 EP 1015653B1
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EP
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steel
quenching
max
lengths
tempering
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EP98947371A
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Walter Bendick
Günter Schmitz
Siegfried Müller
Dieter Uwer
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SMS Siemag AG
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SMS Demag AG
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/18Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
    • C22C38/40Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
    • C22C38/44Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with molybdenum or tungsten
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D8/00Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment
    • C21D8/02Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips
    • C21D8/0205Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips of ferrous alloys
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/18Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
    • C22C38/40Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
    • C22C38/46Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with vanadium

Definitions

  • the invention relates to a metallurgical vessel, in particular converter for the Treatment of molten metal, consisting of a refractory Brick lining and a surrounding metal shell according to the Preamble of claim 1.
  • Metallurgical vessels such as B. Converters or steel mill pans are next to the static load from the weight of the lining and the filled liquid molten metal also a thermal load due to the high Exposed to temperatures.
  • the supporting metal jacket of these vessels must therefore be made of a material that has a certain creep rupture strength, e.g. B. for Has 100 000 h based on a predetermined temperature.
  • B. for Has 100 000 h based on a predetermined temperature.
  • the tolerable maximum temperature is 355 400 ° C.
  • the Vessel jacket temperatures Connected due to the use of high carbon brick lining with a strong burning of the lining towards the end of the journey, the Vessel jacket temperatures. It also requires increasing secondary metallurgical treatment, e.g. B.
  • a tolerable temperature 500 ° C., preferably of 550 ° C.
  • Fig. 1 discloses a steel with the composition according to the invention, but without Mo content; among other things, the steel is stated to be suitable for reaction vessels in chemical engineering with elevated pressures and temperatures; it is vacuum degassed and rolled into heavy plate, which is water-tempered. Heat-resistant steels are also known from the boiler tube area which are suitable for a temperature range of 500 or 550 ° C., for example 15 Mo 3, 13 CrMo 44 or 10 CrMo 9.10.
  • the object of the invention is to provide a metallurgical vessel of the generic type to specify, the load-bearing metal sheath a sufficient creep strength up to to max. 550 ° C and after welding none Stress relieving is required.
  • FIG. 1 shows a converter 1 produced according to the invention in a longitudinal section. This has one of several shots 6, 7 and dumplings 8 Composite metal jacket 2, a foot ring 3 and a muzzle ring 4 arranged at the upper edge.
  • refractory material 5 Within the Metal sheath 2 is arranged refractory material 5, the thickness of which with the travel time of the converter 1 decreases as a result of burning and washing out. The waning insulating thickness of the refractory material leads to higher temperatures in the Metal sheath that must be endured over the long term.
  • FIG. 2 shows an external view of the converter 1 shown in FIG. 1.
  • a steel melt is treated with calcium and vacuum before pouring and then shows the following actual analysis in percent by weight.
  • This molten steel is cast in a continuous casting process to form a slab with a thickness of 260 mm and a width of 2300 mm.
  • a sheet with a thickness of 80 mm and a width of 2900 mm and a length of 6000 mm is rolled out of the slab in several passes in a hot rolling mill ,
  • the individual shape change ⁇ h in the individual stitches is greater than 0.1.
  • the heavy plate produced in this way is subjected to tempering, consisting of heating to an austenite temperature of 920 ° C with subsequent water quenching. This heat treatment can be repeated depending on the requirements for fine grain.
  • the heavy plates are cut to the required bending dimensions. This is followed by bending to form shells at room temperature or, if the rolling pressure is insufficient, by heating to up to 650 ° C.
  • the bent shells are cut to the required size and the welding edges are worked on.
  • several trays are put together, measured and stapled.
  • the welding is then carried out in transportable units. On the construction site, the individual shots or debris parts are put together and, for example, welded together to form a converter.
  • the otherwise required stress relief annealing after welding can be omitted according to the invention.

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Description

Die Erfindung betrifft ein metallurgisches Gefäß, insbesondere Konverter für die Behandlung flüssiger Metallschmelzen, bestehend aus einer feuerfesten Ausmauerung und einem diese umgebenden tragenden Metallmantel gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruches 1.
Metallurgische Gefäße, wie z. B. Konverter oder Stahlwerkspfannen sind neben der statischen Belastung durch das Gewicht der Ausmauerung sowie der eingefüllten flüssigen Metallschmelze auch einer thermischen Belastung infolge der hohen Temperaturen ausgesetzt. Der tragende Metallmantel dieser Gefäße muss deshalb aus einem Werkstoff gefertigt sein, der eine bestimmte Zeitstandfestigkeit, z. B. für 100 000 h bezogen auf eine vorgegebene Temperatur aufweist. Für die bisher verwendeten Stähle, z. B. WStE. 355 liegt die ertragbare Maximaltemperatur bei 400 ° C. Infolge der Verwendung hochkohlenstoffhaltiger Ausmauerung verbunden mit einem starken Abbrand der Ausmauerung gegen Ende der Reise steigen die Gefäßmanteltemperaturen. Darüber hinaus erfordert die zunehmende sekundärmetallurgische Behandlung, z. B. Vakuumbehandlung, die häufig mit nicht unerheblichen Temperaturverlusten verbunden ist, eine höhere Schmelztemperatur, um diesen Temperaturverlust zu kompensieren. Dies bedingt eine höhere thermische Belastung des Gefäßes, sei es Konverter oder Pfanne, so dass die Forderung nach einer bei höherer Temperatur liegenden ausreichenden Zeitstandfestigkeit zwingend wurde. Angestrebt wird eine ertragbare Temperatur von 500 ° C, vorzugsweise von 550 °C.
Deshema Monogr., Bd. 76, 1974, Seiten 151-162, B. Müsgen, Hochfeste wasservergütete Feinkornbaustähle mit mindeststreckgrenzen bis 90 kp/mm2, Abb. 1, offenbart einen Stahl mit erfindungsgemäßer Zusammensetzung, jedoch ohne Gehalt an Mo; der Stahl ist unter anderen für Reaktionsgefäße der Chemietechnik mit erhöhten Drücken und Temperaturen als geeignet angegeben; er wird vakuumentgast und zu Grobblech ausgewalzt, welches wasservergütet wird. Aus dem Kesselrohrbereich sind im übrigen warmfeste Stähle bekannt, die für einen Temperaturbereich von 500 bzw. 550°C geeignet sind, beispielsweise 15 Mo 3, 13 CrMo 44 oder 10 CrMo 9.10. Alle diese Stähle haben aber den großen Nachteil, dass nach dem Schweißen das Bauteil bei einer Temperatur um 700 ° C spannungsarm geglüht werden muss. Das erfordert große Öfen und einen entsprechenden Energieaufwand, sowie das dazu erforderliche Handling. Insbesondere bei Reparaturen an den Gefäßen tritt der genannte Nachteil besonders hervor. Reparaturen sind dann notwendig, wenn wegen zu großen Ausmauerungsabbrandes die flüssige Metallschmelze den Gefäßmantel aufgeschmolzen und teilweise zerstört hat.
Aufgabe der Erfindung ist es, ein metallurgisches Gefäß der gattungsmäßigen Art anzugeben, dessen tragender Metallmantel eine ausreichende Zeitstandfestigkeit bis zu max. 550 ° C aufweist und bei dem nach dem Schweißen keine Spannungsarmglühung erforderlich ist.
Diese Aufgabe wird ausgehend vom Oberbegriff in Verbindung mit den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruches 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen sowie ein Verfahren zur Herstellung eines solchen Gefäßes sind Bestandteil von Unteransprüchen.
Bei der systematischen Suche nach einem geeigneten Stahl für den Metallmantel wurde festgestellt, dass ein an sich bekannter hochfester wasservergüteter Feinkornbaustahl für diesen Verwendungszweck gut geeignet ist. Üblicherweise wird dieser Feinkornbaustahl mit einer Streckgrenze von min.
890 N/mm 2 im Fahrzeugbau, bei Hebevorrichtungen, Bergbaugeräten und Gebläselaufrädern eingesetzt. Dabei ist die hohe Streckgrenze im Bezug auf möglichst geringe Wanddicken und eine ausreichende Tieftemperatur von besonderer Bedeutung (siehe Firmenprospekt Thyssen Stahl AG XAB090 / XAB0960 Hochfeste vergütete Feinkornbaustähle 1993).
Zahlreiche Versuche mit diesem Feinkornbaustahl haben nun ergeben, dass durch eine Modifikation der Analyse sowie durch eine gezielte Anlassbehandlung beim Vergüten Warmfestigkeiten erreichbar sind, die den Einsatz für metallurgische Gefäße interessant machen. Die niedriger als 890 N/mm 2 liegende Streckgrenze wird dabei in Kauf genommen, da diese nicht das entscheidende Kriterium ist. Trotzdem ermöglicht die weiterhin hohe Streckgrenze von min. 650 N/mm 2 eine gewisse Reduktion der Wanddicke, was für die Gesamtkonstruktion von Vorteil ist. Der entscheidende Vorteil ist aber, dass nach dem Schweißen keine . Spannungsarmglühung erforderlich ist. Dadurch wird zum einen Energie eingespart und das Herstellverfahren vereinfacht. Der angehobene Nickelgehalt in der Analyse ermöglicht eine Durchvergütung auch von Blechdicken bis zu 100 mm. Solche Wanddicken sind bei dem vorgesehenen Verwendungszweck teilweise erforderlich. Üblicherweise ist der bekannte Feinkornbaustahl für Blechdicken bis zu max. 50 mm ausgelegt.
Anhand eines Ausführungsbeispieles wird das erfindungsgemäß ausgebildete metallurgische Gefäß anhand des Herstellverfahrens näher erläutert. Es zeigen:
Figur 1
einen Längsschnitt durch einen erfindungsgemäß hergestellten Konverter
Figur 2
eine Außenansicht von Figur 1
Figur 1 zeigt in einem Längsschnitt einen erfindungsgemäß hergestellten Konverter 1. Dieser weist einen aus mehreren Schüssen 6, 7 und Kümpelteilen 8 zusammengesetzten Metallmantel 2, einen am Boden angeordneten Fußring 3 und einen am oberen Rand angeordneten Mündungsring 4 auf. Innerhalb des Metallmantels 2 ist Feuerfestmaterial 5 angeordnet, dessen Dicke mit der Reisezeit des Konverters 1 infolge Abbrennens und Auswaschens abnimmt. Die abnehmende isolierende Dicke des Feuerfestmaterials führt zu höheren Temperaturen im Metallmantel, die auf Dauer ertragen werden müssen.
Figur 2 zeigt eine Außenansicht des in Figur 1 dargestellten Konverters 1. In dieser Darstellung kann man gut die einzelnen Schüsse 6.1 - 6.3; 7.1 - 7.3 und Kümpelteile 8.1 - 8.3 mit den sie verbindenden Schweißnähten 9 - 13 erkennen. Am Beispiel eines Schusses 6.2 wird das erfindungsgemäße Herstellungsverfahren mit den wesentlichen Arbeitsschritten erläutert. Eine Stahlschmelze wird vor dem Abgießen kalzium- und vakuumbehandelt und weist danach folgende IST-Analyse in Gewichtsprozent auf.
C 0,17, Cr 0,70, Mo 0,52, Ni 1,90, V 0,093, Mn 0,92, P 0,012, S 0,002, Al 0,020, Si 0,25, Cu 0,13, N 0,009, Ca 0,002, Rest Eisen und herstellbedingte Verunreinigungen.
Diese Stahlschmelze wird im Stranggießverfahren zu einer Bramme mit einer Dicke von 260 mm und einer Breite von 2300 mm vergossen. Nach dem Abkühlen und Wiedererwärmen der Bramme in einem Stoßofen auf eine Temperatur von ca. 1250 °C wird in einem Warmwalzwerk in mehreren Stichen aus der Bramme ein Blech mit einer Dicke von 80 mm und einer Breite von 2900 mm und einer Länge von 6000 mm ausgewalzt. Die Einzelformänderung ε h in den einzelnen Stichen ist dabei größer als 0,1. Das so hergestellte Grobblech wird einer Vergütung unterzogen, bestehend aus einer Erwärmung auf Austenittemperatur von 920 °C mit nachfolgender Wasserabschreckung. Je nach Anforderung an die Feinkörnigkeit kann diese Wärmebehandlung wiederholt werden. Abschließend erfolgt ein Anlassen bei 700 °C mit nachfolgender Abkühlung an Luft. Nach dem Vergüten werden die Grobbleche auf die erforderlichen Biegemaße beschnitten. Danach erfolgt ein Biegen zu Schalen bei Raumtemperatur oder falls der Walzdruck nicht ausreicht, bei einer Erwärmung auf bis zu 650 °C, Die gebogenen Schalen werden auf Soll-Maß geschnitten und die Schweißkanten angearbeitet. Bei der Vormontage werden mehrere Schalen zusammengestellt, vermessen und geheftet. Anschließend erfolgt das Verschweißen in transportfähige Einheiten. Auf der Baustelle werden die einzelnen Schüsse bzw. Kümpelteile zusammengesetzt und beispielsweise zu einem Konverter zusammengeschweißt. Die ansonsten erforderliche Spannungsarmglühung nach dem Schweißen kann erfindungsgemäß entfallen.

Claims (6)

  1. Metallurgisches Gefäß, insbesondere Konverter für die Behandlung flüssiger Metallschmelzen, insbesondere Stahl, bestehend aus einer feuerfesten Ausmauerung und einem diese umgebenden tragenden Metallmantel, der aus miteinander verschweißten Kümpelteilen und Schüssen aus warmfestem Stahl zusammengesetzt ist mit Blechdicken bis zu 100 mm,
    dadurch gekennzeichnet, dass als warmfester Stahl ein hochfester wasservergüteter Feinkornbaustahl eingesetzt wird mit einer Analyse in Gewichtsprozent
    C 0,14-0,22
    Cr 0,4-1,0
    Mo 0,3 - 0,8
    Ni 1,5 - 3,0
    V 0,05 - 0,12
    Mn 0,7 - 1,3
    P max 0,015
    S max 0,003
    Al 0,015 - 0,065
    Si 0,20-0,60
    CU max 0,15
    N max 0,012
    Ca max 0,004
       Rest Eisen und herstellbedingte Verunreinigungen.
  2. Metallurgisches Gefäß nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet, dass die Zeitstandfestigkeit für 10 000 h bei 500 ° C 220 N/mm 2 und für 550 ° C 130 N/mm 2 beträgt.
  3. Verfahren zur Herstellung eines metallurgischen Gefäßes nach Anspruch 1 mit den Verfahrensschritten
    Erschmeizen eines beruhigten Stahles nach dem Sauerstoffblasverfahren mit einer Analyse entsprechend Anspruch 1
    Stranggießen einer Bramme
    Erwärmen der Bramme
    Auswalzen zu Grobblech
    Vergüten des Grobbleches
    Ausbrennen von Blechteilen
    Biegen zu Schüssen und / oder Pressen zu Kümpelteilen
    Schweißen der Schüsse bzw. Kümpelteile zu einem Metallmantel
    Anbringen der feuerfesten Ausmauerung
    wobei vor dem Abgießen der Stahl über Einblasen einer Calciumlegierung in das Stahlbad kalziumbehandelt und anschließend vakuumbehandelt wird und das Warmwalzen mit mehreren Umformstichen, die eine Einzelformänderung von
    ε h > 0,1 haben, in Verbindung mit einem Vergüten durchgeführt wird, und wobei nach dem Verschweißen der aus dem Grobblech hergestellten Schüsse bzw. Kümpelteile ein Spannungsarmglühen entfällt.
  4. Verfahren nach Anspruch 3,
    dadurch gekennzeichnet, dass das Vergüten eine Wasserabschreckung aus dem Austenitgebiet mit einem abschließenden Anlassen beinhaltet.
  5. Verfahren nach Anspruch 3,
    dadurch gekennzeichnet, dass das Vergüten eine zweifache Erwärmung auf Austenittemperatur mit jeweiligem Wasserabschrecken und einem abschließenden Anlassen beinhaltet.
  6. Verfahren nach Anspruch 4 und 5,
    dadurch gekennzeichnet, dass die Anlasstemperatur im Bereich zwischen 690 - 720 ° C liegt.
EP98947371A 1997-08-19 1998-07-24 Metallurgisches gefäss Expired - Lifetime EP1015653B1 (de)

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Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1052296B1 (de) * 1999-05-08 2004-12-15 ThyssenKrupp Stahl AG Verwendung eines Stahls zur Herstellung von Panzerblech
DE10359345B3 (de) * 2003-12-16 2005-09-15 Daimlerchrysler Ag Vorrichtung zur Verbesserung der Sichtverhältniesse in einem Kraftfahrzeug
JP3903321B2 (ja) * 2004-12-28 2007-04-11 株式会社大紀アルミニウム工業所 溶融金属取鍋
US8486251B2 (en) * 2008-08-05 2013-07-16 Exxonmobil Research And Engineering Company Process for regenerating alkali metal hydroxides by electrochemical means

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE540263A (de) *
US3989231A (en) * 1972-03-09 1976-11-02 British Steel Corporation Heat treatment of steel
SE371211B (de) * 1973-03-12 1974-11-11 Uddeholms Ab
JPS5925957A (ja) * 1982-08-03 1984-02-10 Nittoku Kako Center:Kk ブレ−カ−用高じん性チゼル
US4468249A (en) * 1982-09-16 1984-08-28 A. Finkl & Sons Co. Machinery steel
JPH0250911A (ja) * 1988-08-15 1990-02-20 Nippon Steel Corp 疲労特性の良い金型用鋼板の製造方法
JP2986601B2 (ja) * 1991-12-25 1999-12-06 川崎製鉄株式会社 高強度高靱性高温圧力容器用鋼
JPH0681078A (ja) * 1992-07-09 1994-03-22 Sumitomo Metal Ind Ltd 低降伏比高強度鋼材およびその製造方法
DE4223895C1 (de) * 1992-07-21 1994-03-17 Thyssen Stahl Ag Verfahren zur Herstellung von dicken Panzerblechen
US5525167A (en) * 1994-06-28 1996-06-11 Caterpillar Inc. Elevated nitrogen high toughness steel article
JPH0841582A (ja) * 1994-07-29 1996-02-13 Nippon Steel Corp 大入熱溶接部靱性の優れた低合金耐熱鋼
JP3238031B2 (ja) * 1995-01-18 2001-12-10 新日本製鐵株式会社 高寿命浸炭軸受鋼
US5853502A (en) * 1995-08-11 1998-12-29 Sumitomo Metal Industries, Ltd. Carburizing steel and steel products manufactured making use of the carburizing steel

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Publication number Publication date
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EP1015653A1 (de) 2000-07-05
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JP2001515148A (ja) 2001-09-18
US6368549B1 (en) 2002-04-09
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AU9431498A (en) 1999-03-08

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