FR2460169A1 - Procede de refroidissement d'un fil metallique a partir d'un jet liquide - Google Patents

Procede de refroidissement d'un fil metallique a partir d'un jet liquide Download PDF

Info

Publication number
FR2460169A1
FR2460169A1 FR7917310A FR7917310A FR2460169A1 FR 2460169 A1 FR2460169 A1 FR 2460169A1 FR 7917310 A FR7917310 A FR 7917310A FR 7917310 A FR7917310 A FR 7917310A FR 2460169 A1 FR2460169 A1 FR 2460169A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
jet
wire
cooling
metal
component
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
Application number
FR7917310A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2460169B1 (fr
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA
Original Assignee
Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA filed Critical Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA
Priority to FR7917310A priority Critical patent/FR2460169A1/fr
Priority to BE0/201181A priority patent/BE884016A/fr
Priority to US06/163,493 priority patent/US4303119A/en
Priority to AU60005/80A priority patent/AU534170B2/en
Priority to IT68034/80A priority patent/IT1128840B/it
Priority to ES492993A priority patent/ES492993A0/es
Priority to NL8003801A priority patent/NL8003801A/nl
Priority to SE8004861A priority patent/SE445431B/sv
Priority to GB8021723A priority patent/GB2053049B/en
Priority to JP9047080A priority patent/JPS569047A/ja
Priority to DE3025046A priority patent/DE3025046C2/de
Priority to BR8004122A priority patent/BR8004122A/pt
Priority to FR8014887A priority patent/FR2485961B2/fr
Publication of FR2460169A1 publication Critical patent/FR2460169A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2460169B1 publication Critical patent/FR2460169B1/fr
Granted legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D11/00Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
    • B22D11/005Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths of wire

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Continuous Casting (AREA)
  • Silicon Compounds (AREA)
  • Heat Treatment Of Strip Materials And Filament Materials (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

PROCEDE DE REFROIDISSEMENT D'UN FIL METALLIQUE OBTENU A PARTIR D'UN JET LIQUIDE. SELON L'INVENTION, LE FLUIDE REFROIDISSEUR COMPORTE AU MOINS UN COMPOSANT QUI SUBIT UNE REACTION ENDOTHERMIQUE CHIMIQUE AU CONTACT AVEC LE JET (FIL) AUSSI LONGTEMPS QUE LA TEMPERATURE DU JET (FIL) EST SUPERIEURE A LA TEMPERATURE D'AMORCAGE DE LADITE REACTION. APPLICATION AU REFROIDISSEMENT DE FILS METALLIQUES OBTENUS PAR COULEE CONTINUE.

Description

L'invention concerne les procédés pour fabriquer un fil de métal ou
d'alliage métallique dans une installation comportant essentiellement un creuset dans lequel se trouve un métal ou un alliage métallique en fusion, une filière disposée dans une paroi du creuset, une enceinte contenant un fluide de pressurisation agissant sur le métal ou l'alliage métallique dans le creuset, une seconde enceinte contenant un fluide refroidisseur et faisant suite à la filière, le fil étant obtenu par projection d'un jt
dudit métal ou alliage métallique sous l'effet du fluide de pressu-
risation à travers la filière dans l'enceinte de refroidissement dans laquelle le jet liquide est refroidi et se transforme en fil solide. Lorsque, dans une telle installation, on désire fabriquer des fils ayant un diamètre supérieur à quelques dixièmes de millimètre l'action des procédés de refroidissement connus est trop lente. Ceci provoque l'apparition de défauts de continuité et/ou de géométrie du fil avant l'achèvement du refroidissement,
c'est-à-dire de la transformation du jet en fil.
Les procédés connus font appel à des échanges thermiques
entre le jet et le fluide refroidisseur basés sur des caractéristi-
ques physiques du milieu refroidisseur. C'est ainsi que les brevets français 2 367 561 et 2 367 562 décrivent une enceinte et un fluide de refroidissement dans lesquels on utilise un fluide dont un composant est de la vapeur d'eau formant un brouillard. Les gouttelettes d'eau du brouillard entrant en contact avec le jet
et le fil contribuent au refroidissement de celui-ci par évaporation.
Le but de la présente invention est d'améliorer la vitesse de l'échange thermique entre le fluide refroidisseur et le jet (fil) au-cours de son trajet dans l'enceinte de refroidissement,
afin de pouvoir augmenter le diamètre du fil fabriqué.
Selon l'invention, on utilise un procédé de refroidissement remarquable en ce que le fluide refroidisseur comporte au moins un composant qui subit une réaction chimique endothermique au contact avec le jet (fil) aussi longtemps que la température du jet (fil) est supérieure à la température d'amorçage de ladite réaction.
-2- 2460169
L'expression "jet (fil)" exprime que le refroidissement s'exerce d'abord sur le jet, mais peut aussi s'exercer sur le fil, tant que la température du fil permet l'entretien de la réaction endothermique. Il est préférable que ledit composant du fluide refroidisseur
et le ou les produits de la réaction endothermique soient chimi-
quement inertes vis-à-vis du métal ou de l'alliage métallique. Mais il est également possible d'utiliser un composant donneur d'oxygène, notamment dans le cadre des procédés de fabrication de fils d'acier selon les brevets US 3 933 441 et 3 861 452, l'acier projeté dans
le fluide refroidisseur ayant une teneur en silicium et éventuel-
lement en manganèse telle que le produit d'oxydation lors du
contact du jet avec le fluide refroidisseur est de la silice.
La gaine de silice ainsi produite stabilise le jet et permet la
fabrication de fils continus.
De préférence ledit composant a une température d'ébullition
inférieure à 100 C et est introduit dans l'enceinte de refroidis-
sement sous forme de brouillard. Le brouillard est une suspension de gouttelettes dudit composant dans ledit composant à l'état gazeux ou dans un autre composant à l'état gazeux. Au contact du jet (fil) les gouttelettes (liquides) du brouillard s'évaporent
en enlevant au jet (fil) une quantité importante de chaleur.
Dans le cas o ledit composant est un gaz liquéfié sous pression c'est-àdire lorsque sa température d'évaporation sous 1 atmosphère (pression ambiante) est inférieure à 100 C, le brouillard peut être obtenu par détente au travers d'un orifice; il se produit alors au cours de la détente une auto-vaporisation qui favorise la pulvérisation de la phase liquide. Dans le cas o le composant a une température d'évaporation sous une atmosphère supérieure à la température ambiante le brouillard peut être obtenu avantageusement par chauffage sous pression suivi d'une détente avec auto-vaporisation qui favorise la pulvérisation de
la phase liquide.
Au lieu d'utiliser un seul composant sous forme de brouillard par exemple dans un autre gaz et se dissociant dans le cadre d'une réaction endothermique lorsque les gouttelettes entrent en contact avec le jet (fil), on peut utiliser deux composants sous forme de brouillard qui réagissent l'un avec
l'autre au contact du jet (fil).
3 2460169
-3- Voici des exemples de fluicis refroidisseurs utilisables
dans le cadre du procédé revendiqué.
Exemple 1: Dans cet exemple, le composant du fluide refroidisseur conforme à l'invention subit une dissociation endothermique lorsqu'au contact du jet il atteint sa température de dissociation. Le composant lui-même ainsi que les produits résultant de sa dissociation sont chimiquement inertes vis-à-vis du jet (fil) de métal ou d'alliage métallique. On utilise un fluide refroidisseur formé d'un mélange de 50 % mol d'ammoniac (N H3) et de 50 % mol d'hydrogène (H2). L'ammoniac liquide sous pression dans une bouteille est auto-vaporisé par détente dans un certain nombre de pulvérisateurs débouchant dans l'enceinte de refroidissement. La température d'ébullition de l'ammoniac sous
1 atmosphère de pression est égale à -33,30 Celsius.
L'ammoniac en gouttelettes entrant en contact avec un jet d'acier liquide de 1 mm de diamètre se vaporise puis se dissocie endothermîquement selon l'équation:
2 N H3 N + 3 H2
La vaporisation puis la dissociation endothermique
absorbent des quantitués de chaleur importantes.
le transfert thermique est augmenté d'environ 30 %/ par
rapport à un brouillard de vapeur d'eau mélangé à de l'hydrogène.
Exemple 2: Dans cet exemple, i-l y a deux composants du fluide refroidisseur conforme à l'invention qui subissent une réaction chimique endothermique entre eux lorsqu'au contact du jet
la température de cette réaction est atteinte.
On utilise deux composants dont un sous forme de brouillard.
Un premier composant est un mélange gazeux d'hydrogène (H2) saturé d'eau à 700 C par passage dans un humidificateur usuel, puis injecté dans l'enceinte de refroidissement. Le second composant est du propane (température d'ébullition sous 1 atmosphère: - 42,60 C) injecté sous forme de brouillard dans l'enceinte de refroidissement % mol du prmier composant sont mélangés à 50 % mol du second composant, le propane liquéfié sous pression dans une bouteille
étant auto-vaporisé par détente dans un certain nombre de pulvé-
risateurs débouchant dans l'enceinte de refroidissement.
4 2460169
Les gouttelettes de propane entrant en contact avec le jet (fil) d'acier inoxydable de 1,7 mm de diamètre se vaporisent
puis participent ainsi que la vapeur d'eau à la réaction endother-
mique selon l'équation
C3 H8 + 3 H20 3 CO + 7 H02
Le transfert thermique est amélioré d'environ 50 % par
rapport à un mélange dé vapeur d'eau et d'hydrogène.
Il est à remarquer que le gaz carbonique (CO) dégagé au cours de ladite réaction comporte de l'oxygène. Il peut par suite être utilisé comme donneur d'oxygène du fluide refroidisseur dans le cadre de la production de fil d'acier au silicium par les
procédés décrits dans les brevets US 3 861 452 et 3 933 441 précités.
A la place du propane, on peut utiliser d'autres hydro-
carbures à point d'ébullition inférieur à la température ambiante, à bas prix de revient et facilement disponibles dans le commerce à l'état liquide et comprimé, tels que butane, isobutane, éthane,
butadiène, propadiène.
Exemple 3: On utilise un fluide refroidisseur comportant
trois composants.
1er composant: 45 % mol d'hydrogène (H2) injecté sous
forme gazeuse.
2e composant: 45 % mol de propane (C 3H8) injecté sous forme de brouillard en plusieurs points proches du jet (fil). Le
brouillard est obtenu par détente dans un orifice avec autovapo-
risation de C l H8 provenant d'une bouteille de gaz liquéfié sous pression. % 3e composant: 10 % mol d'eau (H20) injectée sous forme de brouillard en plusieurs points proches du jet (fil). Le brouillard est obtenu par détente dans un orifice avec auto-vaporisation
d'eau chauffée à 2000 C sous une pression de 17 atmosphères.
Au contact du jet (fil) en acier inoxydable (diamètre 2 mm), il y a évaporation d'une partie des gouttelettes de propane et d'Eau avec enlèvement au jet (fil) d'une quantité importante de chaleur. Ensuite a lieu une réaction chimique endothermique entre les vapeurs d'eau et de propane au contact du jet (fil) selon l'équation
C3 H8 + 3 H20 - 3 CO + 7 H2
- 5 - Le transfert thermique est amélioré de 53 % par rapport à
un mélange de vapeur d'eau et d'hydrogène.
L'eau a une température d'ébullition supérieure à la température ambiante (200 Celsius) et est utilisée en temps que composant sous forme de brouillard. -6-

Claims (7)

REVENDICATIONS
1. Procédé de refroidissement d'un fil de métal ou d'un alliage métallique dans une installation comportant essentiellement un creuset dans lequel se trouve un métal ou un alliage en fusion, une filière disposée dans une paroi du creuset, une enceinte contenant un fluide de pressurisation agissant sur le métal ou l'alliage métallique dans le creuset, une enceinte contenant un fluide refroidisseur et faisant suite à la filière, le fil étant obtenu par projection d'un jet dudit métal ou alliage métallique à travers la filière dans l'enceinte de refroidissement, caractérisé en ce que le fluide refroidisseur comporte au moins un composant qui subit une réaction endothermique chimique au contact avec le jet (fil) aussi longtemps que la température du jet (fil) est
supérieure à la température d'amorçage de ladite réaction.
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit composant du milieu refroidisseur ainsi que le ou les produits de la réaction endothermique sont chimiquement inertes
vis-à-vis du métal ou de l'alliage métallique.
3. Procédé selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé
en ce que ledit composant a une température d'ébullition inférieure
à 100 C et est sous forme de -brouillard.
4. Procédé selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé
en ce que le milieu refroidisseur comporte au moins deux composants qui participent à une réaction chimique endothermique au contact
du jet (fil).
5. Procédé selon la revendicatïin 4, caractérisé en ce que l'un des composants a une température d'ébullition supérieure à la
température ambiante et est sous forme de brouillard.
6. Procédé selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé
en ce que ledit composant subit une réaction endothermique de
dissociation au contact avec le jet (fil).
7. Procédé selon la revendication 4 utilisé pour fabriquer des fils par projection d'un jet d'acier dans un fluide refroidisseur, l'acier ayant une teneur en silicium et éventuellement en manganèse telle que le produit d'oxydation lors du contact du jet avec le fluide refroidisseur donneur d'oxygène soit de la silice, caractérisé en ce qu'un produit de la réaction endothermique au contact du jet (fil) comporte de l'oxygène et est utilisé comme donneur
d'oxygène du fluide refroidisseur.
FR7917310A 1979-07-02 1979-07-02 Procede de refroidissement d'un fil metallique a partir d'un jet liquide Granted FR2460169A1 (fr)

Priority Applications (13)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR7917310A FR2460169A1 (fr) 1979-07-02 1979-07-02 Procede de refroidissement d'un fil metallique a partir d'un jet liquide
BE0/201181A BE884016A (fr) 1979-07-02 1980-06-26 Procede de refroidissement d'un fil metallique obtenu a partir d'un jet liquide
US06/163,493 US4303119A (en) 1979-07-02 1980-06-27 Process for cooling a metal wire obtained from a liquid jet
NL8003801A NL8003801A (nl) 1979-07-02 1980-07-01 Werkwijze voor het afkoelen van metaaldraad verkregen uit een vloeibare straal.
IT68034/80A IT1128840B (it) 1979-07-02 1980-07-01 Procedimento per raffreddare un filo metallico ottenuto a partire da un getto liquido
ES492993A ES492993A0 (es) 1979-07-02 1980-07-01 Procedimiento de enfriamiento de un hilo de metal o de alea-cion metalica
AU60005/80A AU534170B2 (en) 1979-07-02 1980-07-01 Cooling metal wire obtained from a liquid jet
SE8004861A SE445431B (sv) 1979-07-02 1980-07-01 Sett vid kylning av en trad av metall eller metallegering rial
JP9047080A JPS569047A (en) 1979-07-02 1980-07-02 Method of cooling metallic strand obtained from liquid jet
DE3025046A DE3025046C2 (de) 1979-07-02 1980-07-02 Kühlfluid zum Abkühlen eines aus einer Stranggießdüse austretenden dünnen metallischen Stranges
BR8004122A BR8004122A (pt) 1979-07-02 1980-07-02 Processo de resfriamento de um fio de metal ou de liga metalica
GB8021723A GB2053049B (en) 1979-07-02 1980-07-02 Enhancing cooling of a liquid metal jet in production of wire
FR8014887A FR2485961B2 (fr) 1979-07-02 1980-07-03 Procede de refroidissement d'un fil metallique obtenu a partir d'un jet liquide

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR7917310A FR2460169A1 (fr) 1979-07-02 1979-07-02 Procede de refroidissement d'un fil metallique a partir d'un jet liquide

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2460169A1 true FR2460169A1 (fr) 1981-01-23
FR2460169B1 FR2460169B1 (fr) 1983-04-01

Family

ID=9227480

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR7917310A Granted FR2460169A1 (fr) 1979-07-02 1979-07-02 Procede de refroidissement d'un fil metallique a partir d'un jet liquide

Country Status (12)

Country Link
US (1) US4303119A (fr)
JP (1) JPS569047A (fr)
AU (1) AU534170B2 (fr)
BE (1) BE884016A (fr)
BR (1) BR8004122A (fr)
DE (1) DE3025046C2 (fr)
ES (1) ES492993A0 (fr)
FR (1) FR2460169A1 (fr)
GB (1) GB2053049B (fr)
IT (1) IT1128840B (fr)
NL (1) NL8003801A (fr)
SE (1) SE445431B (fr)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2485961A2 (fr) * 1979-07-02 1982-01-08 Michelin & Cie Procede de refroidissement d'un fil metallique obtenu a partir d'un jet liquide

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3269651D1 (en) * 1981-09-29 1986-04-10 Unitika Ltd Method of manufacturing thin metal wire
US4792814A (en) * 1986-10-23 1988-12-20 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Conical horn antenna applicable to plural modes of electromagnetic waves
JP2865678B2 (ja) * 1988-11-15 1999-03-08 富士通テン株式会社 ホーンアンテナおよび後方監視装置
USD990921S1 (en) * 2021-11-24 2023-07-04 Raka Corporation Shelf

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3543831A (en) * 1967-01-09 1970-12-01 United Aircraft Corp Electrostatic coatings
FR2367563A1 (fr) * 1976-10-15 1978-05-12 Michelin & Cie Procede et installation

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IL25480A (en) * 1965-03-30 1969-12-31 Monsanto Co Shaped articles and their manufacture from low viscosity melts
US3861452A (en) * 1971-05-10 1975-01-21 Establissements Michelin Raiso Manufacture of thin, continuous steel wires
FR2367561A1 (fr) * 1976-10-15 1978-05-12 Michelin & Cie Perfectionnements aux install

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3543831A (en) * 1967-01-09 1970-12-01 United Aircraft Corp Electrostatic coatings
FR2367563A1 (fr) * 1976-10-15 1978-05-12 Michelin & Cie Procede et installation

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2485961A2 (fr) * 1979-07-02 1982-01-08 Michelin & Cie Procede de refroidissement d'un fil metallique obtenu a partir d'un jet liquide

Also Published As

Publication number Publication date
ES8101941A1 (es) 1980-12-16
IT1128840B (it) 1986-06-04
NL8003801A (nl) 1981-01-06
FR2460169B1 (fr) 1983-04-01
AU6000580A (en) 1981-01-15
AU534170B2 (en) 1984-01-05
DE3025046A1 (de) 1981-01-15
GB2053049A (en) 1981-02-04
BR8004122A (pt) 1981-01-21
DE3025046C2 (de) 1982-04-22
IT8068034A0 (it) 1980-07-01
GB2053049B (en) 1983-01-12
JPS638865B2 (fr) 1988-02-24
BE884016A (fr) 1980-10-16
JPS569047A (en) 1981-01-29
SE445431B (sv) 1986-06-23
SE8004861L (sv) 1981-01-03
US4303119A (en) 1981-12-01
ES492993A0 (es) 1980-12-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2520091A1 (fr) Procede et installation pour la conversion de dechets en produits finaux stables
FR2460169A1 (fr) Procede de refroidissement d'un fil metallique a partir d'un jet liquide
KR100633188B1 (ko) 가스/액체 혼합챔버를 가진 송풍 랜스와 그 팽창-냉각 방법
EP2376663B1 (fr) Procede de production d'une atmosphere gazeuse pour le traitement des metaux
EP0062548A1 (fr) Procédé de brassage pneumatique d'un bain métallique
FR2550804A1 (fr) Procede de desoxydation d'un bain de fusion metallique
CA1029558A (fr) Methode de soufflage en vue d'obtenir de tres basses teneurs en carbonetdans les aciers au chrome
BE381042A (fr)
FR2590498A1 (fr) Procede pour produire en continu du soufre sous forme de particules solides sensiblement spheriques, individuelles et/ou agglomerees
BE1007691A3 (fr) Procede de traitement d'oxydation d'un bain liquide.
EP0230432B1 (fr) Procede de fabrication de solutions concentrees de nitrate d'ammonium
BE387009A (fr)
FR2476135A1 (fr)
BE413929A (fr)
BE454820A (fr)
FR1366241A (fr) Procédé de fabrication continue de la mélamine
BE533249A (fr)
BE558751A (fr)
BE544124A (fr)
BE493468A (fr)
BE490084A (fr)
BE509998A (fr)
BE588471A (fr)
JPS62214104A (ja) 金属粉末の製造法
BE377963A (fr)

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse