FR2477275A1 - Procede de fusion continue et controlee de matieres essentiellement non-metalliques pour l'obtention de fibres minerales - Google Patents

Procede de fusion continue et controlee de matieres essentiellement non-metalliques pour l'obtention de fibres minerales Download PDF

Info

Publication number
FR2477275A1
FR2477275A1 FR8100749A FR8100749A FR2477275A1 FR 2477275 A1 FR2477275 A1 FR 2477275A1 FR 8100749 A FR8100749 A FR 8100749A FR 8100749 A FR8100749 A FR 8100749A FR 2477275 A1 FR2477275 A1 FR 2477275A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
bath
process according
liquid
neutral
gas
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
FR8100749A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2477275B1 (fr
Inventor
Georges Mathgen
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.)
Arcelor Luxembourg SA
Original Assignee
Arbed SA
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 Arbed SA filed Critical Arbed SA
Publication of FR2477275A1 publication Critical patent/FR2477275A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2477275B1 publication Critical patent/FR2477275B1/fr
Granted legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B5/00Melting in furnaces; Furnaces so far as specially adapted for glass manufacture
    • C03B5/16Special features of the melting process; Auxiliary means specially adapted for glass-melting furnaces
    • C03B5/42Details of construction of furnace walls, e.g. to prevent corrosion; Use of materials for furnace walls
    • C03B5/43Use of materials for furnace walls, e.g. fire-bricks
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B37/00Manufacture or treatment of flakes, fibres, or filaments from softened glass, minerals, or slags
    • C03B37/08Bushings, e.g. construction, bushing reinforcement means; Spinnerettes; Nozzles; Nozzle plates
    • C03B37/09Bushings, e.g. construction, bushing reinforcement means; Spinnerettes; Nozzles; Nozzle plates electrically heated
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B5/00Melting in furnaces; Furnaces so far as specially adapted for glass manufacture
    • C03B5/02Melting in furnaces; Furnaces so far as specially adapted for glass manufacture in electric furnaces, e.g. by dielectric heating
    • C03B5/027Melting in furnaces; Furnaces so far as specially adapted for glass manufacture in electric furnaces, e.g. by dielectric heating by passing an electric current between electrodes immersed in the glass bath, i.e. by direct resistance heating
    • C03B5/0275Shaft furnaces
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B5/00Melting in furnaces; Furnaces so far as specially adapted for glass manufacture
    • C03B5/02Melting in furnaces; Furnaces so far as specially adapted for glass manufacture in electric furnaces, e.g. by dielectric heating
    • C03B5/033Melting in furnaces; Furnaces so far as specially adapted for glass manufacture in electric furnaces, e.g. by dielectric heating by using resistance heaters above or in the glass bath, i.e. by indirect resistance heating
    • C03B5/0336Shaft furnaces
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27DDETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
    • F27D3/00Charging; Discharging; Manipulation of charge
    • F27D3/14Charging or discharging liquid or molten material

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Inorganic Fibers (AREA)
  • Feeding, Discharge, Calcimining, Fusing, And Gas-Generation Devices (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
  • Furnace Housings, Linings, Walls, And Ceilings (AREA)
  • Vertical, Hearth, Or Arc Furnaces (AREA)
  • Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)

Abstract

LA PRESENTE INVENTION A POUR OBJET UN PROCEDE DE FUSION CONTINUE ET CONTROLEE DE MATIERES ESSENTIELLEMENT NON METALLIQUES, NOTAMMENT D'OXYDES MINERAUX, EN VUE DE LA FABRICATION DE FIBRES MINERALES. ELLE EST CARACTERISEE EN CE QUE L'ON PREVOIT UNE ENCEINTE ETANCHE MUNIE D'UN REVETEMENT REFRACTAIRE A BASE DE CARBONE AINSI QUE DE MOYENS DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE, LADITE ENCEINTE CONTENANT UN BAIN LIQUIDE D'UNE MASSE D'AU MOINS 8 TONNES, QUE L'ON PRELEVE DE CE BAIN EN CONTINU UNE QUANTITE DE LIQUIDE TELLE QUE LE DEBIT PAR HEURE SOIT INFERIEUR A LA MOITIE DE LA MASSE TOTAL DU BAIN ET QUE L'ON ALIMENTE LE BAIN EN FONCTION DUDIT DEBIT. ELLE SE RAPPORTE A UN TEL PROCEDE.

Description

PROCEDE DE FUSION CONTINUE ET CONTROLEE DE MATIERES ESSENTIELLEMENT
NON-METALLIQUES.
La présente invention concerne un procédé de fusion continue et contrôlée de matières essentiellement non-métalliques, notamment d'oxydes minéraux, en vue de la fabrication de fibres minérales ou céramiques. Les fibres minérales sont utilisées avant tout dans les
domaines du calorifugeage et du renforcement de produits à base de ci-
ments de plâtres. Leur qualité et leur comportement en service dépen-
dent de manière essentielle de la constance de leurs propriétés physi-
ques et chimiques, liées surtout à l'homogénéité du bain liquide à par-
tir duquel on obtient les fibres par effilage.
En effet, il est connu que de très faibles déviations du degré d'homogénéité du bain, tant du point de vue de la composition que du point de vue thermique, suffisent pour affecter de manière adverse la qualité des fibres produites, ainsi que le rendement de l'équipement
d'effilage installé à la sortie du four de fusion.
Les installations actuellement connues pour la fusion des ma-
tières premières en vue de la fabrication de fibres minérales sont sur-
tout des fours du type cubilot ( '\ 95%) et des fours à arcs ou à arcs
submergés (- 5%). Des fours à induction sont utilisés à titre expé-
rimental. La particularité commune aux fours connus et aux bains qui y sont formés réside dans le fait que le volume du bain liquide est très
faible par rapport au volume total respectifs de la charge et de l'en-
ceinte du four. En effet, ce rapport se situe entre 1:10 et 1:50 pour
les fours cubilot.
Or, un volume réduit du bain liquide est très désavantageux
dans le cadre du présent problème, étant donné que de très faibles dé-
viations des propriétés des matières chargées se répercutent de manière
Z477275
de plus en plus marquée sur l'homogénéité du bain, lorsque le volume
total du bain diminue.
En effet, la coulée continue d'oxydes inorganiques en fusion
est une opération délicate o les variations de température ou de compo-
sition chimique, ainsi que tout facteur affectant l'homogénéité de la masse liquide, sont susceptibles de déranger le bon fonctionnement de l'équipement d'effilage pour la fabrication des fibres désirées. Or, un arrêt de cet équipement, dû par exemple à des obstructions provoquées par une solidification prématurée de la masse liquide coulée, entraînera des
perturbations de la totalité de l'installation de production.
Par ailleurs, on a constaté que dans la mise en oeuvre des procédés connus de fusion à débit continu, le jet liquide sortant du trou de coulée est irrégulier à cause des variations de la pression dans le four, agissant sur un volume relativement restreint de matières en
fusion, et à cause des variations de la température entraînant des varia-
tions du diamètre de l'orifice de coulée. Ces variations en amont du trou de coulée sont difficilement contrôlables à cause de l'état hétérogène de
la masse liquide à cet endroit.
Le but de la présente invention est donc de proposer un pro-
cédé de fusion continue et contrôlée d'oxydes inorganiques, exempt des
désavantages inhérents aux procédés connus.
Ce but est atteint par le procédé suivant l'invention qui est.
caractérisé en ce que l'on prévoit une enceinte étanche munie d'un revê-
tement réfractaire à base de carbone, ainsi que de moyens de chauffage électrique (par exemple électrodes immergées), et qui contient un bain liquide d'une masse d'au moins 8 tonnes, que l'on prélève en continu de
ce bain une quantité de liquide telle que le débit par heure soit infé-
rieur à la moitié de la masse totale du bain et que l'on alimente le
bain en fonction dudit débit.
L'idée qui est à la base de la présente invention s'éloigne du
principe de fusion des fours cubilot, o l'on opère une fusion de quanti-
tés relativement réduites, destinées à être directement coulées et con-
verties en fibres et tient compte des exigences particulières de la pro-
blématique visée. En effet, le procédé suivant l'invention est axé sur la réalisation d'un temps de résidence suffisant pour englober la durée des différentes actions inter et intramoléculaires qui se déroulent au cours de la fusion des matières premières et pour assurer une homogénéisation
chimique et thermique du bain.
Dans le cas d'un mélange de laitier de haut fourneau et de
-35% de silice, ce temps de résidence doit se situer vers les 2 heu-
res, ce que le procédé suivant l'invention permet de réaliser (par exem-
ple masse utile 8 t/débit 4 t par heure). A l'homogénéité du bain due au
temps de résidence suffisamment long, vient s'ajouter une grande homogé-
néité thermique due à la grande inertie du bain vis-à-vis de changements inopinés de la température. Cette inertie permet un réglage correct de la puissance de chauffe nécessaire pour équilibrer les pertes thermiques dues aux ajoutes continues de matière première, dont l'envergure dépend du débit du bain par un réglage de pression qui règne dans l'enceinte du four. Dans le cas présent on met en oeuvre une enceinte parfaitement
étanche, si bien que l'on peut régler la pression avec une grande préci-
sion par exemple à l'aide d'une vanne-papillon installée dans la cheminée.
On peut, suivant une première forme d'intervention, créer au-
dessus du niveau du bain une pression positive, soit en injectant au-
dessus dudit niveau un gaz neutre ou réducteur, soit en injectant un tel gaz ou mélange de gaz directement dans la masse du bain par le fond de
l'enceinte ou à travers une électrode immergée creuse. Pour maintenir au-
dessus du bain une pression positive constante, il suffit de moduler la
vanne-papillon suivant la pression mesurée vis-à-vis de la pression dési-
rée. On peut également créer une pression positive constante en emprison-
nant les fumées du bain dans l'enceinte et en modulant la vanne de façon
à maintenir une pression d'un degré désiré.
Une deuxième forme d'intervention prévoit de créer au-dessus du bain une pression négative. Pour cela il suffit de connecter une pompe à vide à aspiration variable en by-pass sur la cheminée, en ayant soin
d'obturer hermétiquement le conduit d'échappement normal. L'étendue de-
variation de la pression réalisable dans le cadre du procédé suivant l'invention est de l'ordre de 0,5 bar, ce qui est suffisant pour régler le débit du trou dé coulée en fonction de la hauteur du bain dans le four et de la variation du diamètre du trou de coulée, de façon à obtenir un débit constant dans le temps. Ceci est indispensable pour obtenir un
rendement optimum de l'équipement d'effilage ainsi qu'unè qualité cons-
tante de la fibre produite.
Pour ce qui est de l'alimentation du four, on peut envisager un chargement continu ou discontinu, de matières soit solides, soit d477275 4.préfondues comme par exemple du laitier de haut fourneau. Il est évident qu'une alimentation en matières liquides peut réduire considérablement la consommation en énergie de l'engin de fusion tout en évitant les problèmes que l'on rencontre lors du démarrage de l'installation en cas de chargement à 100% solide. L'alimentation continue ou discontinue de matières liquides peut utilement être réalisée à partir d'un récipient étanche, fixe ou
mobile et muni d'un revêtement isolant ainsi que de moyens de chauffage.
Le transport des matières préfondues depuis le récipient au four est effectué par l'intermédiaire d'un conduit étanche, présentant une paroi intérieure en graphite. On peut prévoir un transport soit par gravité, si l'emplacement du récipient par rapport au four le permet ou si le récipient est mobile, soit par pressuration du récipient à l'aide de gaz neutres ou réducteurs, soit encore par aspiration opérée à partir
du four o l'on crée une pression négative.
Une forme d'exécution particulièrement avantageuse du procédé
suivant l'invention prévoit que l'on homogénéise le bain, tant du point-
de vue composition que du point de vue thermique, en insufflant par le
fond ou par les électrodes un gaz de barbotage neutre ou réducteur.
Etant donné que l'on travaille suivant l'invention en atmos-
phère contrôlée, neutre ou réductrice, il est possible d'utiliser dans l'enceinte un revêtement en carbone resp. en graphite. Ceci constitue deux avantages majeurs: d'un côté les réfractaires à base de carbone ne sont pas mouillés par les oxydes minéraux fondus: d'un autre côté, ces réfractaires permettent d'opérer à des températures dépassant 2000'C,
- sans refroidissement extérieur, ce qui évite des frais substantiels.
Il est bien entendu qu'une condition primordiale pour une bonne tenue d'un réfractaire à base de carbone, est l'absence d'oxygène
ou de molécules susceptibles de dégager dé l'oxygène lors de leur désagré-
gation thermique. Or, si l'on-prévoit d'utiliser des laitiers de haut
fourneau comme matière première, il-faut tenir compte de la présence éven-
tuelle dans le laitier de quantités d'oxydes de fer résiduelles, non né-
gligeables dans le présent contexte.
Suivant l'invention on peut protéger le revêtement réfrac-
taire à base de carbone contre l'oxydation en injectant dans le bain, en même temps queles gaz de barbotage, ou en incorporant dans la charge des additifs réducteurs pulvérulents, comme par exemple du charbon, du coke de pétrole, du graphite ou encore du goudron. L'injection, suivant l'invention, de matières carbonées, surtout de goudron ou d'ttn mélange goudron/graphite, permet d'une part d'opérer une sorte de gunitage des
parois de l'enceinte et d'autre part de produire en continu des gaz ré-
ducteurs qui sont désirables dans le présent contexte, si bien que l'on peut réduire sensiblement la consommation de gaz neutres (azote, argon)
assez chers qui dans des cas extrêmes peuvent devenir superflus.
Dans le cas o une teneur résiduelle élevée en oxyde de fer est souhaitée (par exemple 8-10%), un revêtement en oxyde de chrome ou
en chrome-magnésie remplace avantageusement le revêtement en carbone.
On peut également envisager, suivant l'invention, d'injecter
dans le bain, ensemble avec les gaz de barbotage, une quantité détermi-
née d'additifs susceptibles de se désagréger sous l'influence de tempé-
ratures élevées, en dégageant des gaz neutres ou réducteurs.
* 477275

Claims (12)

R E V E N D I C A T I 0 N S
1. Procédé de fusion continue et contrôlée de matières essen-
tiellement non-métalliques, notamment d'oxydes minéraux, en vue de la fabrication de fibres minérales, caractérisé en ce que l'on prévoit une enceinte étanche munie d'un revêtement réfractaire à base de carbone ainsi que de moyens de chauffage électrique, ladite enceinte contenant un bain liquide d'une masse d'au moins 8 tonnes, que l'on prélève de ce bain en continu une quantité de liquide telle que le débit par heure
soit inférieur à la moitié de la masse totale du bain et que l'on ali-
mente le bain en fonction dudit débit.
2. Procédé suivant la revendication 1, caractérisé en ce que l'on contrôle le débit du bain en réglant la pression qui règne au-dessus
du niveau du liquide.
3. Procédé suivant les revendications 1 ou 2, caractérisé-en
ce que l'on crée au-dessus du niveau du bain une pression positive.:
4. Procédé suivant une quelconque des revendications 1 à 3,
caractérisé en ce que l'on injecte au-dessus du bain un gaz neutre ou
réducteur de manière à maintenir au-dessus du bain une pression cons-
tante.
5. Procédé suivant une quelconque des revendications l à 3,
caractérisé en ce que l'on injecte dans le bain un gaz neutre ou réducteur
de manière à maintenir au-dessus du bain une pression constante.
6. Procédé suivant une quelconque des revendications 1 à 3,
caractérisé en ce que l'on soutire une partie des fumées de l'enceinte
de manière à-maintenir au-dessus du bain une pression constante.
7. Procédé suivant la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que l'on crée au-dessus du niveau du bain une pression négative.:
8. Procédé suivant les revendications 1,ou 7, caractérisé en
ce que l'on aspire à l'aide d'une pression negative la matière pre-
mière liquide dans l'enceinte du four, à partir d'un récipient indépen-
dant.
9. Procédé suivant une quelconque des revendications 1 à 8,
caractérisé en ce que l'on homogénéise le bain en insufflant par le fond
ou par les électrodes un gaz de barbotage neutre ou réducteur.
10. Procédé suivant une quelconque des revendications 1 à 9,
caractérisé en ce que l'on crée dans l'enceinte du four une atmosphère réductrice en insufflant dans le bain, en même temps que le gà,de barbotage,
24 77275
une quantité déterminée d'additifs réducteurs pulvérulents, comme par
exemple du charbon ou du coke de pétrole.
11. Procédé suivant une quelconque des revendications 1 à 10,
caractérisé en ce que l'on effectue en cours des opérations de fusion un gunitage du revêtement réfractaire du four en insufflant dans le bain,
en même temps que le gaz de barbotage une quantité déterminée d'addi-
tifs pulvérulents, comme par exemple du graphite, du goudron ou un mé-
lange goudron/graphite.
12. Procédé suivant une quelconque des revendications l à 11,
caractérisé en ce que l'on insuffle dans le bain,en meme temps que le gaz de barbotage,une quantité déterminée d'additifs qui dégagent au cours
de leur désagrégation thermique des gaz neutres ou réducteurs.
FR8100749A 1980-02-11 1981-01-18 Procede de fusion continue et controlee de matieres essentiellement non-metalliques pour l'obtention de fibres minerales Granted FR2477275A1 (fr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
LU82154A LU82154A1 (fr) 1980-02-11 1980-02-11 Procede de fusion continue et controlee de matieres essentiellement non-metalliques

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2477275A1 true FR2477275A1 (fr) 1981-09-04
FR2477275B1 FR2477275B1 (fr) 1984-02-17

Family

ID=19729345

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR8100749A Granted FR2477275A1 (fr) 1980-02-11 1981-01-18 Procede de fusion continue et controlee de matieres essentiellement non-metalliques pour l'obtention de fibres minerales

Country Status (13)

Country Link
JP (1) JPS56113335A (fr)
AT (1) AT387564B (fr)
BE (1) BE887442A (fr)
DE (1) DE3104219A1 (fr)
DK (1) DK54981A (fr)
FI (1) FI810404L (fr)
FR (1) FR2477275A1 (fr)
GB (1) GB2069670B (fr)
IT (1) IT1135380B (fr)
LU (1) LU82154A1 (fr)
NL (1) NL8100434A (fr)
NO (1) NO153605C (fr)
SE (1) SE8100432L (fr)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH062590B2 (ja) * 1986-09-12 1994-01-12 新日鐵化学株式会社 ロツクウ−ル原料溶融物撹拌装置
JPH0617436A (ja) * 1991-01-30 1994-01-25 Sanko Kensetsu Kogyo Kk コンクリート構造物
FI122836B (fi) * 2008-12-05 2012-07-31 Boildec Oy Menetelmä ja laite soodakattilan pohjan tyhjentämiseen

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1206771A (fr) * 1958-05-13 1960-02-11 Procédé de fusion de verre et de matériaux similaires et four en comportant application
FR1297789A (fr) * 1961-05-10 1962-07-06 Four électrique de verrerie

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2041486A (en) * 1933-06-30 1936-05-19 Richalet Paul Electric furnace
US2018884A (en) * 1933-11-11 1935-10-29 Fairmount Glass Works Inc Electric glass furnace

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1206771A (fr) * 1958-05-13 1960-02-11 Procédé de fusion de verre et de matériaux similaires et four en comportant application
FR1297789A (fr) * 1961-05-10 1962-07-06 Four électrique de verrerie

Also Published As

Publication number Publication date
NO153605B (no) 1986-01-13
IT8119615A0 (it) 1981-02-09
SE8100432L (sv) 1981-08-12
JPH0525819B2 (fr) 1993-04-14
JPS56113335A (en) 1981-09-07
NO153605C (no) 1986-09-30
ATA46881A (de) 1988-07-15
LU82154A1 (fr) 1981-09-10
NO810252L (no) 1981-08-12
DE3104219C2 (fr) 1990-11-08
FR2477275B1 (fr) 1984-02-17
NL8100434A (nl) 1981-09-01
DK54981A (da) 1981-08-12
AT387564B (de) 1989-02-10
GB2069670A (en) 1981-08-26
FI810404L (fi) 1981-08-12
BE887442A (fr) 1981-06-01
GB2069670B (en) 1983-10-05
DE3104219A1 (de) 1981-12-10
IT1135380B (it) 1986-08-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4456476A (en) Continuous steelmaking and casting
US4615511A (en) Continuous steelmaking and casting
FR2483960A1 (fr) Procede d'elaboration d'acier inoxydable
FR2477275A1 (fr) Procede de fusion continue et controlee de matieres essentiellement non-metalliques pour l'obtention de fibres minerales
FR2512313A1 (fr) Procede d'utilisation d'un dispositif de chauffage a arc a plasma pour fournir de l'energie thermique a un reacteur
CN1067438C (zh) 用于对钢水脱碳的方法和装置
US4419128A (en) Continuous melting, refining and casting process
CN117326784A (zh) 一种新型玻璃熔窑系统及其控制方法
EP0246157A1 (fr) Perfectionnement aux procédés et dispositifs de fusion de matériaux fibrables
US4389724A (en) Atmosphere controlled electric melting
EP1187942B1 (fr) Procede de production de fonte liquide
FR2649191A1 (fr) Unite pour l'obtention du plomb metallique a partir des concentres de plomb sulfures
JPH10332272A (ja) 坩堝炉を原型とした低融点金属の連続溶解保持装置
LU83372A1 (fr) Procede de conduite du haut fourneau
CN204138734U (zh) 侧吹铅熔融还原装置
KR101511720B1 (ko) 강의 제조 장치 및 그 방법
WO2024185210A1 (fr) Procédé de production de fer fondu
EP3765416A1 (fr) Brûleur immerge
EP0921200A1 (fr) Procédé de réduction d'oxydes de fer et de fusion du fer et installation à cet effet
CN111094597A (zh) 熔解精炼炉的操作方法及熔解精炼炉
RU2368669C1 (ru) Способ выплавки стали в конвертере
KR20020070998A (ko) 주조 용광로
WO2024185211A1 (fr) Procédé de production de fer fondu
FR2671563A1 (fr) Procede de traitements metallurgiques.
BE829606Q (fr) Procede et appareil pour engendrer un courant gazeux chauffe enrichi d'oxygene

Legal Events

Date Code Title Description
TP Transmission of property
ST Notification of lapse