KR20110025762A - 냉각 요소의 제조 방법 및 냉각 요소 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 야금 노 등과 관련하여 사용되는 냉각 요소의 베이스 요소 (1) 를 적어도 금속 코팅 (3) 으로 코팅하기 위한 방법에 관한 것으로, 상기 베이스 요소는 주로 구리로 되어 있다. 상기 방법에서, 금속 코팅 (3) 은 주로 구리로 이루어진 냉각 요소의 베이스 요소 (1) 에 폭발 용접된다. 본 발명은 또한 특히 애금 노 등과 관련되어 상ㅇ되는 냉각 요소에 관한 것이고, 상기 냉각 요소는 주로 구리로 된 베이스 요소 (1) 를 포함하고, 상기 베이스 요소에는 냉각수 채널 시스템 (2) 이 배열되고, 상기 냉각 요소의 베이스 요소 (1) 는 적어도 부분적으로 금속 코팅 (3) 으로 코팅된다. 금속 코팅 (3) 은 주로 구리로 된 베이스 요소 (1) 에 폭발 용접된다.

Description

냉각 요소의 제조 방법 및 냉각 요소{METHOD FOR MANUFACTURING A COOLING ELEMENT AND A COOLING ELEMENT}
본 발명은 야금 노 등과 관련하여 사용되는 냉각 요소의 베이스 요소를 코팅하기 위한 청구항 1 의 서두에 따른 방법에 관한 것이고, 상기 베이스 요소는 주로 구리로 만들어져 있고, 적어도 부분적으로 금속 코팅이 되어 있으며 상기 냉각 요소 내에는 냉각수 채널 시스템이 있다.
본 발명은 또한 특히 야금 노 등과 관련하여 사용되는, 청구항 11 의 서두에 따른 냉각 요소에 관한 것이고, 상기 냉각 요소는 주로 구리로 만들어진 베이스 요소를 포함하고, 상기 베이스 요소에는 냉각수 채널 시스템이 있고, 상기 냉각 요소의 베이스 요소는 적어도 부분적으로 금속 코팅으로 코팅되어 있다.
공보 WO 02/37044 에는 특히 야금노 등과 관련하여 사용될 냉각 요소가 공지되어 있고, 상기 냉각 요소는 베이스 요소를 포함하고, 베이스 요소에는 냉각수를 위한 냉각수 채널 시스템이 배열되어 있다. 용융 금속과 접촉하게 될 수도 있는 냉각 요소의 표면의 적어도 일부는 강으로 만들어져 있다.
본 발명의 목적은 야금 노 등과 관련하여 사용될, 냉각수 채널 시스템이 제공된, 냉각 요소의 베이스 요소를 코팅하기 위한 방법을 실현하는 것이고, 상기 베이스 요소는 주로 구리로 되어 있고, 적어도 부분적으로 금속 코팅을 가져서, 베이스 요소와 금속 코팅 사이의 열접촉이 종래 기술의 장치보다 더 나은 냉각 요소를 얻게 된다.
본 발명의 목적은, 야금 노 등과 관련하여 사용될, 냉각수 채널 시스템이 제공된, 냉각 요소의 베이스 요소를 코팅하기 위한 독립항 1 에 따른 방법에 의해 달성되고, 상기 베이스 요소는 주로 구리로 되어 있고, 적어도 부분적으로 금속 코팅으로 되어 있다.
본 발명에 따른 방법의 바람직한 실시형태가 종속항 2 ~ 10 에 제시되어 있다.
본 발명은 특히 야금 노 등과 관련하여 사용될 독립항 11 에 따른 냉각 요소와도 관련되어 있고, 상기 냉각 요소는 주로 구리로 되어 있는 베이스 요소를 포함하고, 상기 베이스 요소에는 냉각수 채널 시스템이 배열되어 있고, 상기 냉각 요소는 적어도 부분적으로 금속 코팅으로 코팅된다.
본 발명에 따른 냉각 요소의 바람직한 실시형태가 종속항 12 ~ 종속항 19 에 제시되어 있다.
베이스 요소에 금속 코팅을 폭발 용접함으로써, 베이스 요소와 금속 코팅 사이에 조인트가 달성되고, 상기 조인트는 베이스 요소와 금속 코팅 사이에 열에너지를 전달하기 위한 특히 우수한 능력을 갖는다. 폭발 용접에 의해, 바람직하게, 그러나 필수적이지는 않게, 베이스 요소와 금속 코팅 사이에 야금 조인트가 달성된다.
본 발명에 따른 방법의 바람직한 실시형태에서, 냉각수 채널 시스템은 베이스 요소 외부로부터 구멍을 드릴링함으로써 적어도 부분적으로 기계가공되어서, 베이스 요소의 표면 상에서 구멍이 형성된다. 이 바람직한 실시형태에서, 구멍의 적어도 일부가 베이스 요소의 외부 표면의 레벨에서 상기 구멍에 끼워맞춤되는 플러그에 의해 메워져서, 베이스 요소에서 드릴링된 구멍이 냉각수 채널 시스템의 적어도 일부를 형성한다. 이 바람직한 실시형태에서, 베이스 요소는 폭발 용접에 의해 플러그에서 금속 코팅되어서, 금속 코팅이 구멍에 끼워맞춤된 플러그를 적어도 부분적으로 덮는다.
본 발명에 따른 방법의 바람직한 실시형태에서, 두께가 100 ㎜ 미만, 유리하게는 대략 1 ~ 대략 20 ㎜, 바람직하게는 대략 10 ㎜ 인 금속 코팅이 만들어진다.
본 발명에 따른 방법의 바람직한 실시형태에서, 냉각 요소는 주로 구리로 이루어진 베이스 빌렛을 먼저 주조함으로써 제조되고, 상기 베이스 빌렛은 상기 베이스 빌렛에 금속 코팅을 폭발 용접함으로써 적어도 부분적으로 코팅되어서, 금속 코팅이 제공된 베이스 빌렛이 얻어진다. 금속 코팅이 제공된 베이스 빌렛은 기계가공되어서 냉각 요소가 최종 형상을 얻고, 그리고 냉각 요소에는 냉각 요소의 냉각수 채널 시스템을 향해 냉각수 순환 유동을 안내하기 위해서 가능하게는 요구되는 튜브 조인트가 제공된다.
본 발명에 따른 방법의 바람직한 실시형태에서, 금속 코팅은 크롬 함량이 10.5 % 를 초과하는 스테인레스강, 유리하게는 표준 EN 10095 (방화 강과 니켈 합금) 에 따른 방화 스테인레스강으로 이루어진다.
본 발명에 따른 방법의 바람직한 실시형태에서, 상기 금속 코팅은 대략 17 ~ 30 %, 예컨대 22 ~ 24 %, 24 ~ 28 % 또는 29 ~ 30 % 의 크롬 함량을 갖는 스테인레스강으로 이루어진다.
본 발명에 따른 방법의 바람직한 실시형태에서, 금속 코팅은 니켈 합금으로 이루어진다.
본 발명에 따른 방법의 바람직한 실시형태에서, 금속 코팅은 납 합금으로 이루어진다.
본 발명에 따른 방법의 바람직한 실시형태에서, 금속 코팅은 세라믹 라이닝으로 적어도 부분적으로 코팅된다.
본 발명에 따른 방법의 바람직한 실시형태에서, 냉각 요소를 사용하는 동안에 야금 노 등에 위치된 용융 금속과 마주하도록 향한 베이스 요소의 표면이 적어도 부분적으로 금속 코팅으로 코팅된다.
본 발명의 몇몇 바람직한 실시형태가 첨부되는 도면을 참조하여 이하에서 보다 상세하게 설명된다.
도 1 은 베이스 빌렛의 분해 측면도이다.
도 2 는 금속 코팅이 제공되는 베이스 빌렛의 분해 측면도이다.
도 3 은 냉각 요소의 분해 측면도이다.
도 4 는 세라믹 라이닝이 제공된 냉각 요소의 분해 측면도이다.
도면은 주로 구리로 이루어진 베이스 요소 (1) 를 포함하는 냉각 요소의 분해도를 도시한다. 베이스 요소 (1) 에는, 냉각수 채널 시스템 (2) 이 배열되어 있다. 냉각 요소의 베이스 요소 (1) 는 적어도 부분적으로 금속 코팅 (3) 으로 코팅된다.
본 발명에 따른 방법 및 본 발명에 따른 방법의 바람직한 실시형태가 이하에서 보다 상세하게 설명된다.
야금 노 등과 관련하여 사용될 냉각 요소의 베이스 요소 (1) 를 적어도 부분적으로 금속 코팅 (3) 으로 코팅하기 위한 본 발명에 따른 방법에서, 상기 냉각 요소는 주로 구리로 되어 있고, 금속 코팅 (3) 을 적어도 부분적으로 가지며, 상기 금속 코팅 (3) 은 주로 구리로 만들어진 냉각 요소에 폭발 용접된다.
본 발명에 따른 방법은 바람직하게는, 그러나 필수적이지는 않게, 적어도 부분적으로 상기 베이스 요소 (1) 의 외부로부터 구멍 (4) 을 드릴링함으로써 베이스 요소 (1) 에 냉각수 채널 시스템 (2) 이 제공되어서, 베이스 요소 (1) 의 표면 상에 구멍 (4) 이 생기고, 즉 구멍 (4) 이 베이스 요소 (3) 의 표면으로 연장한다. 이제 구멍의 적어도 일부가 베이스 요소 (1) 의 외부 표면의 레벨에서 상기 구멍에 끼워맞춤되는 플러그 (5) 에 의해 적어도 부분적으로 메워져서, 베이스 요소 (1) 에 드릴링된 구멍이 냉각 요소의 냉각수 채널 시스템 (2) 의 적어도 일부를 형성한다. 이제 베이스 요소 (1) 는 바람직하게는, 그러나 필수적이지는 않게, 폭발 용접에 의해 플러그 (5) 에서 금속 코팅 (3) 으로 코팅되어서, 금속 코팅 (3) 이 구멍 (4) 에 끼워맞춤되는 플러그 (5) 를 적어도 부분적으로 덮는다.
본 발명에 따른 방법에서, 베이스 요소 (1) 에는, 유리하게는 폭발 용접에 의해, 금속 코팅 (3) 이 제공되고, 상기 코팅의 두께는 100 ㎜ 미만이고, 유리하게는 대략 1 ~ 대략 20 ㎜, 바람직하게는 대략 10 ㎜ 이다.
본 발명에 따른 방법에서, 도 1 에 도시된 바와 같이, 냉각 요소는 바람직하게는, 그러나 필수적이지는 않게, 주로 구리로 이루어진 베이스 빌렛 (8) 으로 주조되도록 제조된다. 이에 따라 상기 베이스 빌렛 (8) 은 주로 구리로 된 베이스 빌렛에 금속 코팅 (3) 을 폭발 용접함으로써 용접되어서, 도 3 에 도시된 바와 같이, 금속 코팅 (3) 에 제공된 베이스 빌렛이 얻어진다. 다음으로 금속 코팅 (3) 이 제공된 베이스 빌렛은 기계가공되어서 냉각 요소가 최종 형상을 얻게 되고, 도 3 에 도시된 바와 같이, 냉각 요소에는 냉각 요소의 냉각수 채널 시스템 (2) 을 향해 냉각수 순환 유동을 안내하기 위해서 가능하게는 요구되는 튜브 조인트가 제공된다.
금속 코팅 (3) 은 바람직하게는, 그러나 필수적이지는 않게, 크롬 함량이 10.5 % 를 초과하는 스테인레스강, 유리하게는 표준 EN 10095 (방화 강과 니켈 합금) 에 따른 방화 스테인레스강으로 적어도 부분적으로 이루어진다.
예를 들어, 금속 코팅 (3) 은 적어도 부분적으로, 대략 17 ~ 30 %, 예컨대 22 ~ 24 %, 24 ~ 28 % 또는 29 ~ 30 % 의 크롬 함량을 갖는 스테인레스강으로 이루어질 수 있다. 금속 코팅 (3) 이 적어도 부분적으로 강으로 이루어지는 경우, 강은 바람직하게는, 그러나 필수적이지는 않게, 적어도 스테인레스강, 내산강, 내열강, 또는 방화강으로 이루어진다. 대안적으로 또는 추가적으로, 금속 코팅 (3) 은 적어도 부분적으로 니켈 또는 납, 또는 니켈 또는 납 합금으로 이루어질 수 있다.
상기 방법에서, 금속 코팅 (3) 에는 바람직하게, 그러나 필수적이지는 않게, 세라믹 라이닝 (7) 을 위한 연결 앵커 (6) 가 제공된다.
금속 코팅 (3) 은 바람직하게, 그러나 필수적이지는 않게, 세라믹 라이닝 (7) 으로 코팅된다.
상기 방법에서, 냉각 요소를 사용하는 동안에 야금 노 등에 위치된 용융 금속과 마주하도록 향한 베이스 요소 (1) 의 표면이 적어도 부분적으로, 유리하게는 필수적으로 완전하게, 금속 코팅 (3) 으로 코팅된다.
본 발명에 따른 냉각 요소의 몇몇 바람직한 실시형태뿐만 아니라, 본 발명에 따른 냉각 요소가 이하에서 보다 상세하게 설명된다.
본 발명에 따른 냉각 요소는 주로 구리로 이루어진 베이스 요소 (1) 를 포함하고, 베이스 요소 (1) 에는 냉각수 채널 시스템 (2) 이 배열된다. 냉각 요소의 베이스 요소 (1) 는 적어도 부분적으로 금속 코팅 (3) 으로 코팅되고, 금속 코팅 (3) 은 냉각 요소의 베이스 요소 (1) 에 폭발 용접되고, 상기 베이스 요소는 주로 구리로 되어 있다.
냉각수 채널 (2) 은 바람직하게, 그러나 필수적이지는 않게, 베이스 요소의 외부로부터 베이스 요소 (1) 의 구멍 (4) 을 드릴링함으로써 적어도 부분적으로 기계가공되어서, 베이스 요소 (1) 의 표면에 구멍 (4) 이 생긴다. 이제 구멍의 적어도 일부가 베이스 요소 (1) 의 외부 표면의 레벨에서 구멍 (4) 에 끼워맞춤되는 플러그 (5) 에 의해 적어도 부분적으로 메워져서, 베이스 요소 (1) 에서 드릴링된 구멍이 냉각수 채널 시스템 (2) 의 적어도 일부를 형성하게 된다. 이어서 베이스 요소 (1) 는 바람직하게, 그러나 필수적이지는 않게, 폭발 용접에 의해 플러그 (5) 에서 금속 코팅 (3) 으로 코팅되어서, 금속 코팅 (3) 은 구멍 (4) 에 끼워맞춤된 플러그 (5) 를 적어도 부분적으로 덮는다.
금속 코팅 (3) 의 두께는 바람직하게, 그러나 필수적이지는 않게, 100 ㎜ 미만, 유리하게는 대략 1 ~ 대략 20 ㎜, 바람직하게는 대략 10 ㎜ 이다.
냉각 요소는 바람직하게, 그러나 필수적이지는 않게, 먼저 주로 구리로 이루어진 베이스 빌렛 (8) 이 주조되도록 제조된다. 이에 따라 상기 베이스 빌렛 (8) 은 주로 구리로 된 베이스 빌렛 (8) 에 금속 코팅을 폭발 용접함으로써 코팅되어서, 금속 코팅 (3) 이 제공된 베이스 빌렛 (8) 이 얻어진다. 다음으로, 금속 코팅 (3) 이 제공된 베이스 빌렛 (8) 은 기계가공되어서, 냉각 요소가 최종 형상을 얻게 되고, 냉각 요소에는 냉각수 순환 유동을 냉각 요소의 냉각수 채널시스템 (2) 으로 안내하기 위해 가능하게는 요구된 튜브 조인트가 제공된다.
금속 코팅 (3) 은 바람직하게, 그러나 필수적이지는 않게, 10.5 % 초과의 크롬 함량을 갖는 스테인레스강, 유리하게는 표준 EN 10095 (방화강과 니켈 합금) 에 따른 방화 스테인레스강으로 적어도 부분적으로 이루어진다.
예를 들어, 금속 코팅 (3) 은 적어도 부분적으로, 대략 17 ~ 30 %, 예컨대 22 ~ 24 %, 24 ~ 28 % 또는 29 ~ 30 % 의 크롬 함량을 갖는 스테인레스강으로 이루어질 수 있다. 이 경우에, 금속 코팅 (3) 은 적어도 부분적으로 강으로 이루어지고, 강은 바람직하게, 그러나 필수적이지는 않게, 스테인레스강, 내산강, 내열강, 또는 방화강으로 이루어진다. 대안적으로 또는 추가적으로, 금속 코팅 (3) 은 적어도 부분적으로 니켈 또는 납, 또는 니켈 또는 납 합금으로 이루어질 수 있다.
금속 코팅 (3) 에는 바람직하게, 그러나 필수적이지는 않게, 세라믹 라이닝 (7) 을 위해 연결 앵커 (6) 또는 다른 체결 요소가 제공된다.
금속 코팅 (3) 은 바람직하게, 그러나 필수적이지는 않게, 세라믹 라이닝 (7) 으로 코팅된다.
적어도, 냉각 요소를 사용하는 동안에 야금 노 등에 위치된 용융 금속과 마주하도록 향한 베이스 요소 (1) 의 표면은 바람직하게, 그러나 필수적이지는 않게, 적어도 부분적으로 금속 코팅 (3) 으로 코팅된다.
당업자들에 있어서, 기술의 발전에 따라, 본 발명의 기본 개념이 매우 다양한 방법으로 실현될 수 있다는 것이 명백해진다. 따라서 본 발명 및 본 발명의 바람직한 실시형태는 상기에 설명된 예로 한정되지 않고, 첨부되는 청구항의 범위 내에서 변할 수 있다.

Claims (19)

  1. 주로 구리로 이루어진, 야금 노 등과 관련하여 사용될 냉각 요소의 베이스 요소 (1) 를 금속 코팅 (3) 으로 적어도 부분적으로 코팅하기 위한 방법으로서, 상기 베이스 요소 (1) 에는 냉각수 채널 시스템 (2) 이 배열되는 베이스 요소 (1) 의 코팅 방법에 있어서,
    상기 금속 코팅 (3) 은 주로 구리로 이루어진 냉각 요소의 베이스 요소 (1) 에 폭발 용접되는 것을 특징으로 하는 베이스 요소 (1) 의 코팅 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    - 상기 냉각수 채널 시스템 (2) 은 상기 베이스 요소 (1) 의 외부로부터 구멍 (4) 을 드릴링함으로써 적어도 부분적으로 기계가공되어서, 상기 베이스 요소 (1) 의 표면 상에 구멍 (4) 이 형성되고,
    - 상기 구멍 (4) 의 적어도 일부가 상기 베이스 요소 (1) 의 외부 표면의 레벨에서 구멍에 끼워맞춤되는 플러그 (5) 에 의해 적어도 부분적으로 메워져서, 상기 베이스 요소 (1) 에 드릴링된 상기 구멍 (4) 이 냉각수 채널 시스템 (2) 의 적어도 일부를 형성하며, 그리고
    - 상기 베이스 요소 (1) 는 폭발 용접에 의해 플러그 (5) 에서 금속 코팅 (3) 으로 코팅되어서, 상기 금속 코팅 (3) 이 상기 구멍 (4) 에 끼워맞춤된 플러그 (5) 를 적어도 부분적으로 덮는 것을 특징으로 하는 베이스 요소 (1) 의 코팅 방법.
  3. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 두께가 100 ㎜ 미만, 유리하게는 대략 1 ~ 대략 20 ㎜, 바람직하게는 대략 10 ㎜ 인 금속 코팅 (3) 이 만들어지는 것을 특징으로 하는 베이스 요소 (1) 의 코팅 방법.
  4. 제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,
    - 상기 냉각 요소는 주로 구리로 이루어진 베이스 빌렛 (8) 을 먼저 주조함으로써 제조되고,
    - 상기 베이스 빌렛 (8) 은 상기 베이스 빌렛 (8) 에 금속 코팅 (3) 을 폭발 용접함으로써 적어도 부분적으로 코팅되어서, 금속 코팅 (3) 이 제공된 베이스 빌렛이 얻어지며, 그리고
    - 금속 코팅 (3) 이 제공된 상기 베이스 빌렛 (8) 은 기계가공되어서 상기 냉각 요소가 최종 형상을 얻게 되는 것을 특징으로 하는 베이스 요소 (1) 의 코팅 방법.
  5. 제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 금속 코팅 (3) 은 10.5 % 를 초과하는 크롬 함량을 갖는 스테인레스강으로 적어도 부분적으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 베이스 요소 (1) 의 코팅 방법.
  6. 제 1 항 내지 제 5 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 금속 코팅 (3) 은 대략 17 ~ 30 %, 예컨대 22 ~ 24 %, 24 ~ 28 % 또는 29 ~ 30 % 의 크롬 함량을 갖는 스테인레스강으로 적어도 부분적으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 베이스 요소 (1) 의 코팅 방법.
  7. 제 1 항 내지 제 6 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 금속 코팅 (3) 은 적어도 부분적으로 니켈 또는 납, 또는 니켈 또는 납 합금으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 베이스 요소 (1) 의 코팅 방법.
  8. 제 1 항 내지 제 7 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 금속 코팅 (3) 에는 세라믹 라이닝 (7) 을 위한 연결 앵커 (6) 가 제공되는 것을 특징으로 하는 베이스 요소 (1) 의 코팅 방법.
  9. 제 1 항 내지 제 8 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 금속 코팅 (3) 은 적어도 부분적으로 세라믹 라이닝 (7) 으로 코팅되는 것을 특징으로 하는 베이스 요소 (1) 의 코팅 방법.
  10. 제 1 항 내지 제 9 항 중 어느 한 항에 있어서, 냉각 요소를 사용하는 동안에 야금 노 등에 위치된 용융 금속과 마주하도록 향한 베이스 요소 (1) 의 표면이 적어도 부분적으로 금속 코팅 (3) 으로 코팅되는 것을 특징으로 하는 베이스 요소 (1) 의 코팅 방법.
  11. 특히 야금 노 등과 관련하여 사용될 냉각 요소로서, 상기 냉각 요소는 주로 구리로 이루어진 베이스 요소 (1) 를 포함하고, 상기 베이스 요소에는 냉각수 채널 시스템 (2) 이 배열되어 있으며, 상기 냉각 요소의 베이스 요소 (1) 는 적어도 부분적으로 금속 코팅 (3) 으로 코팅되어 있는 냉각 요소에 있어서,
    상기 금속 코팅 (3) 은 주로 구리로 되어 있는 베이스 요소 (1) 에 폭발 용접되는 것을 특징으로 하는 냉각 요소.
  12. 제 10 항에 있어서,
    - 상기 냉각수 채널 시스템 (2) 은 상기 베이스 요소 (1) 의 외부로부터 구멍 (4) 을 드릴링함으로써 적어도 부분적으로 기계가공되어서, 상기 베이스 요소 (1) 의 표면 상에 구멍 (4) 이 형성되고,
    - 상기 구멍 (4) 의 적어도 일부는 상기 베이스 요소 (1) 의 외부 표면의 레벨에서 상기 드릴링된 구멍 (4) 에 끼워맞춤되는 플러그 (5) 에 의해 적어도 부분적으로 메워져서, 상기 베이스 요소 (1) 에서 드릴링된 구멍 (4) 은 냉각수 채널 (2) 의 적어도 일부를 형성하며, 그리고
    - 상기 베이스 요소 (1) 는 폭발 용접에 의해 플러그 (5) 에서 금속 코팅 (3) 으로 코팅되어서, 상기 금속 코팅 (3) 이 상기 구멍 (4) 에 끼워맞춤된 플러그 (5) 를 적어도 부분적으로 덮는 것을 특징으로 하는 냉각 요소.
  13. 제 11 항 또는 제 12 항에 있어서, 상기 금속 코팅 (3) 의 두께는 100 ㎜ 미만, 유리하게는 대략 1 ~ 대략 20 ㎜, 바람직하게는 대략 10 ㎜ 인 것을 특징으로 하는 냉각 요소.
  14. 제 11 항 내지 제 13 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 금속 코팅 (3) 은 10.5 % 초과의 크롬 함량을 갖는 스테인레스강으로 적어도 부분적으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 냉각 요소.
  15. 제 11 항 내지 제 14 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 금속 코팅 (3) 은 대략 17 ~ 30 %, 예컨대 22 ~ 28 %, 22 ~ 22 % 또는 24 ~ 28 % 의 크롬 함량을 갖는 스테인레스강으로 적어도 부분적으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 냉각 요소.
  16. 제 11 항 내지 제 15 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 금속 코팅 (3) 은 적어도 부분적으로 니켈 또는 납, 또는 니켈 또는 납 합금으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 냉각 요소.
  17. 제 11 항 내지 제 16 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 금속 코팅 (3) 에는 세라믹 라이닝 (7) 을 위한 연결 앵커 (6) 가 제공되는 것을 특징으로 하는 냉각 요소.
  18. 제 11 항 내지 제 17 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 금속 코팅 (3) 은 적어도 부분적으로 세라믹 라이닝으로 코팅되는 것을 특징으로 하는 냉각 요소.
  19. 제 11 항 내지 제 18 항 중 어느 한 항에 있어서, 냉각 요소를 사용하는 동안에 야금 노 등에 위치된 용융 금속과 마주하도록 향한 적어도 베이스 요소 (1) 의 표면이 적어도 부분적으로 금속 코팅 (3) 으로 코팅되는 것을 특징으로 하는 냉각 요소.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20140113749A (ko) * 2012-02-09 2014-09-24 오토텍 (핀랜드) 오와이 용융물 출탕통 제조 방법 및 용융물 출탕통

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5838227B2 (ja) * 2011-09-16 2016-01-06 ケーエスエム カンパニー リミテッド 金属粉じん発生の少ないベローズ溶接用冷却リング
FI123631B (en) * 2011-11-30 2013-08-30 Outotec Oyj COOLING ELEMENT
CN102489955A (zh) * 2011-12-06 2012-06-13 阳谷祥光铜业有限公司 一种冷却元件的制造方法以及一种冷却元件
CN102489954B (zh) * 2011-12-06 2013-12-04 阳谷祥光铜业有限公司 一种冷却元件的制造方法以及一种冷却元件
CN102840760A (zh) * 2012-09-28 2012-12-26 江苏沙钢集团有限公司 电炉沉降室顶冷却结构及其制作方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004516441A (ja) * 2000-11-01 2004-06-03 オウトクンプ オサケイティオ ユルキネン 冷却エレメント
JP2004224642A (ja) * 2003-01-23 2004-08-12 Siltronic Japan Corp 単結晶製造装置
WO2008037836A1 (en) * 2006-09-27 2008-04-03 Outotec Oyj Method for coating a cooling element

Family Cites Families (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2412886A (en) * 1942-12-16 1946-12-17 Int Nickel Co Boiler construction and method of producing same
US3137937A (en) * 1960-10-26 1964-06-23 Du Pont Explosive bonding
US3434197A (en) * 1964-08-03 1969-03-25 Singer General Precision Explosive welding
US3583064A (en) * 1969-07-07 1971-06-08 Pullman Inc Transition piping joint
US3735476A (en) * 1970-01-29 1973-05-29 A Deribas Method of manufacturing components with cavities by explosive welding of metal blanks
JPS543819B1 (ko) * 1970-07-02 1979-02-27
GB1369879A (en) * 1970-12-15 1974-10-09 Nippon Oils & Fats Co Ltd Exploxive welding process
JPS5813257B2 (ja) 1976-10-07 1983-03-12 新日本製鐵株式会社 連続鋳造用鋳型
CA1179474A (en) 1980-05-08 1984-12-18 Anthony J. Hudson Furnace cooling elements and method of forming furnace cooling elements
US4612259A (en) * 1981-03-05 1986-09-16 Asahi Kasei Kogyo Kabushiki Kaisha Titanium clad steel plate
US4485960A (en) * 1982-08-27 1984-12-04 Westinghouse Electric Corp. Joint for joining clad materials
US4747350A (en) * 1984-06-18 1988-05-31 Alexander Szecket Hollow charge
US4844321A (en) * 1986-08-11 1989-07-04 Nippon Kayaku Kabushiki Kaisha Method for explosive cladding
US5027891A (en) * 1988-03-30 1991-07-02 Alcan International Limited Method for transferring heat between process liquor streams
US5138114A (en) * 1990-09-27 1992-08-11 Texas Instruments Incorporated Hybrid/microwave enclosures and method of making same
JP3109139B2 (ja) 1991-05-30 2000-11-13 大同特殊鋼株式会社 直流ア−ク炉の炉底構造
US5470012A (en) * 1994-04-25 1995-11-28 Acutus Industries, Inc. Method for forming surfaces of continuous casting molds
JP3814086B2 (ja) * 1998-12-04 2006-08-23 新日本製鐵株式会社 双ドラム式連続鋳造装置用の冷却ドラム
DE19943287A1 (de) * 1999-09-10 2001-03-15 Sms Demag Ag Kupferkühlplatte für metallurgische Öfen
US6612478B2 (en) * 2001-05-14 2003-09-02 Varian Medical Systems, Inc. Method for manufacturing x-ray tubes
WO2003010341A1 (fr) * 2001-07-24 2003-02-06 Nippon Steel Corporation Refroidisseur a colonne pour four a cuve
US6848608B2 (en) * 2002-10-01 2005-02-01 Cabot Corporation Method of bonding sputtering target materials
CN1194104C (zh) * 2003-01-09 2005-03-23 孙健 高导热铜钢复合铸造高炉冷却壁
US6953143B2 (en) * 2003-04-11 2005-10-11 Advanced Energy Industries, Inc. Explosion welded design for cooling components
US20080086033A1 (en) * 2006-10-05 2008-04-10 Smith & Nephew, Inc. Hermetic Bonding

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004516441A (ja) * 2000-11-01 2004-06-03 オウトクンプ オサケイティオ ユルキネン 冷却エレメント
JP2004224642A (ja) * 2003-01-23 2004-08-12 Siltronic Japan Corp 単結晶製造装置
WO2008037836A1 (en) * 2006-09-27 2008-04-03 Outotec Oyj Method for coating a cooling element

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20140113749A (ko) * 2012-02-09 2014-09-24 오토텍 (핀랜드) 오와이 용융물 출탕통 제조 방법 및 용융물 출탕통
US9534846B2 (en) 2012-02-09 2017-01-03 Outotec (Finland) Oyj Method for manufacturing a melt launder and a melt launder

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