RU2298041C2 - Засыпка для покровного шлака, способ ее производства и применения - Google Patents

Засыпка для покровного шлака, способ ее производства и применения Download PDF

Info

Publication number
RU2298041C2
RU2298041C2 RU2005122501/02A RU2005122501A RU2298041C2 RU 2298041 C2 RU2298041 C2 RU 2298041C2 RU 2005122501/02 A RU2005122501/02 A RU 2005122501/02A RU 2005122501 A RU2005122501 A RU 2005122501A RU 2298041 C2 RU2298041 C2 RU 2298041C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
raw materials
bath
slag
granules
item
Prior art date
Application number
RU2005122501/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005122501A (ru
Inventor
Андреас АККЕРМАН (DE)
Андреас АККЕРМАН
Вольфганг КОЗЛОВСКИ (DE)
Вольфганг КОЗЛОВСКИ
Original Assignee
Рефратехник Холдинг Гмбх
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 Рефратехник Холдинг Гмбх filed Critical Рефратехник Холдинг Гмбх
Publication of RU2005122501A publication Critical patent/RU2005122501A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2298041C2 publication Critical patent/RU2298041C2/ru

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
    • B22D11/10Supplying or treating molten metal
    • B22D11/11Treating the molten metal
    • B22D11/111Treating the molten metal by using protecting powders
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21CPROCESSING OF PIG-IRON, e.g. REFINING, MANUFACTURE OF WROUGHT-IRON OR STEEL; TREATMENT IN MOLTEN STATE OF FERROUS ALLOYS
    • C21C7/00Treating molten ferrous alloys, e.g. steel, not covered by groups C21C1/00 - C21C5/00
    • C21C7/04Removing impurities by adding a treating agent
    • C21C7/076Use of slags or fluxes as treating agents
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/20Recycling

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)
  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
  • Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)
  • Continuous Casting (AREA)
  • Carbon Steel Or Casting Steel Manufacturing (AREA)
  • Materials For Medical Uses (AREA)
  • Casting Support Devices, Ladles, And Melt Control Thereby (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, в частности касается засыпки для ванны металлического расплава в металлургическом сосуде при производстве стали. Засыпка содержит плавящийся на ванне металлического расплава выполняющий металлургические функции материал, который состоит, по существу, из подвергнутого порообразованию гранулята. Пористость гранулята выполнена таким образом, что при температуре металлического расплава расплавляется определенная часть гранулята, которая состоит в непосредственном контакте с поверхностью ванны, с образованием жидкого слоя покровного шлака на ванне металлического расплава и теплоизоляционного слоя из гранулята над ним. Кроме того, изобретение касается способа производства засыпки, а также ее применения. Использование изобретения обеспечивает высокие металлургические функции засыпки. 5 н. и 29 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение касается засыпки и, соответственно, материала засыпки для подачи на свободную поверхность ванны металлического расплава в открытом металлургическом сосуде, в частности для образования покровного шлака при производстве стали, в области доменной металлургии чугуна и вторичной металлургии, и непрерывной разливке. Кроме того, изобретение касается применения засыпки.
Ванна расплавленного металла в открытых металлургических сосудах, как, например, в промежуточных ковшах непрерывной разливки, укрывается, как правило, засыпкой и, соответственно, материалом засыпки, который расплавляется и образует так называемый покровный шлак. Покровный шлак обеспечивает жидкий защитный слой на поверхности ванны расплавленного металла, который должен выполнять металлургические функции, например, по степени чистоты в отношении оксидов, за счет того, что он, например, предотвращает поступление газов из атмосферы и ассимилирует из расплава неметаллические включения.
Смеси для формирования покровных шлаков для покрытия ванны расплавленного металла имеют, как правило, точку плавления, которая лежит обычно на 150°С ниже температуры ликвидуса расплава, так что они расплавляются по прошествии короткого времени после подачи.
Состав покровного шлака выбирают в зависимости от особенностей металлической ванны. Для производства стали используются чаще всего основные засыпки на базе алюминатов кальция, например, С12А7 (12СаО•7Al2O3). При этом речь может идти, например, о смесях или продуктах плавления носителя Al2О3, такого как боксит или глинозем, и носителя СаО, такого как известняк, обожженная известь или доломит. Также к ним относятся шлакообразующие смеси для непрерывной разливки, например, смесь из SiO2, СаО, Al2O3, фтора или компонентов соды, или материалы из ванадиевых шлаков.
Слой жидкого шлака отводит большие количества тепла из ванны расплавленного металла и вызывает, таким образом, высокие тепловые потери. Чтобы это предотвращать, на шлак подают теплоизоляционное средство. Теплоизоляционные средства не должны плавиться при температуре ванны расплава и температуре плавления шлаков и должны быть, таким образом, инертными и, соответственно, не вступать в реакции, так что они не принимают участия в металлургической обработке. Например, биогенная кремниевая кислота используется как теплоизоляционное средство в форме золы рисовой шелухи. Кроме того, находят применение гранулированные, высушенные распылением грануляты, которые существуют в форме мини-пористых зерен.
На практике металлический расплав укрывается в большинстве случаев сначала посредством покровных шлаков; затем на расплавленный жидкий покровный шлак накладывается теплоизоляционное средство. Комбинация из покровного шлака и теплоизоляционного средства называется также "сэндвич-покрытие".
Невыгодным в этом известном комбинированном способе покрытия с теплоизоляцией является, с одной стороны, то, что должны использоваться два различных средства. Нужно создавать запасы двух продуктов и следить за тем, чтобы они не перепутывались на месте. С другой стороны, тем не менее, происходят реакции между сухим, твердым теплоизоляционным средством и жидким покровным шлаком, которые ухудшают металлургические функции покровного шлака. К примеру, в покровный шлак до границы насыщения может переходить SiO2 из золы рисовой шелухи, за счет чего в покровный шлак и в металлический расплав переходит кислород, что, собственно, должно покровным шлаком предотвращаться.
Расплавы в металлургических разливочных ковшах также часто укрываются теплоизоляционными средствами. Поверхность ванны расплавленного металла в ковше укрывается, например, в конце металлургической обработки теплоизоляционным средством, вследствие чего сокращаются тепловые потери.
В некоторых случаях тепловая изоляция наносится также уже перед окончанием металлургической стадии работы, например, если предусмотрены более длинные простои или сроки транспортировки к следующему этапу обработки. При этом термически изолирующую засыпку снова нужно удалять, в данном случае, - перед следующим этапом обработки, путем скачивания шлака, так как при наличии покровного шлака затруднялись бы следующие металлургические операции. Это мероприятие требует дополнительных затрат, значительно замедляет металлургическую обработку и ведет к заметным потерям материала в отношении теплоизоляционных средств.
Задачей изобретения является обеспечение хороших металлургических функций засыпки для ванны металлического расплава и более простой теплоизоляции.
Из документа DE 19728368 С1 известна засыпка для непрерывной разливки стали, содержащая изолирующий порошок в матрице из образующего гель материала в виде гранул. Увеличение посредством геля расстояния между частицами порошка ведет к снижению кажущейся плотности материала до 20-70% от плотности чистого порошка. За счет использования геля также повышается пористость, при которой добавка бикарбоната натрия ведет к дальнейшему снижению плотности до 10-20%. Указанная засыпка вследствие своей пористости может выполнять функцию тепловой изоляции, обеспечивающей окончание металлургических операций после обработки в ковше.
В документе DE 3727619 С1 раскрыта засыпка в форме окатышей, имеющих сердцевину из магнезитового порошка и оболочку, состоящую из шлака, содержащего в основном известь и глинозем. Шлаковая оболочка такого окатыша, выполняющего функцию засыпки, плавится после подачи на стальной расплав и образует активный жидкий шлаковый слой на расплаве. Магнезитовые составляющие не изменяются и образуют теплоотражающий слой для расплава. Могут применяться и другие материалы, однако нанесение оболочки на окатыш является затратной операцией.
В документе DE 3742415 С1 раскрыта засыпка для жидкого чугуна или стали, выполненная в виде окатышей, изготовленных из оливинового минерала и связующего. За счет добавки связующего плотность материала снижена на 1,9 кг/дм3 или на 30% по отношению к плотности чистого оливина, однако остается довольно высокой. Теплоизолирующий эффект при этом достигается путем использования дополнительного материала.
Эта задача решается согласно отличительным признакам пп.1, 10, 33 и 34 формулы изобретения. Предпочтительные варианты исполнения изобретения приведены в зависимых пунктах формулы изобретения.
Изобретение относится, таким образом, к зерненной засыпке, которая в расплавленном состоянии имеет необходимый для металлургических операций химический и минералогический состав и образует на ванне металлического расплава расплав шлака и, кроме того, благодаря соответствующей пористости зерен теплоизоляционный слой, при этом засыпка состоит предпочтительно из алюминатов кальция.
Следовательно, материал покровных шлаков согласно изобретению синергично исполняет также функцию теплоизоляционного средства, так как вследствие порообразования зерна имеют достаточную для теплоизоляции пористость.
Когда подвергнутый порообразованию материал шлака согласно изобретению подают на ванну металлического расплава, то расплавляется определенная наружная часть материала, которая состоит в непосредственном контакте с поверхностью ванны металлического расплава, и образует расплавленный слой шлака. Поверх этого находится подвергнутый порообразованию сухой, твердый материал шлака в виде мелкого порошка, причем в переходной области имеется в наличии как расплав шлака, так и подвергнутый порообразованию материал шлака. Теплоизоляция достигается, по существу, благодаря пористости зерен и промежуткам между зернами материала (мелкозерненный объем засыпки).
Масса подаваемого материала покровного шлака определяется согласно необходимым металлургическим функциям и желаемой теплоизоляции.
Следующий особый синергетический эффект от материала покровного шлака согласно изобретению достигается посредством того, что расходуемые при металлургической обработке элементы и, соответственно, вещества покровного шлака, самопроизвольно могут дополнительно поступать из лежащего сверху материала переходной области и/или материала теплоизоляционного слоя. Если расплав покровного шлака беднее в отношении определенной составной части, возникает градиент концентрации, который компенсируется дополнительным поступлением составной части из нерасплавленного материала. Таким образом, на долгий срок автоматически устанавливаются оптимальные условия для металлургической обработки.
Изобретение идет таким образом полностью новым путем для обеспечения теплоизоляции, который приносит, кроме того, неожиданно много преимуществ, к примеру, больше не являются проблемой наполненные заливочные ковши, которые должны простаивать более длинные промежутки времени. Согласно изобретению ковши укрывают материалом покровного шлака сначала лишь для теплоизоляции, без того, чтобы образовывались существенные количества жидкого шлака. Только затем теплоизоляционный материал расплавляется для металлургической обработки в покровный шлак. Удаление теплоизоляционного средства перед металлургической обработкой, которое требовалось до сих пор, при этом выпадает.
Подвергнутый порообразованию согласно изобретению материал покровных шлаков может производиться, например, посредством того, что используется минимум один исходный материал, который выделяет газообразные вещества при дегидратации или реакциях кальцинирования и образует при этом поры. Преимущественно размолотое, например до <90 мкм, сырье для покровных шлаков смешивается со связующим средством, которое выгорает при пониженных температурах и обеспечивает возможность, чтобы в устройстве окомковывания или гранулирования, например, на грануляционных дисках или в барабанах, из смеси производились материалы определенной зернистости. Зерна и, соответственно, окатыши или гранулы подвергаются термической обработке таким образом, что связующее выгорает, материал сырья дегидратируется и/или кальцинируется и возникает керамическая связь и/или спекание. После охлаждения получают твердые окатыши или гранулы с порами, которые произведены дегидратацией и/или отжигом, и/или кальцинированием.
Как связующее средство используются, преимущественно, вода, жидкое стекло, искусственные смолы, отработанный сульфитный щелок, фосфатные соединения и/или обожженная известь.
Согласно особому варианту осуществления изобретения для порообразования к смеси связующего и сырьевого материала добавляются органические выгорающие наполнители, которые формируют пористость при выжигании. Эти порообразующие средства, такие как бумажные волокна, опилки, древесная мука, древесная стружка, грануляты полистирола или т.п., используются, в частности, тогда, когда исходное сырье не формирует никаких, или лишь немного, пор при выжигании.
Само собой разумеется, выгорающие связующие средства также формируют дополнительные поры, так что долей пор можно управлять добавлением связующих средств, выбором дегидратируемых и/или кальцинируемых исходных материалов и/или выгорающих наполнителей.
Преимущественно, производятся окатыши или гранулы, которые имеют зернистость от 1 до 50 мм, в частности от 3 до 20 мм, причем в отношении распределения величин зерен выгодно использовать, по возможности, более узкие фракции, так, чтобы в слое зерен на ванне металлического расплава или на расплаве шлаков имеется в наличии, по возможности, больше воздуха в зазорах между зернами, вследствие чего существенно повышается теплоизоляция.
Целесообразно, если окатыши или гранулы в зернистом материале имеют пористость от 5 до 70 об.%, в частности от 20 до 60 об.%.
Предпочтительная насыпная плотность материала покровных шлаков согласно изобретению лежит между 0,2 и 1,6 кг/дм3, в частности между 0,3 и 1,3 кг/дм3.
Особенно подходящими являются подвергнутые порообразованию основные покровные шлаки для производства стали на базе алюминатов кальция в соотношении:
CaO/Al2O3 от 0,25 до 4, в частности, от 1,0 до 1,5.
В количестве до 15 мас.% могут содержаться побочные фазы. Они являются, например, MgO и/или MgOSiO2, и/или TiO2, и/или Fe2O3, и/или щелочи.
Согласно следующей форме осуществления изобретения материал покровных шлаков согласно изобретению производится в то время как к смеси сырьевого материала прибавляется порообразующее средство и вода или пенообразующее средство и вода, так что смесь вспучивается или вспенивается и, вследствие этого, образуются поры. Затем вспученная или вспененная смесь может обжигаться и после снижения температуры дробиться до желаемой зернистости.
Вместо вспенивающего средства к сухому конгломерату или водной смеси также может подмешиваться предварительно вспененная пена.
Также эти способы изготовления позволяют простым способом предварительно регулировать и, соответственно, управлять образованием пор, причем может выбираться также комбинация для образования пор посредством выгорающих средств и кальцинирования.
Посредством следующего примера производство материалов для покровных шлаков согласно изобретению разъясняется более подробно.
Из сырого боксита и известняковой муки с дисперсностью, каждый раз, <90 мкм и воды как связующего средства, производилась пластичная смесь, отношение СаО/Al2О3 в которой составляло в итоге значение 1,14. Масса связующих средств устанавливалась таким образом, что на диске гранулятора могли производиться гранулы с фракционным составом от 5 до 20 мм.
Гранулы нагревались до 1250°С таким образом, что связующее выгорало, компоненты боксита и известняка кальцинировались и образовывалась керамическая связь кальцинированных зерен.
После снижения его температуры покровный шлак представлял собой пористый, зернистый, сыпучий материал из алюмината кальция почти с исходным содержанием Al2О3 и СаО и в исходной фракции, который мог расфасовываться и отправляться.
После подачи на ванну расплава стали в промежуточном ковше установки непрерывной разливки формировались расплавленный слой шлака, область перехода и теплоизоляционный защитный слой. Теплоизоляция была сравнимой с обычными теплоизоляционными средствами. Металлургическая функция шлака также была отличной и, прежде всего, более длительной, чем при подобном слоистом покрытии обычным шлаком. Это достигалось, очевидно, посредством дополнительного поступления веществ из теплоизоляционного слоя поверх шлака, которые могли расходоваться во время металлургического действия шлака, а также предотвращением химических реакций между покровным шлаком и теплоизоляционным средством.
В рамках изобретения лежит также комбинирование известного, не пористого материала покровного шлака с подвергнутым порообразованию материалом покровного шлака согласно изобретению по возможности одинакового или похожего, то есть в металлургическом смысле похоже действующего состава, причем сначала ванна металлического расплава укрывается известным непористым материалом, который плавится очень быстро. Затем на расплав покровного шлака наносится материал согласно изобретению, который действует, по существу, лишь как теплоизоляция и может служить источником расходуемых материалов в расплав шлака. При этом может целенаправленно устанавливаться - как при описанном выше "монопокрытии" согласно изобретению - теплоизоляция путем выбора фракции и/или пористости в материале. Это возможно, к примеру, комбинацией различных фракций зернового состава и/или различных пористостей в материале.

Claims (34)

1. Засыпка для формирования покровного шлака на ванне металлического расплава в металлургическом сосуде, в частности, при производстве стали, содержащая плавящийся на поверхности ванны металлического расплава, выполняющий металлургические функции материал, отличающаяся тем, что материал, по существу, состоит из подвергнутого порообразованию гранулята, пористость которого выполнена таким образом, что при температуре ванны металлического расплава расплавляется определенная часть гранулята, которая состоит в непосредственном контакте с поверхностью ванны металлического расплава, с образованием жидкого слоя расплава шлака на ванне металлического расплава и теплоизоляционного слоя из гранулята над ним.
2. Засыпка по п.1, отличающаяся тем, что она имеет фракцию от 1 до 50 мм, в частности от 2 до 20 мм.
3. Засыпка по любому из пп.1 и 2, отличающаяся тем, что она выполнена в виде формуемых гранул и/или гранулированного материала.
4. Засыпка по любому из пп.1 и 2, отличающаяся тем, что она выполнена в виде гранулированного материала из пены и/или вспученного гранулированного материала.
5. Засыпка по любому из пп.1 и 2, отличающаяся тем, что гранулы имеют образованную дегидратацией и/или кальцинированием пористость.
6. Засыпка по любому из пп.1 и 2, отличающаяся тем, что гранулы имеют пористость, образованную при выгорании наполнителя.
7. Засыпка по любому из пп.1 и 2, отличающаяся тем, что она состоит преимущественно из алюмината кальция.
8. Засыпка по п.7, отличающаяся тем, что алюминаты кальция имеют следующий химический состав: СаО/Al2О3 от 0,25 до 4, в частности от 1,0 до 1,5, при этом засыпка дополнительно содержит до 15 мас.% побочных фаз, в частности MgO, и/или MgOSiO2, и/или TiO2, и/или Fe2O3, и/или щелочи.
9. Засыпка по любому из пп.1 и 2, отличающаяся тем, что гранулы имеют пористость от 5 до 70, в частности от 20 до 60 об.%.
10. Способ производства засыпки, включающий смешивание реагирующих при высоких температурах друг с другом мелкодисперсных минеральных пригодных для формирования покровного шлака сырьевых материалов и нагрев их до протекания реакций, отличающийся тем, что используют как минимум один сырьевой материал, который дегидратируют и/или кальцинируют с освобождением водяного пара и/или газообразных веществ, смешивают сырьевой материал с выжигаемым связующим и перерабатывают смесь в пластичную массу, которую формуют в зернистый продукт, в частности дробят в гранулы или комкуют в окатыши, зернистый продукт нагревают до выгорания связующего и посредством дегидратации и/или кальцинирования образуют поры и керамическую связь и/или спекание частиц сырьевых материалов.
11. Способ по п.10, отличающийся тем, что используют размолотые виды сырьевых материалов фракцией менее 90 мкм.
12. Способ по п.10, отличающийся тем, что в качестве связующих средств используют воду, жидкий клей, искусственные смолы, отработанный сульфитный щелок, фосфатные соединения и/или обожженную известь.
13. Способ по п.10, отличающийся тем, что для порообразования добавляют смесь органических выгорающих наполнителей.
14. Способ по п.13, отличающийся тем, что в качестве органических выгорающих наполнителей используют бумажные волокна, древесную муку, опилки, древесные стружки и/или гранулят полистирола.
15. Способ по п.10, отличающийся тем, что сырьевые материалы обеспечивают получение алюминатов кальция.
16. Способ по п.10, отличающийся тем, что используют сырьевые материалы, в которых соотношение СаО/Al2О3 составляет от 0,25 до 4, в частности от 1,0 до 1,5.
17. Способ по п.10, отличающийся тем, что используют сырьевые материалы фракций менее 90 мкм.
18. Способ по п.10, отличающийся тем, что используют сырьевые материалы, которые содержат до 15 мас.% побочных фаз.
19. Способ по п.18, отличающийся тем, что в качестве побочных фаз используют MgO, и/или MgOSiO2, и/или TiO2, и/или Fe2O3, и/или щелочи.
20. Способ по п.10, отличающийся тем, что нагрев проводят при температурах до 1250°С.
21. Способ по п.10, отличающийся тем, что используют дегиратированные и/или кальцинированные сырьевые материалы.
22. Способ производства засыпки, включающий смешивание реагирующих при высоких температурах друг с другом мелкодисперсных минеральных пригодных для формирования покровного шлака сырьевых материалов и нагрев их до протекания реакций, отличающийся тем, что сырьевые материалы смешивают с водой и вспенивающим средством, и/или порообразующим средством, и/или пеной до образования пористой водянистой массы, массу обжигают до формирования керамической связи и/или спекания частиц сырьевых материалов.
23. Способ по п.22, отличающийся тем, что обожженную массу измельчают и сортируют.
24. Способ по п.22, отличающийся тем, что для порообразования предусмотрена добавка смеси органических выгорающих наполнителей.
25. Способ по п.24, отличающийся тем, что в качестве органических выгорающих наполнителей добавляют бумажные волокна, древесную муку, опилки, древесные стружки и/или гранулят полистирола.
26. Способ по п.22, отличающийся тем, что сырьевые материалы обеспечивают получение алюминатов кальция.
27. Способ по п.26, отличающийся тем, что используют сырьевые материалы, в которых соотношение СаО/Al2О3 составляет от 0,25 до 4, в частности от 1,0 до 1,5.
28. Способ по п.22, отличающийся тем, что используют сырьевые материалы фракций менее 90 мкм.
29. Способ по п.22, отличающийся тем, что используют сырьевые материалы, которые содержат до 15 мас.% побочных фаз.
30. Способ по п.29, отличающийся тем, что в качестве побочных фаз используют MgO, и/или MgOSiO2, и/или TiO2, и/или Fe2O3, и/или щелочи.
31. Способ по п.22, отличающийся тем, что обжиг проводят при температурах до 1250°С.
32. Способ по п.22, отличающийся тем, что используют дегидратированные и/или кальцинированные сырьевые материалы.
33. Применение подвергнутой порообразованию засыпки, формирующей покровный шлак, по любому из пп.1-9, произведенной способом по любому из пп.10 и 22, в качестве монопокрытия на ванне металлического расплава, в частности на ванне расплава стали при производстве стали.
34. Применение подвергнутой порообразованию засыпки, формирующей покровный шлак, по любому из пп.1-9, произведенной способом по любому из пп.10 и 22, в качестве теплоизоляционного средства на ванне металлического расплава или расплаве покровных шлаков, в частности при производстве стали.
RU2005122501/02A 2002-12-18 2003-09-29 Засыпка для покровного шлака, способ ее производства и применения RU2298041C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10259335A DE10259335B4 (de) 2002-12-18 2002-12-18 Abdeckmittel für eine Topschlacke, Verfahren zu seiner Herstellung und Verwendung des Abdeckmittels
DE10259335.3 2002-12-18

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005122501A RU2005122501A (ru) 2006-02-10
RU2298041C2 true RU2298041C2 (ru) 2007-04-27

Family

ID=32519090

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005122501/02A RU2298041C2 (ru) 2002-12-18 2003-09-29 Засыпка для покровного шлака, способ ее производства и применения

Country Status (9)

Country Link
US (1) US7594948B2 (ru)
EP (1) EP1572399B1 (ru)
CN (1) CN100398230C (ru)
AT (1) ATE359885T1 (ru)
AU (1) AU2003303022A1 (ru)
BR (1) BR0317390B1 (ru)
DE (2) DE10259335B4 (ru)
RU (1) RU2298041C2 (ru)
WO (1) WO2004054742A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2533894C1 (ru) * 2013-07-19 2014-11-27 Общество С Ограниченной Ответственностью "Группа "Магнезит" Способ обработки стали в промежуточном ковше

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102007052815B4 (de) 2007-11-06 2012-02-09 Refratechnik Holding Gmbh Verfahren zur Herstellung feuerfester Leichtgranalien sowie nach dem Verfahren hergestellte Leichtgranalien
FR2938530B1 (fr) * 2008-11-19 2011-07-29 Kerneos Clinker magnesien poreux, procede de fabrication et utilisation comme flux pour le traitement des laitiers d'acierie
DE102009055723B4 (de) * 2009-11-26 2012-10-31 Calsitherm Verwaltungs Gmbh Verfahren zur Herstellung eines alkaliresistenten Erdalkali-Aluminium-Wärmedämmstoffs, dieser selbst und seine Verwendung.
EP2607502B1 (de) * 2011-12-21 2017-12-13 Weerulin GmbH Verfahren zur Isolierung einer in einem Gefäß befindlichen Stahlschmelze
DE202012103050U1 (de) * 2012-08-13 2012-09-03 Promat Gmbh Wärmedämmstoffformkörper
DE102013106832A1 (de) 2013-06-28 2014-12-31 S & B Industrial Minerals Gmbh Verfahren zur Herstellung von Granulaten
CN103792251B (zh) * 2013-10-19 2017-02-08 河南通宇冶材集团有限公司 一种测定保护渣熔化速度的方法
DE102014108843A1 (de) * 2014-06-24 2015-12-24 Thyssenkrupp Ag Gießpulver, Gießschlacke und Verfahren zum Gießen von Stahl
DE102016112039B4 (de) * 2016-06-30 2019-07-11 Refratechnik Holding Gmbh Wärmedämmende Platte, insbesondere Abdeckplatte für Metallschmelzen, sowie Verfahren zur Herstellung der Platte und deren Verwendung
RU2639187C1 (ru) * 2016-08-09 2017-12-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Теплоизолирующая шлакообразующая смесь
EP3593923B1 (de) * 2018-07-13 2021-10-13 SMS Concast AG Verfahren zum stranggiessen insbesondere bei einer vertikalgiessanlage zum abgiessen von stahl

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
USRE31589E (en) * 1969-08-20 1984-05-22 Foseco Trading A.G. Thermal insulation molten metal
US4014684A (en) * 1973-11-27 1977-03-29 Foseco International Limited Manufacture of steel
GB2038367B (en) * 1978-10-12 1982-09-29 Nippon Steel Corp Controlling the aluminium content of continuously cast silicon steels
MC1284A1 (fr) * 1979-06-11 1980-07-22 Daussan & Co Produit isolant granulaire et son procede de preparation
JPS5757824A (en) * 1980-09-20 1982-04-07 Sakai Kagaku Kogyo Kk Covering agent for surface of molten steel
JPS63199057A (ja) * 1987-02-12 1988-08-17 Shinagawa Refract Co Ltd 鋼の連続鋳造用鋳型添加剤
DE3727619C1 (en) * 1987-08-19 1988-11-24 Hagenburger Chamotte Ton Covering composition for vessels containing molten steel
DE3742415C1 (en) * 1987-12-15 1988-12-01 Frank & Schulte Gmbh Covering bulk material for covering liquid pig iron or steel in metallurgical vessels
JPH01237049A (ja) * 1988-03-17 1989-09-21 Shin Nippon Kagaku Kogyo Co Ltd 溶融金属用断熱耐火粒子
DE3823410C1 (en) * 1988-07-10 1989-05-24 H. Kramer Gmbh & Co Kg, 4000 Duesseldorf, De Thermally insulating covering composition for metal melts and process for producing the composition
GB9108889D0 (en) * 1991-04-25 1991-06-12 Foseco Int Metallurgical fluxes
DE4230161C2 (de) * 1992-09-09 1994-06-09 Veitsch Radex Ag Trockene basische Abdeckmasse für metallurgische Schmelzen
US5407459A (en) * 1993-09-23 1995-04-18 Alcan International Limited Process for the preparation of calcium aluminates from aluminum dross residues
JPH07214287A (ja) * 1994-02-09 1995-08-15 Sumitomo Seika Chem Co Ltd 溶融金属の保温材、およびこれを用いた保温方法
JP3226829B2 (ja) * 1997-03-13 2001-11-05 日鐵建材工業株式会社 連続鋳造用中空顆粒モールドフラックス
WO1998042630A1 (en) * 1997-03-26 1998-10-01 Ricegrowers' Co-Operative Limited Insulation material
DE19728368C1 (de) * 1997-07-03 1999-03-04 Georg Heller Isolierende Abdeckmittel für Stahl
JPH11278916A (ja) * 1998-03-27 1999-10-12 Mitsubishi Alum Co Ltd 耐火物原料の製造方法
CN1372012A (zh) * 2001-02-23 2002-10-02 叶和辉 集渣保温覆盖剂
DE10124926B4 (de) 2001-05-21 2006-03-16 Hans-Peter Noack Verwendung von Isoliermaterial für Metallbäder
CN1175949C (zh) * 2001-08-02 2004-11-17 鄂州梁湖非金属材料研究所 具有微孔结构的聚渣保温覆盖剂

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2533894C1 (ru) * 2013-07-19 2014-11-27 Общество С Ограниченной Ответственностью "Группа "Магнезит" Способ обработки стали в промежуточном ковше

Also Published As

Publication number Publication date
EP1572399B1 (de) 2007-04-18
CN100398230C (zh) 2008-07-02
US7594948B2 (en) 2009-09-29
DE10259335B4 (de) 2005-04-14
WO2004054742A1 (de) 2004-07-01
BR0317390B1 (pt) 2012-10-02
EP1572399A1 (de) 2005-09-14
DE50307105D1 (de) 2007-05-31
RU2005122501A (ru) 2006-02-10
BR0317390A (pt) 2005-11-16
ATE359885T1 (de) 2007-05-15
US20070000350A1 (en) 2007-01-04
DE10259335A1 (de) 2004-07-15
AU2003303022A1 (en) 2004-07-09
CN1713962A (zh) 2005-12-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2298041C2 (ru) Засыпка для покровного шлака, способ ее производства и применения
US5240492A (en) Metallurgical fluxes
WO1994018347A1 (en) A slag defoaming composite
JP4683428B2 (ja) 石灰系精錬用フラックスおよびその製造法
JP4683427B2 (ja) 石灰系精錬用フラックス
JPS5839203B2 (ja) 造滓剤およびその製造方法
US9914665B2 (en) Method for producing granulates
EP0040044B1 (en) Method for the manufacture of desulphurisation agents
RU2464122C1 (ru) Теплоизолирующая терморасширяющаяся смесь
JP2561615B2 (ja) 炉外精錬で用いる精錬用複合造滓剤の製造方法
US6132574A (en) Bottom lining for electrolytic cells and process for its manufacture
JP2007290023A (ja) 溶融金属容器用保温材
PL125943B1 (en) Method of manufacture of the agent for desulfurizing of molten metals
US5478786A (en) Manufacture of shaped refractory objects
JPS6221046B2 (ru)
JPS6256509A (ja) 生石灰を用いる溶銑脱硫方法
JPH1171611A (ja) 金属精錬用石灰系フラックス
WO1994019496A1 (en) Insulating/metallurgical composite and method of manufacturing same
JPH04193746A (ja) 硬焼き石灰造粒体およびそれの製造法ならびにそれを高温溶融金属の保温などに使用する方法
AU677632B2 (en) A slag defoaming composite
RU2243270C1 (ru) Состав шлакообразующего брикета для разливки стали в изложницы
JPH11277201A (ja) 鋼の連続鋳造用モールドパウダー
JPS60124447A (ja) 溶融金属用保温材
JPH02124782A (ja) 流し込み成形用耐火物および高炉鋳床樋の施工方法
AU6177394A (en) Insulating/metallurgical composite and method of manufacturing same

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190930