RU2314176C2 - Устройство для нагнетания флюида в металлургический резервуар - Google Patents

Устройство для нагнетания флюида в металлургический резервуар Download PDF

Info

Publication number
RU2314176C2
RU2314176C2 RU2004138076/02A RU2004138076A RU2314176C2 RU 2314176 C2 RU2314176 C2 RU 2314176C2 RU 2004138076/02 A RU2004138076/02 A RU 2004138076/02A RU 2004138076 A RU2004138076 A RU 2004138076A RU 2314176 C2 RU2314176 C2 RU 2314176C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fluid
channels
refractory
ducts
fluid channels
Prior art date
Application number
RU2004138076/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004138076A (ru
Inventor
Крэйг УИЛЛОУГБИ (GB)
Крэйг УИЛЛОУГБИ
Кэвен МИЛЛВОРД (GB)
Кэвен МИЛЛВОРД
Original Assignee
Везувиус Крусибл Компани
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=29724617&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2314176(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Везувиус Крусибл Компани filed Critical Везувиус Крусибл Компани
Publication of RU2004138076A publication Critical patent/RU2004138076A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2314176C2 publication Critical patent/RU2314176C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D1/00Treatment of fused masses in the ladle or the supply runners before casting
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D1/00Treatment of fused masses in the ladle or the supply runners before casting
    • B22D1/002Treatment with gases
    • B22D1/005Injection assemblies therefor
    • 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
    • C21C5/00Manufacture of carbon-steel, e.g. plain mild steel, medium carbon steel or cast steel or stainless steel
    • C21C5/28Manufacture of steel in the converter
    • C21C5/42Constructional features of converters
    • C21C5/46Details or accessories
    • C21C5/48Bottoms or tuyéres of converters

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Furnace Charging Or Discharging (AREA)
  • Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)
  • Furnace Housings, Linings, Walls, And Ceilings (AREA)
  • Carbon Steel Or Casting Steel Manufacturing (AREA)
  • Gas Separation By Absorption (AREA)
  • Polarising Elements (AREA)
  • Auxiliary Devices For And Details Of Packaging Control (AREA)
  • Control Of Vending Devices And Auxiliary Devices For Vending Devices (AREA)
  • Crystals, And After-Treatments Of Crystals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, конкретно к устройству для вдувания текучей среды в металлургический резервуар. Устройство включает огнеупорное первое и огнеупорное второе тела, соединенные за счет подгонки. Первое тело изготовлено из огнеупорного материала с меньшей проницаемостью для текучей среды, чем материал второго тела. Первое тело и второе тело имеют поверхность для контакта с расплавленным металлом. В них выполнены каналы, идущие от средства для подачи текучей среды к поверхности для контакта с расплавленным металлом. Относительное гидравлическое сопротивление каналов во втором теле выше, чем у каналов в первом теле. Каналы в первом теле выполнены независимыми от каналов во втором теле в виде прорезей или отверстий. Устройство при использовании повышает надежность нагнетания текучей среды в металлургический резервуар. 8 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение имеет отношение к созданию устройств для нагнетания (вдувания) флюида в металлургический резервуар. В частности, настоящее изобретение имеет отношение к созданию такого устройства, которое может быть введено в футеровку металлургического резервуара с возможностью его выведения.
Флюиды, в частности газы, часто вдувают в расплавленный металл, находящийся в металлургическом резервуаре, таком как литейный или разливочный ковш, кристаллизатор или разливочный желоб, для решения различных задач. Например, газ может быть введен в донную часть резервуара для того, чтобы очистить относительно холодную площадь дна от продуктов затвердевания, например, чтобы направить их из области дна в выпускной канал, если резервуар имеет такой выпускной канал. В производстве стали, например, медленное введение завесы из мелких пузырьков газа в разливочный желоб помогает удалять включения, так как включения захватываются мелкими газовыми пузырьками и поднимаются вверх через расплав на поверхность, где они могут быть захвачены известным образом при помощи покровного порошка или флюса разливочного устройства. Флюид может быть также введен для того, чтобы произвести промывку или гомогенизацию расплава термически или композиционно, или же для того, чтобы содействовать дисперсии легирующих добавок по объему расплава.
Обычно используют инертные флюиды, однако могут быть использованы и химически активные флюиды, например восстановительные или окисляющие газы, когда необходимо модифицировать композиции расплава или его компоненты. Например, часто вдувают такие газы, как азот, хлор, фреон, гексафторид серы, аргон и т.п., в расплавленный металл, например в расплавленный алюминий или сплавы алюминия, для того чтобы удалить нежелательные составляющие, такие как газообразный водород, неметаллические включения и щелочные металлы. Химически активные газы вводят в расплавленный металл для того, чтобы они вступали в реакцию с нежелательными составляющими и превращали их в такую форму, как осадок, дросс или нерастворимые соединения, которые легко могут быть отделены от остального расплава. Указанные (или другие) флюиды могут быть использованы, например, для обработки стали, меди, железа, магния или их сплавов.
По причине различных эксплуатационных требований используют два различных типа устройств для нагнетания:
- пористые пробки для продувки, в которых струи флюида проходят через поры, распределенные случайным образом и имеющие различные размеры;
- пробки, в которых контролируется направление потока флюида и распределение отверстий, через которые проходит флюид. Этими отверстиями могут быть круглые каналы или расточенные отверстия, которые остаются отдельными, или связанными, или имеют прорези, причем после сборки сегментов устройства эти отверстия могут располагаться по прямой линии или по кругу за счет объединения вместе двух конусных отрезков.
Для достижения оптимальной очистки желательно, чтобы флюид был введен в расплавленный металл преимущественно со стороны основания резервуара в виде очень большого числа чрезвычайно мелких пузырьков, так чтобы быстро переводить (транспортировать) неметаллические включения или газы в шлак. По мере уменьшения размера газовых пузырьков число пузырьков в единице объема увеличивается. Увеличение числа пузырьков и их площади поверхности в единице объема увеличивает вероятность того, что введенный газ будет эффективно использован для проведения желательной операции очистки или промывки. Поэтому самыми лучшими устройствами для нагнетания, предназначенными для проведения операции очистки или промывки, являются пористые пробки.
Когда необходимо произвести гомогенизацию (то есть когда следует произвести распределение и растворение добавок) или необходимо добиться температурного баланса, используют пробки для продувки, которые улучшают перемешивание за счет вдувания большого количества газа в металлическую ванну. Было установлено, что для таких применений наиболее эффективной альтернативой являются пробки для продувки с ориентированной (направленной) пористостью.
Обычно выбор типа устройства для нагнетания зависит от основных требований специфического применения.
Первой задачей настоящего изобретения является повышение надежности устройства для нагнетания типа "пробка для продувки с ориентированной пористостью". В самом деле, обычно считают, что установившееся течение (постоянный поток) флюида через ориентированную пористость необходимо для того, чтобы предотвратить блокировку поступления расплавленного металла. Поэтому необходимость прекращения подачи флюида в конце каждой операции введения будет приводить к блокировке и будет создавать трудности в повторном использовании устройства для нагнетания (если его вообще можно использовать), особенно если имеющееся давление флюида недостаточно для повторного открывания флюидальных каналов. Обычно считают, что при давлении меньше 10 бар существует риск того, что устройство для нагнетания типа "пробка для продувки с ориентированной пористостью" не сможет открыться. Для исключения этой проблемы в заявке на патент Японии (Kokai) 60-46312, например, рекомендуется использовать только массовую пористость для содействия перемешиванию.
В европейском патенте 424,502 для решения указанной проблемы предлагается использовать газовый инжектор с газовыми каналами, образованными в виде капиллярных отверстий или прорезей, образованных в газонепроницаемом огнеупорном материале. Капиллярные отверстия или прорези имеют такие малые размеры, что при использовании такого устройства расплавленный металл главным образом не может проникать в такие каналы.
Несмотря на то, что это устройство для нагнетания позволяет добиться существенного прогресса в направлении надежного нагнетания флюида в металлургический резервуар, желательно создать альтернативное устройство для нагнетания. В идеальном случае такое устройство для нагнетания должно иметь по меньшей мере такую же надежность, что и газовый инжектор, раскрытый в европейском патенте 424502, и могло быть экономично и просто изготовлено при помощи обычных технологий и с использованием обычных материалов. Также необходимо иметь возможность открывания такого устройства для нагнетания, даже в том случае, когда максимальное имеющееся давление флюида является относительно низким (например, меньше чем 10 бар).
В DE-A1-1101825 раскрыто устройство для нагнетания, позволяющее вводить флюид в металлургический резервуар, имеющий огнеупорную футеровку, причем это устройство
- выполнено с возможностью введения в футеровку и выведения из нее;
- содержит огнеупорное первое тело и огнеупорное второе тело, соединенные за счет подгонки (пригонки), причем как первое тело, так и второе тело имеют поверхность, приспособленную (адаптированную) для контакта с расплавленным металлом.
- имеет флюидальные каналы, идущие от средства подвода флюида к поверхности, приспособленной для контакта с расплавленным металлом, и содержит флюидальные каналы в первом теле и во втором теле, причем относительное гидравлическое сопротивление флюидальных каналов второго тела выше, чем флюидальных каналов первого тела.
В соответствии с настоящим изобретением флюидальные каналы в первом теле являются независимыми от флюидальных каналов во втором теле. В самом деле, было обнаружено, что когда ориентированная пористость первого тела связана с флюидальными каналами второго тела, как это показано в патенте DE-A1-1101825, например, когда прорези первого тела находятся в непосредственной близости от второго тела, - это может приводить к разделению тел. В частности, когда одно из тел вставлено в другое тело, это приводит к разделению путем выдувания окружающего тела.
В соответствии с настоящим изобретением флюидальные каналы первого тела - которые обычно имеют более широкие отверстия - являются более склонными к блокировке после прекращения подвода флюида. Когда давление флюида прикладывают к устройству для нагнетания, флюид, следовательно, будет сначала поступать в расплавленный металл через второе тело, если устройство для нагнетания уже использовалось ранее и часть металла, которая остается на его поверхности, блокирует флюидальные каналы первого тела. По мере постепенного увеличения давления скорость потока через второе тело возрастает до тех пор, пока султан флюида не начнет соударяться с поверхностью контакта с расплавленным металлом первого тела за счет явления, именуемого задней атакой потока флюида, что вызывает перемешивание расплавленного металла.
В конечном счете эта атака поверхности контакта с расплавленным металлом первого тела будет приводить к очистке и открыванию флюидальных каналов первого тела. Относительное гидравлическое сопротивление флюидальных каналов второго тела выше, чем у флюидальных каналов первого тела, причем флюид будет стремиться следовать по пути наименьшего сопротивления и поэтому будет протекать через флюидальные каналы первого тела, в то время как течение через флюидальные каналы второго тела главным образом прекращается. Это позволяет обеспечить более высокую скорость течения через расплавленный металл с указанными выше преимуществами пробки для продувки с ориентированной пористостью.
Средства подвода флюида для флюидальных каналов первого и второго тел преимущественно являются общими.
В соответствии с предпочтительным вариантом осуществления настоящего изобретения флюидальные каналы первого и второго тел образуют по-разному, так что относительные гидравлические сопротивления этих флюидальных каналов могут контролироваться соответствующим образом. Второе тело преимущественно образовано из проницаемого для флюида огнеупорного материала, то есть из материала, который имеет проницаемые для указанного флюида поры в рабочих условиях. Второе тело преимущественно изготовлено из прессованного огнеупорного материала, гранулометрия которого позволяет обеспечить желательную пористость.
Авторы настоящего изобретения обнаружили, что второе тело, изготовленное из проницаемого для нагнетаемого флюида огнеупорного материала, намного менее чувствительно к проникновению расплавленного металла, чем флюидальные каналы в первом теле, и поэтому, следовательно, во время первоначального протекания флюида флюидальные каналы, образованные за счет пористого построения второго тела, будут очищаться и открываться быстрее, чем флюидальные каналы в первом теле. Другими словами, более низкое давление необходимо для очистки и открывания флюидальных каналов во втором теле.
Другое преимущество, которое было совершенно неожиданно обнаружено, заключается в следующем: когда проникновение металла во флюидальные каналы первого тела слишком сильное, так что эти флюидальные каналы не могут непосредственно открываться за счет задней атаки потока флюида из проницаемого для флюида второго тела, тогда в течение некоторого времени весь флюид нагнетается через второе тело. Это приводит к некоторому износу поверхности второго тела. Когда второе тело снашивается (стирается) ниже уровня поверхности первого тела, то это в свою очередь приводит к тому, что поверхностный слой первого тела над оставшейся поверхностью второго тела становится слабее и легче отрывается. В конечном счете блокированная поверхность первого тела отрывается и флюидальные каналы первого тела очищаются и могут быть легко открыты. Можно полагать, что это происходит за счет того, что проницаемый для флюида огнеупорный материал более подвержен износу.
Могут быть предусмотрены различные построения первого и второго тел в устройстве для нагнетания. Например, второе тело может быть образовано как пористое кольцо, охватывающее первое тело, имеющее прорези, образованные в непроницаемом для флюида материале. Однако обсуждавшееся выше преимущество особенно заметно в том случае, когда второе тело введено в первое тело за счет подгонки, преимущественно в средину (среднюю часть) первого тела, таким образом, что картина износа поверхности контакта с расплавленным металлом устройства для нагнетания более равномерно распределена по этой поверхности. В соответствии с предпочтительным вариантом осуществления настоящего изобретения флюидальные каналы в первом теле идут по радиусам от центральной точки второго тела, так что все флюидальные каналы первого тела будут испытывать один и тот же износ поверхности, возникающий за счет протекания флюида из второго тела. Тем не менее, по конструктивным и экономическим причинам выгодно максимально увеличивать размеры второго тела. Следовательно, настоящее изобретение также имеет отношение к созданию устройства для нагнетания, в котором флюидальные каналы в первом теле идут главным образом параллельно к границе раздела между первым и вторым телами, так что второе тело может занимать больше места.
Второе тело может иметь круговое или многоугольное сечение.
В соответствии с предпочтительным вариантом осуществления настоящего изобретения первое тело изготовлено из огнеупорного материала с меньшей проницаемостью для флюида, чем у материала второго тела, например изготовлено из литейного материала, причем флюидальные каналы образованы в виде прорезей или отверстий, которые преимущественно имеют контролируемые направление и размеры отверстий.
Предлагается способ нагнетания флюида в металлургический резервуар с использованием заявляемого устройства, включающий в себя следующие операции:
a) подвод флюида к устройству для нагнетания флюида в металлургический резервуар;
b) нагнетание указанного флюида через пусковую секцию устройства для нагнетания, имеющую более высокое гидравлическое сопротивление, чем остальная часть устройства для нагнетания (пусковая секция может открываться легче, чем остальные секции устройства для нагнетания);
c) использование потока флюида из указанной пусковой секции для очистки и открывания флюидальных каналов в секции нагнетания устройства для нагнетания, имеющих меньшее гидравлическое сопротивление, чем пусковая секция;
d) нагнетание флюида в металлургический резервуар через секцию нагнетания, в то время как пусковая секция главным образом прекращает пропускание флюида.
Указанные ранее и другие характеристики изобретения будут более ясны из последующего детального описания, данного в качестве примера, не имеющего ограничительного характера и приведенного со ссылкой на сопроводительные чертежи.
На фиг.1 схематично показано устройство для нагнетания в соответствии с настоящим изобретением.
На фиг.2 показан вид сверху устройства для нагнетания на фиг.1.
На чертежах показано, что устройство для нагнетания (1) вводят в футеровку металлургического резервуара (не показан) таким образом, что его поверхности (4, 5) контакта с расплавленным металлом находятся по меньшей мере на одном уровне с поверхностью футеровки. Устройство для нагнетания содержит по меньшей мере первое и второе тела (2, 3), которые соединены за счет подгонки. Чаще всего устройство для нагнетания имеет металлическую оболочку (9). Первое тело (2) содержит флюидальные каналы (6), образованные при помощи прорезей (щелей), идущие от средства (8) для подачи флюида к поверхности (4) контакта с расплавленным металлом первого тела. Второе тело (3) содержит флюидальные каналы (7), образованные за счет пористости материала, идущие от его поверхности (5) контакта с расплавленным металлом к средству (8) для подачи флюида. В варианте, показанном на фиг.2, флюидальные каналы 6 идут радиально от центральной точки второго тела. В вариантах, показанных на фиг.1 и 2, средство (8) для подачи флюида образовано в виде камеры давления, которая соединена с трубой для подвода флюида (не показана).
Было обнаружено, что давление флюида от 6 до 9 бар достаточно для того, чтобы открывать флюидальные каналы устройства для нагнетания в соответствии с настоящим изобретением.

Claims (9)

1. Устройство для нагнетания текучей среды в металлургический резервуар с огнеупорной футеровкой, выполненное с возможностью введения в футеровку и выведения из нее, включающее огнеупорное первое тело (2) и огнеупорное второе тело (3), соединенные за счет подгонки, причем первое тело (2) изготовлено из огнеупорного материала с меньшей проницаемостью для текучей среды, чем материал второго тела (3), первое тело и второе тело имеют поверхность (4, 5) для контакта с расплавленным металлом и каналы (6, 7), идущие от средства (8) для подачи текучей среды к поверхности (4, 5), при этом относительное гидравлическое сопротивление каналов (7) во втором теле (3) выше, чем у каналов (6) в первом теле (2), а каналы (6) в первом теле (2) образованы в виде прорезей или отверстий, отличающееся тем, что каналы (6) в первом теле (2) выполнены независимыми от каналов (7) во втором теле (3).
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что второе тело (3) введено за счет подгонки в первое тело (2).
3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что второе тело (3) введено в среднюю часть первого тела (2).
4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что каналы (6) в первом теле расположены главным образом параллельно поверхности раздела между первым и вторым телами (2, 3).
5. Устройство по п.3, отличающееся тем, что каналы (6) в первом теле (2) выполнены по радиусам от центральной точки второго тела (3).
6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что второе тело (3) изготовлено из огнеупорного материала, проницаемого для нагнетаемой текучей среды.
7. Устройство по п.6, отличающееся тем, что второе тело (3) изготовлено из прессованного огнеупорного материала.
8. Устройство по п.1, отличающееся тем, что указанные прорези или отверстия имеют контролируемые направление и размер отверстий.
9. Устройство по п.1, отличающееся тем, что первое тело (2) изготовлено из литейного материала.
RU2004138076/02A 2002-06-07 2003-06-03 Устройство для нагнетания флюида в металлургический резервуар RU2314176C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP02447113 2002-06-07
EP02447113.8 2002-06-07

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004138076A RU2004138076A (ru) 2005-07-20
RU2314176C2 true RU2314176C2 (ru) 2008-01-10

Family

ID=29724617

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004138076/02A RU2314176C2 (ru) 2002-06-07 2003-06-03 Устройство для нагнетания флюида в металлургический резервуар

Country Status (16)

Country Link
US (1) US7276205B2 (ru)
EP (1) EP1513633B1 (ru)
KR (1) KR100999987B1 (ru)
CN (1) CN1273242C (ru)
AT (1) ATE313400T1 (ru)
AU (1) AU2003249790B2 (ru)
BR (1) BR0311420B1 (ru)
CA (1) CA2487879C (ru)
DE (1) DE60302894T2 (ru)
ES (1) ES2253701T3 (ru)
MX (1) MXPA04012192A (ru)
PL (1) PL206670B1 (ru)
RU (1) RU2314176C2 (ru)
SI (1) SI1513633T1 (ru)
WO (1) WO2003103877A1 (ru)
ZA (1) ZA200409281B (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2710237C1 (ru) * 2016-05-03 2019-12-25 Рифрэктори Интеллектчуал Проперти Гмбх Унд Ко. Кг Газопродувочное устройство

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2111938B1 (en) * 2008-04-24 2017-04-19 Calderys France Purging plug for blowing gas into a metal treatment recipient
DE102008029934B3 (de) * 2008-06-26 2009-06-10 Refractory Intellectual Property Gmbh & Co. Kg Feuerfester keramischer Gasspülstein
KR20140138697A (ko) * 2012-02-10 2014-12-04 루바타 에스푸 오와이 금속 합금을 연속 주조하는 선회가능한 턴디시와 방법, 선회가능한 턴디시의 용도 및 금속 합금의 세장의 주조 바
US9925583B2 (en) * 2013-07-11 2018-03-27 Crucible Intellectual Property, Llc Manifold collar for distributing fluid through a cold crucible
RU2644093C1 (ru) * 2016-11-30 2018-02-07 Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы" Способ продувки металла инертным газом при непрерывной разливке
KR102005959B1 (ko) * 2018-05-24 2019-08-01 엑셀로 주식회사 버블링 플러그 조립체
CN111889663A (zh) * 2020-07-14 2020-11-06 江苏嘉耐高温材料股份有限公司 一种复合型弥散式透气砖及制备方法
WO2024089097A1 (en) * 2022-10-27 2024-05-02 Refractory Intellectual Property Gmbh & Co. Kg Refractory gas purging plug and a method for the production of a refractory gas purging plug

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6046312A (ja) * 1983-08-22 1985-03-13 Harima Refract Co Ltd 多層タイプのポ−ラスプラグ
US4725047A (en) * 1985-08-26 1988-02-16 Labate M D Device for introducing gas into molten metal
DE3716388C1 (de) 1987-05-15 1988-10-27 Radex Deutschland Ag Gasspuelstein
US4938461A (en) * 1989-06-02 1990-07-03 Zedmark Refractories Corp. Device for distributing gas into molten metal
US5104097A (en) * 1990-09-14 1992-04-14 Martin & Pagenstecher Gmbha Gas stir plugs with slots and method of making the same
CA2073219C (en) * 1992-07-06 1995-12-19 Keizo Aramaki Refractory for gas blowing for molten metal refining vessel
US5330160A (en) * 1993-05-11 1994-07-19 Martin & Pagenstecher, Inc. Gas stir plug wear indicator including low melting point component and method of use
US5421561A (en) * 1993-11-15 1995-06-06 Martin & Pagenstecher, Inc. Gas stir devices with refractory material erosion depth indicator and method of making the same
US5573724A (en) * 1994-07-29 1996-11-12 Magneco/Metrel, Inc. Ladle port assembly
US5478053A (en) * 1995-04-10 1995-12-26 North American Refractories Co. Inc. Refractory gas purging device
DE19954918C2 (de) * 1999-11-16 2001-09-20 Veitsch Radex Gmbh Wien Feuerfester keramischer Gasspülstein
JP5039261B2 (ja) 2000-08-18 2012-10-03 中外炉工業株式会社 ベル型焼鈍炉
JP3623440B2 (ja) * 2000-10-24 2005-02-23 品川白煉瓦株式会社 ガス吹き込み用プラグおよびその使用方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2710237C1 (ru) * 2016-05-03 2019-12-25 Рифрэктори Интеллектчуал Проперти Гмбх Унд Ко. Кг Газопродувочное устройство

Also Published As

Publication number Publication date
BR0311420B1 (pt) 2011-08-23
MXPA04012192A (es) 2005-02-25
EP1513633B1 (en) 2005-12-21
AU2003249790A1 (en) 2003-12-22
PL374692A1 (en) 2005-10-31
CA2487879C (en) 2011-01-04
CA2487879A1 (en) 2003-12-18
EP1513633A1 (en) 2005-03-16
US7276205B2 (en) 2007-10-02
KR100999987B1 (ko) 2010-12-10
SI1513633T1 (sl) 2006-04-30
AU2003249790B2 (en) 2007-12-13
CN1658987A (zh) 2005-08-24
ATE313400T1 (de) 2006-01-15
KR20050005552A (ko) 2005-01-13
RU2004138076A (ru) 2005-07-20
BR0311420A (pt) 2005-03-15
DE60302894D1 (de) 2006-01-26
US20050218568A1 (en) 2005-10-06
PL206670B1 (pl) 2010-09-30
ZA200409281B (en) 2006-12-27
CN1273242C (zh) 2006-09-06
WO2003103877A1 (en) 2003-12-18
DE60302894T2 (de) 2006-07-20
ES2253701T3 (es) 2006-06-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2314176C2 (ru) Устройство для нагнетания флюида в металлургический резервуар
KR100568324B1 (ko) 축압 실린더를 갖는 가스 주입 장치를 구비한 레이들
RU2476292C2 (ru) Погружной разливочный стакан
KR101090927B1 (ko) 버블링플러그
RU2720413C1 (ru) Способ донной продувки жидкого металла газом в ковше
US4311518A (en) Homogenization of metal using gas
US5016788A (en) Pouring spout for servo-assisted opening, device incorporating it and implementation process
MXPA04010796A (es) Unidad de boquilla para moldeado continuo de acero desoxidado con aluminio y metodo de moldeado continuo.
LU84213A1 (fr) Dispositif pour vidanger des recipients metallurgiques
JP4029046B2 (ja) 金属溶融物の湯出しにおけるスラグの流出防止装置
RU2309183C2 (ru) Способ продувки жидкого металла в ковше и устройство для продувки металла газом
KR200180092Y1 (ko) 레이들의 포러스 플러그 선단부 용강 융착 방지장치
JPS58151948A (ja) 連続鋳造法
US4884787A (en) Refractory, ceramic, shaped member
JP2003311385A (ja) 遠心鋳造機用鋳込み取鍋
RU2653743C1 (ru) Способ перемешивания стали в металлургическом агрегате
KR20090063784A (ko) 턴디쉬 막힘 방지 장치
EP0956917B1 (de) Metallurgisches Gefäss
KR20060076668A (ko) 래들 개공용 산소 세척 장치 및 이를 이용한 래들 개공 방법
JP2002346707A (ja) 鋼の連続鋳造方法
JPH0890177A (ja) 連続鋳造用浸漬ノズル
KR101235728B1 (ko) 연속주조장치의 턴디시
CA2367586A1 (en) Apparatus to facilitate opening of molten metal casting vessel
JPS6099460A (ja) 溶融金属排出装置
JPH06210419A (ja) 連続鋳造用浸漬ノズル

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE

Effective date: 20130712

QZ41 Official registration of changes to a registered agreement (patent)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20130712

Effective date: 20150318

PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20190916