Abstract:
Pneumatischer Schlackenstopper zum pneumatischen Verschließen eines Abstichlochkanals (18) eines metallurgischen Gefäßes bezüglich Austritt von Schlacke mittels zumindest eines aus zumindest einer Gasaustrittsöffnung (20) in den Abstichlochkanal (18) eingeleiteten Gasstromes, wobei die Gasaustrittsöffnung (19) an einem Schwenkarm (13) angebracht ist, der mittels eines Schwenkantriebes um eine Schwenkachse (15) schwenkbar ist, und der Schwenkarm (13) einen in die zumindest eine Gasaustrittsöffnung (20) mündenden Gaszufuhrkanal (23) aufweist. Die Längsachse (14) der zumindest einen Gasaustrittsöffnung (19) weitgehend parallel zu der Schwenkachse (15) ist. Metallurgisches Gefäß mit einem Abstichlochkanal und einem an dem metallurgischen Gefäß befestigten erfindungsgemäßen Schlackenstopper, wobei die Längsachse des Abstichlochkanals weitgehend parallel zur Schwenkachse ist. Bei dem Verfahren zum pneumatischen Verschließen eines Abstichlochkanals eines metallurgischen Gefäßes bezüglich Austritt von Schlacke mittels eines aus zumindest einer Gasaustrittsöffnung bereitgestellten Gasstromes, wird die an einem Schwenkarm angebrachte Gasaustrittsöffnung vor dem Abstichloch (24) des Abstichlochkanals in eine Dichtungsposition positioniert, indem der Schwenkarm mit einer Schwenkbewegung in die Dichtungsposition vor das Abstichloch (24) geschwenkt wird, wobei die Schwenkbewegung in einer zur Längsachse des Abstichlochkanals (18) weitgehend senkrecht stehenden Ebene erfolgt.
Abstract:
본 발명은 출구가 구비된 용기에 수용된 용융금속의 탕면높이를 산출하는 장치로서, 용융금속의 움직임에 의해 발생하는 유도기전력을 높이별로 측정하도록 상기 용기에 설치되는 측정부; 높이별로 측정된 값들을 이용하여 용융금속의 탕면높이를 정하는 처리부;를 포함하고, 용융금속의 탕면높이를 정확하게 측정할 수 있다.
Abstract:
L'invention concerne un dispositif (30) pour l'extraction et le transfert de matières minérales granulaires à haute température contenues dans une première enceinte comportant une partie supérieure fixe (32) et une partie inférieure mobile (34) délimitant un conduit (36), la partie inférieure mobile (34)étant déplaçable dans une direction déterminée (50) entre une position avancée et une position reculée, et inversement, pour permettre l'écoulement des matières minérales granulaires dans le conduit (36). Le dispositif comprend en outre des moyens de déplacement et de guidage (78, 80) de la partie mobile (34) relativement à la partie fixe(32). La partie fixe (32) et la partie mobile (34) comprennent chacune une enveloppe externe (38; 58) métallique, et une enveloppe interne (40; 60) réalisée par empilement d'au moins un premier revêtement (42; 62) en un matériau thermiquement isolant monté sur l'enveloppe externe métallique (38; 58), et un deuxième revêtement (44; 64) en un matériau réfractaire monté sur le premier revêtement (42; 62).
Abstract:
A method and apparatus for simultaneously supplying varying proportions of hot and cold direct reduced iron (DRI) material from a source of hot DRI for melting, storage, briquetting or transport. The system uses gravity to transport hot DRI material from a reduction furnace (10) to a furnace discharge section (12), which transports desired amounts to a cooling receptacle (20), and to a hot DRI vessel (30). The cooling section (20) of the apparatus is connected to the furnace discharge section (12) through a dynamic seal leg (14). The hot section (30) is also connected to the furnace discharge section (12) through a separate dynamic seal leg (14) and can feed a surge vessel (6), a briquetter (72), a storage vessel (60) or a melting furnace (70). The method of operation is also disclosed.
Abstract:
The present disclosure relates to an arrangement and process for charging iron ore (207) to a direct reduction shaft (211), as well as an arrangement and process for discharging sponge iron (208) from a direct reduction shaft. The processes each comprise steps of evacuating gas from a vessel by application of vacuum followed by refilling the vessel with a seal gas (223), wherein the seal gas is a non-oxidant gas. Moreover, the disclosure relates to a system for the production of sponge iron comprising such an arrangement for charging iron ore and/or discharging sponge iron. Furthermore, the disclosure relates to a process for direct reduction of iron ore, wherein the process comprises introducing a seal gas consisting essentially of a gas selected from hydrogen, biogas, bio-syngas, carbon dioxide, and combinations thereof to a direct reduction shaft in conjunction with charging iron ore and/or in discharging sponge iron.
Abstract:
본 발명은, 측정된 용선의 영상 상관성을 이용하여 용선 출선량을 계산하는 용선 출선량 모니터링 장치에 관한 것으로, 본 발명의 일 실시예에 따른 용선 출선량 모니터링 장치는 출선구에서 배출되는 용융물의 온도 및 이미지를 측정하는 센서부, 상기 센서부에 의해 측정된 용융물의 온도 및 이미지를 신호 처리하고, 연속 측정된 적어도 둘의 용융물 이미지의 상관성 분석(cross correlation)에 기초하여 용선의 출선량을 계산하는 신호 처리부, 상기 신호 처리부에 의해 측정된 용융물 위치에 따라 상기 센서부의 위치를 제어하는 제어부를 포함할 수 있다.
Abstract:
Die Anmeldung betrifft ein Verfahren zur Direktreduktion von metalloxidhältigen Einsatzstoffen, zu metallisiertem Material durch Kontakt mit heißem Reduktionsgas in einem Reduktionsaggregat (1), wobei das Produkt der Direktreduktion aus dem Reduktionsaggregat über eine Produktaustragsvorrichtung ausgetragen wird, welche mit Sperrgas gespült wird, und aus der Ventgas abgezogen und nachfolgend entstaubt wird. Zumindest eine Teilmenge des entstaubten Ventgases wird als Energiequelle bei einer Verbrennung bei der Herstellung des Reduktionsgases, und/oder als Komponente eines Ofenbrenngases einer Verbrennung zur Aufheizung des Reduktionsgases, und/oder als Komponente des Reduktionsgases genutzt. Die Anmeldung betrifft auch Vorrichtungen zur Durchführung des Verfahrens.