165791. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés olvadékok vákuum kezelésére

5 165791 6 vagy fémoxidkerámia) keverőfejet helyezünk, amely kisteljesítményű vákuumszivattyúval vákuumoz­ható. A fejet forgatva 560 ford/perc fordulatszám­nál elkezdődik az olvadéknak a kerámiaszerszámtól való elválása és 900 ford/perc fordulatszámnál már 25 mm maximális átmérőjű lencsealakú vákuumtér alakul ki. Az így kialakított vákuumtér — olvadék­fázis határfelületen keresztül a vákuumtérbe gyűlik az olvadék oxigén, hidrogén, nitrogén stb. tartalma. A vákuumtér — kerámia határfelületen keresztül a fenti reakciótermékek eltávolíthatók egy kistel­jesítményű, de nagy vákuumú szivattyú pl. szorp­ciós szivattyú vagy ultravákuumra előre leszívott gyűjtőtartály segítségével. A gáztalanítás az olva­dékdiszkontinuitás vákuumterónek véges környeze­tében zajlik le nagy sebességgel, ezért a vákuumozó szerszámot az olvadékban mozgatva az olvadék teljes mennyiségét átvákuumozzuk. A fenti eljárással készített tiszta réz gáztartalma a legmodernebb gázanalitikai eljárások kimutatha­tósági határa alatt van. 2. példa Célunk gázmentes nikkel előállítása, amelyet 0,0020 s% galliummal kívánunk ötvözni. Nikkel alapanyagból kiindulva mindenben az 1. példa szerint járunk el. A vákuumtér kialakítása után a) ß vákuumtérbe gázalakú galliumhidridet ve­zetünk az olvadék 0,0022 s% galliumtartalmára számolt egyenértékű mennyiségben. Az olvadék — vákuumtér határfelületen a galliumhidrid bom­lik, a gallium az olvadékban oldódik, a képződő hidrogén védi a galliumot az oxidalódástól és dez­oxidálja a nikkelolvadékot. b) a galliumhidrid adagolását megszüntetjük és az 1. példa szerint képződött reakciótermékeket el­szívjuk. Az a) és b) pont szerint részfolyamatokat alter­nálva ismételjük és a szerszámot a műveletek köz­ben az olvadék egészén átvezetjük. A példa szerint előállított termék gáztartalma a legmodernebb gázanalitikai eljárásokkal sem mu­tatható ki, a galliumtartalma nagy biztonsággal, 0,0020 s%. 3. példa Célunk egyaránt kis karbon- és oxigéntartalmú acél előállítása. Célunk elérésére az 1. példa vonatkozó részeinek foganatosítása után többlépcsős technikát alkal­mazunk. a) A vákuumozó szerszámon keresztül az olva­dékban kialakított vákuumtérbe levegőt engedünk. A levegőt a vákuumtér atmoszférikus nyomásról automatikusan beszívja. b) Megszüntetve a levegőhozzávezetést az acél dekarbonizálása során képződött reakcióterméket, a szénoxidot, az olvadékból elszívjuk. c) Az olvadékba hidrogént vezetünk, amellyel az olvadék oxigéntartalmát redukáljuk. d) A dezoxidáció reakciótermékót, a vízgőzt, és az egyéb gázokat az olvadékból alapos vákuumo­zással eltávolítva kitűzött célt elérjük. A példa szerinti eljárással (C)(0) ^ 1.10-6 jellem­zővel rendelkező acélok állíthatók elő. A találmány szerinti eljárás és berendezés a jelen­leg alkalmazottakhoz képest számos jelentős előny -5 nyel rendelkezik: — olcsó, egyszerű kéziszerszám segítségével teszi lehetővé az atmoszférikus nyomáson levő olvadé­l kok vákuumkezelését, 10 — bármilyen konstrukciójú atmoszférikus olva­dékkezelő berendezésnél külön beruházás nélkül alkalmazható, — alkalmazása nem tesz szükségessé adott olva­dékkelező berendezéshez való telepítést, segítségé-15 vei egész üzemek és berendezéssorok kiszolgálása lehetséges, — az eljáráshoz szükséges berendezés karbantar­tást praktikusan nem igényel; — segítségével abszolút, a jelenleg iparilag alkal-20 mázott legjobb vákuumoknál milliószor nagyobb vákuum állítható elő, — az eljárás az olvadékokkezeiésót jelentősen meggyorsítja és ezen túlmenően variábilis olvadék­kezelési technológiák (pl. gázbefúvás, ötvözés stb.) 25 alkalmazását teszi lehetővé, — az eljárás energiaszükséglete csupán töredéke (7—8%) az olvadékok vákuumkezelésére jelenleg alkalmazott módszerek energiaszükségletének, — az ötvöző- és reagáló gázokat az olvadékban 30 képzett vákuum atmoszférikus nyomásról automa­tikusan beszívja. Természetesen a találmány szerinti berendezés nem csupán az ábrán ismertetett megoldás szerint 35 alakítható ki. A vákuumozó szerszám mozgatása igen sokféleképpen oldható meg, a bemutatotton kívül is. Külön ki kell emelni a vibrációs mozgatással tör­ténő működtetést, amely esetben a 14 villamos for-40 gógépet vibrátor, a 3 és 4 kúpgörbős csapágyakat csúszógyűrűk helyettesítik. A 10 vákuumozó szerszám mozgatása is történhet a példától eltérő más alakú kényszerpályán. 45 ' Szabadalmi igénypontok li Eljárás olvadékok vákuumkezelésére, azzal jel­lemezve, hogy a vákuumot az olvadék belsejében 50 anyagdiszkontinuitást létrehozásával állítjuk elő. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás foganatosítási módja, azzal jellemezve, hogy a létrehozott vá­kuumtérből az olvadékból felszabaduló gázokat és/vagy gőzöket elvezetjük. 55 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti eljárás fogana­tosítási módja, azzal jellemezve, hogy a vákuum­térbe az olvadék összetételét megváltoztató köze­get vezetünk. 4. A 3. igénypont szerinti eljárás foganatosítási 60 módja, azzal jellemezve, hogy a vákuumtérbe öt­vözőt vezetünk. 5. Berendezés olvadékok vákuumkezelésére vá­kuumozó egységgel, azzal jellemezve, hogy a vá­kuumozó egységhez (11) üreges, mozgatható vá-65 kuumozó szerszám (10) van kapcsolva. 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom