ES2230742T3 - Dispositivo para la toma de muestras de escoria. - Google Patents

Dispositivo para la toma de muestras de escoria.

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ES2230742T3 ES98964456T ES98964456T ES2230742T3 ES 2230742 T3 ES2230742 T3 ES 2230742T3 ES 98964456 T ES98964456 T ES 98964456T ES 98964456 T ES98964456 T ES 98964456T ES 2230742 T3 ES2230742 T3 ES 2230742T3
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Abstract

Sacamuestras de escoria con ¿ un espacio (2) para muestras, ¿ una entrada (3) a la coquilla que está dispuesta por debajo del espacio (2) para muestras, y un diámetro menor que la cámara para muestras, y ¿ una tolva (4) de entrada dispuesta por debajo de la entrada a la coquilla, siendo el volumen de la tolva (4) de entrada, mayor que el volumen del espacio (2) para muestras, ¿ llenándose la tolva (4) de entrada con escoria, al sumergir el sacamuestras de escoria, la cual llega al espacio (2) para muestras a través de la entrada (3) a la coquilla.

Description

Dispositivo para la toma de muestras de escoria.
La invención se refiere a un dispositivo, así como a un procedimiento para la toma de muestras de escoria, de instalaciones productoras de hierro o de ace-
ro.
Para la toma de muestras de escoria de arrabio, por ejemplo, del canal de colada, humero o caldero de colada, o para la toma de muestras de escoria de acero, de un convertidor, caldero, horno EUS o instalaciones de tratamiento, se conocen distintos procedimientos que por lo general conducen a probetas que, para ser utilizables en un análisis espectrométrico, tienen que elaborarse en un proceso costoso para una muestra de escoria, de forma de moneda.
Así, según un conocido procedimiento para la toma de muestras de escoria se sumerge primeramente en el caldo una barra de acero, o un objeto metálico semejante. Para ello pueden utilizarse simples tubos de acero, barras de acero, o también elementos estructurados más costosamente de mayor superficie, que por fuera, pueden fijarse a una sonda de inmersión para muestras, o de temperatura. Al sacar el objeto metálico del caldo, la escoria permanece adherida a la superficie metálica. Para la preparación de la muestra de escoria para el análisis, la escoria tiene que desprenderse a golpes del objeto metálico, y los trozos individuales de escoria se continúan trabajando para obtener una probeta de forma de moneda.
La preparación de la escoria puede durar parcialmente hasta una hora, y hace este procedimiento de toma de muestras, prolijo y costoso. Junto al alto gasto de preparación, pueden presentarse también falseamientos del resultado en el análisis, por causa de probetas impurificadas por la utilización repetida y la contaminación de las sondas de extracción, condicionada por ella. Por lo regular, básicamente se retira desde luego la escoria residual de la toma precedente de muestra, de la superficie de la sonda de extracción, sin embargo, en la práctica apenas se evitan los falseamientos del valor de medición, por causa de restos de escoria.
Otros falseamientos del valor medido hay que achacarlos a aditivos, como a los aglutinantes que tienen que agregarse a la probeta en la preparación de la muestra de escoria, para el análisis.
Una toma correspondiente de muestra, se describe en la solicitud de patente US 5 435 196.
El método descrito, muy extendido, todavía no proporciona pues resultados satisfactorios ningunos. En un procedimiento nuevo, la muestra de escoria se aspira de la superficie del caldo con ayuda de una sonda de aspiración. La sonda corresponde en su forma constructiva, esencialmente a las sondas empleadas para la toma de muestras, del caldo de acero.
No obstante, al revés que en la toma de muestras de acero, la sonda no puede sumergirse en el caldo, sino que tiene que posicionarse con su abertura de entrada de forma precisa en la capa de escoria. Esto produce en caso de capas delgadas de escoria, dificultades notables, puesto que sólo con dificultades se puede evitar una contaminación de la muestra con metal líquido. También en determinados recipientes metalúrgicos, como por ejemplo, convertidores o instalaciones de tratamiento, apenas es posible una toma de muestras con ayuda de la sonda de aspiración, a causa de dificultades de posicionamiento. Si se sumerge la sonda demasiado profunda, de manera que llegue caldo metálico a la coquilla para muestras, la muestra de escoria es inservible para el análisis.
Las muestras tomadas de escoria, son quebradizas, y tienden a formar grietas, lo que puede conducir a la rotura de las probetas. Para el análisis espectrométrico, ya no puede utilizarse más la probeta.
El documento JP 61-271 452 hace público un sacamuestras de escoria en el que en el extremo inferior de la cámara para muestras, está configurada una entrada de escoria, configurada como abertura de la cámara para muestras. La escoria penetra por la abertura inferior en la cámara para muestras. No obstante, este diseño, en especial para capas muy delgadas de escoria, encierra el peligro de que, a causa de la baja presión estática del hierro, la cámara para muestras no se llene suficientemente, de manera que al perforar la capa de escoria, pueda penetrar caldo en la cámara para muestras, por la abertura de esta. Esto conduce a impurificaciones.
Tampoco se pueden utilizar para la toma de muestras de escoria, las sondas para muestras, conocidas del ámbito de la toma de muestras de acero, por ejemplo, con una placa de enfriamiento para la probeta. Ciertamente tales sondas suministran del caldo de acero, una probeta que puede analizarse bien, configurando el acero sobre la placa de enfriamiento, una superficie utilizable para el análisis. Generalmente una sonda semejante no suministra ninguna probeta aprovechable para el análisis de escorias, puesto que la escoria enfriada en la placa de enfriamiento, se rompe o raja, y ya no es utilizable más para un análisis.
Sacamuestras de metal del tipo conocido, se han hecho públicas, por ejemplo, en los documentos EP 087 219, US 4074578 y FR 2247721.
El documento EP 087 219 hace público un sacamuestras de metal, con una entrada de forma de canal, dispuesta en el extremo inferior de la cámara para muestras. La entrada debe de proveerse con una caperuza protectora para impedir la penetración de escoria. El sacamuestras de metal no es apropiado para la toma de muestras de escoria, puesto que a causa del diseño y de la longitud del canal de entrada, la cámara para muestras no puede llenarse completamente con escoria pura, en especial en caso de capas delgadas de escoria. También el documento US-4074578 hace público un sacamuestras de metal, diseñado de forma semejante, que por los mismos motivos no es apropiado para la toma de muestras de escoria.
El documento FR 2247721 hace público un dispositivo para la generación de una muestra en cuchara, de un caldo metálico, con una coquilla y una tolva de entrada, dispuesta por encima. La coquilla se llena transfiriendo el caldo mediante una cuchara a la tolva de entrada. Después de llenar la coquilla, se golpea la tolva. Esto es prolijo. Un dispositivo así diseñado, tampoco sería apropiado para la toma directa de una muestra pura, de una capa delgada de escoria, puesto que la tolva de gran volumen se llenaría inmediatamente con caldo, al atravesar por error la capa de escoria, y la muestra se ensuciaría.
En el ámbito de la toma de muestras de acero, no existe el problema de la profundidad de inmersión, puesto que la sonda para muestras de acero, puede sumergirse en el caldo a cualquier profundidad para extraer una muestra de acero, sin que exista el peligro de que, como en la toma de muestras de escoria, haya que temer una contaminación de la muestra por causa de un posicionamiento erróneo de la sonda para muestras.
Incluso en caso de un posicionamiento preciso de una sonda para muestras de acero en la capa de escoria, apenas puede lograrse una muestra pura de escoria. Por tanto, tampoco los sacamuestras de metal, son apropiados para la toma de muestras de escoria.
El problema de la invención consiste en crear un dispositivo para la toma de muestras de escoria, que permita una toma sencilla y segura de muestras, incluso en caso de capas delgadas de escoria. Además debe de ponerse a disposición, un procedimiento correspondiente.
El problema se resuelve mediante un sacamuestras de escoria, que presenta un espacio para muestras y una entrada a la coquilla, que está dispuesta por debajo del espacio para muestras, y presenta un diámetro menor que el espacio para muestras. Por debajo de la entrada a la coquilla está dispuesta una tolva de entrada, cuyo volumen es mayor que el volumen del espacio para muestras. Al sumergir el sacamuestras de escoria, se llena la tolva de entrada de gran volumen, con escoria que entonces llega a través de la entrada a la coquilla, a la cámara para muestras. Gracias al gran volumen de la tolva de entrada, se llena completamente la cámara para pruebas con escoria, incluso en caso de capas muy delgadas de escoria, puesto que esta se evacua mejor.
Al sumergir el dispositivo de toma de muestras en la capa de escoria, se llena con escoria la cámara para muestras a través de la abertura de entrada situada por debajo de la cámara para muestras (entrada a la coquilla). Aquí, en la superficie límite superior de la cámara para muestras (placa de enfriamiento), se configura una superficie de análisis. Se excluye ahora ya una contaminación del caldo, haciendo que la escoria penetre siempre primeramente en la cámara para muestras, a causa de su menor peso específico con relación al caldo. De preferencia la cámara para muestras está estructurada en relación con su volumen, de manera que en todo caso se llene completamente sólo con escoria, independientemente de la profundidad de inmersión de la sonda para muestras.
La sección transversal de la abertura de entrada, es al menos en una zona, pequeña en comparación con la sección transversal del espacio para muestras, mientras que el espacio para muestras preferentemente de forma anular, presenta una altura pequeña en comparación con su sección transversal.
La entrada a la coquilla, estructurada más estrecha en relación con el espacio para muestras, conduce a un plano más limpio de separación entre escoria y acero, incluso cuando únicamente se extrae una muestra de escoria, de una capa delgada de escoria, y llega acero a la entrada. El diámetro de la entrada está dimensionado de manera que la escoria que se encuentra en el espacio para muestras, se fragüe, y al sacar la sonda del caldo, no pueda volver a salir de la coquilla para muestras.
La zona de entrada delante de la entrada a la coquilla, según la invención, está configurada de forma de tolva, seleccionándose el dimensionado de la tolva de manera que, incluso para capas muy delgadas de escoria, sea posible una toma segura de muestras de escoria, sin acero. En tales condiciones se selecciona un diámetro ancho de la tolva, con altura pequeña de la tolva, de manera que sea posible un acceso rápido a una superficie mayor de escoria, que encuentre su camino a través de la tolva de entrada a la cámara para muestras con diámetro relativamente pequeño, de manera que la cámara para muestras se llene completamente de escoria, a pesar de la capa delgada de escoria. Por consiguiente, el volumen de la tolva de entrada es mayor que el volumen de la coquilla para muestras.
Además, el problema de la invención se resuelve haciendo que el espacio para muestras esté limitado por una placa metálica que puede presentar un espesor de pared de menos de 2 mm. Este pequeño espesor de pared de la placa metálica, impide a causa de la menor conducción térmica, un enfriamiento demasiado rápido de la superficie de la escoria, con lo que se impide un agrietamiento de la probeta de escoria.
Con la superficie de la probeta, generada sobre la placa metálica, es posible un análisis directo de la probeta de escoria, sin o con una mecanización sólo insignificante. Para facilitar más el análisis de la probeta, puede estar configurado en el espacio para muestras, un anillo de la probeta, que rodea y estabiliza la probeta en el transporte y durante el análisis, y se toma del espacio para muestras, junto con la muestra de escoria. En especial al retirar la probeta del espacio para muestras, se impide así que la probeta se rompa por acciones mecánicas. Además, el anillo de la probeta permite una fijación exacta de la probeta en el alojamiento de la máquina automática de análi-
sis.
Para una toma de muestra se sumerge la sonda según la invención, a través de la escoria, llenándose enseguida la coquilla para muestras a causa de la presión estática del hierro. Si no es ésta suficiente, puede sumergirse más la sonda.
El llenado de la coquilla para muestras, puede favorecerse produciendo una depresión. El menor diámetro interior posible de la entrada a la coquilla, impide una salida de la muestra, después de haberse llenado el espacio para muestras, y haberse retirado la sonda, de la escoria.
El anillo de la probeta puede estar interrumpido para facilitar -en caso necesario- una separación del anillo de la probeta, y la probeta. Pero preferentemente la probeta permanece en el anillo de la probeta, como se ha descrito más arriba. Además, el anillo de la probeta puede presentar entallas o estrías para aumentar la adherencia de la probeta en el anillo, y de este modo impedir una caída de la probeta.
En otra forma de realización de la invención, coquilla y placa metálica están dispuestas por debajo de la entrada a la coquilla, la cual está configurada preferentemente en forma de una o varias aberturas laterales de entrada. La escoria que entra por arriba, se solidifica entonces sobre la delgada placa metálica, y configura así una superficie utilizable para análisis. También en esta forma de realización puede estar previsto un anillo de la probeta para la extracción y la protección de la probeta de escoria, el cual ahora está dispuesto por encima de la placa metálica. También esta forma de realización permite así un análisis directo de la probeta sin ulterior mecanización o preparación de la probeta de escoria para el alojamiento de los aparatos de análisis. En esta forma de realización se revela la superficie de análisis situada debajo, como especialmente ventajosa, puesto que las burbujas gaseosas que se encuentran en la escoria líquida, ascienden hacia arriba de manera que la superficie de análisis presente pocas burbujas gaseosas y, por tanto, suministre una superficie de análisis, cualitativamente mejor.
Esta forma de realización tiene asimismo ventaja en la toma de muestras de escoria, de poca profundidad del baño, como por ejemplo, en el canal de colada en el horno alto.
Con la invención se pone además a disposición un procedimiento para la toma de muestras de escoria, de un baño metálico, en el que con ayuda de la presión estática del hierro del baño metálico, la escoria se introduce en un espacio (2) para muestras de un sacamuestras de escoria según la invención, hundiendo el sacamuestras de escoria en el baño (32) metalúrgico para la toma de una muestra, hasta que el sacamuestras de escoria llegue a contacto con la superficie de la escoria en la zona de la tolva (4) de entrada. Aquí se elige la sección transversal y la geometría de la tolva (4) de entrada, en función del espesor de la capa (31) de escoria, de manera que una cantidad suficiente de escoria pueda entrar en el espacio (2) para muestras, sin que penetre caldo en el espacio para muestras. Esto permite una toma de muestras de escoria, segura y sin impurezas.
A continuación se explica más en detalle la invención, de la mano de un ejemplo de realización representado en el dibujo.
En el dibujo se muestran:
Figura 1 Un dispositivo según la invención para la toma de muestras de escoria, con una entrada para las muestras, dispuesta por debajo de una placa metálica.
Figura 2 Un dispositivo según la invención con entradas de escoria, dispuestas por encima de la placa metálica.
Figura 3 Una representación esquemática de una toma de muestras con un dispositivo según la invención.
Figura 4 Una sonda universal con el dispositivo de la figura 1.
El dispositivo para la toma de muestras de escoria, se compone de una sonda 1 de sección transversal de forma circular, con un espacio 2 para muestras, una entrada 3 a la coquilla y una tolva 4 de entrada. El espacio 2 para muestras está limitado hacia arriba, es decir, en la dirección de la sonda, por una placa 5 metálica de enfriamiento. La unidad 2, 3, 4, 5 de toma de muestras se encuentra en la zona inferior, es decir, vuelta hacia la escoria, de la sonda 1, que en su zona superior se compone de un tubo 8 de cartón.
El espacio 2 para muestras dispuesto por debajo de la placa 5 de enfriamiento, está unido a través de la entrada 3 a la coquilla, con la tolva 4 de entrada. La entrada 3 a la coquilla presenta una sección transversal pequeña, con respecto a la sección transversal del espacio para muestras y de la tolva de entrada.
El espacio 2 para muestras está rodeado por un anillo 7 de la probeta, que envuelve la muestra de escoria, también en estado solidificado, y puede retirarse de la sonda con esta.
Para la toma de una muestra, se hunde la sonda en el recipiente 30 metalúrgico hasta que llegue a contacto con la superficie de la escoria en la zona de la tolva 4 de entrada. La sección transversal y la geometría de la tolva 4 de entrada, están elegidas en función del espesor de la capa 31 de escoria, de manera que una cantidad suficiente de escoria pueda entrar en el espacio 2 para muestras, sin que penetre caldo 32 en el espacio para muestras. En caso de una capa 31 de escoria especialmente delgada, se elegirá pues una tolva de entrada con una sección transversal especialmente grande, para poder abarcar en la sustancia, la mayor superficie posible de escoria.
Tan pronto como la tolva 3 de entrada haya alcanzado una profundidad suficiente de inmersión en el caldo 32 de acero, la escoria asciende a causa de la presión estática del hierro, por la entrada 3 a la coquilla, a la cámara 2 para muestras, desprendiéndose el aire que se encuentra en la entrada a la coquilla y en la cámara 2 para muestras, a través de respiraderos 6. Cuando el espacio 2 para muestras esté lleno con escoria, la capa superior de la escoria, llega a hacer contacto con la placa 5 de enfriamiento, que está dimensionada respecto a su grosor de manera que el proceso de enfriamiento no conduzca al agrietamiento o rotura de la escoria solidificada. También la elección del material de la placa de enfriamiento, puede modificarse con este fin. La entrada 3 a la coquilla con su pequeña sección transversal, impide por una parte una salida de nuevo de la muestra de escoria, y suministra por otra parte -incluso cuando en capas extraordinariamente delgadas de escoria, también va a parar caldo metálico a la entrada de la escoria- un plano definido de separación entre caldo y escoria, de manera que en todo caso el espacio para muestras se mantiene libre de caldo metálico.
La probeta de escoria que después de la toma de muestras se encuentra en el espacio 2 para muestras, está limitada lateralmente por el anillo 7 de la probeta, que envuelve totalmente la probeta de escoria. El anillo 7 de la probeta posee en su superficie interior que está en contacto con la probeta, una estructura superficial que impide una caída de la probeta. Esto puede conseguirse, por ejemplo, mediante entallas o estrías. Después de la solidificación, la probeta de escoria puede extraerse de la sonda 1, junto con el anillo 7 de la probeta. Las dimensiones del anillo 7 de la probeta están elegidas de manera que este pueda ser insertado directamente en el alojamiento de un aparato de análisis. A causa de la utilización de la placa 5 de enfriamiento, la probeta posee una superficie que permite un análisis inmediato, sin mecanización previa de la probeta de escoria. Además, la probeta de escoria, propensa a roturas, está protegida por el anillo 7 de la probeta, al desmoldear la probeta, de la sonda, y también durante el transpor-
te.
La sonda de escorias, arriba descrita, y representada en la figura 1, permite pues una extracción segura de muestras de escoria, incluso cuando la sonda se sumerja hasta dentro de la capa de caldo, puesto que a causa de las relaciones geométricas de la tolva de entrada, de la entrada de escoria, y del espacio para muestras, sólo puede entrar exclusivamente escoria en el espacio para muestras. Además, utilizando una bomba aspirante puede favorecerse la entrada de la escoria en el espacio para muestras.
Otra forma de realización de la invención está representada en la figura 2. En esta forma de realización la entrada 3a, 3b a la coquilla se encuentra por encima del espacio para muestras, de manera que al sumergir la sonda en la capa de escoria, la escoria fluye hacia abajo, al espacio 2 para muestras, y se apoya en la placa 5 de enfriamiento dispuesta ahora en el fondo del espacio para muestras. En esta forma de realización, el espacio 2 para muestras está limitado lateralmente también por un anillo 7 de la probeta, de manera que la probeta de escorias puede extraerse sin problemas de la sonda, e insertarse en el alojamiento de los aparatos de análisis.
La misma probeta presenta una superficie de análisis de gran calidad cualitativa, libre de irregularidades condicionadas por burbujas gaseosas, puesto que las burbujas gaseosas ascienden en la escoria líquida, en la coquilla y, por tanto, se desprenden de la zona de la placa de enfriamiento, es decir, de la posterior superficie de análisis.
En la extracción de muestras de escoria, de baños con poca profundidad del baño, existe además la ventaja de que se llena la coquilla, incluso cuando la presión estática del hierro, es muy baja a causa de la poca profundidad posible de inmersión.
El dispositivo según la invención, o las formas descritas de realización, pueden insertarse también en una sonda universal, por ejemplo, juntamente con una lanza de soplado, una sonda pirométrica, un dispositivo sacamuestras de acero, un medidor del nivel del baño, un dispositivo de medición de la fuerza electromotriz y/o una célula de oxígeno. El dispositivo según la invención puede estar configurado entonces, como lanza subsidiaria, y ejercer únicamente una de las muchas funciones de la sonda universal.
En la figura 4 está representada una sonda universal semejante, con un elemento 20 pirométrico y una entrada 21 para muestras de acero, con la correspondiente coquilla 22. El elemento pirométrico y la entrada de muestra de acero, están protegidos por caperuzas 23, 24 de acero, contra la acción de la escoria durante la inmersión.
En todas las formas de realización la placa de enfriamiento se compone de preferencia de acero, pero también puede componerse de cerámica, metales no férreos o de otros materiales. En la forma de realización según la figura 2, las entradas laterales pueden estar dispuestas también a la altura de la coquilla para las muestras.

Claims (9)

1. Sacamuestras de escoria con
- un espacio (2) para muestras,
- una entrada (3) a la coquilla que está dispuesta por debajo del espacio (2) para muestras, y un diámetro menor que la cámara para muestras, y
- una tolva (4) de entrada dispuesta por debajo de la entrada a la coquilla, siendo el volumen de la tolva (4) de entrada, mayor que el volumen del espacio (2) para muestras,
- llenándose la tolva (4) de entrada con escoria, al sumergir el sacamuestras de escoria, la cual llega al espacio (2) para muestras a través de la entrada (3) a la coquilla.
2. Sacamuestras de escoria según la reivindicación 1, caracterizado porque al menos la superficie de una pared del espacio (2) para muestras, está configurada como placa (5) de enfriamiento.
3. Sacamuestras de escoria según la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque un anillo (7) de la probeta, dispuesto extraíble en el espacio (2) para muestras, reviste interiormente las paredes laterales del espacio para muestras.
4. Sacamuestras de escoria según la reivindicación 2, caracterizado porque la placa (5) de enfriamiento se compone de material metálico o cerámico.
5. Sacamuestras de escoria según la reivindicación 2 ó 4, caracterizado porque la placa (5) de enfriamiento presenta un espesor de 2 mm como máximo.
6. Sacamuestras de escoria según la reivindicación 2 ó 4, caracterizado porque la placa (5) de enfriamiento, presenta un espesor de unos 0,5 mm.
7. Sacamuestras de escoria según una o varias de las reivindicaciones 3 a 6, caracterizado porque el anillo (7) de la probeta, está configurado de varias piezas.
8. Sacamuestras de escoria según una o varias de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque la sección transversal del molde de la probeta, es mayor que el espesor de la probeta.
9. Procedimiento para la toma de muestras de escoria, de un baño metálico,caracterizado porque con ayuda de la presión estática del hierro del baño metálico, la escoria se introduce en un espacio (2) para muestras de un sacamuestras de escoria según una o varias de las reivindicaciones 1 a 8, hundiendo el sacamuestras de escoria en el baño (32) metalúrgico para la toma de una muestra, hasta que el sacamuestras de escoria llegue a hacer contacto con la superficie de la escoria en la zona de la tolva (4) de entrada, eligiéndose la sección transversal y la geometría de la tolva (4) de entrada en función del espesor de la capa (31) de escoria, de manera que una cantidad suficiente de escoria pueda entrar en el espacio (2) para muestras, sin que penetre caldo en el espacio para muestras.
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