ES2230742T3 - Dispositivo para la toma de muestras de escoria. - Google Patents
Dispositivo para la toma de muestras de escoria.Info
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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.
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.
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.
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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| DE3024139C2 (de) * | 1980-06-27 | 1986-04-10 | Friedrich Wilh. Schwing Gmbh, 4690 Herne | Zweizylinderdickstoffpumpe |
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| DE3233677C1 (de) * | 1982-09-08 | 1983-12-29 | Mannesmann AG, 4000 Düsseldorf | Vorrichtung zur Probenahme von Metall und Schlacke |
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| DE3435688A1 (de) * | 1984-09-28 | 1986-04-03 | Aktiengesellschaft der Dillinger Hüttenwerke, 6638 Dillingen | Vorrichtung zur probenahme aus einem abgedeckten stahlbad |
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