FR2654961A1 - Procede de traitement au magnesium et dispositif de mise en óoeuvre de ce procede. - Google Patents
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Abstract
Le procédé de traitement au magnésium est destiné à l'obtention d'une masse fondue traitée renfermant moins de 100 g/t d'inclusions métalliques. On pilote la réaction de traitement au magnésium à une profondeur d'au moins 200 mm en-dessous de la surface, de façon à ce que la quantité de magnésium évaporée procure une énergie de mélange d'au moins 1 000 W/m3 et on entretient au-dessus de la surface de la masse fondue une atmosphère non oxydante. Le dispositif pour la mise en uvre du procédé comporte un récipient réactionnel renfermant un espace réactionnel séparé de la masse fondue et pourvu d'au moins deux ouvertures au moyen desquelles est susceptible de se créer une liaison entre l'espace réactionnel et la masse fondue.
Description
La présente invention a pour objet un dispositif de traitement au
magnésium destiné à l'obtention d'une masse fondue traitée renfermant moins de 100 g/t d'inclusions non métalliques, ainsi qu'un dispositif de mise en oeuvre de ce procédé. Lors du traitement d'une masse de fer fondue par le magnésium dans le but d'influencer la morphologie du graphite de façon à ce qu'il y ait formation de graphite sphéroïdal, il se forme des quantités plus importantes de dérivés non métalliques, par exemple des oxydes, des sulfures et des dérivés analogues Cet effet est occasionné par l'affinité
élevée du magnésium pour l'oxygène et le soufre.
La plus grande partie des produits de réaction non métalliques se sépare déjà pendant le traitement de la masse de fer fondue ou dans l'intervalle de temps existant entre la fin du traitement et la coulée par suite des différences de poids spécifiques des particules de scories (environ 3 000 kg/m 3) et de la masse fondue (environ 7 000 kg/m 3) Il est cependant connu qu'une partie des produits de la réaction, c'est-à-dire les particules de dimensions inférieures à 12,5 pm, est encore présente en suspension dans la masse
fondue même après le temps habituellement disponible.
La vitesse de flottation peut se déterminer avec une
exactitude relativement bonne par l'équation de Stock.
L_ d 2 x (&Fe 8 scories) x g x t x 10 18 x P o: L = hauteur de flottation en mm; d = dimensions des particules en pm; 8 Fe = poids spécifique du fer en kg/m 3 ( 7 000); 8 scories = poids spécifique des scories en kg/m 3 ( 3 000); t = temps de flottation en secondes; p = viscosité dynamique ( 0,007). Dans la pratique, les mesures ont montré qu'avec les
méthodes de traitement connues jusqu'à maintenant, la quan-
tité de particules flottantes était comprise entre 200 et 600 g/t de fer traité, ces particules étant coulées avec le jet de coulée dans le moule à remplir par coulée Des études ont également montré que ces inclusions subsistant dans la fonte pouvaient en diminuer sensiblement les propriétés dynamiques.
Pour permettre la flottation des produits de la réac-
tion, la masse fondue devrait séjourner plus longtemps dans la poche de coulée Ceci conduit cependant à des baisses de températures considérables ( 6 à 150 C/min) et, en règle
générale, prohibitives.
L'application du procédé connu pour la fabrication de l'acier, de rinçage de la masse fondue à l'aide d'un gaz inerte (N, Ar, etc) provoque l'oxydation du magnésium et
conduit à la formation de nouvelles inclusions supplémen-
taires, ce qui fait que le but recherché ne peut pas être
atteint avec ce procédé.
La présente invention a pour but de proposer un procédé
et un dispositif à l'aide duquel on puisse piloter la réac-
tion de traitement de façon à réduire au minimum les inclu-
sions non métalliques dans la masse fondue traitée.
A cet effet, selon l'invention, on pilote la réaction de traitement au magnésium, à une profondeur d'au moins mm en-dessous de la surface de la masse fondue, de façon à ce que la quantité de magnésium évaporée procure une
énergie de mélange au moins égale à 1 000 W/m 3 et on entre-
tient une atmosphère non oxydante au-dessus de la surface de
la masse fondue dans le récipient de traitement.
Selon un autre mode de réalisation du procédé, l'on emploie, comme moyen de traitement, du magnésium pur en morceaux, ou bien de la grenaille de magnésium On peut également employer, comme moyen de traitement, un mélange de
grenaille de magnésium pur avec une substance neutre vis-à-
vis de la réaction, par exemple des copeaux de fer, etc,
renfermant au moins 40 * en poids de magnésium.
Selon encore un autre mode de réalisation du procédé, l'extraction de magnésium n'est pas supérieure à 75 %, la masse fondue initiale renferme une teneur en soufre comprise entre 0,001 et 0,30 % en poids et la température de traitement est comprise entre 1 400 et 1 5300 C Selon un autre mode de réalisation, la basicité de la scorie de traitement est
supérieure à 1.
Le dispositif de mise en oeuvre du procédé est carac-
térisé en ce qu'il comporte un récipient réactionnel renfer-
mant un espace réactionnel séparé de la masse fondue et pourvu d'au moins deux ouvertures au moyen desquelles est
susceptible de se créer une liaison entre l'espace réaction-
nel et la masse fondue.
Les orifices présentent une section totale au moins égale à 500 mm 2 et l'orifice supérieur est disposé au moins 200 mm
en-dessous de la surface de la masse fondue.
Selon un autre mode de réalisation du dispositif selon l'invention, à sa partie supérieure, le récipient réactionnel
est pourvu d'un orifice qui établit une liaison avec l'atmos-
phère environnante et garantit, de ce fait, au-dessus de la surface de la masse fondue, une surpression en vapeurs de
magnésium au moins égale à 0,01 bar.
Grâce au rinçage contrôlé de la masse fondue dans une atmosphère réductrice existant déjà au-dessus de la surface de la masse de fer fondue pendant le traitement au magnésium, les produits de réaction se formant pendant le traitement se coagulent et sont entraînés sous forme de scories à la surface de la masse fondue par les bulles de vapeur de magnésium qui se forment La coagulation des produits de la réaction a lieu grâce à la quantité de vapeur formée et grâce à l'énergie de mélange L'expérience montre que l'intensité de la coagulation est sensiblement renforcée par le choc des particules non métalliques les unes sur les autres au moment
de leur formation, c'est-à-dire sur le lieu de la réaction.
L'énergie de mélange peut être déterminée par l'équation suivante: E 6,2 x 10 x Q x T ( 1-273/T) x ln p/p O v E = énergie de mélange en W/m 3; Q = quantité de gaz en Nl/min; T = température en O K; p O = pression à la surface de la masse fondue en bars; p = p O + pression ferrostatique en bars;
V = volume de la masse fondue en m 3.
Les expériences pratiques ont montré que l'on pouvait réduire la quantité des inclusions non métalliques dans la masse fondue à des valeurs inférieures à 100 g/t lorsque l'énergie de mélange est supérieure à 1 000 W/m 3, lorsque les vapeurs de magnésium apparaissent à une profondeur d'au moins mm en-dessous de la surface de la masse fondue et lorsque l'atmosphère au-dessus de la masse fondue est sursaturée en
vapeurs de magnésium.
Ceci est expliqué à l'aide de l'exemple suivant:
EXEMPLE
Dans une masse de fer fondue présentant la composition d'alliage suivante:
C 3,72 %
Si 2,3 % Mn 0,27 %
S 0,08 %
P 0,05 %
après un traitement au magnésium pur dans un récipient de traitement fermé, présentant une ouverture de 30 cm 2 dans laquelle quatre orifices réactionnels reliant l'espace réactionnel avec la masse fondue présentent une section totale de 1 250 mm 2, on a prélevé un échantillon après un temps de réaction de 60 secondes L'analyse a donné 3 ppm d'oxygène et 50 ppm de soufre On a calculé une quantité de
20 g/t d'inclusions non métalliques Une analyse métallogra-
phique quantitative a donné une quantité d'inclusions non
métalliques égale à 23 g/t.
Bien entendu, la présente invention n'est pas limitée aux modes de réalisation décrits et représentés mais elle est susceptible de nombreuses variantes accessibles à l'homme de
l'art sans que l'on ne s'écarte de l'esprit de l'invention.
Claims (12)
1. Procédé de traitement au magnésium destiné à l'obtention d'une masse fondue traitée renfermant moins de g/t d'inclusions non métalliques, caractérisé en ce qu'on pilote la réaction de traitement au magnésium, à une profon- deur d'au moins 200 mm en-dessous de la surface de la masse fondue, de façon à ce que la quantité de magnésium évaporée procure une énergie de mélange au moins égale à 1 000 W/m 3 et en ce qu'on entretient une atmosphère non oxydante au-dessus
de la surface de la masse fondue dans le récipient de trai-
tement.
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on emploie, comme moyen de traitement, du magnésium pur
en morceaux.
3 Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on emploie, comme moyen de traitement, de la grenaille
de magnésium.
4. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on emploie, comme moyen de traitement, un mélange de
grenaille de magnésium pur avec une substance neutre vis-à-
vis de la réaction, par exemple des copeaux de fer, etc,
renfermant au moins 40 % en poids de magnésium.
5. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1
à 4, caractérisé en ce que l'extraction de magnésium n'est
pas supérieure à 75 %.
6. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1
à 5, caractérisé en ce que la masse fondue initiale renferme
une teneur en soufre comprise entre 0,001 et 0,30 % en poids.
7. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1
à 6, caractérisé en ce que la température de traitement est comprise entre 1 400 et 1 5300 C.
8. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1
à 7, caractérisé en ce que la basicité de la scorie de
traitement est supérieure à 1.
9 Dispositif de mise en oeuvre du procédé selon l'une
des revendications 1 à 8, caractérisé en ce qu'il comporte un
récipient réactionnel renfermant un espace réactionnel séparé de la masse fondue et pourvu d'au moins deux ouvertures au moyen desquelles est susceptible de se créer une liaison
entre l'espace réactionnel et la masse fondue.
10. Dispositif selon la revendication 9, caractérisé en ce que les orifices présentent une section totale au moins égale à 500 m M 2.
11. Dispositif selon la revendication 9 ou 10, carac-
térisé en ce que l'orifice supérieur est disposé au moins
mm en-dessous de la surface de la masse fondue.
12. Dispositif selon l'une des revendications 9 à 11,
caractérisé en ce que, à sa partie supérieure, le récipient réactionnel est pourvu d'un orifice qui établit une liaison avec l'atmosphère environnante et garantit, de ce fait, au-dessus de la surface de la masse fondue, une surpression
en vapeurs de magnésium au moins égale à 0,01 bar.
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