способ перемешивания стали в ковше

Классы МПК:C21C7/072 обработка газами
B22D1/00 Обработка расплава в ковшах или в подводящих желобах перед его разливкой
Автор(ы):, , , , , ,
Патентообладатель(и):ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД" (RU),
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕСТО-РФ" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2008-06-09
публикация патента:

Изобретение относится к области металлургии, а именно к производству стали, в частности к обработке стали в ковше в процессе выпуска из сталеплавильной печи и на внепечных установках. Способ предусматривает перемешивание жидкой стали путем воздействия на нее ударной пульсацией давлений продувочного газа с установкой длительности импульсов максимального и минимального давлений продувочного газа в каждом продувочном устройстве индивидуально. Каждое продувочное устройство работает в самостоятельном режиме параллельно-одновременно с другими устройствами или независимо от них. Использование предлагаемого способа позволяет охватить перемешиванием все поперечное сечение ковша и весь объем стали в ковше с введенными в сталь легирующими добавками и ферросплавами, а также обеспечить максимальный вынос неметаллических включений без нарушения сплошности шлакового слоя, что способствует улучшению качества стали. 2 ил., 2 табл. способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832

способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832 способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832

Формула изобретения

Способ перемешивания стали в ковше, включающий продувку стали снизу газом непрерывно с различной интенсивностью через предусмотренные, по меньшей мере, два продувочных устройства, отличающийся тем, что продувочный газ подают в каждое продувочное устройство или в одно из них при закрытых других продувочных устройствах в режиме ударной пульсации давлений, при этом длительность и интенсивность импульсов максимального и минимального давлений продувочного газа устанавливают индивидуально для каждого устройства, а каждое устройство работает параллельно-одновременно с другими устройствами или независимо от них в самостоятельном режиме.

Описание изобретения к патенту

Предлагаемый способ относится к области металлургии, а именно к производству стали при обработке в ковше в процессе выпуска из сталеплавильной печи и на внепечных установках с продувкой стали газом.

Известен способ перемешивания стали в ковше, осуществляемый продувочным газом через одну или две продувочные фурмы при постоянном давлении подаваемого газа (Металлург, 2004, № 2). Недостатками этого способа являются слабое перемешивание, не охватывающее всего объема ковша из-за формирования устойчивого вертикального потока смеси газа и металла, и нарушение потоком на выходе сплошности шлакового слоя с оголением поверхности стали.

Известен способ перемешивания стали в ковше, включающий продувку стали снизу газом или газопорошковой смесью через предусмотренные продувочные устройства, по меньшей мере одно из которых смещено от вертикальной оси ковша в сторону его стенки (RU 2197540 С2, опубликовано 2003.01.27). Перемещение относительно стали продувочных устройств в горизонтальной плоскости осуществляют путем качательного вращения ковша относительно его вертикальной оси. Однако перемешиванием в этом случае не охватывается большая часть объема ковша, что снижает эффективность способа.

Известен способ перемешивания стали в ковше, включающий продувку стали газом через по меньшей мере две продувочные фурмы с подачей газа через каждую фурму непрерывно с различной интенсивностью, которую изменяют по синусоидальному закону (RU 2304172, опубликовано 2007.08.10). Способ ускоряет процесс перемешивания металла в сталеразливочном ковше, что позволяет уменьшить время обработки металла, снизить расход даваемых во время обработки металла материалов.

Недостаток этого способа заключается в том, что синусоидальный закон предопределяет плавное изменение интенсивности подачи продувочного газа, которая также плавно изменяет характер формируемых над фурмами потоков смеси газа и металла с образованием установившихся вертикальных потоков, не обеспечивая полного охвата сечения ковша.

Наиболее близким к предлагаемому способу по принципу переменной подачи продувочного газа является способ перемешивания стали в ковше с продувкой стали снизу газом через два продувочных устройства, в котором продувку ведут поочередно - вначале через одно устройство, затем через другое, расположенное на другой стороне ковша (RU 2208054 С1, опубликовано 2003.07.10). При этом в продувочном устройстве, через которое в данный момент не проводят продувку, поддерживают давление, исключающее затекание в него металла.

Недостатки этого способа заключаются в следующем:

- перемешивание стали не полное, так как только в момент переключения подачи продувочного газа с одного устройства на другое разрушаются устойчивые вертикальные двухфазные газ-металл потоки. Далее, до следующего переключения, над устройствами устанавливается расширяющийся двухфазный вертикальный поток, который не охватывает весь объем металла в ковше;

- режимы перемешивания воды с продувкой газом, созданные в холодной модели ковша с холодной водой и предложенные данным способом для продувки и перемешивания расплавленной стали в ковше, не могут отразить реальные процессы, происходящие в реальном ковше с реальной расплавленной до +1600°С сталью. В реальной жидкой стали, продуваемой снизу газом, при постоянном или периодически постоянном давлении продувочного газа, через 5-8 сек после включения продувки в ковше возникают установившиеся вертикальные потоки газожидкостной смеси с практически отсутствующими интенсивными поперечными перемещениями, слабым охватом всего сечения ковша и недостаточным перемешиванием стали;

- следующий недостаток является следствием предыдущего: в связи с возникновением установившихся вертикальных потоков смеси газа со сталью с незначительным поперечным сечением, указанные потоки при выходе их на поверхность стали разрывают сплошность специально наведенного шлакового слоя в виде так называемых «пятен» и создают противоречащий технологии контакт стали с атмосферой.

В основу изобретения положена техническая задача, заключающаяся в повышении качества стали за счет обеспечения равномерности состава расплава путем интенсивного перемешивания его во всем объеме ковша, а также за счет уменьшения содержания в расплаве серы путем выноса пузырьками продувочного газа соединений серы.

Для решения указанной задачи в способе перемешивания стали в ковше, включающем продувку стали снизу газом непрерывно с различной интенсивностью через предусмотренные, по меньшей мере, два продувочные устройства, согласно изобретению продувочный газ подают в каждое продувочное устройство или в одно из них при закрытом(-ых) другом(-их) устройстве(-ах) в режиме ударной пульсации давлений, при этом длительность и интенсивность импульсов максимального и минимального давлений продувочного газа устанавливают индивидуально для каждого устройства, и каждое устройство работает в самостоятельном режиме или параллельно-одновременно с другими устройствами.

Через одно устройство при закрытом другом устройстве продувочный газ в указанном режиме подают в экстренных случаях, например в аварийной ситуации.

Процесс продувки жидкой стали снизу газом происходит по следующим закономерностям гидродинамики газожидкостной системы, когда «способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832 при истечении газовой струи в жидкость образуется более или менее значительный газовый факел, который далее дробится на пузыри и создает свое продолжение в виде потока газожидкостной смеси». (Кутателадзе С.С., Стырикович М.А. / Гидродинамика газожидкостных систем. / Монография. / М.: Энергия. 1976. - Глава 4-10.)

Отличие способа заключается в том, что продувочный газ подается в жидкую сталь в режиме ударной пульсации давлений, не позволяя создать более или менее значительный газовый факел (установившийся вертикальный поток), дробится на пузыри на наиболее ранней стадии и охватывает самые нижние слои жидкой стали.

Особенностью заявляемого способа является то, что в каждое продувочное устройство газ подают в режиме ударной пульсации давления. При этом для каждого продувочного устройства максимальное Рmах и минимальное Pmin давление и длительность подачи Pmax и Pmin настраивают индивидуально. Интенсивность (расход, л/мин) всегда связана с перепадом давления на продувочном устройстве (или давлением перед продувочным устройством), а так как давление в процессе подачи задают пульсирующее, то меняется и интенсивность в процессе подачи газа через одно продувочное устройство. Поскольку давления Pmax и Pmin для каждого продувочного устройства устанавливаются индивидуально и с различной длительностью, то и интенсивность подачи газа через каждое продувочное устройство различна.

Если рассмотреть подачу газа в режиме ударной пульсации давления (см. график фиг.2), например, для двух продувочных устройств, и сравнить с режимом продувки газом по синусоидальному закону, как в прототипе, то видны отличия предлагаемого способа от известного (прототипа). В предлагаемом способе перемешивания стали в ковше изменение давления - как основная причина изменения интенсивности подачи газа, а в способе-прототипе другой принцип изменения интенсивности продувки газом - изменение расхода газа по синусоидальному закону. В таблице 1 даны значения Pmax и Pmin для построения графика подачи давлений двух продувочных устройств.

Сущность изобретения поясняется фиг.1, на которой изображен ковш с перемешиваемой сталью и устройствами для подачи продувочного газа.

Способ осуществляют следующим образом.

В процессе выпуска стали из сталеплавильной печи ковш 1 заполняется сталью 2, на поверхности которой наводится слой жидкоподвижного высокоосновного шлака 3 для исключения контакта стали с атмосферой и поглощения примесей.

Устройство пульсирующей подачи 4 (фиг.1), запитанное продувочным газом постоянного давления от (цеховой) сети, в соответствии с заданной длительностью импульсов высокого и низкого давлений, создает ударную пульсацию давлений газа на выходе в один, два и более каналов, по которым газ подается в продувочные устройства 5 и далее в жидкую сталь в ковше 1. Длительность импульсов подбирается таким образом, что и при минимальном, и максимальном давлении не успевает образоваться установившейся вертикальный поток газожидкостной смеси. Поток газа из продувочного устройства «разбивается» о гораздо более плотную среду (жидкую сталь) на дискретные составляющие (пузыри), расширяясь в горизонтальном направлении и охватывая максимальный объем ковша, о чем свидетельствует отсутствие «пятен» оголенной стали и равномерное кипение всего наведенного жидкоподвижного высокоосновного шлака 3.

Такую подачу продувочного газа в режиме ударной пульсации давлений осуществляют в течение выпуска стали из печи в ковш.

Затем ковш со сталью переносится на установку внепечной обработки стали (в дальнейшем УВОС), где обработку выполняют также с продувкой стали снизу газом в автоматическом режиме подачи газа с ударной пульсацией давлений.

Далее сталь из ковша сливается в промежуточный ковш установки непрерывной разливки стали, где также подвергают продувке снизу газом в аналогичном режиме подачи продувочного газа.

Способ можно осуществить известными устройствами. Например, в качестве устройства подачи давления в режиме пульсаций можно использовать обычно применяемые в промышленности распределители потоков газа, имеющие высокое быстродействие. Заявителями при опробовании способа были использованы распределители с временем переключения 8 мсек (0,008 сек), что позволило реализовать подачи давления в ударном режиме. Переключаясь, распределитель соединяет продувочное устройство либо с магистралью с давлением Рmах, либо с магистралью с давлением Pmin.

В качестве устройства управления распределителем (устройства, подающего сигналы на переключение распределителя через определенные промежутки времени) может использоваться промышленный контроллер (в случае распределителя с электроуправлением) либо управляющее устройство, реализующее те же функции и собранное из элементов промышленной пневмоавтоматики, работающих на газе, используемом при продувке (в случае распределителя с пневмоуправлением, что и было реализовано заявителями).

Для формирования давлений Рmах и Pmin могут использоваться обычные редукционные клапаны для газообразных сред.

Ниже приведены примеры осуществления способа с известными и предлагаемыми режимами продувки расплавленной жидкой стали снизу газом через продувочные устройства, расположенные в днище ковша. Во всех режимах на поверхности стали наводился слой жидкоподвижного высокоосновного шлака, предназначенного для исключения контакта жидкой стали с атмосферой и поглощения выводимых из стали примесей, в т.ч. серы.

Пример 1 (известный способ)

Выплавляемая сталь - Сталь 20А, Сталь Д.

Продувка через два устройства снизу газом непрерывно вначале при выпуске стали из печи в ковш, а затем при обработке на УВОС (печь-ковш). Продувка выполнялась газом постоянного давления от цеховой сети без устройства пульсирующей подачи. Пред выпуском содержание серы в печи составляло в среднем 0,031. Время заполнения ковша 10способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832 15 мин.

Во время продувки визуально наблюдался разрыв шлакового слоя в виде так называемых «пятен» диаметром около 300 мм при диаметре ковша 3000 мм. «Пятна» образуются над расположенными в днище ковша устройствами для подачи газа по вертикали, что свидетельствует о возникновении установившихся вертикальных потоков смеси газа и стали с незначительным охватом поперечного сечения ковша и, соответственно, неполным перемешиванием объема стали в ковше. После заполнения ковша и окончания продувки содержание серы составляло в среднем 0,021. Последующая обработка на УВОС с аналогичной продувкой дала содержание серы в среднем 0,014. Режим обеспечивает снижение серы в 2,2 раза.

Пример 2 (известный способ)

Выплавляемая сталь - Сталь 20А.

Выпуск из печи в ковш, затем обработка на УВОС.

Продувка стали осуществлялась снизу газом через два продувочных устройства, расположенных на разных сторонах ковша, поочередно - вначале через одно из устройств, затем через другое. При этом в продувочном устройстве, через которое в данный момент не проводилась продувка, поддерживалось давление, исключающее затекание в него металла. Период смены подачи полного давления или в одно, или в другое устройство изменяли от 10 до 50 сек. В любом случае периода смены (реверса) через 5способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832 8 сек на поверхности шлакового слоя в ковше наблюдался разрыв шлака («пятно»), что свидетельствует об образовании установившихся вертикальных потоков в ковше. Содержание серы: в печи перед выпуском в среднем 0,030, в ковше после обработки на УВОС в среднем 0,017. Снижение содержания серы в 2,3 раза.

Пример 3 (предлагаемый способ)

Выплавляемая сталь - Сталь 20А, Сталь Д.

Продувка - через два устройства снизу газом непрерывно с различной интенсивностью подачи продувочного газа в режиме ударной пульсации давлений, при этом максимальную и минимальную длительность импульсов давлений продувочного газа устанавливали индивидуально для каждого продувочного устройства, а каждое устройство работало в самостоятельном режиме параллельно-одновременно с другим и независимо от него.

Режим продувки вначале выполнялся при выпуске стали из мартеновской печи. Затем этот же ковш переносился на УВОС. Время выпуска стали из печи 10способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832 15 мин. Время обработки на УВОС по технологии около 45 мин.

В процессе продувки разрыв шлакового слоя не наблюдался, шлак подвергался вибрационному колебанию на всей поверхности.

Всего в эксперименте выпущено 8 плавок. Результаты анализов показали следующее содержание серы:

Таблица 2

ПлавкаВ печи После выпуска УВОССнижение
1 0,0260,018 0,005 5,2 раза
20,029 0,0190,010 2,9 раза
3 0,0330,013 0,008 4,1 раза
40,039 0,0120,008 4,9 раза
5 0,0410,017 0,008 5,1 раза
60,032 0,0220,004 8 раз
70,027 0,0170,003 9 раз
80,029 0,0210,005 5,8 раза

Пример 4 (предлагаемый способ с одним устройством подачи газа)

Пульсирующая продувка стали газом осуществлялась через одно устройство в режиме ударной пульсации давлений продувочного газа в процессе выпуска стали из мартеновской печи.

В процессе продувки разрыв шлакового слоя не наблюдался, происходило общее колебание поверхности шлакового слоя, что предполагает создание потока смеси газа и стали со значительным охватом поперечного сечения ковша и достаточное перемешивание объема стали в ковше. Данный режим обычно не применяется в технологическом процессе, однако он может быть использован в аварийной ситуации при работающем одном устройстве подачи газа.

Результаты примеров режимов перемешивания стали в ковше показали наибольшую эффективность предлагаемого способа с подачей газа в режиме ударной пульсации давлений по примеру 3.

Использование предлагаемого способа позволяет охватить перемешиванием все поперечное сечение ковша и весь объем стали в ковше с введенными в сталь легирующими добавками и ферросплавами, а также обеспечить максимальный вынос неметаллических включений без нарушения сплошности шлакового слоя.

Использование предлагаемого способа перемешивания в производстве стали при обработке в ковше в процессе выпуска из сталеплавильной печи и на внепечных установках с продувкой стали газом обеспечивает следующие технические результаты:

- исключено образование установившихся потоков продувочного газа в смеси с жидкой сталью, тем самым исключены нарушение сплошности шлакового слоя, оголение стали и ее контакт с атмосферой;

- шлаковый слой подвергается вибрационному колебанию на всей поверхности в ковше, что позволяет вводить необходимые материалы не в «пятно», как это вынуждены выполнять на установках внепечной обработки стали (печь-ковш), а в любое место поверхности шлака, и задаваемые материалы легко и быстро проникают через слой колеблющегося шлака в сталь, где и перемешиваются;

- поперечное сечение ковша охвачено пузырьками продувочного газа максимально, соединения окислов, сульфидов, силикатов, серы и других неметаллических включений выносятся пузырьками газа из стали и поглощаются пористым жидкоподвижным высокоосновным шлаком по всей его площади на поверхности стали в ковше;

- осуществляется интенсивное перемешивание всего объема стали в ковше с введенными в сталь легирующими добавками и ферросплавами;

- стабилизируется равномерность состава расплава стали во всем объеме ковша, что в дальнейшем положительно влияет на качество кристаллизации жидкой стали в процессе непрерывной разливки.

В итоге, способ обеспечивает значительное повышение качества стали, что определяется интенсивностью десульфурации, так как снижение содержания серы - один из основных показателей качества стали.

Таблица 1, лист 1
Р maxР min Т max Т minТ шаг способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832 способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832 способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832 способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832 способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832 способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832 способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832 способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832
153 0,52 0,008способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832 способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832 способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832 способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832 способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832 способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832 способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832 способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832
Время 0 0,0080,016 0,0240,032 0,040,048 0,0560,064 0,0720,08 0,088
Давление 13 33 33 33 33 33 3
Давление 24 44 44 44 44 44 4
Время 0,096 0,1040,112 0,120,128 0,1360,144 0,1520,16 0,1680,176 0,184
Давление 13 33 33 33 33 33 3
Давление 24 44 44 44 44 44 4
Время 0,192 0,20,208 0,2160,224 0,2320,24 0,2480,256 0,2640,272 0,28
Давление 13 33 33 33 33 33 3
Давление 24 44 44 44 44 44 4
Время 0,288 0,2960,304 0,3120,32 0,3280,336 0,3440,352 0,360,368 0,376
Давление 13 33 33 33 33 33 3
Давление 24 44 44 44 44 44 4
Время 0,384 0,3920,4 0,4080,416 0,4240,432 0,440,448 0,4560,464 0,472
Давление 13 33 33 33 33 33 3
Давление 24 44 44 44 44 44 4
Время 0,48 0,4880,496 0,5040,512 0,520,528 0,5360,544 0,5520,56 0,568
Давление 13 33 33 33 33 33 3
Давление 24 44 44 44 44 44 4
Время 0,576 0,5840,592 0,60,608 0,6160,624 0,6320,64 0,6480,656 0,664
Давление 13 33 33 33 33 33 3
Давление 24 44 44 44 44 44 4
Время 0,672 0,680,688 0,6960,704 0,7120,72 0,7280,736 0,7440,752 0,76
Давление 13 33 33 33 33 33 3
Давление 24 44 44 44 44 44 4
Время 0,768 0,7760,784 0,7920,8 0,8080,816 0,8240,832 0,840,848 0,856

Таблица 1, лист 2
Давление 13 3 33 33 33 33 33
Давление 2 44 44 44 44 44 44
Время 0,8640,872 0,880,888 0,8960,904 0,9120,92 0,9280,936 0,9440,952
Давление 1 33 33 33 33 33 33
Давление 2 44 44 44 44 44 44
Время 0,960,968 0,9760,984 0,9921 1,0081,016 1,0241,032 1,041,048
Давление 1 33 33 33 33 33 33
Давление 2 44 44 44 44 44 44
Время 1,0561,064 1,0721,08 1,0881,096 1,1041,112 1,121,128 1,1361,144
Давление 1 33 33 33 33 33 33
Давление 2 44 44 44 44 44 44
Время 1,1521,16 1,1681,176 1,1841,192 1,21,208 1,2161,224 1,2321,24
Давление 1 33 33 33 33 33 33
Давление 2 44 44 44 44 44 44
Время 1,2481,256 1,2641,272 1,281,288 1,2961,304 1,3121,32 1,3281,336
Давление 1 33 33 33 33 33 33
Давление 2 44 44 44 44 44 44
Время 1,3441,352 1,361,368 1,3761,384 1,3921,4 1,4081,416 1,4241,432
Давление 1 33 33 33 33 33 33
Давление 2 44 44 44 44 44 44
Время 1,441,448 1,4561,464 1,4721,48 1,4881,496 1,5041,512 1,521,528
Давление 1 33 33 33 33 1515 1515
Давление 2 44 44 44 44 44 44
Время 1,5361,544 1,5521,56 1,5681,576 1,5841,592 1,61,608 1,6161,624
Давление 1 1515 1515 1515 1515 1515 1515
Давление 2 44 44 44 44 44 44
Время 1,6321,64 1,6481,656 1,6641,672 1,681,688 1,6961,704 1,7121,72

Таблица 1, лист 3
Давление 115 15 1515 1515 1515 1515 1515
Давление 2 44 44 44 44 44 44
Время 1,7281,736 1,7441,752 1,761,768 1,7761,784 1,7921,8 1,8081,816
Давление 1 1515 1515 1515 1515 1515 1515
Давление 2 44 44 44 44 44 1313
Время 1,8241,832 1,841,848 1,8561,864 1,8721,88 1,8881,896 1,9041,912
Давление 1 1515 1515 1515 1515 1515 1515
Давление 2 1313 1313 1313 1313 1313 1313
Время 1,921,928 1,9361,944 1,9521,96 1,9681,976 1,9841,992 22,008
Давление 1 1515 1515 1515 1515 1515 153
Давление 2 1313 1313 1313 1313 1313 1313
Время 2,0162,024 способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832 способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832 способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832 способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832 способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832 способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832 способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832 способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832 способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832 способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832
Давление 13 3способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832 способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832 способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832 способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832 способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832 способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832 способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832 способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832 способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832 способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832
Давление 213 13способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832 способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832 способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832 способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832 способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832 способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832 способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832 способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832 способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832 способ перемешивания стали в ковше, патент № 2388832

Класс C21C7/072 обработка газами

способ обработки стали в ковше -  патент 2507273 (20.02.2014)
способ продувки металла в сталеразливочном ковше -  патент 2460808 (10.09.2012)
способ автоматического измерения толщины слоя шлака в ковше при внепечной обработке стали -  патент 2392334 (20.06.2010)
гнездовой блок устройства для продувки металла газами в ковше -  патент 2388570 (10.05.2010)
способ азотирования стали -  патент 2380431 (27.01.2010)
способ регулирования барботирования ванны расплавленного металла в металлургической емкости и устройство для осуществления указанного способа -  патент 2378389 (10.01.2010)
способ продувки жидкого металла -  патент 2376390 (20.12.2009)
способ изготовления огнеупорного пористого блока для продувки жидкого металла инертным газом -  патент 2370337 (20.10.2009)
способ азотирования жидкой стали в ковше -  патент 2369644 (10.10.2009)
способ измерения уровня расплава в ковше -  патент 2324904 (20.05.2008)

Класс B22D1/00 Обработка расплава в ковшах или в подводящих желобах перед его разливкой

способ и устройство модифицирования -  патент 2518879 (10.06.2014)
комплексная экзотермическая смесь -  патент 2517083 (27.05.2014)
устройство для получения тиксозаготовок с глобулярной структурой -  патент 2509623 (20.03.2014)
фурма для донной продувки металла газами в ковше и способ ее изготовления -  патент 2479635 (20.04.2013)
устройство "газорукав" для рафинирования, вакуумирования и разливки металла -  патент 2460609 (10.09.2012)
сталькомбайн "комкоб" кобзарь-дерновского для непрерывной ковшевой металлургии -  патент 2460606 (10.09.2012)
комплексная экзотермическая смесь -  патент 2454294 (27.06.2012)
ступень погружного многоступенчатого центробежного насоса и способ ее изготовления -  патент 2450888 (20.05.2012)
способ и аппарат для индукционного перемешивания жидкого металла -  патент 2443961 (27.02.2012)
тиксозаготовка, способ, устройство для ее изготовления и способ штамповки -  патент 2434706 (27.11.2011)
Наверх