A
cerâmica
técnica
de
ZG
fabrica
uma
escala
detalhada
dos
bocais
de
medida
do
recipiente
de
distribuição
da
zircônia
do
elevado
desempenho
usados
principalmente
na
carcaça
contínua
de
lingotes
de
aço.
Os
bocais
de
recipiente
de
distribuição
compreendem
geralmente
um
bocal
interno
da
zircônia
(referiu
frequentemente
como
da
“uma
inserção
zircônia
")
com
um
corpo
exterior
de
uma
qualidade
mais
inferior
tal
como
a
alumina,
o
zircão
ou
a
bauxite.
Os
bocais
de
recipiente
de
distribuição
contínuos
foram
fornecidos
historicamente
mas
a
maioria
de
plantas
de
aço
têm
mostrado
nos
últimos
anos
preferências
para
um
projeto
composto
do
bocal
em
razão
da
economia.
O
método
composto
do
bocal
da
fabricação,
aberto
caminho
por
ZG
permite
o
bocal
ser
fabricado
sem
o
uso
do
cimento
que
articula,
pressionando
o
material
exterior
diretamente
em
torno
da
inserção
da
zircônia.
Este
método
da
fabricação
fornece
um
sistema
seguro
sem
o
risco
do
escapamento
de
aço
entre
a
inserção
e
o
corpo
exterior.
A
reputação
e
o
sucesso
de
ZG
são
baseados
principalmente
em
nossas
inserções
da
zircônia
do
elevado
desempenho
da
escala
ultra.
O
desempenho
deste
tipo
de
bocal
é
em
alguns
casos
excepcional
com
muitos
registros
de
moldação
da
sequência
conseguiu.
Métodos
de
formação
avançados
confer
nos
bocais
altos
e
em
densidades
uniformes.
As
densidades
ultra-altas
associadas
com
a
família
de
ZPZ
dos
produtos
dão
a
resistência
de
erosão
excelente
mesmo
nos
ambientes
de
moldação
os
mais
severos.
As
velocidades
de
moldação
consistentes
são
conseguidas
e
os
produtos
têm
uma
resistência
alta
ao
oxigênio
que
lancing.
As
propriedades
de
bocais
de
medida
do
recipiente
de
distribuição
da
série
da
zircônia
incluem:
-
-
Tempos
de
moldação
longos
e
prolongados
da
sequência
-
Velocidade
de
moldação
controlada
e
estável
-
Resistência
ao
oxigênio
que
lancing
-
Re-encalhamento
consistente
Bocais
de
recipiente
de
distribuição
cambiáveis
Os
desenvolvimentos
recentes
na
carcaça
contínua
de
lingotes
de
aço
consideraram
a
introdução
de
sistemas
de
medida
cambiáveis.
O
™
de
Dyson
Technical
Ceramics
fabrica
bocais
de
medida
para
Concast,
Danieli
do
recipiente
de
distribuição,
o
Vesúvio,
Krosaki
e
Interstop
provê
de
bocal
dispositivos
em
mudança.
As
características
chaves
de
sistemas
de
um
cambiador
do
bocal
incluem:
-
-
Segurança
de
moldação
melhorada
do
operador
-
Permite
umas
sequências
de
moldação
mais
longas
-
Qualidade
metalúrgica
melhorada
-
Flexibilidade
–
capacidade
para
reduzir
a
velocidade
de
moldação
mudando
o
diâmetro
do
bocal
ou
fechando
costas
para
reduzir
o
fluxo
do
metal.
Os
sistemas
de
medida
cambiáveis
incluem
um
bocal
superior
e
mais
baixo
em
cada
costa
do
recipiente
de
distribuição.
O
bocal
superior
é
ficado
situado
dentro
do
forro
do
recipiente
de
distribuição
e
transporta
o
aço
aos
bocais
mais
baixos
de
controlo.
Bocais
superiores
(igualmente
referidos
tão:
Bocais
estacionários,
bocais
superiores,
bocais
internos)
Enquanto
os
bocais
superiores
são
ficados
situados
dentro
do
forro
do
recipiente
de
distribuição,
estes
bocais
estão
fixados
e
devem
poder
suportar
tempos
longos
da
sequência.
Consequentemente
é
recomenda
que
uma
inserção
ultra-alta
da
densidade
está
usada.
A
inserção
fornece
a
resistência
de
erosão
excelente,
permitindo
sequências
de
moldação
prolongadas.
A
inserção
pode
ser
fornecida
com
as
seguintes
configurações
exteriores:
-
-
Bauxite,
alumina
ou
cromo
quimicamente
ligado
da
alumina
em
uma
configuração
co-moldada
(nenhum
cimento)
-
Alumina
alta,
castable
grained
fino
-
O
zircão
ou
a
magnésia
estabilizaram
a
zircônia
(cimentada)
Abaixe
os
bocais
(igualmente
referidos
tão:
bocais
cambiáveis,
bocais
de
voo,
bocais
do
tiro,
bocais
da
rápido-mudança,
bocais
exteriores,
bocais
inferiores)
O
bocal
mais
baixo
é
ficado
situado
dentro
de
um
conjunto
que
seja
fixado
à
parte
inferior
do
recipiente
de
distribuição.
Uma
vez
que
o
bocal
gasta
ou
a
velocidade
de
moldação
precisa
de
ser
reduzida
o
bocal
mais
baixo
pode
ser
trocada
com
um
bocal
mais
baixo
novo
ou
um
bocal
vazio
para
fechar
fora
a
costa
inteiramente.
Uns
mais
baixos
bocais
devem
ser
erosão
resistente
para
permitir
sequências
de
moldação
longas.
Além
do
que
este
mais
baixo
deve
poder
suportar
o
começo
frio
pratica
ou
o
oxigênio
que
lancing.
Consequentemente
um
equilíbrio
da
resistência
de
erosão
e
da
resistência
de
choque
térmico
deve
ser
conseguido.
Este
equilíbrio
é
conseguido
com
as
inserções
da
zircônia
de
ZG.
Fornece
o
alto
densidade
para
a
resistência
de
erosão,
contudo
a
granulometria
original
do
material
dá
ao
choque
térmico
aumentado
bocal
propriedades
resistentes.
As
placas
do
bocal
consistem
em
uma
lata
do
metal
e
em
um
corpo
da
alumina.
Nenhuma
inserção
da
zircônia
é
usada.
Os
bocais
vazios
são
usados
para
parar
o
fluxo
do
metal
para
uma
costa
dada
do
recipiente
de
distribuição.
Fechar
o
fluxo
do
metal
a
uma
determinada
costa
reduzirá
o
caudal,
retardando
a
produção
e
permitir
que
outras
áreas
da
planta
de
aço
alcancem.
A
placa
pode
igualmente
ser
usada
como
um
mecanismo
de
segurança;
se
a
fundição
de
aço
encontra
uma
costa
para
ser
problemática
a
costa
pode
ser
fechada
quase
imediatamente.
A
costa
pode
então
ser
reiniciada
trocando
a
placa
com
um
bocal
mais
baixo
novo.
Nós
igualmente
fabricamos
uma
vasta
gama
de
bocais
de
medida
do
recipiente
de
distribuição
padrão
(do
não-sistema).
O
projeto
de
bocais
de
recipiente
de
distribuição
varia
de
acordo
com
o
fabricante
do
sistema
ou
as
necessidades
individuais
da
planta
de
aço.
Fabricantes
da
cerâmica
técnica
de
ZG
uma
vasta
gama
de
projetos
do
bocal
de
recipiente
de
distribuição
para
ambos
os
sistemas
de
medida
cambiáveis
e
sistemas
de
medida
padrão.
Os
bocais
de
medida
do
recipiente
de
distribuição
de
ZG
são
fornecidos
a
exigir
as
tolerâncias,
prontas
para
o
uso
imediato.
Nós
temos
o
estoque
para
a
alumina
(Al2O3)
e
fazemo-lo
sob
o
pedido,
nos
seguintes
materiais:
-
a
magnésia
estabilizou
parcialmente
a
zircônia
(MG-PSZ),
-
zircônia
tetragonal
yttria-estabilizada
da
zircônia
(Y-TZP)
-
estabilizado
parcialmente
com
yttria
(Y-PSZ),
-
zircônia
estabilizada
inteiramente
com
yttria
(Y-FSZ),
-
zircão
(ZrSiO2),
-
titanate
de
alumínio
(Al2TiO5),
-
mulite
(Al6Si2O13)