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KR101114422B1 - Molten mold flux feeding apparatus and molten mold flux feeding method - Google Patents

Molten mold flux feeding apparatus and molten mold flux feeding method Download PDF

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KR101114422B1
KR101114422B1 KR1020080133456A KR20080133456A KR101114422B1 KR 101114422 B1 KR101114422 B1 KR 101114422B1 KR 1020080133456 A KR1020080133456 A KR 1020080133456A KR 20080133456 A KR20080133456 A KR 20080133456A KR 101114422 B1 KR101114422 B1 KR 101114422B1
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South Korea
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mold flux
molten
molten mold
unit
melting furnace
Prior art date
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KR1020080133456A
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Korean (ko)
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KR20100074904A (en
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문기현
정유철
박상현
서경원
김구화
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글로벌텍 주식회사
주식회사 포스코
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Abstract

본 발명은 몰드 플럭스를 주형의 외부에서 미리 용융시켜서 액상 상태로 주형에 공급하고, 주형에 공급되는 용융 몰드 플럭스의 양이 항상 일정한 수준을 유지하도록 하는 용융 몰드 플럭스 공급장치 및 용융 몰드 플럭스 공급방법에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 용융 몰드 플럭스 공급장치는 용융된 상태의 몰드 플럭스를 공급하는 장치에 있어서, 몰드 플럭스 원료가 장입되어 용융되는 용해 유닛과; 상기 용해 유닛을 경동시켜서 상기 용해 유닛으로부터 용융된 몰드 플럭스를 배출시키는 경동유닛과; 상기 용해 유닛에서 배출되는 용융 몰드 플럭스를 배출시키는 배출 유닛을 포함한다.The present invention relates to a molten mold flux supply device and a molten mold flux supplying method in which a mold flux is melted in advance outside the mold to be supplied to the mold in a liquid state, and the amount of the molten mold flux supplied to the mold is always maintained at a constant level. A molten mold flux supply apparatus according to the present invention, comprising: a melting unit in which a mold flux raw material is charged and melted; A tilting unit for tilting the melting unit to discharge molten mold flux from the melting unit; And a discharge unit for discharging the molten mold flux discharged from the dissolution unit.

몰드 플럭스, 용융 몰드 플럭스, 용해로, 경동 Mold Flux, Melt Mold Flux, Melting Furnace, Tungdong

Description

용융 몰드 플럭스 공급장치 및 용융 몰드 플럭스 공급방법{MOLTEN MOLD FLUX FEEDING APPARATUS AND MOLTEN MOLD FLUX FEEDING METHOD}MOLTEN MOLD FLUX FEEDING APPARATUS AND MOLTEN MOLD FLUX FEEDING METHOD}

본 발명은 용융 몰드 플럭스 공급장치 및 용융 몰드 플럭스 공급방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 몰드 플럭스를 주형의 외부에서 미리 용융시켜서 액상 상태로 주형에 공급하고, 주형에 공급되는 용융 몰드 플럭스의 양이 항상 일정한 수준을 유지하도록 하는 용융 몰드 플럭스 공급장치 및 용융 몰드 플럭스 공급방법에 관한 것이다.The present invention relates to a molten mold flux supplying device and a molten mold flux supplying method, and more particularly, a molten mold flux supplied to the mold in a liquid state by pre-melting the mold flux from the outside of the mold, and the amount of the molten mold flux supplied to the mold is increased. The present invention relates to a molten mold flux supply device and a molten mold flux supply method for maintaining a constant level at all times.

일반적으로 연속 주조 장치에서 제조되는 주편(슬라브, 빌렛, 블룸, 랭크 등을 총칭)은 래들(ladle)로부터 액체 상태의 용강을 공급받아, 이를 저장하는 턴디쉬(tundish)를 거쳐 주형(mold)을 통과하면서, 주형에서의 냉각작용에 의해 고체 상태의 응고쉘을 형성하게 된다. 이와 같이 용강이 냉각된 응고쉘은 그의 하부에 설치된 가이드 롤에 의해 안내를 받으면서 스프레이 노즐로부터 분사되는 2차 냉각수에 의해 응고가 진행되어 완전한 고체 상태의 주편 형태로 제조된다.In general, cast steel (generally slabs, billets, blooms, ranks, etc.) manufactured in a continuous casting device receives a molten steel in a liquid state from a ladle and passes through a mold to store the molten steel in a liquid state. As it passes, the solidification shell in the solid state is formed by the cooling action in the mold. The solidified shell in which the molten steel is cooled is solidified by the secondary cooling water sprayed from the spray nozzle while being guided by the guide roll installed in the lower portion thereof, thereby producing a solid cast.

이러한 철강의 연속 주조 조업 중 용강이 주형 내에 공급될 때 용강뿐만 아니라 부자재인 몰드 플럭스도 투입된다. 몰드 플럭스는 일반적으로 분말 혹은 과립과 같은 고체 상태로 투입되어 주형 내에 공급된 용강에서 발생된 열에 의해 용융되어 용강과 주형 사이의 열전달을 제어하고 윤활능을 향상시킨다.In the continuous casting operation of such steel, when molten steel is supplied into a mold, not only molten steel but also a subsidiary mold flux is introduced. Mold flux is generally introduced into a solid state such as powder or granules and melted by the heat generated in the molten steel supplied into the mold to control heat transfer between the molten steel and the mold and to improve lubrication ability.

상기와 같이 주형에서의 윤활작용을 위해 공급되는 몰드 플럭스는 균일한 분포 및 윤활능의 향상 등을 위하여 액상의 상태로 주형에 공급되는 기술이 제안되었다. 이를 위해 분말 혹은 과립과 같은 고상의 원료를 배합비를 맞추어서 도가니에 장입시킨 후 소정의 온도로 가열하여 액상으로 용융시킨 뒤 주형에 공급하게 된다.As described above, a technique has been proposed in which a mold flux supplied for lubrication in a mold is supplied to the mold in a liquid state for uniform distribution and improvement of lubrication ability. To this end, solid materials such as powder or granules are charged to the crucible at a mixing ratio, and then heated to a predetermined temperature to be melted into a liquid phase and then supplied to a mold.

도 1은 종래의 용융 몰드 플럭스 공급장치를 나타내는 개략적인 단면도이다.1 is a schematic cross-sectional view showing a conventional molten mold flux supply apparatus.

도면을 참조하여 설명하면, 종래의 용융 몰드 플럭스 공급장치(10)는 몰드 플럭스 공급원(20)과, 몰드 플럭스 공급원(20)으로부터 가용해된 몰드 플럭스를 수용하는 흑연계 재질로 이루어진 도가니(30)와, 상기 도가니(30)에 장입된 몰드 플럭스를 용융시키기 위해 도가니(30) 둘레에 구비되는 열선과 같은 가열 수단(40)과, 도가니(30)에서 용융된 몰드 몰럭스를 배출하는 배출관을 포함하는 배출 노즐(50)과 상기 배출 노즐(50)을 개폐하여 토출되는 액상의 몰드 플럭스(3)의 유량을 제어하는 스토퍼(60)를 포함한다.Referring to the drawings, the conventional molten mold flux supply apparatus 10 is a crucible 30 made of a graphite flux material containing a mold flux source 20 and a mold flux dissolved from the mold flux source 20. And a heating means 40 such as a heating wire provided around the crucible 30 to melt the mold flux charged in the crucible 30, and a discharge pipe for discharging the molten mold molten from the crucible 30. And a stopper 60 for controlling the flow rate of the liquid mold flux 3 discharged by opening and closing the discharge nozzle 50 and the discharge nozzle 50.

상기와 같은 몰드 플럭스 용해로(10)의 하부에는 용강(1)이 주입되는 주형(70)과, 상기 주형(70)에 턴디쉬(미도시) 내의 용강(1)을 안내하여 토출하는 침지 노즐(80)이 마련되어, 상기 용해로(10)에서 용해된 액상의 몰드 플럭스를 주형(70)에 공급하게 된다. 여기서, 상기 주형(70)의 상부에는 주형(70) 내의 보온을 위해 구비되는 탕면 커버(90)를 더 포함하고, 상기 탕면 커버(90)는 용강을 토출하는 침지 노즐(80)과 액상의 몰드 플럭스(3)를 토출하는 배출 노즐(50)이 주형(70) 내부까지 인입될 수 있도록 설치된다.An immersion nozzle for guiding and discharging the molten steel 1 into the lower portion of the mold flux melting furnace 10 and the molten steel 1 in a tundish (not shown) to the mold 70 ( 80 is provided to supply the mold 70 of the liquid mold flux dissolved in the melting furnace 10. Here, the upper surface of the mold 70 further includes a bottom surface cover 90 provided for thermal insulation in the mold 70, wherein the bottom surface cover 90 is an immersion nozzle 80 for discharging molten steel and a liquid mold The discharge nozzle 50 which discharges the flux 3 is installed so that it may draw in into the mold 70 inside.

상기와 같은 종래의 용융 몰드 플럭스 공급장치에 의해 투입되는 액상의 몰드 플럭스(3)는 용강(1)과 주형(70) 사이의 열전달을 제어하고 윤활능을 향상시킬 뿐만 아니라 주조 중 용강(1) 탕면으로 떠오르는 비금속 개재물을 용해시키는 역할을 하기 때문에 종래의 내화물 재질로 이루어진 도가니에서 몰드 플럭스를 용해할 경우 용융된 몰드 플럭스(3)에 의해 도가니의 내주면이 빠르게 침식되는 문제점이 있었다.The liquid mold flux 3 introduced by the conventional molten mold flux supply device as described above not only controls the heat transfer between the molten steel 1 and the mold 70 and improves the lubricating ability, but also the molten steel 1 during casting. Because it serves to dissolve the non-metallic inclusions rising to the hot water surface, when melting the mold flux in the crucible made of a conventional refractory material, the inner peripheral surface of the crucible was rapidly eroded by the molten mold flux (3).

특히, 용융된 몰드 플럭스(3)를 도가니(30)에서 주형(70)으로 공급하기 위해 마련된 배출관을 포함하는 토출구 및 스토퍼(60)에서 이러한 침식이 발생할 경우 용융 몰드 플럭스의 정밀한 유량제어가 불가능해져서 안정적인 연속 주조 조업이 불가능하였다.In particular, when such erosion occurs in the outlet and stopper 60 including the discharge pipe provided for supplying the molten mold flux 3 from the crucible 30 to the mold 70, precise flow rate control of the molten mold flux becomes impossible. Stable continuous casting operation was not possible.

또한 용융된 몰드 플럭스(3)의 주입시 도가니(30)에서 항상 일정한 양을 배출하더라도 주조조건에 따라 몰드플럭스의 소모량이 변화하므로, 동일한 두께의 용융 몰드 플럭스층(2) 두께를 유지하기가 어려운 문제점이 있었다.In addition, since the consumption amount of the mold flux varies depending on the casting conditions, even if a certain amount is always discharged from the crucible 30 when the molten mold flux 3 is injected, it is difficult to maintain the thickness of the molten mold flux layer 2 having the same thickness. There was a problem.

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 용융 몰드 플럭스의 침식 및 열응력으로부터 보호될 수 있는 용융 몰드 플럭스 공급장치 및 용융 몰드 플럭스 공급방법을 제공한다.The present invention has been made to solve the above problems, and provides a molten mold flux supply device and a molten mold flux supply method that can be protected from erosion and thermal stress of the molten mold flux.

또한, 주형에 공급되어 용강의 탕면에 형성되는 용융 몰드 플럭스층의 두께를 항상 균일하게 유지할 수 있고, 미리 가공된 완제품의 몰드 플럭스를 사용하지 않고 다양한 몰드 플럭스용 원료를 각각 편량하여 용해로에 직접 장입하여 용융 몰드 플럭스를 생산함에 따라 다양한 조성의 용융 몰드 플럭스를 용이하게 공급할 수 있는 용융 몰드 플럭스 공급장치 및 용융 몰드 플럭스 공급방법을 제공한다.In addition, the thickness of the molten mold flux layer, which is supplied to the mold and formed on the molten steel surface, can be kept uniform at all times, and the raw materials for various mold fluxes are loaded directly into the melting furnace without using the mold flux of the finished product. The present invention provides a molten mold flux supply device and a molten mold flux supply method capable of easily supplying molten mold flux having various compositions as the molten mold flux is produced.

본 발명에 따른 용융 몰드 플럭스 공급장치는 용융된 상태의 몰드 플럭스를 공급하는 장치에 있어서, 몰드 플럭스 원료가 장입되어 용융되는 용해 유닛과; 상기 용해 유닛을 경동시켜서 상기 용해 유닛으로부터 용융된 몰드 플럭스를 배출시키는 경동유닛과; 상기 용해 유닛에서 배출되는 용융 몰드 플럭스를 배출시키는 배출 유닛을 포함한다.According to an aspect of the present invention, there is provided a molten mold flux supply apparatus, comprising: a melting unit in which a mold flux raw material is charged and melted; A tilting unit for tilting the melting unit to discharge molten mold flux from the melting unit; And a discharge unit for discharging the molten mold flux discharged from the dissolution unit.

그리고, 서로 다른 몰드 플럭스용 원료를 각각 저장하고, 상기 용해 유닛으로 공급하는 원료공급 유닛을 더 포함한다.The apparatus may further include a raw material supply unit that stores different raw materials for mold flux and supplies the same to the dissolution unit.

상기 원료공급 유닛은, 서로 다른 몰드 플럭스용 원료가 각각 저장되는 다수 의 원료빈과; 상기 각각의 원료빈에서 배출되는 원료를 각각 상기 용해 유닛으로 이송시키는 다수의 이송로와; 상기 다수의 원료빈 하부에 구비되어 각각 저장된 원료를 원하는 양만큼 상기 이송로로 배출시키는 게이트 밸브를 포함한다.The raw material supply unit includes: a plurality of raw bins for storing different mold flux raw materials, respectively; A plurality of transfer paths for transferring the raw materials discharged from the respective raw material bins to the dissolution unit, respectively; And a gate valve disposed below the plurality of raw material bins to discharge the stored raw materials to the transfer path by a desired amount.

상기 용해 유닛은, 몰드 플럭스 원료가 수용되어 용융되는 수용공간이 형성되는 내화재질의 함체이고, 상면에는 상기 원료공급 유닛에서 각각 공급되는 원료가 투입되는 원료 투입구가 마련되고, 측면에는 용융된 몰드 플럭스가 배출되는 배출구가 마련되는 용해로와; 상기 용해로의 수용공간 중 용융된 몰드 플럭스가 저장되는 부분과 대응되는 용해로의 외주면에 구비되는 냉각수단을 포함한다.The dissolution unit is a container of a refractory material in which an accommodating space in which a mold flux raw material is received and melted is formed, and an upper surface of the dissolution unit is provided with a raw material inlet through which raw materials supplied from the raw material supply unit are fed, and a molten mold flux on the side surface thereof. Melting furnace is provided with an outlet for discharging; And cooling means provided on an outer circumferential surface of the melting furnace corresponding to a portion in which the molten mold flux is stored in the receiving space of the melting furnace.

상기 냉각수단은 냉각수가 흐르는 냉각판인 것을 특징으로 한다The cooling means is characterized in that the cooling plate flowing coolant

그리고, 상기 용해로에는 몰드 플럭스 원료를 용융시키는 가열수단이 더 구비되는 것을 특징으로 한다.In addition, the melting furnace is characterized in that the heating means for melting the mold flux raw material is further provided.

상기 가열수단은 전기식 발열체 또는 가스 버너인 것을 특징으로 한다.The heating means is characterized in that the electric heating element or gas burner.

상기 용해로는 크롬계 산화물로 이루어지는 것을 특징으로 한다.The melting furnace is characterized by consisting of a chromium-based oxide.

상기 경동유닛은 상기 용해 유닛의 측부 또는 저부에 구비되는 회동축과; 상기 회동축을 기준으로 상기 용해 유닛을 회동시키는 구동력을 제공하는 구동부를 포함하는 것을 특징으로 한다.The tilting unit includes a rotating shaft provided on the side or bottom of the melting unit; It characterized in that it comprises a drive for providing a driving force for rotating the melting unit on the basis of the rotation axis.

상기 배출 유닛은 상기 용해 유닛에서 배출되는 용융상태의 몰드 플럭스가 연속 주조장치의 주형 내부로 유동되도록 하는 배출 노즐과; 상기 배출 노즐의 외주면을 둘러싸는 보온 커버를 포함한다.The discharge unit includes a discharge nozzle for allowing the molten mold flux discharged from the dissolution unit to flow into the mold of the continuous casting apparatus; And a heat insulating cover surrounding an outer circumferential surface of the discharge nozzle.

이때 상기 배출 노즐은 금속 파이프로 형성되고, 상기 배출 노즐과 보온 커 버의 접촉면에 불활성가스가 유동되도록 상기 보온 커버의 내주면에는 유로가 형성되며, 상기 유로에 불활성가스를 공급하는 불활성가스 공급부가 더 구비되는 것을 특징으로 한다.At this time, the discharge nozzle is formed of a metal pipe, a flow path is formed on the inner circumferential surface of the insulating cover so that the inert gas flows to the contact surface between the discharge nozzle and the insulating cover, the inert gas supply unit for supplying the inert gas to the flow path further Characterized in that it is provided.

상기 보온 커버는 서로 분리가 가능한 상부 커버 및 하부 커버로 이루어지고, 상기 상부 커버 및 하부 커버의 분리시 상기 상부 커버와 하부 커버 사이에 배치되는 배출 노즐의 교체가 가능한 것을 특징으로 한다.The insulating cover may include a top cover and a bottom cover that are separable from each other, and may be replaced with a discharge nozzle disposed between the top cover and the bottom cover when the top cover and the bottom cover are separated.

상기 보온 커버에는 보온 수단이 내장되는 것을 특징으로 한다.The insulating cover is characterized in that the insulating means is built.

상기 보온 수단은 전기식 발열체인 것을 특징으로 한다.The heat insulating means is characterized in that the electric heating element.

상기 용융 몰드 플럭스가 주입되는 주형의 상부에는 상기 주형의 내부에 공급된 용융 몰드 플럭스의 두께를 측정하는 센서가 구비되고, 상기 센서에서 측정된 몰드 플럭스의 두께값은 상기 경동유닛에 피드백되는 것을 특징으로 한다.A sensor for measuring the thickness of the molten mold flux supplied into the mold is provided on the upper part of the mold into which the molten mold flux is injected, and the thickness value of the mold flux measured by the sensor is fed back to the tilting unit. It is done.

본 발명에 따른 용융 몰드 플럭스 공급방법은 용융된 상태의 몰드 플럭스를 공급하는 방법에 있어서, 서로 다른 몰드 플럭스용 원료를 각각 편량하여 용해로에 각각 장입시키는 단계와; 용해로에서 몰드 플럭스용 원료를 용융시켜 용융 몰드 플럭스를 생산하는 단계와; 상기 용해로를 경동시켜 상기 용융 몰드 플럭스를 주형에 공급하는 단계를 포함하고, 상기 용해로에서 주형에 공급되는 용융 몰드 플럭스의 양은 상기 용해로의 경동값에 의해 제어되는 것을 특징으로 한다.The molten mold flux supplying method according to the present invention comprises the steps of: supplying the mold flux in the molten state, comprising the steps of separately weighing different raw materials for mold flux into the melting furnace; Melting the raw material for mold flux in the furnace to produce molten mold flux; Supplying the molten mold flux to the mold by tilting the melting furnace, wherein the amount of molten mold flux supplied to the mold in the melting furnace is controlled by the tilt value of the melting furnace.

그리고 주형에 공급된 용융 몰드 플럭스가 용강의 탕면에 형성하는 용융 몰드 플럭스층의 두께를 측정하는 단계를 더 포함하고, 상기 용해로의 경동값은 상기 용융 몰드 플럭스층의 두께 측정값에 따라 제어되는 것을 특징으로 한다.And measuring the thickness of the molten mold flux layer formed on the molten steel by the molten mold flux supplied to the mold, wherein the tilt value of the melting furnace is controlled according to the thickness measurement value of the molten mold flux layer. It features.

상기 용융 몰드 플럭스를 생산하는 단계에서, 용융된 몰드 플럭스가 저장되는 용해로의 외벽을 냉각시켜 용해로의 내벽에 몰드 플럭스 반응고층을 형성하는 것을 포함한다.In the producing of the molten mold flux, cooling the outer wall of the melting furnace in which the molten mold flux is stored includes forming a mold flux reaction solid layer on the inner wall of the melting furnace.

본 발명에 따른 용융 몰드 플럭스 공급방법은 용융된 상태의 몰드 플럭스를 공급하는 방법에 있어서, 상기 용해로를 경동시켜 용해로 내부에 저장된 용융 몰드 플럭스를 주형에 공급하는 단계와; 주형에 공급된 용융 몰드 플럭스가 용강의 탕면에 형성하는 용융 몰드 플럭스층의 두께를 측정하는 단계와; 상기 용융 몰드 플럭스층의 두께 측정값에 따라 상기 용해로의 경동값을 제어하는 단계를 포함한다.The molten mold flux supplying method according to the present invention comprises the steps of: supplying a molten mold flux in a molten state, the method comprising: supplying a molten mold flux stored in the melting furnace to a mold by tilting the melting furnace; Measuring the thickness of the molten mold flux layer formed on the molten steel surface by the molten mold flux supplied to the mold; Controlling the tilt value of the melting furnace in accordance with the measured thickness of the molten mold flux layer.

그리고 서로 다른 몰드 플럭스용 원료를 각각 편량하여 용해로에 각각 장입시키는 단계와; 용해로에서 몰드 플럭스용 원료를 용융시켜 용융 몰드 플럭스를 생산하는 단계를 더 포함한다.And filling each of the different mold flux raw materials into a melting furnace, respectively. Melting the raw material for the mold flux in the furnace further comprises producing a molten mold flux.

본 발명에 따르면, 몰드 플럭스용 원광석을 성분별로 원하는 양만큼 용해로에 투입하여 용융 몰드 플럭스를 생산하기 때문에 다양한 조성의 용융 몰드 플럭스를 손쉽게 생산할 수 있는 효과가 있다.According to the present invention, since the raw ore for mold flux is injected into the melting furnace by the desired amount for each component to produce the molten mold flux, there is an effect that the molten mold flux of various compositions can be easily produced.

그리고, 몰드 플럭스와 반응성이 매우 작은 크롬계 산화물로 용해로를 축조하고, 외벽에 냉각수단을 구비하여 용해로의 내벽에 얇은 반응고층을 형성하여 용해로의 내벽이 용융 몰드 플럭스에 의해 손상되는 것을 예방할 수 있는 효과가 있다.In addition, the melting furnace is constructed of chromium oxide having a very small reactivity with the mold flux, and a cooling means is provided on the outer wall to form a thin reaction solid layer on the inner wall of the melting furnace, thereby preventing the inner wall of the melting furnace from being damaged by the molten mold flux. It works.

또한, 용해로에서 생산된 용융 몰드 플럭스의 배출량을 용해로의 경동값에 의해 제어되도록 하고, 용해로를 경동시키는 경동유닛을 용해로의 외부에 구비함에 따라 용융 몰드 플럭스의 배출량을 제어하는 경동유닛이 용융된 몰드 플럭스에 의해 손상되는 것을 예방할 수 있고, 주형의 내부에 형성되는 용융 몰드 플럭스층의 두께를 측정하고 그 값을 이용하여 실시간에 용해로의 경동값을 조절함에 따라 용융 몰드 플럭스층의 두께를 항상 균일하게 유지할 수 있는 효과가 있다.In addition, the molten mold flux of the molten mold flux produced in the melting furnace is controlled by the tilt value of the melting furnace, and the tilting unit for controlling the ejection of the molten mold flux as the tilting unit for tilting the melting furnace is provided outside the furnace, the molten mold Damage to the flux can be prevented and the thickness of the molten mold flux layer formed in the mold is measured and the thickness of the molten mold flux layer is always uniformed by using the value to adjust the tilt value of the melting furnace in real time. It has a sustainable effect.

그리고, 용해로에서 배출된 용융 몰드 플럭스를 주형 내로 주입하는 수단인 배출 유닛을 금속재질의 배출 노즐과 배출 노즐을 보호하는 보온 커버로 구분하여 구비함에 따라 수명이 다한 배출 노즐의 교체가 용이한 효과가 있다.In addition, since the discharge unit, which is a means for injecting the molten mold flux discharged from the melting furnace into the mold, is divided into a metal discharge nozzle and a heat insulating cover protecting the discharge nozzle, it is easy to replace the discharge nozzle at the end of its life. have.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 더욱 상세히 설명하기로 한다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 것이며, 단지 본 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하며, 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이다. 도면상에서 동일 부호는 동일한 요소를 지칭한다.Hereinafter, with reference to the accompanying drawings will be described an embodiment of the present invention in more detail. It will be apparent to those skilled in the art that the present invention may be embodied in many different forms and should not be construed as limited to the embodiments set forth herein. Rather, these embodiments are provided so that this disclosure will be thorough and complete, It is provided to let you know. Like numbers refer to like elements in the figures.

도 2는 본 발명에 따른 용융 몰드 플럭스 공급장치를 나타내는 개략적인 단면도이고, 도 3은 본 발명의 배출 유닛을 나타내는 사시도이다.Figure 2 is a schematic cross-sectional view showing a molten mold flux supply apparatus according to the present invention, Figure 3 is a perspective view showing a discharge unit of the present invention.

도면에 도시된 바와 같이 본 발명에 따른 용융 몰드 플럭스 공급장치는 서로 다른 몰드 플럭스용 원료를 각각 저장 및 공급하는 원료공급 유닛(100)과, 상기 원료공급 유닛(100)으로부터 각각 공급되는 원료가 장입되어 용융되는 용해 유닛(200)과, 상기 용해 유닛(200)을 경동시켜서 상기 용해 유닛(200)으로부터 용융된 몰드 플럭스를 배출시키는 경동유닛(300)과, 상기 용해 유닛(200)에서 배출되는 용융 몰드 플럭스를 주형(70) 내부에 주입시키는 배출 유닛(400)을 포함한다.As shown in the drawing, the molten mold flux supply apparatus according to the present invention includes a raw material supply unit 100 for storing and supplying different mold flux raw materials, and a raw material supplied from the raw material supply unit 100, respectively. The melted unit 200 to be melted and melted, the tilting unit 300 to tilt the melted unit 200 to discharge the molten mold flux from the melted unit 200, and the melt discharged from the melted unit 200. And a discharge unit 400 for injecting the mold flux into the mold 70.

원료공급 유닛(100)은 여러 종류의 몰드 플럭스용 원료(이하, '원료'라 칭함.)를 보관하고 장입량을 조절하기 위한 수단으로서, 서로 다른 원료가 각각 저장되는 다수의 원료빈(110)과, 상기 각각의 원료빈(110)에서 배출되는 원료를 각각 상기 용해 유닛(200)으로 이송시키는 다수의 이송로(120)와, 상기 다수의 원료빈(110) 하부에 구비되어 각각 저장된 원료를 원하는 양만큼 상기 이송로(120)로 배출시키는 게이트 밸브(130)를 포함한다.The raw material supply unit 100 is a means for storing various kinds of raw materials for mold flux (hereinafter referred to as 'raw material') and controlling the amount of charge, and a plurality of raw material bins 110 in which different raw materials are stored. The raw material discharged from each of the raw material bins 110, each of the plurality of transfer paths 120 for transferring to the dissolution unit 200, and the plurality of raw material bins 110 are provided under each desired raw material And a gate valve 130 for discharging to the transfer path 120 in an amount.

상기 원료빈(110)은 다수개가 구비되어 다양한 종류의 원료 원광석을 각각 저장하는 수단으로서, 각각의 하부에는 원료가 배출되는 원료 배출구가 형성되고, 상기 원료 배출구에 상기 게이트 밸브(130)가 장착된다. 상기 게이트 밸브(130)는 원료의 배출량을 용이하게 조절할 수 있다면 어떠한 방식으로 이루어져도 무방하다. 예를 들어 슬라이딩 게이트로 실시될 수 있다. 그래서 상기 게이트 밸브(130)를 개폐함에 따라 원료의 배출량을 조절하여 몰드 플럭스의 조성을 작업자가 원하는 조성으로 조절할 수 있다.The raw material bin 110 is provided with a plurality of means for storing various kinds of raw ore, respectively, a raw material outlet for discharging the raw material is formed in each lower portion, the gate valve 130 is mounted on the raw material outlet . The gate valve 130 may be made in any manner as long as it can easily adjust the discharge of the raw material. For example, it may be implemented as a sliding gate. Thus, by opening and closing the gate valve 130, by controlling the discharge of the raw material can be adjusted to the composition of the mold flux to the desired composition.

상기 이송로(120)는 상기 원료빈(110)의 원료 배출구에 연결되어 원료를 상기 용해 유닛(200)으로 이송시키는 수단으로서, 원료를 용해 유닛(200)으로 이송시 킬 수 있다면 어떠한 방식으로 이루어져도 무방하다. 예를 들어 파이프 형태의 관이나, 컨베이어 벨트 등 다양한 방식이 사용될 수 있다. 다만, 상기 용해 유닛(200)이 경동 되더라도 용해 유닛(200)으로 원료를 원활하게 공급할 수 있어야 할 것이다.The transfer path 120 is a means for transferring the raw material to the dissolution unit 200 by being connected to the raw material outlet of the raw material bin 110, and may be made in any manner if the raw material can be transferred to the dissolution unit 200. It is okay. For example, various types of pipes such as pipes or conveyor belts can be used. However, even if the dissolution unit 200 is tilted it should be able to smoothly supply the raw material to the dissolution unit 200.

용해 유닛(200)은 용해로(210)와, 용해로(210)의 내부에 구비되는 가열수단(220)과, 용해로(210)의 외벽에 구비되는 냉각수단(230)을 포함한다.The melting unit 200 includes a melting furnace 210, heating means 220 provided in the melting furnace 210, and cooling means 230 provided on an outer wall of the melting furnace 210.

상기 용해로(210)는 원료가 장입되면 원료를 용융시켜 액상 상태의 용융 몰드 플럭스를 생산하는 수단으로서, 내부에 원료가 수용되어 용융되는 수용공간(211)이 형성되는 내화재질의 함체이다. 이때 용해로(210)의 상면에는 상기 원료공급 유닛(100)의 이송로(120)를 통하여 각각 공급되는 원료가 투입되는 원료 투입구(213)가 마련되고, 측면에는 용융된 몰드 플럭스가 배출되는 배출구(215)가 마련된다. 이때 상기 배출구(215)는 용해로(210)의 하면에서 일정한 높이로 이격되어 형성된다. 이때 배출구(215)가 형성되는 높이는 용해로(210)에서 용융된 용융 몰드 플럭스가 저장되는 공간을 결정하게 된다. 그래서 배출구(215)가 형성되는 높이보다 낮은 위치의 수용공간(211)에 용융된 몰드 플럭스가 저장된다.The melting furnace 210 is a means for producing a molten mold flux in a liquid state by melting the raw material when the raw material is charged, it is a container of a refractory material in which an accommodating space 211 in which the raw material is received and melted is formed. At this time, the upper surface of the melting furnace 210 is provided with a raw material inlet 213 through which the raw material supplied through the transfer path 120 of the raw material supply unit 100 is provided, the discharge hole (the molten mold flux is discharged to the side) 215 is provided. At this time, the outlet 215 is formed spaced apart from the lower surface of the melting furnace 210 by a predetermined height. In this case, the height at which the outlet 215 is formed determines the space in which the molten mold flux melted in the melting furnace 210 is stored. Thus, the molten mold flux is stored in the accommodation space 211 at a position lower than the height at which the outlet 215 is formed.

상기 용해로(210)는 몰드 플럭스에 의한 침식을 예방하기 위하여 몰드 플럭스 원료 및 용융된 상태의 몰드 플럭스에 의한 내용손성이 우수한 크롬계 산화물로 이루어진 내화물로 축조되는 것이 바람직하다.In order to prevent erosion by the mold flux, the melting furnace 210 is preferably made of a refractory material made of a mold flux raw material and a chromium-based oxide having excellent damage resistance due to the molten mold flux.

상기 가열수단(220)은 용해로(210)에 장입된 원료를 액상 상태로 용융시키는 수단으로서, 상기 용해로(210)의 내부에 구비된다. 바람직하게는 용해로(210)의 수 용공간(211) 중 상부측에 구비되는 것이 바람직하다. 이때 가열수단(220)은 용해로(210)에 장입된 원료를 용융시킬 수 있는 고열을 제공할 수 있다면 어떠하여도 무방하다. 예를 들어 상기 가열수단(220)은 전기식 발열체 또는 가스 버너가 사용된다. 그래서, 상기 가열수단(220)의 작동에 의해 원료를 액상 상태의 용융 몰드 플럭스로 용융시킨다.The heating means 220 is a means for melting the raw material charged in the melting furnace 210 in a liquid state, it is provided in the interior of the melting furnace 210. Preferably, the upper portion of the accommodation space 211 of the melting furnace 210 is preferably provided. At this time, the heating means 220 may be any if it can provide a high heat to melt the raw material charged in the melting furnace 210. For example, the heating means 220 is an electric heating element or gas burner is used. Thus, the raw material is melted into the molten mold flux in the liquid state by the operation of the heating means 220.

상기 냉각수단(230)은 상기 용해로(210)의 수용공간(211) 중 용융된 몰드 플럭스가 저장되는 부분과 대응되는 용해로(210)의 외주면에 구비된다. 바람직하게는 용해로(210)의 외벽 중 하측 및 용해로(210)의 저면에 구비된다. 그래서 용융된 몰드 플럭스가 저장된 용해로(210)의 외벽을 냉각시켜 용해로(210)의 내벽과 접촉하게 되는 용융 몰드 플럭스를 반응고시켜 용해로(210)의 내벽에 반응고층을 형성한다. 이렇게 형성된 반응고층은 용융 몰드 플럭스가 직접 용해로(210)의 내벽에 접촉하는 것을 방지하여 용융 몰드 플럭스에 의한 용해로(210)의 손상을 예방한다.The cooling means 230 is provided on an outer circumferential surface of the melting furnace 210 corresponding to a portion in which the molten mold flux is stored in the accommodation space 211 of the melting furnace 210. Preferably it is provided on the lower side of the outer wall of the melting furnace 210 and the bottom of the melting furnace 210. Therefore, the outer wall of the melting furnace 210 in which the molten mold flux is stored is cooled to react the molten mold flux which comes into contact with the inner wall of the melting furnace 210 to form a reaction solid layer on the inner wall of the melting furnace 210. The reaction solid layer thus formed prevents the molten mold flux from directly contacting the inner wall of the melting furnace 210, thereby preventing damage to the melting furnace 210 by the molten mold flux.

상기 냉각수단(230)은 용해로(210)의 외벽을 냉각할 수 있는 다양한 수단이 사용될 수 있다. 예를 들어 상기 냉각수단(230)은 냉각수가 흐르는 냉각판이 사용될 수 있다.The cooling means 230 may be used a variety of means for cooling the outer wall of the melting furnace 210. For example, the cooling means 230 may be a cooling plate through which cooling water flows.

경동유닛(300)은 상기 용해로(210)에서 생산된 용융 몰드 플럭스가 배출구(215)를 통하여 배출되도록 용해로(210)를 경동시키는 수단으로서, 상기 용해 유닛(200)의 측부 또는 저부에 구비되는 회동축(310)과, 상기 회동축(310)을 기준으로 상기 용해 유닛(200)을 회동시키는 구동력을 제공하는 구동부(320)를 포함한다.The tilting unit 300 is a means for tilting the melting furnace 210 so that the molten mold flux produced in the melting furnace 210 is discharged through the discharge port 215, and is provided at the side or the bottom of the melting unit 200. Coaxial 310 and a driving unit 320 for providing a driving force for rotating the dissolution unit 200 on the basis of the rotation shaft (310).

상기 회동축(310)은 상기 용해로(210)를 지지하면서, 회동시 회동의 기준점 이 된다. 상기 회동축(310)은 용해로(210)의 양측부에 돌기 형태로 구비되거나, 도면에 도시된 바와 같이 상기 용해로(210)의 저면에 구비된다. 이때 도면에 도시되지 않았지만 상기 회동축(310)을 지지하는 지지체(미도시)가 더 구비되는 것이 바람직하다.The pivot shaft 310 supports the melting furnace 210 and becomes a reference point of rotation during rotation. The pivot shaft 310 is provided at both sides of the melting furnace 210 in the form of a projection, or as shown in the figure is provided on the bottom of the melting furnace 210. At this time, although not shown in the drawings, it is preferable that a support (not shown) supporting the pivot shaft 310 is further provided.

상기 구동부(320)는 상기 용해로(210)의 일측 저면에 접촉되어 상기 용해로(210)의 일측 저면을 상승시키거나 하강시켜서, 상기 용해로(210)를 경동시킨다. 상기 구동부(320)는 예를 들어 공압 및 유압에 의해 작동되는 실린더나 전기에 의해 작동되는 모터일 수 있다.The driving unit 320 contacts the bottom of one side of the melting furnace 210 to raise or lower the bottom of one side of the melting furnace 210 to tilt the melting furnace 210. The driving unit 320 may be, for example, a cylinder operated by pneumatic or hydraulic pressure or an electric motor.

배출 유닛(400)은 상기 용해로(210)에서 생산되어 배출되는 용융 몰드 플럭스를 액상 상태로 유지하면서 주형(70)으로 공급하는 수단으로서, 용융상태의 몰드 플럭스가 주형(70) 내부로 유동되도록 하는 배출 노즐(410)과, 상기 배출 노즐(410)의 외주면을 둘러싸는 보온 커버(420)를 포함한다.Discharge unit 400 is a means for supplying to the mold 70 while maintaining the molten mold flux produced and discharged in the melting furnace 210 in the liquid state, which allows the molten mold flux to flow into the mold 70 A discharge nozzle 410 and a heat insulating cover 420 surrounding the outer circumferential surface of the discharge nozzle 410.

상기 배출 노즐(410)은 용융된 상태의 몰드 플럭스가 액상 상태를 유지하면서 흐를 수 있도록 금속 파이프로 형성된다. 예를 들어 상기 배출 노즐(410)은 강관이 사용된다. 이때 상기 배출 노즐(410)의 일측은 상기 용해로(210)의 배출구(215) 하부에 배치되고, 배출 노즐(410)의 타측은 주형(70)이 상부에 배치된다. 또한, 상기 배출 노즐(410)의 일측은 용융 몰드 플럭스가 인입되는 것을 용이하게 하기 위하여 개구부의 면적을 넓게 형성하는 것이 바람직하다. 예를 들어 도 3에 도시된 바와 같이 파이프형 배출 노즐(410)의 일측 단부를 경사지게 절단하여 개구부의 형상이 타원형 형상이 되도록 할 수 있다. 물론, 용융 몰드 플럭스가 배출 노 즐(410)로 인입되는 것을 용이하게 실시할 수 있다면 배출 노즐(410)의 형상 변경 및 깔때기 형상의 보조체 구비와 같이 다양한 방식이 적용될 수 있다.The discharge nozzle 410 is formed of a metal pipe to allow the molten mold flux to flow while maintaining a liquid state. For example, the discharge nozzle 410 is a steel pipe is used. At this time, one side of the discharge nozzle 410 is disposed below the outlet 215 of the melting furnace 210, the other side of the discharge nozzle 410, the mold 70 is disposed above. In addition, one side of the discharge nozzle 410 is preferably formed to widen the area of the opening to facilitate the introduction of the molten mold flux. For example, as shown in FIG. 3, one end of the pipe-type discharge nozzle 410 may be cut obliquely so that the shape of the opening may be an elliptical shape. Of course, if the molten mold flux can be easily introduced into the discharge nozzle 410, various methods such as changing the shape of the discharge nozzle 410 and having a funnel-shaped auxiliary body may be applied.

그리고, 상기 배출 노즐(410)의 외부에는 배출 노즐(410)을 소정의 온도로 가열하여 용융 몰드 플럭스가 액상을 유지할 수 있도록 보온 커버(420)가 장착된다. 이때 상기 배출 노즐(410)이 고온에서 산화되는 것을 방지하기 위하여 상기 배출 노즐(410)의 외부에 불활성가스가 유동되도록 상기 배출 노즐(410)과 보온 커버(420)의 접촉면, 즉 상기 보온 커버(420)의 내주면에는 요홈 형상으로 구비되는 유로(421)가 형성된다. 그리고, 상기 배출 유닛(400)과 별개로 불활성가스를 공급하는 불활성가스 공급부(미도시)가 구비되어 상기 유로(421)로 불활성가스를 공급하는 것이 바람직하다.In addition, an insulation cover 420 is mounted outside the discharge nozzle 410 to heat the discharge nozzle 410 to a predetermined temperature so that the molten mold flux may maintain a liquid phase. In this case, in order to prevent the discharge nozzle 410 from being oxidized at a high temperature, a contact surface of the discharge nozzle 410 and the insulating cover 420 such that an inert gas flows outside the discharge nozzle 410, that is, the thermal cover ( The inner circumferential surface of the 420 is formed with a flow path 421 provided in the groove shape. In addition, an inert gas supply unit (not shown) for supplying an inert gas separately from the discharge unit 400 may be provided to supply the inert gas to the flow path 421.

상기 보온 커버(420)는 서로 분리 및 결합이 가능한 상부 커버(420a) 및 하부 커버(420b)로 이루어진다. 그래서, 상기 배출 노즐(410)의 교체시 상부 커버(420a)와 하부 커버(420b)를 분리하여 배출 노즐(410)의 교체가 용이하도록 한다. 이때, 상기 보온 커버(420), 즉 상부 커버(420a) 및 하부 커버(420b) 각각에는 보온 수단(423)이 내장되어 상기 배출 노즐(410)을 통하여 유동되는 용융 몰드 플럭스가 액상을 유지할 수 있도록 상기 배출 노즐(410)을 소정 온도로 가열시킨다. 상기 보온 수단(423)은 예를 들어 전기식 발열체가 사용된다.The insulating cover 420 is composed of an upper cover 420a and a lower cover 420b that can be separated and combined with each other. Thus, when the discharge nozzle 410 is replaced, the upper cover 420a and the lower cover 420b are separated to facilitate the replacement of the discharge nozzle 410. At this time, the insulating cover 420, that is, the upper cover 420a and the lower cover 420b, each of the thermal insulation means 423 is built so that the molten mold flux flowing through the discharge nozzle 410 to maintain the liquid phase The discharge nozzle 410 is heated to a predetermined temperature. As the thermal insulation means 423, for example, an electric heating element is used.

그리고 본 발명에 따른 용융 몰드 플럭스 공급장치는 주형(70) 내부에 형성되는 용융 몰드 플럭스층의 두께에 따라 용해로(210)의 경동값을 제어하여 용해로(210)에서 배출되는 용융 몰드 플럭스의 양을 조절한다. 이를 위하여 주형(70)의 상부에는 용융된 상태로 주형(70)의 내부에 공급된 몰드 플럭스의 두께를 측정하는 센서가 구비되고, 상기 센서에서 측정된 몰드 플럭스의 두께값이 상기 경동유닛(300)의 구동부(320)에 피드백되는 것이 바람직하다. 그래서, 피드백된 용융 몰드 플럭스의 두께값에 의해 경동 유닛(300)의 구동부(230) 작동이 제어된다.The molten mold flux supply apparatus according to the present invention controls the tilt value of the melting furnace 210 according to the thickness of the molten mold flux layer formed in the mold 70 to determine the amount of molten mold flux discharged from the melting furnace 210. Adjust. To this end, the upper part of the mold 70 is provided with a sensor for measuring the thickness of the mold flux supplied to the inside of the mold 70 in a molten state, the thickness value of the mold flux measured by the sensor is the tilting unit 300 It is preferable that the feedback to the driving unit 320 of the). Thus, the operation of the driving unit 230 of the tilting unit 300 is controlled by the thickness value of the feedback molten mold flux.

상기 센서(500)는 용강의 탕면 상부에 형성되는 용융 몰드 플럭스층의 두께를 측정할 수 있다면 어떠한 센서가 사용되어도 무방하다. The sensor 500 may be any sensor as long as it can measure the thickness of the molten mold flux layer formed on the molten steel.

상기와 같이 구성되는 용융 몰드 플럭스 공급장치를 이용하여 용융 몰드 플럭스를 공급하는 방법을 첨부된 도면을 참조하여 설명한다.A method of supplying a molten mold flux using the molten mold flux supply device configured as described above will be described with reference to the accompanying drawings.

도 4a 및 도 4b는 본 발명에 따른 용융 몰드 플럭스 공급장치의 작동상태를 보여주는 개략적인 사용 상태도이다.Figures 4a and 4b is a schematic use state diagram showing the operating state of the molten mold flux supply apparatus according to the present invention.

먼저, 도 4a에 도시된 바와 같이, 용융 몰드 플럭스를 제조하기 위하여 각각의 원료빈(110)에 저장된 원료 중 원하는 원료를 원하는 양만큼 배출시켜 용해로(210)의 내부로 장입시킨다. First, as shown in Figure 4a, in order to manufacture the molten mold flux, the desired amount of the raw material stored in each raw material bin 110 is discharged by the desired amount and charged into the interior of the melting furnace 210.

그리고, 용해로(210)의 내부에 구비되는 가열수단(220)을 작동하여 다수의 원료가 용융되어 혼합되도록 한다. 이때 용융된 몰드 플럭스는 자중에 의해 용해로(210)의 저부에 저장된다. 이때 용해로(210)의 벽면에 구비된 냉각수단(230)이 작동하여 용해로(210)의 저부측 외벽을 냉각시킨다. 그러면, 용융 몰드 플럭스(F)보다 상대적으로 온도가 낮게 유지되는 용해로(210)의 외벽에 접촉되는 용융 몰드 플럭스(F)는 응고되면서 용해로(210)의 내벽에 반응고층(Fg)을 형성한다. 이렇게 반응고층(Fg)이 용해로(210)의 저부 내벽에 형성됨에 따라 고온의 용융 몰드 플럭스(F)가 직접 용해로(210)의 내벽에 접촉되는 것을 예방하여 용해로(210) 내벽의 손상을 방지할 수 있다.Then, by operating the heating means 220 provided in the melting furnace 210 so that a plurality of raw materials are melted and mixed. At this time, the molten mold flux is stored at the bottom of the melting furnace 210 by its own weight. At this time, the cooling means 230 provided on the wall surface of the melting furnace 210 is operated to cool the bottom outer wall of the melting furnace 210. Then, the molten mold flux F, which is in contact with the outer wall of the melting furnace 210 at which the temperature is kept lower than the molten mold flux F, is solidified to form the reaction solid layer Fg on the inner wall of the melting furnace 210. As the reaction solid layer Fg is formed on the bottom inner wall of the melting furnace 210, the hot melt mold flux F is prevented from directly contacting the inner wall of the melting furnace 210 to prevent damage to the inner wall of the melting furnace 210. Can be.

이렇게 용융 몰드 플럭스(F)가 생산되었다면, 도 4b에 도시된 바와 같이 구동부(320)를 작동시켜 회동축(310)을 기준으로 용해로(210)를 배출구(215) 방향으로 경동시킨다. 용해로(210)의 경동이 계속 진행되어 용해로(210) 내부의 용융 몰드 플럭스(F)가 용해로(210)의 배출구(215)를 통하여 배출된다. When the molten mold flux F is produced as described above, the driving unit 320 is operated as shown in FIG. 4B to tilt the melting furnace 210 in the direction of the outlet 215 based on the rotation shaft 310. The tilting of the melting furnace 210 is continued and the molten mold flux F inside the melting furnace 210 is discharged through the outlet 215 of the melting furnace 210.

배출구(215)를 통하여 배출된 용융 몰드 플럭스(F)는 배출 노즐(410)의 일단으로 인입되고, 배출 노즐(410)을 통과한 다음 주형(70)으로 주입된다. 이때 용융 몰드 플럭스(F)가 배출 노즐(410)을 통과하는 동안 보온 커버(420)에 의해 배출 노즐(410)이 소정의 온도로 가열되기 때문에 용융 몰드 플럭스(F)가 액상 상태를 유지할 수 있다. The molten mold flux F discharged through the discharge port 215 is introduced into one end of the discharge nozzle 410, passes through the discharge nozzle 410, and then is injected into the mold 70. In this case, since the discharge nozzle 410 is heated to a predetermined temperature by the heat insulating cover 420 while the molten mold flux F passes through the discharge nozzle 410, the molten mold flux F may maintain a liquid state. .

그리고, 주형(70)으로 주입된 용융 몰드 플럭스(F)는 주형(70) 내 용강(1)의 탕면으로 공급되면서 용강(1)의 탕면에 용융 몰드 플럭스층(2)을 형성하게 된다. The molten mold flux F injected into the mold 70 is supplied to the molten steel 1 of the molten steel 1 in the mold 70 to form the molten mold flux layer 2 on the molten steel 1 of the molten steel 1.

이렇게 형성된 용융 몰드 플럭스층(2)은 주형(70)의 상부에 구비되는 센서(500)에 의해 그 두께의 측정이 이루어진다.The thickness of the molten mold flux layer 2 formed as described above is measured by the sensor 500 provided on the mold 70.

센서(500)에 의해 측정된 용융 몰드 플럭스층(2)의 두께 측정값은 용해로(210)를 경동시키는 구동부(320)에 피드백됨에 따라 구동부(320)의 구동을 제어하여 용해로(210)의 경동값을 제어하게 된다. 이렇게 용융 몰드 플럭스층(2)의 두께 측정값을 실시간으로 피드백하여 용해로(210)의 경동값을 제어하기 때문에 용융 몰드 플럭스층(2)의 두께를 항상 일정하게 유지할 수 있다.The thickness measurement value of the molten mold flux layer 2 measured by the sensor 500 is fed back to the driving unit 320 for tilting the melting furnace 210, thereby controlling the driving of the driving unit 320 to tilt the melting furnace 210. To control the value. Thus, since the tilt value of the melting furnace 210 is controlled by feeding back the thickness measurement value of the molten mold flux layer 2 in real time, the thickness of the molten mold flux layer 2 can be always kept constant.

만약 배출 노즐(410)이 산화되어 교체를 하여야 한다면, 상부 커버(420a)와 하부 커버(420b)를 분리하고, 그 내부에 삽입된 배출 노즐(410)을 교체한 다음 다시 상부 커버(420a)와 하부 커버(420b)를 결합시켜 사용한다.If the discharge nozzle 410 is oxidized and needs to be replaced, the upper cover 420a and the lower cover 420b are removed, the discharge nozzle 410 inserted therein is replaced, and then the upper cover 420a and The lower cover 420b is used in combination.

도 1은 종래의 용융 몰드 플럭스 공급장치를 나타내는 개략적인 단면도이고,1 is a schematic cross-sectional view showing a conventional molten mold flux supply device,

도 2는 본 발명에 따른 용융 몰드 플럭스 공급장치를 나타내는 개략적인 단면도이며,2 is a schematic cross-sectional view showing a molten mold flux supply device according to the present invention,

도 3은 본 발명의 배출 유닛을 나타내는 사시도이고,3 is a perspective view showing a discharge unit of the present invention,

도 4a 및 도 4b는 본 발명에 따른 용융 몰드 플럭스 공급장치의 작동상태를 보여주는 개략적인 사용 상태도이다.Figures 4a and 4b is a schematic use state diagram showing the operating state of the molten mold flux supply apparatus according to the present invention.

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명><Explanation of symbols for the main parts of the drawings>

100: 원료공급 유닛 110: 원료빈100: raw material supply unit 110: raw material bin

200: 용해 유닛 210: 용해로200: melting unit 210: melting furnace

300: 경동 유닛 320: 구동부300: tilting unit 320: drive unit

400: 배출 유닛 410: 배출 노즐400: discharge unit 410: discharge nozzle

420: 보온 커버 500: 센서420: thermal insulation cover 500: sensor

Claims (20)

용융된 상태의 몰드 플럭스를 공급하는 장치에 있어서,An apparatus for supplying a mold flux in a molten state, 몰드 플럭스 원료가 장입되어 용융되는 용해 유닛과;A melting unit in which a mold flux raw material is charged and melted; 상기 용해 유닛을 경동시켜서 상기 용해 유닛으로부터 용융된 몰드 플럭스를 배출시키는 경동유닛과;A tilting unit for tilting the melting unit to discharge molten mold flux from the melting unit; 상기 용해 유닛에서 배출되는 용융 몰드 플럭스를 배출시키는 배출 유닛을 포함하고,A discharge unit for discharging the molten mold flux discharged from the dissolution unit, 상기 용해 유닛은,The dissolution unit, 몰드 플럭스 원료가 수용되어 용융되는 수용공간이 형성되는 내화재질의 함체이고, 상면에는 원료가 투입되는 원료 투입구가 마련되고, 측면에는 용융된 몰드 플럭스가 배출되는 배출구가 마련되는 용해로와;A melting furnace containing a refractory material in which an accommodating space is formed in which a mold flux raw material is received and melted, an upper surface of which is provided with a raw material inlet through which the raw material is injected, and an outlet through which a molten mold flux is discharged; 상기 용해로의 수용공간 중 용융된 몰드 플럭스가 저장되는 부분과 대응되는 용해로의 외주면에 구비되는 냉각수단을 포함하는 용융 몰드 플럭스 공급장치.And a cooling means provided on an outer circumferential surface of the melting furnace corresponding to a portion in which the molten mold flux is stored in the receiving space of the melting furnace. 청구항 1에 있어서, The method according to claim 1, 서로 다른 몰드 플럭스용 원료를 각각 저장하고, 상기 용해 유닛으로 공급하는 원료공급 유닛을 포함하는 용융 몰드 플럭스 공급장치.And a raw material supply unit for storing different raw materials for mold flux and supplying them to the dissolution unit. 청구항 2에 있어서, 상기 원료공급 유닛은,The method according to claim 2, wherein the raw material supply unit, 서로 다른 몰드 플럭스용 원료가 각각 저장되는 다수의 원료빈과;A plurality of raw bins each having different mold flux raw materials respectively stored therein; 상기 각각의 원료빈에서 배출되는 원료를 각각 상기 용해 유닛으로 이송시키는 다수의 이송로와;A plurality of transfer paths for transferring the raw materials discharged from the respective raw material bins to the dissolution unit, respectively; 상기 다수의 원료빈 하부에 구비되어 각각 저장된 원료를 원하는 양만큼 상 기 이송로로 배출시키는 게이트 밸브를 포함하는 용융 몰드 플럭스 공급장치.And a gate valve provided at a lower portion of the plurality of raw material bins to discharge the stored raw materials to the transfer path by a desired amount. 삭제delete 청구항 1에 있어서,The method according to claim 1, 상기 냉각수단은 냉각수가 흐르는 냉각판인 것을 특징으로 하는 용융 몰드 플럭스 공급장치.The cooling means is a molten mold flux supply device, characterized in that the cooling plate flowing coolant. 청구항 1에 있어서,The method according to claim 1, 상기 용해로에는 몰드 플럭스 원료를 용융시키는 가열수단이 구비되는 것을 특징으로 하는 용융 몰드 플럭스 공급장치.Melting flux supply apparatus characterized in that the melting furnace is provided with a heating means for melting the mold flux raw material. 청구항 6에 있어서,The method according to claim 6, 상기 가열수단은 전기식 발열체 또는 가스 버너인 것을 특징으로 하는 용융 몰드 플럭스 공급장치.And the heating means is an electric heating element or a gas burner. 청구항 1에 있어서,The method according to claim 1, 상기 용해로는 크롬계 산화물로 이루어지는 것을 특징으로 하는 용융 몰드 플럭스 공급장치.The melting furnace is a molten mold flux supply, characterized in that made of chromium-based oxide. 청구항 1에 있어서, 상기 경동유닛은The method of claim 1, wherein the tilting unit 상기 용해 유닛의 측부 또는 저부에 구비되는 회동축과;A rotating shaft provided on the side or bottom of the dissolution unit; 상기 회동축을 기준으로 상기 용해 유닛을 회동시키는 구동력을 제공하는 구동부를 포함하는 것을 특징으로 하는 용융 몰드 플럭스 공급장치.And a driving unit providing a driving force for rotating the dissolution unit based on the rotation shaft. 청구항 1에 있어서, 상기 배출 유닛은The method of claim 1, wherein the discharge unit 상기 용해 유닛에서 배출되는 용융상태의 몰드 플럭스가 연속 주조장치의 주 형 내부로 유동되도록 하는 배출 노즐과;A discharge nozzle for allowing the molten mold flux discharged from the melting unit to flow into the mold of the continuous casting apparatus; 상기 배출 노즐의 외주면을 둘러싸는 보온 커버를 포함하는 용융 몰드 플럭스 공급장치.And a heat insulating cover surrounding an outer circumferential surface of the discharge nozzle. 청구항 10에 있어서,The method according to claim 10, 상기 배출 노즐은 금속 파이프로 형성되고,The discharge nozzle is formed of a metal pipe, 상기 배출 노즐과 보온 커버의 접촉면에 불활성가스가 유동되도록 상기 보온 커버의 내주면에는 유로가 형성되며,A flow path is formed on the inner circumferential surface of the insulating cover so that an inert gas flows into the contact surface between the discharge nozzle and the insulating cover. 상기 유로에 불활성가스를 공급하는 불활성가스 공급부가 더 구비되는 것을 특징으로 하는 용융 몰드 플럭스 공급장치.Melt mold flux supply device characterized in that the inert gas supply unit for supplying an inert gas to the flow path further. 청구항 10에 있어서,The method according to claim 10, 상기 보온 커버는 서로 분리가 가능한 상부 커버 및 하부 커버로 이루어지고,The insulating cover is composed of an upper cover and a lower cover that can be separated from each other, 상기 상부 커버 및 하부 커버의 분리시 상기 상부 커버와 하부 커버 사이에 배치되는 상기 배출 노즐의 교체가 가능한 것을 특징으로 하는 용융 몰드 플럭스 공급장치.The apparatus of claim 1, wherein the discharge nozzle disposed between the upper cover and the lower cover is replaceable when the upper cover and the lower cover are separated. 청구항 10에 있어서,The method according to claim 10, 상기 보온 커버에는 보온 수단이 내장되는 것을 특징으로 하는 용융 몰드 플럭스 공급장치.Melting mold flux supply apparatus, characterized in that the heat insulating cover is built in the heat insulating cover. 청구항 13항에 있어서,The method of claim 13, 상기 보온 수단은 전기식 발열체인 것을 특징으로 하는 용융 몰드 플럭스 공급장치.The heat insulating means is a molten mold flux supply device, characterized in that the electric heating element. 청구항 1에 있어서,The method according to claim 1, 연속 주조장치에 구성되어 상기 용융 몰드 플럭스가 주입되는 주형의 상부에는 상기 주형의 내부에 공급된 용융 몰드 플럭스의 두께를 측정하는 센서가 구비되고,A sensor configured to measure the thickness of the molten mold flux supplied to the inside of the mold is provided at the upper portion of the mold in which the molten mold flux is injected. 상기 센서에서 측정된 몰드 플럭스의 두께값은 상기 경동유닛에 피드백되는 것을 특징으로 하는 용융 몰드 플럭스 공급장치.And a thickness value of the mold flux measured by the sensor is fed back to the tilting unit. 용융된 상태의 몰드 플럭스를 공급하는 방법에 있어서,In the method for supplying the molten mold flux, 서로 다른 몰드 플럭스용 원료를 각각 편량하여 용해로에 각각 장입시키는 단계와;Separately weighing different raw materials for mold flux and charging each in a melting furnace; 용해로에서 몰드 플럭스용 원료를 용융시켜 용융 몰드 플럭스를 생산하는 단계와;Melting the raw material for mold flux in the furnace to produce molten mold flux; 상기 용해로를 경동시켜 상기 용융 몰드 플럭스를 주형에 공급하는 단계를 포함하고,Tilting the melting furnace to supply the molten mold flux to a mold; 상기 용융 몰드 플럭스를 생산하는 단계에서는 용융된 몰드 플럭스가 저장되는 용해로의 외벽을 냉각시켜 용해로의 내벽에 몰드 플럭스 반응고층을 형성하는 것을 포함하고,The producing of the molten mold flux includes cooling the outer wall of the melting furnace in which the molten mold flux is stored to form a mold flux reaction solid layer on the inner wall of the melting furnace, 상기 용해로에서 주형에 공급되는 용융 몰드 플럭스의 양은 상기 용해로의 경동값에 의해 제어되는 것을 특징으로 하는 용융 몰드 플럭스 공급방법.And the molten mold flux supplied to the mold in the melting furnace is controlled by the tilt value of the melting furnace. 청구항 16에 있어서,18. The method of claim 16, 주형에 공급된 용융 몰드 플럭스가 용강의 탕면에 형성하는 용융 몰드 플럭스층의 두께를 측정하는 단계를 더 포함하고,Measuring the thickness of the molten mold flux layer that the molten mold flux supplied to the mold forms on the molten steel surface; 상기 용해로의 경동값은 상기 용융 몰드 플럭스층의 두께 측정값에 따라 제어되는 것을 특징으로 하는 용융 몰드 플럭스 공급방법.And a tilt value of the melting furnace is controlled according to a thickness measurement value of the molten mold flux layer. 삭제delete 용융된 상태의 몰드 플럭스를 공급하는 방법에 있어서,In the method for supplying the molten mold flux, 용해로에서 몰드 플럭스용 원료를 용융시켜 용융 몰드 플럭스를 생산하는 단계와;Melting the raw material for mold flux in the furnace to produce molten mold flux; 상기 용해로를 경동시켜 용해로 내부에 저장된 용융 몰드 플럭스를 주형에 공급하는 단계와;Tilting the furnace to supply molten mold flux stored in the furnace to the mold; 주형에 공급된 용융 몰드 플럭스가 용강의 탕면에 형성하는 용융 몰드 플럭스층의 두께를 측정하는 단계와;Measuring the thickness of the molten mold flux layer formed on the molten steel surface by the molten mold flux supplied to the mold; 상기 용융 몰드 플럭스층의 두께 측정값에 따라 상기 용해로의 경동값을 제어하는 단계를 포함하고,Controlling the tilt value of the melting furnace according to the measured thickness of the molten mold flux layer; 상기 용융 몰드 플럭스를 생산하는 단계에서는 용융된 몰드 플럭스가 저장되는 용해로의 외벽을 냉각시켜 용해로의 내벽에 몰드 플럭스 반응고층을 형성하는 것을 포함하는 용융 몰드 플럭스 공급방법.The step of producing the molten mold flux molten mold flux supply method comprising cooling the outer wall of the melting furnace in which the molten mold flux is stored to form a mold flux reaction solid layer on the inner wall of the furnace. 삭제delete
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