Strukturierte Komponentendaten · 2026

Lanzenkopf/Düseneinsatz

Kritisches Bauteil des Sauerstofflanzen-Systems in BOF- und EAF-Öfen; düst Sauerstoff in die Metallschmelze.

Technische Definition und Einsatzkontext
Ein typisches Lanzenkopf/Düseneinsatz wird in Grundmetallherstellung nach Material, Toleranz, Montage- und Anwendungskompatibilität sowie Ausfallrisiko bewertet.

Der Lanzenkopf/Düseneinsatz ist ein kritisches Bauteil des Sauerstofflanzen-Systems, das in Sauerstoffaufblas-Konvertern (BOF) und Elektrolichtbogenöfen (EAF) verwendet wird. Er dient als Endstück, über das Hochdruck-Sauerstoff in die Metallschmelze eingeblasen wird. Dieses Bauteil verfügt über präzise gefertigte Öffnungen, die die Sauerstoffströme zerstäuben und lenken, um die Entkohlung, Temperaturkontrolle und Schlackenbildung während der Stahlherstellung zu ermöglichen. Sein Design beeinflusst direkt die Prozesseffizienz, den Verschleiß der Feuerfestauskleidung und die endgültige Stahlqualität. Das Bauteil funktioniert, indem es Hochdruck-Sauerstoff über den Lanzenkörper aufnimmt und über mehrere kalibrierte Düsen verteilt. Diese Düsen erzeugen Überschall-Sauerstoffstrahlen, die in das Metallbad eindringen, chemische Reaktionen (hauptsächlich Oxidation von Kohlenstoff und Verunreinigungen) fördern und Turbulenzen für eine homogene Durchmischung erzeugen. Die Düsengeometrie (typischerweise Laval- oder konvergent-divergente Bauweise) beschleunigt den Sauerstoff auf Geschwindigkeiten über Mach 2, was eine tiefe Penetration und effiziente Reaktionskinetik gewährleistet und gleichzeitig Spritzer und Feuerfestverschleiß minimiert.

Komponentenspezifikationen

Definition
Der Lanzenkopf/Düseneinsatz ist ein kritisches Bauteil des Sauerstofflanzen-Systems, das in Sauerstoffaufblas-Konvertern (BOF) und Elektrolichtbogenöfen (EAF) verwendet wird. Er dient als Endstück, über das Hochdruck-Sauerstoff in die Metallschmelze eingeblasen wird. Dieses Bauteil verfügt über präzise gefertigte Öffnungen, die die Sauerstoffströme zerstäuben und lenken, um die Entkohlung, Temperaturkontrolle und Schlackenbildung während der Stahlherstellung zu ermöglichen. Sein Design beeinflusst direkt die Prozesseffizienz, den Verschleiß der Feuerfestauskleidung und die endgültige Stahlqualität.

Das Bauteil funktioniert, indem es Hochdruck-Sauerstoff über den Lanzenkörper aufnimmt und über mehrere kalibrierte Düsen verteilt. Diese Düsen erzeugen Überschall-Sauerstoffstrahlen, die in das Metallbad eindringen, chemische Reaktionen (hauptsächlich Oxidation von Kohlenstoff und Verunreinigungen) fördern und Turbulenzen für eine homogene Durchmischung erzeugen. Die Düsengeometrie (typischerweise Laval- oder konvergent-divergente Bauweise) beschleunigt den Sauerstoff auf Geschwindigkeiten über Mach 2, was eine tiefe Penetration und effiziente Reaktionskinetik gewährleistet und gleichzeitig Spritzer und Feuerfestverschleiß minimiert.
Funktionsprinzip
The component operates by receiving high-pressure oxygen through the lance body and distributing it through multiple calibrated nozzles. These nozzles create supersonic oxygen jets that penetrate the molten metal bath, promoting chemical reactions (primarily oxidation of carbon and impurities) and creating turbulence for homogeneous mixing. The nozzle geometry (typically Laval or convergent-divergent design) accelerates oxygen to velocities exceeding Mach 2, ensuring deep penetration and efficient reaction kinetics while minimizing splashback and refractory erosion.
Materialien
Hochtemperatur-Kupferlegierungen (typischerweise Chrom-Kupfer oder Zirkonium-Kupfer) mit Wasserkühlkanälenalternative Werkstoffe umfassen hochwertige Edelstähle (316L) für spezielle AnwendungenInnenflächen können mit keramischen Beschichtungen (Aluminiumoxid oder Zirkoniumdioxid) für erhöhte Erosionsbeständigkeit versehen sein.
Nettogewicht
50-200 kg
Durchflussrate
500-1200 Nm³/min
Connection Type
Flanged or threaded
Nozzle Diameter
15-40 mm
Number of Nozzles
3-8
Cooling Water Flow
50-150 m³/h
Betriebstemperatur
Up to 2000°C (intermittent)
Oxygen Pressure Range
0.8-1.5 MPa
Normen
ISO 4957DIN 17400ASTM B224

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Lanzenkopf/Düseneinsatz.

Übergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Cyclic thermal loading during lance insertion/retraction->Thermal fatigue cracks in copper alloy->Implement controlled heating/cooling cycles; Use materials with higher thermal fatigue resistance
High-velocity particle impingement from slag/metal droplets->Progressive erosion of nozzle throat->Apply ceramic coatings; Regular dimensional inspection and replacement before critical erosion
Corrosion in cooling water channels->Coolant leakage into molten bath causing steam explosion->Use treated cooling water; Implement pressure monitoring and automatic shutdown systems

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

0
Thermal shock failure
1
Erosion-induced flow distortion
2
Coolant leakage causing explosions
3
Nozzle blockage leading to pressure spikes

Konformität und Prüfung

tolerance
Nozzle diameter ±0.1 mm; Angular alignment ±0.5°; Surface roughness Ra ≤ 1.6 μm
test method
Hydrostatic pressure testing at 3x operating pressure; Flow calibration using ISO 5167; Dimensional verification with CMM; Thermal cycling simulation

Hersteller für diese Komponente

Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

Verwandte Komponenten

Häufige Fragen

What is the typical lifespan of a lance tip/nozzle block?

Lifespan varies from 200-800 heats depending on operating conditions, material quality, and maintenance practices. Regular inspection for erosion and thermal cracking is essential.

How does nozzle design affect steelmaking efficiency?

Nozzle geometry determines oxygen jet characteristics. Optimal designs maximize bath penetration while minimizing splash and refractory wear, typically improving yield by 0.5-1.5%.

What are common failure modes?

Primary failures include thermal fatigue cracking, erosion from high-velocity particles, blockage from slag buildup, and coolant leakage from corrosion or mechanical damage.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Component Index · Grundmetallherstellung

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.

Beschaffungsinformationen anfragen für Lanzenkopf/Düseneinsatz

Informationen zu Einsatzbereich, Spezifikationsgrenzen, Lieferantentypen und RFQ-Vorbereitung anfragen.

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URN:CNFX:ME:UNIT:LANCE_TIP_NOZZLE_BLOCK