Klasifikácia a aplikácia amorfných žiaruvzdorných materiálov

May 01, 2022

Zanechajte správu

Amorfné žiaruvzdorné materiály, tiež známe ako veľkoobjemové žiaruvzdorné materiály, sa skladajú zo sypkých častíc a jemného prášku a pred použitím sa nemusia spaľovať ani tvarovať. Dokáže flexibilne meniť zloženie, vlastnosti a proces materiálov podľa potrieb, ako je zloženie a veľkosť častíc žiaruvzdorných materiálov; Typ a množstvo spojiva; Výber a úprava prímesí (ako sú zmäkčovadlá, tvrdidlá, spomaľovače, prostriedky na redukciu vody atď.) a diverzifikácia stavebných metód (nalievanie, podbíjanie, striekanie, projekcia, plastová konštrukcia atď.) vytvorili z tehál žiaruvzdorný tvar. veľký krok smerom k veľkorozmernej, profilovanej a integrovanej štruktúre, ktorá sa nazýva druhá generácia žiaruvzdorných materiálov.

Amorfný žiaruvzdorný materiál je jedným z dôležitých základných materiálov pri aplikácii technológie žiaruvzdorných výmuroviek vo vysokoteplotnom peci. Žiaruvzdorné liatiny sú dôležitým druhom netvarovaných žiaruvzdorných materiálov. Jeho dôležitou charakteristikou je, že má krátky zásobovací cyklus, nie je obmedzený tvarom zariadenia a môže sa priamo použiť bez predchádzajúceho kalcinovania a sypká zmes je zladená s príslušnými kotviacimi časťami na tvarovanie a pečenie na mieste. Žiaruvzdorné žiaruvzdorné materiály možno použiť na výrobu bezšvíkových výmuroviek, známych aj ako integrálne žiaruvzdorné materiály. Amorfné žiaruvzdorné materiály, ako sú žiaruvzdorné materiály s vysokým obsahom oxidu hlinitého, žiaruvzdorné materiály s vysokým obsahom oxidu hlinitého s nízkym obsahom cementu, žiaruvzdorné žiaruvzdorné materiály z oceľových vlákien a korundové žiaruvzdorné materiály, sa široko používajú v dizajne výmurovky cementových pecí. Už mnoho rokov sa používajú v žiaruvzdornej vrstve tepelných zariadení v rôznych častiach.

1. Klasifikácia amorfných žiaruvzdorných materiálov

1) Škárovací materiál

Druh materiálu s dobrou tekutosťou po zmiešaní s vodou, známy aj ako sypací materiál. Po vyformovaní ho treba poriadne vytvrdiť, aby sa zrazil a vytvrdol. Môže sa použiť po upečení podľa určitého systému. Injektážnymi materiálmi sú hlinitokremičitanový slink, korundový materiál alebo alkalický žiaruvzdorný slink ako kamenivo; Ľahké škárovacie materiály obsahujú ako agregáty expandovaný perlit, vermikulit, keramzit a duté guličky z oxidu hlinitého. Spojivom je hlinitanový cement, vodné sklo, etylsilikát, polyalumíniumchlorid, hlina alebo fosfát atď. Prísada závisí od použitia a jej funkciou je zlepšiť konštrukčné vlastnosti a fyzikálne a chemické vlastnosti.

Konštrukčné tvarovacie metódy injektážnych materiálov zahŕňajú vibračnú metódu, pumpovú injektážnu metódu, tlakovú injektážnu metódu, striekaciu metódu atď. Injektážne hmoty sa často používajú spolu s kovovými alebo keramickými kotvami na zhotovenie celkového ostenia. Ak je vystužený vláknom z nehrdzavejúcej ocele, môže sa zlepšiť jeho odolnosť voči mechanickým vibráciám a tepelným šokom. Injektážny materiál sa používa ako výstelka rôznych pecí na tepelné spracovanie, pecí na praženie rúd, pecí na katalytické krakovanie, konverzných pecí atď., ako aj ako výmurovka taviacich pecí a vysokoteplotných žľabov, ako sú taviace pece olova a zinku. , cínové kúpele, pece so soľným kúpeľom, výčapné alebo železné výčapné nádrže, oceľové vedrá, sacie dýzy vákuových cirkulačných odplyňovačov roztavenej ocele a pod.

2) Plast

Hlina alebo nepálenica s plasticitou. Pri pôsobení vhodnej vonkajšej sily sa dá ľahko deformovať bez praskania; Po odstránení napätia sa už nebude deformovať. Plastové materiály zahŕňajú polokremičité, ílovité, vysokooxidové, zirkónové, uhlíkové atď., ako aj ľahké plastové materiály. Plast sa však musí pridávať so zmäkčujúcimi materiálmi, z ktorých väčšina je hlina s vysokou plasticitou a na zlepšenie plasticity tejto hliny sa môžu použiť aj zmäkčovadlá. Zmäkčovadlá zahŕňajú karboxymetylcelulózu, dextrín, lignosulfonát atď. Spojivá používané na plasty zahŕňajú plastickú hlinku, kyselinu fosforečnú, dihydrogenfosforečnan hlinitý, síran hlinitý atď. Plasty na báze oxidu hlinitého s kyselinou fosforečnou alebo spojivom fosfátov budú počas skladovania reagovať s oxidom hlinitým na produkujú nerozpustný ortofosforečnan hlinitý a vytvrdzujú bahno. Preto by sa mali pridávať konzervačné látky ako kyselina šťaveľová, citrónová, acetylacetón atď.

Konštrukčná metóda vo všeobecnosti využíva metódu podbíjania alebo metódu vibrácií. Pri stavbe integrálnej výmurovky pece je potrebné vybaviť plastovými, kovovými alebo keramickými kotvami. Plast sa môže použiť ako výstelka vsakovacích jám, vykurovacích pecí, kotlov a iných tepelných zariadení a tiež sa používa na obalenie potrubí vodného chladenia vykurovacích pecí.

3) Strieľací materiál

Ohňovzdorná zmes používaná na striekanie alebo striekanie rozprašovačom. Podľa spôsobu nastreľovania ho možno rozdeliť na nastreľovanie za mokra (alebo kalového nastreľovania), polosuché nastreľovanie a nastreľovanie ohňom (plameňom). Mokré striekanie používa stlačený vzduch na striekanie bahna obsahujúceho 20 ~ 40 percent ohňovzdorného prášku, čím sa môže dosiahnuť vysoká disperzia hmly, vysoká miera priľnavosti a rovnomernejšie striekanie tenkej vrstvy. Polosuché striekanie je pridanie vody do trysky na zvlhčenie žiaruvzdorného prášku rozprašovaného stlačeným vzduchom. Množstvo pridanej vody je 11 ~ 14 percent a miera priľnavosti je nízka, takže sa môže nanášať v hrubšej vrstve. Paľba patrí k suchej streľbe. Nastreľovací materiál sa posiela do plameňa palivovej kyslíkovej striekacej pištole a nastreľovací materiál sa čiastočne roztaví v plameni dýzy a pripevní sa k tehlovému obkladu.

Materiály na nastreľovanie zahŕňajú hliník, kremík, zirkónium, horčík, horčík, vápnik, horčík, chróm atď. Použité spojivá zahŕňajú kremičitan sodný, fosfát, polyfosfát, asfalt, živicu atď. Na zlepšenie rýchlosti priľnavosti sa používa íl, bentonit, vápno a pridávajú sa ďalšie prísady. Aby sa zabezpečilo dobré spekanie striekacích materiálov, pridávajú sa aj pomocné spekacie prostriedky ako hadec, čistý olivín, vápno, žiaruvzdorná hlina, oxid železa atď.

4) Ohňovzdorný náter

Materiály aplikované na obklad zo žiaruvzdorných tehál. Podľa rôznych požiadaviek na použitie a konštrukčných metód môže byť ohňovzdorný náter pripravený vo forme bahennej pasty a bahna. Použité spojivá sa líšia v závislosti od materiálov, ako je fosforečnan, polyfosforečnan a síran horečnatý na prípravu alkalických povlakov pre medzipanvu na plynulé liatie; Na prípravu povlakov s vysokým obsahom oxidu hlinitého sa používa hlina, dihydrogenfosforečnan hlinitý, fosforečnan hlinitý a chróm, vodné sklo atď. Aby sa zlepšila roztierateľnosť povlaku, vo všeobecnosti sa pridávajú prísady, ako sú zmäkčovadlá. Náter sa používa najmä ako ochranný náter na obklady rôznych tepelných zariadení, prípadne na opravu lokálneho poškodenia tehlového obkladu.

5) Ubíjací materiál

Voľný žiaruvzdorný materiál s veľmi nízkou alebo žiadnou plasticitou. Materiály sú kremičité, ílovité, vysokohlinité, korund, zirkón, karbid kremíka, uhlík, horčík atď. Podľa materiálových a prevádzkových podmienok ubíjacích materiálov možno použiť anorganické alebo organické spojivá podobné zálievkovým hmotám, ako napr. rozpustný dextrín, karboxymetylcelulóza, lignín, sulfonát, polyvinylalkohol; Parafínový vosk, asfalt, decht, fenolová živica, náhodný polypropylén atď. s vodeodolnosťou a tepelnou plasticitou.

Ubíjací materiál využíva nútenú ubíjaciu konštrukciu s nízkou pórovitosťou a vysokou hustotou. Preto je medzi amorfnými žiaruvzdornými materiálmi ubíjací materiál obzvlášť vhodný na obloženie taviacej pece a rôznych nádob obsahujúcich vysokoteplotnú kovovú taveninu. Ako je otvorené ohnisko a ohnisko elektrických pecí, rôzne obloženia indukčných pecí, odpichy vysokých pecí, oceľové vedrá atď.

6) Projektívny materiál

Polosuché blato, ktoré je premietané a lemované projektorom. Používa sa hlavne na výrobu obloženia integrálneho oceľového bubna. Materiály sú kremičitý, voskový kameň, íl, vysoký oxid hlinitý a zirkón. Široko používané sú strely s vysokým obsahom kremíka a hliníka.

2. Aplikácia amorfných žiaruvzdorných materiálov

1) Charakteristika liateho prefabrikovaného bloku

Prefabrikovaný blok liateho materiálu je potrebné tepelne spracovať pri nižšej teplote. Ide o nízkouhlíkový a zelený žiaruvzdorný materiál a unikátnu technológiu v technológii žiaruvzdorných výmuroviek. Môže zlepšiť výkon služby žiaruvzdorného obloženia, znížiť spotrebu žiaruvzdorných materiálov, mať stabilnú kvalitu a spoľahlivý výkon. Vieme, že účelom pridávania oceľových vlákien do odliatku je zlepšiť mechanické vlastnosti odliatku, zabrániť vzniku trhlín alebo obmedziť expanziu trhlín pri ich vzniku. Na obrázku nižšie je znázornená odlievateľná oceľová vlákna. Prefabrikovaný blok z oceľových vlákien je vyrobený špeciálnym procesom. Vytvorte určitý tvar podľa polohy procesu a potrieb a vykonajte tepelné spracovanie podľa jeho pracovných podmienok po demontáži.


Zaslať požiadavku
Zaslať požiadavku