我国热风炉及耐火材料的技术发展

来源 :第十二届全国耐火材料青年学术报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:taylorgil7
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根据热风炉向高风温、长寿命、低投资、高效低能耗发展要求,认为顶燃式热风炉是今后热风炉技术的重要发展方向。概述了我国不同时期热风炉及所用耐火材料的技术发展,结合顶燃式热风炉的结构特点和耐火材料使用条件,提出了耐火材料的品种配置及主要性能要求的设计方案,中上部高温区(>900℃以上区域)全部采用硅砖、中下部中低温区采用黏土砖,介绍了热风炉采用硅砖的注意事项及硅砖热风炉的烘炉、凉炉等技术,建议热风炉设计工作者主动与耐火材料工作者结合,依据我国耐火原料特点和产品性能,“量体裁衣”,合理选材和品种配置,除对产品的物理化学指标和高温性能指标提出合理要求外,对产品生产用的主要原料和主要工艺装备也要提出适当的限定要求。
其他文献
以国内某大型钢包使用后的铝碳质上水口残砖为研究对象,利用SEM和EDS对上水口铸孔的光片和断口做了分析。结果发现:上水口残砖形貌呈现出3层结构,靠近铸孔的最外层为FeOx层,结构相对致密;中间为过渡层,主要矿物相为铁铝尖晶石、片状六铝酸钙及少量低熔相,结构相对疏松;最里层为原砖层,主要矿物相为刚玉。分析认为,形成这种结构的主要原因是上水口中碳的氧化及熔渣的侵入,因此,提高上水口使用寿命的措施应该是
钢包作为盛装钢水的容器,在转炉与连铸间起着承上启下的重要作用。无论其哪个部位发生故障,轻的影响钢水产品质量,重的则可能造成生产大规模停产或人身伤亡,所以保证其各部位安全可靠是众多钢包工作者的努力方向。目前,绝大部分钢包水口区域耐火材料由水口座砖、上水口、上滑板、下滑板、下水口组成,在浇注时下水口与中包液面间则通过钢包套管进行保护浇注,加强钢水保温及避免钢水受到二次氧化。因下水口与钢包机构、大包套管
将纳米SiO2加入到CSP炉辊用耐火浇注料中,研究了纳米SiO2加入量对烘干(110℃24 h)和烧后(1 200℃ 3 h)浇注料常温抗折强度和耐压强度以及烧后线变化率和体积密度的影响。结果表明:加入纳米SiO2的质量分数为1.5%时,浇注料烘干和烧后的抗折强度和耐压强度均最大,烧后线变化率最小,体积密度最大。这是由于浇注料中的纳米SiO2微粉在常温下可作为减水剂而提高浇注料的流动性,在高温下可
浸入式水口作为连铸用关键耐火材料之一,其使用性能对连铸效率和铸坯质量有着重要影响。浸入式水口渣线部位使用的不稳定性及其有限的使用寿命制约了连铸效率的提高。渣线部位在结晶器内的蚀损是由于其与钢液和熔渣的交替作用所导致,除与钢液成分和保护渣的理化性能有关外,还与不同现场连铸参数等条件有关。
采用高铁镁砂、高纯镁砂粉、铁铝尖晶石为原料,亚硫酸纸浆废液为结合剂,研究了不同加入量的铁铝尖晶石对材料性能的影响。结果表明:8%的铁铝尖晶石的引入,可以显著提高材料的抗热震性能及挂窑皮性能,材料的抗热震性优于直接结合镁铬砖,挂窑皮性能优于镁铁、镁铝尖晶石砖,是水泥回转窑烧成带的理想材料。
以结晶氯化铝、铝粉和硅溶胶为主要原料,溶胶-凝胶法制备90多晶氧化铝纤维。分别制备出黏度为20、24、28、32、和36 Pa·s的胶体进行甩丝试验,试验中控制胶体流量为50、70、90、110和130 mL·min-1,并将甩丝得到的纤维坯体分别于1 100、1 200、1 300和1 400℃保温1 h烧成。测试纤维平均直径和不同温度烧后的线变化率。结果表明:胶体黏度为28 Pa·s、流量为9
将用后废弃滑板经过处理加工成滑板再生料,作为原料引入铁沟料配方中,研究了滑板再生料加入量(质量分数分别为0、25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%)及SiO2微粉加入量(质量分数分别为2%、4%、6%)对铁沟料主要性能指标的影响。结果表明:1)添加滑板再生料可生产出性能优良的Al2O3-SiC-C质铁沟浇注料;2)综合考虑铁沟料的各项性能指标,滑板再生料料的引入质量
以SiC、棕刚玉、沥青、石英粉、Si3N4-Fe等为主要原料,研究了铝碳再生料对炮泥性能的影响。结果表明:加入再生料,提高了试样的性能,加入质量分数为30%时,炮泥的性能最佳。产品在国内某高炉上使用,使用效果较好。
本文就耐火材料理化指标对使用效果的相关性进行了分析讨论。通过理化指标对抗侵蚀性、抗冲刷性、溶解性能、剥落、膨胀和重烧线变化等使用效果的影响进行了分析研究,找出各种耐火材料理化指标与使用效果的相关性。这对提高耐火材料的使用水平具有指导意义。
本文主要提出在研究工作中遇到的问题,尤其是在研究中遇到困难的问题,旨在告诉从事耐火材料的青年工作者,在耐火材料研究中,可以发现许多还没有发现的问题,有许多有待解决的问题,有许多研究起来比较难的问题,从而知道从事耐火材料研究工作是有很大的挑战,以期从事耐火材料的青年工作者对耐火材料研究产生浓厚的兴趣,使我国将来成为耐火材料强国,使我国耐火材料的研究(包括应用基础研究)进入世界的前列。