結(jié)構(gòu)抗剝落性強(qiáng),耐高溫,耐侵蝕,耐氧化
連線客服高爐出鐵溝是高溫鐵水和熔渣流經(jīng)的通道。隨著高爐向大型化發(fā)展,通鐵量增加,通鐵時(shí)間延長(zhǎng),出鐵間隔時(shí)間短,對(duì)高爐出鐵溝用料提出了更加苛刻的要求。目前,同類出鐵溝澆注料在市場(chǎng)上使用主要有以下幾個(gè)問(wèn)題:
1)主溝在周期性高速、高溫鐵水和大量具有侵蝕性熔渣共同作用下,蝕損部位主要是貯鐵期和出鐵期的渣線部位,出現(xiàn)兩條凹型溝槽,使得渣線部位損毀嚴(yán)重,而其他部位損毀較輕,造成整個(gè)鐵溝損毀不均衡。下部鐵線區(qū)蝕損主要由鐵水的機(jī)械沖刷造成,而渣線區(qū)則主要由氧化脫碳、化學(xué)侵蝕所造成。
2)周期使用產(chǎn)生的結(jié)構(gòu)剝落。在使用過(guò)程中,溝襯單面受熱,材料中存在溫度梯度,在不同溫度下材料強(qiáng)度產(chǎn)生變化,組織結(jié)構(gòu)不均一,在熱沖擊作用下導(dǎo)致結(jié)構(gòu)剝落。
1.對(duì)主溝料來(lái)說(shuō),結(jié)構(gòu)剝落原因及對(duì)策如下:
燒結(jié)層、過(guò)度層、原質(zhì)層三者之間的體積變化不一致,由于高溫?zé)Y(jié)及鐵渣的滲入,燒結(jié)層一般表現(xiàn)為體積收縮,過(guò)度層表現(xiàn)為體積膨脹,原質(zhì)層由于溫度稍低,體積變化較小,由于層與層之間體積變化不一樣,導(dǎo)致澆注料工作面結(jié)構(gòu)剝落。針對(duì)這一問(wèn)題,合理控制材料基質(zhì)組成,使基質(zhì)高鋁化,產(chǎn)生體積膨脹,抵消燒結(jié)收縮,從而盡可能的使三者間的體積變化趨于一致,減少結(jié)構(gòu)剝落。
合理控制材料的燒結(jié)強(qiáng)度。從抗沖刷能力角度看,要求材料強(qiáng)度越高越好,但從抗結(jié)構(gòu)剝落角度來(lái)看,要求材料強(qiáng)度越低越好,這是一對(duì)矛盾,解決此矛盾的一般原則,要求在不產(chǎn)生結(jié)構(gòu)剝落的前提下,盡可能的提高材料強(qiáng)度,以保證抗沖刷要求。
合理控制材料的熱膨脹系數(shù):就骨料而言,剛玉的耐沖刷性能較好,但熱膨脹系數(shù)較大,可能并不是主溝料的理想原料,一般可選用熱膨脹系數(shù)較低的莫來(lái)石或富鋁尖晶石可能會(huì)有更理想的效果。
為適應(yīng)高爐的生產(chǎn)能力,我們公司開發(fā)出了以剛玉、碳化硅、瀝青為主要原料的低水泥Al2O3——SiC—C為主要體系的快烘烤鐵溝澆注料。榮盛耐材產(chǎn)品有如下優(yōu)點(diǎn):
1)能快速烘烤而不產(chǎn)生裂紋或很少產(chǎn)生裂紋為了使?jié)沧⒘夏炭欤瑵M足施工現(xiàn)場(chǎng)的要求,我們向材料中加入了快干劑,防爆劑、調(diào)整合適的粒度配比,盡量減少加水量來(lái)達(dá)到快干的目的。我公司的快烘烤澆注料只需要烘烤2小時(shí)就可以出鐵。
2)優(yōu)良的高溫力學(xué)性能和抗渣侵蝕性材料基質(zhì)配合的好壞,在使用中起關(guān)鍵作用。該料合理選用超微粉以增強(qiáng)材料的基質(zhì),使材料具有優(yōu)良的高溫力學(xué)性能和抗渣侵蝕性。
3)耐剝落性強(qiáng)該材料中加入一種膨脹劑,使材料微膨脹,具備較好的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性和耐剝落性。
牌??? 號(hào) | ||
體積密度(g/cm3) | 110℃×24h | ≥2.8 |
抗折強(qiáng)度(MPa) | 110℃×24h | ≥4.0 |
1450℃×3h | ≥5.0 | |
耐壓強(qiáng)度(MPa) | 110℃×24h | ≥25 |
1450℃×3h | ≥45 | |
線變化率(%) | 1450℃×3h | ±0.5 |
化學(xué)成份(%) | Al2O3 | ≥72 |
SiC+F.C | ≥17 |
牌??? 號(hào) | ||
體積密度(g/cm3) | 110℃×24h | ≥2.8 |
抗折強(qiáng)度(MPa) | 110℃×24h | ≥2.5 |
1450℃×3h | ≥4.5 | |
耐壓強(qiáng)度(MPa) | 110℃×24h | ≥20 |
1450℃×3h | ≥30 | |
線變化率(%) | 1450℃×3h | ±0.5 |
化學(xué)成份(%) | Al2O3 | ≥70 |
SiC+F.C | ≥15 |
牌??? 號(hào) | ||
體積密度(g/cm3) | 110℃×24h | ≥2.8 |
抗折強(qiáng)度(MPa) | 110℃×24h | ≥2.5 |
1450℃×3h | ≥4.5 | |
耐壓強(qiáng)度(MPa) | 110℃×24h | ≥20 |
1450℃×3h | ≥30 | |
線變化率(%) | 1450℃×3h | ±0.5 |
化學(xué)成份(%) | Al2O3 | ≥60 |
SiC+F.C | ≥15 |
牌??? 號(hào) | ||
體積密度(g/cm3) | 110℃×24h | ≥2.7 |
抗折強(qiáng)度(MPa) | 110℃×24h | ≥3.0 |
1450℃×3h | ≥5.0 | |
耐壓強(qiáng)度(MPa) | 110℃×24h | ≥25 |
1450℃×3h | ≥25 | |
線變化率(%) | 1450℃×3h | -0.5~+1.5 |
化學(xué)成份(%) | Al2O3 | ≥60 |
SiC+F.C | ≥10 |
牌??? 號(hào) | ||
體積密度(g/cm3) | 110℃×24h | ≥2.2 |
抗折強(qiáng)度(MPa) | 110℃×24h | ≥2.5 |
1450℃×3h | ≥5.0 | |
耐壓強(qiáng)度(MPa) | 110℃×24h | ≥10 |
1450℃×3h | ≥25 | |
線變化率(%) | 1450℃×3h | ±1.0 |
化學(xué)成份(%) | Al2O3 | ≥50 |
SiC+F.C | ≥10 |
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