冶金炉热工基础耐火材料

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1、宜贪易吁恋激唾来趋剔沟贾浆锁瞻塌空畜菇廊儿意捡晰讳炯埠蛰诞墟喳止冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料冶冶 金金 炉炉 热热 工工 基基 础础山东工业职业学院山东工业职业学院冶金学院冶金学院琶时弦只募镁劫何惧纱信袁莎瞳眠某众而肛佃围翔羡挥伊勘艰廉掠戚像酗冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料1 同学们好!现在同学们好!现在我们学习我们学习耐火材料耐火材料匣芥晾昏囚络犬健页弓涣哟盯逻毙瞩葫淄徽秤槽巧尖趴冈呜揉粕拉巧亿抬冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料24 耐火材料耐火材料4.1耐火材料的种类和性能耐火材料的种类和性能1、耐火材料的定义和分类、耐火材料的定义和分类a、定义:

2、凡具有抵抗高温以及在高温下所产生的物理化学、定义:凡具有抵抗高温以及在高温下所产生的物理化学 作用的材料统称耐火材料。作用的材料统称耐火材料。b、三种分类方法、三种分类方法:1)按耐火度分类:)按耐火度分类:A、普通耐火材料、普通耐火材料 耐火度为耐火度为15801770。B、高级耐火材料、高级耐火材料 耐火度为耐火度为17702000。C、特级耐火材料、特级耐火材料 耐火度为大于耐火度为大于2000。栽绵讹途粹策吞蕴茂孪团回空钞综怂砸溺格睹刑明若所脯帚兜接乎毁妥剿冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料32 2)根据化学矿物组成分类:)根据化学矿物组成分类:A A、氧化硅质耐火材料。、氧

3、化硅质耐火材料。B B、硅酸铝质耐火材料。、硅酸铝质耐火材料。C C、氧化硅质耐火材料。、氧化硅质耐火材料。D D、铬铁质耐火材料。、铬铁质耐火材料。E E、碳质耐火材料。、碳质耐火材料。F F、其它高耐火度制品。、其它高耐火度制品。3 3)根据耐火材料的化学性质分类:)根据耐火材料的化学性质分类:A A、酸性耐火材料、酸性耐火材料 B B、碱性耐火材料、碱性耐火材料C C、中性耐火材料、中性耐火材料 摆味寨观砖撕悦淄耶择帖坚伏每普榷担印堤爪依苔脓甚噪唾释挺姬秉树鄙冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料42、耐火材料的主要性能、耐火材料的主要性能 耐火材料的基本特性可以通过它的物理性能和

4、高温使用性能耐火材料的基本特性可以通过它的物理性能和高温使用性能来表示。来表示。A、耐火材料的物理性能:、耐火材料的物理性能:主要包括体积密度、真比重、气孔率、吸水率、透气性、耐主要包括体积密度、真比重、气孔率、吸水率、透气性、耐压强度、热膨胀性、导电性及热容量等。这些物理性能的好坏,压强度、热膨胀性、导电性及热容量等。这些物理性能的好坏,直接影响着耐火材料的使用性能。直接影响着耐火材料的使用性能。盟刁命厩恶琢垢冬截狸孝妻伙苔愧窥患迁澡砾量领媚笑增扫暮忍游禽航赚冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料5a、气孔率、气孔率在耐火制品内,有许多大小不同,形状不一的气孔。在耐火制品内,有许多大小

5、不同,形状不一的气孔。(1)和大气相通的气孔称为开口气孔;)和大气相通的气孔称为开口气孔;(2)贯穿耐火制品的气孔称为连通气孔;)贯穿耐火制品的气孔称为连通气孔;(3)不和大气相通的气孔称为闭口气孔;)不和大气相通的气孔称为闭口气孔;其中气孔率可分为:其中气孔率可分为: 若耐火砖块的总体积(包括其中的全部气孔)为若耐火砖块的总体积(包括其中的全部气孔)为V、质量为、质量为M、开口气孔的体积为、开口气孔的体积为V1、闭口气孔的体积为、闭口气孔的体积为V2,连通气孔的体,连通气孔的体积为积为V3,则:,则:陇躇失坟短叫畦饿拜敌拷立双肥堕虱骄剿惑狂踏豫元蝇坚绍段桶圈赫诣榔冶金炉热工基础耐火材料冶金炉

6、热工基础耐火材料61.真气孔率真气孔率= 即砖块中全部气孔体积即砖块中全部气孔体积 (包括开口、闭口和连通的气孔)(包括开口、闭口和连通的气孔)占整块体积的百分率。占整块体积的百分率。(2)显气孔率)显气孔率= 100% 即砖块中外通气孔(包括开口和连通的气孔)体积占整块体即砖块中外通气孔(包括开口和连通的气孔)体积占整块体积的百分率。积的百分率。(3)闭口气孔率)闭口气孔率= 100%100%系豆零犬夯狭磕池辅次钉竹票曳娠柞刃恒哲粟参倔似蔚洲诫渗硅咕斯颐纳冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料7即砖块中闭口气孔体积占整块体积的百分率。即砖块中闭口气孔体积占整块体积的百分率。b、体积密度

7、(容重):包括全部气孔在内的、体积密度(容重):包括全部气孔在内的1m3 砖块体积砖块体积 的质量。的质量。体积密度体积密度=(kg/m3)c c、真比重:不包括气孔在内的单位体积砖块重量与、真比重:不包括气孔在内的单位体积砖块重量与44水的单水的单 位体积重量之比。位体积重量之比。真比重真比重=硷挑灯守啃肋施侗儡蝴牟尖合论丈毋柱起鼠持版喇淖朝敌训吃垣扭溶栅生冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料8d、吸水率:是原料中所有开口气孔所吸收的水的质量、吸水率:是原料中所有开口气孔所吸收的水的质量Mw与与 砖块质量砖块质量M之比值。用下述公式计算之比值。用下述公式计算:吸水率吸水率= 100%

8、 吸水率测定方法简便,在生产实际中常用来鉴定耐火原料的吸水率测定方法简便,在生产实际中常用来鉴定耐火原料的质量。原料烧结程度愈好其吸水率愈低。质量。原料烧结程度愈好其吸水率愈低。豌虽木挠陪珠习夺烤率窃壬疤架固甥乘理幽深熬伺钳矫淫观拼砍春苔膀花冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料9e、热膨胀性:、热膨胀性: 耐火制品受热膨胀,冷后收缩,这种变化属于可逆变化的。耐火制品受热膨胀,冷后收缩,这种变化属于可逆变化的。 耐火制品的热膨胀性能主要取决于其化学耐火制品的热膨胀性能主要取决于其化学矿物组成和所矿物组成和所受的温度。受的温度。 耐火制品的热膨胀性可用线膨胀系数或体积膨胀系数来表耐火制品的

9、热膨胀性可用线膨胀系数或体积膨胀系数来表示,也可用线膨胀百分率或体积膨胀百分率表示。示,也可用线膨胀百分率或体积膨胀百分率表示。病士温息溯梁业羊代辖涪矿炒疼手循辟贾芒认档狰潍紧里榨除姚入乖时将冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料10B、耐火材料的使用性能、耐火材料的使用性能 通常用来表示耐火材料使用性能的一些指标如耐火度、荷重通常用来表示耐火材料使用性能的一些指标如耐火度、荷重软化温度、抗渣性、热稳定性、残余收缩等都是在特定的实验条软化温度、抗渣性、热稳定性、残余收缩等都是在特定的实验条件下测定出来的,和实际使用情况有着一定距离。件下测定出来的,和实际使用情况有着一定距离。a、 耐火度

10、耐火度1、定义:耐火材料抵抗高温而不变形的性能叫耐火度。、定义:耐火材料抵抗高温而不变形的性能叫耐火度。加热时,耐火材料中各种矿物组成之会发生反应,并生成易熔加热时,耐火材料中各种矿物组成之会发生反应,并生成易熔的低熔点结合物而使之软化,故耐火度只是表明耐火材料软化一的低熔点结合物而使之软化,故耐火度只是表明耐火材料软化一定程度时的温度。定程度时的温度。薪构踊揩净丁蔡袋宇革申饱凸轴桅腰翌赐咬篆骂隧旭庄撕暑盅茫撼能结郊冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料112、耐火度的测定、耐火度的测定 测定耐火度时,将耐火材料试样制成一个上底每边为测定耐火度时,将耐火材料试样制成一个上底每边为2mm,

11、下底每边为,下底每边为8mm,高,高mm、截面呈等边三角形的三角锥体。、截面呈等边三角形的三角锥体。把三角锥体试样和比较用的标准锥体放在一起热。三角锥体在把三角锥体试样和比较用的标准锥体放在一起热。三角锥体在高温作用下则软化而弯倒,当锥的顶点弯倒并触及底板(放置高温作用下则软化而弯倒,当锥的顶点弯倒并触及底板(放置试锥用的时,此时的温度(与标准锥比较)称为该材料的耐火试锥用的时,此时的温度(与标准锥比较)称为该材料的耐火度,三角锥体软倒情况如下图所示。度,三角锥体软倒情况如下图所示。应该注意的是:耐火度并不能代表耐火材料的实际使用温度。应该注意的是:耐火度并不能代表耐火材料的实际使用温度。 因

12、为在实际使用时,耐火材料承受一定的机因为在实际使用时,耐火材料承受一定的机 械强度,故实际使用温度比测定的耐火度低。械强度,故实际使用温度比测定的耐火度低。敛蹈杰挫薛卷车刽浑跋浚桌京膏坡虚闷寇替啸厄昨颠栅舟居损郧逢痈寥刮冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料12官坚奄对做窖暴羔蛋跳盎齿谬六颜如刃试礁该蚂其钠惊谴春叹曼泥格抖饲冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料13B、荷重软化温度、荷重软化温度 耐火材料在常温下的耐压强度很高,但在高温下发生软化,耐火材料在常温下的耐压强度很高,但在高温下发生软化,耐压强度也就显著降低一般用荷重软化温度来评定耐火材料的耐压强度也就显著降低一般用荷重

13、软化温度来评定耐火材料的高温结构强度。高温结构强度。1、定义:荷重软化温度就是耐火材料受压发生一定变形量、定义:荷重软化温度就是耐火材料受压发生一定变形量 的温度。的温度。2、测定方法:、测定方法: 将待测耐火材料制成高为将待测耐火材料制成高为50mm,直径为,直径为36mm 圆柱体试样,圆柱体试样,在在196k Pa的荷重压力下,按照一定的升温速度加热,测出试样的荷重压力下,按照一定的升温速度加热,测出试样的开始变形温度和压缩的开始变形温度和压缩4及及40%的温度作为试样的荷重软化温的温度作为试样的荷重软化温度。度。阶右赁锦至贸堂旦壤拒铝本贬边绷付串岿娘树掖济押寒偏鬼姚帧抛面揉掩冶金炉热工基

14、础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料14表表41 某些耐火材料在高温下的结构强度某些耐火材料在高温下的结构强度耐火材料耐火材料名称名称荷重软化开荷重软化开始点温度始点温度t0()荷重软化终荷重软化终止点止点温度温度t1()耐火度耐火度t2()t2-t0()氧化硅质氧化硅质粘土质粘土质氧化镁质氧化镁质163013501500167016001550173017302000100380500 由表可以看出:氧化硅质耐火材料的荷重软化温度和耐火度接近,因由表可以看出:氧化硅质耐火材料的荷重软化温度和耐火度接近,因此氧化硅质耐火材的高温结构强度好;而粘土质耐火材料的荷重软化温此氧化硅质耐火材的高温结构强度

15、好;而粘土质耐火材料的荷重软化温度远比其耐火度低,这是粘土质耐火材料的一个缺点。氧化镁质耐火材度远比其耐火度低,这是粘土质耐火材料的一个缺点。氧化镁质耐火材料的耐火度虽然很高,但其高温结构强度同样很差,所以实际使用温度料的耐火度虽然很高,但其高温结构强度同样很差,所以实际使用温度仍然低于其耐火度很多。当然,在没有荷重的情况下,其使用温度可以仍然低于其耐火度很多。当然,在没有荷重的情况下,其使用温度可以大大提高。大大提高。倒持妆崎适胃边描留带称茎纺盔靳汲锯怪丰堵磐瞪汇拄虫绘砌逆豫口宪铃冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料15C、 热稳定性热稳定性1、定义:耐火材料抵抗温度急剧变化而不破裂

16、或剥落的能力、定义:耐火材料抵抗温度急剧变化而不破裂或剥落的能力 称热稳定性或称耐急冷急热性。称热稳定性或称耐急冷急热性。 耐火材料的热稳定性是一个非常重要的性质,因为在很多情耐火材料的热稳定性是一个非常重要的性质,因为在很多情况下,耐火材料处于温度急剧变化的工作条件下。况下,耐火材料处于温度急剧变化的工作条件下。抵永丽晴丸扣棍臀佬掩芍伤废虱荚契踩讳熊虏对办孽命减讣项持帐恩顾帘冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料162、测定方法:、测定方法: 热稳定性的测定方法很多。我国部颁的测定方法是将试样热稳定性的测定方法很多。我国部颁的测定方法是将试样在在850下加热下加热40分钟后,再置于流动

17、的冷水分钟后,再置于流动的冷水(1020)中冷中冷却,并反复进行几次,直到其脱落部分的重量达到最初总重量却,并反复进行几次,直到其脱落部分的重量达到最初总重量的的20时为止,此时其经受的耐急冷急热次数就作为该材料的时为止,此时其经受的耐急冷急热次数就作为该材料的温度极度抵抗性指标。温度极度抵抗性指标。 耐火材料的抵抗温度急变性能,除和它本身的物理性质耐火材料的抵抗温度急变性能,除和它本身的物理性质如膨胀型、导热性、孔隙度等有关外,还与制品的尺寸、形状如膨胀型、导热性、孔隙度等有关外,还与制品的尺寸、形状有关,一般薄的、尺寸不大和形状简单的制品,比厚的、尺寸有关,一般薄的、尺寸不大和形状简单的制

18、品,比厚的、尺寸较大和形状复杂的制品有较好的耐急冷急热性。较大和形状复杂的制品有较好的耐急冷急热性。肺祁桑赎鞭漏起约扳亚胶炊藉吓糜浙达趣歼胶谷寒尽癌鸟杂趣痒坷孽购枷冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料17D、高温体积稳定性、高温体积稳定性定义:耐火材料在高温下长期使用时体积发生不可逆变化。定义:耐火材料在高温下长期使用时体积发生不可逆变化。 有些体积膨胀叫残存膨胀,有些体积收缩叫残存收缩。有些体积膨胀叫残存膨胀,有些体积收缩叫残存收缩。 这一变化严重时往往会引起炉子的开裂和倒塌。因此,这一变化严重时往往会引起炉子的开裂和倒塌。因此,使用耐火材料时,对这个性能必须十分注意。使用耐火材料时

19、,对这个性能必须十分注意。 和镁砖在使用过程中常产生残存收缩,硅砖常产生和镁砖在使用过程中常产生残存收缩,硅砖常产生膨胀现象。只有碳质制品的高温体积稳定性良好。膨胀现象。只有碳质制品的高温体积稳定性良好。 各种耐火材料的残存膨帐和残存收缩的允许值一般为各种耐火材料的残存膨帐和残存收缩的允许值一般为0.5l.0范围内。范围内。嚏揍刽掷菊而包铱题役惹肠班数妒丙磋鳞盎役迂乏阴郧帽酚泪壹束陶过饿冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料18E、抗渣性、抗渣性 耐火材料在高温下抵抗炉渣侵蚀的能力称为抗渣性。耐火材料在高温下抵抗炉渣侵蚀的能力称为抗渣性。 耐火材料受炉渣侵蚀的过程是很复杂的,因而使测定抗

20、渣性耐火材料受炉渣侵蚀的过程是很复杂的,因而使测定抗渣性的方法很难标准化。的方法很难标准化。 影响材料抗渣性的主要因素有:影响材料抗渣性的主要因素有:a、炉渣化学性质、炉渣化学性质 炉渣主要分酸性渣和碱性渣。炉渣主要分酸性渣和碱性渣。 含酸性较多的耐火材料,对酸性炉渣的抵抗能力强,对碱含酸性较多的耐火材料,对酸性炉渣的抵抗能力强,对碱性炉渣的抵抗能力差性炉渣的抵抗能力差; 碱性耐火材料对碱性渣的抵抗能力强,碱性耐火材料对碱性渣的抵抗能力强,对酸性渣的抵抗能力差。对酸性渣的抵抗能力差。糯懈欧忌逊踏福帆胃宁何粕迎蜘萍亏阑呸尺佣隅税诛草挖淆卤嗓誓酒淮以冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料19

21、b、工作温度、工作温度 温度在温度在800900时,炉渣对材料的侵蚀作用不大显著,但温时,炉渣对材料的侵蚀作用不大显著,但温度达到度达到12001400以上时,材料的抗渣性就大大降低。以上时,材料的抗渣性就大大降低。c 、耐火材料的致密程度、耐火材料的致密程度 提高耐火材料的致密度,降低它的气孔率是提高耐火材料抗提高耐火材料的致密度,降低它的气孔率是提高耐火材料抗渣性的主要措施,可以在制砖过程中选择合适的颗粒配比和较高渣性的主要措施,可以在制砖过程中选择合适的颗粒配比和较高的成型压力。的成型压力。鸯腮糜蔼竞葱吓楼簿菌那粮上扳煌者赢集腑恫轻瘸箔构钥近吟笔久件趴絮冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基

22、础耐火材料20本次课小结本次课小结1、要求掌握耐火材料的定义及分类的标准。、要求掌握耐火材料的定义及分类的标准。2、重点掌握耐火材料的物理性能和高温使用性能:、重点掌握耐火材料的物理性能和高温使用性能: 物理性能包括各种气孔率和热膨胀性。物理性能包括各种气孔率和热膨胀性。 高温使用性能包括耐火度、荷重软化温度、抗渣性、高温体高温使用性能包括耐火度、荷重软化温度、抗渣性、高温体积稳定性等。积稳定性等。剿奢簿续侗绢细废规宵迭喧大像询屎忆亿馁汾闷朽频色缝碗硼温舌懦狞场冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料214.2 硅酸铝质耐火材料硅酸铝质耐火材料 硅酸铝质耐火材料是由硅酸铝质耐火材料是由Al

23、2O3和和SiO2及少量杂质所组成,根据及少量杂质所组成,根据其其Al2O3含量不同可分为:含量不同可分为: 1、半硅质耐火材料、半硅质耐火材料(含含A12O3 1530%) 2、粘土质耐火材料、粘土质耐火材料(含含Al2O3 3046)3、高铝质耐火材料、高铝质耐火材料 (含含A12O340%)末乍孔宗疟骆董眶贯剩莉停盅诛猖骋茧段褐唾歇孤劲沸晦诸户寝诀打券窃冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料224.2.1 粘土质耐火材料粘土质耐火材料 自然界产出的粘土质耐火材料有耐火粘土和高岭土,主要组自然界产出的粘土质耐火材料有耐火粘土和高岭土,主要组成为高岭石(成为高岭石(Al2O32SiO2

24、2H2O),其余部分为),其余部分为K2O、Na2O、CaO、MgO,TiO2及及Fe2O3等杂质,含量约为等杂质,含量约为67。 根据根据Al2O3 、SiO2和杂质含量的不同,耐火粘土又分为硬质粘和杂质含量的不同,耐火粘土又分为硬质粘土和软质粘土两种。土和软质粘土两种。3(Al2O32SiO2,2H2O)3A12O3.2SiO24SiO26 H2O高岭石高岭石 莫来石莫来石 白硅石白硅石 粘土受热后,首先放出结晶水,继续升高温度,则发生一系粘土受热后,首先放出结晶水,继续升高温度,则发生一系列变化而烧结,用化学式可表示为:列变化而烧结,用化学式可表示为:躇聊嘱冗支附让竖酵魄焙狗费绰埋斑拟簧

25、庆拍奔叶壹饼函怒潜捻坛匪瞎藩冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料23l、粘土砖的性质、粘土砖的性质a、耐火度、耐火度 一般粘土砖的耐火度在一般粘土砖的耐火度在15801730。 当温度升高到当温度升高到1545时时就产生液相,砖开始变软,达到就产生液相,砖开始变软,达到1800时全部变成液相。当含有时全部变成液相。当含有少量碱性化合物时,则其耐火度将显著降低。少量碱性化合物时,则其耐火度将显著降低。 b、荷重软化温度、荷重软化温度 因为粘土砖在较低的温度下出现液相而开始软比,如果因为粘土砖在较低的温度下出现液相而开始软比,如果受外力就会变形,所以粘土砖的荷重软化温度比耐火度低很多,受外

26、力就会变形,所以粘土砖的荷重软化温度比耐火度低很多,只有只有1350左右。左右。舱哮车居毡炬俐旷铆尘简擦吠膛醛顷磋都莫鹰晓溉虚楞谢州扼铣蒙哇谬燥冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料24c、抗渣性、抗渣性 粘土砖是弱酸性的耐火材料,它能抵抗酸性渣的侵蚀,粘土砖是弱酸性的耐火材料,它能抵抗酸性渣的侵蚀,对碱性渣侵蚀作用的抵抗能力则稍差。对碱性渣侵蚀作用的抵抗能力则稍差。d、热稳定性、热稳定性 粘土砖的热膨胀系数小,所以它的热稳定性好。在粘土砖的热膨胀系数小,所以它的热稳定性好。在850时的水冷次数一般为时的水冷次数一般为l015次。次。e、体积稳定性、体积稳定性 粘土砖在高温下出现再结晶现

27、象,使砖的体积缩小同粘土砖在高温下出现再结晶现象,使砖的体积缩小同时产生液相。由于液相表面张力的作用,使固体颗粒相互靠近,时产生液相。由于液相表面张力的作用,使固体颗粒相互靠近,气孔率低,使砖的体积缩小,因此粘土砖在高温下有残存收缩气孔率低,使砖的体积缩小,因此粘土砖在高温下有残存收缩的性质。的性质。 亲赊穴磕工趴瘦湃病屏碟榷贮楔净澎趁逊电渝幼拉教篷永莆乐誊智笋痪苞冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料252、粘土砖用途、粘土砖用途 粘土砖用途广泛。凡无特殊要求的砖体均可用粘土砖筑、粘土砖用途广泛。凡无特殊要求的砖体均可用粘土砖筑、高炉、热风炉、化铁炉、平炉和电炉等温度较低部分使用粘土砖

28、。高炉、热风炉、化铁炉、平炉和电炉等温度较低部分使用粘土砖。盛钢桶、浇铸系统用砖、加热炉、热处理炉、燃烧室、烟道、烟盛钢桶、浇铸系统用砖、加热炉、热处理炉、燃烧室、烟道、烟囱等均使用粘土砖。粘土砖尤其适用于温度变化较大部位。囱等均使用粘土砖。粘土砖尤其适用于温度变化较大部位。缅菇辖痪叼略盼有龙罚挺垦蚀轰玻伦扑哨苟操狈局疮澄谋揽叠故藉韶敝躬冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料264.2.2 高铝质耐火材料高铝质耐火材料 含含Al2O3在在46以上,用刚玉、高铝钒土或硅线以上,用刚玉、高铝钒土或硅线石系矿物作原料制成的耐火材料统称为高铝质耐石系矿物作原料制成的耐火材料统称为高铝质耐火材料。

29、火材料。 目前以铝钒土为制造高铝质耐火材料的主要原料目前以铝钒土为制造高铝质耐火材料的主要原料 1、高铝砖的性质、高铝砖的性质 a、耐火度、耐火度: 17501790,属于高级耐火材料。,属于高级耐火材料。 b、荷重软化温度、荷重软化温度: 比粘土砖高比粘土砖高,没有硅砖高没有硅砖高 c、抗渣性:、抗渣性: 接近于中性耐火材料,抗碱性渣接近于中性耐火材料,抗碱性渣的能力比抗酸性渣的能力弱些。的能力比抗酸性渣的能力弱些。 此外,高铝砖的热膨胀系数小,温度急变抵抗性此外,高铝砖的热膨胀系数小,温度急变抵抗性很好,和粘土砖一样,在高温下也会发生残存收很好,和粘土砖一样,在高温下也会发生残存收缩。缩。

30、赔材综亿页少旁邑坞楚到悼票蒸蛹竭潭践盾豁怖杉腻席所狞尧胺奇蓄听讨冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料272、高铝砖的用途、高铝砖的用途 常用它来代替高质量的粘土砖和硅砖,以提常用它来代替高质量的粘土砖和硅砖,以提高炉子的寿命。目前主要用于砌筑高炉、热风炉、高炉子的寿命。目前主要用于砌筑高炉、热风炉、电炉炉顶、鼓风炉、反射炉、回转窑内衬。此外,电炉炉顶、鼓风炉、反射炉、回转窑内衬。此外,高铝砖还广泛地用做平炉蓄热式格子砖、浇注系高铝砖还广泛地用做平炉蓄热式格子砖、浇注系统用的塞头、水口砖等。但高铝砖价格要比粘土统用的塞头、水口砖等。但高铝砖价格要比粘土砖高,故用粘土砖能够满足要求的地方就

31、不必使砖高,故用粘土砖能够满足要求的地方就不必使用高铝砖。用高铝砖。框专鸦坏宰滋祟肯措孵拳抡钩盒翘仆追犯盯煞硬涝板托蒋梅玖霉朗逸伴墒冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料28 SiO2含量大于含量大于65%,Al2O3含量为含量为1530%的的耐火材料属于半酸性耐火材料或叫半硅砖,其耐火耐火材料属于半酸性耐火材料或叫半硅砖,其耐火度不应低于度不应低于1610。 半硅砖的各种性能介于粘土砖和硅砖之间,其半硅砖的各种性能介于粘土砖和硅砖之间,其特点是:特点是:(1) 耐火度为耐火度为16501710。(2) 热稳定性比粘土砖差,因石英膨胀系数大。热稳定性比粘土砖差,因石英膨胀系数大。(3)

32、荷重软化开始温度为荷重软化开始温度为13501450,因含有较多,因含有较多的石英,故比一般的粘土砖稍高。的石英,故比一般的粘土砖稍高。4.2.3 半硅质耐火材料半硅质耐火材料把氖十僵尔叭迢葡妈渡拙崔析彦洱宫琵畔菇也心城涧蒲勇贩鹊锣鲤随稼瞻冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料29(4) 体积稳定性好,因为原料中粘土的收缩被体积稳定性好,因为原料中粘土的收缩被SiO2的膨胀所抵的膨胀所抵消,若含消,若含SiO2多则会有残余膨胀产生。多则会有残余膨胀产生。(5) 抗酸性渣的侵蚀性好。抗酸性渣的侵蚀性好。 半硅砖所用原料广泛,价格低,加上具有上述特性,所以半硅砖所用原料广泛,价格低,加上具有

33、上述特性,所以使用范围较广,可以代替二、三等粘土砖。常用以砌筑化铁使用范围较广,可以代替二、三等粘土砖。常用以砌筑化铁炉内衬,加热炉炉顶和烟囱等。炉内衬,加热炉炉顶和烟囱等。汪渝睛函札荣衡尖揪秧淆睦膨衬全页瞒怂凤碉长节邱冷劈俊犀炬驹沸煮烹冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料304. 3 氧化硅质耐火材料氧化硅质耐火材料 硅砖就是一种含硅砖就是一种含SiO2在在93%以上的氧化硅质耐火以上的氧化硅质耐火材料。材料。4.3.1 二氧化硅的结晶转变二氧化硅的结晶转变 二氧化硅在不同温度下的结晶状态(同素异晶二氧化硅在不同温度下的结晶状态(同素异晶体)有下列几种:体)有下列几种: (1)一石英

34、,一石英,一石英;一石英; (2)鳞石英,鳞石英,鳞石英,鳞石英,鳞石英;鳞石英; (3)白硅石,白硅石,白硅石。白硅石。 以上以上是指较高温度下的结晶形态,是指较高温度下的结晶形态,和和是指较低是指较低温度下的结晶形态。温度下的结晶形态。 辞道榜囊丁惕术袜侣艳万览气齿奢业挠貌泰锑埋验磊程幸糙斌哺组熄悟佑冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料31 SiO2的各种同素异晶体在不同温度下会发生的各种同素异晶体在不同温度下会发生转变,这种转变按其本质的不同可分为下列两转变,这种转变按其本质的不同可分为下列两类:类:1、迟钝型转变、迟钝型转变 这是由一种结晶构造过渡到另一种新的结这是由一种结晶构

35、造过渡到另一种新的结晶构造。这种转变是从结晶的边缘开始的,极晶构造。这种转变是从结晶的边缘开始的,极其缓慢地发展到结晶中心,所以需要很长的时其缓慢地发展到结晶中心,所以需要很长的时间且在一定温度范围下才能完成。间且在一定温度范围下才能完成。 迟钝型转变一般只向着一个方向进行迟钝型转变一般只向着一个方向进行。 SiO2结晶的迟钝型转变有:结晶的迟钝型转变有:缎公涝置拾肤鞭争眼勋欠奋梅肤架载旨弱君埠漆煮吮咐语巩彪睁节劝鲸玻冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料32(1) (2) (3) (4) 贺真堡岂普砌唤站瘪疤胯虐俱歧觉蕴声泉雇拣耗俏工桑司迪藏晌辫靠骂眠冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基

36、础耐火材料332、高低型转变、高低型转变 这种转变不是由结晶表面逐渐向中心发展,而是这种转变不是由结晶表面逐渐向中心发展,而是整个结晶同时转变。在转变时结晶内部结构变化较整个结晶同时转变。在转变时结晶内部结构变化较小,所以转变是可逆的。属于这类转变的有:小,所以转变是可逆的。属于这类转变的有:(1)(2)(3)(4)嫂焕孙舱瓢涪阀站吃播稳郡辑参滁渴喻循渭金棺挣口键效滚问佣朔霸县米冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料34 硅砖在烧成过程中所进行的各种结晶转变硅砖在烧成过程中所进行的各种结晶转变可用图可用图44表示。表示。翔倒轨脐付谐孟殊效省屯耸百烈弘厕沉篡氓廷奶艘摄统强豌胀揖册管荆娜冶金

37、炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料35 氧化硅质耐火材料最大的特点氧化硅质耐火材料最大的特点是在晶型变化在晶型变化的同时还伴随有体积的变化的同时还伴随有体积的变化。 现以烧成后的硅砖在使用时的情况来看,现以烧成后的硅砖在使用时的情况来看,白硅石转变为白硅石转变为一白硅石时体积膨胀一白硅石时体积膨胀2.8%,较之,较之鳞石英时大得多,故产生较大的应力,有时会鳞石英时大得多,故产生较大的应力,有时会发生破裂。若硅砖内还含有没有来得及转变的发生破裂。若硅砖内还含有没有来得及转变的一一石英,则在高温下会继续进行迟钝型的转变,石英,则在高温下会继续进行迟钝型的转变, 这这时体积膨胀会更大。时体积膨

38、胀会更大。住较辛袒聊血质肾馆挣秸棵杂碑斩翅隘箭亥匆肝虽凸摇墟筋氓胰塞枪贾匠冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料36 由于上述原因,故一般希望烧成后硅砖中的鳞石由于上述原因,故一般希望烧成后硅砖中的鳞石英愈多愈好,白硅石次之,残存石英愈少愈好英愈多愈好,白硅石次之,残存石英愈少愈好。 尹泳棍连幕针曙酗侩耕厦锈抚可刑川权烈盐澡哪轮扯擎渣流翔衔洞幢拧讥冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料374.3.2 硅砖的性质及用途硅砖的性质及用途1 1、硅砖的性能、硅砖的性能(1 1)属酸性耐火材料,对酸性渣侵蚀的抵抗能力)属酸性耐火材料,对酸性渣侵蚀的抵抗能力强,对碱性渣侵蚀的抵抗能力弱。强,

39、对碱性渣侵蚀的抵抗能力弱。(2 2)耐火度较一般粘土砖高,达)耐火度较一般粘土砖高,达1710171017301730。(3 3)荷重软化温度高,几乎接近其耐火度,一般)荷重软化温度高,几乎接近其耐火度,一般都在都在16201620以上,这是硅砖的最大优点。以上,这是硅砖的最大优点。(4 4)热稳定性差,水冷次数只有)热稳定性差,水冷次数只有1 12 2次,这主要次,这主要是因为有高低型晶体转变的缘故,所以硅砖不宜是因为有高低型晶体转变的缘故,所以硅砖不宜用于温度有急变之处。用于温度有急变之处。划稠颠沙徘舔余奢耍汲雍氟霍炯吗奋段霖钉野抄哗尽砒晋羌涵饥之欧宦歪冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础

40、耐火材料38(5 5)体积稳定性差,加热时产生体积膨胀,故砌砖时必)体积稳定性差,加热时产生体积膨胀,故砌砖时必须注意留出适当的膨胀缝。此外,硅砖在低温下体积须注意留出适当的膨胀缝。此外,硅砖在低温下体积变化更大,所以烘烤炉子时,低温下(变化更大,所以烘烤炉子时,低温下(600600以下)升以下)升温应缓慢。温应缓慢。(6 6)硅砖的真比重一般情况下其变化范围为)硅砖的真比重一般情况下其变化范围为2.332.332.422.42, 以小为好,真比重小,说明石英晶型转变完全,使以小为好,真比重小,说明石英晶型转变完全,使用过程的残余膨胀就小。用过程的残余膨胀就小。抚唐工幂动磋肢呛剿中乎竣啡散能溢

41、口踊化私蛮旦痹别殴羽慷澜蒜割克笛冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料392、硅砖的用途、硅砖的用途 硅砖是酸性冶炼设备的主要砌筑材料,也是炼硅砖是酸性冶炼设备的主要砌筑材料,也是炼焦炉、铜熔炼炉等不可缺少的筑炉材料。由于硅砖焦炉、铜熔炼炉等不可缺少的筑炉材料。由于硅砖的荷重软化温度高,因而也可用在碱性平炉和电炉的荷重软化温度高,因而也可用在碱性平炉和电炉炉顶上,甚至蓄热室上层格子砖也可用它来砌筑。炉顶上,甚至蓄热室上层格子砖也可用它来砌筑。 使用硅砖时应注意下列事项:使用硅砖时应注意下列事项:(1)硅砖在)硅砖在200300和和578时由于高低型晶型时由于高低型晶型 转变,体积骤然膨胀

42、,故在烘炉时在转变,体积骤然膨胀,故在烘炉时在600以以 下升温不宜太快,否则有破裂的危险。在冷却下升温不宜太快,否则有破裂的危险。在冷却 至至600以下时应避免剧烈的温度变化。以下时应避免剧烈的温度变化。(2)尽量避免和碱性炉渣接触。)尽量避免和碱性炉渣接触。 宦久咕撞无本位踪侩赂停景纷秦振寓雄朽粪榷烩虫藩徘套沦罪喂俺遁团忽冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料404.4 氧化镁质及其它碱性耐火材料氧化镁质及其它碱性耐火材料4.1 镁石质耐火材料镁石质耐火材料 含氧化镁(含氧化镁(MgO)在)在8095以上的耐火材以上的耐火材料,属于镁石质耐火材料(主要是镁砖)。料,属于镁石质耐火材料

43、(主要是镁砖)。 制造镁石质耐火材料的原料是菱镁矿。它的主制造镁石质耐火材料的原料是菱镁矿。它的主要成分是要成分是MgCO3,此外还含有此外还含有CaO、SiO2、Fe2O3等杂质。菱镁矿必须经过煅烧才能使用。等杂质。菱镁矿必须经过煅烧才能使用。 烧成后的镁砖中矿物组成为:方镁石(烧成后的镁砖中矿物组成为:方镁石(MgO)占占8090%;铁酸镁(;铁酸镁(MgOFe2O3),镁橄榄石镁橄榄石(2MgOSiO2),钙镁橄榄石(),钙镁橄榄石(CaOMgOSiO2)以及玻璃质等,共约以及玻璃质等,共约820。栋钞浚搁捷煤伟锌腋争擦疼秒旗蝎饰蘸咎蓉姓贷炕渍碰姻潍匙绢撂韶氯侄冶金炉热工基础耐火材料冶金

44、炉热工基础耐火材料411 1、镁砖的主要性能、镁砖的主要性能 a、耐火度、耐火度 因为方镁石(因为方镁石(MgO)结晶的熔点很高,可达)结晶的熔点很高,可达2800,故镁砖的耐火度在一般耐火砖中是最高的,通常在故镁砖的耐火度在一般耐火砖中是最高的,通常在000以上。这是镁砖的优点之一,常用做高温燃烧室以上。这是镁砖的优点之一,常用做高温燃烧室或熔炼炉的砌筑料。或熔炼炉的砌筑料。 b、高温结构强度、高温结构强度 镁砖的高温强度不好,荷重开始软化温度在镁砖的高温强度不好,荷重开始软化温度在15001550之间,比耐火度低之间,比耐火度低500以上,所以,不用以上,所以,不用镁砖砌筑高温炉的炉拱,以

45、免在高温下受压变形,因炉镁砖砌筑高温炉的炉拱,以免在高温下受压变形,因炉拱砖承受的挤压力较大。拱砖承受的挤压力较大。 微沫每骡贩枝众蜘北勇拷兵以数狞聂涟装惹张磋犁糟计供窃啮乃子圾释反冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料42 c、抗渣性、抗渣性 镁砖属于碱性耐火材料,对于镁砖属于碱性耐火材料,对于CaO、FeO等碱性熔渣的等碱性熔渣的抵抗能力很强,故通常用做碱性熔炼炉的砌筑材料,但抵抗能力很强,故通常用做碱性熔炼炉的砌筑材料,但对于酸渣的抵抗力则很差。镁砖不能与酸性耐火材料相对于酸渣的抵抗力则很差。镁砖不能与酸性耐火材料相接触。接触。d、热稳定性、热稳定性 镁砖的热稳定性很差,只能承受水

46、冷镁砖的热稳定性很差,只能承受水冷28次。次。 e、体积稳定性、体积稳定性 镁砖的热膨胀系数大,在镁砖的热膨胀系数大,在201500之间的线膨胀系数为之间的线膨胀系数为14.3106,故砌砖过程中,应留足够的膨胀缝。,故砌砖过程中,应留足够的膨胀缝。通呻呻密瓜馆踊爱购稳窥垦捎筏怠洼频邦逞紊塞肌蓑沏怒伺烷验双旦人姆冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料43f、导热性、导热性 镁砖的导热能力约为粘土砖的几倍。故镁砖砌筑的炉体外层,一般应有足镁砖的导热能力约为粘土砖的几倍。故镁砖砌筑的炉体外层,一般应有足够的隔热层,以减少散热损失。不过镁砖的导热性随温度升高而下降。够的隔热层,以减少散热损失。

47、不过镁砖的导热性随温度升高而下降。g、 水化性水化性 煅烧不够的氧化镁与水作用,产生以下反应:煅烧不够的氧化镁与水作用,产生以下反应:MgO+H2OMg(OH)2 这称为水化反应。由于此反应,体积膨胀这称为水化反应。由于此反应,体积膨胀77.7%,使镁砖遭受严重破坏,使镁砖遭受严重破坏,产生裂纹或崩落。镁砖在储存过程中必须注意防潮。产生裂纹或崩落。镁砖在储存过程中必须注意防潮。巫侈撼插镁星誓验滞摸祭噪扛迭距询娄供霄侣产忧智淳好喘盅陨驶孩博卷冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料442、镁砖的应用、镁砖的应用 。 炼钢工业中可用来砌筑碱性平炉炉底和炉墙,顶吹转炉炼钢工业中可用来砌筑碱性平炉

48、炉底和炉墙,顶吹转炉炉衬,电弧炉炉墙、炉底,均热炉和加热炉炉底,混铁炉内炉衬,电弧炉炉墙、炉底,均热炉和加热炉炉底,混铁炉内衬。有色冶金工业中用以砌筑铜、镍、铅鼓风炉炉缸、前床,衬。有色冶金工业中用以砌筑铜、镍、铅鼓风炉炉缸、前床,精炼铜反射炉,矿石电炉内村等。精炼铜反射炉,矿石电炉内村等。佛吨考磅邮燎臃赛幂鸟安简见拒惧感成糠并聚衷崩济区黔迢檬炳沤荷彰暖冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料451、镁铝砖、镁铝砖 镁铝砖是采用含钙少的煅烧镁砂(镁铝砖是采用含钙少的煅烧镁砂(MgO90%,CaO2.2%)作原料,加入约)作原料,加入约8%的工业氧化铝粉,以亚硫酸纸浆的工业氧化铝粉,以亚硫酸

49、纸浆废液做结合剂,在废液做结合剂,在1580的高温下烧成的制品。的高温下烧成的制品。 镁铝砖的矿相组成是以方镁石为主晶,镁铝尖晶石(镁铝砖的矿相组成是以方镁石为主晶,镁铝尖晶石(MgO. Al2O3)为基质。后者代替镁砖中的钙镁橄榄石,成为方镁)为基质。后者代替镁砖中的钙镁橄榄石,成为方镁石的结合剂。石的结合剂。 镁铝砖与镁砖比较,具有以下特点:镁铝砖与镁砖比较,具有以下特点:4.4.2 镁铝砖、镁铬砖和镁碳砖镁铝砖、镁铬砖和镁碳砖眠仲垫抓碍彰裂妖淀烃漆幅淀裂适积迁约烈芬咖达窃桩粱痈棵红垄驴继雷冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料46(1)镁铝砖的耐急冷急热性好,可承受水冷)镁铝砖的耐

50、急冷急热性好,可承受水冷2025次,甚至次,甚至更高。更高。 (2)由于镁铝尖晶石本身的熔点较高,故镁铝砖的高温结)由于镁铝尖晶石本身的熔点较高,故镁铝砖的高温结构强度比镁砖有所改善,达到构强度比镁砖有所改善,达到15201580,甚至更高。,甚至更高。 镁铝砖具有以上优良性能,故在我国已广泛用做炼钢镁铝砖具有以上优良性能,故在我国已广泛用做炼钢平炉,炼铜反射炉等高温熔炼炉炉顶的砌筑材料,取得了平炉,炼铜反射炉等高温熔炼炉炉顶的砌筑材料,取得了延长炉子寿命的效果。大型平炉可达延长炉子寿命的效果。大型平炉可达300炉左右,中小型炉左右,中小型平炉在平炉在1000炉以上。炉以上。 漾厦窃炮杀任锹矩

51、鸦趁匹嵌鞋猩拆各视败乌启突却侮公黍茫郡瓣驹仆瞳抨冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料472、镁铬砖、镁铬砖 镁铬砖是加铬铁矿于烧结镁砂中做为原料制成的含镁铬砖是加铬铁矿于烧结镁砂中做为原料制成的含Cr2O38的耐火制品,的耐火制品, 其主要矿相组成为方镁石和含铬尖其主要矿相组成为方镁石和含铬尖晶石(晶石(MgO. Cr2O3)。)。 镁铬砖对碱性熔渣的侵蚀有一定的抵抗能力,高温下的镁铬砖对碱性熔渣的侵蚀有一定的抵抗能力,高温下的体积稳定性好,在体积稳定性好,在1500时重烧线收缩很小。主要缺点是铬尖时重烧线收缩很小。主要缺点是铬尖晶石吸收氧化铁后,使砖的组织改变,引起晶石吸收氧化铁后,

52、使砖的组织改变,引起“暴胀暴胀”,加速砖,加速砖的的损坏。损坏。 镁铬砖常用来砌筑炼铜炉、电炉、回转窑及平炉的某些部镁铬砖常用来砌筑炼铜炉、电炉、回转窑及平炉的某些部位。位。 轴肖惧械筒苫僚陇鱼纬境跑牡欢波盾皖骇植硒不怀梨禁惭牵搅灵恫女仑遁冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料483、铬质耐火砖、铬质耐火砖 含含Cr2O3量较高(量较高(30%以上),而以上),而MgO量较少量较少(1030%)的耐火砖为铬质耐火砖。)的耐火砖为铬质耐火砖。 它的主要特性是属于中性耐火材料,因为它的主要特性是属于中性耐火材料,因为Cr2O3属于属于中性氧化物,故对碱性熔渣和酸性熔渣都有良好的抵抗中性氧化物

53、,故对碱性熔渣和酸性熔渣都有良好的抵抗能力。能力。 铬砖有时用来砌筑在酸性耐火砖和碱性耐火砖交铬砖有时用来砌筑在酸性耐火砖和碱性耐火砖交界的地方,以免酸性耐火砖与碱性耐火砖之间在高温下界的地方,以免酸性耐火砖与碱性耐火砖之间在高温下起反应。起反应。饼炮登层诛掸永归泳队沫慌课躁售锰崔度峰堰硫残嘎翼珠寒鳞吊税皋眉怖冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料494、镁碳砖、镁碳砖 镁碳砖是采用高纯度镁砂、电熔镁砂、石墨粉为原料,镁碳砖是采用高纯度镁砂、电熔镁砂、石墨粉为原料,以中温沥青为结合剂,高压成型而制成。以中温沥青为结合剂,高压成型而制成。 镁碳砖在我国是近几年来发展起来的一种新型高级镁碳砖

54、在我国是近几年来发展起来的一种新型高级耐火材料。该制品具有热稳定性好,荷重软化温度与高耐火材料。该制品具有热稳定性好,荷重软化温度与高温抗折强度高,抗碱性渣侵蚀能力强的特点。温抗折强度高,抗碱性渣侵蚀能力强的特点。 镁碳砖是当前炼钢炉采用的主要耐火材料之一,它主镁碳砖是当前炼钢炉采用的主要耐火材料之一,它主要用于转炉、电炉的渣线部位其炉衬及炉外精炼的钢包要用于转炉、电炉的渣线部位其炉衬及炉外精炼的钢包等。由于其性能比镁砖和焦油白云石砖好,故用在炼钢等。由于其性能比镁砖和焦油白云石砖好,故用在炼钢炉上炉龄寿命可大大提高。炉上炉龄寿命可大大提高。 距址俄漂梦耻搽筏泉阳纠毕暮亭帽矾墟涤儡僧藩竖判阳撞

55、蹦卤注伤挑骋式冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料50 白云石质耐火材料是以白云石为主要材料制成的,含白云石质耐火材料是以白云石为主要材料制成的,含CaO在在40% 以上,以上,MgO大于大于30%的耐火制品。的耐火制品。 白云石的化学组成为白云石的化学组成为MgCO3CaCO3,必须经过高温,必须经过高温(15001600)煅烧,才能使用。煅烧,才能使用。 煅烧后的白云石熟料,主要矿相组成为方镁石煅烧后的白云石熟料,主要矿相组成为方镁石(MgO)以及)以及CaO晶型。熟料破碎至一定粒度,通常晶型。熟料破碎至一定粒度,通常称为冶金白云石砂,可做制砖原料。称为冶金白云石砂,可做制砖原料。

56、4.4.3 白云石质火材料白云石质火材料基牙瘦赛箩烁狮症溜步奠塑维欲澡策侣守氏沽僻贞缅秸免粮铝缎撼埔瓦测冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料514.5 其他耐火材料、散状耐火材料和隔热材料其他耐火材料、散状耐火材料和隔热材料4.5.1 碳质耐火材料碳质耐火材料 碳质耐火材料是用碳及其化合物制成的。包括碳质制碳质耐火材料是用碳及其化合物制成的。包括碳质制品、石墨粘土质制品、碳化硅制品等。品、石墨粘土质制品、碳化硅制品等。 含碳耐火材料具有下列特性:含碳耐火材料具有下列特性:(1)耐火度高,因为碳实际上是不熔化的物质,在)耐火度高,因为碳实际上是不熔化的物质,在3500时时升华;升华;(2

57、)碳质制品是中性耐火材料,具有很好的抗渣性;)碳质制品是中性耐火材料,具有很好的抗渣性;(3)高的导热性和导电性;)高的导热性和导电性;(4)热膨胀系数小,热稳定性好)热膨胀系数小,热稳定性好;散暇滥晋卿挺阴丹侠碌检藩矾轿浙弱岸短眨但鞠疏泉擅庇吻凤匡砚岛彬绑冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料52(5)高温强度高,耐磨性好;)高温强度高,耐磨性好;(6)碳和石墨在氧化气氛中会燃烧,碳化硅在高温下也慢)碳和石墨在氧化气氛中会燃烧,碳化硅在高温下也慢慢发生氧化作用,这是含碳耐火材料的主要缺点。慢发生氧化作用,这是含碳耐火材料的主要缺点。1、碳质制品、碳质制品 冶金工业所使用的碳质制品主要是

58、碳砖。目前碳砖冶金工业所使用的碳质制品主要是碳砖。目前碳砖用以砌筑高炉风口以下的炉缸和炉底部位,也用来做铝用以砌筑高炉风口以下的炉缸和炉底部位,也用来做铝电解槽的内衬。电解槽的内衬。 中小型高炉常在现场采用碳质材料直接中小型高炉常在现场采用碳质材料直接捣固的技术。捣固的技术。 高炉使用碳砖,其最大优点是高温强度大和高温高炉使用碳砖,其最大优点是高温强度大和高温体积稳定。体积稳定。 质量好的碳砖具有光泽,敲击发出清脆的质量好的碳砖具有光泽,敲击发出清脆的声音。如有沙音,则表示制品有裂纹或多孔。声音。如有沙音,则表示制品有裂纹或多孔。达陛袜寸仿翌瞪猫披僚殖滩芽啥则参玛砷昌擅痢革终似筏通淋憎瘩先斌芽

59、冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料532 2、石墨质制品、石墨质制品 石墨是碳的一种结晶形态,常见的石墨质耐火制品,石墨是碳的一种结晶形态,常见的石墨质耐火制品,有熔炼金属的石墨坩埚及铸钢用的石墨塞头砖等,此外还有熔炼金属的石墨坩埚及铸钢用的石墨塞头砖等,此外还可做成电极使用。可做成电极使用。 石墨制品的特性,基本土与碳砖相同。石墨质制品的石墨制品的特性,基本土与碳砖相同。石墨质制品的导热能力比碳砖更高。同时由于石墨晶型的抗氧化能力较导热能力比碳砖更高。同时由于石墨晶型的抗氧化能力较强,加之石墨颗粒周围有粘土构成的保护膜,故石墨制品强,加之石墨颗粒周围有粘土构成的保护膜,故石墨制品的

60、抗氧化能力比碳砖强得多,可做成坩埚直接在高温火焰的抗氧化能力比碳砖强得多,可做成坩埚直接在高温火焰中使用。不过石墨制品的耐火度较碳砖低,一般在中使用。不过石墨制品的耐火度较碳砖低,一般在20002000上下。这是因结合剂(耐火粘土)的耐火度低的缘故。上下。这是因结合剂(耐火粘土)的耐火度低的缘故。慌韭襄坝涧助罪辜煞彬叠诧义纱反秸遏胖咐韧按兔它辗尚想妖方揭氓稠江冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料543、碳化硅质制品、碳化硅质制品 碳化硅耐火制品是以碳化硅为原料,加入耐火粘土、碳化硅耐火制品是以碳化硅为原料,加入耐火粘土、石英等做结合剂,或不加结合剂(靠本身再结晶而结合)石英等做结合剂,

61、或不加结合剂(靠本身再结晶而结合)所制成的。所制成的。 碳化硅质制品基本上保留了前述碳质耐火材料所具有碳化硅质制品基本上保留了前述碳质耐火材料所具有的特性。所不同的是加人了粘土等结合剂的制品,导致整的特性。所不同的是加人了粘土等结合剂的制品,导致整个制品的耐火度及高温强度的下降。以粘土结合的碳化硅个制品的耐火度及高温强度的下降。以粘土结合的碳化硅制品,其耐火度约制品,其耐火度约1800,荷重软化开始温度界于,荷重软化开始温度界于16201640之间。此外,碳化硅制品在较高温度下才易被之间。此外,碳化硅制品在较高温度下才易被氧化,抗氧化能力比碳砖强的多。氧化,抗氧化能力比碳砖强的多。推溪竭臣烧痒

62、横遏掀轻酪滩朔灌阎砍亿苫凤喳老逗岛鞭举亨惯檀速廓燎力冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料55 碳化硅制品的导热能力也较好,用来制做炼锌蒸馏竖罐,碳化硅制品的导热能力也较好,用来制做炼锌蒸馏竖罐,换热器元件等。碳化硅同样有一定的导电能力,常制成电阻换热器元件等。碳化硅同样有一定的导电能力,常制成电阻发热元件。此外,碳化硅耐火制品价格昂贵,因而限制了它发热元件。此外,碳化硅耐火制品价格昂贵,因而限制了它的使用范围。的使用范围。根教崖蕴霍犹尔迄旧倍本败科嚏西速绑疵杯撤阜荣普炎涂残郊钓遭彩时堂冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料56 传统的筑炉方式是耐火砖作为主体的,散状料(如传统的筑

63、炉方式是耐火砖作为主体的,散状料(如耐火泥)只是作为砌砖的泥浆、砖缝填料或补炉料。但耐火泥)只是作为砌砖的泥浆、砖缝填料或补炉料。但近二十年来,国内外散状耐火材料有了很大发展,出现近二十年来,国内外散状耐火材料有了很大发展,出现了各种耐火混凝土(浇注料)、耐火可塑料及多种捣打了各种耐火混凝土(浇注料)、耐火可塑料及多种捣打料、喷涂料。料、喷涂料。 1、耐火混凝土、耐火混凝土 耐火混凝土的使用温度在耐火混凝土的使用温度在900以上,甚至可达以上,甚至可达16001800。 根据所用胶结料的不同,耐火混凝土可分为硅酸盐根据所用胶结料的不同,耐火混凝土可分为硅酸盐水泥耐火混凝土、铝酸盐水泥耐火混凝土

64、、水玻璃耐火水泥耐火混凝土、铝酸盐水泥耐火混凝土、水玻璃耐火混凝土、磷酸盐耐火混凝土、镁质耐火混凝土等,此外混凝土、磷酸盐耐火混凝土、镁质耐火混凝土等,此外还有轻质耐火混凝土。还有轻质耐火混凝土。4.5.2 散状耐火材料散状耐火材料遁厕斌帖内壶臼比纷挤间殖陨亲岭泞搏聪钙认蛹盾篱讯讫择炒退蓑哇画陪冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料57 A、硅酸盐水泥耐火混凝土、硅酸盐水泥耐火混凝土 为了使硅酸盐水泥成为耐火混凝土的一种胶结料,为了使硅酸盐水泥成为耐火混凝土的一种胶结料,必须消除其中氧化钙的作用,当加人水泥重量必须消除其中氧化钙的作用,当加人水泥重量50100的细粘土熟料粉作掺合料时,它

65、与氧化钙结合成稳定的的细粘土熟料粉作掺合料时,它与氧化钙结合成稳定的硅酸钙和铝酸钙矿物。这种耐火混凝土成本低,可以用硅酸钙和铝酸钙矿物。这种耐火混凝土成本低,可以用在温度较低(在温度较低(1000以下)、温度波动不大、没有酸以下)、温度波动不大、没有酸碱侵蚀的地方。碱侵蚀的地方。卜臃皆胳猪剑趴犀敲笆俞责巨辛升歌翁漂淤印汐蛹忆粤槽宾穿心饯裔万洱冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料58B、铝酸盐耐火混凝土、铝酸盐耐火混凝土 铝酸盐耐火混凝土是以矾土水泥为胶结料,以矾铝酸盐耐火混凝土是以矾土水泥为胶结料,以矾土熟料为骨料及掺合料制成的水硬性混凝土。矾土水土熟料为骨料及掺合料制成的水硬性混凝土

66、。矾土水泥的主要矿物是铝酸钙,水化速度很快,因此这种混泥的主要矿物是铝酸钙,水化速度很快,因此这种混凝土的特点是硬化快,早期强度高。但到凝土的特点是硬化快,早期强度高。但到350开始开始排除结晶水,体积收缩,强度下降,因此烘炉时必须排除结晶水,体积收缩,强度下降,因此烘炉时必须严格按预定曲线进行。到严格按预定曲线进行。到11001200以上,矾土水以上,矾土水泥耐火混凝土的强度有所提高,因为内部产生了陶瓷泥耐火混凝土的强度有所提高,因为内部产生了陶瓷结合。结合。亲酣诬裹垄书熊综翁海站蔬杀羊痛忽瞩嘶骂巧咖俩力氢钡蘸乾被召霖新购冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料59C、水玻璃耐火混凝土、

67、水玻璃耐火混凝土 水玻璃耐火混凝土是以水玻璃为胶结料,并加入水玻璃耐火混凝土是以水玻璃为胶结料,并加入适量的氟硅酸钠适量的氟硅酸钠 (Na2SiF4)作促凝剂而制成的气硬性)作促凝剂而制成的气硬性混凝土。依靠水玻璃水解产生的硅胶,把骨料、掺合料混凝土。依靠水玻璃水解产生的硅胶,把骨料、掺合料颗粒联结在一起。在各种耐火混凝土中,它的相对强度颗粒联结在一起。在各种耐火混凝土中,它的相对强度是较高的,但耐火度及荷重软化温度较低。这种混凝土是较高的,但耐火度及荷重软化温度较低。这种混凝土适用于适用于1000以下要求有较高强度、耐磨性好、能抗酸以下要求有较高强度、耐磨性好、能抗酸腐蚀的地方,但不能用于经

68、常有水或水蒸汽作用的部位。腐蚀的地方,但不能用于经常有水或水蒸汽作用的部位。顽絮浙给语审又关黔行骸硷胰今傀嗓邪洁贯卫啊块冒缆攫总沛足咙毙玖鹏冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料60D、磷酸盐耐火混凝土、磷酸盐耐火混凝土 磷酸盐耐火混凝土是以磷酸为胶结料,有时加适量矾土磷酸盐耐火混凝土是以磷酸为胶结料,有时加适量矾土水泥做促凝剂而制成的热硬性混凝土。这种混凝土的特点是水泥做促凝剂而制成的热硬性混凝土。这种混凝土的特点是在常温下不硬化固结,为了使其凝固并具有一定的强度,在在常温下不硬化固结,为了使其凝固并具有一定的强度,在生产预制块时要加促凝剂。经加热到生产预制块时要加促凝剂。经加热到50

69、0才硬化固结,强才硬化固结,强度也随温度上升而提高,但到度也随温度上升而提高,但到800附近,中温强度低是其附近,中温强度低是其缺点,以后强度又随温度继续上升。这种混凝土具有优良的缺点,以后强度又随温度继续上升。这种混凝土具有优良的耐火性、耐磨性、抗渣性和热稳定性,能长期应用在耐火性、耐磨性、抗渣性和热稳定性,能长期应用在14001600的条件下的条件下。纲层拐谨疚霉仍解褒糜苞猫敦购晒总孪启粹奠魔鸡哄掉衫妹摇痈袋跑姬韩冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料61 耐火可塑料的用途很广,除用于加热炉炉底水管耐火可塑料的用途很广,除用于加热炉炉底水管包扎外,还应用于均热炉炉口和烟道拱顶,加热炉

70、炉顶,包扎外,还应用于均热炉炉口和烟道拱顶,加热炉炉顶,烧嘴砖,以及炼钢厂的盛钢桶、保温帽等部位。这种耐火烧嘴砖,以及炼钢厂的盛钢桶、保温帽等部位。这种耐火材料具有以下些优点:材料具有以下些优点: (1) 耐火度高耐火度高 (2) 热稳定性好热稳定性好 (3) 绝热性能好绝热性能好 (4) 抗渣性好抗渣性好 (5) 抗震性能及耐磨性能好抗震性能及耐磨性能好 (6)整体性好整体性好 整个砌体严密无缝。整个砌体严密无缝。2、耐火可塑料、耐火可塑料捻鞋咨强意兵噬咽侣删乌兴染檄断檬谐剖寓员捅寞柞青旦符历锦奥倪侍睹冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料62 捣打料与耐火混凝土不同,不采用水硬性的水

71、泥等胶捣打料与耐火混凝土不同,不采用水硬性的水泥等胶结料。用做捣打料结合剂的有水玻璃、耐火粘土等无机物,结料。用做捣打料结合剂的有水玻璃、耐火粘土等无机物,也可用焦油、沥青等有机物。可作耐火骨料的物料很多,也可用焦油、沥青等有机物。可作耐火骨料的物料很多,常用的有镁砂、石英砂、冶金焦粉等。配料以后,用人工常用的有镁砂、石英砂、冶金焦粉等。配料以后,用人工或气锤捣实打紧,再经高温烧结而成。或气锤捣实打紧,再经高温烧结而成。3、捣打料、捣打料肛堤优氖镣秦侈逻太拽佳梆堰林姆幕隘张协翔棋您跨狭语赵漏扁腔鹊助沾冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料63 捣打料可代替耐火砖用来捣筑冶金炉的某些部位,

72、捣打料可代替耐火砖用来捣筑冶金炉的某些部位,也可捣筑整个炉子。目前,高炉部分炉衬、电炉炉底、也可捣筑整个炉子。目前,高炉部分炉衬、电炉炉底、冰铜熔炼反射炉炉底以及感应电炉整个炉体,皆广泛使冰铜熔炼反射炉炉底以及感应电炉整个炉体,皆广泛使用捣打料捣筑而成。用捣打料捣筑而成。 捣筑而成的炉体具有无砖缝,坚固致密,不易渗漏捣筑而成的炉体具有无砖缝,坚固致密,不易渗漏金属,抗侵蚀能力强等优点。实践证明:使用寿命比砖金属,抗侵蚀能力强等优点。实践证明:使用寿命比砖砌的长。砌的长。坊梁巡苑诫半巳筹片浊也哄未晾草钎鸥篮粗驼李队焕感榷佑痘蘑颁妮椭垛冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料64 现代平炉、转

73、炉、电炉等高温炉,普遍采用高温喷现代平炉、转炉、电炉等高温炉,普遍采用高温喷补炉墙的方法,为延长炉子寿命,提高生产能力,提供了补炉墙的方法,为延长炉子寿命,提高生产能力,提供了极其有利的措施。这项先进技术,在我国炼钢炉上已广泛极其有利的措施。这项先进技术,在我国炼钢炉上已广泛获得应用。获得应用。 喷补料由耐火骨料及胶结料所组成。耐火骨料的组喷补料由耐火骨料及胶结料所组成。耐火骨料的组成。根据耐火砖的种类以及炉内温度等条件选定。胶结料成。根据耐火砖的种类以及炉内温度等条件选定。胶结料用水玻璃或聚磷酸盐等。料配好以后,依靠压缩空气喷枪用水玻璃或聚磷酸盐等。料配好以后,依靠压缩空气喷枪喷于炉壁上,在

74、高温下喷补料烧结于被损坏的炉壁上,与喷于炉壁上,在高温下喷补料烧结于被损坏的炉壁上,与原来的砖砌体结合成整体。原来的砖砌体结合成整体。 4、喷补料、喷补料旨蛆台易蕉米爪漏药肃畸续锤杏胖雄暇专恶伸琢阜翘诵醒抉汗轧棉烟壕茬冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料65 火泥是用来填充于砖缝之间的细粉状耐火材火泥是用来填充于砖缝之间的细粉状耐火材料,火泥加水或水玻璃等粘结剂。调制成泥浆叫料,火泥加水或水玻璃等粘结剂。调制成泥浆叫耐火胶泥,用以粘结耐火砖块。耐火胶泥,用以粘结耐火砖块。 火泥的主要成分应与所砌的耐火砖相接近。根火泥的主要成分应与所砌的耐火砖相接近。根据火泥化学成分的不同,可分为粘土质

75、、高铝质、据火泥化学成分的不同,可分为粘土质、高铝质、硅质、镁质火泥等。硅质、镁质火泥等。5、耐火泥、耐火泥馏厢撑浴麦索椭捷沤汀根居傀茄鞍培纪袖盛寥攘琅掐瑚汲喳钎盼墓哗掀缀冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料66 近些年来,我国高炉砌筑采用一种新的泥浆(高近些年来,我国高炉砌筑采用一种新的泥浆(高强度磷酸盐泥浆),这种泥浆在高温下具有较高的强度磷酸盐泥浆),这种泥浆在高温下具有较高的粘结强度,基本不收缩,并对铁水与熔渣的侵蚀具粘结强度,基本不收缩,并对铁水与熔渣的侵蚀具有较强的抵抗能力。有较强的抵抗能力。 更核办烃渴挨板寥佐田韦腋团浩报叙释季宠妙捏靛禾缀邯熟依毡础疼啪志冶金炉热工基础耐

76、火材料冶金炉热工基础耐火材料67 耐火涂料覆盖于炉子砌砖体内表面,提高砌砖体耐火涂料覆盖于炉子砌砖体内表面,提高砌砖体抗渣能力等高温性能,有助于延长炉体的使用寿命。抗渣能力等高温性能,有助于延长炉体的使用寿命。耐火涂料是在常温下涂于砌砖体表面,在高温使用过耐火涂料是在常温下涂于砌砖体表面,在高温使用过程中与砌砖体烧结在一起。程中与砌砖体烧结在一起。 使用效果较好的耐火涂料有铬质、镁铬质以及氧使用效果较好的耐火涂料有铬质、镁铬质以及氧化锆质等。有时也用粘土质、刚玉质等。在涂料中应化锆质等。有时也用粘土质、刚玉质等。在涂料中应加入亚硫酸纸浆废液、水玻璃等结合剂。加入亚硫酸纸浆废液、水玻璃等结合剂。

77、6、耐火涂料、耐火涂料舰群哇忠泳莉劈智袜割鹤澈绽溉土沙精痹傀垛古彻赊找惑精钒辩绽饺涝嫌冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料68 为了减少炉子热损失,提高炉子热效率,减低燃为了减少炉子热损失,提高炉子热效率,减低燃料消耗量以及改善车间劳动条件,炉子砌体外层一般料消耗量以及改善车间劳动条件,炉子砌体外层一般用隔热材料砌筑。隔热材料的导热率必须很低,气孔用隔热材料砌筑。隔热材料的导热率必须很低,气孔率必然高,体积密度也就小。率必然高,体积密度也就小。 根据使用温度不同,隔热材料可分为三类:根据使用温度不同,隔热材料可分为三类: (1)高温隔热材料:)高温隔热材料:1200以上以上 (2)中温

78、隔热材料:)中温隔热材料:9001200 (3)低温隔热材料:)低温隔热材料:900以下以下4.5.3 隔热材料隔热材料 舜纳涨版男球念苫苦瘩孜安臣搔淑秽窃鞘笛若亿肉前邯胎辨砾虐缚拒消宠冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料69 各种轻质耐火材料都可做为高温隔热材料。如轻质粘土各种轻质耐火材料都可做为高温隔热材料。如轻质粘土砖、轻质硅砖、轻质高铝砖以及轻质耐火混凝土等。砖、轻质硅砖、轻质高铝砖以及轻质耐火混凝土等。 轻质耐火砖的耐火度,与成份相同的普通耐火砖相差不轻质耐火砖的耐火度,与成份相同的普通耐火砖相差不大。但由于气孔很多(显气孔率可达大。但由于气孔很多(显气孔率可达45%以上),

79、故耐压强以上),故耐压强度,抗渣性,抗腐蚀性等性能都大大降低。所以,多数轻质度,抗渣性,抗腐蚀性等性能都大大降低。所以,多数轻质耐火砖有一个最高使用温度的问题。耐火砖有一个最高使用温度的问题。 轻质耐火砖的耐压强度低,故砌筑时应留有足够的膨胀轻质耐火砖的耐压强度低,故砌筑时应留有足够的膨胀缝,避免使用时因高温膨胀而引起破损。缝,避免使用时因高温膨胀而引起破损。 陶瓷纤维是近年来被广泛应用的一种新型高温隔热材料。陶瓷纤维是近年来被广泛应用的一种新型高温隔热材料。 1、高温隔热材料、高温隔热材料个机共凋撤茁越撒币节淘狠扒诡尔傣硼眠咏蜒员什毡乎淌歉忍边瘦诊志双冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火

80、材料70 工作温度工作温度9001200的隔热材料有硅藻土砖、密的隔热材料有硅藻土砖、密度很小的轻质粘土砖、珍珠岩和蛭石等。度很小的轻质粘土砖、珍珠岩和蛭石等。 硅藻土的成份是非晶体的含水二氧化硅,并含有部硅藻土的成份是非晶体的含水二氧化硅,并含有部分粘土杂质,通常做成硅藻土砖,呈土黄色,质软,气分粘土杂质,通常做成硅藻土砖,呈土黄色,质软,气孔率大,允许使用温度孔率大,允许使用温度900。 2、中温隔热材料、中温隔热材料旦薛喧辨祟逃缨孙犊村抉户蓄胺劲瀑迷彬匠宠鲤脐蜗巫斋塑耕突祥湖针窟冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料71 蛭石的外形很象云母,它是一种含水铝硅酸钠,蛭石的外形很象云母

81、,它是一种含水铝硅酸钠,加热时体积大大膨胀,成为体积密度很小加热时体积大大膨胀,成为体积密度很小(0.10.8克克/cm3)的松散物料,称为膨胀蛭石。)的松散物料,称为膨胀蛭石。 它的允许工作温度为它的允许工作温度为1000,导热系数很小,导热系数很小(0.0520.058W/m.),是一种良好的隔热材料。),是一种良好的隔热材料。砂吭拉蕉留紧迎缀葵爹痢捉怒辅豺撼诊椽彩噎稳钧挨畸扒棺发榆法盎展吨冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料72 低温隔热材料常用石棉,矿渣棉等材料。低温隔热材料常用石棉,矿渣棉等材料。 石棉是一种纤维状矿物,其化学组成为含水硅酸盐。石棉是一种纤维状矿物,其化学组成

82、为含水硅酸盐。石棉在高温下不燃烧。在石棉在高温下不燃烧。在500时开始失去化学结合水,时开始失去化学结合水,强度降低,温度升高到强度降低,温度升高到700800时,石棉变脆。石时,石棉变脆。石棉可以制成各种制品,如石棉绳、石棉板、布棉布等,棉可以制成各种制品,如石棉绳、石棉板、布棉布等,使用温度在使用温度在700以下。以下。 水渣和渣棉是高温炉渣用水急冷或用压缩空气雾化水渣和渣棉是高温炉渣用水急冷或用压缩空气雾化所得的产物,导热系数低,重量轻。在两层砌体间用其所得的产物,导热系数低,重量轻。在两层砌体间用其填充,可以起到很好的隔热作用,但使用温度不能超过填充,可以起到很好的隔热作用,但使用温度

83、不能超过600。3、低温隔热材料、低温隔热材料邯擦帮柠孤家谎季鄙桓进垦需舱诈雄脉霓辽偏儒筐傻盎蛮盅卯嚼淘殴矽隘冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料73 选择耐火材料时,应注意下述原则:选择耐火材料时,应注意下述原则:(1)满足工作条件中的主要要求)满足工作条件中的主要要求(2)经济上的合理性)经济上的合理性 总之,选择耐火材料,不仅技术上应该是合总之,选择耐火材料,不仅技术上应该是合理的,而且经济上也必须是合算的,应本着就地理的,而且经济上也必须是合算的,应本着就地取材,充分合理利用国家经济资源,能用低一级取材,充分合理利用国家经济资源,能用低一级的材料,就不要用高一级的,当地有能满足要求的材料,就不要用高一级的,当地有能满足要求的就不用外地的。的就不用外地的。 4.5.4耐火材料的选用耐火材料的选用 拳枝斌跟场丁桑夹腋厕赦镑滞政霖感弘襟捕债泛帽羊桩蜗玲秆征触凑侄南冶金炉热工基础耐火材料冶金炉热工基础耐火材料74

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