CN106839777A - 高温炉墙体保护系统 - Google Patents

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    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27DDETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
    • F27D1/00Casings; Linings; Walls; Roofs
    • F27D1/10Monolithic linings; Supports therefor

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  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
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Abstract

本发明提供一种高温炉墙体保护系统,其包括:陶瓷片保护层、黑金属覆盖层和陶瓷钉;所述陶瓷片保护层覆盖于墙体的表面,并通过所述陶瓷钉在所述墙体的表面进行安装固定,所述陶瓷片保护层与所述墙体之间填充固化剂,所述陶瓷片保护层的表面设置有所述黑金属覆盖层,所述陶瓷钉具有钉帽和尖端,所述尖端穿过所述黑金属覆盖层、陶瓷片保护层以及固化剂钉入所述墙体中,所述钉帽与所述黑金属覆盖层相抵靠。本发明的高温炉墙体保护系统具有更高的耐高温强度,可直接面对抵抗炉内高温热气流的侵蚀,可全面有效的保护耐火砖或者陶瓷纤维棉墙体不再受高温热气流的风蚀侵害,大幅度地延长耐火砖或者陶瓷纤维棉墙体的使用寿命。

Description

高温炉墙体保护系统
技术领域
本发明涉及高温加热炉技术领域,尤其涉及一种高温炉墙体保护系统。
背景技术
石化行业的乙烯裂解炉、炼油炉等;钢铁行业的锻造加热炉、镀锌钢板炉以及陶瓷行业的辊道窑、梭式窑、回转窑等,通常采用多晶莫来石耐火砖、陶瓷纤维棉模块作为高温加热炉的墙体。然而,在950度以上高温状态下,两种断热材料都会产生析晶粉化现象。且长时间使用后,上述问题会日益加深,使用寿命短一般只有5-10年。另外,两者都是断热材料,因此热辐射率都很低,如此导致,使用在高温炉中热辐射效率低浪费能耗。
因此,针对上述问题,有必要提出进一步的解决方案。
发明内容
本发明的目的在于提供一种高温炉墙体保护系统,以克服现有技术中存在的不足。
为实现上述发明目的,本发明提供一种高温炉墙体保护系统,其包括:陶瓷片保护层、黑金属覆盖层和陶瓷钉;
所述陶瓷片保护层覆盖于墙体的表面,并通过所述陶瓷钉在所述墙体的表面进行安装固定,所述陶瓷片保护层与所述墙体之间填充固化剂,所述陶瓷片保护层的表面设置有所述黑金属覆盖层,所述陶瓷钉具有钉帽和尖端,所述尖端穿过所述黑金属覆盖层、陶瓷片保护层以及固化剂钉入所述墙体中,所述钉帽与所述黑金属覆盖层相抵靠。
作为本发明的高温炉墙体保护系统的改进,所述墙体为耐火砖或者陶瓷纤维棉。
作为本发明的高温炉墙体保护系统的改进,所述陶瓷片保护层为主要由氧化铝和氧化硅混合而成的高铝刚玉,或者由莫来石、董青石和氧化硅混合而成的耐高温材料。
作为本发明的高温炉墙体保护系统的改进,所述陶瓷片保护层为由氧化铝、氧化镁和氧化硅混合而成的混合物。
作为本发明的高温炉墙体保护系统的改进,所述陶瓷片保护层为若干个,若干个以阵列形式排布于所述墙体的表面上,任一所述陶瓷片保护层通过所述陶瓷钉在所述墙体的表面进行安装固定。
作为本发明的高温炉墙体保护系统的改进,所述黑金属覆盖层通过喷涂方式或者通过直接高压模压成型覆盖于所述陶瓷片保护层上,并通过高温烧结固化成型。
作为本发明的高温炉墙体保护系统的改进,所述黑金属覆盖层为黑色TiO覆盖层、Al2O3覆盖层、MnO2覆盖层、Cr2O3覆盖层、Fe2O3覆盖层等中的一种。
作为本发明的高温炉墙体保护系统的改进,所述固化剂和黑金属覆盖层中均匀填充有黑金属微粒。
作为本发明的高温炉墙体保护系统的改进,所述黑金属微粒为黑色TiO微粒、Al2O3微粒、MnO2微粒、Cr2O3微粒、Fe2O3微粒中的一种或几种。
作为本发明的高温炉墙体保护系统的改进,所述陶瓷钉为平头螺钉、尖头钉或者尖头螺钉中的一种。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明的高温炉墙体保护系统具有更高的耐高温强度,可直接面对抵抗炉内高温热气流的侵蚀,可全面有效的保护耐火砖或者陶瓷纤维棉墙体不再受高温热气流的风蚀侵害,大幅度地延长耐火砖或者陶瓷纤维棉墙体的使用寿命。此外,本发明的高温炉墙体保护系统可大幅度提高加热炉原内衬的辐射强度,提高加热炉的热效率,实现节能。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明的高温炉墙体保护系统一具体实施方式的平面示意图。
具体实施方式
下面结合附图所示的各实施方式对本发明进行详细说明,但应当说明的是,这些实施方式并非对本发明的限制,本领域普通技术人员根据这些实施方式所作的功能、方法、或者结构上的等效变换或替代,均属于本发明的保护范围之内。
如图1所示,本发明的高温炉墙体保护系统包括:陶瓷片保护层10、黑金属覆盖层20和陶瓷钉30。
所述陶瓷片保护层10覆盖于墙体1的表面,并通过所述陶瓷钉30在所述墙体1的表面进行安装固定。其中,所述墙体1可以为耐火砖或者陶瓷纤维棉。所述陶瓷片保护层10为主要由氧化铝和氧化硅混合而成的高铝刚玉,或者由莫来石、董青石和氧化硅混合而成的耐高温材料等,此时所述陶瓷片保护层10可耐1700度高温。可替代地,所述陶瓷片保护层10为由氧化铝、氧化镁和氧化硅混合而成的混合物,此时,所述陶瓷片保护层10可耐1550度高温,并具有较高的耐热震性能。
通过设置所述陶瓷片保护层10,使得本发明的高温炉墙体保护系统具有更高的耐高温强度,可直接面对抵抗炉内高温热气流的侵蚀,可全面有效的保护耐火砖或者陶瓷纤维棉墙体1不再受高温热气流的风蚀侵害,大幅度地延长耐火砖或者陶瓷纤维棉墙体的使用寿命。优选地,所述陶瓷片保护层10为若干个,若干个以阵列形式排布于所述墙体1的表面上,此时,任一所述陶瓷片保护层10通过各自的陶瓷钉30在所述墙体1的表面进行安装固定。
所述陶瓷片保护层10的表面设置有黑金属覆盖层20,优选地,所述黑金属覆盖层20通过喷涂方式或者通过直接高压模压成型覆盖于所述陶瓷片保护层10上,并通过高温烧结固化成型。具体地,所述黑金属覆盖层20可以为黑色TiO覆盖层、Al2O3覆盖层、MnO2覆盖层、Cr2O3覆盖层、Fe2O3覆盖层中的一种。通过设置所述黑金属覆盖层20,使得本发明的高温炉墙体保护系统大幅度提高加热炉原内衬的辐射强度,提高加热炉的热效率,实现节能。此外,所述黑金属覆盖层20具有较高的强度,从而可对所述墙体1进行全面有效地保护。
进一步地,所述陶瓷片保护层10与所述墙体1之间填充有固化剂40,通过所述固化剂40有利于所述墙体表面固化防止析晶粉化、并有利于所述陶瓷片保护层10与墙体1之间的粘接固定。为了提高所述固化剂40的热辐射率,所述固化剂40中含有热辐射材料。具体地,所述固化剂40和黑金属覆盖层20中均匀填充有黑金属微粒,优选地,所述黑金属微粒为黑色TiO微粒、Al2O3微粒、MnO2微粒、Cr2O3微粒、Fe2O3微粒中的一种或几种。
所述陶瓷钉30用于实现所述陶瓷片保护层10与所述墙体1之间的安装固定。根据墙体材料不同采用不同的陶瓷钉结构,具体地,述陶瓷钉30可以为平头螺钉、尖头钉或者尖头螺钉等中的一种。当所述陶瓷钉30为尖头螺钉时,其具有钉帽和尖端,其中,所述尖端穿过所述黑金属覆盖层20、陶瓷片保护层10以及固化剂40钉入所述墙体1中,且所述钉帽与所述黑金属覆盖层20相抵靠。此外,所述陶瓷钉30上还设置有螺旋槽31,所述螺旋槽31靠近所述陶瓷钉30的尖端设置。通过设置所述螺旋槽31,使得所述陶瓷钉30能够更方便地穿过耐火砖或者陶瓷纤维棉墙体1,同时将所述陶瓷片保护层10固定在耐火砖或者陶瓷纤维棉墙体1表面上。相类似地,当所述陶瓷钉30为平头螺钉时,其不具有尖端;当所述陶瓷钉30为尖头钉时,其不具有螺旋槽。上述平头螺钉和尖头钉根据不同的墙体材料,同样可实现所述黑金属覆盖层20、陶瓷片保护层10以及固化剂40与所述墙体1之间的固定。
综上所述,本发明的高温炉墙体保护系统具有更高的耐高温强度,可直接面对抵抗炉内高温热气流的侵蚀,可全面有效的保护耐火砖或者陶瓷纤维棉墙体不再受高温热气流的风蚀侵害,大幅度地延长耐火砖或者陶瓷纤维棉墙体的使用寿命。此外,本发明的高温炉墙体保护系统可大幅度提高加热炉原内衬的辐射强度,提高加热炉的热效率,实现节能。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

Claims (10)

1.一种高温炉墙体保护系统,其特征在于,所述高温炉墙体保护系统包括:陶瓷片保护层、黑金属覆盖层和陶瓷钉;
所述陶瓷片保护层覆盖于墙体的表面,并通过所述陶瓷钉在所述墙体的表面进行安装固定,所述陶瓷片保护层与所述墙体之间填充固化剂,所述陶瓷片保护层的表面设置有所述黑金属覆盖层,所述陶瓷钉具有钉帽和尖端,所述尖端穿过所述黑金属覆盖层、陶瓷片保护层以及固化剂钉入所述墙体中,所述钉帽与所述黑金属覆盖层相抵靠。
2.根据权利要求1所述的高温炉墙体保护系统,其特征在于,所述墙体为耐火砖或者陶瓷纤维棉。
3.根据权利要求1所述的高温炉墙体保护系统,其特征在于,所述陶瓷片保护层为主要由氧化铝和氧化硅混合而成的高铝刚玉,或者由莫来石、董青石和氧化硅混合而成的耐高温材料。
4.根据权利要求1所述的高温炉墙体保护系统,其特征在于,所述陶瓷片保护层为由氧化铝、氧化镁和氧化硅混合而成的混合物。
5.根据权利要求1所述的高温炉墙体保护系统,其特征在于,所述陶瓷片保护层为若干个,若干个以阵列形式排布于所述墙体的表面上,任一所述陶瓷片保护层通过所述陶瓷钉在所述墙体的表面进行安装固定。
6.根据权利要求1所述的高温炉墙体保护系统,其特征在于,所述黑金属覆盖层通过喷涂方式或者通过直接高压模压成型覆盖于所述陶瓷片保护层上,并通过高温烧结固化成型。
7.根据权利要求1所述的高温炉墙体保护系统,其特征在于,所述黑金属覆盖层为黑色TiO覆盖层、Al2O3覆盖层、MnO2覆盖层、Cr2O3覆盖层、Fe2O3覆盖层等中的一种。
8.根据权利要求1所述的高温炉墙体保护系统,其特征在于,所述固化剂和黑金属覆盖层中均匀填充有黑金属微粒。
9.根据权利要求8所述的高温炉墙体保护系统,其特征在于,所述黑金属微粒为黑色TiO微粒、Al2O3微粒、MnO2微粒、Cr2O3微粒、Fe2O3微粒中的一种或几种。
10.根据权利要求1所述的高温炉墙体保护系统,其特征在于,所述陶瓷钉为平头螺钉、尖头钉或者尖头螺钉中的一种。
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