CS263054B1 - Lining of transition of hearth furnace - Google Patents
Lining of transition of hearth furnace Download PDFInfo
- Publication number
- CS263054B1 CS263054B1 CS876056A CS605687A CS263054B1 CS 263054 B1 CS263054 B1 CS 263054B1 CS 876056 A CS876056 A CS 876056A CS 605687 A CS605687 A CS 605687A CS 263054 B1 CS263054 B1 CS 263054B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- stones
- lining
- transitions
- hearth furnace
- porosity
- Prior art date
Links
Landscapes
- Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)
- Furnace Housings, Linings, Walls, And Ceilings (AREA)
Abstract
Řešení oe týká vyzdívky přechodů nístějové pece vytvořené z pálených inagnezitchromových kamenů. Vyzdívka se vyznačuje tím, že magnezitchromové kameny mají rozdílnou porézní strukturu, kde jedna část kamenitýma porovitost o^ 13 do 15 % obj., a druhá část kamenů má porovitost od 16 do 18 ';í obj. Přitom kameny obsahují od 8 do 20,5 é hmot. oxidu chromitého a mají poměr obsahu oxidu vápenatého k obsahu oxidu křemičitého O,X až 2,0. tlagnezitchromová kameny jsou uspořádány v pásech nebo šachovnicově.The solution oe relates to lining of transitions hearth furnaces made of burnt inagnezitchrom of stones. The lining is characterized by taking magnesite stones have a different porous structure where one part of stony porosity by ^ 13 to 15% volume, and the second part of stones has porosity from 16 to 18% by volume from 8 to 20.5 wt. chromium trioxide a have a ratio of calcium oxide to content silica O, X to 2.0. tlagnezitchromová the stones are arranged in strips or checkered.
Description
Vynález se týká vyzdívky přechodů nístějové pece, zejména sklopné tandemové pec^ a řeší zabezpečení provozní jistoty a spolehlivosti těchto přechodů za provozu..pece.The invention relates to the lining of hearth furnace transitions, in particular to a tandem furnace, and to the provision of operational reliability and reliability of these transitions in operation.
Přechody tandemových pecí jsou části žárovzdorné vyzdívky peoe, které tvoří přechod klenby do bočních stěn pece. Vzhledem ke svému geometrickému uspořádání a orientaci k tryskám pece představují nej exponovanější a nejnamáhanější místa Žárovzdorné vyzdívky celé pece, takže svou trvanlivostí určují délku kampaň^ a tím i cyklus práce jednotlivých tandemových pecí. Přechody se dosud zhotovují např. z chemicky vázaného magnezitchrómu. Jeho nevýhodou je to, že je poměrně málo odolný proti erozi. Přechody se také zhotovují z páleného i taveného magnezitu. Nevýhodou je to,že obě staviva jsou- relativně málo odolná proti změnám teplot. Přechody ze staviv na bázi oxidu hlinitého nebo oxidu křemičitého nejsou zase koexistentní se struskovým řádem tandemového pochodu a přechody ze staviv obsahujících uhlík vyhoří v pecní atmosféře. Přechody jsou rovněž zhotovovány z běžného páleného magnezitchrómu, který je však nevyhovující z důvodu nízké trvanlivosti. Provozní spolehlivost přechodů za provozu lze zajistit pouze jejich zhotovením ze sofistikovaných žárovzdorných kamenů vyrobených na bázi taveného oxidu hořečnatého s přídavkem chromové rudy. Jejich nevýhodou je však vysoká energetická náročnost a poměrně značná cena.Transitions of tandem furnaces are parts of the refractory lining of the peoe that form the transition of the vault to the side walls of the furnace. Due to their geometrical arrangement and the orientation of the furnace nozzles, the most exposed and stressed locations represent the refractory lining of the entire furnace, so that by their durability they determine the length of the campaign and thus the cycle of operation of the individual tandem furnaces. The transitions have so far been made, for example, from chemically bonded magnesitchrome. Its disadvantage is that it is relatively poorly resistant to erosion. Transitions are also made of burnt and fused magnesite. The disadvantage is that both building materials are relatively poorly resistant to temperature changes. Transitions from alumina or silica based construction materials are in turn not coexistent with the slag order of the tandem process, and transitions from carbon-containing construction materials burn in the furnace atmosphere. The transitions are also made of conventional burnt magnesitchrom, which is unsatisfactory due to its low durability. Operational reliability of transitions during operation can only be ensured by making them from sophisticated refractory stones made on the basis of fused magnesium oxide with the addition of chrome ore. However, their disadvantage is high energy intensity and relatively high price.
265 054265 054
- 2 Uvedené nedostatky odstraňuje vyzdívka přechodů nístějové pece podle vynálezu, vytvořená z pálených magnezitchromových kamenů· Podstatou vynálezu je, že magnézitchromové kameny mají rozdílnou porézní strukturu, kde jedna část magnezitchromových kamenů (1) má pórovitost od 13 do 15 % obj. a druhá část magnezitchromových kamenů (2) má pórovitost od 16 do 18 % obj·, přičemž magnezitchromové kameny (1 , 2) mají od 8,0 do 20,5 % hmotnostních oxidu chromitého a poměr obsahu oxidu vápenatého k obsahu oxidu křemičitého je 0,1 až 2,0.[0003] The essence of the invention is that the magnesium zirconium stones have a different porous structure, where one part of the magnesitchrome stones (1) has a porosity of 13 to 15% by volume and the other part The magnesic chromium stones (2) have a porosity of from 16 to 18% by volume, the magnesic chromium stones (1, 2) having from 8.0 to 20.5% by weight of chromium oxide and the ratio of calcium content to silica content is 0.1 to 2.0.
Podstatou vynálezu je dále to, že magnezitchromové kameny (1 , 2) jsou uspořádané v pásmech.It is a further object of the invention that the magnesite chrome stones (1, 2) are arranged in bands.
Podstatou vynálezu je také to, že magnezitchromové kameny (1 ,2) jsou uspořádány šachovnicové.It is also an object of the invention that the magnesite chrome stones (1, 2) are arranged in a checkerboard pattern.
Výhodou vyzdívky přechodů nístějové pece podle-vynálezu je, že vyzdívka přechodů má jako celek vyvážené vlastnosti především co do pórovitosti, která při daném chemickém složení, určuje nejen její opotřebení z hlediska koroze a eroze, ale též z hlediska odolnosti proti teplotním změnám. Takto superpozicí pálených magnezitchromových kamenů (1 , 2) ve vyzdívce přechodů podle vynálezu se dosáhne spolehlivosti a trvanlivosti přechodů za provozu nejméně 95 %. Výhodou je rovněž její relativně nízká cena.An advantage of the lining of the hearth furnace according to the invention is that the lining of the transition as a whole has balanced properties, in particular in terms of porosity, which determines not only its wear in terms of corrosion and erosion but also in terms of resistance to temperature changes. Thus, the superposition of burnt magnesitchrom stones (1, 2) in the lining of the transitions according to the invention achieves a reliability and durability of the transitions in operation of at least 95%. Another advantage is its relatively low price.
Na přiloženém výkresu je znázorněno příkladné provedení vyzdívky přechodů podle vynálezu, kde na obr. 1 jsou magneziťchromové kameny uspořádané v pásech - pásmech a na obr. 2 jsou uspořádané do šachovnice, magnezitchromové kameny (1 , 2) vykazovaly tyto vlastnosti:The attached drawing shows an exemplary embodiment of the lining of the transitions according to the invention, wherein in Fig. 1 the magnesite chrome stones are arranged in strips - zones and in Fig. 2 they are arranged in a chessboard, the magnesite chrome stones (1, 2) have the following characteristics:
přičemž pórovitost magnezitchromových kamenů (1) byla 14 % obj. a magnezitchromových kamenů (2) 17 % obj.wherein the porosity of the magnesitchrom stones (1) was 14% by volume and the magnesitchrom stones (2) was 17% by volume.
2β5 05*2β5 05 *
Claims (3)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CS876056A CS263054B1 (en) | 1987-08-17 | 1987-08-17 | Lining of transition of hearth furnace |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CS876056A CS263054B1 (en) | 1987-08-17 | 1987-08-17 | Lining of transition of hearth furnace |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CS605687A1 CS605687A1 (en) | 1988-08-16 |
CS263054B1 true CS263054B1 (en) | 1989-04-14 |
Family
ID=5406749
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CS876056A CS263054B1 (en) | 1987-08-17 | 1987-08-17 | Lining of transition of hearth furnace |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CS (1) | CS263054B1 (en) |
-
1987
- 1987-08-17 CS CS876056A patent/CS263054B1/en unknown
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CS605687A1 (en) | 1988-08-16 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CS263054B1 (en) | Lining of transition of hearth furnace | |
ES509519A0 (en) | IMPROVEMENTS INTRODUCED IN THE MANUFACTURING PROCESS OF COMBINED CONSTRUCTION ELEMENTS REFRACTORY OR FIRE RESISTANT. | |
CS268296B1 (en) | Lining for hearth furnaces' junctions | |
ES405062A1 (en) | Burned basic phosphate-bonded refractory brick | |
Delavos et al. | Wear in the Hearth of Blast Furnace A After Installation of Picrochromite Brick | |
GB1318718A (en) | Armoured wall or plate | |
DE2308171C3 (en) | Fired refractory shaped body based on magnesium silicate | |
GB1427646A (en) | Sub-hearth construction for metallurgical furnaces | |
Angelescu et al. | Refractories for Induction Furnace Linings | |
VANDERMARCQ | SAVING 100 C DURING THE FIRING OF PORCELAIN- ECONOMIC EFFECTS | |
Butta et al. | BEHAVIOUR OF FUSED CAST REFRACTORIES IN CONTACT WITH ENAMEL AND CERAMIC GLAZES | |
Wilms et al. | DEVELOPMENT AND USE OF CHROMIUM-DOPED REFRACTORIES IN BLAST FURNACES AT THYSSEN STAHL AG | |
Ocheretnyuk et al. | Development of production of chamotte compacted refractories for lining of blast furnace | |
SU420597A1 (en) | REFRACTORY LINING FOR CERAMIC MUFFLES | |
SU141877A1 (en) | Fireproof Magnesite-Chrome Brick | |
Endo et al. | Effect of ZrO sub 2 Addition on the Thermal Shock Resistance of Mag-Dolo Brick | |
Muenchberg et al. | Effect of fumes on ceramic-bonded dolomite bricks in rotary cement kilns | |
Alentsev | Refractory bricks from mine rocks | |
SU58338A1 (en) | The method of obtaining heat-resistant chrome-magnesite stop | |
Nabeshima et al. | Improvement in refractory of top and bottom blowing converter(K-BOP) at Chiba No. 1 steelmaking shop | |
Hubble et al. | Refractories for the Q-BOP Process--II.(and Discussion) | |
Weichert | Soda Lime Glass Furnace: Basic Refractory Checker Bricks in the Condensation Zone of Alkali Sulphates Lining and Service Requirements | |
Reikhardt et al. | Skull Formation on the Refractory Surface of Firing Units of GOKs | |
Altpeter et al. | Tension and Chemical Behavior of Refractory Material, Delaying Expansion During the Initial Firing | |
Bugajski et al. | New developments of burnt bricks for the nonferrous metals industry, paticularly lead |