CS268296B1 - Vyzdívka, přechodů nístějové pec· - Google Patents

Vyzdívka, přechodů nístějové pec· Download PDF

Info

Publication number
CS268296B1
CS268296B1 CS876057A CS605787A CS268296B1 CS 268296 B1 CS268296 B1 CS 268296B1 CS 876057 A CS876057 A CS 876057A CS 605787 A CS605787 A CS 605787A CS 268296 B1 CS268296 B1 CS 268296B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
stones
lining
transitions
magnesitchrome
hearth furnace
Prior art date
Application number
CS876057A
Other languages
English (en)
Other versions
CS605787A1 (en
Inventor
Vojtech Havlik
Jaroslav Ing Mojzisek
Original Assignee
Vojtech Havlik
Mojzisek Jaroslav
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Vojtech Havlik, Mojzisek Jaroslav filed Critical Vojtech Havlik
Priority to CS876057A priority Critical patent/CS268296B1/cs
Publication of CS605787A1 publication Critical patent/CS605787A1/cs
Publication of CS268296B1 publication Critical patent/CS268296B1/cs

Links

Landscapes

  • Furnace Housings, Linings, Walls, And Ceilings (AREA)

Abstract

Vyzdívky přechodů aístějových pecí jsou tvořeny dvěma strukturně odliinými druhy gilených magnezitchromových kamenů s porovitoatí 11 al 16 $ obj. resp. 16 ai 21 obj, Oba druhy kamenů obsahují 8 ai 20,5 hmotnostních oxidu chromitáho a mají poměr obsahu oxidu vápenatého k obsahu oxidu křemičitého v rozmezí 0,1 ai 2,

Description

Vynález i« týká vyzdívky přechodů nístějové pece, zejména sklopné tandemové pece a řeší zabezpečení provozní jistoty a spolehlivosti těchto přechodů za provozu pece.
Přechody tandemových pecí jsou části žáruvzdorné vyzdívky pece, které tvoří přechod klenby do bočních stěn pece. Vzhledem ke svému geometrickému uspořádání a orientaci k tryskám pece představují nejexponovanéjší a nejnámahanější místa žáruvzdorné vyzdívky, takže svou trvanlivostí určují délku kampaně a tím i cyklus práce jednotlivých tandemových pecí. Přechody se dosud zhotovují např. z chemicky vázaného magnezltchrómu. Jeho nevýhodou je, že je poměrně málo odolný proti erozi. Přechody se také zhotovují z páleného i taveného magnezitu. Jejich nevýhodou je to, že jsou relativní málo odolné proti změnám teplot. Přechody ze sta- . viv na bázi oxidu hlinitého nebo oxidu křemičitého nejsou zase koexistentní se struskovým řádem tandemového pochodu a přechody ze stavlv obsahujících uhlík vyhoří v pecní atmosféře. Přechody jsou rovněž zhotovovány z běžného páleného magnezitchromu, který je však nevyhovující z důvodu nízké trvanlivosti. Provozní spolehlixxt přechodů za provozu lze zajistit jejich zhotovením ze sofistikovaných žáruvzdorných kamenů vyrobených na bázi taveného oxidu hořečnatého s přídavkem chromové rudy. Jejich nevýhodou je však vysoká energetická náročnost a poměrní značná cena. Rovněž příliš hutné nebo naopak příliš pórovité bázické přechody ee neosvědčily. Prvé pro nízkou odolnost proti teplotním změnám, druhé pro nízkou korozivzdornost.
Uvedené nedostatky odstraňuje podle vynálezu vyzdívka přechodů nístějové pece vytvořená z pálených magnezitchromových kamenů, vyznačená tím, že magnezitchromové kameny mají rozdílnou porézní strukturu a to tak, že část magnezitchromových kamenů /1/ má porovitost 11 až 16 jí obj. a druhá část magnezitchromových kamenů /2/ má porovitost 16 až 2Í 4· obj., přičemž podíl kamenů /1/ ve vyzdívce činí 1/3 až 4/5 a podíl kamenů /2/ ve vyzdívce je 1/5 až 2/3. Podstatou vynálezu je dále to, že pálené magnezitchromové kameny /1/, /2/ obsahují od 8,0 do 20,5 £ hmotnostních oxidu chromitého a poměr obsahu oxidu vápenatého k obsahu oxidu křemičitého je 0,1 až 2,0.
Výhodou vyzdívky přechodů nístějové pece podle vynálezu je, že vyzdívka přechodů jako celek vykazuje vyvážené vlastnosti především co do pórovitosti, která při daním chemickém složení kamenů /1/, /2/ určuje její opotřebení nejen z hlediska koroze, ale též z hlediska odolnosti vyzdívky proti teplotním změnám. Takto superpozicí pálených magnezitchromových kamenů /1/, /2/ ve vyzdívce přechodů se dosáhne podstatného zvýšení trvanlivosti a spolehlivosti přechodů tandemových pecí, jak je patrné z následujícího srovnání /tabulka 1/. Výhodou je také relativně nízká cena vyzdívky.
Tabulka I
Porovnání provozní spolehlivosti přechodů tandemových pecí zhotovených z různých druhů stavlv '
DRUH STAVIVÁ SPOLEHLIVOST chemicky vázaný magnezitchrom 0 jí vnitřní armovaný magnezitchrom 0 JÍ běžně pálený magnezitchrom 41,5 Jí magnezitchrom podle vynálezu 95 až 100 4
Jako příkladné provedení vyzdívky přechodů podle vynálezu se uvádí přechody, které se zhotovily následujícím způsobem:
1. Do vyzdívky přechodů tandemové pece se obvyklým způsobem zabudovalo 80 4· pálených magnezitchromových kamenů s porovitostí 13 až 16 / obj. a 20 4 pálených magnezitchromových kamenů s porovitostí 16,1 až 18 jí. Obě skupiny kamenů vykazovaly poměr obsahu oxidu vápenatého k oxidu křemičitému 1,08 a měly obsah oxidu chromitého rovný 12,6 £ hmotnostních. S takto zhotoveným přechodem se dosáhlo 100 ý-ní spolehlivosti za provozu kampaně tandemové pece, takže tento uzel se během provozu nemusel vůbec opravovat.
-2CS 268 296 Bl
2. Do vyzdívky přechodů tandemové pece le obvyklým způsobem zabudovalo 50 £ kamenů s pánovitostí 11 až 15,9 £ obj. a 50 £ kamenů s porovitostí 16 až 21 % obj. Kameny obou skupin ss vyznačovaly obsahem oxidu chromltého v rozmezí 10,7 až 20,3 % hmotnostních a pomirem obsahu oxidu vápenatého k obsahu oxidu křemičitého v rozsahu 1,1 až 1,6. Takto vyzdéné přechody vykázaly v provozu tandemových pecí 98 £-ní spolehlivost, tzn. ze 100 vyzdéných přechodů bylo nutné opravit pouze dva přechody za horké opravy v tčžkých pracovních podmínkách, kterým je osádka bílého zdivá vystavena.

Claims (2)

  1. PŘEDMĚT VYNÁLEZU
    1. Vyzdívka přechodů nístčjové pece vytvořena' z pálených magnezitchromových kamenů, vyznačující se tím, že magnezitchromové kameny mají rozdílnou porézní strukturu a to tak, že část magnezitchromových kamenů /1/ má porovitost 11 až 16 £ obj. « druhá část magnezitchromových kamenů /2/ má pórovitost 16 až 21 % obj., přičemž podíl magnezitchromových kamenů /1/ ve vyzdívce činí 1/3 až 4/5 a podíl magnezitchromových kamenů /2/ ve vyzdívce je
    1/5 až 2/3,
  2. 2. Vyzdívka přechodů nístéjové pece podle bodu 1, vyznačující si tím, že magnezltchromové kameny /1/, /2/ obsahují od 8 do 20,5 JÍ hmotnostních oxidu chromitého a mají pomčr obsahu oxidu vápenatého k obsahu oxidu křemičitého 0,1 až 2,0.
CS876057A 1987-08-17 1987-08-17 Vyzdívka, přechodů nístějové pec· CS268296B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS876057A CS268296B1 (cs) 1987-08-17 1987-08-17 Vyzdívka, přechodů nístějové pec·

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS876057A CS268296B1 (cs) 1987-08-17 1987-08-17 Vyzdívka, přechodů nístějové pec·

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS605787A1 CS605787A1 (en) 1989-08-14
CS268296B1 true CS268296B1 (cs) 1990-03-14

Family

ID=5406756

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS876057A CS268296B1 (cs) 1987-08-17 1987-08-17 Vyzdívka, přechodů nístějové pec·

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS268296B1 (cs)

Also Published As

Publication number Publication date
CS605787A1 (en) 1989-08-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CS268296B1 (cs) Vyzdívka, přechodů nístějové pec·
Clavaud et al. A new generation of low-cement castables
JPH07300361A (ja) 耐火れんが
CS263054B1 (cs) Vyzdívka přechodů nístějové pece
US3347687A (en) Zircon refractory
GB1427646A (en) Sub-hearth construction for metallurgical furnaces
JP2885630B2 (ja) 火炎溶射材
JP2885629B2 (ja) 火炎溶射材
SU722878A1 (ru) Огнеупорна масса
JPS63176356A (ja) 取鍋用耐火物および取鍋
Whelan et al. Refractories for Inland Steel's No. 7 Blast Furnace Reline
Padfield et al. Development of balanced basic oxygen furnace linings
JPH07187826A (ja) 非酸化物系溶射材及びその溶射方法
CN1063716A (zh) 镁铝浇注耐火料涂层高温吹氧管
JPH07187824A (ja) アルミナ−チタニア質溶射材
Angelescu et al. Refractories for Induction Furnace Linings
CS273932B1 (en) Lining of tandem furnace's transition
Wilms et al. DEVELOPMENT AND USE OF CHROMIUM-DOPED REFRACTORIES IN BLAST FURNACES AT THYSSEN STAHL AG
Gulyga et al. Study of the service of high-alumina and kaolin refractories in the checkers and structure of blast-furnace stoves
SUCKOW et al. CONSTRUCTIVE AND QUALITATIVE MEASURES FOR THE ECONOMIC IMPROVEMENT OF REFRACTORY LINING IN THE CEMENT INDUSTRY
Weichert Soda Lime Glass Furnace: Basic Refractory Checker Bricks in the Condensation Zone of Alkali Sulphates Lining and Service Requirements
Konig et al. Saving Energy in Ironworks Through the Use of Low-Energy Refractories[Abstract only]
JPH0687668A (ja) キャスタブル耐火物
MINERAUX USE OF KERPHALITE IN CERAMIC BODIES
JPH11131128A (ja) 精錬炉の内張り構造