JP2020020552A - Mortar joint formation method - Google Patents

Mortar joint formation method Download PDF

Info

Publication number
JP2020020552A
JP2020020552A JP2018146664A JP2018146664A JP2020020552A JP 2020020552 A JP2020020552 A JP 2020020552A JP 2018146664 A JP2018146664 A JP 2018146664A JP 2018146664 A JP2018146664 A JP 2018146664A JP 2020020552 A JP2020020552 A JP 2020020552A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
mortar
large block
joint
furnace
guide mechanism
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
JP2018146664A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP7047653B2 (en
Inventor
境田 道隆
Michitaka Sakaida
道隆 境田
健一 川野
Kenichi Kawano
健一 川野
幸也 中居
Yukiya Nakai
幸也 中居
中村 宏
Hiroshi Nakamura
宏 中村
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nippon Steel Corp
Original Assignee
Nippon Steel Corp
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 Nippon Steel Corp filed Critical Nippon Steel Corp
Priority to JP2018146664A priority Critical patent/JP7047653B2/en
Publication of JP2020020552A publication Critical patent/JP2020020552A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP7047653B2 publication Critical patent/JP7047653B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • On-Site Construction Work That Accompanies The Preparation And Application Of Concrete (AREA)
  • Conveying And Assembling Of Building Elements In Situ (AREA)
  • Furnace Housings, Linings, Walls, And Ceilings (AREA)

Abstract

To provide a mortar joint formation method capable of performing mortar injection for joint formation without increasing the pressure of press fitting and without increasing the moisture content of mortar.SOLUTION: In a method of forming a mortar joint 4 when large blocks 1 of a refractory of 300 kg or higher per one are piled up to construct an architectural structure, a guide mechanism of matching the position in a horizontal direction of the large blocks to a prescribed position and a spacer 3 of matching the position in a vertical direction of the large blocks 1 to a prescribed position are arranged, the large blocks 1 are arranged on the space 3 and at a prescribed position according to the guide mechanism, after the arrangement of the large blocks 1 at the prescribed position, the guide mechanism is removed, thereafter, the opening part of the joint 4 is subjected to mortar leakage prevention treatment, a vibrator 9 is installed in the large blocks 1, and mortar is press-fitted from a prescribed press fitting port 6 provided at the large blocks 1 while vibrating the large blocks 1.SELECTED DRAWING: Figure 4

Description

本発明は、モルタル目地形成方法に関する。   The present invention relates to a mortar joint forming method.

室炉式コークス炉においては、炭化室と燃焼室とが炉団長方向(炉幅方向)に交互に配置され、炭化室と燃焼室の上部には炉頂部、下部には蓄熱室が配列されている。燃焼室と蓄熱室との間の部分は蛇腹部ともいわれる。蓄熱室の下部にはソールフリューが配置されている。通常、炭化室の寸法は、炉高4〜7.5m余、炉幅350〜550mm、炉長13〜17m程度である。燃焼室は炉長方向に配列された燃焼室フリュー列からなる。炭化室と燃焼室との隔壁および燃焼室フリュー同士の隔壁、炉頂部、蛇腹部、蓄熱室、ソールフリューは、いずれも耐火物煉瓦の煉瓦積み構造で形成される。例えば、炭化室を50室有する室炉式コークス炉(以下単に「コークス炉」という。)においては、上記耐火物煉瓦を合計で100万個用いて構成されている。   In a coke oven type coke oven, carbonization chambers and combustion chambers are alternately arranged in the furnace group length direction (furnace width direction), a furnace top is arranged at the upper part of the carbonization chamber and the combustion chamber, and a heat storage chamber is arranged at the lower part. I have. The part between the combustion chamber and the heat storage chamber is also called a bellows part. Sole flew is arranged in the lower part of the heat storage room. Usually, the dimensions of the carbonization chamber are about furnace height 4 to 7.5 m, furnace width 350 to 550 mm, and furnace length 13 to 17 m. The combustion chamber is composed of a row of combustion chamber flew arranged in the furnace length direction. The partition wall between the carbonization chamber and the combustion chamber, the partition wall between the combustion chamber flues, the furnace top, the bellows, the heat storage chamber, and the sole flue are all formed of a brick structure of refractory bricks. For example, a coke oven furnace having 50 carbonization chambers (hereinafter simply referred to as "coke oven") is configured using a total of one million refractory bricks.

既存のコークス炉は、現在、全国的に、40年〜50年の稼働期間を経て老朽化してきており、新たなコークス炉を建設する必要が迫ってきている。
コークス炉の建設は、従来、築炉工が耐火物煉瓦を手積みすることで行っている。手積みによる建設では、耐火物煉瓦の一つ一つにコテでモルタルを塗り、これを積み上げるという作業を繰り返し行う必要がある。さらに、コークス炉に使用される耐火物煉瓦は、一つあたり十数kgの重さがあり、これを積み上げる作業は極めて重労働といえる。
また、コークス炉は、様々な形状、大きさの多種類の耐火物煉瓦を複雑に組み合わせる必要があり、据付精度については、±2mm以内に抑える必要がある。そのためには、熟練した築炉工が大人数必要であるが、熟練した築炉工は高齢化し、大人数で確保することが難しくなってきている。
Existing coke ovens are now aging nationwide after an operating period of 40 to 50 years, and the need to construct a new coke oven is imminent.
Conventionally, coke ovens have been constructed by furnace builders manually refractory bricks. In the manual construction, it is necessary to repeatedly apply mortar to each refractory brick with a trowel and pile up the mortar. Furthermore, each refractory brick used in a coke oven weighs more than ten kilograms, and the work of stacking the refractory bricks is extremely hard work.
Further, the coke oven requires a complicated combination of various types of refractory bricks of various shapes and sizes, and the installation accuracy must be kept within ± 2 mm. For that purpose, a large number of skilled furnace-builders are required, but skilled furnace-builders are aging and it is becoming difficult to secure a large number of them.

このような事情に対し、工期短縮による必要な築炉工の人数削減を目的とし、予め、築炉現場から離れた作業しやすい広い場所で、複数の耐火物煉瓦を所定の大きさまで積み上げてモルタルにより一体化した大ブロックとし、この大ブロックを築炉現場で組み込んでコークス炉を積み上げる、プレハブ工法が公知である(特許文献1〜3)。
また、耐火物煉瓦を大ブロック化するには、粒状の耐火物組成物に水を加えて混練し、型枠に流し込んで、乾燥させることで耐火物の大ブロックを形成する、プレキャスト工法も公知である(特許文献4)。
プレハブ工法、あるいは、プレキャスト工法は、一つあたりの耐火物のブロックが大ブロックになったことにより、築炉現場で積み上げるブロック数が減少し、狭い築炉現場での作業が短縮されるため、作業効率が良く、築炉期間が短くなるとされている。特に、プレキャスト工法は、積み上げるブロック数そのものが減少するため、作業効率がよい。
特許文献5には、コークス炉用プレキャストブロック耐火物の好適な成分組成について開示されている。
特許文献6には、複数のレンガを組み立てたブロックを、接着部材を介して接合することによってコークス炉を建設する築炉方法であって、前記接合の際に、前記ブロックに振動を付与することを特徴とする、コークス炉の築炉方法が開示されている。
In order to reduce the number of necessary furnaces by shortening the construction period, a plurality of refractory bricks are piled up to a predetermined size in a wide area that is easy to work away from the furnace construction site. A prefabricated construction method is known in which a large block is integrated by using a large block, and the large block is assembled at a furnace construction site to stack a coke oven (Patent Documents 1 to 3).
In addition, in order to make the refractory bricks large blocks, a precast method is also known, in which water is added to a granular refractory composition, kneaded, poured into a mold, and dried to form a large block of refractories. (Patent Document 4).
The prefabrication method or the precast method reduces the number of blocks to be piled up at the furnace construction site due to the large number of refractory blocks per block, shortening the work at the narrow furnace construction site, It is said that the work efficiency is good and the furnace construction period is short. In particular, the pre-casting method has good work efficiency because the number of blocks to be stacked is reduced.
Patent Document 5 discloses a suitable component composition of a precast block refractory for a coke oven.
Patent Literature 6 discloses a method of constructing a coke oven by joining blocks assembled with a plurality of bricks through an adhesive member, and applying vibration to the blocks during the joining. A method of building a coke oven characterized by the following is disclosed.

特開2015−081300号公報JP-A-2015-08300 特開2016−223647号公報JP-A-2006-223647 特開2016−222758号公報JP-A-2006-222758 特開2016−210643号公報JP 2016-210643 A 国際公開WO2017/146254号International Publication WO2017 / 146254 特開2018−070693号公報Japanese Patent Application Laid-Open No. 2018-070693

従来、プレハブ工法、プレキャスト工法であっても、なくとも、築炉現場で耐火物煉瓦やブロック(以下代表して「ブロック」という。)を積み上げる際には、耐火物のブロックにモルタルを先に塗る。その後、耐火物のブロックを積み上げて、耐火物のブロックに塗られたモルタルが、耐火物のブロック同士の目地を形成する。すなわち、従来は、全てこのような、モルタル先塗り工法である。   Conventionally, when building refractory bricks or blocks (hereinafter, referred to as "blocks") at a furnace construction site, regardless of the prefabricated method or precast method, mortar is first applied to the refractory blocks. Paint. Thereafter, the refractory blocks are stacked, and the mortar applied to the refractory blocks forms joints between the refractory blocks. That is, conventionally, all such mortar pre-coating methods are used.

ブロック積み上げ時に形成される目地は、主に水平方向に向いている水平目地と、垂直方向に向いている縦目地とに分類することができる。
積み上げるブロックが大ブロックである場合、縦目地の上下方向長さが長くなり、所定の厚さに縦目地のモルタルを先塗りするためには高度な技術が要求される。
Joints formed at the time of stacking blocks can be classified into horizontal joints mainly oriented in the horizontal direction and vertical joints oriented in the vertical direction.
When the blocks to be stacked are large blocks, the vertical joint length becomes long, and a high technology is required to pre-coat the mortar of the joint with a predetermined thickness.

また、水平目地についても、モルタル先塗り工法では、炉高方向Zに所定の据付精度で築炉するために、必要な目地の厚さ通りに、均一にモルタルを塗布することが困難である。そのため、モルタル先塗り工法では、目地の厚さを所定の厚さに調整するため、揉み作業と呼ばれる作業が必要である。
揉み作業は、載置した耐火物のブロック上に、必要な目地の厚さと同じ厚さのスペーサを配置した上で、目標の目地の厚さよりもモルタルを厚めに塗布する。そして、別の耐火物のブロックをスペーサに当たるまで前後左右に往復させつつ(ぐりぐりと)押し込み、余分なモルタルを目地から押し出して排出する。
Also, with regard to horizontal joints, in the mortar pre-coating method, it is difficult to apply mortar uniformly according to the required joint thickness in order to build a furnace with a predetermined installation accuracy in the furnace height direction Z. Therefore, in the mortar pre-coating method, an operation called a kneading operation is necessary in order to adjust the thickness of the joint to a predetermined thickness.
In the kneading operation, a spacer having the same thickness as a required joint is arranged on a block of the placed refractory, and mortar is applied to be thicker than a target joint. Then, another refractory block is pushed back and forth (right and left) back and forth until hitting the spacer, and excess mortar is pushed out from the joint and discharged.

揉み作業は、耐火物のブロックを人手により動かすので、耐火物のブロックの一つあたりの大きさが最大1トンと大きい大ブロックとなったプレハブ工法やプレキャスト工法では、特に大人数が必要である。また、スペーサによって、炉高方向Z(垂直方向)は所定の目地の厚さに決定できるが、揉み作業により、炉幅方向X、炉長方向Y(水平方向)が所定の位置からずれる。コークス炉建設における据付精度は、炉幅方向X、炉長方向Y、炉高方向Zとも±2mm以内の据付精度が要求されるため、揉み作業には、ただ人数をそろえるだけでなく、据付位置を再調整して、据付精度良く耐火物のブロックを積み上げられる多くの築炉工が必要となる。   In the massaging work, the refractory blocks are moved manually, so a large number of prefabricated construction methods or precast construction methods, in which the size of each refractory block is as large as 1 ton, require a large number of people. . Further, the furnace height direction Z (vertical direction) can be determined to a predetermined joint thickness by the spacer, but the furnace width direction X and the furnace length direction Y (horizontal direction) deviate from predetermined positions by the kneading operation. The installation accuracy in the coke oven construction is required to be within ± 2 mm in the furnace width direction X, the furnace length direction Y, and the furnace height direction Z. Therefore, in kneading work, not only the number of people but also the installation position is required. It is necessary to re-adjust and to build many furnaces that can stack refractory blocks with high installation accuracy.

この、縦目地のモルタル先塗り、揉み作業や据付位置の再調整のため、プレハブ工法やプレキャスト工法で、一つあたりの耐火物のブロックを大ブロックとすることにより、築炉現場で積み上げるブロック数を減少させても、必ずしも、築炉現場で必要な築炉工の人数を減らすことができなかった。   The number of blocks to be piled up at the furnace construction site by making large blocks of refractory blocks by prefabrication method or precast method to re-adjust the mortar pre-coating, kneading work and installation position of vertical joints However, it was not always possible to reduce the number of furnaces required at the furnace construction site.

そこで本発明者は、モルタルの手塗りと手揉み作業を行わず、モルタルを圧入して目地を形成することを試みた。
具体的には、大ブロックの水平方向の位置を所定の位置に合わせるガイド機構と、大ブロックの垂直方向の位置を所定の位置に合わせるスペーサを配置し、大ブロックを、スペーサの上で、ガイド機構に従った所定の位置に配置し、大ブロックを所定の位置に配置後、ガイド機構を取り除き、その後、目地の開口部にモルタル漏れ防止処理を施し、大ブロックに設けた所定の圧入口よりモルタルを圧入することによりモルタル目地を形成した。
その結果、据付精度良く、モルタルの手塗りと手揉み作業を行わず、モルタルを圧入して目地を形成することができた。
Therefore, the present inventor tried to form the joints by press-fitting the mortar without performing the hand-painting and hand-rubbing work of the mortar.
Specifically, a guide mechanism for adjusting the horizontal position of the large block to a predetermined position and a spacer for adjusting the vertical position of the large block to a predetermined position are arranged, and the large block is guided on the spacer. After arranging the large block at the predetermined position according to the mechanism and disposing the large block at the predetermined position, the guide mechanism is removed. Mortar joints were formed by press-fitting the mortar.
As a result, it was possible to form the joint by press-fitting the mortar without performing the hand-painting and hand-rubbing operations of the mortar with high installation accuracy.

しかしながら、大ブロックの場合、圧入されたモルタルが、圧入口から流れなければならない距離が単純に長くなる。また、コークス炉のモルタル目地は、通常の土木作業のように10mm以上の厚さはなく、4mm程度の薄い厚さしかない。さらに、コークス炉は、様々な形状、大きさの多種類の耐火物のブロックを複雑に組み合わせる必要があるので、目地の形が複雑となり、圧入されたモルタルが流れる経路も複雑となる。そのため、十分にモルタルが行き渡らない部分が出やすい。   However, in the case of large blocks, the distance that the press-fit mortar has to flow from the pressure inlet simply increases. Further, the mortar joint of the coke oven does not have a thickness of 10 mm or more as in ordinary civil engineering work, and has a thin thickness of about 4 mm. Furthermore, the coke oven requires a complicated combination of various types of refractory blocks of various shapes and sizes, so that the joint shape is complicated and the path of the injected mortar is also complicated. Therefore, a portion where the mortar is not sufficiently distributed is likely to appear.

薄く、複雑な形状の目地にも、モルタルを十分に行きわたらせるには、モルタルを圧入する圧力を高圧にすることや、圧入するモルタルの水分量を増やし、モルタルを流れやすくする方法が挙げられる。あるいは、圧入口の数を増やしてモルタルの流れる距離を短くすることが考えられる。   In order to spread the mortar sufficiently even to joints with thin and complex shapes, there are methods to increase the pressure for injecting the mortar and to increase the amount of water in the mortar to be injected and to make the mortar easier to flow. . Alternatively, it is conceivable to increase the number of pressure inlets to shorten the distance over which the mortar flows.

しかしながら、これらの方法には以下の問題がある。
圧入するモルタルの圧力を高圧にし過ぎると、モルタルの圧力で大ブロックが浮き上がって、所定の位置からずれてしまい、据付精度が悪くなる場合がある。また、目地の開口部に施したモルタル漏れ防止のためのシールが破れて、モルタルが漏れ出す場合もある。
モルタルの水分量を増やすと、モルタルが固まるまでの時間が長くなり、また、モルタルがるが固まった後も、水分量が少ないモルタルを使用した場合に比べて強度が低下する。
圧入口の数を増やすと、大ブロックの形状がさらに複雑化するため製造コストが上昇し、また、モルタルの圧入に時間がかかる。
However, these methods have the following problems.
If the pressure of the mortar to be pressurized is too high, the large block floats due to the pressure of the mortar, and is shifted from a predetermined position, which may deteriorate the installation accuracy. Further, the seal for preventing the mortar leaking from the joint opening may be broken, and the mortar may leak.
When the water content of the mortar is increased, the time until the mortar hardens becomes longer, and even after the mortar hardens, the strength is reduced as compared with the case where a mortar having a small water content is used.
When the number of press-in ports is increased, the shape of the large block is further complicated, so that the manufacturing cost is increased, and it takes time to press-in the mortar.

本発明は、上記のようなことをかんがみ、大ブロックを積み上げてコークス炉等の建築物を建設する際のモルタル目地形成方法において、圧入の圧力を高圧化せず、モルタルの水分量を増やさずに、モルタルを圧入する距離が長く、厚さが薄く、複雑な形状のモルタル目地を形成するためのモルタル注入を行えるモルタル目地形成方法を提供することを目的とする。   In view of the above, the present invention, in the method of forming a mortar joint when constructing a building such as a coke oven by stacking large blocks, does not increase the pressure of the injection, without increasing the water content of the mortar It is another object of the present invention to provide a mortar joint forming method capable of injecting mortar for forming a mortar joint having a complicated shape with a long mortar press-in distance and a small thickness.

本発明の課題を解決するための要旨は以下のとおりである。
(1)一つあたり300kg以上の耐火物の大ブロックを積み上げて建築物を建設する際のモルタル目地形成方法において、
前記大ブロックの水平方向の位置を所定の位置に合わせるガイド機構と、
前記大ブロックの垂直方向の位置を所定の位置に合わせるスペーサを配置し、
前記大ブロックを、前記スペーサの上で、前記ガイド機構に従った所定の位置に配置し、
前記大ブロックを所定の位置に配置後、前記ガイド機構を取り除き、
その後、目地の開口部にモルタル漏れ防止処理を施し、
前記大ブロックにバイブレータを設置し前記大ブロックを振動させつつ、
前記大ブロック又は目地部に設けた所定の圧入口よりモルタルを圧入する
ことを特徴とするモルタル目地形成方法。
(2)前記振動が、周波数20〜100Hzの範囲でブロックの片振幅が0.1mm以上となる振動のエネルギーであることを特徴とする(1)に記載のモルタル目地形成方法。
(3)水平目地のモルタルについては前記大ブロックを所定の位置に配置する前に先塗りし、縦目地のモルタルについては前記目地の開口部にモルタル漏れ防止処理を施した後に前記目地部に設けた圧入口よりモルタルを圧入することを特徴とする(1)又は(2)に記載のモルタル目地形成方法。
The gist for solving the problem of the present invention is as follows.
(1) In a method of forming a mortar joint when building a building by stacking large blocks of refractories of 300 kg or more per piece,
A guide mechanism for adjusting the horizontal position of the large block to a predetermined position,
Arranging a spacer for adjusting the vertical position of the large block to a predetermined position,
The large block is arranged at a predetermined position on the spacer according to the guide mechanism,
After arranging the large block at a predetermined position, remove the guide mechanism,
After that, mortar leakage prevention treatment is applied to the joint opening,
While installing a vibrator on the large block and vibrating the large block,
Mortar joint forming method, characterized in that mortar is press-fitted from a predetermined pressure inlet provided in the large block or joint.
(2) The method of forming a mortar joint according to (1), wherein the vibration is energy of a vibration in which the one-side amplitude of the block is 0.1 mm or more in a frequency range of 20 to 100 Hz.
(3) For the mortar of the horizontal joint, the large block is pre-coated before being arranged at a predetermined position, and for the mortar of the vertical joint, the mortar is prevented from leaking to the opening of the joint, and the mortar is provided at the joint. Mortar joint forming method according to (1) or (2), wherein mortar is press-fitted from the press-in port.

本発明によれば、圧入の圧力を高圧化せず、モルタルの水分量を増やさずとも、モルタルを圧入する距離が長く、厚さが薄く、複雑な形状のモルタル目地をモルタル圧入により形成する事ができる。   Advantageous Effects of Invention According to the present invention, a mortar joint having a long mortar press-in distance, a small thickness, and a complicated shape is formed by mortar press-in without increasing the pressure of the press-in and increasing the water content of the mortar. Can be.

大ブロックを所定の位置に配置する工程を説明する斜視図である。It is a perspective view explaining the process of arranging a large block in a predetermined position. (A)大ブロックを所定の位置に配置する工程について、炉幅方向Xの側面図である。(B)大ブロックを所定の位置に配置する工程について、炉長方向Yの側面図である。(A) It is a side view of the furnace width direction X about the process of arrange | positioning a large block in a predetermined position. (B) It is a side view of the furnace length direction Y about the process of arrange | positioning a large block in a predetermined position. (A)配置された大ブロックの上面図である。(B)配置された大ブロックの側面図である。(A) It is a top view of the large block arrange | positioned. (B) It is a side view of the large block arranged. (A)配置された大ブロックの目地の開口部をシールし、大ブロックにバイブレータを設置したことを示す側面図である。(B)配置された大ブロックの目地に流れるモルタルの流れを示した概念図である。(A) It is a side view which shows that the opening part of the joint of the arrange | positioned large block was sealed, and the vibrator was installed in the large block. (B) It is a key map showing the flow of the mortar which flows to the joint of the arranged large block. モルタルが行き渡るポンプ圧と目地部圧を、振動の有無により比較した図である。It is the figure which compared the pump pressure which the mortar spreads, and the joint part pressure by the presence or absence of a vibration. 縦目地にモルタルを圧入する場合を示す図であり、(A)は平面図、(B)は側面図である。It is a figure which shows the case where mortar is press-fitted in a vertical joint, (A) is a top view, (B) is a side view.

以下、コークス炉を建設する場合のモルタル目地形成を例に説明するが、本発明は、以下の例や、コークス炉の建設に限定されるものではない。   Hereinafter, mortar joint formation in the case of constructing a coke oven will be described as an example, but the present invention is not limited to the following example and the construction of a coke oven.

本発明は、大ブロックを積み上げる発明であることが前提である。大ブロックとは、一つの単位が300kg以上にまとまった耐火物のブロックをいう。より好ましくは一つの単位が800kg以上の大ブロックとすることである。この大ブロックは、プレハブ工法により、複数の耐火物のブロックをモルタルにより結合させ一体化したものでもよいし、プレキャスト工法により大型の耐火物の大ブロックを直接製造したものでもよい。大ブロックとすることにより築炉現場での作業負担が軽減されるため、効率よく築炉を行うことができる。
コークス炉の燃焼室を構成する場合は、大ブロックは、高さが炭化室高さの1/20以上、幅が燃焼室の幅(炉幅方向X)に等しいことが好ましい。
コークス炉の蓄熱室を構成する場合は、大ブロックは、高さが蓄熱室高さの1/6以上、幅が蓄熱室の幅(炉幅方向X)の1/2以上であることが好ましい。
コークス炉のソールフリューを構成する場合は、大ブロックは、高さがソールフリュー高さの1/2以上、幅が1組のソールフリューの幅(炉幅方向X)の1/2以上であることが好ましい。
コークス炉の燃焼室、蓄熱室、ソールフリューを構成する場合、大ブロックの大きさは、高さ750mm以下、幅(炉幅方向X)1000mm以下、長さ(炉高方向Z)2000mm以下であることが好ましい。
The present invention is based on the premise that the large blocks are stacked. The large block refers to a refractory block in which one unit weighs 300 kg or more. More preferably, one unit is a large block of 800 kg or more. The large block may be one in which a plurality of refractory blocks are joined together by mortar by a prefabricated construction method, or one in which a large refractory large block is directly manufactured by a precast construction method. Since the work load at the furnace construction site is reduced by using a large block, the furnace can be efficiently constructed.
When constituting the combustion chamber of the coke oven, it is preferable that the large block has a height equal to or more than 1/20 of the height of the carbonization chamber and a width equal to the width of the combustion chamber (furnace width direction X).
When the heat storage chamber of the coke oven is configured, the large block preferably has a height of 1/6 or more of the height of the heat storage chamber and a width of 1/2 or more of the width of the heat storage chamber (furnace width direction X). .
When constituting the sole flue of a coke oven, the large block has a height equal to or greater than half the height of the sole flue and a width equal to or greater than half the width (furnace width direction X) of one set of sole flue. Is preferred.
When configuring the combustion chamber, heat storage chamber and sole flue of the coke oven, the size of the large block is 750 mm or less in height, 1000 mm or less in width (furnace width direction X), and 2000 mm or less in length (furnace height direction Z). Is preferred.

本発明の室炉式コークス炉に用いる大型プレキャスト耐火物ブロックは、高い熱間強度と、高温時における荷重下膨張挙動が安定な性質が要求される。このような品質を実現するため、以下のような原料構成とすると好ましい。即ち、特許文献5に記載のように、主成分としてのSiO2成分の含有量は概ね65質量%以上99質量%以下であり、P25成分を0.3質量%以上2質量%以下含有する。SiO2成分源として、溶融シリカの配合量は65質量%以上、珪石の配合量は17質量%以下、ヒュームドシリカの配合量は0.5質量%以上15質量%以下であることが好ましい。溶融シリカの配合量は65質量%以上とすることで、乾燥時の脱水による収縮を打ち消すことができる。P25成分は結合剤成分として機能する。結合剤成分としてP25成分を適用することで、高い熱間強度を維持しつつ、高温時における荷重下膨縮挙動を安定に制御できる。アルカリ土類金属化合物の配合量は、0.05質量%以上が好ましく、1.9質量%以下であることが好ましい。原料配合として上述のシリカ質原料及びリン酸塩を配合し、また必要に応じて、有機繊維、分散剤、硬化促進剤、硬化遅延剤、焼結補助剤等を配合し、得られた原料配合物に適量の施工水を添加したうえで、混練、成形、養生、脱型するという、通常の大型プレキャスト耐火物ブロック耐火物の製造方法によって得ることができる。 The large-sized precast refractory block used in the room-type coke oven of the present invention is required to have high hot strength and stable expansion behavior under load at high temperatures. In order to achieve such quality, it is preferable to use the following raw material composition. That is, as described in Patent Document 5, the content of the SiO 2 component as a main component is generally 65% by mass or more and 99% by mass or less, and the P 2 O 5 component is contained by 0.3% by mass or more and 2% by mass or less. contains. As the SiO 2 component source, the amount of fused silica is preferably 65% by mass or more, the amount of silica is 17% by mass or less, and the amount of fumed silica is preferably 0.5% by mass or more and 15% by mass or less. By setting the blending amount of the fused silica to 65% by mass or more, shrinkage due to dehydration during drying can be canceled. The P 2 O 5 component functions as a binder component. By applying the P 2 O 5 component as the binder component, it is possible to stably control the swelling behavior under load at high temperatures while maintaining high hot strength. The amount of the alkaline earth metal compound is preferably 0.05% by mass or more, and more preferably 1.9% by mass or less. The above-mentioned siliceous raw materials and phosphate are blended as raw material blends, and if necessary, organic fibers, dispersants, curing accelerators, curing retarders, sintering aids, etc. are blended, and the resulting raw material blends After adding an appropriate amount of construction water to the product, kneading, molding, curing, and demolding can be performed by a usual method for producing a large-sized precast refractory block refractory.

積み上げる一つ一つの耐火物のブロックが、大ブロックとなったことにより、一つあたりの重量が大きくなるので、従来のように、手積みでこの大ブロックを積み上げることが難しくなる。また、大ブロックの目地を形成するモルタルを手塗りしたり、モルタルの手揉み作業を行うことや、据付位置を再調整し、据付精度を高めることも難しい。
そこで、本発明では、モルタルの手塗りと手揉み作業を行わず、モルタルを圧入して目地を形成する。
Since each refractory block to be stacked becomes a large block, the weight per unit becomes large, so that it becomes difficult to stack the large blocks by hand as in the related art. It is also difficult to hand-paint the mortar that forms the joints of the large blocks, perform the hand rubbing of the mortar, readjust the installation position, and increase the installation accuracy.
Therefore, in the present invention, joints are formed by press-fitting the mortar without performing the hand-painting and hand-rubbing operations of the mortar.

具体的な手順について、以下に詳細に説明する。
図1は、炉高方向Zに三つの孔を有する大ブロック1を、所定の位置に配置しようとする図であり、図2は、その側面図、図3(A)は、所定の位置に配置した大ブロック1を上面から見た上面図、図3(B)は、側面から見た側面図である。
The specific procedure will be described in detail below.
FIG. 1 is a view in which a large block 1 having three holes in the furnace height direction Z is to be arranged at a predetermined position, FIG. 2 is a side view thereof, and FIG. FIG. 3B is a side view of the large block 1 arranged as viewed from above, and FIG.

大ブロック1は重量が大きいので、クレーン等の重機により、積み上げることになる。重機を使用するので、築炉工が手積みしなければならない負担が減り、必要な築炉工の人数を減らすことができる。
ところが、重機で大ブロック1を所定の位置に配置する場合、重機の据付精度は±10mmと、コークス炉建設に必要な据付精度である±2mmに足りない。また、作業員の安全も確保しなければならない。
Since the large blocks 1 are heavy, they are stacked by a heavy machine such as a crane. Since heavy machinery is used, the burden on the furnace builder is reduced, and the number of required furnace builder can be reduced.
However, when the large block 1 is arranged at a predetermined position by a heavy machine, the installation accuracy of the heavy machine is ± 10 mm, which is less than the installation accuracy required for the coke oven construction of ± 2 mm. In addition, the safety of workers must be ensured.

そこで、重機により、安全に精度良く所定の位置に大ブロック1を配置するために、図1、2に示したガイド機構2と、図1〜3に示したスペーサ3を配置する。ガイド機構2は、大ブロック1を配置する際に、水平方向、すなわち、炉幅方向Xおよび炉長方向Yの所定の位置を合わせ、スペーサ3は、垂直方向、すなわち、炉高方向Zの位置を所定の位置に合わせる。このガイド機構2とスペーサ3の配置後、大ブロック1を重機により所定位置に配置する。ここで、所定の大ブロック1を配置する前であれば、ガイド機構2とスペーサ3を配置する順序については特に限定されない。   Therefore, the guide mechanism 2 shown in FIGS. 1 and 2 and the spacer 3 shown in FIGS. 1 to 3 are arranged in order to safely and accurately arrange the large block 1 at a predetermined position by a heavy machine. When arranging the large block 1, the guide mechanism 2 aligns predetermined positions in the horizontal direction, that is, the furnace width direction X and the furnace length direction Y, and the spacer 3 moves in the vertical direction, that is, the position in the furnace height direction Z. To a predetermined position. After the arrangement of the guide mechanism 2 and the spacer 3, the large block 1 is arranged at a predetermined position by a heavy machine. Here, the order in which the guide mechanism 2 and the spacer 3 are arranged is not particularly limited as long as it is before the predetermined large block 1 is arranged.

ガイド機構2を配置することにより、据付精度の低い重機で大ブロック1を配置しても、炉幅方向Xおよび炉長方向Yについて、所定の位置に±2mmの据付精度で配置することができる。さらに、人手による精密な据付精度とするための再調整が必要ないので、大ブロック1の下で人が作業する必要がなく、安全に大ブロック1を配置できる。   By arranging the guide mechanism 2, even if the large block 1 is arranged with a heavy machine having a low installation accuracy, it can be arranged at a predetermined position in the furnace width direction X and the furnace length direction Y with an installation accuracy of ± 2 mm. . Further, since there is no need for manual re-adjustment for precise installation accuracy, there is no need for a person to work under the large block 1 and the large block 1 can be safely disposed.

このガイド機構2は、たとえば、図1、2に示したように、下方から上方(炉高方向Z)に向けて斜めに開いた板状とすることができる。このような斜めに開いた板状とすれば、この開いた板の面を大ブロック1がすべり降りることにより、水平方向位置を所定の位置、すなわち、所定の炉幅方向Xおよび炉長方向Yの位置に大ブロック1を収めることができる。この下方から上方に向けて斜めに開いた面は、一つのガイド機構2において、炉幅方向Xおよび炉長方向Yについてそれぞれに形成してもよい。また、炉幅方向Xを合わせるガイド機構2と、炉長方向Yを合わせるガイド機構2の二種類を各々配置してもよい。   The guide mechanism 2 may be, for example, a plate-like shape opened obliquely from below to above (furnace height direction Z) as shown in FIGS. If it is made into such an obliquely open plate shape, the large block 1 slides down the surface of this open plate, and the horizontal position is set to a predetermined position, that is, a predetermined furnace width direction X and a furnace length direction Y. The large block 1 can be stored in the position of. The surfaces opened obliquely from below to above may be formed in the furnace width direction X and the furnace length direction Y by one guide mechanism 2. Further, two types of guide mechanisms 2 for adjusting the furnace width direction X and the guide mechanism 2 for adjusting the furnace length direction Y may be arranged.

一方、垂直方向位置を所定の位置、すなわち、炉高方向Zの所定の位置に合わせることは、図3に示したように、大ブロック1同士の間にスペーサ3を所定の位置に配置して行う。スペーサ3は、炉高方向Zの目地4の厚さを所定の厚さに調整する役目も有する。なお、スペーサ3は、目地4を形成した後も目地4の中に残留する。そのため、スペーサ3は、目地を形成するモルタルと同じ材質となるように、モルタルを固めて製造することが好ましい。   On the other hand, to adjust the vertical position to a predetermined position, that is, to a predetermined position in the furnace height direction Z, as shown in FIG. 3, the spacer 3 is arranged at a predetermined position between the large blocks 1. Do. The spacer 3 also has a function of adjusting the thickness of the joint 4 in the furnace height direction Z to a predetermined thickness. Note that the spacer 3 remains in the joint 4 even after the joint 4 is formed. Therefore, it is preferable to manufacture the spacer 3 by solidifying the mortar so that the spacer 3 is made of the same material as the mortar forming the joint.

図3のように、大ブロック1を所定の位置に配置したら、ガイド機構2は取り除く。ガイド機構2を取り除かないと、モルタルを圧入することができない。配置された大ブロック1は、スペーサ3の上に載置されており、ガイド機構2上には載っていないので、大ブロック1配置後にガイド機構2を取り除くことができる。   When the large block 1 is arranged at a predetermined position as shown in FIG. 3, the guide mechanism 2 is removed. Unless the guide mechanism 2 is removed, the mortar cannot be pressed. The arranged large block 1 is placed on the spacer 3 and not on the guide mechanism 2, so that the guide mechanism 2 can be removed after the large block 1 is arranged.

ガイド機構2を取り除いた後、図4(A)に示したように、目地4の開口部に、シールテープ5等によりモルタル漏れ防止処理を施す。図4(A)では図示を省略しているが、水平方向の目地4のみでなく、垂直方向の目地4の開口部にもシールし、垂直方向の目地4にもモルタルが圧入できるようにする。その後、大ブロック1に設けた所定の圧入口6よりモルタルを圧入するが、この際には、設置金具8によって大ブロック1に設置したバイブレータ9により大ブロック1を振動させる。モルタルはキチソトロピー(せん断応力を受けると粘性が低下する特性)を有するので、大ブロック1を振動させることによりモルタルの粘性が低下すると推定できる。モルタルの粘度が低下すれば、圧入口6より圧入されたモルタルは、図4(B)に示したように、モルタルの流れ7として厚さが薄く、複雑な形状の目地4内にスムーズに行き渡り、目地4を形成する。ここで、振動の周波数や振幅は、大ブロック1の大きさや、目地4の長さや形状により決定すればよいが、たとえば、周波数20〜100Hzの範囲でブロックの片振幅が0.1mm以上となる振動のエネルギーであることが好ましい。また、モルタルに振動を与えられれば、バイブレータ9を設置する場所は特に限定されない。コークス炉を建設する場合、目地4の厚さは、2〜6mmが好ましく、より好ましくは、4mmである。   After the guide mechanism 2 is removed, as shown in FIG. 4A, the opening of the joint 4 is subjected to a mortar leakage prevention process using a seal tape 5 or the like. Although not shown in FIG. 4A, not only the horizontal joints 4 but also the openings of the vertical joints 4 are sealed so that mortar can be pressed into the vertical joints 4 as well. . After that, mortar is press-fitted from a predetermined pressure inlet 6 provided in the large block 1. At this time, the large block 1 is vibrated by the vibrator 9 installed in the large block 1 by the mounting bracket 8. Since the mortar has thixotropy (the property of decreasing the viscosity when subjected to shear stress), it can be estimated that the viscosity of the mortar decreases when the large block 1 is vibrated. When the viscosity of the mortar decreases, the mortar press-fitted from the pressure inlet 6 spreads smoothly into the joint 4 having a small thickness and a complicated shape as the mortar flow 7 as shown in FIG. , Joints 4 are formed. Here, the frequency and amplitude of the vibration may be determined according to the size of the large block 1 and the length and shape of the joint 4. For example, one amplitude of the block is 0.1 mm or more in a frequency range of 20 to 100 Hz. Preferably, it is vibration energy. Further, as long as the mortar can be vibrated, the place where vibrator 9 is installed is not particularly limited. When constructing a coke oven, the thickness of the joint 4 is preferably 2 to 6 mm, more preferably 4 mm.

このように、本発明では、モルタル施工を大ブロック1の配置後に圧入により行うことで、モルタルの手塗りおよびモルタルの揉み作業を不要とできる。そして、大ブロック1を配置した後は、動かさないため、据付精度を出すための据付位置の再調整も不要となる。そのため、築炉工は、大ブロック1を配置するために重機を操作する機械工の監督を行えばよいので、必要な築炉工の人数を大幅に削減できる。さらに、圧入中に大ブロック1を振動させてモルタルの粘度が低下することが期待できるので、水分量を増やさせず、圧力を高くしなくとも、厚さが薄く、複雑な形状の目地4内にスムーズにモルタルを圧入することができる。   As described above, in the present invention, the mortar construction is performed by press-fitting after the large block 1 is arranged, so that the mortar hand painting and the mortar kneading work can be omitted. After the large block 1 is arranged, it is not moved, so that it is not necessary to readjust the installation position for improving the installation accuracy. For this reason, the furnace builder need only supervise the mechanic who operates the heavy equipment to place the large block 1, and the number of necessary furnace builder can be greatly reduced. Further, since it is expected that the large block 1 is vibrated during the press-fitting and the viscosity of the mortar is reduced, the thickness is small and the joints 4 having a complicated shape are formed without increasing the amount of water and without increasing the pressure. The mortar can be pressed in smoothly.

図6は、水平目地4Hのモルタルについては大ブロック1を所定の位置に配置する前に先塗りし、縦目地4Vのモルタルについては目地の開口部にモルタル漏れ防止処理を施した後に目地部に設けた圧入口6よりモルタルを圧入する、本発明のモルタル目地形成方法を示している。水平目地4Hについては、大ブロック1を所定の位置に配置する前に、すでに載置した耐火物のブロック上に、必要な目地の厚さと同じ厚さのスペーサを配置した上で、目標の目地の厚さよりもモルタルを厚めに塗布しておく(先塗り)。縦目地4Vには、モルタルの先塗りは行わない。大ブロック1を載置した後の揉み作業は必要となるが、縦目地に所定の厚さ精度でモルタルを先塗りすることは必要なくなる。   FIG. 6 shows that the mortar of the horizontal joint 4H is pre-coated before the large block 1 is arranged at a predetermined position, and the mortar of the vertical joint 4V is subjected to a mortar leakage preventing process at the opening of the joint. 3 shows a mortar joint forming method of the present invention in which mortar is press-fitted through a press-in port 6 provided. Regarding the horizontal joint 4H, before arranging the large block 1 at a predetermined position, a spacer having the same thickness as the necessary joint is arranged on the refractory block already placed, and the target joint is set. The mortar is applied thicker than the thickness (first coating). Mortar is not pre-coated on the vertical joints 4V. A kneading operation after placing the large block 1 is required, but it is not necessary to pre-coat mortar on vertical joints with a predetermined thickness accuracy.

以上の準備と、大ブロックの水平方向の位置を所定の位置に合わせるガイド機構の配置とを行い、大ブロックを所定の位置に配置後、ガイド機構を取り除き、縦目地4Vの開口部にシールテープ5等によりモルタル漏れ防止処理を施す。大ブロックの側面に開口する縦目地4Vにシールテープ5を設けるとともに、大ブロックの上面に開口する縦目地4Vについては、一部を残してその他の部分についてシールテープ5等によりモルタル漏れ防止処理を施す。大ブロックの上面に開口する縦目地4Vのうち、シールテープ5を設けなかった部分が、モルタルの圧入口6となる。その後、圧入口6よりモルタルを圧入する。この際には、設置金具8によって大ブロック1に設置したバイブレータ9により大ブロック1を振動させる。圧入口6より圧入されたモルタルは縦目地4V内に行き渡り、目地4を形成する。   The above preparation and the arrangement of the guide mechanism for adjusting the horizontal position of the large block to the predetermined position are performed. After the large block is arranged at the predetermined position, the guide mechanism is removed, and the sealing tape is attached to the opening of the vertical joint 4V. The mortar leakage prevention process is performed by 5 or the like. The seal tape 5 is provided on the vertical joint 4V opening on the side surface of the large block, and the mortar leakage prevention processing is performed on the other part of the vertical joint 4V opening on the upper surface of the large block using the seal tape 5 or the like. Apply. The portion of the vertical joint 4V opening on the upper surface of the large block, where the seal tape 5 is not provided, becomes the mortar pressure inlet 6. Then, mortar is press-fitted from the press-in port 6. At this time, the large block 1 is vibrated by the vibrator 9 installed on the large block 1 by the installation fitting 8. The mortar press-fitted from the press-in port 6 spreads in the vertical joint 4V and forms the joint 4.

簡易ブロックを用いた実験を行い、振動の有無による効果を確認した。
実験は、炉幅方向Xの長さ900mm、炉長方向Yの長さ1200mm、炉高方向Zの長さ400mmの大きさとした大ブロック1を用い、目地4の厚さ4mmとして、モルタルが行き渡るポンプ圧と目地部圧を測定した。
振動を与える場合、ユーラステクノ社製、製品名標準型ユーラスバイブレータ KEE2−2C(最大振動力 2kN)のバイブレータ9を用いた。
結果を図5に示した。振動がない場合、大ブロック1の浮き上がり限界圧力までポンプ圧を上げないとモルタルが行き渡らないのに対し、振動を与えると、モルタルを行き渡らせることができるポンプ圧と目地部圧が顕著に減少した。
An experiment using a simple block was performed to confirm the effect of the presence or absence of vibration.
In the experiment, a large block 1 having a length of 900 mm in the furnace width direction X, a length of 1200 mm in the furnace length direction Y, and a length of 400 mm in the furnace height direction Z was used. The pump pressure and joint pressure were measured.
When applying vibration, a vibrator 9 made by Eurus Techno Co., Ltd. and having a product name of a standard type Eurus vibrator KEE2-2C (maximum vibration force 2 kN) was used.
The results are shown in FIG. In the absence of vibration, the mortar would not spread unless the pump pressure was increased to the lifting limit pressure of the large block 1. On the other hand, when vibration was applied, the pump pressure and joint pressure that could spread the mortar were significantly reduced. .

以上のように、本発明により、耐火物のブロックの積み上げ作業を、大ブロック化し、機械化し、モルタルを圧入するのでモルタルの施工効率が向上し、築炉工等の煉瓦職人の労力を低減でき、据付精度も良好であるので、大ブロック1を積み上げた建築物の建設を安価で安全に、短い工期で行うことができる。また、圧入中に大ブロック1を振動させてモルタルの粘度が低下するので、水分量を増やさずに、圧力を高くしなくとも、厚さが薄く、複雑な形状の目地4内にスムーズにモルタルを圧入することができる。   As described above, according to the present invention, the work of stacking refractory blocks is made into a large block, mechanized, and mortar is pressed in, so that the mortar construction efficiency is improved, and the labor of a bricklayer such as a furnace builder can be reduced. Also, since the installation accuracy is good, the construction of the building in which the large blocks 1 are stacked can be performed at low cost, safely, and in a short construction period. In addition, since the viscosity of the mortar is reduced by vibrating the large block 1 during the press-fitting, the mortar is smoothly reduced into the joint 4 having a small thickness and a complicated shape without increasing the water amount without increasing the pressure. Can be press-fitted.

1…大ブロック、2…ガイド機構、3…スペーサ、4…目地、4H…水平目地、4V…縦目地、5…シールテープ、6…圧入口、7…モルタルの流れ、8…設置金具、9…バイブレータ、X…炉幅方向、Y…炉長方向、Z…炉高方向       DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Large block, 2 ... Guide mechanism, 3 ... Spacer, 4 ... Joint, 4H ... Horizontal joint, 4V ... Vertical joint, 5 ... Seal tape, 6 ... Press-in, 7 ... Flow of mortar, 8 ... Mounting bracket, 9 ... vibrator, X ... furnace width direction, Y ... furnace length direction, Z ... furnace height direction

Claims (3)

一つあたり300kg以上の耐火物の大ブロックを積み上げて建築物を建設する際のモルタル目地形成方法において、
前記大ブロックの水平方向の位置を所定の位置に合わせるガイド機構と、
前記大ブロックの垂直方向の位置を所定の位置に合わせるスペーサを配置し、
前記大ブロックを、前記スペーサの上で、前記ガイド機構に従った所定の位置に配置し、
前記大ブロックを所定の位置に配置後、前記ガイド機構を取り除き、
その後、目地の開口部にモルタル漏れ防止処理を施し、
前記大ブロックにバイブレータを設置し前記大ブロックを振動させつつ、
前記大ブロック又は目地部に設けた所定の圧入口よりモルタルを圧入する
ことを特徴とするモルタル目地形成方法。
In the method of forming mortar joints when building a building by stacking large blocks of refractories of 300 kg or more per one,
A guide mechanism for adjusting the horizontal position of the large block to a predetermined position,
Arranging a spacer for adjusting the vertical position of the large block to a predetermined position,
The large block is arranged at a predetermined position on the spacer according to the guide mechanism,
After arranging the large block at a predetermined position, remove the guide mechanism,
After that, mortar leakage prevention treatment is applied to the joint opening,
While installing a vibrator on the large block and vibrating the large block,
Mortar joint forming method, characterized in that mortar is press-fitted from a predetermined pressure inlet provided in the large block or joint.
前記振動が、周波数20〜100Hzの範囲でブロックの片振幅が0.1mm以上となる振動のエネルギーであることを特徴とする請求項1に記載のモルタル目地形成方法。   The mortar joint forming method according to claim 1, wherein the vibration is energy of the vibration such that the one-side amplitude of the block is 0.1 mm or more in a frequency range of 20 to 100 Hz. 水平目地のモルタルについては前記大ブロックを所定の位置に配置する前に先塗りし、縦目地のモルタルについては前記目地の開口部にモルタル漏れ防止処理を施した後に前記目地部に設けた圧入口よりモルタルを圧入することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のモルタル目地形成方法。   For mortars with horizontal joints, the large blocks are pre-coated before arranging the large blocks at predetermined positions. For mortars with vertical joints, the mortar leakage prevention treatment is applied to the openings of the joints, and the mortar is provided at the joints. The mortar joint forming method according to claim 1 or 2, wherein mortar is press-fitted.
JP2018146664A 2018-08-03 2018-08-03 Mortar joint formation method Active JP7047653B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2018146664A JP7047653B2 (en) 2018-08-03 2018-08-03 Mortar joint formation method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2018146664A JP7047653B2 (en) 2018-08-03 2018-08-03 Mortar joint formation method

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2020020552A true JP2020020552A (en) 2020-02-06
JP7047653B2 JP7047653B2 (en) 2022-04-05

Family

ID=69588415

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2018146664A Active JP7047653B2 (en) 2018-08-03 2018-08-03 Mortar joint formation method

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP7047653B2 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112574762A (en) * 2020-11-24 2021-03-30 中国一冶集团有限公司 Device and method for controlling building verticality and center distance of coke oven tubular bricks

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0813608A (en) * 1994-06-28 1996-01-16 Ando Corp Construction method of thin-walled precast concrete post and guide form
JP2001123668A (en) * 1999-10-29 2001-05-08 Masayori Honda Ruler device for stacking block
JP2015178566A (en) * 2014-03-19 2015-10-08 Jfeスチール株式会社 Method of constructing coke oven furnace body
JP2018070693A (en) * 2016-10-25 2018-05-10 Jfeスチール株式会社 Method of constructing coke oven

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0813608A (en) * 1994-06-28 1996-01-16 Ando Corp Construction method of thin-walled precast concrete post and guide form
JP2001123668A (en) * 1999-10-29 2001-05-08 Masayori Honda Ruler device for stacking block
JP2015178566A (en) * 2014-03-19 2015-10-08 Jfeスチール株式会社 Method of constructing coke oven furnace body
JP2018070693A (en) * 2016-10-25 2018-05-10 Jfeスチール株式会社 Method of constructing coke oven

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112574762A (en) * 2020-11-24 2021-03-30 中国一冶集团有限公司 Device and method for controlling building verticality and center distance of coke oven tubular bricks

Also Published As

Publication number Publication date
JP7047653B2 (en) 2022-04-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7827689B2 (en) Coke oven reconstruction
CA2683329C (en) Corbel repairs of coke ovens
RU2010122057A (en) REPAIR OF WALLS IN A FIRE-RESISTANT FURNACE
JP7047653B2 (en) Mortar joint formation method
JP7073758B2 (en) Mortar joint formation method
JP7073973B2 (en) Mortar joint formation method
JP6844332B2 (en) Construction method of the top of the chamber-type coke oven and the structure of the top of the chamber-type coke oven
JP6515815B2 (en) Method for building a fixed refractory and coke oven construction method
JP2023159755A (en) Seal construction method for precast refractory block for coke oven
JP2020008197A (en) Precast refractory block, precast refractory block group, and furnace construction structure using the precast refractory block
JP6975220B2 (en) Manufacturing method of mortar, coke oven superstructure, and coke oven superstructure
JP6524439B2 (en) Refractory block for coke oven combustion chamber and refractory block stacking structure of coke oven combustion chamber
JP7081248B2 (en) How to install and align the block with the guide mechanism and the guide mechanism
JP7356038B2 (en) Refractory block and its installation method
CN210597848U (en) Environment-friendly autoclaved aerated concrete brick
Lawrence et al. Development of a novel mortar for use with unfired clay bricks
EP3074196A2 (en) Machine for making interlocking and interfitting masonry units and masonry system thereof
RU2164276C2 (en) Large hollow drip stone
RU2232676C1 (en) Method of combined reinforced structural unit production and reinforced structural unit
CN115159518A (en) U-shaped inner-string graphitization furnace and manufacturing method thereof
EP3470194A1 (en) Prefabricated building panels
JP2019112503A (en) Method of constructing coke oven of chamber oven type, and refractory structure of coke oven of chamber oven type
RU1819313C (en) Building block
SU1728432A1 (en) Undetachable fibrous concrete form
CN116255007A (en) Construction process for filling gaps at top of masonry wall

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20210407

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20220125

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20220222

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20220307

R151 Written notification of patent or utility model registration

Ref document number: 7047653

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151