PL199403B1 - Sposób otrzymywania masy poślizgowej do konstruowania masywów ceramicznych pieców przemysłowych - Google Patents

Sposób otrzymywania masy poślizgowej do konstruowania masywów ceramicznych pieców przemysłowych

Info

Publication number
PL199403B1
PL199403B1 PL352915A PL35291502A PL199403B1 PL 199403 B1 PL199403 B1 PL 199403B1 PL 352915 A PL352915 A PL 352915A PL 35291502 A PL35291502 A PL 35291502A PL 199403 B1 PL199403 B1 PL 199403B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
construction
mass
industrial furnaces
mixture
slipping
Prior art date
Application number
PL352915A
Other languages
English (en)
Other versions
PL352915A1 (pl
Inventor
Jan Figa
Sławomir Stelmach
Ludwik Kosyrczyk
Aleksander Sobolewski
Ryszard Wasielewski
Henryk Fitko
Original Assignee
Inst Chemicznej Przerobki W &
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 Inst Chemicznej Przerobki W & filed Critical Inst Chemicznej Przerobki W &
Priority to PL352915A priority Critical patent/PL199403B1/pl
Publication of PL352915A1 publication Critical patent/PL352915A1/pl
Publication of PL199403B1 publication Critical patent/PL199403B1/pl

Links

Landscapes

  • Ceramic Products (AREA)

Abstract

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania masy poślizgowej do konstruowania masywów ceramicznych pieców przemysłowych. Sposób polega na wytworzeniu suchej mieszaniny zawierającej 70-95% pyłu grafitowego i 5-30% gipsu budowlanego, którą uzupełnia się wodą wodociągową do uzyskania plastycznej masy.

Description

wów ceramicznych pieców przemysłowych.
Do budowy oraz remontów pieców przemysłowych, w tym pieców baterii koksowniczych, stosuje się ogniotrwałe materiały konstrukcyjne i użytkowe ó odmiennych właściwościach fizykochemicznych, w tym o różnych rozszerzalnościach cieplnych. Ważną i charakterystyczną dla danego wyrobu ceramicznego cechą występującą w trakcie zmian warunków cieplnych układu jest jego rozszerzalność liniowa, również ta powstała na skutek przemian krystalograficznych. Najostrzej - a więc w sposób dostrzegalny - uwidacznia się ona w czasie rozgrzewania pieca. Przykładowo wyroby krzemionkowe powiększają swoje wymiary liniowe na skutek rozszerzalności cieplnej nawet o 1,4 - 2,0%, zaś wyroby szamotowe wykazują w tych samych temperaturach rozszerzalność rzędu 0,4 do 0,6%. Różnice rozszerzalności liniowej konstrukcji zbudowanych z różnych materiałów powodują konieczność stosowania masy poślizgowej. Masa ta wypełnia przerwę w ciągłości ustroju konstrukcyjnego i umożliwia niezależną pracę statyczną oraz niezależne odkształcenie się dwóch rozdzielonych części masywu ceramicznego pieca. Poślizg wywołany odkształceniami cieplnymi powinien następować na styku warstwy masy poślizgowej i papy izolacyjnej tak, by umożliwić równomierne dopasowanie się różnych części elementów konstrukcji ceramiki pieca, gwarantując na przykład pełną przelotowość pionowych palników komory koksowniczej i przeciwdziałając rozrywaniu ceramiki o mniejszej rozszerzalności przez ceramikę o rozszerzalności większej.
Znane z projektów technicznych budowy masywów ceramicznych autorstwa Biura Projektów „Koksoprojekt” w Zabrzu (np. projekt techniczny z 2005 r. strona 8 budowy masywu ceramicznego w koksowni Przyjaźń) masy poś lizgowe stosowane przy budowie pieców baterii koksowniczych sporządzane były z mieszaniny pyłu grafitowego w ilości 65% oraz ługów posulfitowych będących odpadowym produktem przemysłu papierniczego w ilości 35%. Ze względu na zmianę technologii roztwarzania drewna, ługi posulfitowe nie są dostępne na polskim rynku. Dlatego wystąpiła konieczność dobrania nowych składników masy poślizgowej tak, aby gotowa masa spełniała wszystkie stawiane jej wymagania użytkowe. Próby zastąpienia stosowanej dotychczas masy poślizgowej otrzymanej z wykorzystaniem ł ugów posulfitowych nie przyniosł y oczekiwanych efektów.
Celem wynalazku jest sposób wytwarzania masy poślizgowej stosowanej pomiędzy warstwami konstrukcji budowlanej wykonanej z różnych materiałów ogniotrwałych.
Cel ten osiągnięto poprzez dobór składu masy, której fizyko-chemiczne własności zapewnią właściwą aplikację oraz eksploatację termiczną wyrobu - szczególnie podczas pierwszej fazy rozgrzewania masywu ceramicznego pieca.
Istota wynalazku polega na wytworzeniu suchej mieszaniny pyłu grafitowego w ilości 70 - 95% wagowych, korzystnie 83% i składnika wiążącego w postaci gipsu budowlanego w ilości 5-30% wagowych, korzystnie 17%. Otrzymaną suchą mieszaninę uzupełnia się wodą wodociągową do uzyskania plastycznej masy.
Sposób według wynalazku obrazuje przykład wykonania. Do sporządzenia masy poślizgowej użyto: pyłu grafitowego, gipsu budowlanego oraz wody.
Przetestowano w czterech temperaturach (20, 100, 200 i 300°C) zachowania się pod obciążeniem statycznym mas poślizgowych o różnych składach procentowych pyłu grafitowego i gipsu budowlanego w zaczynie z wodą, w stosunku do izolacyjnej papy asfaltowej o osnowie tekturowej.
Zmieszano na sucho 5 części wagowych pyłu grafitowego z 1 częścią wagową gipsu budowlanego, a następnie dodano do mieszaniny 3 części wagowe zimnej wody wodociągowej. Całość dobrze wymieszano uzyskując w ten sposób jednorodną dobrze urabialną masę o konsystencji ciasta, którą pokryto powierzchnię czterech szamotowych kształtek ceramicznych warstwą o grubości ok. 2 mm. Powierzchnię masy przykryto asfaltową papą izolacyjną, którą następnie obciążono siłą 20 N na 1 cm3 powierzchni w celu wytwarzania warunków porównywalnych do panujących w obmurzu ogniotrwałym. Resztę niewykorzystanej masy poślizgowej pozostawiono do obserwacji czasu jej wiązania, a przygotowane próbki eksponowano w cią gu dwóch godzin w temperaturze 20, 100, 200 i 300° C.
Wytworzona według wynalazku masa poślizgowa charakteryzuje się dobrą przyczepnością do wyrobów ogniotrwałych, natomiast nie wykazuje praktycznie żadnej przyczepności do papy asfaltowej, standardowo stosowanej dla rozdzielenia konstrukcji o odmiennej rozszerzalności.
Wyniki testów przeprowadzonych z wszystkimi badanymi próbkami wykazały, że na całych powierzchniach styku izolacyjnej papy asfaltowej z masą poślizgową nie wystąpiły niepożądane zjawiska
PL 199 403 B1 spiekania, przywierania, pękania względnie sklejania się papy z badaną masą. Stwierdzono, co najmniej ośmiogodzinny czas przydatności masy poślizgowej do aplikacji.
Wyniki przeprowadzonych testów pozwalają stwierdzić, że otrzymana masa poślizgowa może być z dobrym skutkiem stosowana do wykonania warstwy poślizgowej przy konstrukcji masywów ceramicznych pieców przemysłowych.

Claims (1)

  1. Sposób otrzymywania masy poślizgowej do konstruowania masywów ceramicznych pieców przemysłowych polegający na wymieszaniu 65% wagowych pyłu grafitowego z 35% składnika wiążącego oraz wodą, znamienny tym, że wytwarza się suchą mieszaninę zawierającą pył grafitowy w ilości 70 - 95%, korzystnie 83% i składnik wiążący w postaci gipsu budowlanego w ilości 5 - 30% wagowych, korzystnie 17%, którą uzupełnia się wodą wodociągową do uzyskania plastycznej masy.
PL352915A 2002-03-21 2002-03-21 Sposób otrzymywania masy poślizgowej do konstruowania masywów ceramicznych pieców przemysłowych PL199403B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL352915A PL199403B1 (pl) 2002-03-21 2002-03-21 Sposób otrzymywania masy poślizgowej do konstruowania masywów ceramicznych pieców przemysłowych

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL352915A PL199403B1 (pl) 2002-03-21 2002-03-21 Sposób otrzymywania masy poślizgowej do konstruowania masywów ceramicznych pieców przemysłowych

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL352915A1 PL352915A1 (pl) 2003-09-22
PL199403B1 true PL199403B1 (pl) 2008-09-30

Family

ID=29776089

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL352915A PL199403B1 (pl) 2002-03-21 2002-03-21 Sposób otrzymywania masy poślizgowej do konstruowania masywów ceramicznych pieców przemysłowych

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL199403B1 (pl)

Also Published As

Publication number Publication date
PL352915A1 (pl) 2003-09-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2853394A (en) Cementitious composition
US4885203A (en) Lightweight fired building products
CN100482612C (zh) 一种焦炉炉门用耐火材料
CN103130524A (zh) 节能型轻质堇青石-莫来石窑具材料、窑具及其制备方法
JP3031865B2 (ja) 耐熱衝撃性セラミックスの製造方法
CN105669244A (zh) 高抗热震性堇青石-莫来石窑具材料
US12534404B2 (en) Mineral binder based construction material with improved fire resistance behavior
DE2533774C2 (de) Keramische Masse, Verfahren zu ihrer Herstellung sowie Verwendung der Masse zur Herstellung von Steinguterzeugnissen
CN115368149B (zh) 一种焦炉炉门衬砖的修复方法
PL199403B1 (pl) Sposób otrzymywania masy poślizgowej do konstruowania masywów ceramicznych pieców przemysłowych
CN102879265A (zh) 水泥窑用耐火砖挂窑皮性能检测方法
RU2147564C1 (ru) Огнеупорный керамический материал
KR100303235B1 (ko) 시멘트 몰탈용 수축저감재와 이를 이용한 온돌마감미장용시멘트 몰탈
CN110590342A (zh) 一种硅溶胶结合的刚玉质耐火泥浆
CN101811875A (zh) 莫来石砖的生产方法
US6190450B1 (en) Baking stone and composition for making the same
US2429872A (en) Lutings
US2524947A (en) Concrete composition
Hussein Improve some properties of refractory mortar manufactured from grog bauxite, attapulgite, CaO and White Cement by Using Gum Arabic
KR20020004915A (ko) 시멘트 몰탈용 수축저감재와 이를 이용한 온돌마감미장용시멘트 몰탈
JPH0822779B2 (ja) クッション性珪石モルタル
CN111018502A (zh) 一种长寿命零膨胀耐热震硅砖的制备方法
CN218665895U (zh) 炉门复合衬里及焦炉
Pundienė et al. Carbonation of alumina cemen-bonded conventional refractory castable in fireplace
Sandra et al. Influence of Firing Temperature on the Mechanical Properties of Bricks