RU2118950C1 - Огнеупорный теплоизоляционный материал - Google Patents

Огнеупорный теплоизоляционный материал Download PDF

Info

Publication number
RU2118950C1
RU2118950C1 RU97107159A RU97107159A RU2118950C1 RU 2118950 C1 RU2118950 C1 RU 2118950C1 RU 97107159 A RU97107159 A RU 97107159A RU 97107159 A RU97107159 A RU 97107159A RU 2118950 C1 RU2118950 C1 RU 2118950C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
aluminum
refractory heat
slag
refractory
insulating material
Prior art date
Application number
RU97107159A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97107159A (ru
Inventor
Г.А. Суслов
А.Д. Цепелев
Original Assignee
Открытое акционерное общество Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение
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 Открытое акционерное общество Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение filed Critical Открытое акционерное общество Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение
Priority to RU97107159A priority Critical patent/RU2118950C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2118950C1 publication Critical patent/RU2118950C1/ru
Publication of RU97107159A publication Critical patent/RU97107159A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Ceramic Products (AREA)

Abstract

Изобретение относится к составам огнеупорных теплоизоляционных материалов, применяющихся для футеровки и изготовления литейной оснастки, используемой в цветной металлургии, в частности, при непрерывном литье алюминиевых сплавов. Огнеупорный теплоизоляционный материал содержит, мас.%: отвальный шлак алюминиевого производства 40 - 55; каолиновую вату 30 - 40 и мертель шамотный 15 - 20. Повышается прочность, снижается коэффициент теплопроводности и отсутствует смачиваемость материала расплавом алюминия. 2 табл.

Description

Изобретение относится к составам огнеупорных теплоизоляционных материалов, применяющихся для футеровки и изготовления литейной оснастки, используемой в цветной металлургии, в частности при непрерывном литье алюминиевых сплавов.
Известен материал асботермосиликат, содержащий асбест (35-50 вес.%), окись кальция (21,5 - 28 вес.%) и окись кремния (28,5 - 37 вес.%). [Технологическая рекомендация ТР 12-1-68 "Изготовление асботермосиликата и применение его при непрерывном литье слитков и полос из алюминиевых сплавов". - М.: ВИЛС, 1968, с. 6].
Недостатком данного материала является его гигроскопичность и как следствие ненадежность и недолговечность, а также использование в составе канцерогенного вещества - асбеста.
Известно огнеупорное покрытие по металлу, включающее порошкообразный асбест (основа), алюмохромфосфатное связующее (40 - 60 вес.%) и магнийхромовую шпинель (1 - 10 вес.%). Алюмохромфосфатное связующее содержит H3PO4 (40 - 45 вес.%), CrO3 (5 - 10 вес.%), Al(OH)3 (15 - 16 вес.%) и H2O (остальное). [Авторское свидетельство СССР N 424844, кл. C 04 B 41/50, 1974].
Недостатком данного состава являются низкая износо- и коррозионная стойкость в расплавах алюминия, высокий коэффициент теплопроводности, а также использование канцерогенного вещества - асбеста.
Известна огнеупорная набивная масса, включающая синтезированный хромит магния (10 - 17 вес.%), борную кислоту (1 - 3 вес.%) высокоглиноземистый шамот (40 - 60 вес.%) и шлак алюминотермического производства металлического хрома (остальное). [Авторское свидетельство СССР N 796231, кл. C 04 B 35/10, 1981].
Данный материал не может быть применен для изготовления литейной оснастки для непрерывного литья алюминиевых сплавов, так как он реагирует с расплавом алюминия (смачивается, а изделия из этого материала в силу своего большого удельного веса будут тонуть в жидком металле).
Наиболее близким к заявляемому изобретению составом того же назначения по совокупности признаков является состав огнеупорной обмазки, включающий окись алюминия (60 - 75 вес.%), белую глину (20 - 25 вес.%) и каолиновое штапельное волокно (5 - 10 вес.%). [Авторское свидетельство СССР N444759, кл. C 04 B 35/10, 1974 - прототип].
Недостатками данного состава являются низкая износо- и коррозионная стойкость в расплавах алюминия, высокий коэффициент теплопроводности, а также смачиваемость жидким алюминием. Вследствие этого защита данной обмазкой литейной оснастки, контактирующей с расплавом алюминия, неэффективна.
Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является разработка материала для футеровки и изготовления литейной оснастки, обеспечивающей минимальный теплообмен с жидким металлом при непрерывном литье алюминиевых сплавов, что позволит получать слитки высокого качества, в том числе при использовании многокристаллизаторных систем. Причем перед авторами стояла задача добиться таких высоких качеств разрабатываемого материала без применения дорогостоящих веществ.
Технический результат, который может быть получен при осуществлении изобретения, заключается в снижении коэффициента теплопроводности, повышении прочности и отсутствии смачиваемости заявляемого материала расплавом алюминия.
Указанный технический эффект достигается тем, что огнеупорный теплоизоляционный материал, содержащий каолиновую вату и мертель шамотный (глину огнеупорную), в соответствии с изобретением дополнительно содержит отвальный шлак алюминиевого производства при следующем соотношении ингредиентов, мас. %:
Отвальный шлак алюминиевого производства - 40 - 55
Каолиновая вата - 30 - 40
Мертель шамотный - 15 - 20
Повышенное содержание по сравнению с прототипом каолиновой ваты, выполняющей роль наполнителя, позволяет создать волокнистую структуру заявляемого материала, что в свою очередь улучшает теплоизоляционные свойства.
Отвальный шлак алюминиевого производства представляет собой мелкогранулированные отходы и содержит (мас.%): KCl - 43 - 47; NaCl - 43 - 47; Na3AlF6 - 4 - 6; Al2O3 - 1,2 - 3; SiO2 - 0,1 - 1; CaO - 0,4 - 1,5; MgO - 0,2 - 1,5; Fe2O3 - 0,1 - 1.
Отвальный шлак алюминиевого производства до сих пор нигде не использовался, и перед металлургическими предприятиями стоит проблема избавления от накопившихся за годы работы отвалов.
Входящие в состав шлака окислы обладают большой химической инертностью и высокотемпературной прочностью. Они являются тугоплавкими и относятся к материалам высокоогнеупорным.
В заявляемом материале шлак служит высокотемпературным связующим: нагреваясь при температуре эксплуатации материала, соответствующей температуре литья алюминиевого сплава, которая намного ниже температуры плавления компонентов шлака, последние скрепляют частицы наполнителя, что обеспечивает высокие огнеупорные свойства материала и способность не смачиваться расплавом алюминия (не взаимодействовать).
Кроме того, компоненты шлака взаимодействуют с мертелем шамотным и водой при обжиге изготовленного изделия и образуют гидроксиды сложного состава. Образовавшаяся фаза соединений (алюминия, кремния, магния, кальция, железа, калия и натрия) отверждается и цементирует частицы наполнителя. Это повышает коррозионную стойкость и теплоизоляционные свойства материала и способность не смачиваться жидким алюминием.
Использования шлака, кроме повышения технических характеристик материала, позволяет удешевить его и улучшить экологическую обстановку утилизацией ранее засорявшего природу продукта.
Сравнение заявляемого устройства с известным показывает его соответствие критерию охраноспособности изобретения "новизна".
Заявляемая совокупность существенных признаков изобретения, рассмотренная относительно существующего уровня техники, показывает его соответствие критерию охраноспособности изобретения "изобретательский уровень".
Пример.
Каолиновую вату (МКРВ ГОСТ 23619-79) разрыхляли и измельчали. Отвальный шлак алюминиевого производства (мелкие гранулы или крупный песок) использовали без переработки. Мертель шамотный (МШ 31 ГОСТ 6137-80) представляет собой порошок. Компоненты смешивали в смесителе. К смеси добавляли воду до полусухого состояния.
Соотношение компонентов в предлагаемых составах материала приведено в табл. 1.
Из приготовленного материала составов 1 и 2 прессовали в форму под давлением 10 МПа тепловую насадку, сушили на воздухе в течение 48 ч, затем обжигали при 200oC - 4 ч при 500oC - 4 ч при 750oC - 8 ч и охлаждали с печью до 500oC.
Результаты испытаний полученных изделий при литье алюминиевых сплавов приведены в табл. 2.
Использование заявляемого огнеупорного теплоизоляционного материала для изготовления тепловых насадок, поплавков, втулок, распределительных воронок и для изготовления литейных желобов обеспечивает получение слитков высокого качества, снижение теплоотдачи от жидкого металла, автоматическое регулирование уровня металла, повышение производительности литейных агрегатов благодаря увеличению количества кристаллизаторов в многокристаллизаторных системах.
Использование в составе материала отвального шлака алюминиевого производства позволит улучшить экологическую обстановку и удешевить материал.
Вышеизложенное подтверждает соответствие заявляемого технического решения критерию охраноспособности изобретения "промышленная применимость".

Claims (1)

  1. Огнеупорный теплоизоляционный материал, содержащий каолиновую вату и мертель шамотный, отличающийся тем, что он дополнительно содержит отвальный шлак алюминиевого производства при следующем соотношении ингредиентов, мас. %:
    Отвальный шлак алюминиевого производства - 40 - 55
    Каолиновая вата - 30 - 40
    Мертель шамотный - 15 - 20р
RU97107159A 1997-05-06 1997-05-06 Огнеупорный теплоизоляционный материал RU2118950C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97107159A RU2118950C1 (ru) 1997-05-06 1997-05-06 Огнеупорный теплоизоляционный материал

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97107159A RU2118950C1 (ru) 1997-05-06 1997-05-06 Огнеупорный теплоизоляционный материал

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2118950C1 true RU2118950C1 (ru) 1998-09-20
RU97107159A RU97107159A (ru) 1999-03-20

Family

ID=20192557

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97107159A RU2118950C1 (ru) 1997-05-06 1997-05-06 Огнеупорный теплоизоляционный материал

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2118950C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Технологическая рекомендация ТР 12-1-68 "Изготовление асботермосиликата и применение его при непрерывном литье слитков и полос из алюминиевых сплавов". - М.: ВИЛС, 1968, с.6. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0533689B1 (en) Dry refractory composition
JP2010530353A (ja) Azs耐火性組成物
US3567667A (en) Mould linings composition comprising ball mill dust and calcium silicate,aluminum silicate or calcium alumino silicate fibrous refractory material
JPH11189477A (ja) 混銑車用の黒鉛含有不定形耐火物材料
JPH0196070A (ja) 溶融金属樋用流し込み施工耐火物
RU2118950C1 (ru) Огнеупорный теплоизоляционный материал
KR960005886B1 (ko) 야금용 용기를 정련용 라이닝으로 피복하는 방법 및 이에 사용되는 피복용 조성물
EP0583466A1 (en) FIXED VIBRATION DIMENSIONS.
US5214006A (en) Cement-free silicon carbide monoliths
KR860001760B1 (ko) 포트의 내장용(內張用)내화 캐스터블
GB2091592A (en) Refractory heat-insulating material
JPS6241774A (ja) 不焼成耐火断熱材
JP2607963B2 (ja) 流し込み不定形耐火物
KR100276310B1 (ko) 내건조균열 특성이 우수한 마그네시아질 캐스타블 블록의 내화조성물
RU2079472C1 (ru) Сырьевая смесь для изготовления огнеупорных изделий
RU1794072C (ru) Шихта дл изготовлени огнеупоров
RU2135428C1 (ru) Огнеупорная масса для набивных футеровок конструктивных элементов и оборудования литейных дворов доменных печей
JPS606305B2 (ja) サイアロン系マトリックス耐火物の製造方法
JPS6140622B2 (ru)
SU1747230A1 (ru) Состав огнеупорной обмазки дл тиглей
SU1090676A1 (ru) Огнеупорна масса
JPH04193770A (ja) 塩基性質流し込み施工用耐火物
SU541821A1 (ru) Шихта дл изготовлени огнеупорного материала
RU2178395C2 (ru) Шихта для получения огнеупоров
JP2544046B2 (ja) 高耐スポ―リング性不焼成耐火物

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090507