RU2267472C2 - Огнеупорная масса для футеровки желобов доменных печей - Google Patents

Огнеупорная масса для футеровки желобов доменных печей Download PDF

Info

Publication number
RU2267472C2
RU2267472C2 RU2004101703/03A RU2004101703A RU2267472C2 RU 2267472 C2 RU2267472 C2 RU 2267472C2 RU 2004101703/03 A RU2004101703/03 A RU 2004101703/03A RU 2004101703 A RU2004101703 A RU 2004101703A RU 2267472 C2 RU2267472 C2 RU 2267472C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mass
refractory
alumina
deflocculant
aluminate cement
Prior art date
Application number
RU2004101703/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004101703A (ru
Inventor
Ефим Моисеевич Гришпун (RU)
Ефим Моисеевич Гришпун
Александр Михайлович Гороховский (RU)
Александр Михайлович Гороховский
Людмила Алексеевна Карпец (RU)
Людмила Алексеевна Карпец
Римма Абрамовна Донич (RU)
Римма Абрамовна Донич
Original Assignee
ОАО "Первоуральский динасовый завод" (ОАО "ДИНУР")
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 ОАО "Первоуральский динасовый завод" (ОАО "ДИНУР") filed Critical ОАО "Первоуральский динасовый завод" (ОАО "ДИНУР")
Priority to RU2004101703/03A priority Critical patent/RU2267472C2/ru
Publication of RU2004101703A publication Critical patent/RU2004101703A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2267472C2 publication Critical patent/RU2267472C2/ru

Links

Landscapes

  • Ceramic Products (AREA)

Abstract

Изобретение относится к черной металлургии и может быть использовано для футеровки желобов доменных печей. Огнеупорная масса содержит компоненты в следующем соотношении, мас.%: карбид кремния 21-28, каменноугольный пек 2-4, кальцийалюминатный цемент 4-6, реактивный глинозем 5-10, дефлокулянт 0,8-1,2, вода 4,0-4,5 и огнеупорный заполнитель - остальное. В качестве дефлокулянта используют химически модифицированные реактивные глиноземы - диспергирующие глинозёмы. В качестве огнеупорного заполнителя масса содержит электроплавленый корунд крупностью 0-6 мм, отмагниченный от металлических включений. Технический результат изобретения - огнеупорная масса имеет быстрое твердение после укладки, низкую пористость, высокую механическую прочность и огнеупорность, повышенную стойкость. Хорошая текучесть позволяет укладывать ее методом виброналивки. 1 табл.

Description

Изобретение относится к черной металлургии и может быть использовано для футеровки желобов доменных печей.
Известны огнеупорные массы для футеровки желобов доменных печей (далее - огнеупорные массы) на основе алюмосодержащего огнеупорного заполнителя, карбида кремния и каменноугольного пека, например, огнеупорные массы по А.С. Народной республики Болгарии №43600, кл. С 04 В 35/68, опубл. 15.07.1988, 6 с. [1]; патентам РФ №2140407 С 04 В 35/66, 1999 [2]; №2189955 С 04 В 35/528, С 04 В 35/66, 2002 [3]; №2153480 С 04 В 35/101, С 04 В 35/18, 2000 [4]; №2135428 С 04 В 33/22, С 04 В 35/66, 1999 [5].
По совокупности общих существенных признаков наиболее близкой к патентуемой является набивная огнеупорная масса по А.С. Народной республики Болгарии №43600, кл. С 04 В 35/68, опубл. 15.07.1988, 6 с. [1];
Она содержит, мас.%: карбид кремния 8-20, каменноугольный пек 2-8, алюминатный цемент 0,1-7, реакционноспособный оксид алюминия 3-10, порошкообразный алюминий 0,05-0,3, полифосфат натрия или гексаметафосфат натрия 0,05-3, корундсодержащий заполнитель - 50-90 и воду в количестве, необходимом для вибрационного формования.
Недостатком данной огнеупорной массы при применении в желобе доменной печи является низкая механическая прочность в момент начала разливки чугуна, ведущая к смыву поверхностного слоя, повышенной пропитке футеровки металлом вследствие этого и низкой стойкости. Это связано с тем, что выпуск металла начинается при разогреве футеровки желоба до 1000°С, при этой температуре разупрочняется связка - алюминатный цемент, а муллитокорундовая матрица, обеспечивающая прочность, еще не образована, так как для спекания оксидов алюминия и кремния требуется температура выше 1300°С.
Задачей настоящего изобретения является создание массы повышенной стойкости.
Технический результат состоит в увеличении механической прочности и стойкости огнеупорной массы в службе.
Для достижения этого согласно формулы изобретения огнеупорная масса содержит кальцийалюминатный цемент, в качестве дефлокулянта - диспергирующие глиноземы, а в качестве корундсодержащего заполнителя - отмагниченный электроплавленый корунд фракции до 6 мм, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
карбид кремния 21-28
каменноугольный пек 2-4
кальцийалюминатный цемент 4-6
реактивный глинозем 5-10
диспергирующие глиноземы 0,8-1,2
вода 4,0-4,5
отмагниченный электроплавленый
корунд фр. до 6 мм остальное
Сущность изобретения состоит в том, что комплекс введенных компонентов: кальцийалюминатного цемента, реактивного глинозема, дефлокулянта и отмагниченного электроплавленого корунда фракции до 6 мм позволяет достичь технического результата. Кальцийалюминатный цемент, имея высокую химическую активность, в сочетании с реактивным глиноземом и указанным дефлокулянтом хорошо уплотняет структуру и обеспечивает быстрый набор механической прочности после заливки массы в опалубку за счет возникновения экзотермической реакции. Диспергирующие глиноземы придают огнеупорной массе текучесть при минимальной влажности, подавляя агломерацию тонких частиц, и одновременно регулируют экзотермический процесс и скорость твердения.
Реактивный глинозем дополнительно активизирует спекание массы при температуре свыше 800°С в плотный черепок с высокой механической прочностью и к моменту разливки металла футеровка имеет достаточно прочную корундовую матрицу, устойчивую к размыванию.
Введение кальцийалюминатного цемента и дефлокулянта уменьшает также водопотребление огнеупорной массы, что позволяет сократить время сушки и минимизировать пористость.
Введение в огнеупорную массу кальцийалюминатного цемента менее заявленного нижнего предела не обеспечивает быстрого твердения массы и достаточной механической прочности к моменту снятия опалубки.
Введение в огнеупорную массу кальцийалюминатного цемента более заявленного верхнего предела разупрочняет массу при температуре свыше 800°С за счет образования легкоплавких фаз.
Диспергирующие глиноземы - это химически модифицированные реактивные глиноземы. Они представлен двумя видами, один из которых подавляет агломерацию тонких частиц и замедляет твердение цемента (замедлитель), а другой - ускоряет его (ускоритель). Оба вида диспергирующего глинозема необходимо вводить совместно. Отдельное введение замедлителя не оказывает влияния на скорость твердения огнеупорной массы, а отдельное введение ускорителя ведет к быстрому комкованию массы. Оптимальное соотношение в смеси ускорителя и замедлителя в количестве от 1:3 до 3:1 подобрано опытным путем и в каждом конкретном случае устанавливается с учетом температуры окружающей среды во время заливки желоба позволяя регулировать скорость твердения массы.
Введение в огнеупорную массу дефлокулянта менее заявленных нижних пределов не обеспечивает хорошей текучести массы, а введение более заявленных верхних пределов увеличивает время ее твердения.
В соответствии с формулой изобретения предлагаемая огнеупорная масса содержит в качестве корундсодержащего заполнителя отмагниченный электроплавленый корунд фракции до 6 мм. Отмагниченный и укрупненный зерновой состав заполнителя способствует повышению стойкости массы за счет исключения вредной примеси - намола металлического железа, взаимодействующего со шлаком при относительно низких температурах с образованием легкоплавких соединений. Ограничение верхнего предела фракцией 6 мм способствует достижению высокой плотности укладки зерен огнеупорного заполнителя и хорошей текучести массы при минимальном содержании воды.
Изобретение поясняется примером получения огнеупорной массы для футеровки желобов доменных печей.
Применяемые материалы: карбид кремния (ГОСТ 26327-84), каменноугольный пек (ГОСТ 1038-75), кальцийалюминатный цемент (Al2O3 73 мас.%), реактивный глинозем (Al2O3 99,8 мас.%), дефлокулянт - смесь диспергирующих глиноземов (ускоритель: замедлитель) в соотношении 3:1 (Al2О3 76 и 80 мас.% соответственно), отмагниченный электроплавленый корунд фракции до 6 мм (Al2O3 98 мас.%, Fe2O3 0,15 мас.%).
Для получения огнеупорной массы использовали указанные компоненты в количествах, приведенных в формуле изобретения.
Компоненты, кроме кальцийалюминатного цемента и дефлокулянта, дозируются, загружаются в смеситель и смешиваются. Масса из смесителя выгружается в мягкие контейнеры типа МКР с полиэтиленовым вкладышем и герметично упаковывается. Кальцийалюминатный цемент, смесь диспергирующих глиноземов и вода вводятся в огнеупорную массу непосредственно перед началом заливки желоба.
Хорошая текучесть предложенной массы позволяет укладывать ее методом виброналивки, что обеспечивает равномерное уплотнение на всех участках желоба и повышает стойкость футеровки.
Примеры составов и свойства огнеупорной массы приведены в таблице.
Как видно из таблицы, предложенная огнеупорная масса обладает повышенной механической прочностью при 1000°С и более высокой стойкостью по сравнению с прототипом (прогнозируемыми показателями).
В ходе промышленных испытаний разработанной массы на доменной печи №10 ОАО «ММК» через желоб было пропущено 167 тыс.т чугуна без промежуточных ремонтов, что на двадцать процентов превышает стойкость применяемой футеровки из высокоглиноземистой виброуплотняемой массы на связке ВСВС боксита (средний удельный расход массы 0,178 и 0,224 кг/т чугуна соответственно).
Таким образом, создана виброналивная огнеупорная масса повышенной стойкости для футеровки доменных желобов, что подтвердили результаты промышленных испытаний.
Источники информации
1. BG 43600, кл. С 04 В 35/68, опубл. 15.07.1988.
2. RU 2140407 С 04 В 35/66, 1999.
3. RU 2189955 С 04 В 3 5/528, С 04 В 35/66, 2002.
4. RU 2153480 С 04 В 35/101, С 04 В 35/18, 2000.
5. RU 2135428 С 04 В 33/22, С 04 В 35/66, 1999.
Таблица
Составы и свойства огнеупорных масс
Масса Содержание компонентов, мас. % Предел прочности при сжатии, МПа, после обжига при t°C Пористость открытая, %, после обжига при t°C Удельн. расход массы на 1 т чугуна
электрокорунд карбид кремния каменноугольный пек кальций-алюминатный цемент реактивный глинозем глина огнеупорная аморфный SiO2 дефлокулянт Na гексаметафосфат Al порошкообразный вода
1000 1400 1450 1000 1400 1450
1 67,2 21 2 4 5 - - 0.8 - - 5,5 30 45 - 18,7 18,4 - 0,165
2 59,0 25 3 5 7 - - 1,0 - - 5,3 35 50 - 19,0 18,8 - 0,175
3 50,8 28 4 6 10 - - 1,2 - - 5,2 35 47 - 18,3 18.0 - 0,19
4 62,1 23 1,5 4,5 8 - - 0,9 - - 5,0 35 50 - 19,0 18,5 - 0,18
прототип 66** 16 3 2 алюминатный цемент 7 3 3 - 0,06 0,1 6 25* - 35 - - 17 0,224 применяемой массы
- * - прогнозируемый показатель
- ** - неотмагниченный корунд
- вода в составах - сверх 100%

Claims (1)

  1. Огнеупорная масса для футеровки желобов доменных печей, включающая корундсодержащий заполнитель, карбид кремния, каменноугольный пек, алюминатный цемент, реактивный глинозем, дефлокулянт и воду, отличающаяся тем, что она содержит кальцийалюминатный цемент, в качестве дефлокулянта - диспергирующие глиноземы, а в качестве корундсодержащего заполнителя - отмагниченный электроплавленый корунд фракции до 6 мм при следующем соотношении компонентов, мас.%:
    Карбид кремния 21-28 Каменноугольный пек 2-4 Кальцийалюминатный цемент 4-6 Реактивный глинозем 5-10 Диспергирующие глиноземы 0,8-1,2 Вода 4,0-4,5 Отмагниченный электроплавленый корунд фр. до 6 мм Остальное
RU2004101703/03A 2004-01-20 2004-01-20 Огнеупорная масса для футеровки желобов доменных печей RU2267472C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004101703/03A RU2267472C2 (ru) 2004-01-20 2004-01-20 Огнеупорная масса для футеровки желобов доменных печей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004101703/03A RU2267472C2 (ru) 2004-01-20 2004-01-20 Огнеупорная масса для футеровки желобов доменных печей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004101703A RU2004101703A (ru) 2005-06-20
RU2267472C2 true RU2267472C2 (ru) 2006-01-10

Family

ID=35835624

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004101703/03A RU2267472C2 (ru) 2004-01-20 2004-01-20 Огнеупорная масса для футеровки желобов доменных печей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2267472C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2546692C2 (ru) * 2013-08-15 2015-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)" Огнеупорная бесцементная бетонная масса
RU2637266C1 (ru) * 2016-06-14 2017-12-01 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский политехнический университет" Шихта для изготовления корундовых огнеупорных изделий

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2546692C2 (ru) * 2013-08-15 2015-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)" Огнеупорная бесцементная бетонная масса
RU2637266C1 (ru) * 2016-06-14 2017-12-01 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский политехнический университет" Шихта для изготовления корундовых огнеупорных изделий

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004101703A (ru) 2005-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20040094863A1 (en) Composite material and shaped article with thermal conductivity and specific gravity on demand
CN101805198B (zh) 莫来石钢纤维浇注料
JP2016522783A (ja) スピネル形成性耐火組成物、その製造方法およびその使用
FR3053327A1 (fr) Agent de frittage pour composition particulaire refractaire seche
CN100482611C (zh) 一种低成本耐用高炉主沟料
CN105060798B (zh) 自流平混凝土
CN112679201A (zh) 一种以铝铬渣为主要原料的无水泥铝镁铬浇注料及其制备方法与应用
CN114195529B (zh) 精炼钢包用高强镁质耐火泥
RU2267472C2 (ru) Огнеупорная масса для футеровки желобов доменных печей
CN110423103A (zh) 一种中间包水口用环保火泥及其制备方法
JP2023122433A (ja) アルミナ-シリカ質キャスタブル耐火物
JP4102065B2 (ja) 流し込み施工用耐火物
RU2239612C1 (ru) Огнеупорная бетонная смесь (варианты)
RU2331617C2 (ru) Огнеупорная бетонная смесь
JP2604310B2 (ja) 流し込み施工耐火物
JP2562767B2 (ja) 流し込み施工耐火物
RU2303582C2 (ru) Способ получения сухой огнеупорной керамобетонной массы для футеровки тепловых агрегатов, преимущественно, в цветной металлургии
RU2153480C2 (ru) Способ изготовления огнеупорных масс для монолитных футеровок
CA1043533A (en) Ingot mould base plates
JP6964787B2 (ja) コークス炉用プレキャストブロック及びこれを使用したコークス炉
CN115991597B (zh) 一种溶胶结合炉缸自流浇注料
RU2274623C1 (ru) Жаростойкий бетон
JPS5811388B2 (ja) 流し込み用不定形耐火組成物
RU2546692C2 (ru) Огнеупорная бесцементная бетонная масса
RU2698390C1 (ru) Огнеупорная бетонная смесь