RU2284978C2 - Состав для изготовления огнеупорных легковесных теплоизоляционных изделий - Google Patents

Состав для изготовления огнеупорных легковесных теплоизоляционных изделий Download PDF

Info

Publication number
RU2284978C2
RU2284978C2 RU2005100927/03A RU2005100927A RU2284978C2 RU 2284978 C2 RU2284978 C2 RU 2284978C2 RU 2005100927/03 A RU2005100927/03 A RU 2005100927/03A RU 2005100927 A RU2005100927 A RU 2005100927A RU 2284978 C2 RU2284978 C2 RU 2284978C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hollow microspheres
alumina
composition
aluminosilicate hollow
binder
Prior art date
Application number
RU2005100927/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005100927A (ru
Inventor
Елена Васильевна Овчинникова (RU)
Елена Васильевна Овчинникова
ткина Надежда Аркадьевна В (RU)
Надежда Аркадьевна Вяткина
Ольга Валерьевна Надымова (RU)
Ольга Валерьевна Надымова
Original Assignee
Богдановичское открытое акционерное общество "Огнеупоры"
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 Богдановичское открытое акционерное общество "Огнеупоры" filed Critical Богдановичское открытое акционерное общество "Огнеупоры"
Priority to RU2005100927/03A priority Critical patent/RU2284978C2/ru
Publication of RU2005100927A publication Critical patent/RU2005100927A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2284978C2 publication Critical patent/RU2284978C2/ru

Links

Landscapes

  • Ceramic Products (AREA)
  • Porous Artificial Stone Or Porous Ceramic Products (AREA)
  • Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)

Abstract

Изобретение относится к огнеупорной промышленности, а именно к производству огнеупорных легковесных теплоизоляционных изделий. Технический результат заключается в повышении механических свойств огнеупорных легковесных теплоизоляционных изделий. Поставленная задача решается тем, что состав для изготовления огнеупорных легковесных теплоизоляционных изделий включает алюмосиликатные полые микросферы - легкую фракцию золы уноса тепловых электростанций с содержанием полых микросфер фракции 0,5 мм 94% и связку. В качестве связки используют глинозем при следующем соотношении компонентов, мас.%: алюмосиликатные полые микросферы 30-75; глинозем 25-70. В материал дополнительно может быть введен шамот при следующем соотношении компонентов, мас.%: алюмосиликатные полые микросферы 30-60; порошок шамота 30-50; глинозем 10-20. 2 н.п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к огнеупорной промышленности, а именно к производству огнеупорных легковесных теплоизоляционных изделий.
В настоящее время промышленностью выпускаются легковесные огнеупорные теплоизоляционные изделия с условиями эксплуатации от 1150 до 1550°С, различающиеся в зависимости от химико-минерального состава и механических показателей на марки, в частности, шамотные (ШТЛ-0,6; ШЛ-0,9; ШЛ-1,0; ШЛ-1,3), муллитокремнеземистые (МКРЛ-0,8), муллитовые (МЛЛ-1,3), с кажущейся плотностью от 0,6 до 1,3 г/см3, пределом прочности на сжатие от 1,0 до 4,5 Н/мм2, удовлетворяющих требованиям ГОСТ 5040-96 «Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные легковесные теплоизоляционные. Технические условия». Существует два способа изготовления таких изделий: пенометод и более простой - способ с использованием выгорающих добавок. Известны сырьевые смеси для изготовления огнеупорных легковесных теплоизоляционных изделий, содержащие в качестве выгорающих добавок либо древесные опилки, различные виды каменных углей, продукты коксования, различные смолы, сланцы, лигнин, кокс, либо порообразующие добавки, например перлит [А.с. 452551, 777011, 908767].
Наиболее близким аналогом по технической сути является состав теплоизоляционного материала, сущность которого раскрыта в патенте US H 200, опубликованном 06.01.1987 г. Известный материал содержит полые микросферы, выделенные из зол уноса от сжигания энергетических углей (ценосферы), и связующее в весовом соотношении 1:1-2. Недостатком композиции является низкая механическая прочность.
Задачей предлагаемого технического решения является расширение области применения огнеупорных легковесных теплоизоляционных изделий.
Технический результат заключается в повышении механических свойств огнеупорных легковесных теплоизоляционных изделий.
Поставленная задача решается тем, что состав для изготовления огнеупорных легковесных теплоизоляционных изделий включает алюмосиликатные полые микросферы - легкую фракцию золы уноса тепловых электростанций и связку, при этом содержание алюмосиликатных полых микросфер фракции 0,5 мм составляет 94%, а в качестве связки - глинозем при следующем соотношении компонентов, мас.%:
алюмосиликатные полые микросферы 30-75
глинозем 25-70
Отличительными признаками заявляемого решения является то, что содержание алюмосиликатных полых микросфер - легкой фракции золы уноса тепловых электростанций фракции 0,5 мм составляет 94%, а в качестве связки - глинозем при следующем соотношении компонентов, мас.%:
алюмосиликатные полые микросферы 30-75
глинозем 25-70
По второму пункту формулы поставленная задача решается тем, что состав для изготовления огнеупорных легковесных теплоизоляционных изделий включает алюмосиликатные полые микросферы - легкую фракцию золы уноса тепловых электростанций и связку, при этом содержание алюмосиликатных полых микросфер фракции 0,5 мм составляет 94%, а в качестве связки используют глинозем и дополнительно порошок шамота при следующем соотношении компонентов, мас.%:
алюмосиликатные полые микросферы 30-60
порошок шамота 30-50
глинозем 10-20
Отличительными признаками заявляемого решения является то, что содержание алюмосиликатных полых микросфер - легкой фракции золы уноса тепловых электростанций фракции 0,5 мм составляет 94%, а в качестве связки используют глинозем и дополнительно порошок шамота при следующем соотношении компонентов, мас.%:
алюмосиликатные полые микросферы 30-60
порошок шамота 30-50
глинозем 10-20
Введение в состав шихты в качестве огнеупорного заполнителя алюмосиликатных полых микросфер - легкой фракции золы уноса тепловых электростанций (как основного компонента) снижает плотность, увеличивает прочность и устойчивость к деформациям, улучшает теплоизоляционные свойства составов. Алюмосиликатные полые микросферы - легкая фракция золы уноса Рефтинской ГРЭС (Свердловская обл.) представляют собой по структуре сферические полые частицы с составом Al2О3 не менее 33%, Fe2О3 не более 2% и зерновым составом в основном 0,5 мм. Они являются идеальным заполнителем, создающим однородную пористую структуру изделия. Основные физико-химические показатели алюмосиликатных полых микросфер - легкой фракции золы уноса Рефтинской ГРЭС приведены в таблице 1. Наличие в составе для изготовления легковесных огнеупоров алюмосодержащей связки (тонкомолотого глинозема) повышает термомеханические и термические свойства изделий.
Такая структура, образованная заявленными ингредиентами при соотношении ингредиентов: алюмосиликатные полые микросферы от 30 до 75 мас.%, связка - глинозем от 25 до 70 мас.% позволяет получить широкий ассортимент составов для изделий, характеризующихся высокой механической прочностью от 4,0 до 30 Н/мм2 при стабильной дополнительной усадке при высоких температурах, повышенной температуре начала размягчения под нагрузкой (от 1100 до 1400°С), т.е. - основных свойств, определяющих температуру применения огнеупорного теплоизоляционного изделия. При этом кажущаяся плотность находится в пределах, предусмотренных ГОСТ 5040-96, от 0,6 до 1,3 г/см3 для легковесных огнеупорных теплоизоляционных изделий как указанных там марок, так и разработанных вновь, например, шамотных с кажущейся плотностью 0,7; 0,8; муллитокремнеземистых с кажущейся плотностью 0,6; 0,7; 1,0, муллитовых с кажущейся плотностью 1,0; муллитокорундовых 1,3. Примером указанного состава является марка ШЛ-0,6 с соотношением компонентов алюмосиликатные полые микросферы 75 мас.%, связка - глинозем 25 мас.% изделия имеют кажущуюся плотность 0,6 г/см3, предел прочности 4,0 Н/мм2 (при 2,5 Н/мм2 по ГОСТ 5040-96), температуру начала размягчения под нагрузкой 0,2 Н/мм2 1100°С, коэффициент теплопроводности 0,35 Вт/М·К.
При соотношении заявленных ингредиентов: алюмосиликатные полые микросферы от 30 до 60 мас.%, порошок шамота от 30 до 50%, связка - глинозем от 10 до 20% созданы составы для изделий с низкой кажущейся плотностью от 1,0 до 1,3 г/см3, высоким пределом прочности при сжатии от 11 до 16 Н/мм2, с высокой температурой начала размягчения под нагрузкой 0,2 Н/мм2 1200°С. Введение в состав шихты порошка шамота обеспечивает повышение механической прочности изделий при сохранении теплоизоляционных и термомеханических свойств. Примером указанного состава является марка ШЛ-1,3 с соотношением компонентов алюмосиликатные полые микросферы 30 мас.%, связка - глинозем 20 мас.%, шамот - 50 мас.%, изделия имеют кажущуюся плотность 1,3 г/см3, предел прочности 16,0 Н/мм2 (при 3,5 Н/мм2 по ГОСТ 5040-96), температуру начала размягчения под нагрузкой 0,2 Н/мм2 1200°С, коэффициент теплопроводности 0,6 Вт/М·К. Изделия, полученные из приведенных в примерах составов, являются легковесными (плотность 0,6-1,3 г/см3), имеют высокий предел прочности при сжатии 4,0-16,0 Н/мм2 (при 2,5-3,5 Н/мм2, регламентированными по ГОСТ 5040-96), обладают хорошими теплоизоляционными свойствами.
Введение в состав шихты менее 30% алюмосиликатных полых микросфер приводит к увеличению плотности выше предусмотренной нормативной документацией, при превышении их количества свыше 75% изделие не отвечает техническим требованиям по механической прочности. При содержании алюмосиликатных полых микросфер от 30 до 60% для достижения требуемых показателей (кажущейся плотности и предела прочности при сжатии) в состав вводится порошок шамота. Составы для изготовления огнеупорных легковесных теплоизоляционных изделий, при заявленных соотношениях ингредиентов, обладают регулируемыми свойствами, определяемыми условиями их эксплуатации.
Массу для изготовления легковесных огнеупорных теплоизоляционных изделий готовят по известной технологии. При изготовлении изделий используется метод полусухого прессования как наиболее производительный и поддающийся механизации. Алюмосиликатные полые микросферы по своим характеристикам соответствуют техническим условиям предприятия-изготовителя. Массу для изготовления изделий марки ШЛ - 0,6 с кажущейся плотностью 0,6 г/см3 готовят следующим образом:
алюмосиликатные полые микросферы в количестве 75% перемешивают в смесителе, увлажняют раствором связующего раствора, например, лигносульфоната до влажности 4,0-5,5%, добавляют молотый глинозем марки ГЭФ в количестве 25%, перемешивают составляющие компоненты и прессуют на гидравлическом прессе. Отпрессованный сырец подвергается сушке, затем обжигается при температуре 1300-1400°С. Массу для изготовления изделий марки ШЛ-1,3 с кажущейся плотностью 1,3 г/см3 с добавлением шамота готовят следующим образом: алюмосиликатные полые микросферы в количестве 30% перемешивают в смесителе, увлажняют раствором связующего (например, лигносульфоната) до влажности 4,0-5,0%, добавляют молотый глинозем марки ГЭФ в количестве 20%, перемешивают и добавляют порошок шамота в количестве 50%. Составляющие компоненты вновь перемешивают, затем подготовленную массу прессуют на гидравлическом прессе. Отпрессованный сырец подвергается сушке, затем обжигается при температуре 1300-1400°С.
Составы для изготовления огнеупорных легковесных теплоизоляционных изделий на основе алюмосиликатных полых микросфер позволяют повысить механические свойства изделий, расширить области их применения.
Таблица 1
Характеристика алюмосиликатных полых микросфер
Насыпной вес, г/см3 Химический состав, % Зерновой состав
Al2О3 Fe2O3 0,5 мм - 94%
0,04 мм - 2%
Не более 0,4 Не менее 33 Не более 2

Claims (2)

1. Состав для изготовления огнеупорных легковесных теплоизоляционных изделий, включающий алюмосиликатные полые микросферы - легкую фракцию золы уноса тепловых электростанций и связку, отличающийся тем, что содержание алюмосиликатных полых микросфер фракции 0,5 мм составляет 94%, а в качестве связки используют глинозем при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Алюмосиликатные полые микросферы 30-75 Глинозем 25-70
2. Состав для изготовления огнеупорных легковесных теплоизоляционных изделий, включающий алюмосиликатные полые микросферы - легкую фракцию золы уноса тепловых электростанций и связку, отличающийся тем, что содержание алюмосиликатных полых микросфер фракции 0,5 мм составляет 94%, а в качестве связки используют глинозем и дополнительно порошок шамота при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Алюмосиликатные полые микросферы 30-60 Порошок шамота 30-50 Глинозем 10-20
RU2005100927/03A 2005-01-17 2005-01-17 Состав для изготовления огнеупорных легковесных теплоизоляционных изделий RU2284978C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005100927/03A RU2284978C2 (ru) 2005-01-17 2005-01-17 Состав для изготовления огнеупорных легковесных теплоизоляционных изделий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005100927/03A RU2284978C2 (ru) 2005-01-17 2005-01-17 Состав для изготовления огнеупорных легковесных теплоизоляционных изделий

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005100927A RU2005100927A (ru) 2006-06-20
RU2284978C2 true RU2284978C2 (ru) 2006-10-10

Family

ID=36714003

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005100927/03A RU2284978C2 (ru) 2005-01-17 2005-01-17 Состав для изготовления огнеупорных легковесных теплоизоляционных изделий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2284978C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2487102C1 (ru) * 2012-03-02 2013-07-10 Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ" Способ изготовления легковесных теплоизоляционных изделий для футеровки тепловых агрегатов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2487102C1 (ru) * 2012-03-02 2013-07-10 Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ" Способ изготовления легковесных теплоизоляционных изделий для футеровки тепловых агрегатов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005100927A (ru) 2006-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5482550A (en) Structural building unit and method of making the same
CA1074343A (en) Clay compositions
CN115108769A (zh) 一种高性能混合碱激发泡沫混凝土及其制备方法
Phonphuak et al. The use of sawdust waste on physical properties and thermal conductivity of fired clay brick production
WO2009154405A2 (ko) 비소성 황토벽돌의 제조방법 및 이로부터 제조된 황토벽돌
RU2284978C2 (ru) Состав для изготовления огнеупорных легковесных теплоизоляционных изделий
CN106631120A (zh) 秸秆纤维页岩烧结微孔材料及其制备方法
RU2294906C2 (ru) Состав для изготовления легковесного безобжигового огнеупора
RU2327672C2 (ru) Состав для изготовления теплоизоляционного материала
RU2251540C1 (ru) Способ изготовления пенокерамических изделий
KR102158500B1 (ko) 바텀애시 골재와 기포를 이용한 저탄소 단열 콘크리트
RU2268866C2 (ru) Сырьевая смесь для изготовления стеновых керамических изделий
SU1456386A1 (ru) Масса дл изготовлени аглопорита
RU2355663C1 (ru) Динасовый легковесный огнеупор
RU2091348C1 (ru) Состав для изготовления теплоизоляционного материала
SU1616871A1 (ru) Сырьева смесь дл изготовлени керамзита
RU2323185C2 (ru) Состав для изготовления плит несъемной опалубки
SU570575A1 (ru) Композици дл ищготовлени теплоизол ции
RU2814687C1 (ru) Сырьевая смесь для изготовления композиционного строительного материала
SU697483A1 (ru) Композици дл изготовлени теплоизол ционных изделий
RU2254308C1 (ru) Сырьевая смесь для производства стеновых керамических изделий
RU2814693C1 (ru) Сырьевая смесь для изготовления конструкционно-теплоизоляционного материала
CN1140600C (zh) 型煤粘结剂
CA1176050A (en) Cellular insulation from naturally occurring minerals
KR100222318B1 (ko) Alc meal을 함유한 경량단열기포콘크리트 및 그 제조방법

Legal Events

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

Effective date: 20150118