RU2348592C2 - Периклазошпинелидный огнеупор - Google Patents

Периклазошпинелидный огнеупор Download PDF

Info

Publication number
RU2348592C2
RU2348592C2 RU2004120639/03A RU2004120639A RU2348592C2 RU 2348592 C2 RU2348592 C2 RU 2348592C2 RU 2004120639/03 A RU2004120639/03 A RU 2004120639/03A RU 2004120639 A RU2004120639 A RU 2004120639A RU 2348592 C2 RU2348592 C2 RU 2348592C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
periclase
fused
dispersed
molten
chromitopericlase
Prior art date
Application number
RU2004120639/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004120639A (ru
Inventor
Тать на Викторовна Ярушина (RU)
Татьяна Викторовна Ярушина
Станислав Алексеевич Суворов (RU)
Станислав Алексеевич Суворов
Олег Федорович Шатилов (RU)
Олег Федорович Шатилов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Комбинат "Магнезит"
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 "Комбинат "Магнезит" filed Critical Открытое акционерное общество "Комбинат "Магнезит"
Priority to RU2004120639/03A priority Critical patent/RU2348592C2/ru
Publication of RU2004120639A publication Critical patent/RU2004120639A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2348592C2 publication Critical patent/RU2348592C2/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к производству периклазошпинелидных материалов, предназначенных для футеровок агрегатов внепечной обработки стали и металлургических агрегатов, работающих в высокотемпературном режиме с агрессивной средой. Технический результат изобретения: повышение высокотемпературной прочности периклазошпинелидных огнеупоров, снижение теплопроводности, повышение устойчивости к воздействию расплавов стали и шлака. Предлагаемый периклазошпинелидный огнеупор, включающий плавленый хромсодержащий наполнитель и дисперсный периклазовый порошок, содержит в качестве плавленого хромсодержащего наполнителя плавленый хромитопериклаз при массовом отношении MgO/Cr2О3 2,5-5,0 и Al2О3/Cr2О3 0,10-0,20 с максимальной крупностью зерен 6 мм и модулем крупности 2,0-4,0, а в качестве дисперсного периклазового порошка - плавленый периклаз с удельной поверхностью 1,2-2,5 м2/г при следующем соотношении компонентов, мас.%: плавленый хромитопериклаз - основа, дисперсный плавленый периклаз - 15-30. 2 табл.

Description

Изобретение относится к огнеупорной промышленности, а именно к производству периклазошпинелидных материалов, предназначенных для футеровок агрегатов внепечной обработки стали и металлургических агрегатов, работающих в высокотемпературном режиме с агрессивной средой.
Известен периклазошпинелидный огнеупор (выпускается в ОАО «Комбинат «Магнезит» по ТИ 200-0-45-89), который готовят из шихты следующего состава, мас.%:
Плавленый периклазохромит Основа
Хромит 10-15
Дисперсный плавленый периклаз 25-35
При этом плавленый периклазохромит содержит, мас.%: SiO2 - 0,89; Al2О3 - 1,99; Cr2О3 - 9,53; CaO - 0,68; MgO - 82,45; Fe2О3 - 4,14, а дисперсный плавленый периклаз получают помолом до удельной поверхности 0,8-1,1 м2/г.
Недостатком данного технического решения является то, что огнеупор имеет невысокую стойкость к агрессивному воздействию расплавов стали и шлаков. При указанном соотношении компонентов огнеупорные изделия обладают низкой прочностью и высокой теплопроводностью, в результате чего при эксплуатации огнеупорные изделия пропитываются расплавами металла и шлака и размываются.
Известен огнеупор (а.с. СССР №494370, кл. С04В 35/02, заявл. 12.05.74 г.), содержащий, мас.%:
Хромит 10-20
Плавленый хромомагнезит 25-30
Плавленый магнезитохромит 60-65
Плавленый магнезитохромитовый порошок содержит, мас.%: SiO2 - 1,1; Al2О3 - 2,2; Cr2О3 - 7,8; CaO - 1,4; MgO - 84,7; FeO - 4,4, а плавленый хромомагнезит содержит, мас.%: SiO2 - 1,3; Al2О3 - 5,5; Cr2О3 - 28,2; CaO - 1,0; MgO - 56,9; FeO - 8,6. Плавленый хромомагнезит применяют в качестве дисперсной составляющей.
Введение в состав шихты дисперсного плавленого хромомагнезитового порошка приводит к образованию фрагментальной микротрещиноватой с развитой канальной пористостью микроструктуры огнеупора, высокой термической стойкости и прочности изделий.
Однако стойкость указанного огнеупора к воздействию расплавов стали и шлака недостаточна: он пропитывается металлом и шлаком, смывается или скалывается.
Наиболее близким по составу к предлагаемому периклазошпинелидному огнеупору является огнеупор (а.с. СССР №564291, кл. С04В 35/02, заявл. 13.10.75 г.), полученный из массы, мас.%:
Плавленый магнезитохромитовый наполнитель фр. 5-3 мм 40
Плавленый магнезитохромитовый наполнитель фр. 3-1 мм 25
Плавленый магнезитохромитовый наполнитель фр. 1-0 мм 15
Плавленый хромомагнезитовый тонкомолотый порошок 20
Химический состав плавленых материалов: наполнителя, мас.%: SiO2 - 1,12; Al2О3 - 1,98; Cr2O3 - 9,52; CaO - 1,28; MgO - 81,81; FeO - 4,29; хромомагнезитового тонкомолотого порошка, мас.%: SiO2 - 1,20; Al2О3 - 5,64; Cr2O3 - 27,59; CaO - 0,7; MgO - 54,92; FeO - 9,69.
Огнеупорным изделиям из известной шихты присущи существенные недостатки: ползучесть, невысокая высокотемпературная прочность и высокая теплопроводность.
Цель предлагаемого технического решения - повышение высокотемпературной прочности периклазошпинелидных огнеупоров, снижение теплопроводности, повышение устойчивости к воздействию расплавов стали и шлака.
Для достижения указанного технического эффекта предлагаемый периклазошпинелидный огнеупор, включающий плавленый зернистый хромсодержащий наполнитель и дисперсный периклазовый порошок, содержит в качестве плавленого хромсодержащего наполнителя плавленый хромитопериклаз при массовом отношении
Figure 00000001
2,5-5,0 и
Figure 00000002
0,10-0,20 с максимальной крупностью зерен 6 мм и модулем крупности 2,0-4,0, а в качестве дисперсного периклазового порошка плавленый периклаз с удельной поверхностью 1,2-2,5 м2/г при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Плавленый хромитопериклаз Основа
Дисперсный плавленый периклаз 15-30
Использование заявляемого соотношения компонентов обеспечивает формирование микроструктуры огнеупора с высокой долей непосредственного сопряжения высокоогнеупорных фаз, с низкой теплопроводностью, устойчивого к воздействию расплавов стали и шлака.
Применение дисперсного плавленого периклаза с удельной поверхностью 1,2-2,5 м2/г позволяет получить мелкопористую структуру, предотвращающую проникновение металло-шлакового расплава в поры.
Применение в качестве наполнителя плавленого хромитопериклаза при соотношении
Figure 00000003
2,5-5,0 и
Figure 00000004
0,10-0,20 с максимальной крупностью зерен 6 мм и модулем крупности 2,0-4,0 обеспечивает высокотемпературную прочность огнеупора, сдерживает перерождение огнеупора и деградацию свойств в условиях эксплуатации.
Плавленый хромитопериклаз с заданными массовыми отношениями оксидов
Figure 00000005
,
Figure 00000006
, модулем крупности и предельным размером зерен получают плавкой «на блок» смеси периклаза и хромита, дроблением плавленого материала и последующим высевом из него фракции менее 6 мм. При несоответствии модуля крупности порошок подвергают повторной классификации или добавляют определенные классы зерен.
Соотношения оксидов в плавленом хромитопериклазе
Figure 00000007
2,5-5,0 и
Figure 00000008
1,10-0,20 обеспечивают активную спекаемость образующегося твердого раствора хромшпинелида в периклазе и равномерное распределение продуктов распада твердого раствора в периклазовой матрице при охлаждении, что способствует повышению высокотемпературной прочности изделий.
Модуль крупности плавленого хромитопериклаза должен находиться в пределах 2,0-4,0. При использовании порошка с модулем крупности <2,0 или > 4,0 формируется структура огнеупора с повышенной открытой пористостью и низкой устойчивостью к капиллярной пропитке металлошлаковым расплавом, что влияет на эрозионную и коррозионную устойчивость огнеупоров в процессе эксплуатации.
Дисперсный плавленый периклаз с удельной поверхностью (1,2-2,5 м2/г) получают в помольных агрегатах.
Удельная поверхность дисперсного плавленого периклаза должна быть не менее 1,2 м2/г и не более 2,5 м2/г. Использование материала с удельной поверхностью <1,2 и >2,5 м2/г приводит к увеличению количества и размера пор и, как следствие, активному проникновению металлошлакового расплава в поры, вымыванию и скалыванию огнеупора в процессе эксплуатации.
Примеры
Приготовление масс (табл. 1) производили следующим образом: зернистые порошки плавленого хромитопериклаза загружали в смеситель, перемешивали с раствором лигносульфонатов технических, затем вводили дисперсный плавленый периклаз. Перемешивание продолжали до получения гомогенной смеси.
Приготовление массы состава прототипа производили аналогичным образом.
Из приготовленных масс прессовали огнеупорные изделия при удельном давлении 150 Н/мм2 и термообрабатывали при температуре 120°С.
Термообработанные образцы подвергали обжигу при 1850°С в течение 3 часов.
Термический коэффициент линейного расширения образцов определяли при 1400°С в окислительной среде.
Предел прочности при изгибе образцов определяли при 1400°С в окислительной среде.
Теплопроводность образцов определяли при 1400°С в окислительной среде.
Эрозионную устойчивость оценивали по величине потери массы образцов после вращения их в расплаве металлургического шлака с основностью (CaO/SiO2) 2,8 при 1600°С.
Свойства образцов заявленных составов и прототипа приведены в табл. 2, из которой видно, что предлагаемый состав (2) имеет более высокие показатели свойств.
Применение предлагамых периклазошпинелидных огнеупоров позволит увеличить стойкость футеровок и продолжительность компании, в частности установок вакуумирования стали, а также интенсифицировать технологические процессы в агрегатах черной металлургии, т.к. при их использовании снижаются удельный расход огнеупоров и затраты на ремонт.
Таким образом, предлагаемое техническое решение обладает существенной новизной, полезностью и технически осуществимо.
Таблица 1
Состав шихт
Компоненты Состав, мас.% Прототип
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Плавленый хромитопериклаз* с модулем крупности 1,8 - - - - - 80 - - - - - - 65 -
Плавленый хромитопериклаз* с модулем крупности 3,1 80 80 80 90 65 - - - - - - - - -
Плавленый хромитопериклаз* с модулем крупности 4,2 - - - - - - 80 - - - - 65 - -
Плавленый хромитопериклаз** с модулем крупности 3,2 - - - - - - - 80 - - - - - -
Плавленый хромитопериклаз*** с модулем крупности 3,2 - - - - - - - - 80 65 90 - - 80
Плавленый периклаз с удельной поверхностью 0,8 м2 20 - - - - - - - - - - 35 35 -
Плавленый периклаз с удельной поверхностью 1,5 м2 - 20 - 10 35 20 20 20 20 - - - - -
Плавленый периклаз с удельной поверхностью 2,5 м2 - - 20 - - - - - - 35 10 - - -
Дисперсный плавленый хромитопериклаз - - - - - - - - - - - - - 20
* Массовое отношение
Figure 00000009
и
Figure 00000010
** Массовое отношение
Figure 00000011
и
Figure 00000012
*** Массовое отношение
Figure 00000013
и
Figure 00000014
Таблица 2
Физико-технические свойства огнеупоров
Наименование свойств Состав, мас. % Прототип
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Термический коэффициент линейного расширения при 1400°С, относительное удлинение ΔL/L·103 11,3 11,5 10,8 9,4 10,3 11,3 11,1 10,1 9,9 8,8 10,4 9,9 10,2 9,9
Эрозионная устойчивость, % 10,4 8,5 13,1 14,6 13,8 10,2 13,5 15,9 15,8 17,4 20,2 18,0 18,6 27,7
Предел прочности при изгибе при 1400°С, Н/мм2 8,0 9,5 7.4 6,0 7,2 9,1 8,7 6,8 6,5 5,7 3,4 5,6 5,2 3,1
Теплопроводность при 1400°С, Вт/м·К 3,10 2,97 3,27 3,10 3,04 3,15 3,20 3,13 3,05 3,14 3,15 3,14 3,10 3,50

Claims (1)

  1. Периклазошпинелидный огнеупор, включающий плавленый зернистый хромсодержащий наполнитель и дисперсный периклазовый порошок, отличающийся тем, что в качестве плавленого хромсодержащего наполнителя содержит плавленый хромитопериклаз при массовом отношении
    Figure 00000015
    2,5-5,0 и
    Figure 00000016
    0,10-0,20 с максимальной крупностью зерен 6 мм и модулем крупности 2,0-4,0, в качестве дисперсного периклазового порошка - плавленый периклаз с удельной поверхностью 1,2-2,5 м2/г при следующем соотношении компонентов, мас.%:
    Плавленый хромитопериклаз Основа Дисперсный плавленый периклаз 15-30
RU2004120639/03A 2004-07-06 2004-07-06 Периклазошпинелидный огнеупор RU2348592C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004120639/03A RU2348592C2 (ru) 2004-07-06 2004-07-06 Периклазошпинелидный огнеупор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004120639/03A RU2348592C2 (ru) 2004-07-06 2004-07-06 Периклазошпинелидный огнеупор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004120639A RU2004120639A (ru) 2006-01-10
RU2348592C2 true RU2348592C2 (ru) 2009-03-10

Family

ID=35872011

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004120639/03A RU2348592C2 (ru) 2004-07-06 2004-07-06 Периклазошпинелидный огнеупор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2348592C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2634140C1 (ru) * 2016-09-21 2017-10-24 Общество С Ограниченной Ответственностью "Группа "Магнезит" Хромитопериклазовый огнеупор

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2634140C1 (ru) * 2016-09-21 2017-10-24 Общество С Ограниченной Ответственностью "Группа "Магнезит" Хромитопериклазовый огнеупор

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004120639A (ru) 2006-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPS6022676B2 (ja) 窒化硅素・窒化硼素複合焼結体及びその製造方法
CN106631052A (zh) 一种钢包包底冲击区工作层用超细粉浇注料
RU2634140C1 (ru) Хромитопериклазовый огнеупор
US6887810B2 (en) Synthetic, refractory material for refractory products, and process for producing the product
EP2415732A1 (en) Aluminum oxycarbide composition and process for producing same
CN105593192B (zh) 具有SiAlON基体的耐火产品
JPH04119962A (ja) マグネシア・カーボン質耐火煉瓦
RU2348592C2 (ru) Периклазошпинелидный огнеупор
JPS6411589B2 (ru)
CN108558370A (zh) 一种CMA水泥结合MgO-MA不烧砖及其制备方法
JPH0952755A (ja) マグネシア−クロム耐火物
JPH05105506A (ja) スライドバルブプレートれんが
RU2239612C1 (ru) Огнеупорная бетонная смесь (варианты)
RU2785728C1 (ru) Хромитопериклазовый огнеупор
JPS6247834B2 (ru)
AU678679B2 (en) Refractory brick
RU2708926C1 (ru) Хромитопериклазовый огнеупор
RU2148049C1 (ru) Шпинельно-периклазоуглеродистый огнеупор
JP3031192B2 (ja) スライディングノズル用プレート耐火物
JPS5919073B2 (ja) 焼結成形体の製造方法
JP3622545B2 (ja) マグネシア・クロム定形耐火物
CN117164340B (zh) 一种AlON与Al2O3-ZrO2复合增韧相、低碳镁碳砖及其制备方法
RU2718479C1 (ru) Способ получения огнеупорных изделий
JP2518559B2 (ja) 耐火材とその調製方法
JP2747734B2 (ja) 炭素含有耐火物

Legal Events

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

Effective date: 20100707