RU2563531C1 - Способ получения огнеупорного материала для стекловаренных печей - Google Patents
Способ получения огнеупорного материала для стекловаренных печей Download PDFInfo
- Publication number
- RU2563531C1 RU2563531C1 RU2014141276/03A RU2014141276A RU2563531C1 RU 2563531 C1 RU2563531 C1 RU 2563531C1 RU 2014141276/03 A RU2014141276/03 A RU 2014141276/03A RU 2014141276 A RU2014141276 A RU 2014141276A RU 2563531 C1 RU2563531 C1 RU 2563531C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- fire
- glass
- resistant material
- refractory material
- plasma
- Prior art date
Links
Landscapes
- Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)
- Furnace Housings, Linings, Walls, And Ceilings (AREA)
Abstract
Способ получения огнеупорного материала для стекловаренных печей может найти применение в стекловаренной промышленности при изготовлении изделий, контактирующих с расплавом стекла. Поверхность бадделеитокорундового огнеупорного материала оплавляют потоком низкотемпературной плазмы температурой 3000-5000°C, при этом обеспечивают скорость прохождения плазменной дуги по поверхности огнеупорного материала, равную 0,07 м/с. При таком режиме поверхность бадделеитокорундового огнеупорного материала равномерно оплавляется, заполняя поры расплавом, обогащенным муллитом и цирконием. Технический результат изобретения - образование прочного защитного покрытия, которое повышает коррозионную стойкость огнеупорного материала.
Description
Изобретение относится к области плазменных технологий и производства огнеупорных материалов и может быть использовано в стекловаренной промышленности для изготовления надежных и прочных изделий, контактирующих с расплавом стекла.
В стекловаренной промышленности важную роль играют огнеупорные материалы, из которых строят ванны стекловаренных печей. Одним из наиболее важных аспектов при этом является качество поверхности данных огнеупоров. Важно, чтобы она обладала минимальной пористостью, поскольку высокопористые материалы подвержены быстрой коррозии.
Известен пористый огнеупорный материал для получения стекла, способ его получения и применение по патенту RU 2476409, предназначенный для получения стекла в контакте со стекломассой, имеющего некоторый объем пор, в который вводят один или несколько восстановителей, которые при температуре получения стекла реагируют с кислородом с образованием оксида. Указанные восстановители вводят в объем пор и замещают по меньшей мере часть объема пор, причем поверхностное натяжение огнеупорного материала изменяется относительно действующей окислительно стекломассы таким образом, что при получении стекла проникновение стекломассы в объем пор огнеупорного материала уменьшается в обработанных восстановителями областях по сравнению с необработанными областями. Из-за уменьшения площади и глубины проникновения стекломассы в объем пор уменьшается коррозия огнеупорного материала и снижается проникновение примесей в стекломассу, однако известный способ предполагает дополнительные технологические операции, использование дополнительных устройств (например, нагнетатели), самих органических или неорганических восстановителей. Все это отрицательно сказывается на экономичности процесса получения огнеупорных материалов. При повышенных трудозатратах, энерго- и материалозатратах, коррозионная стойкость повышается примерно на 20%.
Известен способ получения плазменного покрытия на огнеупорных материалах по патенту 1665667, МПК С04В 35/48, 02.08.89. Согласно этому способу на поверхность изделия предварительно наносят пасту, содержащую тугоплавкий компонент, включающий цирконий, добавки оксидов, стабилизирующие диоксид циркона и связующее, после чего поверхность оплавляют потоком низкотемпературной плазмы. При этом на поверхности образуется тетрагональный диоксид циркония - покрытие прочное и химически стойкое. Для снижения энергозатрат на единицу площади поверхности в пасту вводят субмикронные частицы углерода в количестве 0,5-9% от массы циркония. Полученное покрытие имеет недостаточно высокую прочность сцепления с основой изделия за счет большой разницы коэффициента термического расширения основы (5-6·10-6) и полученного покрытия (9-10-6). Кроме того, вводимый углерод при высоких температурах будет способствовать созданию пористого покрытия, что при эксплуатации будет приводить к снижению как химической стойкости, так и уменьшению прочности сцепления полученных покрытий на огнеупорных материалах.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ создания защитного покрытия на шамотных изделиях по патенту 2193545, МПК C04В 41/87, С04В 35/106 27.11.02.
Согласно данному способу на готовые огнеупорные изделия наносят слой пасты, содержащий бакор и фосфатное связующее, при следующем соотношении компонентов, мас. %:
Бакор - 50-70
Фосфатное связующее - остальное,
а после высыхания оплавляют низкотемпературной плазмой, при этом пасту наносят слоем 2-3 мм. Именно при наличии такой толщины слоя достигается прочность сцепления его с огнеупорным изделием и повышается термостойкость. Это усложняет процесс создания защитного слоя. К тому же данный способ применяется для шамотных огнеупорных изделий, которые не могут быть использованы в стекловаренной промышленности из-за меньшего диапазона выдерживаемых температур. Присутствие бакора повышает термостойкость огнеупорного материала, но бакор присутствует лишь в тонком слое пасты. Тонкий защитный слой имеет вероятность разрушения при высокой температуре, а это снижает коррозионную стойкость огнеупорного материала.
Задача изобретения заключается в создании огнеупорного материала для стекловаренных изделий, поверхность которых не разрушается под термическим ударом и имеет повышенную коррозионную стойкость.
Технический результат, позволяющий решить поставленную задачу, заключается в получении прочного защитного слоя на поверхности огнеупорного материала путем равномерного оплавления его поверхности и заполнения пор расплавом, обогащенным муллитом и цирконием, и образования анкерной наноструктуры при заполнении пор.
Задача и технический результат достигаются следующим образом.
Общим у заявляемого способа и способа по прототипу является то, что на поверхности огнеупорного материала с помощью низкотемпературной плазы формируют защитное покрытие. Защитное покрытие имеет в своем составе бакор.
В отличие от прототипа в качестве огнеупорного материала используют бадделеитокорундовый материал. Защитное покрытие согласно заявляемому способу получают путем оплавления потоком низкотемпературной плазмы непосредственно поверхности бадделеитокорундового материала. Отличием является также то, что для создания защитного покрытия обеспечивают скорость прохождения плазменной дуги по поверхности огнеупорного материала, равную 0,07 м/с, а температуру низкотемпературной плазмы 3000-5000°C. Значения получены экспериментальным путем, за пределами данного режима происходит неравномерное оплавление огнеупорного материала, либо недостаточное его оплавление.
Выполнение защитного покрытия непосредственно из огнеупорного материала, а также оплавление со скоростью прохождения плазменной дуги 0,07 м/с в известных источниках информации не обнаружены. Следовательно, изобретение явным образом не следует из уровня техники и соответствует критерию «изобретательский уровень».
Способ осуществляется следующим образом.
Поверхность огнеупорного материала для стекловаренной печи оплавляют низкотемпературной плазмой дугового плазмотрона при следующем технологическом режиме:
Т~3000-5000°C,
V=190 В,
I=340 А.
Скорость прохождения плазменной дуги по поверхности υ=0,07 м/с обеспечивают или перемещением плазмотрона или самого огнеупорного изделия.
За доли секунды на поверхности образуется расплав, который мигрирует в поры, тем самым создает анкерную структуру, что увеличивает прочность сцепления покрытия с основой. Образующееся покрытие является рентгеноаморфным, обогащенное муллитом и цирконом. Оно является стеклоустойчивым и обладает повышенной коррозионной стойкостью, что приводит к увеличению срока службы данных огнеупоров.
Claims (1)
- Способ получения огнеупорного материала для стекловаренных печей, согласно которому на поверхности огнеупорного материала с помощью низкотемпературной плазмы формируют защитное покрытие, включающее бакор, отличающийся тем, что в качестве огнеупорного материала используют бадделеитокорундовый материал, а защитное покрытие получают путем оплавления потоком низкотемпературной плазмы непосредственно поверхности бадделеитокорундового огнеупорного материала, при этом обеспечивают скорость прохождения плазменной дуги по поверхности огнеупорного материала, равную 0,07 м/с, а температуру низкотемпературной плазмы 3000-5000°C.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014141276/03A RU2563531C1 (ru) | 2014-10-13 | 2014-10-13 | Способ получения огнеупорного материала для стекловаренных печей |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014141276/03A RU2563531C1 (ru) | 2014-10-13 | 2014-10-13 | Способ получения огнеупорного материала для стекловаренных печей |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2563531C1 true RU2563531C1 (ru) | 2015-09-20 |
Family
ID=54147855
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014141276/03A RU2563531C1 (ru) | 2014-10-13 | 2014-10-13 | Способ получения огнеупорного материала для стекловаренных печей |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2563531C1 (ru) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2193545C2 (ru) * | 2000-10-09 | 2002-11-27 | Волокитин Геннадий Георгиевич | Способ создания защитного покрытия на шамотных изделиях |
RU2211819C2 (ru) * | 2001-11-26 | 2003-09-10 | Волокитин Геннадий Георгиевич | Способ холодного ремонта футеровки из плавленого огнеупора |
RU2231512C1 (ru) * | 2003-06-19 | 2004-06-27 | Ооо "Глесис" | Композиция для защитного покрытия огнеупоров, способ получения защитного покрытия на рабочих поверхностях тепловых агрегатов и способ изготовления тепловых агрегатов |
US8784944B2 (en) * | 2006-11-29 | 2014-07-22 | United Technologies Corporation | Plasma-spray powder manufacture technique |
-
2014
- 2014-10-13 RU RU2014141276/03A patent/RU2563531C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2193545C2 (ru) * | 2000-10-09 | 2002-11-27 | Волокитин Геннадий Георгиевич | Способ создания защитного покрытия на шамотных изделиях |
RU2211819C2 (ru) * | 2001-11-26 | 2003-09-10 | Волокитин Геннадий Георгиевич | Способ холодного ремонта футеровки из плавленого огнеупора |
RU2231512C1 (ru) * | 2003-06-19 | 2004-06-27 | Ооо "Глесис" | Композиция для защитного покрытия огнеупоров, способ получения защитного покрытия на рабочих поверхностях тепловых агрегатов и способ изготовления тепловых агрегатов |
US8784944B2 (en) * | 2006-11-29 | 2014-07-22 | United Technologies Corporation | Plasma-spray powder manufacture technique |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2462434C2 (ru) | Огнеупорное изделие и способ его изготовления | |
JP6768513B2 (ja) | 遮熱被覆および被覆方法 | |
JP4983213B2 (ja) | 金属被膜付き電鋳煉瓦及びその製造方法 | |
TWI551564B (zh) | A refractory for molten glass, and a glass manufacturing apparatus using a refractory glass for holding glass, and a glass manufacturing method using the glass manufacturing apparatus | |
JP4738414B2 (ja) | 薄く高密度のセラミック層の製造方法 | |
Franco et al. | Tribological performance at high temperatures of alumina coatings applied by plasma spraying process onto a refractory material | |
KR20140127229A (ko) | 미네랄 울의 제조 방법 | |
JP5069592B2 (ja) | 浸漬ノズル | |
RU2498965C1 (ru) | Способ получения защитно-декоративных покрытий на изделиях из стеновой керамики | |
RU2563531C1 (ru) | Способ получения огнеупорного материала для стекловаренных печей | |
CN102356052B (zh) | 耐火物、使用该耐火物的连续铸造用浇注嘴及该连续铸造用浇注嘴的制造方法、以及使用该连续铸造用浇注嘴的连续铸造方法 | |
US20150315090A1 (en) | Laser glazing using hollow objects for shrinkage compliance | |
RU2596836C1 (ru) | Устройство барботирования для обезвоживания стекломассы | |
JP6621835B2 (ja) | 耐火ブロックおよびガラス溶融炉 | |
JP2011116596A (ja) | ガラス製造容器用焼成被膜、ガラス製造容器、ガラス製造装置、ガラスの製造方法及びガラス製造装置の製造方法 | |
KR102150491B1 (ko) | 슬라이딩 노즐용의 플레이트 재생품의 제조방법 및 플레이트 재생품 | |
CN206531399U (zh) | 一种全氧玻璃窑炉碹顶结构 | |
JP6752027B2 (ja) | シャモット質れんが及びその製造方法 | |
JP6432234B2 (ja) | 無機繊維質断熱材ブロックの製造方法 | |
RU2799670C1 (ru) | Способ варки стекла в тиглях с гарнисажным слоем | |
EP2867185B1 (en) | Method for making a ceramic coated substrate | |
KR102198259B1 (ko) | 슬라이딩 노즐용의 플레이트 재생품의 제조방법 | |
JP6747033B2 (ja) | 連続鋳造用ノズル耐火物及び連続鋳造用ノズル | |
CA2933476C (en) | Process for the production of aluminium oxide particles | |
KR20210081554A (ko) | 유리 제조 장치 및 용융 물질 가공 방법 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20161014 |