RU2578699C2 - Набивочная масса для огнеупорной футеровки металлургического резервуара, способ укладки массы и металлургический резервуар, прежде всего доменная печь, с футеровкой, содержащей укладку, использующую набивочную массу - Google Patents

Набивочная масса для огнеупорной футеровки металлургического резервуара, способ укладки массы и металлургический резервуар, прежде всего доменная печь, с футеровкой, содержащей укладку, использующую набивочную массу Download PDF

Info

Publication number
RU2578699C2
RU2578699C2 RU2014113622/03A RU2014113622A RU2578699C2 RU 2578699 C2 RU2578699 C2 RU 2578699C2 RU 2014113622/03 A RU2014113622/03 A RU 2014113622/03A RU 2014113622 A RU2014113622 A RU 2014113622A RU 2578699 C2 RU2578699 C2 RU 2578699C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
refractory
blocks
tank
lining
masonry
Prior art date
Application number
RU2014113622/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014113622A (ru
Inventor
Жак ПИРЕ
Original Assignee
Поль Вурт С.А.
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 Поль Вурт С.А. filed Critical Поль Вурт С.А.
Publication of RU2014113622A publication Critical patent/RU2014113622A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2578699C2 publication Critical patent/RU2578699C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27DDETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
    • F27D1/00Casings; Linings; Walls; Roofs
    • F27D1/0003Linings or walls
    • F27D1/0006Linings or walls formed from bricks or layers with a particular composition or specific characteristics
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/66Monolithic refractories or refractory mortars, including those whether or not containing clay
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/515Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics
    • C04B35/52Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics based on carbon, e.g. graphite
    • C04B35/528Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics based on carbon, e.g. graphite obtained from carbonaceous particles with or without other non-organic components
    • C04B35/532Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics based on carbon, e.g. graphite obtained from carbonaceous particles with or without other non-organic components containing a carbonisable binder
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/622Forming processes; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/626Preparing or treating the powders individually or as batches ; preparing or treating macroscopic reinforcing agents for ceramic products, e.g. fibres; mechanical aspects section B
    • C04B35/62605Treating the starting powders individually or as mixtures
    • C04B35/6269Curing of mixtures
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/622Forming processes; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/626Preparing or treating the powders individually or as batches ; preparing or treating macroscopic reinforcing agents for ceramic products, e.g. fibres; mechanical aspects section B
    • C04B35/63Preparing or treating the powders individually or as batches ; preparing or treating macroscopic reinforcing agents for ceramic products, e.g. fibres; mechanical aspects section B using additives specially adapted for forming the products, e.g.. binder binders
    • C04B35/6303Inorganic additives
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B37/00Joining burned ceramic articles with other burned ceramic articles or other articles by heating
    • C04B37/003Joining burned ceramic articles with other burned ceramic articles or other articles by heating by means of an interlayer consisting of a combination of materials selected from glass, or ceramic material with metals, metal oxides or metal salts
    • C04B37/005Joining burned ceramic articles with other burned ceramic articles or other articles by heating by means of an interlayer consisting of a combination of materials selected from glass, or ceramic material with metals, metal oxides or metal salts consisting of glass or ceramic material
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21BMANUFACTURE OF IRON OR STEEL
    • C21B7/00Blast furnaces
    • C21B7/04Blast furnaces with special refractories
    • C21B7/06Linings for furnaces
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27BFURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS IN GENERAL; OPEN SINTERING OR LIKE APPARATUS
    • F27B1/00Shaft or like vertical or substantially vertical furnaces
    • F27B1/10Details, accessories, or equipment peculiar to furnaces of these types
    • F27B1/12Shells or casings; Supports therefor
    • F27B1/14Arrangements of linings
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27DDETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
    • F27D1/00Casings; Linings; Walls; Roofs
    • F27D1/10Monolithic linings; Supports therefor
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/02Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
    • C04B2235/30Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
    • C04B2235/32Metal oxides, mixed metal oxides, or oxide-forming salts thereof, e.g. carbonates, nitrates, (oxy)hydroxides, chlorides
    • C04B2235/3231Refractory metal oxides, their mixed metal oxides, or oxide-forming salts thereof
    • C04B2235/3232Titanium oxides or titanates, e.g. rutile or anatase
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/02Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
    • C04B2235/30Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
    • C04B2235/38Non-oxide ceramic constituents or additives
    • C04B2235/3817Carbides
    • C04B2235/3839Refractory metal carbides
    • C04B2235/3843Titanium carbides
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/02Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
    • C04B2235/30Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
    • C04B2235/42Non metallic elements added as constituents or additives, e.g. sulfur, phosphor, selenium or tellurium
    • C04B2235/422Carbon
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/02Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
    • C04B2235/30Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
    • C04B2235/42Non metallic elements added as constituents or additives, e.g. sulfur, phosphor, selenium or tellurium
    • C04B2235/422Carbon
    • C04B2235/425Graphite
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/02Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
    • C04B2235/30Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
    • C04B2235/42Non metallic elements added as constituents or additives, e.g. sulfur, phosphor, selenium or tellurium
    • C04B2235/428Silicon
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/02Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
    • C04B2235/50Constituents or additives of the starting mixture chosen for their shape or used because of their shape or their physical appearance
    • C04B2235/52Constituents or additives characterised by their shapes
    • C04B2235/5276Whiskers, spindles, needles or pins
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2237/00Aspects relating to ceramic laminates or to joining of ceramic articles with other articles by heating
    • C04B2237/02Aspects relating to interlayers, e.g. used to join ceramic articles with other articles by heating
    • C04B2237/04Ceramic interlayers
    • C04B2237/08Non-oxidic interlayers
    • C04B2237/086Carbon interlayers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2237/00Aspects relating to ceramic laminates or to joining of ceramic articles with other articles by heating
    • C04B2237/30Composition of layers of ceramic laminates or of ceramic or metallic articles to be joined by heating, e.g. Si substrates
    • C04B2237/32Ceramic
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2237/00Aspects relating to ceramic laminates or to joining of ceramic articles with other articles by heating
    • C04B2237/50Processing aspects relating to ceramic laminates or to the joining of ceramic articles with other articles by heating
    • C04B2237/78Side-way connecting, e.g. connecting two plates through their sides
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21CPROCESSING OF PIG-IRON, e.g. REFINING, MANUFACTURE OF WROUGHT-IRON OR STEEL; TREATMENT IN MOLTEN STATE OF FERROUS ALLOYS
    • C21C5/00Manufacture of carbon-steel, e.g. plain mild steel, medium carbon steel or cast steel or stainless steel
    • C21C5/28Manufacture of steel in the converter
    • C21C5/42Constructional features of converters
    • C21C5/44Refractory linings
    • C21C5/445Lining or repairing the taphole
    • C21C2005/446Dry linings

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Furnace Housings, Linings, Walls, And Ceilings (AREA)
  • Blast Furnaces (AREA)
  • Ceramic Products (AREA)

Abstract

Набивочная масса для укладки блоков, по меньшей мере, некоторых огнеупорных элементов огнеупорной футеровки металлургического резервуара, например доменной печи, причем набивочная масса состоит из зернистой фазы и фазы связующего, содержащего компонент на основе смолы и присадку порошка металлического кремния, способную формировать микропористую структуру со средним размером пор 2 мкм и менее в процессе обжига во время производственного цикла доменной печи. Зернистая фаза содержит по меньшей мере один компонент, имеющий микропористую структуру. Прежде всего, набивочная масса предназначена для образования шва между двумя концентрическими кольцевыми кладками, образующими боковую стенку резервуара, или между нижней частью внутренней кольцевой кладки, образующей боковую стенку резервуара, и краем одного или нескольких огнеупорных слоев, образующих подину резервуара. Технический результат изобретения - улучшение сопротивления воздействию жидкого металла и снижение структурных неоднородностей в швах огнеупорной футеровки. 3 н. и 9 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Область техники
Предметом настоящего изобретения является, в общем, внутренняя огнеупорная футеровка металлургического резервуара, прежде всего, например, шахты доменной печи, а более конкретно - нижней части этой шахты или пода печи. Более конкретно предметом изобретения является набивочная масса для выполнения швов между образующими футеровку углеродистыми блоками и подиной, а также швов между этими блоками.
Предпосылки создания изобретения
В конкретном случае с доменными печами внутреннюю огнеупорную футеровку традиционно выполняют посредством укладки большого количества огнеупорных элементов в форме блоков или кирпичей одинаковых или различных размеров и конфигураций в зависимости от местоположения каждого блока или кирпича. Материал, из которого выполнены эти огнеупорные элементы, также зависит от их местоположения в шахте. Следовательно, подину или под печи обычно компонуют из большого количества наложенных друг на друга слоев элементов, например из двух или трех слоев углеродистых блоков с укладкой двух слоев керамических элементов сверху, причем верхний слой задает подину, которая контактирует с жидким чугуном. Огнеупорную футеровку боковых стенок пода как таковую также выполняют обычно кладкой с наложением друг на друга большого количества кольцевых слоев из огнеупорных материалов. В своей нижней части каждый слой может включать в себя внешнюю кольцевую составляющую, расположенную вплотную к металлической стенке шахты, и внутреннюю кольцевую составляющую, которая задает боковую стенку пода, контактирующую с жидким чугуном или находящуюся в непосредственной близости к нему. Каждую кольцевую составляющую выполняют из большого количества смежных по окружности блоков, а материал различных блоков выбирают с учетом их местоположения в различных слоях и кольцах. Кроме того, на уровне леток, а также поясом выше на уровне фурм используют элементы специфичной конфигурации из специальных материалов.
Набивочные массы используются при выполнении внутренней огнеупорной футеровки шахты для заделки зазоров между огнеупорными элементами, представляющими собой блоки или кирпичи, обычно выполненные из углеродистых или керамических материалов, и стенками или другими металлическими элементами, задающими шахту доменной печи, а также для заделки зазоров между соседними огнеупорными элементами или между различными слоями или рядами кладки из таких элементов и, прежде всего, между определенными огнеупорными элементами подины и определенными другими элементами боковых стенок пода.
В зависимости от их местоположения соответственно будут встречаться "холодные" швы между блоками внешних колец и плитовыми холодильниками и "горячие" швы между блоками внутреннего кольца и блоками внешнего кольца.
Расстояние между внутренним кольцом и внешним кольцом может быть по существу постоянным, составляя, например, величину порядка 50-ти мм с погрешностью в несколько миллиметров благодаря точному соблюдению допусков на размер блоков.
В противоположность этому, вследствие неравномерностей геометрической формы шахты, прежде всего из-за несовершенства ее круглой формы в результате намного больших полей допусков на размеры плитовых холодильников стенки шахты, расстояние между блоками внешнего кольца и охлаждаемыми стенками шахты может существенно варьироваться по ее окружности при толщине выполняемого шва, обычно равной 80±20 мм.
Кроме того, необходимо учитывать превалирующий в рабочем режиме перепад повышенных температур между внутренней стенкой пода и наружной поверхностью футеровки, расположенной вблизи металлической стенки шахты, и варьирование этого перепада температур в различных рабочих режимах, прежде всего, при задувке печи. Именно поэтому, когда первоначально укладывают блоки футеровки, все они имеют низкую температуру независимо от того, располагают ли их в направлении внутреннего пространства пода или в направлении стенки шахты, при этом при работе доменной печи наиболее удаленные блоки остаются относительно холодными, в то время как контактирующие с жидким чугуном блоки нагреваются до очень высоких температур. Следовательно, должна допускаться определенная вариация зазоров между блоками, прежде всего, в радиальном направлении между блоками двух концентрических колец, чтобы компенсировать значительные перепады при расширении, когда, прежде всего в период ввода в эксплуатацию, внутренний слой футеровки нагревается намного быстрее, чем наружный слой. Поэтому наиболее преимущественным считается выполнение сжимающихся швов между двумя кольцами. Например, степень сжимаемости швов между этими двумя слоями может составлять от 15 до 20%.
На уровне швов между внутренними кольцами стенки и верхними слоями подины зазор также можно задавать с довольно сложной конфигурацией, прежде всего с учетом формы блоков или кирпичей подины, которые размещают в соответствии со схемой кладки, причем по заложенной в эту схему возможности их укладывают параллельными рядами, в то время как блоки кольца укладывают по кругу. Помимо этих швов, испытывающих значительные изменения размеров и которые также можно обозначить как горячие швы, еще выполняют и швы между блоками, которые могут изготавливаться из различных материалов, например, из углерода для блоков колец и из керамики для подины, что приводит к развитию различных характеристик в случае с любыми колебаниями температуры, прежде всего, в период задувки доменной печи.
Поэтому необходимо использовать набивочную массу для компенсации всех неравномерностей, из-за которых могут возникать зазоры между соседними блоками, то есть эта масса выполняет функцию заделки неравномерных и/или изменяющихся зазоров между блоками. Набивочная масса также выполняет функцию обеспечения достаточного теплообмена со стороны горячей внутренней поверхности футеровки в направлении к ее охлажденной внешней поверхности и, по меньшей мере, ненарушения теплообмена, осуществляемого через элементы огнеупорной футеровки. Также, что очень важно, набивочная масса выполняет функцию упругого тела, задаваемого по типу подвергающегося упругопластическому сжатию шва, способного воспринимать и уменьшать термомеханические напряжения, которые могут развиваться между элементами огнеупорной футеровки, прежде всего, вследствие колебаний температуры, прежде всего, между кирпичами подины и внутренним слоем блоков боковой футеровки, а также между внутренним слоем и наружным слоем этой футеровки.
Известные набивочные массы с целью обеспечения вышеупомянутой сжимаемости обычно состоят из смеси зернистой фазы, состоящей из обожженного антрацита или электрографита или из их смеси с возможной присадкой SiC и связующего, обычно на основе смолы или резины.
На сегодняшний день известны различные составы набивочной массы, например, из JP 2002121080, CN 1544389, CN 1690012 или CN 101823891.
Одна общая проблема в отношении набивочных масс заключается в том, что их обычно укладывают методом ручного трамбования, по возможности с помощью трамбовочных машин, однако они всегда оказываются менее однородными и менее компактными, чем блоки или кирпичи огнеупорной футеровки, изготавливаемые по сложной технологии прессования или экструдирования. Кроме того, поскольку зернистая фаза задается использованием, по существу, обычного углерода или графита, то сопротивление эрозии и/или коррозии швов, выполненных из этих набивочных масс, при воздействии жидкого металла и агрессивных веществ, таких как щелочи, пар и т.д., оказывается намного меньшим, чем сопротивление изготовленных заводским способом элементов огнеупорной футеровки.
Кроме того, обычно используемое связующее на основе смолы может оставаться относительно эластичным при температуре вплоть до 500°C, однако при более высоких температурах, например, начиная от примерно 800°C, оно подвергается полимеризации и образует очень стойкое сцепление между гранулами набивочной массы, нарушая тем самым ее относительную эластичность. Следовательно, известные на сегодняшний день набивочные массы, содержащие связующее этого типа, могут использоваться на уровне „холодных" швов, поскольку в этом случае относительно низкая температура обеспечивает возможность сохранения требуемой сжимаемости шва, прежде всего, между внешними кольцами или наружными слоями огнеупорной футеровки и охлаждаемыми металлическими стенками шахты. В противоположность этому, на уровне вышеупомянутых „горячих" швов отверждение шва при температуре свыше примерно 500°C приводит к потере сжимаемости. Такое отверждение шва может также привести, прежде всего, на уровне швов между подиной и боковой стенкой, к повышенной опасности просачивания вследствие образования трещин в швах.
Цель изобретения
Таким образом, цель настоящего изобретения заключается в улучшении долговечности выполненных из набивочной массы швов, прежде всего „горячих" швов, таких как швы, выполненные между футеровкой подины и блоками боковой футеровки или, альтернативно, между блоками внутреннего кольца и противоположно им расположенными блоками на внешнем кольце. Другая цель заключается в улучшении теплообмена, например, между такими блоками.
Указанная цель достигается согласно изобретению за счет использования набивочной массы для блочной футеровки, по меньшей мере, для определенных огнеупорных элементов огнеупорной футеровки металлургического резервуара, например доменной печи, причем набивочную массу выполняют из смеси зернистой фазы и связующей фазы, и причем зернистая фаза и/или связующее включают в себя по меньшей мере один компонент, имеющий микропористую структуру или способный формировать микропористую структуру в результате обжига при проведении кампании доменной печи.
Общее описание изобретения
Таким образом, набивочная масса согласно изобретению характеризуется преимуществом, заключающимся в выполнении в металлургическом резервуаре швов между блоками или кирпичами, которые имеют лучшую сопротивляемость воздействию жидкого металла и других агрессивных веществ, которые могут действовать физическим или химическим способом на эти швы. Это усовершенствование следует из микропористой структуры швов, которая исключает или, по меньшей мере, значительно ограничивает просачивание металла или других агрессивных веществ через швы, исключая за счет этого соответствующее агрессивное воздействие на блоки, исходящее от зон поврежденных швов. В этом отношении необходимо отметить положительный результат использования, с одной стороны, микропористой зернистой фазы и, с другой стороны, связующего, способного формировать подобную микропористую структуру, одновременно сохраняя хорошие характеристики сжимаемости, по меньшей мере, во время начальных периодов разогрева (печи), как будет разъяснено далее.
Следует иметь в виду, что в контексте изобретения (и, прежде всего, в отличие от определения, данного Международным союзом теоретической и прикладной химии/IUPAC), под микропористой структурой необходимо подразумевать структуру, средний размер пор которой составляет менее 2 мкм. Следовательно, под микропористыми материалами, упомянутыми в настоящем изобретении, подразумеваются материалы со средним размером пор в 2 мкм или менее, а предпочтительно 1 мкм или менее.
Согласно первому аспекту изобретения зернистая фаза включает в себя, по существу, гранулированный углерод или гранулы на основе углерода, имеющие микропористую структуру. Такая структура уже сама по себе обеспечивает по сравнению с известными на сегодняшний день зернистыми материалами ощутимое усовершенствование вследствие уменьшения размеров пор, обеспечивая тем самым, как упоминалось ранее, возможность улучшения сопротивляемости воздействию жидкого металла и других агрессивных веществ, которые могут действовать физическим или химическим способом на швы. Кроме того, по аналогии с блоками с микропористой структурой также представляется возможным обеспечение более эффективной передачи теплового потока, ограничивая тем самым нагрев поверхностного слоя и способствуя таким образом сохранению контакта между слоем более холодного металла и поверхностью футеровки, причем этот слой более холодного металла также оказывает защитное действие на огнеупорную стенку.
В первом варианте набивочная масса может быть выполнена из этой микропористой зернистой фазы и связующего на основе смолы или полимеризующейся резины.
Согласно наиболее предпочтительному аспекту изобретения связующая фаза включает в себя по меньшей мере один компонент на основе смолы, который, прежде всего, способен формировать микропористую структуру при высокотемпературном обжиге, наступающем после укладки набивочной массы по ходу повышения температуры при повторном вводе доменной печи в эксплуатацию. Таким образом, на начальной стадии рабочей кампании доменной печи, прежде чем швы отвердеют под воздействием вышеупомянутых повышенных температур, сжимаемость связующего известным образом используется для обеспечения снятия термомеханических напряжений, создаваемых в результате дифференциального нагрева материалов в составе агрегатированной огнеупорной футеровки. Впоследствии, при обжиге швов при высокой температуре, обычно составляющих более 800°C, происходит не только известное отверждение в результате полимеризации, но также и формируется характерная согласно изобретению микропористая структура.
Согласно другому альтернативному аспекту изобретения связующая фаза включает в себя по меньшей мере один компонент на основе полимеризующейся резины, который аналогичным образом способен формировать микропористую структуру при высокотемпературном обжиге, наступающем после укладки набивочной массы по ходу повышения температуры при повторном вводе доменной печи в эксплуатацию. Таким образом, на начальной стадии рабочей кампании доменной печи, прежде чем швы отвердеют под воздействием повышенных температур, сжимаемость связующего известным образом используется для обеспечения снятия термомеханических напряжений, создаваемых в результате дифференциального нагрева материалов в составе агрегатированной огнеупорной футеровки. Впоследствии, после обжига швов при высокой температуре, наступает известное отверждение в результате полимеризации, а также в определенной температурной точке, прежде всего, свыше 800°C, формируется характерная согласно изобретению микропористая структура.
Эта микропористая структура является результатом добавления в связующее присадки, которая способна делать его микропористым при обжиге, например металлизированного порошкового кремния, действие которой заключается, при взаимодействии с углеродом из состава смолы или резины или углеродными волокнами, в образовании карбидных (SiC) нитевидных кристаллов при обжиге. Нелишним будет напомнить, и к рассмотрению чего мы еще вернемся, что "нитевидные кристаллы" представляют собой удлиненные образования небольшого диаметра, практически полностью лишенные дефектов кристаллической решетки, что придает им очень высокую механическую прочность. Эти нитевидные кристаллы, простираясь в поперечном направлении в порах отвержденной смолы или полимеризованной резины, увеличивают микропористость, создавая очень прочные препятствия, предупреждающие проникновение жидкого металла или других агрессивных веществ.
Согласно другому аспекту изобретения получение зернистой фазы микропористого материала возможно посредством размалывания микропористых огнеупорных блоков, отходов при резке микропористых огнеупорных блоков или отработанных микропористых углеродистых блоков, извлеченных из предшествующей огнеупорной футеровки.
Согласно еще одному аспекту изобретения матричная фаза связующего может включать в себя мелкие гранулы мелкозернистого графита, которые за счет улучшения смазки собственно набивочной массы улучшают ее прессуемость.
Подобным же образом эта матричная фаза может включать в себя вещества, например TiC или TiO2, обеспечивающие защиту от эрозии жидким чугуном, которые способны повышать вязкость чугуна, соприкасающегося с полученными швами, тем самым дополнительно увеличивая защиту от проникновения чугуна в материал швов.
Другая цель изобретения заключается в обеспечении способа изготовления горячих швов между огнеупорными элементами огнеупорной футеровки металлургического резервуара, например доменной печи, согласно которому применяют набивочную массу, состоящую из смеси зернистой фазы и связующей фазы, причем связующее включает в себя по меньшей мере один компонент на основе смолы или полимеризующейся резины и присадку, например металлизированный порошковый кремний, способную делать связующее микропористым при обжиге в результате повышения температуры в металлургическом резервуаре после укладки набивочной массы.
Прежде всего, этот способ будет применяться для того, чтобы выполнять швы между двумя концентрическими кольцевыми кладками, образующими боковую стенку резервуара и задающими между ними заделываемый швами кольцевой зазор, а также чтобы выполнять швы между нижней частью внутренней кольцевой кладки, образующей боковую стенку резервуара, и краем одного или нескольких огнеупорных слоев, образующих подину резервуара.
Еще одной целью изобретения является разработка металлургического резервуара, например доменной печи, включающего в себя огнеупорную футеровку, выполненную в результате укладки нескольких кладок из огнеупорных блоков или кирпичей с задачей между, по меньшей мере, некоторыми из этих блоков или кирпичей или кладок блоков или кирпичей зазоров, заделываемых швами, причем швы выполняют на основе ранее описанной набивочной массы. Такой шов может выполняться между двумя концентрическими кольцевыми кладками, образующими боковую стенку пода, с задачей между ними кольцевого зазора, заделываемого швом. В случае необходимости боковая стенка также может включать в себя больше, чем две концентрические кольцевые кладки с выполнением шва в каждой плоскости сопряжения между кольцевыми кладками. Такой шов также может выполняться между нижней частью внутренней кольцевой кладки и краем одного или нескольких огнеупорных слоев, образующих подину резервуара.
Краткое описание чертежей
Другие отличительные особенности и характеристики изобретения станут явными из приведенного ниже дополнительного описания на основе примера использования набивочной массы согласно изобретению для выполнения огнеупорной футеровки шахты доменной печи.
При этом делается ссылка на прилагаемый чертеж, на единственной фигуре которого показан разрез в радиальной плоскости фрагмента футеровки в зоне шва между боковой футеровкой и подом доменной печи.
Описание предпочтительного конструктивного выполнения
Шахта 1 доменной печи, показанная на фигуре только частично, согласно общеизвестной практике включает в себя металлическую стенку 11, оборудованную плитовыми холодильниками 12. Подина 2 включает в себя большое количество наложенных друг на друга слоев огнеупорного материала, например, начиная снизу, первый слой 21 графитовых блоков, расположенных над охлаждающими трубками 211, через которые проходит охлаждающая жидкость, второй слой 22, также выполненный из стандартных углеродистых блоков, третий слой 23, который может быть выполнен из супер-микропористых углеродистых блоков с очень большой теплопроводностью и два слоя 24, 25 керамических кирпичей. Под первым слоем 21 блоков могут проходить охлаждающие трубки с закладкой в углеродную набивочную массу.
Начиная с уровня четвертого слоя 24, огнеупорная стенка выполнена из двух концентрических кольцевых кладок 3, 4, составленных каждая из яруса наложенных друг на друга колец 31, 41, причем каждое кольцо выполнено из расположенных по окружности микропористых углеродистых блоков с очень большой теплопроводностью. Между внешней кольцевой кладкой, которая располагается вплотную к охлаждаемым стенкам шахты, и внутренней кольцевой кладкой предусмотрен кольцевой зазор с радиальной толщиной порядка 60 мм, который заделывают швом 5, выполненным из набивочной массы согласно изобретению. Зазоры между краем первых слоев подины и внешней кольцевой кладкой, с одной стороны, и стенкой, охлаждаемой плитовыми холодильниками, с другой стороны, заделывают набивочной массой 6, которая может представлять собой обычную массу, не подвергаемую воздействию очень высоких температур.
Концентрические кольцевые кладки 3 и 4 простираются вверх к верхнему уровню пода, причем огнеупорная футеровка продолжается и дальше за ними кверху в форме кольцевых кладок 7 из стандартных углеродистых блоков.
Между первыми слоями 41а, 41b внутренних колец и напольных керамических слоев 24, 25 подины задан краевой шов 8, выполненный из набивочной массы согласно изобретению для компенсации изменений в геометрии края подины и кольцевой формы внутренней поверхности первых внутренних колец. Эта зона считается особенно проблематичной ввиду того, что выполнена с прямым углом между горизонтальной подиной и вертикальными стенками пода и поэтому очень горячая и что, кроме того, эта кольцевая зона шва между подиной и боковой стенкой простирается вертикально и поэтому особенно восприимчива к просачиванию жидкого чугуна. Кроме того, выполненный на этом уровне шов 8 из набивочной массы может проявлять значительные изменения по толщине в радиальном направлении, что также отрицательно сказывается на однородности тепловых характеристик. Использование на этом уровне набивочной массы согласно изобретению оправдано, прежде всего, ее преимущественными характеристиками в плане сопротивляемости термомеханическим напряжениям, создания барьера для просачивания чугуна и свойств сжимаемости на стадии повышения температуры в печи в расчете на то, чтобы свести к минимуму механические нагрузки на соседние блоки и тем самым, следовательно, обеспечить максимально возможное недопущение протечек.
На уровне швов 5 между двумя концентрическими кольцевыми кладками набивочная масса согласно изобретению проявляет такие характеристики теплопроводности и сжимаемости, которые здесь наиболее уместны. Как уже отмечалось, упомянутые свойства сжимаемости обеспечивают возможность ограничения термомеханических напряжений между двумя кладками 3 и 4, когда внутренняя кладка непосредственно подвергается воздействию теплоты со стороны жидкого металла, в то время как внешняя кладка остается холодной. Теплопроводность (набивочной массы) обеспечивает оптимальный теплоперенос от внутренней к внешней поверхности огнеупорной футеровки, тем самым ограничивая нагрев блоков внутренних колец.
Таким образом, в связи с использованием углеродистых и керамических блоков с высокими эксплуатационными характеристиками укладка набивочной массы согласно изобретению предоставляет возможность для обеспечения хорошей однородности термомеханических характеристик огнеупорной футеровки на уровне каждого изотермического профиля по толщине футеровки на протяжении более длительного периода по сравнению с известной на сегодняшний день набивочной массой, и одновременно обеспечивает оптимально возможное согласование характеристик швов и местных напряжений в расчете на максимально возможное сведение к минимуму отрицательного эффекта структурных неоднородностей в огнеупорной футеровке на уровне швов.

Claims (12)

1. Применение смеси из зернистой фазы и связующей фазы в качестве набивочной массы для изготовления горячих швов при блочной укладке огнеупорных элементов огнеупорной футеровки металлургического резервуара, например доменной печи, причем зернистая фаза включает в себя имеющие, по существу, микропористую структуру гранулированный углерод или гранулы на основе углерода, а связующее включает в себя по меньшей мере один компонент на основе смолы или полимеризующейся резины и состоящую из металлического порошкового кремния присадку, способную формировать микропористую структуру со средним размером пор в 2 мкм или менее при обжиге при высокой температуре с формированием нитевидных кристаллов, которые образуются поперек пор отвержденной смолы или полимеризованного материала.
2. Применение по п. 1, причем связующее включает в себя гранулы мелкозернистого графита.
3. Применение по одному из предшествующих пунктов, причем связующее включает в себя вещества, например TiC или TiO2, обеспечивающие защиту от эрозии жидким чугуном.
4. Применение по п. 1, причем зернистая фаза включает в себя, по существу, гранулированный углерод или гранулы на основе углерода, имеющие микропористую структуру со средним размером пор в 2 мкм или менее.
5. Применение по п. 4, причем зернистую фазу микропористого материала получают посредством размалывания микропористых огнеупорных блоков, отходов при резке микропористых огнеупорных блоков или отработанных микропористых углеродистых блоков.
6. Способ изготовления горячих швов между огнеупорными элементами (2, 3, 4) огнеупорной футеровки металлургического резервуара, например доменной печи, согласно которому применяют набивочную массу по одному из пп. 1-5, и после укладки набивочной массы обеспечивают микропористость связующего за счет обжига в результате повышения температуры в металлургическом резервуаре.
7. Способ по п. 6, используемый для выполнения швов (5) между двумя концентрическими кольцевыми кладками (3, 4), образующими боковую стенку резервуара и задающими между ними заполненный швами кольцевой зазор.
8. Способ по п. 6, используемый для выполнения швов (8) между нижней частью внутренней кольцевой кладки (4), образующей боковую стенку резервуара, и краем одного или нескольких огнеупорных слоев (24, 25), образующих подину резервуара.
9. Металлургический резервуар, включающий в себя огнеупорную футеровку, выполненную посредством укладки нескольких кладок (2, 3, 4) из огнеупорных блоков или кирпичей, которые между, по меньшей мере, некоторыми из этих блоков или кирпичей или кладок блоков или кирпичей задают заполненные швом зазоры, причем швы (5, 8) выполнены на основе набивочной массы по одному из пп. 1-5 или способом по одному из пп. 6-8.
10. Металлургический резервуар по п. 9, причем шов (5) выполнен между двумя концентрическими кольцевыми кладками (4, 5), образующими боковую стенку резервуара и задающими между ними заполненный швом кольцевой зазор.
11. Металлургический резервуар по п. 9, причем шов (8) выполнен между нижней частью внутренней кольцевой кладки (4), образующей боковую стенку резервуара, и краем одного или нескольких огнеупорных слоев (24, 25), образующих подину резервуара.
12. Металлургический резервуар по одному из пп. 9-11, причем он является доменной печью.
RU2014113622/03A 2011-09-09 2012-09-05 Набивочная масса для огнеупорной футеровки металлургического резервуара, способ укладки массы и металлургический резервуар, прежде всего доменная печь, с футеровкой, содержащей укладку, использующую набивочную массу RU2578699C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
LU91868A LU91868B1 (fr) 2011-09-09 2011-09-09 Masse à damer pour le revêtement réfractaire d'un récipient métallurgique, et récipient métallurgique, notamment hautfourneau, comportant un revêtement utilisant la dite masse à damer.
LU91868 2011-09-09
PCT/EP2012/067344 WO2013034605A1 (fr) 2011-09-09 2012-09-05 Masse à damer pour le revêtement réfractaire d'un récipient métallurgique, procédé pour sa mise en œuvre et récipient métallurgique, notamment haut-fourneau, comportant un revêtement utilisant la dite masse à damer

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014113622A RU2014113622A (ru) 2015-10-20
RU2578699C2 true RU2578699C2 (ru) 2016-03-27

Family

ID=46851448

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014113622/03A RU2578699C2 (ru) 2011-09-09 2012-09-05 Набивочная масса для огнеупорной футеровки металлургического резервуара, способ укладки массы и металлургический резервуар, прежде всего доменная печь, с футеровкой, содержащей укладку, использующую набивочную массу

Country Status (11)

Country Link
US (1) US9568246B2 (ru)
EP (1) EP2751051B1 (ru)
JP (1) JP5698876B2 (ru)
KR (1) KR101530263B1 (ru)
CN (1) CN103781744B (ru)
BR (1) BR112014005300A2 (ru)
LU (1) LU91868B1 (ru)
RU (1) RU2578699C2 (ru)
TW (1) TWI537229B (ru)
UA (1) UA109349C2 (ru)
WO (1) WO2013034605A1 (ru)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103387401A (zh) * 2013-08-09 2013-11-13 武汉威林科技股份有限公司 一种高导热碳素捣打料及其制备方法
CN104792179B (zh) * 2015-04-13 2017-01-04 吉林炭素有限公司 一种干料加热炉内衬及其砌筑方法
US10415883B2 (en) * 2016-12-20 2019-09-17 China Enfi Engineering Corporation Refractory protection layer for metallurgical furnace
CN109735673A (zh) * 2018-12-25 2019-05-10 中国二冶集团有限公司 捣打料填铺控制方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU796232A1 (ru) * 1979-02-27 1981-01-15 Украинский Научно-Исследовательскийинститут Огнеупоров Набивна масса дл желобов домен-НыХ пЕчЕй
SU1675281A1 (ru) * 1989-09-22 1991-09-07 Мариупольский металлургический комбинат "Азовсталь" Огнеупорна набивна масса дл футеровки желобов доменных печей
EP0500061B1 (en) * 1991-02-21 1994-10-26 Ucar Carbon Technology Corporation Conductive expandable carbonaceous paste material
RU2273618C1 (ru) * 2004-11-01 2006-04-10 ЗАО "Росметаллкомплект" Пластичный огнеупорный материал

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1236392B (de) * 1964-04-18 1967-03-09 Hoechst Ag Fuellmasse fuer die Fugen zwischen Ofenwand und Kohlenstoffsteinschicht in bei hohen Temperaturen betriebenen OEfen
JPS597667B2 (ja) * 1978-12-18 1984-02-20 新日本製鐵株式会社 高炉炉床構造
LU87550A1 (fr) * 1989-06-30 1991-02-18 Glaverbel Procede de formation d'une masse refractaire sur une surface et melange de particules destine a ce procede
JP4950375B2 (ja) 2000-10-13 2012-06-13 黒崎播磨株式会社 弾性変形性を有する高炉用ラミング材およびこれを用いた高炉炉壁構造
CN1232470C (zh) 2003-11-18 2005-12-21 北京科技大学 一种含氮化硅铁的免烘烤铁沟捣打料
CN1300043C (zh) 2004-04-29 2007-02-14 上海彭浦特种耐火材料厂 电炉炉底干式捣打料及其制备方法
JP4473666B2 (ja) * 2004-07-22 2010-06-02 黒崎播磨株式会社 高炉出銑孔の補修方法
KR101223845B1 (ko) * 2009-12-29 2013-01-17 재단법인 포항산업과학연구원 탄소계 내화물용 결합재 조성물, 탄소계 내화물 조성물, 탄소계 내화물 및 그 제조방법
CN101823891B (zh) 2010-04-16 2012-12-12 武汉钢铁(集团)公司 一种用于高炉炉缸炉底间隙的捣打料

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU796232A1 (ru) * 1979-02-27 1981-01-15 Украинский Научно-Исследовательскийинститут Огнеупоров Набивна масса дл желобов домен-НыХ пЕчЕй
SU1675281A1 (ru) * 1989-09-22 1991-09-07 Мариупольский металлургический комбинат "Азовсталь" Огнеупорна набивна масса дл футеровки желобов доменных печей
EP0500061B1 (en) * 1991-02-21 1994-10-26 Ucar Carbon Technology Corporation Conductive expandable carbonaceous paste material
RU2273618C1 (ru) * 2004-11-01 2006-04-10 ЗАО "Росметаллкомплект" Пластичный огнеупорный материал

Also Published As

Publication number Publication date
JP5698876B2 (ja) 2015-04-08
KR20140069083A (ko) 2014-06-09
WO2013034605A1 (fr) 2013-03-14
RU2014113622A (ru) 2015-10-20
US20140217655A1 (en) 2014-08-07
BR112014005300A2 (pt) 2017-03-28
US9568246B2 (en) 2017-02-14
EP2751051A1 (fr) 2014-07-09
LU91868B1 (fr) 2013-03-11
TW201326081A (zh) 2013-07-01
EP2751051B1 (fr) 2016-07-06
CN103781744A (zh) 2014-05-07
TWI537229B (zh) 2016-06-11
CN103781744B (zh) 2015-09-16
JP2014530161A (ja) 2014-11-17
KR101530263B1 (ko) 2015-06-29
UA109349C2 (uk) 2015-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2578699C2 (ru) Набивочная масса для огнеупорной футеровки металлургического резервуара, способ укладки массы и металлургический резервуар, прежде всего доменная печь, с футеровкой, содержащей укладку, использующую набивочную массу
CN101585710B (zh) 一种焦炉装煤口用耐火材料
JP5919271B2 (ja) 炉壁ライニングの改善された冶金炉用炉床
RU2570859C2 (ru) Керамическая футеровка пода доменной печи
CN104478372A (zh) 一种干式防渗料
JP5907312B2 (ja) 溶融金属容器のライニング構造体の製造方法
JP6051872B2 (ja) コークス炉窯口部のシール構造
CN109055639A (zh) 高导热长寿型高炉炉缸及砖衬砌筑方法
CN202461500U (zh) 精炼炉钢包高效保温结构
JP2017149834A (ja) 炉体構築方法
US3337206A (en) Ceramic and tar bonded brick furnace lining
CN108458595A (zh) 一种矿热炉炉衬炭砖及砖缝密封处理方法
TWI727776B (zh) 高爐主流道之安全層耐火材料的形成方法
CN202671553U (zh) 异质镶嵌式复合炉缸内衬
CN216864292U (zh) 一种预抽真空高温渗碳多用炉的复合炉衬结构
CN205048472U (zh) 一种耐超高温炉壁
CN106187122A (zh) 一种中频熔铝炉炉衬干式料
CN115505662A (zh) 一种高炉炉缸及其制作方法与应用
Dzermejko et al. Ironmaking refractory systems
CN104896940A (zh) 感应电炉新型复合型炉衬
CN1405329A (zh) 组合式冷却模块及其制造方法
RU2242688C2 (ru) Способ изготовления футеровки малых сводов электропечей
EA011183B1 (ru) Металлургическая печь
JP2008050217A (ja) 誘導炉用ラミング材

Legal Events

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

Effective date: 20190906