RU70973U1 - Огнеупорный камень - Google Patents

Огнеупорный камень Download PDF

Info

Publication number
RU70973U1
RU70973U1 RU2007135643/22U RU2007135643U RU70973U1 RU 70973 U1 RU70973 U1 RU 70973U1 RU 2007135643/22 U RU2007135643/22 U RU 2007135643/22U RU 2007135643 U RU2007135643 U RU 2007135643U RU 70973 U1 RU70973 U1 RU 70973U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stone
lining
refractory
thickness
height
Prior art date
Application number
RU2007135643/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Анатольевич Ширнин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр промышленного материаловедения и огнеупоров"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр промышленного материаловедения и огнеупоров" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр промышленного материаловедения и огнеупоров"
Priority to RU2007135643/22U priority Critical patent/RU70973U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU70973U1 publication Critical patent/RU70973U1/ru

Links

Landscapes

  • Furnace Housings, Linings, Walls, And Ceilings (AREA)
  • Carbon Steel Or Casting Steel Manufacturing (AREA)

Abstract

Предложен огнеупорный камень клиновидной формы, высота (L) которого находится в диапазоне 230-520 мм, а ширина камня (В), толщина нижнего торца камня (S) и толщина верхнего торца камня (S1) отвечают следующим соотношениям L:B=1:(0,15-0,30); L:S=1:(0,25-0,50); L:S1=1:(0,15-0,45). Заявляемый камень может быть использован для футеровки руднотермических печей и арочных сводов газоходов металлургических агрегатов.

Description

Заявляемое устройство относится к черной и цветной металлургии и может быть использовано в металлургических печах, преимущественно для футеровки руднотермических печей и арочных сводов газоходов металлургических агрегатов.
Известны различные конструкции огнеупорных изделий, используемых при кладке футеровок металлургических агрегатов.
Например, известен огнеупорный кирпич прямой (ГОСТ 10888-93), представляющий собой прямоугольный параллелепипед, использующийся для футеровки прямых поверхностей печей. Однако, данный кирпич нетехнологичен при футеровке сферических поверхностей печей.
Известен кирпич трапециидальный (ТУ.У 26.2-00190503-206-2001), представляющий собой одностороннюю трапецию. Такой кирпич удобен для создания сферических поверхностей при футеровке, но при его использовании для футеровки вогнутой поверхности поверхность футеровки получается ступенчатой, что приводит к неравномерному износу части футеровки.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является огнеупорный камень клиновидной формы (свидетельство РФ 25216, F27D 1/04, публ. 20.09.2002 Бюл. №26), состоящий из сочлененных основной и вспомогательной частей, при этом вспомогательная часть смещена относительно основной с образованием выступающего участка, отношение площади торцевой поверхности вспомогательной части и примыкающей к ней торцевой поверхности основной части составляет 1:(1-1,1), при этом с вспомогательной частью сочленяется расширенный торец основной части. Использование такого камня повышает герметичность кладки, значительно уменьшается скалывание огнеупоров, сроки эксплуатации футеровки, выполненной из камня-прототипа увеличиваются в 1,5-2 раза.
Недостатком камня-прототипа является сложность его изготовления, а также сложность и трудоемкость строительно-монтажных работ при его использовании, т.е. кладки и демонтажа футеровки.
При этом, в настоящее время в связи с разработкой и внедрением новых металлургических процессов, иногда возникают ситуации, когда стойкость футеровки, кладка которой осуществлена с использованием камня-прототипа, оказывается избыточной, что неоправданно повышает удельные затраты на производство 1 тонны продукции (металла).
Установлено, что условия эксплуатации каждого конкретного металлургического агрегата и его конструктивные особенности весьма существенно влияют на стойкость футеровки, а, следовательно, оптимизация огнеупорного изделия для конкретных условий эксплуатации является весьма актуальной, хотя и очень сложной задачей. При этом механизм формирования внутренних температурных напряжений представляет собой сложный процесс и зависит как от химико-минералогического состава огнеупорного материала, так и от формы и размеров огнеупорного камня. Следовательно, оптимизируя формы и размера огнеупорного камня, можно добиваться оптимальных технологических параметров функционирования футеровки применительно к конкретным условиям эксплуатации.
В связи с этим, в настоящее время появилась необходимость разработки широкого ряда кирпичей разных типоразмеров более простой (для изготовления и использования при монтаже) формы, геометрическая форма и размеры каждого их которых будут диктоваться условиями эксплуатации конкретного металлургического агрегата.
Задачей заявляемой полезной модели является создание огнеупора, позволяющего сохранив степень надежности футеровки снизить затраты на футеровку за счет снижения трудоемкости при изготовлении огнеупора и проведении монтажных работ с ним.
Поставленная цель достигается тем, что предложен клиновидный огнеупорный камень, у которого соотношения между его высотой (L), шириной (В), толщиной нижнего торца (S) и толщиной верхнего торца (S1) отвечают следующим условиям L:B=1:(0,15-0,30); L:S=1:(0,25-0,50); L:S1=1:(0,15-0,45), при этом L находится в диапазоне 230-520 мм.
Заявляемый огнеупорный камень предназначен, в основном, для футеровки руднотермических печей и арочных сводов газоходов металлургических агрегатов.
Перед началом футеровки при помощи расчетов подбирается наиболее оптимальный по своим геометрическим размерам камень. Его параметры во многом зависят от кривизны футеруемой поверхности и планируемого времени работы футеровки до следующего ремонта. Однако эффективность работы футеровки обеспечивается лишь в том случае, когда при ее кладке применяется огнеупорный камень, размеры которого не выходят за пределы заявляемых соотношений.
Соблюдение вышеуказанных соотношений при изготовлении огнеупорного камня способствует тому, что градиент температуры равномерно распределяется по высоте огнеупора, заметно снижаясь у его основания. В этой связи, возникающие температурные напряжения в рабочей части заявляемого огнеупорного камня незначительны, что дает дополнительную возможность снизить вероятность сколов и растрескивание футеровки.
Кроме того, равномерное распределение градиента температур позволяет с большой точностью рассчитать величину расширения футеровки после ее разогрева и заранее предусмотреть оптимальную ширину компенсационных зазоров и допустимую толщину швов между огнеупорами.
Все вышеперечисленные факторы позволяют добиться необходимой механической и технологической стойкости футеровок руднотермических печей и арочных сводов газоходов металлургических агрегатов при использовании заявляемого огнеупорного камня.
Изменение заданных соотношений в ту или иную сторону снижает оптимальные показатели стойкости футеровки, уменьшение высоты камня приводит к быстрому технологическому износу футеровки и большим потерям тепла через корпус агрегата, увеличение высоты камня сверх заявленных размеров ведет к неоправданному удорожанию футеровки.
На фиг. приведен заявляемый огнеупорный камень (общий вид),
Камень имеет клиновидную форму, при этом его высота (L) находится в диапазоне 230-520 мм, а ширина камня (В), толщина нижнего торца камня (S) и толщина верхнего торца камня (S1) отвечают следующим соотношениям L:B=1:(0,15-0,30); L:S=1:(0,25-0,50); L:S1=1:(0.15-0,45).
На фиг. представлен камень у которого L:B=1:0,3; L:S=1:0,5; L:S1=1:0,3.
При выполнении кладки из заявляемых изделий огнеупорные камни укладываются рядами по всей окружности агрегата, при этом торец камня прилегает к сферической поверхности.
При разогреве кладки за счет равномерного распределения градиента температур по высоте и ширине камня футеровка расширяется по всему своему объему без резких скачков и сколов, приобретая тем самым необходимую механическую прочность и технологическую стойкость.
Использование огнеупорного камня, соответствующего заявляемым соотношениям, позволяет создать более герметичную, без больших швов и широких зазоров футеровку. При этом за счет упрощения формы огнеупорного камня и оптимизации его размеров заметно снижаются издержки при его изготовлении и выполнении строительно-монтажных работ.
Опытно-промышленные испытания, проведенные на руднотермических печах ОАО «Кольская ГМК» показали, что футеровка, выполненная из заявляемого огнеупорного камня, геометрические размеры которого соответствуют заявленным соотношениям, сохраняла свою высокую прочность и герметичность на протяжении всего необходимого срока эксплуатации шести месяцев. При этом, использование заявленного камня позволило уменьшить затраты на футеровку на 20-25% по сравнению с использованием камня-прототипа.

Claims (1)

  1. Огнеупорный камень, имеющий клиновидную форму, отличающийся тем, что его высота (L) находится в диапазоне 230-520 мм, а ширина камня (В), толщина нижнего торца камня (S) и толщина верхнего торца камня (S1) отвечают следующим соотношениям L:B=1:(0,15-0,30); L:S=1:(0,25-0,50); L:S1=1:(0.15-0,45)
    Figure 00000001
RU2007135643/22U 2007-09-26 2007-09-26 Огнеупорный камень RU70973U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007135643/22U RU70973U1 (ru) 2007-09-26 2007-09-26 Огнеупорный камень

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007135643/22U RU70973U1 (ru) 2007-09-26 2007-09-26 Огнеупорный камень

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU70973U1 true RU70973U1 (ru) 2008-02-20

Family

ID=39267636

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007135643/22U RU70973U1 (ru) 2007-09-26 2007-09-26 Огнеупорный камень

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU70973U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2670821C2 (ru) * 2013-03-27 2018-10-25 Рифрэктори Интеллектчуал Проперти Гмбх Унд Ко. Кг Сводовый кирпич, цилиндрическая внутренняя облицовка вращающейся трубчатой печи и вращающаяся трубчатая печь

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2670821C2 (ru) * 2013-03-27 2018-10-25 Рифрэктори Интеллектчуал Проперти Гмбх Унд Ко. Кг Сводовый кирпич, цилиндрическая внутренняя облицовка вращающейся трубчатой печи и вращающаяся трубчатая печь
RU2670821C9 (ru) * 2013-03-27 2018-11-28 Рифрэктори Интеллектчуал Проперти Гмбх Унд Ко. Кг Сводовый кирпич, цилиндрическая внутренняя облицовка вращающейся трубчатой печи и вращающаяся трубчатая печь

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN112113430B (zh) 一种熔融还原炉耐材砌筑方法
CN106435073B (zh) 一种替代喷涂料和耐火砖的高炉内衬整体浇注施工方法
CN103288460A (zh) 用于环形加热炉预制烧嘴砖的浇注料
CN102442828A (zh) 一种环形加热炉炉底用干式热修补料
RU70973U1 (ru) Огнеупорный камень
BRPI1010990B1 (pt) fornalha, método de instalação de refratário, e bloco refratário
RU71414U1 (ru) Огнеупорный камень
RU69621U1 (ru) Огнеупорный камень
CN109000223A (zh) 一种循环流化床锅炉返料器局部隔热层衬里修复方法
RU73723U1 (ru) Огнеупорный камень
RU70974U1 (ru) Огнеупорный камень фурменный
CN107299171B (zh) 一种修理高炉炉缸侧壁耐材内衬的方法及耐材衬体
RU2486989C2 (ru) Способ кладки футеровки сталеразливочного ковша и сталеразливочный ковш
CN202182612U (zh) 一种立式石灰窑的衬里结构
TWI602923B (zh) 燒固預鑄塊
CN110986591B (zh) 麦尔兹窑悬挂缸背部耐火材料修复砌筑的方法
EP1852666A1 (en) Reverse slant lining structure of furnace with reduced part structure
CN108300850B (zh) 一种加热炉用复合出钢炉炕结构及其施工方法
US1565084A (en) Article for lining tap holes of furnaces
CN114988727B (zh) 双膛窑隔热窑衬及工艺方法
JP2021063628A (ja) 循環流動層ボイラのシールポットの補修方法
RU2778652C1 (ru) Футеровка сталеразливочного ковша
RU2682499C1 (ru) Способ футеровки шахты доменной печи, холодильный блок шахты доменной печи и способ его изготовления
CN217433040U (zh) 具有t型氧化锆芯的滑板砖
CN104762491A (zh) 一种氧气侧吹熔炼炉炉缸及其砌筑方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20090927