WO2020085191A1 - 熱間充填材 - Google Patents

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WO2020085191A1
WO2020085191A1 PCT/JP2019/040891 JP2019040891W WO2020085191A1 WO 2020085191 A1 WO2020085191 A1 WO 2020085191A1 JP 2019040891 W JP2019040891 W JP 2019040891W WO 2020085191 A1 WO2020085191 A1 WO 2020085191A1
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raw material
less
particle size
hot
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PCT/JP2019/040891
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本田 和寛
統一 白曼
哲 赤井
翼 中道
洋輔 大野
Original Assignee
黒崎播磨株式会社
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    • 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
    • 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
    • F27D1/16Making or repairing linings increasing the durability of linings or breaking away linings

Definitions

  • the present invention relates to a hot filling material.
  • FIG. 1 A
  • the converter 1 that has finished tapping is tilted about the trunnion 2 so that the tapping port 3 approaches the working floor 4.
  • the worker dismantles the old sleeve 6 with the breaker 5 and removes it from the tap hole 3.
  • FIG. 1B next, the converter 1 is tilted with the trunnion 2 as an axis so that the tap hole 3 faces downward, and a new sleeve 7 is fitted into the tap hole 3.
  • the discharge device 9 is used to discharge the hot filling material 8 into the gap between the new sleeve 7 and the main body of the converter 1 (hereinafter referred to as “construction target portion”), and the construction target portion is hot-filled. Fill with material 8.
  • the hot filler 8 is made by adding a binder and water to a refractory raw material including a basic raw material.
  • a refractory raw material including a basic raw material.
  • water is added in the discharge pipe 10 of the discharge device 9.
  • the temperature of the construction target site is, for example, about 600 to 1000 ° C., and the hot filling material 8 boils immediately after filling. Due to this boiling force, the hot filling material 8 is agitated in the construction target portion and densely filled in the construction target portion. After the boiling has subsided, the hot filler 8 is hardened by the binding action of the binder (see, for example, Patent Document 1).
  • the problem to be solved by the present invention is to improve the filling property of the hot filling material.
  • the hot filler Since the hot filler is filled in the gap, if it is hardened before being filled in the gap, the filling property will deteriorate (the filling property in the gap cannot be secured). Therefore, as a result of repeated experiments and studies, the inventors of the present invention focused on the particle size configuration of the basic raw material constituting the hot filling material, and found that when the basic raw material having a particle size of 20 ⁇ m or more and less than 106 ⁇ m was included in an appropriate amount, the hot filling was performed. It has been found that the material is easily filled into the gap, and further, the material is cured after being filled into the gap.
  • a hot filler obtained by adding a binder and water to 100% by mass of a refractory raw material, Containing 100% by mass of the refractory raw material, 25% by mass or more and 60% by mass or less of basic raw material having a particle size of 1 mm or more, and 5% by mass or more and 25% by mass or less of basic raw material having a particle size of 20 ⁇ m or more and less than 106 ⁇ m.
  • the hot filler wherein the content of the basic raw material having a particle size of less than 20 ⁇ m is 30 mass% or less (including 0) in 100 mass% of the refractory raw material.
  • the particle size in the present invention means the size of the sieve opening when the refractory raw material particles are sieved and separated, and for example, the basic raw material having a particle size of less than 20 ⁇ m has a sieve opening of 20 ⁇ m.
  • the basic raw material having a particle size of 20 ⁇ m or more refers to a basic raw material that passes through the sieve of No. 1, and a basic raw material that does not pass through the sieve having a sieve of 20 ⁇ m.
  • the filling property of the hot filling material can be improved.
  • the figure which shows one usage form of a hot filler The figure which shows the brick set used for evaluation of filling property.
  • the hot filler of the present invention contains 5% by mass or more and 25% by mass or less of a basic material having a particle size of 20 ⁇ m or more and less than 106 ⁇ m in a proportion of 100% by mass of the refractory raw material.
  • the basic raw material elutes Mg 2+ ions or Ca 2+ ions, and the eluted Mg 2+ ions or Ca 2+ ions react with a binder or the like to contribute to the hardening of the construction body.
  • the construction body can be cured at an appropriate timing. Further, by containing an appropriate amount of the basic raw material having a particle size of 20 ⁇ m or more and less than 106 ⁇ m, the fluidity of the hot filling material is improved and the space is easily filled. That is, the hot filler containing 5% by mass or more and 25% by mass or less of the basic raw material having a particle size of 20 ⁇ m or more and less than 106 ⁇ m is easily filled in the gap, and further, after being filled in the gap, the hot filler is hardened. Is improved.
  • the working body does not harden or it takes a long time to harden the working body, which hinders the actual operation.
  • the content of the basic raw material having a particle size of 20 ⁇ m or more and less than 106 ⁇ m is more than 25% by mass, the gap is once filled, but the heat sink causes the construction body to shrink and the gap is formed again.
  • the content of the basic raw material having a particle size of 20 ⁇ m or more and less than 106 ⁇ m is preferably 10% by mass or more and 20% by mass or less.
  • the hot filler of the present invention contains 25% by mass or more and 60% by mass or less of a basic material having a particle diameter of 1 mm or more in a proportion of 100% by mass of the refractory material.
  • a basic material having a particle diameter of 1 mm or more is less than 25% by mass, the balance of the particle size composition of the refractory raw material is deteriorated and the strength of the construction body is lowered.
  • the content of the basic raw material having a particle size of 1 mm or more is more than 60% by mass, the number of voids increases in the construction body, and the construction body strength also decreases.
  • the content of the basic raw material having a particle size of 1 mm or more is preferably 30% by mass or more and 50% by mass or less.
  • the content of the basic raw material having a particle size of less than 20 ⁇ m in the hot filler of the present invention is 30% by mass or less (including 0).
  • the content of the basic raw material having a particle size of less than 20 ⁇ m is more than 30% by mass, the Mg 2+ ions and Ca 2+ ions are eluted too early to be hardened before being filled in the gap, and the filling cannot be performed uniformly.
  • the content of the basic raw material having a particle size of less than 20 ⁇ m is preferably 20% by mass or less (including 0).
  • the hot filler of the present invention may or may not include a basic raw material having a particle size of 106 ⁇ m or more and less than 1 mm.
  • a basic raw material generally used for hot fillers can be used, and examples thereof include magnesia, dolomite, olivine, brucite, calcium carbonate, and magnesia-carbon type.
  • the hot filler of the present invention may contain alumina, spinel, silicon carbide, an alumina-silica system or the like as a refractory raw material other than the basic raw material.
  • Hot-fill material of the present invention a percentage of the refractory raw material in 100% by mass, the total amount of SiO 2 and Fe 2 O 3 is at 7 wt% or less than 3.2 wt%, and the Fe 2 O 3 The content is preferably 1.5% by mass or less (including 0).
  • SiO 2 and Fe 2 O 3 form a compound with MgO and CaO in the basic raw material, and have an effect of suppressing elution of Mg 2+ ions and Ca 2+ ions.
  • the total amount of SiO 2 and Fe 2 O 3 is more preferably 3.2% by mass or more and 5.5% by mass or less.
  • the content of Fe 2 O 3 exceeds 1.5 mass%, a low-melting point compound may be formed and the corrosion resistance may be deteriorated. Therefore, the content of Fe 2 O 3 is 1.5 mass% or less (0 Is included).
  • the content of Fe 2 O 3 is assumed to be the amount of Fe in the sample detected by fluorescent X-ray analysis and converted into oxide (Fe 2 O 3 ).
  • the content of SiO 2 is the amount converted to oxide (SiO 2 ) by detecting the amount of Si in the sample by fluorescent X-ray analysis.
  • the hot filler of the present invention is obtained by adding a binder and water to 100% by mass of the refractory raw material as described above.
  • the binder those generally used for hot fillers can be used, and examples thereof include phosphates, silicates, pitches, powdered resins, and alumina cement, but typically phosphorus.
  • a salt containing at least one selected from acid salts and silicates is used.
  • the phosphate include sodium phosphate, potassium phosphate, lithium phosphate, calcium phosphate, magnesium phosphate, aluminum phosphate and the like
  • examples of the silicate include sodium silicate, potassium silicate and calcium silicate.
  • the addition amount of the binder may be the same as that of a general hot filler, and is, for example, 1% by mass or more and 10% by mass or less with respect to 100% by mass of the refractory raw material.
  • various additives such as a curing agent, a dispersant, and a thickener can be used.
  • slaked lime can be used as a hardening agent, phosphate as a dispersant, and clay as a thickener.
  • the amount of water to be added may be the same as that of a general hot filler, and is, for example, 30% by mass or more and 60% by mass or less with respect to 100% by mass of the refractory raw material.
  • the hot filling material of the present invention as described above may be discharged by air using the discharging device 9 as shown in FIG. 1 (B), or may be poured without using the discharging device 9, It may be put in a container that will be burned out.
  • Tables 1 and 2 show the composition of refractory raw materials and the evaluation results of Examples and Comparative Examples of the present invention.
  • magnesia was used as the "basic raw material" except for Example 8.
  • magnesia and dolomite were used in combination.
  • the evaluation items and evaluation methods are as follows.
  • a brick set 11 (4 pieces) was prepared by adding an appropriate amount of binder (sodium phosphate) and water to the refractory raw materials of each example shown in Table 1 and Table 2 and obtaining the hot filler of each example.
  • the brick set 11 was heated to 1000 ° C. and poured into a 15 mm square ⁇ 230 mm square pyramidal space 12 formed in the magnesia-carbon brick 11 a combination). After cooling, the brick set 11 was cut, and the filling property into the gap 12 (size of unfilled gap) was confirmed.
  • ⁇ (OK) when the size of the unfilled gap is 1 mm or more and less than 2 mm The case where the size of the unfilled gap was 2 mm or more was rated as x (impossible).
  • a bending strength index of more than 110 was evaluated as ⁇ (good), a value of more than 100 and less than 110 was evaluated as ⁇ (acceptable), and a value of 100 or less was evaluated as x (impossible).
  • ⁇ Denseness> The apparent porosity of the above-mentioned construction body was measured according to JIS-R2205-1992. The apparent porosity of each example was divided by the apparent porosity of Comparative Example 1 and multiplied by 100 to obtain an apparent porosity index. The smaller the apparent porosity index, the higher the compactness of the construction body. In the evaluation of the denseness, when the apparent porosity index was 90 or less, it was evaluated as ⁇ (good), when it was more than 90 and less than 100, it was evaluated as ⁇ (acceptable), and when it was 100 or more, it was evaluated as x (unacceptable).
  • ⁇ Slag infiltration resistance> In a rotary erosion tester, a converter slag was used as an erosion agent, and the maximum slag infiltration depth was measured when a test piece cut out from the above-mentioned construction body was eroded at 1650 ° C. for 5 hours. A value obtained by dividing the maximum slag infiltration depth of each example by the maximum slag infiltration depth of Comparative Example 1 and multiplying by 100 was defined as a slag infiltration depth index. The smaller the slag infiltration depth index, the higher the slag infiltration resistance.
  • a slag infiltration depth index of 90 or less was evaluated as ⁇ (good), a value of more than 90 and less than 100 was evaluated as ⁇ (acceptable), and a value of 100 or more was evaluated as x (unacceptable).
  • Examples 1 to 11 are hot fillers within the scope of the present invention. In each case, the overall evaluation was good (good) or good (good), and good results were obtained.
  • Comparative Example 1 is an example in which the content of the basic raw material having a particle size of 20 ⁇ m or more and less than 106 ⁇ m is small. The construction body could not be sufficiently cured, and each evaluation was rated as ⁇ (impossible). Comparative Example 2 is an example in which the content of the basic raw material having a particle size of 20 ⁇ m or more and less than 106 ⁇ m is large. The evaluation of the filling property was x (impossible).
  • Comparative Example 3 is an example in which the content of the basic raw material having a particle size of 1 mm or more is small. The evaluation of the strength of the construction body was x (impossible). Comparative Example 4 is an example in which the content of the basic raw material having a particle size of 1 mm or more is large. The number of voids increased in the constructed body, and the compactness decreased, and the strength and slag infiltration resistance of the constructed body also deteriorated. In addition, since the content of the coarse-grained basic raw material having a particle diameter of 1 mm or more was large, the filling property into the gap was also lowered.
  • Comparative Example 5 is an example in which the content of the basic raw material having a particle size of less than 20 ⁇ m is large.
  • the evaluation of the filling property was x (impossible).

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Abstract

本発明の目的は、熱間充填材の充填性を向上させることにある。本発明は、耐火原料100質量%に対してバインダー及び水を添加してなる熱間充填材において、前記耐火原料100質量%中に占める割合で、粒径1mm以上の塩基性原料を25質量%以上60質量%以下、粒径20μm以上106μm未満の塩基性原料を5質量%以上25質量%以下含み、前記耐火原料100質量%中に占める割合で、粒径20μm未満の塩基性原料の含有量が30質量%以下(0を含む。)である熱間充填材を提供する。

Description

熱間充填材
 本発明は熱間充填材に関する。
 転炉出鋼口スリーブの交換作業を例に挙げて、熱間充填材の一使用形態を説明する。 図1(A)に示すように、まず、出鋼を終えた転炉1を、トラニオン2を軸として、出鋼口3が作業床4に近づくように傾動させる。作業者は、ブレーカー5によって、古いスリーブ6を解体し、これを出鋼口3から除去する。
 図1(B)に示すように、次に、トラニオン2を軸として、出鋼口3が下方を向くように転炉1を傾動させ、出鋼口3に新しいスリーブ7を嵌め込む。次に、吐出装置9を用いて、新しいスリーブ7と転炉1本体との間の隙間(以下「施工対象箇所」という。)に熱間充填材8を吐出し、施工対象箇所を熱間充填材8で充填する。
 熱間充填材8は、塩基性原料を含む耐火原料にバインダー及び水を加えてなる。図1(B)の例では、水は、吐出装置9の吐出パイプ10内で加えられる。施工対象箇所の温度は例えば600~1000℃程度であり、熱間充填材8は充填直後に沸騰を生じる。この沸騰する力により、熱間充填材8が施工対象箇所内で攪拌され、施工対象箇所に密に充填される。沸騰が沈静化した後、バインダーの結合作用により熱間充填材8が硬化する(例えば特許文献1参照)。
 このような熱間充填材には、その基本的な特性として前述の施工対象箇所のような隙間への充填性が求められるが、従来、その充填性は十分とはいえなかった。
特許第4960906号公報
 本発明が解決しようとする課題は、熱間充填材の充填性を向上させることにある。
 熱間充填材は隙間へ充填されるものであることから、隙間へ充填される前に硬化すると充填性が悪くなる(隙間への充填性を確保できない)。そこで本発明者らが、熱間充填材を構成する塩基性原料の粒度構成に着目して実験及び検討を重ねた結果、粒径20μm以上106μm未満の塩基性原料を適量含むと、熱間充填材が隙間へ充填されやすくなり、しかも隙間へ充填された後に硬化するという知見を得た。
 すなわち本発明の一観点によれば、次の熱間充填材が提供される。
 耐火原料100質量%に対してバインダー及び水を添加してなる熱間充填材であって、
 前記耐火原料100質量%中に占める割合で、粒径1mm以上の塩基性原料を25質量%以上60質量%以下、粒径20μm以上106μm未満の塩基性原料を5質量%以上25質量%以下含み、
 前記耐火原料100質量%中に占める割合で、粒径20μm未満の塩基性原料の含有量が30質量%以下(0を含む。)である、熱間充填材。
 なお、本発明でいう粒径とは、耐火原料粒子を篩いで篩って分離したときの篩い目の大きさのことであり、例えば粒径20μm未満の塩基性原料とは、篩い目が20μmの篩いを通過する塩基性原料のことで、粒径20μm以上の塩基性原料とは、篩い目が20μmの篩い目を通過しない塩基性原料のことである。
 本発明によれば、熱間充填材の充填性を向上させることができる。
熱間充填材の一使用形態を示す図。 充填性の評価に使用したれんがセットを示す図。
 本発明の熱間充填材は、耐火原料100質量%中に占める割合で、粒径20μm以上106μm未満の塩基性原料を5質量%以上25質量%以下含む。塩基性原料は、Mg2+イオンやCa2+イオンを溶出し、この溶出したMg2+イオンやCa2+イオンがバインダー等と反応して施工体の硬化に寄与するところ、粒径20μm以上106μm未満の塩基性原料は比表面積が適度であることから、Mg2+イオンやCa2+イオンを適切な溶出速度で溶出する。したがって、この粒径20μm以上106μm未満の塩基性原料を適量含むことにより、施工体を適切なタイミングで硬化させることができる。また、この粒径20μm以上106μm未満の塩基性原料を適量含むことにより、熱間充填材の流動性が向上し、隙間へ充填されやすくなる。すなわち、粒径20μm以上106μm未満の塩基性原料を5質量%以上25質量%以下含む熱間充填材は隙間へ充填されやすくなり、しかも隙間へ充填された後に硬化するから、隙間への充填性が向上する。
 粒径20μm以上106μm未満の塩基性原料の含有量が5質量%未満であると、施工体が硬化しないか施工体の硬化に長時間を要するため実操業に支障をきたす。一方、粒径20μm以上106μm未満の塩基性原料の含有量が25質量%超であると、一旦、隙間へは充填されるものの、受熱により施工体が収縮し再び隙間が生じる。
 粒径20μm以上106μm未満の塩基性原料の含有量は、10質量%以上20質量%以下であることが好ましい。
 本発明の熱間充填材は、耐火原料100質量%中に占める割合で、粒径1mm以上の塩基性原料を25質量%以上60質量%以下含む。この粒径1mm以上の塩基性原料の含有量が25質量%未満の場合、耐火原料の粒度構成のバランスが悪くなり、施工体強度が低下する。一方、粒径1mm以上の塩基性原料の含有量が60質量%超の場合、施工体中に空隙が多くなり、やはり施工体強度が低下する。
 粒径1mm以上の塩基性原料の含有量は、30質量%以上50質量%以下であることが好ましい。
 本発明の熱間充填材において粒径20μm未満の塩基性原料の含有量は30質量%以下(0を含む。)とする。この粒径20μm未満の塩基性原料の含有量が30質量%超の場合、Mg2+イオンやCa2+イオンの溶出が早すぎて、隙間に充填される前に硬化し、均一に充填できない。粒径20μm未満の塩基性原料の含有量は20質量%以下(0を含む。)であることが好ましい。
 なお、本発明の熱間充填材は、粒径106μm以上1mm未満の塩基性原料を含んでもよいし含まなくてもよい。
 塩基性原料としては、熱間充填材に一般的に使用されている塩基性原料を使用することができ、例えば、マグネシア、ドロマイト、オリビン、ブルーサイト、炭酸カルシウム、マグネシア-カーボン系などが挙げられる。また、本発明の熱間充填材は、塩基性原料以外の耐火原料として、アルミナ、スピネル、炭化ケイ素、アルミナ-シリカ系などを含み得る。
 本発明の熱間充填材は、耐火原料100質量%中に占める割合で、SiO及びFeの合量が3.2質量%以上7質量%以下であり、かつFeの含有量が1.5質量%以下(0を含む。)であることが好ましい。SiO及びFeは、塩基性原料中のMgOやCaOと化合物を形成し、Mg2+イオン、Ca2+イオンの溶出を抑える効果を奏する。このため、施工体が早期に硬化し粘性が高くなって充填性が低下するのを抑えることができるが、SiO及びFeの合量が3.2質量%未満では、Mg2+イオン、Ca2+イオンの溶出を抑える効果が十分には発揮されない。一方、SiO及びFeの合量が7質量%を超えると、Mg2+イオン、Ca2+イオンが適切な溶出速度を下回り、硬化しづらくなる。SiO及びFeの合量は3.2質量%以上5.5質量%以下であることがより好ましい。
 また、Feの含有量が1.5質量%を超えると、低融点化合物を生成し耐食性が低下するおそれがあるので、Feの含有量は1.5質量%以下(0を含む。)であることが好ましい。
 ここで、Feの含有量は、蛍光X線分析にて試料中のFe量を検出し、酸化物換算(Fe)したものとする。同様にSiOの含有量は、蛍光X線分析にて試料中のSi量を検出し、酸化物換算(SiO)したものとする。
 本発明の熱間充填材は、前述のような耐火原料100質量%に対して、バインダー及び水を添加したものである。
 バインダーとしては、熱間充填材に一般的に使用されているものを使用することができ、例えばリン酸塩、珪酸塩、ピッチ、粉末樹脂、アルミナセメントなどが挙げられるが、典型的にはリン酸塩及び珪酸塩の中から選択される少なくとも1種を含むものを使用する。リン酸塩としては、リン酸ソーダ、リン酸カリウム、リン酸リチウム、リン酸カルシウム、リン酸マグネシウム、リン酸アルミニウムなどがあり、珪酸塩としては、珪酸ソーダ、珪酸カリウム、珪酸カルシウムなどがある。また、バインダーの添加量も一般的な熱間充填材と同様でよく、例えば耐火原料100質量%に対して外掛けで1質量%以上10質量%以下である。
 なお、バインダーには添加剤を使用してもよい。添加剤としては、硬化剤、分散剤、増粘剤などの各種の添加剤を使用することができる。例えば、硬化剤としては消石灰、分散剤としてはリン酸塩、増粘剤としては粘土を使用することができる。
 水の添加量も一般的な熱間充填材と同様でよく、例えば耐火原料100質量%に対して外掛けで30質量%以上60質量%以下である。
 以上のような本発明の熱間充填材は、図1(B)に示したように吐出装置9を用いてエアーで吐出してもよいし、吐出装置9を用いずに流し込んでもよいし、焼失する容器に入れて投入してもよい。
 表1及び表2に、本発明の実施例及び比較例の耐火原料構成と評価結果を示している。表1及び表2において「塩基性原料」としては実施例8を除いてマグネシアを使用し、実施例8ではマグネシアとドロマイトを併用した。評価項目と評価方法は、以下のとおりである。
<充填性>
 表1及び表2に示す各例の耐火原料に適量のバインダー(リン酸ソーダ)及び水を添加して得た各例の熱間充填材を、図2に示すようにれんがセット11(4個のマグネシア-カーボンれんが11aの組合せ)に形成した15mm角×230mmの四角錐状の隙間12に、このれんがセット11を1000℃に加熱したうえで流し込んだ。冷却後、れんがセット11を切断し、隙間12への充填性(未充填の隙間の大きさ)を確認した。充填性の評価では、未充填の隙間がない又は未充填の隙間の大きさが1mm未満の場合を○(良)、未充填の隙間の大きさが1mm以上2mm未満の場合を△(可)、未充填の隙間の大きさが2mm以上の場合を×(不可)とした。
<施工体強度>
 表1及び表2に示す各例の耐火原料に適量のバインダー(リン酸ソーダ)及び水を添加して得た各例の熱間充填材を、1000℃に加熱した型枠内に流し込み、沸騰及び硬化を経て常温に冷ました後に型枠から施工体として取り出し、この施工体から40mm×40mm×160mmの寸法に切り出したものを試験片とし、これ以外の条件はJIS-R2575に従って曲げ強さを測定した。各例の曲げ強さを比較例1の曲げ強さで割って100倍した値を曲げ強さ指数とした。この曲げ強さ指数が大きいほど施工体強度が高いということである。施工体強度の評価では、曲げ強さ指数が110超の場合を○(良)、100超110以下の場合を△(可)、100以下の場合を×(不可)とした。
<緻密性>
 前述した施工体の見掛け気孔率をJIS-R2205-1992に準拠して測定した。各例の見掛け気孔率を比較例1の見掛け気孔率で割って100倍した値を見掛け気孔率指数とした。この見掛け気孔率指数が小さいほど施工体の緻密性が高いということである。緻密性の評価では、見掛け気孔率指数が90以下の場合を○(良)、90超100未満の場合を△(可)、100以上の場合を×(不可)とした。
<耐スラグ浸潤性>
 回転式侵食試験装置において、侵食剤として転炉スラグを用い、前述した施工体から切り出した試験片を、1650℃で5時間侵食させたときの最大スラグ浸潤深さを測定した。各例の最大スラグ浸潤深さを比較例1の最大スラグ浸潤深さで割って100倍した値をスラグ浸潤深さ指数とした。このスラグ浸潤深さ指数が小さいほど耐スラグ浸潤性が高いということである。耐スラグ浸潤性の評価では、スラグ浸潤深さ指数が90以下の場合を○(良)、90超100未満の場合を△(可)、100以上の場合を×(不可)とした。
<総合評価>
 前述の各評価において、全て○の場合を○(良)、×がなく、いずれかに△がある場合を△(可)、いずれか一つが×の場合を×(不可)とした。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 実施例1~11は本発明の範囲内にある熱間充填材である。いずれも総合評価は○(良)又は△(可)であり、良好な結果が得られた。
 比較例1は粒径20μm以上106μm未満の塩基性原料の含有量が少ない例である。施工体が十分に硬化できず、各評価が全て×(不可)となった。
 比較例2は粒径20μm以上106μm未満の塩基性原料の含有量が多い例である。充填性の評価が×(不可)となった。
 比較例3は粒径1mm以上の塩基性原料の含有量が少ない例である。施工体強度の評価が×(不可)となった。
 比較例4は粒径1mm以上の塩基性原料の含有量が多い例である。施工体中に空隙が多くなり緻密性が低下すると共に施工体強度及び耐スラグ浸潤性が低下した。また、粒径1mm以上という粗粒の塩基性原料の含有量が多いことから、隙間への充填性も低下した。
 比較例5は粒径20μm未満の塩基性原料の含有量が多い例である。充填性の評価が×(不可)となった。
 1 転炉
 2 トラニオン
 3 出鋼口
 4 作業床
 5 ブレーカー
 6 古いスリーブ
 7 新しいスリーブ
 8 熱間充填材
 9 吐出装置
 10 吐出パイプ
 11 れんがセット
 11a マグネシア-カーボンれんが
 12 隙間

Claims (5)

  1.  耐火原料100質量%に対してバインダー及び水を添加してなる熱間充填材であって、
     前記耐火原料100質量%中に占める割合で、粒径1mm以上の塩基性原料を25質量%以上60質量%以下、粒径20μm以上106μm未満の塩基性原料を5質量%以上25質量%以下含み、
     前記耐火原料100質量%中に占める割合で、粒径20μm未満の塩基性原料の含有量が30質量%以下(0を含む。)である、熱間充填材。
  2.  前記耐火原料100質量%中に占める割合で、粒径1mm以上の塩基性原料を30質量%以上50質量%以下、粒径20μm以上106μm未満の塩基性原料を10質量%以上20質量%以下含み、
     前記耐火原料100質量%中に占める割合で、粒径20μm未満の塩基性原料の含有量が20質量%以下(0を含む。)である、請求項1に記載の熱間充填材。
  3.  前記耐火原料100質量%中に占める割合で、SiO及びFeの合量が3.2質量%以上7質量%以下であり、かつFeの含有量が1.5質量%以下(0を含む。)である、請求項1又は2に記載の熱間充填材。
  4.  前記耐火原料100質量%中に占める割合で、SiO及びFeの合量が3.2質量%以上5.5質量%以下であり、かつFeの含有量が1.5質量%以下(0を含む。)である、請求項1又は2に記載の熱間充填材。
  5.  前記バインダーは、リン酸塩及び珪酸塩の中から選択される少なくとも1種を含むものである、請求項1から4のいずれか一項に記載の熱間充填材。
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