耐火材料抵抗温度的急剧变化而不破坏的性能成为热震稳定性,此种性能也成为抗热震性或温度急变抵抗性,它是材料力学性能和热学性能对受热条件的综合反应。众所周知,硅砖受急冷急热容易产生裂纹、开裂,镁砖易于剥落,通常被成为热震稳定性低的材料或抗热震性小的材料。反之,镁碳砖等受急冷急热时,不容易产生裂纹、开裂,则为热震稳定性高或抗热震性大的材料。耐火材料是非均质的脆性材料,与金属制品相比,由于它的热膨胀率较大,热导率和弹性较小、以及抗张强度低等,抗热应力而不被破坏的能力差,连云港热补材料公司,连云港热补材料公司,导致其抗热震性较低。材料的热震破坏可分为两大类;一类是瞬时断裂,称为热冲击断裂;另一类是在热冲击循环作用下,连云港热补材料公司,先出现开裂,剥落,然后碎裂和变质,终至整体损坏,称为热震损伤。耐火砖的机械磨损,主要来自于高速汽提和流动熔渣。连云港热补材料公司
耐火泥是用来在砌砖时填充砖缝及黏结砌砖的,同时亦可用于修搪炉子和铁水包,它的成分和耐火度依据所用耐火砖的成分来决定,用耐火泥调和成黏结料用于砌砖、修炉或修搪铁水包等,耐火泥一般要求有一定的细度和耐火度,在化学成分上也应有相应的成分,实践中常对耐火泥要求达到粒度为140~270mm,耐火度达到1670℃以上,化学成分中Al2O3+SiO2>90%,其中SiO2/Al2O3的比值>2.65,CaO+MgO≤2.0%。冲天炉所用的石英砂主要是与耐火泥拌和后作为搪炉和搪铁水包的材料,所以它的粒度取20~40mm或更粗一些,均匀度要使20~40mm的含量>90%,含泥量<2%,化学成分中SiO2含量>96%。焦炭粉主要是配成混合料后搪在前炉及铁水包的表面,用以抵抗铁水的侵蚀,它的要求是粒度在70-140mm,灰分<18%,硫<0.8%,挥发物<1.7%。有时也可用未燃尽的焦炭磨碎成粉末代替焦炭粉,这种粉末在沪宁地区称作老煤粉,它的挥发物含量少,应用效果不错。连云港热补材料公司硅砖的矿相组成主要为鳞石英和方石英,还有少量石英和玻璃质。
剥落是耐火砖受到不均匀应力后所致,其中原因包括:熔渣深入耐火砖形成变质层,引起结构应力;窑炉内温度波动引起热应力;金属的窑外壳引起机械应力;耐火砖长时间在高温下产生的蠕变应力等。各种应力产生共同作用,导致砖面薄弱处产生裂缝,裂缝不断扩展并相互贯通形成龟裂,之后以片状或块状形态离开砖体形成剥落,造成耐火砖的损坏。耐火砖的机械磨损,主要来自于高速汽提和流动熔渣,不但强化了熔渣与耐火砖的化学反应,并将低灰熔点的反应产物从砖表面带走,而且加速了砖体变质层、裂纹部位的剥落进程。以上只是耐火砖损毁的基本原理。现实中窑炉的实际使用情况不同,也有可能造成耐火砖不同程度的损坏情况。窑炉温度控制偏高,长期以过高温度运作,使耐火砖的损坏速度大幅增加;窑炉喷火嘴磨损变形,引起偏喷,导致局部耐火砖加速损坏;窑炉开停期间升降压太快,会使耐火砖层加速脱落,或烘炉时升温太快、反复熄火,会因额外应力而使耐火砖损坏。
陶瓷作为热修材料粘连在耐火材料受损区域,通过熔融过程产生放热反应达到2200℃(4000°F)的高温。使用陶瓷材料可以对二氧化硅,氧化铝,AZS和氧化镁耐火材料进行修补。 Fosbel还提供外部耐火炉密封用的体积稳定,低温陶瓷焊补材料。陶瓷焊补是预防性维护的较佳工具,同时也可用于大面积损坏的修补,是延长窑炉使用寿命且不必停窑的经济选择。在有些区域,基体耐火材料上的污染和玻璃相是个问题,Fosbel提供的热修服务可解决这一问题,包括一系列清理材料以及我们的Supertorch清理系统。Supertorch专门设计的火焰qiang可在窑炉玻璃液面上部结构的局部区域精确控制高温火焰的温度,对耐火材料表面的玻璃相进行清理。 这种*特的工艺提供了一种快速,高效的方法来确保陶瓷焊补体和基体耐火材料之间的牢固结合。采用了工业键盘和全中文图形界面等技术。
焊接技术如电焊、气焊、工程塑料焊等都是利用电能或热能将焊料和被焊工件熔化在_起的技术。陶瓷焊补技术和电焊、气焊一样也是一种焊接技术,不过是_种特殊的焊接技术,它是使用粉状耐火材料和粉状金属可燃物的混合物作为焊料,以氧气为载体通过焊qiang将焊料输送到修补区域,在窑炉内待修补区域的炽热气氛下金属和氧气之间发生剧烈氧化放热反应,将焊料熔融产生一种陶瓷类黏合体沉积到基底耐火材料的修补区,直至达到所需的厚度。它是一种修补工业窑炉中耐火材料的方法。由于该技术是利用金属和氧气之间发生氧化的放热反应,所以与一般意义上的碳氢化合物燃烧的机理是不相同的。它是以金属粉末作可燃物,氧气作助燃剂,待修补区域的高温使金属粉末燃烧,发生热反应。另外,为了防止可燃物在焊qiang内爆燃,还加入了少量的氮气。材料必须具有较低的热膨胀率。芜湖热补材料厂家咨询
喷补是一种对受损耐火材料进行修复的重要方法。连云港热补材料公司
干法喷补是将无水分(不加入水分)的原料进行喷补的施工方法,结合原理通常是在一定温度下结合剂出现化学反应或变化产生较强的结合效果。干粉的输送以风送为主,这种方法会带来较多的扬尘,形成环境污染,危害工人的健康和安全。在传输过程中就已经形成了气固两相流,与受补面接触后产生很多的回弹和掉落,附着率较低。为了解决这一问题,会在原料中加入少量的水分,水分与温度具有直接的相关性。因而研究开发了温度与水分交互作用的自动化喷补系统和装置。自动喷补系统能自动测定炉衬表面温度,然后确定修补过程中的水分加入量、进料量和风速等工作参数。该系统不仅使修补工作自动化和机械化,而且使对修补工作的控制也实现了自动化,从而改进了喷补操作的质量和修补层耐火衬体的综合性能。连云港热补材料公司