Способ получения многослойного покрытия на элементах теплового агрегата


C04B35/68 - Формованные керамические изделия, характеризуемые их составом (пористые изделия C04B 38/00; изделия, характеризуемые особой формой, см. в соответствующих классах, например облицовка для разливочных и плавильных ковшей, чаш и т.п. B22D 41/02); керамические составы (содержащие свободный металл, связанный с карбидами, алмазом, оксидами, боридами, нитридами, силицидами, например керметы или другие соединения металлов, например оксинитриды или сульфиды, кроме макроскопических армирующих агентов C22C); обработка порошков неорганических соединений перед производством керамических изделий (химические способы производства порошков неорганических соединений C01)

 

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано при изготовлении теплоизоляционных огнеупорных материалов в тепловых агрегатах, в частности индукторах высокой частоты. Целью изобретения является повышение эксплуатационной стойкости. Способ получения многослойного покрытия на элементы теплового агрегата путем нанесения на элемент слоя электроизоляционного лака с последующим выполнением теплоизоляционного слоя из стеклоткани, обработанной композицией, включающей, мас.%: каолиновое волокно 4-5

жидкое стекло 47-58 и цирконовый концентрат 38-48, и огнеупорного слоя из композиции, включающей, мас.%: жидкое стекло 40-45

электросталеплавильный шлак 20,69-22,8

шамот 4-4,96

окись магния 0,5-0,75

каолиновое волокно 0,5-0,75 и электрокорунд - остальное. Способ обеспечивает отсутствие трещин и сколов при эксплуатации агрегата при 860°С и токе возбуждения 750 В, прочность теплоизоляционного слоя 30-46 кг/см<SP POS="POST">2</SP>, коэффициент теплопроводности 0,27-0,35, для огнеупорного слоя - прочность 78-84 кг/см<SP POS="POST">2</SP>, коэффициент теплопроводности 0,27-0,3. 5 табл.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛ ИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН

А1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И OTHPblTHRM

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ (21 ) 4235650/23-33 (22) 1 2.01 .87 (46) 30,04.90. Бюл. 1с 16 (71) Производственное объединение по плугам и боронам Одессапочвомаш" (72) И.A.Äæóðèíñêèé, А,И,Алексеенко, В.Т.Яровец и Л.И.Майданик (53 ) 666.972(088 .8 ) (56) Цыганов В.А. Плавка пветных метал,"ов в индукционных пе.ах.

М,: 1974, с. 40, 60 61, 68 69.

Авторское свидетельство СССР

М 719994, кл. В 32 В 18/00, 1977. (54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МНОГОСЛОЙНОГО

ПОКРЬ!ТИЯ НА ЭЛЕМЕНТАХ ТЕПЛОВОГО АГРЕГАТА (57) Изобретение относится к промьппленности строительных материалов и может быть использовано при изготовлении теплоизоляционных огнеупорных материалов в тепловых агрегатах, в частности индукторах высокой частоты. Пелью изобретения является повыИзобретение относится к громышленности строительных материалов и может быть использовано при изготовлении теплоизоляционных огнеупорных материалов в тепловых агрегатах, в частности индукторах высокой частоты.

Цель изобретения — пов rareние эксплуатационной стойкости, П р и и е р. Используют следующие материалы: жидкое стекло плотностью

1,2-1,3 г/см с силикатным модулем

2,4-2,7, к которому добавляют 10(5))5 С 04 В 35/68, В 32 В 18/00 шение эксплуатационной стойкости, Способ получения многослойногп покрытия на элементы теплового агрегата путем нанесения на элемент слоя электроизоляционного лака с последующим выполнением теплоизоляционного слоя из стеклоткаии, обработанной KoMIIo зицией, включающей, мас,/: каолиновое волокно 4-5; жидкое стекло 47I

58> цирконоьый концентрат 38-48, н огнеупорного слоя из комп -зиции, включающей, мас, Е: жидкое с Teêëî 40

45> электросталеплавильньг. 1.лак

20,69-22,8; шамот 4-4,96.," окись магния 0,5-0,75; каолиновое волокно

0,5-0,75; электрокорунд остально» „

Способ обеспечивает отсутствие трещин и сколов при эксплуатации агрегата при 860 С и 750 В, прочнос;.ь теплоизоляционного слоя 30-46 кг, . м коэффициент теплопроводности О, 27—

0,35, для огнеупорного слоя — грочность 78-84 кг/см, коэффициент теплопроводности 0,27-0,3. 6 табл.!

5Х-ного раствора едкого натра с плотностью 1,3 г/см ; лак электроизоляционный (ВЛ-93! ГОСТ 1 0402-75)— раствор смол поливинилформальэтилалевой и резольной фенолформальдегидной в смеси растворителей; шлак элек трос талепла виль ный дуговых элек— тропечей, следующего химсостава, мас.У.: СаО 35-50; Hi0 10-20; МпО

4-1?; MgO 6-15; А3 <0 3-7; FeO 6-30;

Ре Оз 2-6; Р О> остальное; электрокорунд с содержанием А3 Оз 98K., порошок с зернистостью 0,01 мм (ГОСТ

1560527

3647-59); каолиновое волокно — огнеупорный армирующий материал в виде ваты (ГОСТ 12500-67); шамот порошок; окись магния порошок с насыпным весом 0,4 г/см; стеклоткань с прочно3. стью 150 кг/мм, температурный диапазон 1000-1100 С; цирконовый концентрат остаток на сите ¹ 9063

2,1 марки КПЦ (ОСТ 48-82-81) следующего химсостава, мас.%: ZrO 65, 6;

Уе Оэ 0,07; TiO О, 2; AlqOq 1,5;

Р О 0,12; СиО менее 0,1; MgO менее

О, 1; п.п.п. остальное, Способ осуществляют следующим образом.

Подготавливают витки теплового агрегата — очищают все поверхности от загрязнений и окисления наждачной бумагой и пескоструйным методом, затем обдувают сжатым воздухом в течение 15 мин при 25-60 С, агрегат опускают в ванну с электроизоляционным лаком на !О мин, поднимают, дают стечь излишкам лака с витков. Агрегат помещают в сушильную камеру с температурой 50 С, через каждые 2 ч повышают температуру на 50 С в течение 6 ч с доведением до конечной температуры 150 С. Высушенный электроизоляционный слой охлаждают до комнатной температуры (20 С), Готовят смесь компонентов для теплоизоляционного слоя — в смеситель загружают цирконовый концентрат и каолиновое волокно, перемешивают 1 5 мин, добавляют жидкое стекло (с предварительно введенным едким натром) и перемешивают еще в течение 20 мин.

На стеклоткань сливают полученную массу, разравнивают ее по поверхности равномерным слоем и обматывают витки индуктора с электроизоляционным слоем, закладывают стержень и помещают в сушильную печь при

25 С, где сушат 25 ч, повышая температуру через каждые 5 ч на 25 С, После окончания сушки агрегат ох-. лаждают до комнатной температуры, извлекают стержень и закладывают другой в распор. В смесителе готовят смесь для огнеупорного слоя перемешиванием сухих составляющих в течение 30 мин с последующим введением жидкого стекла и перемешиванием до

ОднОроднОго сОстОЯниЯ ° Полученную смесь заливают на агрегат, выставленный в металлическую форму, затем его помещают в сушильную камеру с

20 температурой 25 С,,где сушат 25 ч, повышая температуру через каждые

5 ч на 25 С до конечной 1 50 С. После сушки агрегат охлаждают, извлекают его из формы, затем извлекают стержень из распора, агрегат прокаливают при начальной температуре 1 50 С в течение 5 ч, повышая температуру на

50 С через ) ч до конечной 400 С.

Составы композиций для изготовления соответствующих слоев и результаты испытаний приведены в табл. 1 — 3 — для теплоизоляционного слоя, в табл. 4 — 6 — для огнеупорного слоя.

Для прототипа прочность через

28 сут рав на 600 к г/см, о гнеупо рО ность 1870 С, огневая усадка при

) 500 С до 1,0%.

Термостойкость определяют по количеству термоциклов, огнеупорный образец при температуре 800-1000 С вода. При испытании многослойного покрытия эксплуатационной нагрузкой

О при 860 С и 750 В трещины и сколы отсутствуют.

Формула изобретения

>0

Способ получения многослойного покрытия на элементах теплового агрегата путем последовательного нанесения теплоизоляционного слоя из композиции, включающей каолиновое волокно и связующее, и огнеупорного слоя из композиции, включающей электрокорунд и связующее, о т л и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения. эксплуатационной стойкости, 40 и редв а рите ль но на элемен т нанос ят слой электроизоляционного лака, теплоизоляционный слой выполняют из ткани, обработанной композицией, дополнительно содержащей цирконовый

45 концентрат, а в качестве связующего — жидкое стекло при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Каолиновое волокно 4-5

Жидкое стекло 47-58

Цирконовый концентрат 38-48 а композиция огнеупорного слоя содержит дополнительно электросталеплавильный шлак, шамот, окись маг55 ния и каолиновое волокно, а в качестве связующего — жидкое стекло при следующем соотношении компонентов, мас.%:

1560527

40-45

Та блица 2

Показатели

Предел прочности при сжатии при 20 С, кг/см 30 35 46

Таблица 1

Предел прочности при сжатии после нагревания при 800 С, кг/см

Содержание ингредиентов, мас.X в составах покрытия

Инг редиен т

52 54 58

2 3

Коэффициент теплопровод20 ности (ккал/ч ° м; град) Каолиновое волокно

Коэффициент т еплоп ров одности после нагревания при

800 С

Цирк онов ый концентрат

38 43 48

Жидкое стекло и NaOH

58 52 5 47

Таблица 3

Плот- Проч1ность

Кроющая способТолщина теплоВязТемпература поверхности эл.

СосОгнеупорность кость, Па тав нос ть, г/см сцепления, кг/мм

ИЗОЛЯЦИОННОГО

СЛОЯ ММ ность изоляционных витков п еред пок рытием, С

100 2530 1,4 48

20-25

Хорошая

Устойчив при

8000С для детапей 240 шт.

10 0 25 30 1,45 5 0

20-25

Хорошая

Устойчив для деталей 240 шт. при 800 С

10 0 30-32 1,5 5,6 после сушки

Жидк ое с тек ло

Электросталеплавильный шлак ламот

Окись магния

Каолиновое волокно

Электрокорунд

Устойчив при

800 С для деталей 240250 шт.

20, 69-22, 85

4-4, 96

0,5-0,75

0,5-0,75

Ос таль ное

Хорошая, 25 вэдутия и подте- ков нет

Состав покрытий f

0 30 Оэ 27 0 35

0,38 0,46 0,54

1560527

Таблица 4

Содержание ингредиентов, мас.I, в составах покрытия

Ин r редие нт (2 3

Элек т рок орунд

0,01 мм

30,75 30, 69

29, 31

Электросталеплавильный шлак фр. 0,2 мм

22,85

21,75

?О, 69

4,96

Иамот фр. 0 3 мм

Каолиновое волокно

4,0

4,25

0,75

0>375

0,375

0 5

0,75

0,5

Окись магния

)))идкое стекло и NaOH

42,5

40,0

Та 6 ли ца 5

Проч— ность с цепРабочая

Толшина б — слоя, мм

Кроющая ,способВязкостьь, Температура

Сос- Огнеупорность тав ность теплоизоляционного термосмен

800 С ленин кг/см слоя перед,покрытием>

1 240 Хорошая 20-25 10-11,0 0,2-0,3 6,5 30-40

2 240 Хорошая 20-25 0-) 1,0 0,25-0,3 6,3 30-35

3 240 Хорошая 20-25 ) 0-11,0 0,30-0,40 6,2 30-30

Продолжение табл.6

Таблица 6

Пок а з а тели

Составы покрытия

Показатели

Составы покрытия

Коэффициент теплопроводнос ти (ккал/м.ч ° град) 0,30

0,27 0,28

78 0 79 0 84

Предел прочности при сжатии после нагрева-. ния при 800 С, кг/см нагревания при 800 С

0,4) 0,45 0 52

63,0 64,0 65,0

Составитель Т. Сельченкова

Техред М.Дидык Корректор С. Иекмар Редактор Н, Ки!отулинец

Тираж 572

Заказ 950

Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ. СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r.Ужгород, ул. Гагарина, 101

Предел прочности при сжатии, при

20 С, кг/см (з )з поверхнос ть г/см и истираемос ть

Коэффициент теплопроводности после

3 2 (з

Способ получения многослойного покрытия на элементах теплового агрегата Способ получения многослойного покрытия на элементах теплового агрегата Способ получения многослойного покрытия на элементах теплового агрегата Способ получения многослойного покрытия на элементах теплового агрегата 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технологии высокотемпературных сверхпроводящих керамик и может быть использовано в энергетике, электротехнической , радиоэлектронной промышленностях, в частности при создании переключателей, токонесущих элементов и других устройств

Изобретение относится к черной металлургии, а именно к производству огнеупорных материалов для футеровки сталеразливочных ковшей

Изобретение относится к составу огнеупорной бетонной смеси и может найти применение в химической, нефтехимической промышленности при футеровке тепловых агрегатов

Изобретение относится к способам первого нагрева тепловых агрегатов путем ступенчатого нагрева футеровки до рабочей температуры и может быть использовано в процессе ввода в эксплуатацию после ремонта или строительства тепловых агрегатов с футеровкой из огнеупорного или жаростойкого бетонов, эксплуатируемых в различных областях промышленности

Изобретение относится к электрометаллургии, а именно к электротермии фосфора, карбида кальция, кремния и др

Изобретение относится к технологии изготовления электроизоляционных материалов, применяемых в электротехнической промышленности, а именно к изготовлению высокочастотного микалекса, применяемого в качестве конструкционного диэлектрика для изготовления деталей мощных колебательных контуров в сильноточной аппаратуре как материал, устойчивый к действию высоких температур и дуговых разрядов, в вакуумной аппаратуре

Изобретение относится к составам для горячего ремонта кладки печей и может быть использовано в металлургической и коксохимической промышленности

Изобретение относится к области производства огнеупорных материалов и может быть использовано для изготовления огнеупорных изделий сложной формы, для вакуумных высокотемпературных уплотнений в металлургии, машиностроении, химической промышленности

Изобретение относится к строительным материалам, а именно к многослойным огнеупорным конструкциям, и может применяться при футеровке тепловых агрегатов с целью уменьшения материалоемкости футеровки

Изобретение относится к производству огнеупорных материалов, а именно, к изготовлению методом самоуплотнения минерально-полистирольных масс, теплоизоляционных изделий, предназначенных для службы в тепловых агрегатах

Изобретение относится к производству жаростойких теплоизоляционных материалов и предназначено для изго-

Изобретение относится к области производства огнеупорных изделий, предназначенных для службы в черной и цветной металлургии, а также в керамической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к области производства огнеупорных многослойных изделий и может быть использовано в качестве теплоизоляционных элементов теп1}овых агрегатов

Изобретение относится к производству огнеупорной керамики, преимущественно конструкционного назначения и может быть использовано для изготовления многослойных керамических изделий, например, надроторных уплотнений, пресс-форм для формования изделий из термостойкого стекла, бронеплит и т.д
Наверх