Способ горячего ремонта футеровки

 

Изобретение относится к способам горячего ремонта футеровки металлургических агрегатов. Цель изобретения - повышение качества ремонта за счет удаления или смещения части футеровки. Способ горячего ремонта включает подачу на футеровку потоком кислородсодержащего газа смеси по крайней мере одного оксида из группы оксидов алюминия, хрома, магния, кремния, циркония, менее 30 мас.% горючих частиц алюминия и/или кремния с размером 50 мкм и флюса в количестве, не превышающем половины количества горючих частиц в смеси. Флюс может содержать фторид, по крайней мере одну соль натрия или одну соль щелочного металла из группы: борат, сульфат, карбонат, фосфат. Затем потоком кислородсодержащего газа подают смесь, содержащую по крайней мере один оксид из группы оксидов алюминия, хрома, магния, кремния, циркония и менее 30 мас.% горючих частиц алюминия и/или кремния, по крайней мере50 мас.% которых с размером 50 мкм. При этом температура размягчения или плавления смеси, удаленной при предварительной обработке, по крайней мере на 200°С ниже температуры размягчения и плавления футеровки. Средние размеры частиц флюса равны 0,5-2 средних размеров частиц огнеупорного оксида смеси. По крайней мере половина частиц флюса имеет размеры меньше 200 мкм. 6 з.п. ф-лы.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)я С 04 В 35/68

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ПАТЕНТУ

{21) 4613062/33 (22) 14.12.88 (31} 8729418 (32) 17.12.87 (33) GB (46) 07.11.92. Бюл, ¹ 41 (71) Главербель (BE) (72) Пьер Робин (ВЕ) (56) Патент Великобритании ¹ 1330894, кл, F 4 В, опублик. 1978. (54) СПОСОБ ГОРЯЧЕГО РЕМОНТА ФУТЕРОВКИ (57) Изобретение относится к способам горячего ремонта футеровки металлургических агрегатов. Цель изобретения— повышение качества ремонта за счет удаления или смещения части футеровки, Способ горячего ремонта включает подачу на футеровку потоком кислородсодержащего газа смеси по крайней мере одного оксида из группы оксидов алюминия, хрома, магния, кремния, циркония, менее 30 мас.% горючих частиц алюминия и/или кремния с разИзобретение относится к способу горячего ремонта футеровки металлургических агрегатов, Цель изобретения — повышение качества ремонта за счет удаления или смещения части футеровки, Пример 1, В стеклоплавильной печи блок из огнеупорного материала Zac смещается и возникает риск падения его в печь.

Этот огнеупорный материал Zac имеет следующий приблизительный состав,мас., :

10-15 оксида кремния, 40-55 оксида алюминия и 30-45 оксида циркония, Желательно

„.,5U „„1774937 АЗ мером 50 мкм и флюса в количестве, не превышающем половины количества горючих частиц в смеси. Флюс может содержать фторид, по крайней мере одну соль натрия или одну соль щелочного металла из группы: борат, сульфат, карбонат, фосфат. Затем потоком кислородсодержащего газа подают смесь, содержащую по крайней мере один оксид из группы оксидов алюминия, хрома, магния, кремния, циркония и менее 30 мас. ь горючих частиц алюминия и/или кремния, по крайней мере 50 мас, g, которых с размером 50 мкм. При этом температура размягчения или плавления смеси, удаленной при предварительной обработке, по крайней мере на 200 С ниже температуры размягчения и плавления футеровки. Средние размеры частиц флюса равны 0,5-2 средних размеров частиц огнеупорного оксида смеси. По крайней мере половина частиц флюса имеет размеры меньше 200 мкм, 6 з.п. ф-лы. закрепить этот блок с соседним блоком, изготовленным из муллита. Нормальная рабочая температура стенки в этой части печи немного ниже 800 С. Для закрепления блока Zac решают прорезать отверстие в муллитовом блоке и заполнить его огнеупорной массой путем керамической сварки. Из-за особой формы блока Zac нет необходимости прорезать в нем отверстие.

Керамическая сварочная композиция представляет собой смесь следующего состава, мас.ч.:

1774937

11

10

30

Si

Al

Стабилизированный оксид циркония 30 а-Оксид алюминия (корунд) 45 (всего 95)

Кремниевые и алюминиевые горючие частицы имеют номинальный максимальный размер меньше 45 мкм, Средний размер частиц кремния равен 6 мкм. Средний размер частиц означает, что 50 мас.% частиц имеют размер меньше указанного среднего. Средний размер частиц алюминия равен 5 мкм, частиц оксида циркония — 150 мкм, а оксида алюминия—

100 мкм, Эту керамическую сварочную порошкообразную композицию делят на две части, к одной из них прибавляют карбонат натрия в качестве флюса в количестве 5 мас.%0 от общей композиции, Это делают для получения обрабатывающей порошкообразной композиции. Средний размер частиц карбоната натрия соответствует размеру частиц оксида циркония.

Обрабатывающую порошкообразную композицию направляют на обрабатывае" мый блок в потоке кислорода коммерческой чистоты. В силу присутствия флюса и из-за того, что муллитовый огнеупор не выдерживает более вязкой рабочей температуры, устанавливают, что материал муллитового блока можно удалять очень быстро с образованием отверстия.

При достижении нужной глубины прорези порошкообразную смесь, подаваемую в трубку. сменяют на керамическую сварочную порошкообразную композицию, описанную выше. Естественно. это та же композиция, как и использованная при обработке, но эа вычетом флюса. При отсутствии флюса, как было установлено. очень трудно удалить много материала из огнеупорной структуры. В противоположность этому наносится адгезивная сварочная масса, сильно адгезированная и образующая промбу, предотвращающую дальнейшее смещение блока Zac, Легкость, с которой образуется такая сильно адгеэированная сварочная масса. еще более удивительна в силу того, что огнеупорная композиция этой сварочной массы имеет более высокое качество, а температура на обработанном участке ниже рабочей. Эта сильная адгезия частично обусловлена присутствием тонкого покрывающего слоя между муллитовым блоком и сварочной массой, содержащего флюс, оставшийся от более ранней обработки и превративше.гося в ходе сварки в переходный слой между блоком и сварочной массой, усиливающий сцепления между ними.

В другом варианте, связывание промбы из сварочной массы с блоком Zac усиливают предварительной обработкой этого блока с образованием на нем тонкого слоя, содержащего флюс, В целом операции обработки и сварки могут проводиться легко и очень быстро и потери продукции печи практически отсутствуют, В другом варианте в ту часть порошкообразной композиции, которую используют на стадии керамической сварки, добавляют еще 5 мас.ч. корунда.

Пример 2. Блоки Zac, образующие внешнюю часть арочного свода стеклоплавильной печи, растрескиваются и разрываются, и часть этих блоков Zac выпадает, Для починки оставшуюся поверхность арки сначала обрабатывают так, как описано в примере 1. Обработка приводит к размягчению оставшегося материала и его удалению с арки под механическим действием, обусловленным в основном направленными огнеупорными частицами, это приводит также к образованию поверхностного слоя, содержащего флюс, который в силу своей текучести способен проникать внутрь и практически заполнять оставшиеся трещины. Этот поверхностный слой также эффективно повышает сцепление между обработанной арочной структурой и керамической сварочной массой, которая наносится вслед за этим.

Керамическую сварочную массу получают, направляя порошкообразную композицию, изготовленную из следующих компонентов.

Первая смесь А содержит, мас.%: 87 оксида кремния, 12 кремния и 1 алюминия. Крем. ний и алюминий имеют размер частиц, указанный в примере 1, а оксид кремния имеет средний размер частиц около 450 мкм.

Вторая смесь В содержит. мас.%: 45 корунда, 43 стабилизированного оксида циркония, 8 кремния и 4 алюминия. Эти материалы имеют размер частиц, указанный в примере 1.

Смеси А и В смешивают в равных количествах по массе с получением керамической сварочной порошкообразной композиции, направляемой для формирования сварочной массы на обработанной дугообразной арке.

Результирующая сварочная масса очень сильно адгезирована к обработанным блокам Zac, 1774937

В испытаниях установлено, что керамическая сварочная смесь по примеру 1, которая представляет собой композицию, эквивалентную обрабатьгвающей смеси, использованной в этом примере, но без флюса, очень вязка, эффективна для предварительной обработки блоков-Zac дугообразной арочной структуры и что очень трудно формировать восстанавливающую сварочную массу непосредственно на участке блока, обработанного такой смесью без флюса. Это обусловлено более низкой рабочей температурой этих блоков и тем, что они изготовлены из огнеупора очень высокого качества. Оба этих фактора препятствуют размягчению поверхности блоков, необходимому для достижения наилучшей адгезии между основной огнеупорной структурой и наносимой сварочной массой. Отличная адгезия между сварочной массой и обработанными блоками. по крайней мере, частично обусловлена также присутствием поверхностного слоя, обогащенного флюсом в ходе обработки, такой слой соответственно более легко размягчается. Неожиданным оказалось то, что промежуточный слой, обусловленный присутствием этого поверхностного слоя, не оказывает отрицательного действия на огнеупорные свойства результирующего восстанавливающего покрытия. Вероятно, состав этого поверхностного слоя изменяется в ходе нанесения сварочной массы, это приводит к тому, что флюс более широко распределяется в огнеупорной структуре и в результирующем восстанавливающем покрытии концентрация флюса снижается и не оказывает заметного отрицательного действия на температуру размягчения огнеупорного материала, в который он введен.

Пример 3. Трещины развиваются в блоках из оксида кремния, находящихся во внешней части печи, где нормальная температура стенок равна приблизительно 450 С, и часть структуры отваливается.

Такое повреждение очень трудно устранить любыми ранее известными способами.

Участок слишком горяч для любых известных способов влажного цементирования, однако слишком охлажден для известных способов керамической сварки.

Для эффективного устранения повреждений зону стенки, окружающую поврежденный участок, изолируют и поврежденный участок нагревают до температуры около 750 С. Поврежденный участок обрабатывают, направляя огнеупорный обрабатывающий порошок через трубку, и починку завершают керамической сваркой.

Из-за природы и содержания флюса, присутствующего в направляемой смеси, 5 температура размягчения материала, удаляемого с восстанавливаемого участка, более чем на200 С ниже, чемтемпература размягчения оксида кремния, из которого изготовлены огнеупорные блоки. Это облегчает

10 удаление материала с таких блоков без нарушения их внутренней структуры, Для получения керамического сварочного порошка к смеси А по примеру 2 прибавляют дополнительно 3 ч. алюминия и 5 ч, 15 карбоната натрия в качестве флюса для получения огнеупорного обрабатывающего порошка.

Дополнительное количество топлива вводят из-за более низкой температуры об20 рабатываемого участка.

Пример 4. Ниже представлен состав пригодной порошкообразной смеси по изобретению для использования при обработке огнеупорной структуры на основе алюми25 ния ранним способом (в мас.ч.)

Si 11

Ai 9

Карбонат натрия 5 а-Оксид алюминия

30 (корунд) 75

Различные ингредиенты имеют гранулометрические характеристики, указанные в примере 1.

Та же самая смесь, но без флюса и с

35 возможно меньшим содержанием металлического топлива пригодна для использова) ния в последующем способе керамической сварки по изобретению, В других вариантах способа обработки

40 по изобретению карбонат натрия как флюс можно заменить карбонатом кальция или карбонатом магния.

В других вариантах способа и композициях по изобретению карбонат натрия

45 как флюс можно заменить боратом натрия, Сульфатом натрия или фосфатом натрия.

В других вариантах способа и композициях по изобретению порошкообразную

50 смесь изменяют с учетом состава обрабатываемой огнеупорной структуры.

Формула изобретения

55 1. Способ горячего ремонта футеровки путем подачи на нее потоком кислородсодержащего газа смеси по крайней мере одного оксида из группы оксидов алюминия, хрома, магния, кремния, циркония и менее

30 мас., горючих частиц алюминия и/или

1774937

Составитель Л. Булгакова

Техред M,Mîpãåíòàë Корректор И. Шмакова

Реактор А. Хорина

Заказ 3942 Тираж Подписное

8НИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5 л

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101 кремния, по крайней мере 50 мас,,ь которых с размером 50 мкм, о т л и ч а ю щ ий с я тем, что, с целью повышения качества ремонта за счет удаления или смещения части футеровки, последнюю предварительно 5 обрабатывают смесью, в которую дополнительно вводят флюс в количестве, нв превышающем половины количества горючих частиц в смеси.

2.Способпоп.1, отличающийся 10 тем, что температура размягчения или плавления смеси, удаленной при предварительной, обработке, по крайне мере на 20ООС ниже температуры размягчения и плавления футеровки. 15

3. Способ по ïï. 1 и 2, о т л и ч а юшийся teM, что флюс содержит фторид, 4. Способ по пп. 1 и 2, о т л и ч à юшийся тем, что флюс содержит по крайней мере одну соль натрия.

5. Способ по пп. 1 и 2, о т л и ч а юшийся тем, что флюс содержит по крайней мере одну соль щелочного металла из группы: борат, сульфат, карбонат, фосфат.

6. Способ по пп. 1-5, о т л и ч а юшийся тем, что средние размеры частиц флюса равны 0,5-2 средних размеров частиц огнеупорного оксида смеси.

7. Способ по пп, 1-6, о т л и ч à юшийся тем, что по крайней мере половина частиц флюса имеет размеры меньше 200 мкм,

Способ горячего ремонта футеровки Способ горячего ремонта футеровки Способ горячего ремонта футеровки Способ горячего ремонта футеровки 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к радиоэлектронной технике и может быть использовано в производстве керамических высоковольтных энергоемких конденсаторов

Изобретение относится к способам получения монохромата натрия и хромсодержащих огнеупорных материалов Целью изобретения является обеспечение возможности переработки твердого остатка в огнеупорное сырье, создание безотходной технологии и сокращение расхода соды Способ включает окислительный отжиг хромита в смеси с содой и оборотным твердым остатком, выщелачивание спека, разделение суспензии на раствор монбх роммта на трия и твердого остатка, очистку раствора монохромата с отделением осадка гидроксида алюминия, сушку твердого остатка, часть которого возвращается в шихту, а оставшуюся часть репульпируют в воде с последующей обработкой серной кислоты до рН 4,010,3, выдержкой суспензии в автоклаве , смешением с гидроксидом алюминия, фильтрацией и сушкой полученного огнеупорного сырья Причем используют хромит , содержащий не более 0,7% SlOg и отвечающий условию 27 С 2,48°/ - 90, где С - 1,585Х + 2.363А + f ,509F - 5,С75М, X, A, F и М - массовые доли Сг20з, АЬОз, РегОз общего и МдО в хромите

Изобретение относится к способу изготовления высокотемпературного сверхпроводника и сформированных из него фасонных тел, состоящего из окислов висмута, стронция, кальция, меди и при необходимости свинца, а также сульфатов стронция и/или бария

Изобретение относится к сверхпроводящим материалам и может быть использовано в таких областях, как энергетика (системы генерирования, хранения и передачи энергии на расстояния), транспорт (авиа- и космические аппараты, поезда на магнитной подушке), электроника и вычислительная техника (сверхпроводящие квантовые интерферометры, сверхпроводящие элементы памяти), физика элементарных частиц (сверхпроводящие ускорители), горнодобывающая промышленность (магнитные сепараторы) и медицина (сверхпроводящие томографы)

Изобретение относится к области электрометаллургического производства алюминия из его оксидов и может быть использовано для производства пригодных для электрохимических процессов электродов

Изобретение относится к огнеупорной промышленности и предназначено для использования при изготовлении углеродсодержащих изделий и масс

Изобретение относится к производству сырья для получения термозащитных покрытий металлов

Изобретение относится к производству материалов различного технического назначения с повышенной плотностью, эксплуатируемых в условиях повышенных температур и агрессивных сред
Наверх