Состав для защиты футеровки теплового агрегата

 

Использование: изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к литейному производству, и касается составов, применяемых для защиты теплоизоляционной кладки тепловых агрегатов (плавильно-раздаточных печей, литейных ковшей и т.д.) от воздействия расплавов. Состав позволяет увеличить срок службы теплового агрегата за счет повышения стойкости футеровки от воздействия расплавов, сократить потери энергии и снизить стоимость монтажа футеровки. Сущность изобретения: состав для защиты футеровки теплового агрегата содержит, мас.%: борный ангидрид или борную кислоту в пересчете на борный ангидрид 10-20, угольную пену, образующуюся при электролизе алюминия 40-60; флюс, применяемый при плавке алюминия или его сплава 5-15; глину легкоплавкую - остальное. Использование предлагаемого состава позволяет создать промежуточный пластичный слой, защищающий теплоизоляционные слои футеровки теплового агрегата от проникновения и воздействия солевых расплавов, в результате чего сохраняется высокое тепловое сопротивление футеровки. Расход электроэнергии при эксплуатации отражательной электрической печи снижается на 219 кВтчас на один агрегат в год. Сохранение целостности футеровки способствует увеличению срока службы теплового агрегата. Использование в качестве компонента состава отходов производства (угольной пены, образующейся при электролизе алюминия) позволяет уменьшить стоимость монтажа футеровки.1 табл.

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности, к литейному производству и касается составов, применяемых для защиты теплоизоляционной кладки тепловых агрегатов (плавильно-раздаточных печей, литейных ковшей и т.д.) от воздействия расплавов.

Известен материал магнезитовый порошок, применяемый в качестве засыпки в футеровки ванны плавильных печей (подины и стен до уровня расплава) (см. М. Б. Альтман и др. Плавка и литье легких сплавов. М. Металлургия, 1969, с. 224).

Недостатком данного материала является то, что в процессе эксплуатации, например, отражательных печей, расплавленный алюминий или его сплав, поступая через неплотности огнеупорного (облицовочного) слоя, продолжает проникать далее в теплоизоляционную кладку, так как порошковая засыпка не обладает высокими защитными свойствами, что ведет к снижению общего теплового сопротивления футеровки ванны печи, в результате чего снимается тепловой к.п.д. печи.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является состав для засыпки промежуточного слоя в футеровке подины отражательной печи, включающий компоненты при их следующем соотношении, мас. борный ангидрид (или борная кислота в пересчете на борный ангидрид) 10-20; фтористый натрий 5-15; углеродсодержащий материал каменный уголь 10-20 и легкоплавкая глина -остальное (см. авт. св. N 1236281, кл. F 27 B 3/14, 1986).

Известный состав обеспечивает получение спеченного слоя между облицовочным слоем и теплоизоляционной кладкой, способного защитить последнюю от проникновения в нее металлического расплава, но не способного предотвратить проникновение расплавленных солей-флюсов, применяемых при плавке алюминия или его сплава. Взаимодействие флюса с теплоизоляционными материалами ведет к разбуханию футеровки и нарушению целостности огнеупорного (облицовочного) слоя, в результате чего процесс проникновения расплавов вглубь футеровки усиливается. Разрушение футеровки ведет к преждевременному отключению печи на капитальный ремонт. Одновременно от пропитки футеровки солями снижается ее общее тепловое сопротивление, что ведет к увеличению потерь тепла, а значит, и повышению расхода энергии. Использование дорогостоящих материалов ведет к повышению стоимости монтажа футеровки теплового агрегата.

Задачей изобретения является увеличение срока службы теплового агрегата за счет повышения стойкости футеровки от воздействия расплавов, сокращение потерь энергии и снижение стоимости монтажа Футеровки.

Это достигается тем, что состав для защиты футеровки теплового агрегата, включающий легкоплавкую глину, борный ангидрид или борную кислоту, фторид металла и углеродсодержащий материал, в качестве двух последних компонентов содержит угольную пену, образующуюся при электролизе алюминия, и дополнительно флюс, применяемый при плавке алюминия или его сплава, при следующем соотношении компонентов, мас.)% Борный ангидрид или борная кислота в пересчете на борный ангидрид 10 - 20 Угольная пена 40 60 Флюс, применяемый при плавке алюминия или его сплава 5 15 Глина легкоплавкая Остальное Введение в состав для защиты футеровки теплового агрегата в качестве фторида металла и углеродсодержащего материала угольной пены и дополнительно флюса, применяемого при плавке алюминия или его сплава, обеспечивает увеличение срока службы теплового агрегата за счет повышения стойкости футеровки от воздействия расплавов, сокращения потерь энергии и снижение стоимости монтажа футеровки.

Наличие в составе для защиты футеровки теплового агрегата угольной пены, образующейся при электролизе алюминия и содержащей 20-35 мас. углерода и 65-80 мас. электролита, совместно с флюсом, применяемым при плавке алюминия или его сплава, обеспечивает не только спекание засыпки между облицовочным слоем и теплоизоляционной кладкой, но и сохранение спеченного слоя в пластичном состоянии при рабочих температурах (600-650oC) за счет снижения температуры начала размягчения состава.

Используемая угольная пена имеет состав, мас.

Углерод 28,5 Глинозем 3,6 Фтористый кальций 2,1 Фтористый магний 3,2 Криолит натриевый Остальное
Электролит, являющийся составной частью угольной пены (65-80% от массы угольной пены), имеет состав, мас.

Глинозем 5
Фтористый кальций 3
Фтористый магний 4,5
Криолит натриевый Остальное
В процессе эксплуатации, например, отражательной печи флюс применяемый при плавке алюминия или его сплава, через неплотность в облицовочном слое подступает к промежуточному слою, сформированному из предложенного состава. Благодаря тому, что этот слой при рабочей температуре находится в пластичном состоянии, а состав, в свою очередь, содержит флюс, применяемый при плавке алюминия или его сплава, процесс проникновения флюса резко затормаживается. Флюс растворяется в промежуточном слое, уплотняя последний. Таким образом предотвращается пропитка и взаимодействие теплоизоляционных материалов с флюсовым расплавом, в результате чего сохраняются высокие теплоизоляционные свойства этих материалов и повышается общее тепловое сопротивление футеровки, что ведет к уменьшению потерь тепла агрегатом. Сохранение целостности футеровки способствует увеличению срока службы агрегата, а использование отходов производства (угольной пены, образующейся при электролизе алюминия) позволяет снизить стоимость монтажа футеровки. Вместо легкоплавкой глины может быть использован молотый глиняный кирпич обыкновенный (красный кирпич) или его бой, а также другие алюмосиликатные материалы, имеющие температуру начала размягчения ниже 1350oC.

Состав может быть использован также при кладке облицовочного слоя подины теплового агрегата (плавильной печи, литейного ковша и т.д.) с получением самоуплотняющихся швов за счет плотного прилегания пластичного материала к поверхностям кирпичей под собственным весом.

Выбранные пределы лимитируются следующими факторами:
уменьшение содержания угольной пены менее 40 маc. и увеличение более 60 маc. ведет к увеличению температуры начал размягчения состава, в результате чего промежуточный слой, находясь в твердом состоянии, подвергается пропитке солевым расплавом.

уменьшение содержания флюса, применяемого при плавке алюминия или его сплава, менее 5 мас. ведет к увеличению температуры начала размягчения состава, а увеличение более 15 мас. целесообразно, ввиду снижения теплового сопротивления футеровки
Для испытания в лабораторных условиях приготавливают смеси, содержащие компоненты в заявленных интервалах (составы 1-3 и 8-10) и за их пределами (составы 4-7 и 11-14). Определяют температуру начала размягчения составов и испытывают их в качество засыпки между облицовочным слоем и теплоизоляционной кладкой, для чего готовят образцы.

Пример 1. На днище и у стен металлического кожуха выкладывают теплоизоляцию из диатомового кирпича: на днище толщиной 130 мм, у стен 40 мм. На теплоизоляционный слой наносят слой засыпки толщиной 25 мм из состава 1. Далее укладывают облицовочный слой из шамотного кирпича (113 мм). У стен выкладывают облицовочный слой на расстоянии 30 мм от теплоизоляции. Образованный зазор заполняют тем же составом. Боковая футеровка выступает над подиной на 100 мм. В образованную ванну помещают алюминий и флюс состава, мас. 47 KCl; 30 NaCl; 23 Na3AlF6. Образец помещают в электрическую печь сопротивления. Нагрев осуществляют со скоростью 150oC в час. При достижении конечной температуры верха подины 800oC образец выдерживают в течение 2-х часов, после чего печь отключают. Температуру промежуточного слоя измеряют хромель-алюмелевой термопарой, вмонтированной при изготовлении образца. После охлаждения образец исследуют на предмет наличия (отсутствия) расплавов в теплоизоляционной кладке. Определяют суммарное тепловое сопротивление футеровки ванны в исходном состоянии и после термообработки.

В примерах 2 и 3 изготавливают и испытывают образцы аналогично примеру 1 с использованием составов в заявленных интервалах, а в примерах 4-7 за их пределами.

В примерах (8-14) испытания ведут аналогично примерам (1-7) с использованием в качестве компонента испытуемых составов карналлитового флюса, применяемого при плавке алюминиевого сплава АМГ2.

Ведут испытания известного состава (пример 15).

Из данных таблицы видно, что использование составов, содержащих компоненты в заявленных интервалах (составы 1-3 и 8-10) позволяет за счет снижения температуры начала размягчения составов и наличия в них флюса применяемого при плавке алюминия или его сплава, получить пластичный промежуточный слой в футеровке ванны теплового агрегата, способный защитить теплоизоляционную кладку от проникновения и воздействия на нее не только алюминия, но и солевых расплавов флюсов, применяемых при плавке алюминия или его сплава. В результате этого сохраняется высокое тепловое сопротивление футеровки, что позволяет сократить расход энергии при плавке алюминия или его сплава (на 219 тыс. кВтчас на одну отражательную электрическую печь в год). Сохранение целостности футеровки способствует увеличению срока службы теплового агрегата, а использование отходов производства (угольной пены, образующейся при электролизе алюминия) ведет к снижению стоимости монтажа футеровки.


Формула изобретения

Состав для защиты футеровки теплового агрегата, включающий легкоплавкую глину, борный ангидрид или борную кислоту, фторид металла и углеродсодержащий материал, отличающийся тем, что он в качестве фторида металла и углеродсодержащего материала содержит угольную пену, образующуюся при электролизе алюминия, и дополнительно флюс, применяемый при плавке алюминия или его сплава, при следующем соотношении компонентов, мас.

Борный ангидрид или борная кислота в пересчете на борный ангидрид 10 - 20
Угольная пена 40 60
Флюс, применяемый при плавке алюминия или его сплава 5 15
Глина легкоплавкая Остальноед

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к области создания огнеупорных материалов и технологии нанесения на них упрочняющих поверхностных слоев покрытий, обеспечивающих существенное повышение эксплуатационных показателей и свойств изделий в условиях применения их в контакте с статическими и динамическими воздействиями высокотемпературных, высокоскоростных и агрессивных сред
Изобретение относится к производству огнеупорных материалов и может быть использовано в цветной металлургии для изготовления элементов литейной оснастки, контактирующих с расплавленным алюминием и его сплавами, а также для изготовления теплоизоляционных изделий, стойких к воздействию расплавленного алюминия и покровно-рафинирующих флюсов

Изобретение относится к производству огнеупоров и может быть использовано для соединения керамических и огнеупорных изделий, а также при выполнении футеровки металлургических и тепловых агрегатов из штучных изделий

Изобретение относится к области металлургии, а именно к способам горячего ремонта огнеупорной кладки нагревательных печей и может быть использовано в любой другой отрасли промышленности, где требуется ремонт поврежденной футеровки

Изобретение относится к металлургическому и огнеупорному производству, в частности к составам масс для изготовления огнеупорных изделий, преимущественно графитосодержащих тиглей для плавки и раздачи цветных металлов и сплавов, муфелей для получения окиси цинка, подставок и надставок тиглей и другой аналогичной продукции

Мертель // 2055044
Изобретение относится к производству тары, стеклянных изделий для источников света и электровакуумных приборов и может быть использовано в качестве цементной замазки между очком из высококремнеземистого материала и чашей питателя из высокоогнеупорного материала в промышленности строительных материалов, электротехнической и электровакуумной промышленности

Изобретение относится к металлургии, в частности к составам для торкретирования и ремонта сталеразливочных ковшей и может быть использовано для механизированного ремонта футеровок сталеразливочных ковшей в черной и цветной металлургии

Изобретение относится к производству конструкционных материалов на основе графита, в частности силицированного графита, который находит применение в машиностроении, преимущественно в конструкционных элементах насосов для транспортирования различных жидких сред, и может быть использовано в изготовлении опорных, упорных подшипников скольжения и торцовых уплотнений насосов и других гидравлических аппаратов

Изобретение относится к области конструкционных материалов, работающих в условиях высокого теплового нагружения и окислительной среды и может быть использовано в химической, нефтяной и металлургической промышленности, а также в авиатехнике для создания изделий и элементов конструкций, подвергающихся воздействию агрессивных сред, в частности футеровки камер нейтрализации экологически вредных веществ, форсунок, тиглей, деталей тепловых двигателей, высокотемпературных турбин, испытывающих значительные механические нагрузки при эксплуатации

Изобретение относится к области получения композиционных материалов и может быть использовано для изготовления нагревателей, в частности, используемых при синтезе сверхтвердых материалов для обеспечения электроввода в реакционный объем и теплоизоляции реакционного объема от металлических деталей аппаратов высокого давления (АВД)

Изобретение относится к производству углеродных изделий и материалов и предназначено для защиты от окисления изделий, работающих в условиях окислительной среды при высоких температурах

Изобретение относится к области получения антифрикционных углеродных материалов, используемых для изготовления деталей узлов трения машин и агрегатов, работающих без смазки и в условиях спокойной или плавноменяющейся нагрузки: для изготовления уплотнительных колец, вкладышей, подшипников скольжения

Изобретение относится к металлургическому и огнеупорному производству, в частности к составам масс для изготовления огнеупорных изделий, преимущественно графитосодержащих тиглей для плавки и раздачи цветных металлов и сплавов, муфелей для получения окиси цинка, подставок и надставок тиглей и другой аналогичной продукции

Изобретение относится к электродной отрасли промышленности и может быть использовано при производстве конструкционного графита

Изобретение относится к изготовлению углеродсодержащего армирующего наполнителя для углерод-углеродных композиционных материалов
Наверх