Огнеупорная масса для набивных футеровок конструктивных элементов и оборудования литейных дворов доменных печей

 

Огнеупорная масса для набивных футеровок конструктивных элементов и оборудования литейных дворов доменных печей относится к черной металлургии и может быть использована в доменных цехах для футеровки желобов, ковшей и других футеровок конструктивных элементов и оборудования литейных дворов. Огнеупорная масса содержит, мас.%: карбид кремния 10-17; графит 5-10; глина 2-6; каменноугольный пек 3-5; пластификатор (лигносульфонат натрия) 1-3; электрокорунд с размером частиц 0,006-0,06 мм, при содержании в нем не более 5% фракции с размером частиц 0,006-0,01 мм 10-20; шамот или отработанная футеровка остальное. Может быть использован шамот с содержанием Al2O3 38-40%. Решаемая техническая задача: повышение стойкости футеровки желобов и снижение затрат на их изготовление. 2 з.п. ф-лы, 1 табл.

Изобретение относится к черной металлургии и может быть использовано в доменных печах для футеровки желобов, ковшей и других футеровок конструктивных элементов и оборудования литейных дворов.

Широко известны огнеупорные массы для желобов доменных печей, основанные на материалах системы Al2O3 - SiO2 - SiC - C. При этом содержание Al2O3 находится в пределах 60 - 85%, а SiC - 12 - 33%. Например, массы французской фирмы "Zafarge Refractaires" с содержанием графита - 3 - 10%, SiC - 5 - 15% на базе плавленого корунда. Массы обладают высокой термостойкостью. Однако применение их ограничено из-за высокой стоимости.

Известны также углеродистые шамотосодержащие желобные массы на основе кокса, недостатком которых является недостаточно высокая стойкость.

Наиболее близким техническим решением является огнеупорная набивная масса, включающая в качестве основы - муллит 65 - 80%, карбид кремния 5 - 15%, графит 2 - 5%, глина 2 - 6%, связующее на основе водного раствора кремнезема - 5 - 10% (пат. США N 5064787, кл. C 04 B 35/52, 12.11.91 - прототип).

Недостатком этой композиции является высокая стоимость и недостаточная стойкость к тепловому удару.

Технической задачей изобретения является повышение стойкости футеровки желобов и снижение затрат на их изготовление.

Технический результат достигается тем, что в огнеупорной массе для набивных футеровок конструктивных элементов и оборудования литейных дворов доменных печей, содержащей карбид кремния, графит, глину, алюмосиликатный компонент - шамот с содержанием Al2O3 38 - 40%, в качестве связующего содержится каменноугольный пек, пластификатор и дополнительно электрокорунд в качестве наполнителя с размером частиц 0,006 - 0,06 мм при содержании в нем не более 5% фракции с размером частиц 0,006 - 0,01 мм при следующем содержании компонентов, мас.%: Карбид кремния - 10 - 17 Графит - 5 - 10 Глина - 2 - 6 Каменноугольный пек - 3 - 5 Пластификатор - 1 - 3 Электрокорунд - 10 - 20 Шамот или отработанная футеровка - Остальное Масса в качестве пластификатора содержит лигносульфонат натрия. Верхнее и нижнее содержание компонентов выбрано экспериментальным путем. В качестве связующего используется каменноугольный пек, упрочняющий массу при низкой температуре, глина в смеси с тонкодисперсным электрокорундом, выполняющие роль вяжущего при высоких температурах, образующие при спекании керамический материал и связывающие частицы заполнителя.

Предлагаемое соотношение компонентов позволяет получить комплекс необходимых огнеупорных свойств при относительно невысокой стоимости массы, так как в качестве основного зернистого заполнителя используется вместо боксита, глинозема - шамот фракции 0,2 - 6,0 мм. В качестве остальной части заполнителя применяются карбид кремния фракции 0,015 - 0,1 мм и электрокорунд фракции 0,006 - 0,06 мм. Лигносульфонат натрия вводится в количестве 1 - 3%, что обеспечивает достаточную пластичность набивной массы. При введении его в большем количестве увеличивается усадка.

Технология приготовления огнеупорной массы предусматривает утилизацию отработанной массы. Куски футеровки дробятся до определенной крупности и используются при приготовлении новой массы (до 50%).

Промышленные испытания разработанной массы на желобе доменной печи СП АК "Тулачермет" показали, что материал обладает комплексом термомеханических свойств и обеспечивает высокую стойкость футеровки (см. таблицу в конце описания).

В доменном цехе СП АК "Тулачермет" освоена и внедрена технология изготовления высокоогнеупорной массы из отечественных материалов. Внедрение массы на "качающейся" ванне ДП-3 доменного цеха позволило в 4 раза увеличить стойкость футеровки без промежуточных ремонтов и в 13 раз с учетом промежуточных ремонтов по сравнению с применяемыми углеродистыми массами.

Удельный расход огнеупорной массы на 1 тонну чугуна уменьшился в 3,5 раза. Через ванну пропущено 115 тыс. т чугуна без промежуточных ремонтов и 400 тыс. т чугуна с 8 промежуточными ремонтами, что соответствует уровню стойкости масс аналогично класса зарубежного производства. Затраты на ее изготовление в 2,7 раза ниже по сравнению с импортной массой, а удельный расход снижен в 1,22 раза.

Формула изобретения

1. Огнеупорная масса для набивных футеровок конструктивных элементов и оборудования литейных дворов доменных печей, включающая карбид кремния, графит, глину, алюмосиликатный компонент и связующее, отличающаяся тем, что она содержит в качестве алюмосиликатного компонента шамот или отработанную футеровку, в качестве связующего - каменноугольный пек и дополнительно - пластификатор и, в качестве наполнителя - электрокорунд с размером частиц 0,006-0,06 мм, при содержании в нем не более 5% фракции с размером частиц 0,006-0,01 мм, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Карбид кремния - 10-17
Графит - 5-10
Глина - 2-6
Каменноугольный пек - 3-5
Пластификатор - 1-3
Электрокорунд - 10-20
Шамот или отработанная футеровка - Остальное
2. Огнеупорная масса по п.1, отличающаяся тем, что она содержит шамот с содержанием Al2O3 38-40%.

3. Огнеупорная масса по п.1, отличающаяся тем, что она содержит в качестве пластификатора лигносульфонат натрия.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к металлургии

Изобретение относится к огнеупорной промышленности, а именно к составам огнеупорных масс, применяющихся для набивки тиглей индукционных печей при выплавке чугуна и стали

Изобретение относится к огнеупорной промышленности и может быть использовано при изготовлении футеровки нагреваемых печей, преимущественно муфельных, а также плавильных тиглей и фасонных огнеупорных изделий
Изобретение относится к огнеупорной промышленности и касается кремнеземистых масс для изготовления монолитных футеровок тепловых агрегатов, например сталеразливочных ковшей

Изобретение относится к огнеупорной промышленности и может быть использовано для изготовления огнеупорных изделий, применяемых в наиболее изнашиваемых участках футеровок сталеразливочных ковшей, конвертеров, электропечей и других агрегатов черной и цветной металлургии

Изобретение относится к магнезитовым огнеупорным материалам и может быть использовано в качестве огнеупорного раствора для кладки огнеупорных футеровок сталеплавильных агрегатов и вращающихся печей обжига огнеупорного и цементного клинкеров

Изобретение относится к огнеупорным муллитовым материалам, содержащим оксиды алюминия и диоксид кремния в стехиометрическом соотношении, а также к высокоглиноземистым, силлиманитовым и муллитовым материалам состава (в %) XAl2O3YSiO2(45<x<62; 62<y<72), используемых в промышленности огнеупоров, футеровочных, защитных (от агрессивных и высокотемпературных сред) эрозионностойких изделий

Изобретение относится к технологии огнеупоров, которые могут использоваться в черной и цветной металлургии, в стекловаренной, химической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к производству огнеупорных материалов и может быть использовано для изготовления мертелей, защитных покрытий, обмазок, изоляции, а также огнеупорных изделий (кирпичей, блоков и др.)

Изобретение относится к керамической промышленности и может быть использовано в технологии изготовления огнеупорных керамических материалов, в частности плит для вагонов бескапсельного обжига фаянсовых и майоликовых изделий

Изобретение относится к огнеупорной промышленности и может быть использовано при производстве огнеупоров, применяемых в футеровках тепловых агрегатов

Изобретение относится к производству огнеупорных материалов и может быть использовано в цветной металлургии для изготовления элементов литейной оснастки, работающих в режиме длительного непрерывного контакта с расплавами алюминия и его сплавов

Изобретение относится к способам производства огнеупорных материалов по бетонной технологии и может быть использовано для футеровки вагонеток обжига кирпича и других тепловых агрегатов с рабочей температурой до 1300°С, а также для изготовления горелочных камней и т.д
Наверх