Динасовый легковесный огнеупор

Изобретение относится к огнеупорной промышленности, в частности к производству легковесных огнеупорных изделий для футеровки тепловых агрегатов. Динасовый легковесный огнеупор готовят из огнеупорной массы, содержащей, мас.%: кварцит 55-70, коксик 30-45, микрокремнезем 2-5 (сверх 100%), минерализатор 5-7 (сверх 100%) в виде продукта совместного помола известняка, огнеупорной глины и конвертерного шлама в соотношении между собой в смеси, мас.%: 46-54 известняк, 30-34 огнеупорная глина, 16-20 конвертерный шлам. Предпочтительно, чтобы кварцит имел крупность менее 0,09 мм, коксик - менее 0,5 мм, а влажность массы была в пределах 15-20 мас.%. Динасовый легковесный огнеупор имеет повышенные механическую прочность и пористость, малый объемный вес и может использоваться не только в качестве теплоизоляции, но и в несущих конструкциях. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

 

Изобретение относится к огнеупорной промышленности, в частности к производству легковесных огнеупорных изделий для футеровки тепловых агрегатов.

Известны динасовые леговесные огнеупорные изделия, полученные из массы, содержащей кварцитовый заполнитель, порообразующую добавку, минерализатор и связующее, например, из монографии М.С.Кайнарского «Динас», М., 1961, с.254-269 [1], учебника К.К.Стрелов и др. «Технология огнеупоров», Москва, Металлургия, 1988 с.345 [2], справочника под редакцией Д.И.Гавриша «Огнеупорное производство», том 1, Москва, Металлургия, 1965 с.526-528 [3].

Наиболее близким по совокупности существенных признаков является динасовый легковесный огнеупор, представленный в монографии М.С.Кайнарского «Динас», М., 1961, [1], с.269 (легковесный динас с повышенной прочностью, табл.138, пример 1).

Он изготовлен из массы, содержащей, мас.%: 75 кварцит, 25 коксик, 4 минерализующую добавку в виде окиси кальция (сверх 100%), 1 лигносульфонат технический (по сухому остатку сверх 100%). Легковесный динас сформован на прессе при влажности массы 8,5-9,0 процентов.

Основными недостатками данного динасового легковесного огнеупора являются недостаточно высокие механическая прочность и пористость, ограничивающие сферу его применения.

Задачей настоящего изобретения является создание высокопористого огнеупора с повышенной механической прочностью, способного применяться не только в качестве теплоизоляции, но и в нагруженных конструкциях.

Техническим результатом патентуемого изобретения является повышение пористости огнеупора и предела прочности при сжатии.

Для достижения этого, согласно п.1 формулы изобретения, динасовый легковесный огнеупор получен из массы, содержащей кварцит, коксик, минерализатор и дополнительно микрокремнезем, а в качестве минерализатора - продукт совместного помола известняка, огнеупорной глины и конвертерного шлама в соотношении между собой в смеси, мас.%: 46-54 известняк, 30-34 огнеупорная глина, 16-20 конвертерный шлам, при следующем соотношении компонентов, мас.%: 55-70 кварцит, 30-45 коксик, 2-5 микрокремнезем (сверх 100%), 5-7 указанный минерализатор (сверх 100%).

Сущность изобретения состоит в том, что микрокремнезем, введенный в указанных количествах, придает огнеупорной массе текучесть при виброформовании, позволяет достичь равноплотности ее укладки и гомогенного распределения всех компонентов, включая выгорающую добавку, что создает в легковесном огнеупоре однородную пористую структуру. Указанный тонкомолотый минерализатор пластифицирует массу, служит связкой на стадии формования и сушки сырца и в комплексе с микрокремнеземом обеспечивает хорошее спекание черепка и высокую механическую прочность огнеупора. Кроме этого, углекислый газ, выделяющийся при разложении известняка в процессе обжига, образует дополнительные микропоры в структуре огнеупора.

Введение микрокремнезема в массу менее 2 мас.% не обеспечивает хороших реологических свойств массы, а введение его более 5 мас.% значительно усиливает спекание массы и повышает объемный вес огнеупора, не улучшая реологических свойств массы.

Введение в огнеупорную массу минерализатора в виде смеси совместного помола известняка, глины и конвертерного шлама в указанных соотношениях менее 5 мас.% уменьшает прочность огнеупора из-за недостаточного спекания массы, а введение его более 7 мас.% снижает огневые свойства.

В соответствии с п.2 формулы, кварцит имеет крупность менее 0,09 мм, коксик - менее 0,5 мм, а масса имеет влажность в пределах 15-20 мас.%.

Утоненный зерновой состав кварцита и коксика (в прототипе верхний предел размера зерен составляет 1 мм) в комплексе с микрокремнеземом и вышеуказанным тонкомолотым минерализатором обеспечивает создание в огнеупоре хорошо спеченной микропористой структуры в отличие от среднепористой в прототипе, что значительно повышает пористость и снижает объемный вес. Укрупнение зернового состава кварцита и коксика приводит к получению крупнопористой структуры и повышенному объемному весу огнеупора.

Влажность массы в пределах 15-20 мас.% наиболее оптимальна для ее виброформования. При влажности менее 15 мас.% не происходит растекания и равномерного распределения массы в форме во время виброформования, а при влажности более 20 мас.% происходит ее расслоение.

Динасовый легковесный огнеупор изготовляют следующим образом.

Применяемые материалы: кристаллический кварцит месторождения «Гора Караульная» с содержанием SiO2 98,5 мас.% фр. менее 0,09 мм, орешек коксовый с зольностью не более 13% (ГОСТ 8935-77) фр. менее 0,5 мм, микрокремнезем конденсированный МК-85 (ТУ 5743-048-02495332-96), известняк флюсовый (ТУ 0751-001-26282295-00), шламы конвертерные (ТУ 14-134-147-77), огнеупорная глина марки НУ-2 (ТУ 14-8-336-80).

Из указанных компонентов готовят формовочную массу, причем известняк, глину и шламы конвертерные вводят в массу в виде предварительно приготовленного минерализатора путем совместного помола в шаровой мельнице. Необходимая влажность массы достигается введением воды в смеситель при перемешивании компонентов. Формуют сырец в металлической форме на вибростоле. Сформованный сырец сушат и затем обжигают в туннельной печи.

Примеры составов огнеупорной массы и свойства динасового легковесного огнеупора указаны в таблице, пример 4 относится к прототипу.

Определение показателей свойств проводили:

- кажущаяся плотность и пористость по ГОСТ 2409-95;

- предел прочности при сжатии по ГОСТ 4071.1-94;

- массовую долю двуокиси кремния по ГОСТ 2642.3-97;

- теплопроводность по ГОСТ 12170-85.

Как видно из таблицы, патентуемый динасовый легковесный огнеупор по сравнению с прототипом имеет более низкий объемный вес, меньший размер пор, повышенную пористость и прочность.

Кроме этого, снижается трудоемкость процесса изготовления огнеупора с переходом от прессования на виброформование, повышается стабильность его свойств.

Таким образом, создан динасовый легковесный огнеупор повышенной пористости и механической прочности, с малым объемным весом и низкой теплопроводностью, пригодный к применению не только в качестве теплоизоляции, но и в нагруженных конструкциях.

Источники информации

1. Монография М.С.Кайнарский «Динас», М., 1961, с.254-269 [1];

2. Учебник К.К.Стрелов и др. «Технология огнеупоров», Москва, Металлургия, 1988 с.345 [2];

3. Справочник под редакцией Д.И.Гавриша «Огнеупорное производство», том 1, Москва, Металлургия, 1965 с.526-528 [3].

1. Динасовый легковесный огнеупор, полученный из массы, содержащей кварцит, коксик и минерализатор, отличающийся тем, что масса дополнительно содержит микрокремнезем, а в качестве минерализатора - продукт совместного помола известняка, огнеупорной глины и конвертерного шлама в соотношении между собой в смеси, мас.%: 46-54 - известняк, 30-34 - огнеупорная глина, 16-20 - конвертерный шлам при следующем соотношении компонентов, мас.%:

кварцит 55-70
коксик 30-45
микрокремнезем (сверх 100%) 2-5
указанный минерализатор (сверх 100%) 5-7

2. Динасовый легковесный огнеупор по п.1, отличающийся тем, что кварцит имеет крупность менее 0,09 мм, коксик - менее 0,5 мм, а масса имеет влажность в пределах 15-20 мас.%.



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к области химической технологии высокопористых материалов с сетчато-ячеистой структурой, в частности к способу получения высокопористого ячеистого стеклокристаллического материала, и может быть использовано в химической промышленности для изготовления носителей катализаторов и элементов теплозащиты, в массообменных процессах и т.д.
Изобретение относится к производству легковесных огнеупорных материалов, используемых в строительстве. .
Шихта // 2311392
Изобретение относится к производству керамических изделий, которые могут быть использованы для высокотемпературной изоляции промышленного оборудования, трубопроводов.
Изобретение относится к способам получения пенокерамических фильтрующих материалов, применяемых в металлургической промышленности для фильтрации расплавов металлов.
Изобретение относится к легковесным теплоизоляционным огнеупорным материалам. .

Изобретение относится к области производства строительных материалов и может быть использовано для изготовления керамических кирпичей, используемых преимущественно при постройке жилых зданий и промышленных сооружений.

Изобретение относится к области производства строительных материалов на основе торфодревесного сырья и может найти применение при изготовлении плит, блоков, скорлуп для теплоизоляции жилых, промышленных зданий и промышленного оборудования.

Изобретение относится к составам для приготовления керамических материалов ячеистой структуры, используемых для изготовления строительных конструкций. .

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано для производства керамических кирпичей, камней и блоков. .

Изобретение относится к огнеупорным материалам и может быть использовано в различных областях техники для футеровки и теплоизоляции тепловых агрегатов, работающих при высоких температурах.Легковесный огнеупор имеет следующий состав, мас.%: корунд, модифицированный фосфат-ионами 85,5-88,1, мука 3,1-5,9, лигносульфонат технический 8,6-8,8.

Изобретение относится к производству строительных материалов и изделий, в частности к стеновым керамическим изделиям, и может быть использовано при производстве керамического кирпича и камней.
Изобретение относится к огнеупорной промышленности, а именно к получению пластичных огнеупорных масс для временного закрытия фурменных отверстий доменных печей при замене дутьевых фурм.
Изобретение относится к составам для горячего ремонта огнеупорной кладки промышленных печей методом керамической наплавки и может быть использовано в металлургической промышленности в коксохимическом производстве.
Изобретение относится к области авиационной и ракетной техники, преимущественно к изготовлению антенных обтекателей ракет. .
Изобретение относится к области ракетной техники, преимущественно к изготовлению антенных обтекателей. .
Изобретение относится к составам огнеупорных масс, которые могут быть использованы для футеровки плавильных печей, изготовления форм для литья, преимущественно, цветных металлов.
Изобретение относится к огнеупорной промышленности, а именно к производству крупногабаритных кварцевых тиглей, которые могут быть использованы в производстве полупроводниковых материалов.
Изобретение относится к технологии комплексной переработки промышленных отходов с целью получения огнеупорных и строительных материалов, а именно к переработке огнеупорного лома марки «Динас».
Изобретение относится к составу огнеупорной массы и может найти применение при кладке участков верхнего строения стекловаренных печей. .
Изобретение относится к области технологии силикатов и касается составов керамических масс, используемых, например, для изготовления стекловаренных горшков. .
Изобретение относится к производству строительных материалов и может быть использовано для изготовления керамических стеновых изделий
Наверх