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उच्च एल्यूमीनियम सार्वभौमिक चाप ईंट
उच्च एल्यूमीनियम सार्वभौमिक चाप ईंट
उच्च-एल्यूमीनियम सार्वभौमिक चाप ईंट एक तटस्थ दुर्दम्य सामग्री है, जो अम्लीय लावा और क्षारीय लावा के क्षरण का विरोध कर सकती है। क्योंकि इसमें SiO2 होता है, क्षारीय स्लैग का विरोध करने की इसकी क्षमता अम्लीय स्लैग की तुलना में कमजोर होती है। इसके अलावा, उच्च-एल्यूमिना उत्पादों का स्लैग प्रतिरोध भी स्लैग में उत्पादों की स्थिरता से संबंधित है। सामान्यतया, उच्च दबाव मोल्डिंग और उच्च तापमान फायरिंग के बाद, कम छिद्र वाले उत्पादों में उच्च स्लैग प्रतिरोध होता है।
सार्वभौमिक चाप ईंट का चाप एक अर्धवृत्त है, और दूसरा छोर एक नाली है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना मोटा है, यह लचीला और गतिशील होगा। चूंकि इसमें कोई शाफ्ट नहीं है और आकार में थोड़ा सा विचलन है, इसलिए इसे एक सर्कल में भी बनाया जा सकता है। तथाकथित सार्वभौमिक चाप, इस प्रकार की ईंट का उपयोग करछुल में किया जाता है। सार्वभौमिक चाप उच्च एल्यूमिना दुर्दम्य ईंट का उपयोग मुख्य रूप से स्टील की बाल्टी की आंतरिक परत के रूप में किया जाता है। यह मुख्य रूप से मिट्टी हुआ करता था। अब इसे धीरे-धीरे उच्च एल्यूमिना ईंट से बदल दिया गया है। उच्च एल्यूमिना सार्वभौमिक चाप ईंट एक एल्यूमीनियम सिलिकेट है जिसमें 48% से अधिक की एल्यूमिना सामग्री होती है। गुणवत्ता आग रोक। यह उच्च एल्यूमिना सामग्री वाले बॉक्साइट या अन्य कच्चे माल से बनता और कैलक्लाइंड होता है। उच्च तापीय स्थिरता, 1770 ℃ से ऊपर अपवर्तकता। लावा प्रतिरोध बेहतर है।
सार्वभौमिक चाप दुर्दम्य ईंट का उपयोग मुख्य रूप से करछुल के अस्तर के रूप में किया जाता है। यह मुख्य रूप से मिट्टी हुआ करती थी, लेकिन अब इसे धीरे-धीरे उच्च एल्यूमिना ईंटों से बदल दिया गया है। उपयोग की स्थिति के अनुसार, हम मानते हैं कि सार्वभौमिक चाप ईंट के निम्नलिखित फायदे हैं:
1. कमरे के तापमान पर उच्च संपीड़न शक्ति और घर्षण प्रतिरोध। अच्छा रासायनिक प्रतिरोध, विशेष रूप से अम्लीय लावा। उच्च तापमान रेंगना दर कम है। उत्कृष्ट विरोधी स्ट्रिपिंग प्रदर्शन।
2. झुकने वाले जोड़ स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकते हैं और ईंटों को बिछाते समय गोलाई को समायोजित करने के लिए आगे और पीछे जा सकते हैं, इसलिए आग रोक ईंटों का निर्माण करना सुविधाजनक है, और ईंट का अंतर आम तौर पर 1 मिमी तक पहुंच सकता है। अस्तर की ईंट की मोटाई कम हो जाती है, और स्टील ड्रम की क्षमता तदनुसार बढ़ जाती है।
3. यूनिवर्सल आर्क ब्रिक्स के वर्टिकल जॉइंट छोटे होते हैं, जो स्टैंडर्ड रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स के स्ट्रेट जॉइंट्स से 70% कम होते हैं, जिससे रिफ्रैक्टरी मड का इस्तेमाल कम होता है और कंज्यूमेबल्स का खर्च बचता है। आकार किसी भी लंबाई के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
3. लंबी सेवा जीवन, अधिक क्लिंकर मिट्टी की ईंटों के साथ 210% की वृद्धि हुई।
4. इकाई उपचार खपत में कमी से, यह उच्च-एल्यूमीनियम सार्वभौमिक चाप की श्रेष्ठता को भी दर्शाता है। और यूनिट खपत में कमी पिघला हुआ स्टील में गैर-धातु समावेशन की इसी कमी की व्याख्या कर सकती है।
5. उपयोग फिर से शुरू करने के बाद, जांच लें कि उच्च एल्यूमिना ईंट के खंड का धातुमल और पिघले हुए स्टील के लिए संक्षारण प्रतिरोध मल्टी-क्लिंकर मिट्टी की ईंट की तुलना में बेहतर है।
6. दोनों सिरों पर गोलाई के कारण ईंटें बिछाते समय यूनिवर्सल आर्क रिफ्रैक्टरी ईंटों का उपयोग किया जा सकता है। गोलाई को समायोजित करने के लिए आगे-पीछे करें, इसलिए आग रोक ईंटों का निर्माण करना सुविधाजनक है, और ईंट का अंतर आम तौर पर 1 मिमी तक पहुंच सकता है।
7. यूनिवर्सल चाप ईंटों के ऊर्ध्वाधर जोड़ छोटे होते हैं, जो मानक आग रोक ईंटों के सीधे जोड़ों की तुलना में 70% कम होते हैं, जिससे पिघली हुई लोहे की परत का क्षरण प्रभाव ऊपर और नीचे और ईंटों के जोड़ों में गहरा होता है सुधारा गया।
8. आग रोक ईंटों की गुणवत्ता में सुधार के कारण, अस्तर की ईंटों की मोटाई को कम किया जा सकता है, और स्टील ड्रम की क्षमता को तदनुसार बढ़ाया जा सकता है।
9. लंबे समय तक सेवा जीवन और सुविधाजनक ईंट बनाने के कारण, भट्ठी के पीछे स्टील ड्रम के निर्माण के लिए श्रम कम हो जाता है और स्टील ड्रम की उपयोग दर बढ़ जाती है।
सार्वभौमिक चाप ईंट के भौतिक और रासायनिक संकेतक:
रैंक/सूचकांक | उच्च एल्यूमिना ईंट | माध्यमिक उच्च एल्यूमिना ईंट | तीन-स्तरीय उच्च एल्यूमिना ईंट | सुपर हाई एल्यूमिना ईंट |
LZ-75 | LZ-65 | LZ-55 | LZ-80 | |
AL203 | 75 | 65 | 55 | 80 |
Fe203% | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.0 |
थोक घनत्व जी / सेमी 2 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.7 |
कमरे के तापमान पर संपीड़न शक्ति एमपीए> | 70 | 60 | 50 | 80 |
लोड नरमी तापमान °C | 1520 | 1480 | 1420 | 1530 |
अपवर्तकता °C> | 1790 | 1770 | 1770 | 1790 |
स्पष्ट सरंध्रता% | 24 | 24 | 26 | 22 |
ताप स्थायी लाइन परिवर्तन दर% | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.2 |