site logo

Classificatie van ademende bakstenen (3)

Classificatie van ademende bakstenen (3)

(Afbeelding) GW-serie spleettype ademende baksteen

Doorlatende bakstenen kunnen worden onderverdeeld in korund-spinelsysteemventilatiestenen, korund-chroomoxidesysteemventilatiestenen, korund-spinelsysteemventilatiebakstenen en korund-chroomoxidesysteemventilatiebakstenen op basis van hun materialen.

1 Corundum-spinel-systeem ademende baksteen

Omdat de slakweerstand en thermische schokweerstand van eenfasige gietstukken van korund niet ideaal zijn, heeft het spinelmateriaal een goede slakerosieweerstand. Daarom wordt versmolten spinel met hoge zuiverheid toegevoegd aan het gietbare korund om het doel te bereiken om de prestatie van het gietbare korund te verbeteren. De grondstof is voornamelijk plaatvormig korund en de luchtdoorlatende stenen die op hoge temperatuur met bindmiddel worden gebakken, hebben een goede thermische schokbestendigheid en slakbestendigheid.

2 Ademende baksteen met korund-chroomoxidesysteem

Om de weerstand tegen staalslakcorrosie van de luchtdoorlatende baksteen verder te verbeteren, wordt een bepaalde hoeveelheid chroomoxide-micropoeder aan de samenstelling toegevoegd. De belangrijkste grondstof is plaatvormig korund, en chroomoxide wordt toegevoegd aan de gietbare korund. Bij hoge temperaturen vormen chroomoxide en aluminiumoxide vaste oplossingen voor hoge temperaturen en vormen ze tegelijkertijd een gedeeltelijke vaste oplossing MgO·Cr2O3-MgO·Al2O3 met een kleine hoeveelheid magnesiumoxide. De viscositeit van deze vaste oplossing is zeer hoog en de corrosie en weerstand tegen Fe2O3 of slak zijn aanzienlijk verbeterd, zodat de penetratie en corrosie van staalslakken bij hoge temperaturen effectief kan worden voorkomen. Tegelijkertijd kan een kleine hoeveelheid Cr2O3 ook de overmatige groei van Al2O3 remmen, de spanning in het kristal verminderen en de fysieke eigenschappen van het materiaal verbeteren. Als de toegevoegde hoeveelheid echter te groot is, zal de groei van korundkorrels overmatig worden geremd en zal ook interne spanning worden gegenereerd, waardoor de fysieke eigenschappen van het materiaal worden verminderd. Bovendien is de prijs van Cr2O3 relatief hoog, te veel toevoegen zal de kosten sterk doen stijgen en zal een zekere impact hebben op het milieu.

3 Corundum-spinel systeem ademende zitsteen

De ademende zitsteen van het korund-spinelsysteem is het meest gebruikte materiaal en de belangrijkste grondstof is korund. Het voordeel is dat spinel een relatief sterke weerstand heeft tegen zuren en alkaliën en een verbinding met een hoog smeltpunt is met goede prestaties. De aluminium-magnesium spinel heeft een sterke weerstand tegen alkalische slakken en heeft een relatief stabiel effect op ijzeroxiden. Wanneer het bij hoge temperaturen in contact komt met magnetiet, zal het reageren om een ​​solide oplossing te vormen, en de corrosieweerstand bij hoge temperaturen van de ademende stoelsteen kan worden verbeterd; Tegelijkertijd heeft vaste oplossing MgO of Al2O3 spinel een betere thermische schokbestendigheid vanwege het verschil in uitzettingscoëfficiënt tussen mineralen.

4 Ademend blok van korund-chroomoxidesysteem

De ademende zitsteen met korund-chroomoxidesysteem wordt geproduceerd op basis van het korund-spinelsysteem om de hoge temperatuurbestendigheid van de ademende zitsteen te verbeteren. De belangrijkste grondstof is tabulair korund en er wordt een kleine hoeveelheid industrieel chroomoxidepoeder toegevoegd. Het voordeel is dat op basis van het verbeteren van de prestaties van de stenen door spinel, de vaste oplossing gevormd door Al2O3-Cr2O3 een significante toename in corrosieweerstand tegen ijzeroxideslakken heeft. Het toevoegen van minder Cr2O3 kan de overmatige groei van aluminiumoxidekristallen remmen, waardoor de interne kristallen worden verminderd. Stress, verbeter de thermische schokbestendigheid, erosieweerstand en erosieweerstand van de ademende stoelsteen.

Slotopmerkingen

Hoe zwaar de gebruiksomstandigheden ter plaatse ook zijn, door ervaring in het verleden en experimentele analyse ter plaatse, zullen we zeker een soort ademende baksteen kunnen vinden die voldoet aan de vereisten van het smeltproces ter plaatse.