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阳泉耐火浇注料

作者:时间:2021-09-082643 次浏览

信息摘要:

耐火浇注料的优点是水泥含量低,即氧化钙含量低,减少了低熔点材料的产生,从而提高了产品的耐火性、高温强度和抗渣性。该材料的拌和用水量仅为普通浇注料的一半左右,提高了浇注料的密实度,降低了孔隙率,成型养护后产生的水泥水化物较少。加热烘烤时,没有大量漏水,中温强度降低,但随着温度的升高,材料逐渐烧结,强度不断提高。

耐火泥是耐火砖的粘结材料。耐火泥的合理选择对耐火砖的高温结合强度和炉衬的完整性、严密性至关重要。搅拌时向耐火泥浆中加入磷酸,应严格按照耐火泥浆制造商的说明进行。磷酸的用量不能太多或太少。过薄或过厚都不利于耐火泥的粘结强度。耐火泥种类繁多,不能混用。制备的耐火泥浆在当天用完,而不是隔天用完。耐火泥的合理使用是以耐火砖的材质为基础,与施工温度紧密结合。

为了避免耐火浇注料吸水,在施工等项目中应采取什么隔离措施,同时应采取防止吸水的措施。如施工时可用泡沫板作隔震材料,拆除后浇筑衬砌的模板表面应光滑,有足够的刚度和强度,并采用支撑衬砌。安装牢固,拆卸方便。对于腐蚀性或粘性耐火浇注料,应在粘结点设置隔离层。耐火浇注料施工前,应确定衬砌施工缝,并进行连续施工。类似耐火浇注料的衬里厚度应一次成型。不允许分层施工。因任何原因中断的,按施工缝处理。

浇注料是一种由耐火物质制成的粒状和粉状材料,并加入一定量结合剂和水分共同组成。它具有较高的流动性, 适宜用浇注方法施工, 并无需加热即可硬化的不定形耐火材料。由耐火骨料粉料、结合剂、外加剂、水或其他液体材料组成。一般在使用现场以浇注、 震动或捣固的方法浇筑成型,也可以制成预制件使用。



耐火浇注料是一种常用的耐火材料,广泛应用于各个行业。耐火浇注料由不同的成分组成。通常需要耐火骨料、粉末、粘合剂和添加剂。它是一种耐火性和稳定性好的浇注料。浇注料可用于水泥回转窑、玻璃窑炉和冶金行业,其中在冶金行业有很多应用,如炼铁系统、铁水预处理、电炉炼钢等。具有高温性能好、体积密度小、导热系数低、保温性能好、施工方便等优点。

我们都知道耐火泥的粒径会根据使用要求来确定,但对粒径也有要求。在制作耐火泥浆时,我们需要考虑材料与产品材料的一致性。耐火泥浆除了用作接缝材料外,还可以用作其他材料的保护层。耐火泥可以形成很多形状,但在施工过程中,耐火泥的粘度和效果要优于其他泥浆,在施工过程中会更加方便。由此我们可以看出,耐火泥的可塑性很好,而且粘度也很好,一旦粘在某一个项目上,就很难脱落,而且它的防腐性能也很好是的,因为耐火泥是高温形成的,所以烧成的时候很固体。

阳泉耐火浇注料

简史耐火浇注料是不定形耐火材料的主要品种,在第次世界大战时期美国以耐火浇注料作为锅炉或石油生产设备的异型砖代用品使用 ,日本于1950年开始研究生产此类材料。20世纪50年代初期,苏联开始应用硅酸盐水泥耐火浇注料。60年代以来,不定形耐火材料发展迅速,到90年代日、 美、德等的不定形耐火材料产量已占耐火材料总产量的1/3以上,而耐火浇注料占不定形耐火材料的40%~50%。

耐火浇注料的许多性能在很大程度上取决于粘结剂的种类和用量。例如,就强度而言,浇注料的强度一般高于粘结剂,但轻质颗粒制成的浇注料除外。由于颗粒的强度、硬化体的强度以及颗粒间的粘结强度,浇注料的强度实际上取决于粘结剂的粘结强度。粘结剂的流动性一般高于捣打料。因此,大多数浇注料只有在浇注或振捣后,才能使混合料中的组分紧密排列并填充模型。

浇注料具有体积密度小、导热系数低、设备重量轻、保温性能好等优点。作为一种无定形轻质保温耐火材料,已被广大用户广泛应用和接受。浇注料的类型取决于不同耐火骨料、粉末和粘结剂的混合物。现场一般采用施工方法,预制件浇筑或夯实。高温工业窑炉种类繁多,不同功能窑炉所用耐火材料的种类和材质也不同。为保障高温窑炉的正常运行,高温工业窑炉应选择内对耐火材料,高温窑炉应选用耐火浇注料,水泥回转窑应选用高温耐火浇注料。



阳泉耐火浇注料

中国在20世纪50年代初期开始应用硅酸盐水泥耐火浇注料,当时称为耐热混凝土,主要用于700C以下(有时700~1200C)的热工构筑物, 1965~ 1975年普遍采用铝酸钙水泥和磷酸盐耐火浇注料,当时称为耐火混凝土,使用温度提高到1400~ 1600C ,在此期间建设了产品生产基地, 1976年初建立了产品标准, 1976年以后,产品种类迅速增加,质量也逐步提高,80年代中期中国又开发了新- -代耐火浇注料,包括低水泥、超低水泥和无水泥耐火浇注料,其质量接近国际先进水平。



阳泉耐火浇注料


耐火浇注料作为热工设备的炉衬和炉体,应耐火浇注料在使用前进行烘烤,使其物理水和结晶水逐渐消除,并达到一定程度的烧结,使其体积和某些性能在使用中达到稳定状态。烘烤系统对使用寿命有很大影响。烘烤系统的基本原理是加热速率应与脱水和其他可能发生的相变和变形相对应。在上述变化较快的某些温度阶段,应缓慢升温,甚至保持一定时间。未经烘烤或未经烘烤即投入使用,极易产生严重裂纹,甚至松垮,特大厚件甚至可能发生爆炸。

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