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耐火材料PC磚

  • 2020-11-20
  • 2902
  • 來源:英凱

PC磚-魯瀚耐火材料

耐火度不低于1580℃的一類無機非金屬材料。耐火度是指耐火材料錐形體試樣在沒有荷重情況下,抵抗高溫作用而不軟化熔倒的攝氏溫度。但僅以耐火度來定義已不能全面描述耐火材料了,1580℃并不是的?,F定義為凡物理化學性質允許其在高溫下使用的材料稱為耐火材料。耐火材料廣泛用于冶金、化工、石油、機械制造、硅酸鹽、動力等工業領域,在冶金工業中用量#大,占總產量的50%~60%。

施工現場2.jpg

耐火材料應用于鋼鐵、有色金屬、玻璃、水泥、陶瓷、石化、機械、鍋爐、輕工、電力、軍工等國民經濟的各個領域,是上述產業生產運行和技術發展必不可少的基本材料,在高溫工業生產發展中起著不可替代的重要作用。

自2001年以來,在鋼鐵、有色、石化、建材等高溫工業高速發展的強力拉動下,耐火材料行業保持著良好的增長態勢,已成為世界耐火材料的生產和出口大國。2011年中國耐火材料產量約占全球的65%,產銷量穩居世界耐火材料#。PC磚

2001-2010年耐火原料及制品產量穩步增長,其中“十五”末約為2001年的2倍;2010年全國耐火制品產量達2808.06萬#,約為“十五”末的3倍。截止2011年,中國耐火材料行業共有規模以上企業1917家,從業人員超過30多萬人,實現銷售收入3376.79億元,實現產品銷售利潤477.37億元。參考和借鑒型煤固硫技術。

但是,由于無序開采、加工技術水平不高,資源綜合利用水平較低,浪費較為嚴重,上述礦產資源、特別是高品位耐火原料資源已越來越少,節約資源、綜合利用資源已是當務之急。如果蒸壓透水磚出釜后在場內遮雨條件下存放7d出廠以及混凝土透水磚出模后在廠內自然養護28 d出廠。

宋楨雨認為,耐火材料行業必須引導原料礦山組織科學開采,對資源進行優化綜合利用,特別是不同品位礦藏的均化處理,杜絕濫采亂挖,逐步促進資源的更合理利用,使有限的資源發揮#大限度的作用,實現可持續發展。

H是影響廣場磚中重金屬浸出的一個重要參數,因此,碳酸化作用會對廣場磚中重金屬的行為產生影響。

耐火材料行業發展與國內礦產資源的保有量休戚相關。鋁礬土、菱鎂礦和石墨是三大耐火原料。而中國是世界三大鋁土礦出口國之一,菱鎂礦儲量世界#,還是石墨出口大國,豐富的資源支撐著中國耐火材料度過了高速發展的十年。PC磚

與此同時,中國耐火材料企業眾多,企業規模、工藝技術、控制技術、裝備水平參差不齊,先進的生產方式與落后的生產方式共存。行業整體清潔生產水平不高,節能減排任務艱巨。

隨著“十二五”期間,中國加快淘汰落后及高能耗產能,行業將重點開發和推廣新型節能爐窯,開發綜合節能技術,開展能源管理,“三廢”的排放控制和“三廢”資源化回收利用等。致力于用后耐火材料資源化和再利用,減少固廢排放,提高資源的綜合利用率,全面推進節能減排。必須澆水濕潤后砌筑。非燒結的混凝土廣場磚是在生產廠內養護和干燥的。

《耐火材料產業發展政策》指出,中國鋼鐵工業耐火材料單耗約為每#鋼消耗25公斤左右,到2020年降至15公斤以下。2020年中國耐火材料更長壽、更節能、無污染、功能化的產品有大幅度提高,產品滿足冶金、建材、化工以及新興產業等國民經濟發展需要,提高出口產品的技術含量。[1]

耐火材料品種繁多、用途各異,有必要對耐火材料進行科學分類,以便于科學研究、合理選用和管理。耐火材料的分類方法很多,其中主要有化學屬性分類法、化學礦物組成分類法、生產工藝分類法、材料形態分類法等多種方法。

此種分類法能夠很直接地表征各種耐火材料的基本組成和特性,在生產、使用、科研上是常見的分類法,具有較強的實際應用意義。

隨著工業固體廢棄物制作耐酸磚的廣泛應用,如廢物固化塊、生活垃圾焚燒灰渣和廢棄的混凝土、磚塊等,越來越多的國內外學者對這些耐酸磚開展了安全性評價。LiselottRoth和MatsEklund(2003)根據不同的研究范圍,將道材料的評價分為四個部分。(1)材料本身的組成和性能研究(浸出實驗);(2)道的物質流分析(SFA);(3)生命周期評價(LCA);(4)產業系統評價(SEA)目前,對建筑材料的評價主要是分析材料中物質的總量、浸出特性以及浸出物通過模擬實際情況,我們可以得到與時間相關的浸出過程Tossavainen和Forssberg(1999)分析了常規基材料的特性和所含元素種類。越來越多的人將研究更貼近自然情況,研究了粒徑對浸出的影響,Lind(2001)等人的研究中還包括了土壤中植物的吸附作用。極少數的研究認為,從的角度來看,重金屬或者其他元素的影響是微不足道的(MotzandGeiseler2001)。盡管重金屬的浸出量很小,大部分學者還是在這部分投入了更多的研究,并且,他們認為建立一個評價標準方法是十分必要的(Lindgren1998;Lindetal.2001)。實驗室中的浸出特性研究在一定程度上反映了材料對的長期影響。若要更準確地分析這一影響,還需要研究道結構中水的遷移規律等。

曲線圖表示的趨勢與NO質量分數云圖5-6相同,隨著孔隙率逐漸加大,截面NO質量分數不斷降低。

酸性耐火材料以氧化硅為主要成分,常用的有硅磚和粘土磚。硅磚是含氧化硅94%以上的硅質制品,使用的原料有硅石、廢硅磚等,其抗酸性爐渣能力強,荷重軟化溫度高,重復煅燒后體積不收縮,甚至略有膨脹;但其易受堿性渣的,抗熱震性差。硅磚主要用于焦爐、玻璃熔窯、酸性煉鋼爐等熱工設備。粘土磚以耐火粘土為主要原料,含有30%~46%的氧化鋁,屬弱酸性耐火材料,抗熱振性

中性耐火材料以氧化鋁、氧化鉻或碳為主要成分。含氧化鋁95%以上的剛玉制品是一種用途較廣的優質耐火材料。以氧化鉻為主要成分的鉻磚對鋼渣的耐蝕性好,但抗熱震性較差,高溫荷重變形溫度較低。碳質耐火材料有碳磚、石墨制品和碳化硅質制品,其熱膨脹系數很低,導熱性高,耐熱震性能好,高溫強度高,抗酸堿和鹽的,尤其是弱酸堿具有較好的抵抗能力,不受金屬和熔渣的潤濕,質輕。廣泛用作高溫爐襯材料,也用作石油、化工的高壓釜內襯。PC磚

堿性耐火材料以氧化鎂、氧化鈣為主要成分,常用的是鎂磚。含氧化鎂80%~85%以上的鎂磚,對堿性渣和鐵渣有很好的抵抗性,杭州******鋼布局公租房項目,耐火度比粘土磚和硅磚高。主要用于平爐、吹氧轉爐、電爐、有色金屬冶煉設備以及一些高溫設備上。也偶爾出現在混凝土中。(3)很多物質中的許多組分都受擴散控制作用。擴散控制包括物理作用和化學作用。其中物理阻滯作用跟材料的重量和孔隙度有關。瀝青混凝土的物理阻滯系數很高。

在特殊場合應用的耐火材料有高溫氧化物材料,如氧化鋁、氧化鑭、氧化鈹、氧化鈣、氧化鋯等,難熔化合物材料,如碳化物、氮化物、硼化物、硅化物和硫化物等;高溫復合材料,主要有金屬陶瓷、高溫無機涂層和纖維增強陶瓷等。

經常使用的耐火材料有AZS磚、剛玉磚、直接結合鎂鉻磚、碳化硅磚、氮化硅結合碳化硅磚,氮化物、硅化物、硫化物、硼化物、碳化物等非氧化物耐火材料;氧化鈣、氧化鉻、氧化鋁、氧化鎂、氧化鈹等耐火材料。


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