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探討耐火材料性質(zhì)分類及其應(yīng)用

2017-07-29 14:14:14劉根勝
魅力中國 2016年48期
關(guān)鍵詞:類型應(yīng)用

劉根勝

摘 要:本文介紹了耐火材料的性質(zhì)、耐火材料的分類以及耐火材料的應(yīng)用。性質(zhì)可按物理性質(zhì)、熱學(xué)性質(zhì)和使用性質(zhì)分類。并闡述了耐火材料使用過程中的損毀機(jī)理,選用原則及其實(shí)際應(yīng)用。

關(guān)鍵詞:耐火材料性質(zhì) 耐火材料 類型 應(yīng)用

1、耐火材料性質(zhì)

1.1 耐火材料的物理性質(zhì)

1.1.1結(jié)構(gòu)性質(zhì)。

1.1.1.1氣孔率。耐火材料中的氣孔可以分為三種:(1)開口氣孔,其中一段封閉,而另一端則與外界連通,可以被流體填充;(2)貫通氣孔,連通材料的兩側(cè),流體可以通過;(3)閉口氣孔,封閉而不與外界接觸的氣孔,因?yàn)榻^大多數(shù)氣孔為開口氣孔和貫通氣孔,對材料的使用性能有巨大的影響,因此以開口氣孔和貫通氣孔的體積之和占材料總體積的百分比作為氣孔率指標(biāo)。

1.1.1.2吸水率。吸水率指材料中全部開口氣孔所吸收水的質(zhì)量除以該材料干燥樣品的質(zhì)量,常用來衡量原料煅燒的質(zhì)量。原料煅燒質(zhì)量越高,吸水率則越低;原料煅燒質(zhì)量越差,吸水率則越高。

1.1.1.3真密度。真密度指多孔材料質(zhì)量與其真體積(多孔材料中固體成分的體積)之比。能夠很好的反映材質(zhì)成分的純度,憑此可以判斷及預(yù)測材料在使用過程中的變化。測定方法:首先,將試樣磨成粉末狀,稱量比重瓶和裝有試樣的比重瓶的質(zhì)量,兩者之差為干燥試樣的質(zhì)量M1。然后,稱量裝滿密度以給出的液體和試樣的比重瓶M2,選用同一液體裝滿洗凈并無試樣殘留的同一比重瓶,稱其質(zhì)量M3。

1.1.1.4體積密度。體積密度指材料的干燥質(zhì)量與總體積的比值,是衡量質(zhì)量水平的重要指標(biāo)。

1.1.1.5透氣度。透氣度指制品允許氣體在壓差下通過的性能。貫通氣孔的數(shù)量、結(jié)構(gòu)、狀態(tài)和大小都會影響透氣度。一般情況下,透氣度過高會增大熱工窖爐的熱損失,因此制品的透氣度越小越好。

1.1.2力學(xué)性質(zhì)。

(1)抗折強(qiáng)度抗折強(qiáng)度指長,寬,高一定的條形試樣在三點(diǎn)彎曲試驗(yàn)裝置上能夠承載的最大彎曲應(yīng)力,其可分為常溫抗折強(qiáng)度和高溫抗折強(qiáng)度。(2)耐壓強(qiáng)度耐壓強(qiáng)度指材料在一定的溫度下單位面積所能夠承受且不損壞的極限荷載,其同樣可分為常溫耐壓強(qiáng)度和高溫耐壓強(qiáng)度。(3)耐磨性耐磨性指材料抵抗堅硬的物體或氣流的磨碎,摩擦,沖刷的能力,其取決于礦物的組成、材料強(qiáng)度和密度、組織結(jié)構(gòu)以及顆粒相結(jié)合的牢固性。(4)高溫蠕變性高溫蠕變性指制品在恒定不變的高溫條件下,施加在其上的作用根據(jù)時間的變化而發(fā)生等溫形變。

1.1.3熱學(xué)性質(zhì)。

(1)熱容。熱容指溫度每上升1K時,材料所吸收的熱量;而比熱容則是指單位質(zhì)量的材料在溫度每上升1K時,材料所吸收的熱量。該指標(biāo)在冷卻、設(shè)計和控制爐體溫度上升,尤其在蓄熱能力計算中及其重要。 (2)熱膨脹。熱膨脹指材料在加熱過程中其體積隨溫度的不斷升高而變大的現(xiàn)象。該熱膨脹情況能夠反映吸收熱量后的熱應(yīng)力分布及大小,微裂紋的生成,晶型的轉(zhuǎn)變與相變及抗熱震穩(wěn)定性等。 (3)熱導(dǎo)率。熱導(dǎo)率指在單位溫度梯度下,通過材料單位面積(m2)的熱流速率。用來表示材料導(dǎo)熱特性的一個物理量。(4)溫度傳導(dǎo)性。溫度傳導(dǎo)性指材料在加熱和冷卻過程中,熱量從高處流向地處導(dǎo)致最終各個部分的溫度趨向一致的能力—既溫度的傳遞能力。

1.2 耐火材料的使用性質(zhì)

(1)耐火度。耐火度指材料在不承受任何荷載時抵抗高溫作用而不熔融,也不軟化的性能。影響耐火度的基本因素包括材料的化學(xué)礦物組成以及該礦物的分布情況。大量的雜質(zhì)和成分的不均勻都會導(dǎo)致耐火度的下降。

(2)荷重軟化溫度與高溫蠕變。荷重軟化溫度指材料在承受恒定不變的壓負(fù)荷以及一定升溫速度的加熱條件下產(chǎn)生變形的溫度,是材料對高溫和荷載同時作用的抵抗能力的重要指標(biāo)。

(3)高溫體積穩(wěn)定性。高溫體積穩(wěn)定性指材料經(jīng)過高溫下長期的使用,其尺寸仍保持穩(wěn)定的性能,通常用重?zé)€表示。

2、耐火材料分類

2.1按化學(xué)性質(zhì)分類。按化學(xué)性質(zhì),可以分為以下三類:

(1)酸性耐火材料。一般是以二氧化硅為主要成分的耐火材料。高溫條件下,容易和含堿化合物、高鋁耐火材料、堿性渣以及堿性耐火材料發(fā)生化學(xué)反應(yīng)。

(2)堿性耐火材料。一般是以氧化鈣和氧化鎂為主要成分的耐火材料。高溫條件下,容易和酸性耐火材料、酸性渣、酸性溶液以及氧化鋁發(fā)生化學(xué)反應(yīng)。

(3)中性耐火材料。高溫條件下,很難和酸、堿性耐火材料以及堿性溶劑或堿性渣發(fā)生很明顯的化學(xué)反應(yīng)。

2.2按生產(chǎn)方式分類。可以分成手工成型耐火材料、機(jī)壓成型耐火材料、熔鑄以及澆注型耐火材料等。

2.3按供貨形態(tài)分類。按供給形態(tài),可以分為以下兩類:

(1)定形耐火材料。指有特定形狀不發(fā)生變化的耐火及保溫制品。根據(jù)總氣孔率,可以分為致密定形制品和保溫定形制品。前者氣孔率小于45%,后者氣孔率大于45%。

(2)不定形耐火材料。指細(xì)粉、粗骨料、添加物及結(jié)合劑組成的混合料,特定條件下還可以加入少許的有機(jī)、無機(jī)纖維材料以及金屬。

3、耐火材料應(yīng)用

3.1 使用過程中的損壞機(jī)理

(1)溫度劇烈變化作用。由于劇烈的溫度波動而產(chǎn)生巨大的內(nèi)應(yīng)力,使得磚砌體開始開裂、剝落、嚴(yán)重變形甚至發(fā)生傾倒。

(2)單純?nèi)廴谧饔谩2牧铣惺芨邷責(zé)嶝?fù)荷導(dǎo)致的重?zé)€變化,使得砌筑體失穩(wěn)。有時由于操作不當(dāng)使得溫度過高,會導(dǎo)致局部發(fā)生軟化甚至發(fā)生熔融,形成熔滴,最終致使砌體倒塌。

(3)氣相的沉積作用。生產(chǎn)過程中CO的分解和鋅、鉛的分解及堿金屬氧化揮發(fā)沉積在材料氣孔和砌縫內(nèi),造成龜裂、變形和化學(xué)侵蝕。

(4)渣蝕作用由含塵腐蝕性氣體、熔渣和金屬液等不利成分的物理化學(xué)作用而引起的侵蝕。

(5)機(jī)械沖擊和磨損作用爐窖內(nèi)物料進(jìn)行運(yùn)動以及使用過程中物理化學(xué)變化對爐襯產(chǎn)生巨大的機(jī)械沖擊和磨損作用,嚴(yán)重破壞爐窖。

3.2選用耐火材料的基本原則

(1)掌握爐窖特點(diǎn)。根據(jù)爐窖的結(jié)構(gòu)、工作特性及運(yùn)動條件并且分析材料損壞的原因,以選用耐火材料。準(zhǔn)確的了解和掌握材料各部位的溫度變化情況,仔細(xì)觀察材料以防受到各種破壞性作用,例如:高溫熔融金屬侵蝕。

(2)掌握材料特點(diǎn)。熟悉材料的化學(xué)組成及物理、工作性能,以便充分發(fā)揮材料的特性。

(3)保證爐窖的整體壽命使?fàn)t子各部位的材料合理配合,以避免材料之間的互相損毀的同時,還要采取措施保證整體壽命。

(4)經(jīng)濟(jì)合理化。在滿足上述的基本原則條件下,盡可能地解決資源和成本。可以選用價格和運(yùn)輸費(fèi)低的材料,同時大力發(fā)展回收利用。

3.3耐火材料運(yùn)用

(1)鋼鐵冶金中的應(yīng)用。耐火材料抵抗磨損、侵蝕等各種不良作用,改善爐襯系統(tǒng)。因此,高爐煉鐵、熱風(fēng)爐、鐵水預(yù)處理、轉(zhuǎn)爐煉鋼、電弧爐、感應(yīng)爐、路外精煉以及連續(xù)鑄鋼等都利用了耐火材料以提高產(chǎn)量,質(zhì)量以及降低風(fēng)險和可能性損失。

(2)有色冶金中的應(yīng)用。同時,耐火材料也越來越多地被引入到有色金屬冶煉過程當(dāng)中。主要的運(yùn)用有鋁冶煉,銅、鎳冶煉和鉛、鋅火法冶煉。

(3)其他窖爐中的應(yīng)用。除了在冶金方面的應(yīng)用,耐火材料在其他窖爐中也起著重要的作用,例如:礦熱電爐、加熱爐、焦?fàn)t及水泥工業(yè)等。

4、總結(jié)

不管是在傳統(tǒng)的工業(yè)中,例如建材和冶金工業(yè),還是在現(xiàn)在技術(shù)中,例如航天技術(shù),很多過程都需要在高溫下進(jìn)行。這就使得耐火材料起到越來越重要的作用。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步,耐火材料的作用進(jìn)一步顯現(xiàn)出來。

參考文獻(xiàn)

[1]李楠,顧華志,趙惠忠[M].北京,冶金工業(yè)出版社,2010,1—5.

[2]宋希文,安勝利[M].北京,化學(xué)工業(yè)出版社,2009,212—245.

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