|
Огнеупоры и их применение
Раздел: Учебники
|
Создание неформованных огнеупоров и развитие их производства
|
В 1925 г. в США и в 1926 г. в Западной Европе были запатентованы гидравлически твердеющие огнеупорные
бетоны, из которых сначала изготовляли блоки для футеровки туннеля горелки.
После второй мировой войны в Японии на американских военных базах паровые
котлы футеровали огнеупорными бетонами и огнеупорными пластичными массами. С 1950 г. одновременно с послевоенным развитием промышленности началось строительство новых тепловых
электростанций по американской технологии. Футеровка всех паровых котлов
радиационного типа была полностью изготовлена из неформованных огнеупорных
материалов, без которых невозможно было бы спроектировать и соорудить
высокопроизводительные котлы.
Разумеется, Япония сначала пользовалась привозной
огнеупорной продукцией. С 1950 г. японская промышленность начинает осваивать,
а с 1952 г. и изготавливать различные виды огнеупоров по американской
технологии. До 1960 г. удельное потребление неформованных огнеупоров по
сравнению с другими их видами составляло всего лишь несколько процентов. За
строительством электростанций последовало бурное строительство
нефтеперерабатывающих заводов. Ошеломляющие темпы строительства гигантских
заводов, сооружения новых нефтеперерабатывающих и нефтехимических печей были
бы невозможны без внедрения новых строительных материалов. Неформованные
огнеупоры, получившие признание на стройках нефтехимической промышленности,
стали пользоваться спросом и в других отраслях промышленности, особенно в
черной металлургии. Это послужило стимулом к разработке продукции с
подходящими свойствами для печей по производству черных металлов. Одновре
менно со строительным бумом заводов черной металлургии с 1965 г. росло производство и потреблена неформованных огнеупоров.
Обобщенные статистические данные приведены на 92, из
которого видно, что выплавка черных металлов резко увеличилась с 1968 г. Несмотря на это, производство огнеупоров оставалось почти на одном уровне. Такое состояние
явилось результатом экономии огнеупоров благодаря внедрению непрерывных
методов работы на основе укрупнения оборудования, непрерывной разливки и т.
д. Несомненно, что экономия обусловлена также повышением качества самих
огнеупоров и рационализацией способов их использования. Наряду с этим большое
значение для экономии имеет также улучшение методов работы, например контроль
за поведением шлака в конверторах. На 92 наглядно изображена тенденция к
значительному снижению расхода (кг) огнеупоров на тонну выплавленной стали в
слитках.
Доля неформованных огнеупоров для нужд черной металлургии
в общем потреблении огнеупоров год от года неуклонно росла и в 1976 г. достигла 36 % Особенно значительный прирост наблюдался у торкрет- и набивных масс (см. 92).
Огнеупорная ассоциация Японии считает, что это обстоятельство вызвано
мероприятиями по удлинению срока службы металлургических агрегатов, например,
оперативным ремонтом с применением горячего торкретирования конверторов и
пескометной набивки футеровки ковшей . В США и ФРГ неформованные огнеупоры
также пользуются повышенным спросом в черной металлургии. Их доля потребления
в общем количестве огнеупоров достигла 37 %. Постепенно этого уровня
достигнут и другие страны Западной Европы .
В настоящее время все более и более требуется сокращать
затраты труда и энергетические расходы. С учетом производства огнеупоров,
проектирования строительства и ремонта печей, изготовления и обслуживания
футеровки применение неформованных огнеупоров гораздо выгоднее, чем штучных
огнеупорных изделий. Предполагается, что доля потребления неформованных
огнеупоров в недалеком будущем достигнет 50—70 %. Разумеется, что для решения
этой задачи потребуется решить ряд проблем.
|
СОДЕРЖАНИЕ: Огнеупоры
и их применение
Смотрите также:
Огнеупоры.
Для кладки ковшей шамотные кирпичи и высокоглиноземистые...
проведенных специальных испытаний предлагает
использовать для футеровки ковшей огнеупоры на основе А12О3 с добавками
(до 22 %) MgO [Ю].
ОГНЕУПОРНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. Алюмосиликатные огнеупоры. Шамотные...
Кремнеземистые (динасовые) огнеупоры изготовляют
из кварцевых пород (кварц, кварцит, кварцевый песок) с добавкой глины.
...материалы и изделия. Кремнеземистые динасовые огнеупоры....
Кремнеземистые (динасовые) огнеупоры получают из
кварцевых пород (кварц, кварцит, кварцевый песок) с добавкой глины.
Шамотные огнеупоры. Изготовление легковесных шамотных
огнеупоров...
Химический метод производства легковесных изделий мало
распространен. ОГНЕУПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Алюмосиликатные огнеупоры.
ОГНЕУПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ. Состав и свойства
огнеупорных...
Состав и свойства огнеупорных изделий. Огнеупорами
называются материалы и изделия, способные противостоять высокой температуре (от
1580°С и выше)...
Прочность и стойкость огнеупорных изделий
Предел прочности на сжатие огнеупоров
определяется их структурой. Чем плотнее, мелкозернистее и однороднее структура
огнеупорных изделий...
Химический состав огнеупорных изделий. По химическому
составу...
Огнеупорность различных изделий зависит главным образом
от химико-минерального состава и определяется в основном огнеупорностью
исходного сырья. Огнеупоры.
ОГНЕУПОРНЫЙ КИРПИЧ. Кладка из огнеупорного кирпича шамотного...
Для кладки ковшей обычно использовали огнеупоры
системы Al2O3-SiO2: шамотные кирпичи (63 % SiO2; 29 % А12О3) и
высокоглиноземистые кирпичи из боксита...
Керамические материалы и изделия. Кирпич, черепица, огнеупоры
Керамические материалы и изделия получают из пластичной
сырьевой массы путем ее формования, сушки и обжига при определенной
температуре. Различают строительную и...
Высокоглиноземистые огнеупорные изделия -
высокоглиноземистые...
Алюмосиликатные огнеупоры в зависимости от содержания
SiO2 и А12О3 в обожженном продукте разделяют на три вида: полукислые, шамотные,
высокоглиноземистые...
Последние добавления:
Древесные
отходы Производство древесноволокнистых
плит Материаловедение
для столяров, плотников и паркетчиков
Плотничьи работы Паркет Деревянная мебель Защитное лесоразведение СВАРКА И РЕЗКА МЕТАЛЛОВ
Сушка и
защита древесины Сушка
древесины
Древесноволокнистые
плиты Твердые сплавы
Бетон и железобетон АРМАТУРНЫЕ И БЕТОННЫЕ РАБОТЫ