Domov > správy > Obsah

Spôsoby zhody a použitia žiaruvzdorných materiálov pre pec s predbežným rozkladom

Nov 20, 2025

Metódy párovania a použitia žiaruvzdorných materiálov pre predrozkladnú pec
Počas prevádzky a používania rotačných pecí sú žiaruvzdorné tehly vystavené hlavne dvom druhom mechanického namáhania: radiálnemu šmykovému namáhaniu pece a axiálnemu namáhaniu tlakom v smere pece.
Radiálne šmykové napätie pochádza hlavne z mechanickej deformácie vznikajúcej počas prevádzky rotačnej pece. Sud pece prejde eliptickou deformáciou a os valca už nebude priamka; Na druhej strane v oblasti pri opornom kolese bude teleso pece podrobené eliptickej deformácii. Kontinuálne merania bežiaceho telesa pece pomocou testovacích metód ukazujú, že relatívny rozdiel medzi horizontálnym a vertikálnym priemerom telesa môže dosiahnuť 0,3 ‰, na starších peciach dokonca 0,6 ‰ až 0,7 ‰. Keď sa priemer eliptickej pece zväčšuje a rýchlosť pece sa zrýchľuje, účinok periodického stláčania na teleso pece sa zintenzívňuje. Žiaruvzdorné tehly budú vystavené väčšiemu poškodeniu radiálnym šmykovým napätím a zóna vypaľovania a horná prechodová zóna sú oblasti radiálneho šmykového napätia * *.
Existujú dva hlavné aspekty generovania axiálneho tlakového napätia. Jedným z dôvodov je, že materiály vo vnútri pece sa počas prevádzky presúvajú z konca pece do hlavy pece a žiaruvzdorné tehly vo vnútri pece majú tendenciu pohybovať sa smerom k hlave pece pod kombinovaným pôsobením tlačnej sily pohybujúcich sa materiálov a axiálnej sily vlastnej gravitácie tehál; Druhým je expanzná sila generovaná ohrevom žiaruvzdorných tehál. Koeficient rozťažnosti žiaruvzdorných tehál pri 1400-1450 stupňoch je 1,4 ‰ -1,6 ‰. Bežne používaná dĺžka každej tehly je 198 mm a nameraná rozťažnosť je 2,8-3,2 mm. Ak je rýchlosť ohrevu počas sušenia v peci príliš vysoká, rýchlosť rozťahovania valca pece bude v porovnaní s tehlami relatívne pomalá, čo obmedzí ďalšiu expanziu žiaruvzdorných tehál a vytvorí značné napätie, ktoré dokonca vedie k praskaniu tehál. Náročné pracovné prostredie vo vnútri pece vyžaduje, aby žiaruvzdorné tehly mali dostatočnú mechanickú pevnosť. Primerane vyhradené dilatačné škáry pri murovaní z tehál môžu zároveň účinne zmierniť škody spôsobené týmito dvoma napätiami.
Poškodenie tepelným namáhaním: Výsledky skúšok ukazujú, že povrchová teplota výmurovky pece sa počas jednej otáčky pece zmení o viac ako 400 stupňov a výsledné tepelné namáhanie je jednou z hlavných príčin poškodenia žiaruvzdorných tehál. S trendom-veľkého rozvoja v cementárskom priemysle sa priemer externej rozkladnej pece zväčšil (priemer pece na výrobnej linke 10 000 t/d dosahuje 6 m) a výkon pece sa zvyšuje na tretí výkon so zväčšujúcim sa priemerom pece. Objemový výkon sa zvýšil na viac ako trojnásobok v porovnaní s tradičnými pecami a dosiahol 5 t/(m3, d). To nielen zvyšuje mechanické namáhanie, ale tiež výrazne zvyšuje tepelnú pevnosť vo vnútri pece. Jednotkové tepelné zaťaženie žiaruvzdorných tehál sa tiež zvyšuje a poškodenie tepelným napätím sa zintenzívňuje. Okrem toho sa tiež zvýši rýchlosť pece (3 – 4 ot./min.), čo značne zvyšuje frekvenciu periodických teplotných rozdielov, ktorým je vystavená výstelka pece, čo si vyžaduje, aby žiaruvzdorné tehly mali lepšiu stabilitu tepelného šoku.
Poškodenie chemickou eróziou: Chemická erózia je jednou z hlavných príčin poškodenia žiaruvzdorného materiálu. Pri teplote okolia 1350 – 1450 stupňov vo vnútri pece spôsobí slink so silnou zásaditou silnú chemickú koróziu obloženia pece. Látky kvapalnej fázy v slinku budú reagovať s látkami na báze solí v tehle za vzniku medzifáz so spodným bodom topenia (sírany, draselné sodné soli atď.), ktoré sa uložia hlboko do tela tehly v hĺbke 40-50 mm. To spôsobí, že štruktúra tehly bude krehká, tvrdá, uvoľnená a náchylná na odlupovanie. Kľúčom k prekonaniu škôd spôsobených chemickou eróziou je zabrániť prenikaniu určitých zložiek do cementu (SiO2, CaO, KCI atď.). Okrem toho škodlivé zložky, ako sú alkálie, chlór a síra v surovinách, môžu tiež spôsobiť vážnu eróziu a poškodenie obloženia pece. Sírany a chemikálie alkálií sa neustále obohacujú odparovaním, kondenzáciou a opakovanou cirkuláciou v systéme predhrievača. Zvyčajne v porovnaní s pôvodnou surovinou koncentrácia alkálií, chlóru a obohatenia síry v horúcom materiáli * * tepelnej cyklónovej trubice dosahuje 5-násobok, 80-100-násobok a 3-5-násobok. Žiaruvzdorný materiál je erodovaný alkalickými zlúčeninami z pecného materiálu a pecného plynu, pričom vznikajú expanzívne minerály, ktoré spôsobujú praskanie a odlupovanie, čo vedie k alkalickému praskaniu a poškodeniu.
Rozumné používanie žiaruvzdorných materiálov: Pri objednávaní žiaruvzdorných materiálov je dôležité zabezpečiť ich dlhodobé{0}}bezpečné používanie. Najprv zvážte kvalifikáciu a možnosti výrobného spracovania výrobcu a venujte pozornosť kvalite a po{2}}predajnému servisu žiaruvzdorných materiálov. Pri objednávaní žiaruvzdorných materiálov je potrebné uviesť požiadavky na balenie a prepravu dodávaných výrobkov. Ak neexistuje pevný a pevný obal, spoľahlivá preprava môže ľahko spôsobiť poškodenie a priamo ovplyvniť životnosť. Pri žiaruvzdorných materiáloch so skladovateľnosťou (ako sú niektoré liate materiály) by sa malo-vyhnúť dlhodobému skladovaniu. Žiaruvzdorné tehly by mali byť odolné proti vlhkosti-a naukladané usporiadaným spôsobom, aby sa predišlo zámene. Zlepšenie kvality murovanej konštrukcie: Kvalita vymurovania pece je jedným z hlavných faktorov určujúcich cyklus prevádzky pece a kvalita konštrukcie muriva je kľúčovým článkom pri zabezpečovaní kvality vymurovania pece. „Predpisy o používaní žiaruvzdorných materiálov pre cementové rotačné pece“ vyhlásené a implementované v roku 1995 poskytli základ pre štandardizovanú výstavbu. Podniky by mali poskytovať školenie personálu stavby pecí, komplexne sa učiť a podporovať uplatňovanie „Nariadení o používaní žiaruvzdorných materiálov pre cementové rotačné pece“ s cieľom zlepšiť technickú úroveň stavebného personálu. Z rôznych dôvodov však počas výstavby často dochádza k javu nesúladu{14}}, ktorý si vyžaduje prácu na posilnení manažmentu. Počas procesu výstavby muriva by sa mala venovať pozornosť nasledujúcim otázkam: kontrola množstva pridanej vody podľa potreby. Aj keď je veľké množstvo vody vhodné na stavbu, výrazne znižuje pevnosť odlievaného materiálu. Venujte pozornosť údržbe po stavbe. Bežnou situáciou je, že stavebné jednotky, aby stihli harmonogram, cementárne, aby mohli začať výrobu skoro, len zriedka zvládajú správne udržiavať odlievacie materiály podľa požadovaného času. To nevyhnutne priamo ovplyvní jeho výkon. Pri ohrievaní a pečení sypaného materiálu po stavbe je potrebné plne zvážiť nastavenie výfukových otvorov, najmä v oblasti krytu pece. Vo väčšine prípadov na tomto mieste nie je žiadny samostatný proces pečenia a teplota horúceho slinku vstupujúceho do krytu pece prudko stúpa z približne 400 stupňov na približne 1100 stupňov. Ak nie je výfukový otvor správne nastavený, riziko prasknutia žiaruvzdorného materiálu je extrémne vysoké. Pri murovaní by obkladové tehly nemali mať žiadne zavesené body alebo plochy. Veľká hlava by mala byť pevne pritlačená k valcu a nerovný zvarový šev by mal byť vyleštený naplocho. Deformovaná časť valca by mala byť vyrovnaná a zarovnaná s hlinenými podložkami. Dilatačné škáry ponechajte podľa koeficientu rozťažnosti tehál. Ponechanie nadmerných medzier môže viesť k ťahaniu tehál a dokonca k nehodám pri páde tehly, zatiaľ čo ponechanie nedostatočných medzier môže zhoršiť poškodenie tehál namáhaním. Používanie nastavovacích železných plátov by malo byť štandardizované. Dávkovanie by nemalo byť nadmerné a je prísne zakázané pre kolegov s veľkými hlavami a malými hlavami upravovať a nie je dovolené nepretržite šiť a pridávať; Železná doska by nemala byť zasunutá do polovice tehlového spoja, čo spôsobí, že spoj na malom konci bude tesný a spoj na veľkom konci bude uvoľnený; Pri vkladaní železnej platne ju nerozbíjajte nasilu a železnú platňu neskujte ani neohýbajte, aby ste poškodili povrch tehly. Použite gumené kladivo alebo drevené kladivo na udieranie na povrch tehly, pričom sa uistite, že tehly sú v pevnom vzájomnom kontakte. Rozumné použitie a prevádzka, prevádzka vykurovania pece. **Po prvé, na základe výkonu žiaruvzdorných tehál by sa mala vyvinúť primeraná krivka teploty vypaľovania a rýchlosť ohrevu by mala byť prísne kontrolovaná (zvyčajne 30-50 stupňov / h), aby sa účinne znížilo poškodenie tehál spôsobené tepelným namáhaním; Zároveň dôsledne implementujte systém vykurovania a otáčania pece, aby ste znížili poškodenie mechanického namáhania spôsobeného mechanickou deformáciou valca pece na tehly. Keď sa pečie nová výstelka pece, je ťažké kontrolovať prechod od pečenia oleja k spoločnému spaľovaniu olejového uhlia, čo môže ľahko spôsobiť stratu kontroly nad rýchlosťou ohrevu a zrýchlenie, čo vedie k poškodeniu tepelným stresom.

You May Also Like
Zaslať požiadavku