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ガラス炉のための耐火物

April 29, 2021

ガラス炉のための耐火物

ガラス炉に多くの形態が、平らなタンク炉、横の炎の流れタンク炉および板ガラス炉が3部に分けられる蹄鉄の炎の流れタンク炉のようなある:タンク炉、再生部屋および錫タンク。さらに、L掛かる壁、電気変化、の錫タンクが泡立つことおよび溶解部装置ある。

プールの底はジルコニウムかAZSのぶつかる材料と置かれる大きい粘土の煉瓦から成っている。溶ける部分は収縮の穴の酸化方法なしでelectrofusionによって33のAZSの煉瓦とそれから舗装される。条件が高くない時、ホット スポットがまた焼結させたAZSの煉瓦と舗装することができる前にプールの底。条件が高くない利用できる第33収縮の収縮の酸化方法電気溶けるAZS煉瓦ではない時、α β Alの₂ Oの₃の投げる煉瓦舗装が付いている冷却セクション。

溶けるプールの壁は全第33、第36および第41酸化electrofused AZS煉瓦によって組み立てられる。密な鋳造か傾向がある鋳造によって作り出される煉瓦は腐食の状態に従って選ぶことができるが収縮キャビティのない第41 AZS煉瓦は角の煉瓦に選ばれる。壁の煉瓦の液体ラインはair-cooledまたはwater-cooledべきで他の部品は非アスベストス カルシウム ケイ酸塩板で絶縁することができる。α β Alの₂ Oの₃の鋳造の煉瓦を使用してプールの壁の冷却の部品はまた、低い条件第33酸化方法によって傾斜させる投げるAZS煉瓦を使用できる。

溶ける地帯の欄干は収縮の穴なしで33 AZSの電気溶かされた煉瓦から成っている。良質のケイ素の煉瓦を使用して説明の区域および冷却の欄干は、高い条件使用されたβ Alの₂ Oの₃の投げる煉瓦である場合もある。

掛かる壁の鼻が33電気溶かされたAZSから成っているLはジルコニウムのムライトの合成の煉瓦を焼結させた。煉瓦のAZSの部分にTホックがある;ジルコニウムのムライトの部分にシグマ─の─の溝がある。2つは機械閉塞によって接続される。条件が高くないとき、よい焼結、正常な気孔率、ムライトおよび斜長石のジルコンの高温および主要な結晶段階のよい容積の安定性のジルコニウムのムライトの煉瓦は使用することができる。良質のジルコニウムのムライトの煉瓦は合成の煉瓦の上で使用される。最上層は良質のケイ素の煉瓦から成っている。ガラス炉および従来の前部表面壁の後部切り妻は良質のケイ素の煉瓦から成っていることができる。

Lの国内のおよび輸入されたジルコニウムのムライトは掛かる壁で使用された煉瓦を繰り返し割れた焼結させた。割れることの後で起こる、多数の石はガラス プロダクトで現われ、プロダクトの修飾された率および工場の経済的な利点は真剣に影響される。主な理由は焼結させたよくない十分に、高い気孔率の使用でしたりまたは多くのzirconiteの煉瓦を含んでいる。Zirconiteは低い溶解を形作り、ムライトのXiaのpetrificationの反作用を促進するアルカリの蒸気の高温そして高い濃度の前ですぐに分解する酸性鉱物である。zirconiteの前で、fossilizationの容積測定の効果は+39%である。体積変化率は割れることに終って緩めることができない大きい圧力を作り出す。

良質のけい石れんがを使用して溶かされた王冠。SIOの₂の内容96%の溶ける索引(O) Alの₂のOは₃ +2*Rの₂より少なくより0.5%、本当密度以上2.34か2.35ないし、小型の許容がのための良質のケイ素の煉瓦ある。けい石れんがは無定形材料と、リレー絶縁材の層最初に密封される。アーチの築壁の損傷の主要なメカニズムは上向きのdroughtingsか「ラット穴を通って」ある。

「ラット穴」は煉瓦継ぎ目で炉から凝縮し、腐食するケイ素の煉瓦を脱出するアルカリの蒸気である。ギャップの今後のエクスパンションを引き起こす煉瓦継ぎ目によりに沿って逃げる低い粘着性の腐食プロダクト。「ラット穴」を防ぐキーはアルカリの蒸気がケイ素の煉瓦のひびのよりもむしろ無定形の耐火物で凝縮できるように耐火物の温度分野を先立って設計することである。

NAの₂ O、飛行材料および高温混合物の効果による再生器の上。再生器の中間そして下方部分の腐食はmirabiliteで主に豊富である。

98%~97%および96%~95%のマグネシアれんがは1300~1100℃で特別な条件なしで格子のために使用される。直接担保付きのマグネーシア クロム煉瓦は1100~800℃で使用された。低い気孔率の粘土の煉瓦は800℃の下で使用された。mirabiliteの腐食への材料の抵抗を改善するCRの₂ Oの₃のマグネシウムのクロムの耐火物はよい効果をもたらす。但し、クロムの汚染を避けるために、マグネーシアのジルコニウムの煉瓦(マグネーシアの総計+マグネーシアのカンラン石+ plagicジルコンのマトリックス)または純粋なスピネル煉瓦はマグネーシアのクロム質れんがの代りに使用することができる。

錫のたらいの最下の煉瓦は大きい耐火れんがで一般に、密封および添加物、グラファイト プロダクトおよびステンレス鋼の固定部品構成される。最下の煉瓦はねじによって底板で固定される;ボルトの上部は逆にされた先を細くされた無定形の耐火物材料によって凝固したカバーされる。逆にされた先を細くすることの穴の侵入の端に沿う錫の解決の場合には、それは凝固させた無定形の物質的な表面、落下を作ることができない。グラファイトの粉およびグラファイトのガスケットの主関数はボルト確実にそして永久に固定役割を担い、最下の煉瓦は浮かぶことを防ぐためことができるように漏出錫の液体の腐食からボルトを保護することである。

慣習的な耐火物の特性に加えて、錫のたらいの最下の煉瓦はまた低いfossilizationの傾向、水素の拡散、高い歪み速度および表面の正確さを要求する。Xiaのpetrification方法の傾向を減らしなさい:1つはである38%~43%、重要な気孔率ない23%以下Alの₂ Oの₃の内容を制御することである;第2はである43%~48% ALの₂ Oの₃の内容を制御することであり、見掛気孔率は15%より大きくない。水素の拡散がガス透磁率の索引を特徴付けるのに価値1.5KPa (150mmH ₂ O)より大きくないべきではない使用されている。歪み速度は圧縮失敗の前に材料の変形の最高のパーセントである。歪み速度は高い、材料の変形は圧縮の後で大きく、また浮力によって引き出される錫の漏出および最下の煉瓦の可能性を減らすことができる煉瓦継ぎ目は狭い残すことができる。

気孔率と歪み速度間に相関関係がある。気孔率および歪み速度は高いが、耐食性は粗末、それに応じて石化の傾向の増加である。国内および外国プロダクトに自身の利点がある。外国の煉瓦は低いアルミニウム、高い気孔率、高い拡散係数および高い歪み速度によって特徴付けられる。国内煉瓦は高炉、低い気孔率、低い拡散係数および低い歪み速度によって特徴付けられる。

siliconiteの煉瓦および絶縁材の煉瓦の結合されたモジュール構造が外国の錫の溝の屋根を組み立てるのに使用されている。私達の国の初期では錫の溝の屋根を組み立てるのに、耐熱性鉄筋コンクリートのプレハブのブロックが使用されそれから結合された錫の溝の屋根は発達した。支持モジュールはプレハブの部品を採用する;熱するモジュールはムライトの発射された煉瓦から成り、電気発熱体はモジュールで取付けられている。この構造はプレハブの部品および焼結させた煉瓦の利点を結合する:電気ストーブの整理の安価、容易な取付け、よい柔軟性、および長い耐用年数。錫のタンク トップに使用するプレハブの部品は高温で完全に縛られた水を取除き、安定した構造および性能を得るために扱われるべきである。