第6章-隔热耐火材料课件.ppt
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- 隔热 耐火材料 课件
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1、考试安排 时 间:16周周二(6月3号)下午4-6点 地 点:0102 考试形式:开卷铁水预处理铁水预处理炉外精炼炉外精炼连铸连铸2022年6月4日星期六6时47分52秒3耐火材料工艺学耐火材料工艺学4第八章 隔热耐火材料基本要求:了解隔热耐火材料的种类、制备方法及成孔原理;重 难 点:隔热耐火材料的隔热原理,影响导热率的因素(热导率与温度、显微结构、体积密度和气孔特性等的关系)。 5主要内容一、隔热耐火材料概述(1)隔热耐火材料与节能(2)隔热耐火材料定义(3)隔热耐火材料分类(4)隔热耐材的隔热原理及影响因素二、隔热耐火材料的制备方法(1)多孔隔热耐火制品及其制备方法(2)纤维状隔热制品及
2、其制备方法(3)纤维隔热材料存在的问题与发展(4)研制高效隔热耐火材料的原则61、隔热耐火材料概述、隔热耐火材料概述1.1 隔热耐火材料与节能隔热耐火材料与节能第八章 隔热耐火材料单位国内生产总值(GDP)能耗降低20%左右能源紧张,节能势在必行 能耗大户:钢铁工业、有色冶金工业、建筑工业等“十一五”中国超过10%的能源被钢铁业“吃”掉要抓好资源节约、建设环境友好型社会轻质隔热耐火材料“十五”“十二五”第八章 隔热耐火材料60-65% AluminaSilicaInsulationPorous SilicaPrecast 50-55% AluminaInsulation 60-65% Alum
3、inaInsulation 热风炉 HOT BLAST STOVES 第八章 隔热耐火材料7 大多数情况下,各种工业窑炉的热损失一般都很大,如下表所示,能源利用率不到33%,因而有很大的节能潜力。窑炉名称热效率,%半连续式煤气加热炉13.327.7箱式电阻炉31.432.6井式回火炉24电弧炉12.823.6远红外烘干室2030表表 一些工业窑炉的热效率一些工业窑炉的热效率热效率(%)=工艺有效热量/供入炉子的热量*100%第八章 隔热耐火材料8 一般工业窑炉的热损失,主要包括下列几项: 1)从炉体表面各部位散失的热量; 2)炉体的蓄热损失; 3)水冷损失的热量; 4)接缝、孔眼和炉门等密封不
4、严的部位泄露损失的热量; 5)排烟带走的废热损失。第八章 隔热耐火材料9 炉体的表面热损失,与窑炉的种类和保温隔热耐火材料的利用有关,如表所示,可高达产品单位能耗的1040%。产品名称窑炉设备单位产品能耗MJ/t产品炉体散热损失MJ/t产品%水泥回转窑544071013.0玻璃池窑9500149015.7耐火材料隧道窑6700253037.8陶瓷隧道窑12140459037.8钢铁化铁炉2462020908.5表表 各种工业窑炉的炉体散热损失各种工业窑炉的炉体散热损失1)从炉体表面各部位散失的热量)从炉体表面各部位散失的热量第八章 隔热耐火材料102)炉体的蓄热损失)炉体的蓄热损失 炉体的蓄热
5、损失,对连续操作的窑炉不太重要,因为这类窑炉通常运行数月至数年才需停炉维修。 但对于间歇式不连续使用的窑炉,炉衬耐火材料的蓄热损失则很大,它与窑炉的尺寸、炉墙厚度、砌体的热容量,材料的导热性和加热时间及温度等因素有关,达525%。第八章 隔热耐火材料11低热容量低热容量低热导系数低热导系数隔热耐火材料(保温耐火材料)隔热耐火材料(保温耐火材料)隔热耐火材料隔热耐火材料是指低导热系数低导热系数与低热容量低热容量的耐火材料,也称保温耐火材料。由于它们的气孔率高气孔率高,体积密度低体积密度低,因此也称为轻质轻质气孔率高气孔率高 体积密度低体积密度低轻质耐火材料轻质耐火材料耐火材料。耐火材料。1.2
6、隔热耐火材料的定义隔热耐火材料的定义第八章 隔热耐火材料12图图 各种结构炉衬在内表面相同情况下其热工性能的比较各种结构炉衬在内表面相同情况下其热工性能的比较1高岭棉;高岭棉;2矿棉;矿棉;3轻质耐火砖;轻质耐火砖;4致密耐火砖致密耐火砖第八章 隔热耐火材料IIIIII热耗,kJ/cm2s0.5330.5330.613蓄热,kJ/cm32060062500550000炉衬质量,kg/cm336115556 可见,采用导热系数低和热容小的隔热耐火材料,尤其是采用新型的耐火纤维材料,可使炉体的热损失大大减少,从而节约大量能源。13粘土质隔热耐火材料(1) (1) 按化学矿物组成分类按化学矿物组成分
7、类高铝质隔热耐火材料硅质隔热耐火材料硅藻土质隔热耐火材料蛭石隔热耐火材料氧化铝隔热耐火材料莫来石隔热耐火材料1.3 隔热耐火材料分类隔热耐火材料分类第八章 隔热耐火材料14低温隔热材料(小于600),它不属于耐火材料;中温隔热材料(600-1200); 高温隔热材料(大于1200)。 (2)按使用温度分类)按使用温度分类第八章 隔热耐火材料15各种隔热材料的使用温度各种隔热材料的使用温度 第八章 隔热耐火材料16类别特征举例粉粒状隔热材料粉粒散状隔热填料粉粒散状不定形隔热材料膨胀珍珠岩、膨胀蛭石、硅藻土等,氧化物空心球定形隔热材料多孔、泡沫隔热制品轻质耐火混凝土、轻质浇注料纤维状隔热材料棉状和
8、纤维隔热材料石棉、玻璃纤维、岩棉、陶瓷纤维、氧化物纤维及制品复合隔热材料纤维和纤维复合材料绝热板、绝热涂料、硅钙板第八章 隔热耐火材料(3)按存在形态分类)按存在形态分类17膨胀珍珠岩膨胀珍珠岩 第八章 隔热耐火材料18由氧化铝空心球制成的新型高温隔热耐火材料由氧化铝空心球制成的新型高温隔热耐火材料 第八章 隔热耐火材料19第八章 隔热耐火材料20第八章 隔热耐火材料21隔热耐火材料按组织结构分类(举例)隔热耐火材料按组织结构分类(举例)类别特征举例气相连续的隔热材料固相为孤立分散相粉粒料填充隔热层,以可燃物法制造的轻质耐火砖固相连续的隔热材料气相为孤立分散相氧化物空心球制品,粉煤灰漂珠隔热制
9、品,泡沫法轻质砖,泡沫玻璃混合结构的隔热材料气相和固相都为连续相纤维、棉状隔热材料,耐火纤维毡,岩棉、玻璃棉保温材料(4)按结构特点分类)按结构特点分类第八章 隔热耐火材料22(a)气相连续结构型或开放气孔结构型气相连续结构型或开放气孔结构型 显微结构特点是固相被气相分割,成为断断续续的非连续相。 以轻质耐火材料粉粒填充的隔热耐火层,采用可燃物加入物法生产的大多数轻质隔热制品属于这种结构类型。气相固相纤维abc第八章 隔热耐火材料23(b)固相连续结构型或封闭气孔结构型固相连续结构型或封闭气孔结构型 显微结构特点是大部分气孔以封闭气孔的形式存在,固相连续而气相被分割孤立存在。 用泡沫法生产的轻
10、质耐火制品,各种氧化物空心球隔热制品都属于这种结构类型。第八章 隔热耐火材料气相固相纤维abc24(c)固相和气相都为连续相的混合结构型)固相和气相都为连续相的混合结构型 显微结构特点是固相和气相都以连续相的形式存在。 各种矿棉、耐火纤维隔热材料和制品以及纤维复合材料均属于这种类型。第八章 隔热耐火材料气相固相纤维abc25按使用方式按使用方式:直接向火;非直接向火。按体积密度按体积密度:一般轻质(体积密度0.6-1.0g/cm3); 超轻质(体积密度0.3-0.4g/cm3)。按生产方法按生产方法:可燃物加入法、泡沫法和化学法等。第八章 隔热耐火材料26传导传导对流对流热传递方式热传递方式辐
11、射辐射固相传导固相传导气孔或空隙气孔或空隙气相传导气相传导纤维或骨料纤维或骨料基质颗粒基质颗粒二次辐射二次辐射1.4 隔热耐火材料的隔热原理与影响因素隔热耐火材料的隔热原理与影响因素第八章 隔热耐火材料27Q0Q1Q2Q3123Q0Q00气 孔隔热耐火材料中的热传递隔热耐火材料中的热传递 e隔热耐火材料的 有效传热系数LTQe式中,Q通过隔热耐火材料传递的热量; e隔热耐火材料的有效传热系数; T隔热耐火材料两边的温差; L隔热耐火材料的传热距离。隔热的基本原理是隔热的基本原理是降低导热系数降低导热系数。第八章 隔热耐火材料28并联型并联型m=V11 V22V1和和V2各层所占体积百分数各层所
12、占体积百分数 1和和2各层的热导率各层的热导率 当热流方向与平板平行时当热流方向与平板平行时第八章 隔热耐火材料29 当热流方向与平板垂直时当热流方向与平板垂直时串联型串联型1/m=V1/1 V2/2V1和和V2各层所占体积百分数各层所占体积百分数 1和和2各层的热导率各层的热导率第八章 隔热耐火材料301)热传导热传导 通常气体的导热系数是很小的。大多数隔热耐火材料气孔中的气体为空气。空气的导热系数如表所示。它的导热系数比固体材料要小得多。因而,通过气孔的传导传热是很小的。 不同温度下空气的导热系数不同温度下空气的导热系数(W/cmK)温度,空气00.024525000.0336410000
13、.0778815000.09084气孔的传热主要包括如下几个方面气孔的传热主要包括如下几个方面 第八章 隔热耐火材料312)对流传热)对流传热 由于大部分隔热耐火材料中的气孔是很小的,气体在气孔中的流动受到限制,速度很小,因而气孔中的气体的对流传热也不大。 气孔的孔径越小,气孔中的气体的流动性越差,对流传热也越小。当气孔的孔径小于气孔中的气体的分子运动自由程时,气孔中的分子停止运动,不再有通过气孔的对流传热。 第八章 隔热耐火材料32含空气的气孔的导热系数与气孔孔径的关系含空气的气孔的导热系数与气孔孔径的关系第八章 隔热耐火材料333)辐射传热)辐射传热 由于在大多数隔热耐火材料中的气体为空气
14、,即O2与N2。它们的分子结构都为对称双原子型的。这类气体吸收与发射辐射能的能力极小。因此,通过气孔的辐射 传热主要是通过气孔的高温壁向低温的辐射。但总的来看通过气孔的辐射传热也是不大的。 第八章 隔热耐火材料34气孔率为气孔率为70%隔热耐火材料中各传热机制所占传热比例隔热耐火材料中各传热机制所占传热比例温度/传热比例/%固相传导气相传导辐射传热合计5008012810010007411151001500701119100在所有传热机制中,固相的传热占很大比例。应该指出的是,固相传热占的比例高并不意味该隔热材料的隔热效果差。恰恰是气相隔热效果好,才导致固相传热占的比例高。第八章 隔热耐火材料
15、35 显微结构包括气孔率、气孔尺寸、气孔面积与孔壁面积之比等。 气孔率高,孔壁面积(固相面积)所占的比例就小。但气孔率的提高是有限的。 气孔孔径越小越有利于提高隔热材料的隔热效果。一方面降低了气体分子的运动空间,减少了对流传热;另一方面是增加了气孔的面积。影响隔热耐火材料的隔热作用的因素影响隔热耐火材料的隔热作用的因素 1 1)隔热材料的显微结构)隔热材料的显微结构第八章 隔热耐火材料36多孔尖晶石陶瓷的显微结构和孔径分布多孔尖晶石陶瓷的显微结构和孔径分布第八章 隔热耐火材料37 表表 一些气体的导热系数,一些气体的导热系数,W/(mK)温度,水蒸气空气氢气二氧化碳00.017160.0245
16、20.17160.014425000.063460.033640.34760.0519210000.119710.077880.51350.0822115000.183170.090840.62740.1024 一般说来,气体的分子量越小,它的组成和结构越简单,其导热系数也就越大。2 2)气相的物理性质)气相的物理性质第八章 隔热耐火材料38 气相气相的主要作用是降低导热系数,实质上就是因为气体的导热系数比任何其它固体的导热系数都低。 绝大多数的情况下,所谓气相在隔热耐火材料中所起的作用实际上也就是空气的隔热作用。第八章 隔热耐火材料 但在有些情况下,隔热耐火材料是在真空、保护气氛或要求控制气
17、氛的各种工业窑炉中使用的,如采用氢气、一氧化碳、二氧化碳、碳氢化合物及惰性气体等气氛。39 影响固相影响固相导热系数的主要因素为材料的化学矿物组成和晶体结构。一般的规律是结构越复杂,导热系数越小。3 3)固相的物理性质)固相的物理性质第八章 隔热耐火材料40a氧化物;氧化物;b非氧化物非氧化物致密氧化物与非氧化物的导热系数与温度的关系致密氧化物与非氧化物的导热系数与温度的关系第八章 隔热耐火材料41硅酸盐矿物硅酸盐矿物的导热系数较低1第八章 隔热耐火材料42a氧化物;氧化物;b非氧化物非氧化物致密氧化物与非氧化物的导热系数与温度的关系致密氧化物与非氧化物的导热系数与温度的关系第八章 隔热耐火材
18、料43硅酸盐矿物硅酸盐矿物的导热系数较低大部分非氧化物非氧化物的导热系数大于氧化物氧化物的导热系数12第八章 隔热耐火材料44a氧化物;氧化物;b非氧化物非氧化物致密氧化物与非氧化物的导热系数与温度的关系致密氧化物与非氧化物的导热系数与温度的关系第八章 隔热耐火材料45硅酸盐矿物硅酸盐矿物的导热系数较低大部分非氧化物非氧化物的导热系数大于氧化物氧化物的导热系数结晶相结晶相随着温度升高,原子或离子的热振动增大和非简谐振动性增加,导致自由程缩短,从而使导热系数下降。123第八章 隔热耐火材料46a氧化物;氧化物;b非氧化物非氧化物致密氧化物与非氧化物的导热系数与温度的关系致密氧化物与非氧化物的导热
19、系数与温度的关系第八章 隔热耐火材料47硅酸盐矿物硅酸盐矿物的导热系数较低大部分非氧化物非氧化物的导热系数大于氧化物氧化物的导热系数结晶相结晶相随着温度升高,原子或离子的热振动增大和非简谐振动性增加,导致自由程缩短,从而使导热系数下降。123玻璃态物质玻璃态物质中原子或离子为无序排列,因而玻璃相的导热系数一般比原子或离子有序排列的同组成的结晶相的导热系数低。随着温度升高,玻璃相的粘度降低,质点运动的阻力减小,玻璃相的导热系数随之增大。4第八章 隔热耐火材料48(A)MgO (B)Al2O3第八章 隔热耐火材料49具有致密晶界的晶体材料结构示意图导热系数随着温度升高,导热系数逐渐减小,但为何到一
20、定高温后,导热系数又逐渐增加呢?第八章 隔热耐火材料50具有连续玻璃相材料的结构示意图导热系数第八章 隔热耐火材料51(A)Al2O3(空心球,直径(空心球,直径100m) (B)SiO2(玻璃纤维,直径(玻璃纤维,直径15 m) (1)总导热系数,()总导热系数,(2)固相导热,()固相导热,(3)辐射传热,()辐射传热,(4)对流传热)对流传热第八章 隔热耐火材料52总重量与总体积之比,(g/cm3)。 体积密度体积密度显气孔率显气孔率孔隙率孔隙率闭气孔率闭气孔率真密度真密度 孔隙包括开口气孔和闭口气孔,所有孔隙所占体积与总体积之比称为孔隙率,%。 开口气孔体积与总体积之比称为显气孔率,%
21、。 闭口气孔体积与总体积之比称为闭气孔率,%。 总重量/(总体积孔隙体积),(g/cm3)。 第八章 隔热耐火材料隔热耐火材料结构性能表征隔热耐火材料结构性能表征 1 1)孔隙率、显气孔率、闭气孔率、体积密度和真密度)孔隙率、显气孔率、闭气孔率、体积密度和真密度53 多孔陶瓷的孔径及孔径分布是其最重要的性质之一,对其它一系列性质(如导热率、渗透速率和透气度等)影响显著,对其最终应用有决定性作用,因而它的表征方法倍受关注。 较为常用的有压汞法、气泡法、气体吸附法、显微法,最近又发展了小角散射法、核磁共振法、热孔计法等。第八章 隔热耐火材料2 2)孔径分布及平均孔径)孔径分布及平均孔径54 压汞仪
22、rPcos2液体和毛细管之间的接触角();r半径(m);液体的表面张力(mN/m);P迫使汞进入毛细管的压力(MPa) 第八章 隔热耐火材料55第八章 隔热耐火材料多孔莫来石陶瓷的显微结构多孔莫来石陶瓷的显微结构56多孔莫来石陶瓷的孔径分布和孔累积分布多孔莫来石陶瓷的孔径分布和孔累积分布第八章 隔热耐火材料57 实验证明材料的断裂强度与晶粒直径材料的断裂强度与晶粒直径d d的平方根成反比的平方根成反比,材料的断裂强度与气孔率材料的断裂强度与气孔率P P的关系式f0exp()nP式中,n 为孔径特征常数,一般为47;0为气孔率为0时的强度。3 3)强度)强度第八章 隔热耐火材料 从上式可知,气孔
23、率对强度的影响时很大的。除气孔率外,气孔的形状及分布也很重要。58第八章 隔热耐火材料硅酸钙质高效隔热材料硅酸钙质高效隔热材料59 导热率与体积密度的关系导热率与体积密度的关系226426. 026496. 014412. 0体积密度轻质耐火材料导热率与体轻质耐火材料导热率与体积密度的关系积密度的关系4 4)结构性能与导热性能的关系)结构性能与导热性能的关系第八章 隔热耐火材料对于同一材质而言,导热率随着体积密度增大而增大。对于同一材质而言,导热率随着体积密度增大而增大。60例例1 1第八章 隔热耐火材料61例例2 2第八章 隔热耐火材料62 导热率与气孔率的关系导热率与气孔率的关系)1 (p
24、kvvkp轻质砖的热导率;连续相的热导率;制品气孔率。轻质高铝耐火材料的导热系数与气孔率的轻质高铝耐火材料的导热系数与气孔率的关系关系1- 1502- 2503- 3004- 4005- 500第八章 隔热耐火材料63第八章 隔热耐火材料例例1 164第八章 隔热耐火材料65导热率与气孔孔径的关系导热率与气孔孔径的关系轻质耐火材料导热率与温度及气孔大小的关系第八章 隔热耐火材料66回顾本节内容 1 隔热耐火材料的定义是什么? 2 隔热耐火材料种类有哪些? 3 耐火材料隔热原理是什么 ?第八章 隔热耐火材料 4 影响耐火材料隔热性能的因素有哪些?6768主要内容一、隔热耐火材料概述(1)隔热耐火
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