冶金耐火材料课件.ppt
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1、12标题添加点击此处输入相关文本内容点击此处输入相关文本内容前言点击此处输入相关文本内容标题添加点击此处输入相关文本内容3耐火材料概论 宋希文 化学工业出版社 2008耐火材料工艺学 王维邦 冶金工业出版社 2004耐火材料应用 韩行禄 冶金工业出版社 1986参考书目平时4040,考试成绩60604p本课程冶金工程专业设置的一门选修课程。p本课程主要内容:p耐火材料基础知识:包括定义、性能、分类及生产工艺等以及一些常用耐火材料的性质;p耐火材料在冶金窑炉上的应用及发展趋势;5 o耐火材料是高温技术的基础材料,是重要的筑炉材料。耐火材料在冶金、硅酸盐、化工、动力、石油、机械制造工业等甚至尖端科
2、技领域得到广泛应用。o正确合理选用耐火材料是窑炉正常运转的重要保证。耐火材料不仅要求在高温下不损坏,而且应该隔热,同时还要具有不同的特殊性能:强度、热稳定性、耐侵蚀、抗磨损,(保温、传热、热交换、发热体)。o耐火材料对节约能源有非常重要的意义。合理选用耐火材料,不仅可以提高热处理过程中的热效率,还可以减少能源的消耗。o耐火工业被称为冶金及其他高温工业的支撑工业和先行工业。6第一节 耐火材料的定义及分类 金属材料 非金属 一 耐火材料的定义 耐火材料是耐火度不低于1580的无机非金属材料,用作高温窑炉等热工设备的结构材料,以及工业用高温容器和部件的材料,并能承受相应的物理化学变化及机械作用。无机
3、材料水泥、玻璃、陶瓷、耐火材料有机材料7二 耐火材料的分类1 按照耐火度分:2 按照形状和尺寸分为:定形耐火制品和不定形耐火材料o定形耐火材料标准型砖、异形砖、特异形砖、以及实验室和工业用坩锅等特殊制品。o不定形耐火材料耐火浇注料、喷补料、可塑料、捣打料等。3 按照成型工艺分为:泥浆浇注制品、可塑成形制品、半干压成型制品、熔融浇注制品、以及用岩石直接切割制品。84 按照化学矿物组成分为:酸性、中性、碱性耐火材料o酸性耐火材料硅质制品(硅砖)o中性耐火材料硅酸铝质制品(半硅砖,粘土砖、高铝砖等),碳质制品o碱性耐火材料含有MgO和CaO的耐火材料。镁质和白云石质(强碱性)9105 按照烧制工艺分
4、为:不烧砖、烧制砖、熔铸耐火制品、耐火混凝土等 11第二节 耐火材料的生产工艺 o常规工艺:原料的选择、破碎、粉碎、细磨、筛分、配料、混料、成型、干燥、烧成等几个基本工序。一 原料的选取和制备(1)选矿(2)干燥与煅烧(3)破碎与筛分二 配料o是指按照制品的类型和性能要求,将准备好的原料按照设计好的配方按比例配合起来。配料的基本原则是能获得成型后的密实坯体和制品的致密度,从而保证制品的性能。配方包括按规定比例配合的各种原料量。12三 混练o混练过程是将各种配好的物料和结合剂经过混合设备的混合作用达到物料的均匀分布。o常用的混合设备有双轴搅拌机、混沙机、和湿碾机。另外混合时还必须按照一定的加料顺
5、序进行,否则达不到均匀混合的目的。四 成型o混练后的耐火坯料借助于外力和模型,使得颗粒和粉料重新分布,排出部分空气而得到具有一定尺寸、形状和强度的坯体或制品的过程。o成型的方式有半干法成型、浇注成型、振动成型、热压成型、电熔铸法、等静压法等。13五 干燥o通常,经过成型后的砖坯含水率都在3.5%以上,强度比较低,必须经过干燥,降低水分含量,提高强度,以便运输装窑和烧成。常用的干燥设备有隧道干燥器。六 装窑七 烧成(生坯制品)隧道窑o烧结:物料经高温作用,变成具有一定强度和气孔率很低,甚至无气孔的致密石状物的工艺过程。14耐火材料的其它生产工艺o耐火材料与玻璃工艺相接近的熔铸法与混凝土制备类似的
6、耐火浇注料与搪瓷工艺类似的喷涂料及高温涂层材料与纺织品类似的耐火纤维制品15第三节 耐火材料的组成及性能 o本节主要介绍耐火材料的化学矿物组成、结构性能、力学性能、热学性能和使用性能等基础知识。高密度高纯硅砖的理化指标16一 耐火材料的化学、矿物组成o耐火材料一般是由多种不同的化学成分和矿物组成构成的非均质体。它的各种性质不仅取决于它的化学成分,而且更依赖于其中的物相组成、分布及各相的特性,即取决于制品的化学、矿物组成。17(一)耐火材料的化学组成o按照耐火材料的化学组成将其中的成分分为主成分、杂质成分和添加剂。1 主成分o主成分通常是耐火材料中一种或几种高熔点的耐火氧化物或非氧化物。它是耐火
7、制品的主体,直接决定耐火制品性能。它的性质和数量对耐火材料的性能起决定作用。o耐火材料按照其主成分有可分为三类:o酸性耐火材料:硅质,半硅质,粘土质;中性耐火材料:高铝质、碳质、铬质(中性偏碱);碱性耐火材料:含MgO,CaO等镁质和白云石质,镁铬系和镁橄榄石系及尖晶石系。o按照主成分对耐火材料进行划分的意义在于:可以了解耐火材料的化学性质,判断在使用过程中它们之间以及耐火材料与接触物之间有无化学作用。182 杂质成分o杂质成分则是指由于原料纯度有限而被带入或生产过程中混入的对耐火制品性能具有不良影响的部分。高温下有溶剂作用。3 添加剂o加入量很少,甚至是极微;o弥补主成分在使用性能、生产性能
8、或作业性能等某方面的不足而使用的,o通常有 结合剂、矿化剂、稳定剂、烧结剂、减水剂、抗水化剂、抗氧化剂、促凝剂和膨胀剂等。能明显改善耐火制品的某种功能或特性,对该制品的主性能无严重影响。耐火材料的化学分析通常指分析耐火制品和原料的各种氧化物含量和其它主要成分含量和灼烧量。通过化学成分分析,按所含成分的种类和数量,可以判断原料和制品的纯度,制品的化学特性,并借助有关相图大致估计制品的矿物组成和耐火性能,可以作为选取原料、检查和调整工艺过程、确定使用条件的依据。19(二)矿物组成o耐火材料的矿物组成一般分为主晶相和基质两大类。o主晶相:是指构成制品结构的主体且熔点较高的晶相。主晶相的性质、数量和结
9、合状态直接决定着耐火材料的性能。除要选择熔点较高的化合物或单质外,还希望它们的晶体发育充分、完好,真正发挥主晶相的耐火性能。o基质:是在耐火制品主晶相之间填充的结晶矿物或玻璃相。其数量不大,但成分、结构复杂,作用明显,往往对制品的某些性能有着决定性的影响。在使用的过程中,基质往往首先破坏,调整和改变基质可以改善材料的使用性能。20二 耐火材料的结构性质o包括气孔率、吸水率、体积密度和透气度等,是影响耐火材料使用性能的重要因素。1 气孔率耐火材料中的气孔大致分为三类:(1)闭口气孔,封闭在制品中不与外界相通;(2)开口气孔,一端封闭,另一端与外界相通,能被流体填充;(3)贯通气孔,贯通制品的两面
10、,流体能通过。气孔率强度热导率抗侵蚀性,提高烧成温度,延长保温时间aP以显气孔率Pa即开口气孔和贯通气孔的体积之和占制品总体积的百分率来表示气孔率指标。aP212 吸水率o吸水率是制品中全部开口气孔所吸收的水的质量与其干燥试样的质量之比。o它实质上反映了耐火材料中开口气孔的数量。吸水率测定方法简便,在耐火材料生产实际中常常用来鉴定原料煅烧的质量。3 体积密度o体积密度是指耐火材料的干燥质量与其总体积之比 单位为g cm-3。o原料体密,砖坯体密,制品体密o体积密度直观地反应了耐火制品的致密程度,它是耐火原料、致密耐火制品质量水平的重要衡量指标。体积密度越高,对耐火材料的强度、抗侵蚀性、耐磨性、
11、荷重软化温度越有利。VdG0体224.透气度o气体透过耐火制品的难易程度。o对透气制品,既要有足够的强度,又要有良好的透气性。如:转炉底部透气砖。23三 耐火材料的力学性质o耐火材料的力学性质是指制品在多种条件作用下的强度等力学性能指标。该指标表征制品抵抗外力作用而不被破坏的能力。1 耐压强度2 抗折强度3 耐磨性241 耐压强度 耐压强度是指耐火材料在一定的温度下单位面积所能承受的压力。(Mpa)耐火材料的耐压强度分为常温耐压强度和高温耐压强度。它是衡量耐火材料质量的重要性能指标之一,间接地反映出制品的组织结构,如致密度、均匀性和烧结性等。2 抗折强度抗折强度是指耐火材料能承受的最大弯曲应力
12、的能力,又称抗弯强度。(Mpa)耐火材料的抗折强度亦分为常温抗折强度和高温抗折强度。高温抗折强度高的制品,在高温条件下,对于物料的冲击、磨损、液态渣的冲刷等,均具有较好的抵抗能力。3 耐磨性耐磨性是指耐火材料抵抗坚硬的物体或气流的摩擦、磨损、冲刷的能力。耐火材料的耐磨性取决于其矿物组成、组织结构和颗粒结合的牢固性以及材料本身的密度、强度等。25四 耐火材料的高温使用性能o耐火材料的使用性能是指耐火材料在高温下使用时所具有的性能。包括耐火度、荷重软化温度、高温蠕变性、体积稳定性、抗热震性、抗侵蚀性等。26四 耐火材料的高温使用性能o耐火材料的使用性能是指耐火材料在高温下使用时所具有的性能。是与其
13、使用寿命相关的性质。p 耐火度p 荷重软化温度p 高温蠕变性p 高温体积稳定性p 抗侵蚀性p 抗热震性271 耐火度耐火度指耐火材料在无荷重时抵抗高温作用而不熔融和软化的性质。单位 测定方法:试锥法 常用耐火材料的耐火度o耐火度不是耐火材料的熔点o制品的化学矿物组成直接决定其耐火度,提高原料纯度提高耐火度o问题:耐火度是否就是耐火材料的最高使用温度?282 荷重软化温度(荷软点)耐火材料对高温和荷重同时作用的抵抗能力,也表示耐火材料呈现明显塑性变形的软化范围。o测定方法:给耐火材料施以恒定压负荷,并加热,测定其发生明显变形时的温度点即为荷软点。o荷软点:TH:0.6变形温度点 TK:40变形温
14、度点o荷重软化温度范围:TKTH 荷软点的测定是为了判断材料的使用条件、荷重能力29几种耐火制品的荷软点 砖 种0.6开始变形温度(TH)40变形温度点(TK)荷软范围TKTH 一级粘土砖(耐火度1730)1400 1600200三级粘土砖(耐火度1580)1250 1500250莫来石砖(耐火度1770)1600 1800200 硅 砖(耐火度1730)1650 167020镁 砖(耐火度2000)1550 158030问题:耐火材料荷重软化温度范围的宽窄说明什么?30结晶相、晶体构造和性状晶相与液相的数量及液相粘度比较:粘土砖、硅砖、镁砖工艺因素影响荷软点的因素 提高荷软点措施 提高原料纯
15、度 改善结合相成分直接结合的主晶相陶瓷结合孤岛状主晶相31 砖 种开始变形温度(TH)40变形温度点(TK)TKTH 一级粘土砖(耐火度1730)1400 1600200三级粘土砖(耐火度1580)1250 1500250莫来石砖(耐火度1770)1600 1800200 硅砖(耐火度1730)1650 167020镁 砖(耐火度2000)1550 158030323高温蠕变性当耐火材料在高温下长时间承受某一较小的荷重时,产生塑性变形,变形量会随时间的延长而逐渐增加,甚至会使耐火材料破坏,这种现象叫蠕变。测定蠕变的意义在于可以了解制品发生蠕变的最低温度,预测耐火制品在实际使用过程中承受负荷的变
16、化,评价制品的使用性能。4 抗渣性抗渣性是指耐火材料在高温下抵抗炉渣的侵蚀和冲刷作用的能力。o冶金渣、燃料灰分、飞尘、热烟气等。o直接溶解、反应溶解、侵入变质溶解。o抗渣性是耐火材料重要的使用性能,对于改善耐火材料的生产工艺、指导其正确使用具有重要意义。335 高温体积稳定性耐火材料在高温下长期使用时,其外形体积保持稳定不发生变化的性质。残余收缩或膨胀检测方法:重烧线变化。重烧体稳定性炉顶砖6 抗热震性抗热震性是指耐火制品抵抗温度迅速变化而不破坏的能力。热震破坏:热冲击断裂和热震损伤。以抗热震次数来表示。34o由于耐火材料在受热状态下使用,承担抵抗热量、隔绝热量、传递热量的功能。因此耐火材料的
17、热学性质也是其性质的重要方面。耐火材料的热学性质主要包括热容、热膨胀性和导热性。1 热容o加热1Kg物质使之温度升高1时所吸收的热量。热风炉蓄热室用砖。2 热膨胀性o耐火材料的体积或长度随温度升高而增大的特性。o耐材的使用、窑炉设计和砌筑意义-3 导热性o耐火材料在加热时的温度传递速度。o是窑炉设计不可缺少的指标保温耐火材料、隔焰加热材料,换热材料。o碳质耐火材料导热性好,轻质多孔材料导热性差。五 耐火材料的热学性质35第二章 常用耐火材料o按照化学矿物组成分为:酸性、中性、碱性耐火材料酸性耐火材料硅质制品(硅砖)中性耐火材料硅酸铝质制品(半硅砖,粘土砖、高铝砖等),碳质制品碱性耐火材料含有M
18、gO和CaO的耐火材料。镁质和白云石质(强碱性)36第节 硅质耐火材料o硅质耐火材料是以二氧化硅为主要成分的耐火材料,包括硅砖、特种硅砖、石英玻璃及其制品。o对酸性炉渣抵抗能力强,但受碱性渣强烈侵蚀,易被Al2O3、K2O、Na2O等氧化物作用而破坏,对CaO、FeO、Fe2O3等氧化物有良好的抵抗性。目前仍然是焦炉、玻璃熔窑、高炉热风炉、硅砖倒焰窑和隧道窑、有色冶炼和酸性炼钢炉及其它一些热工设备的良好筑炉材料。37硅砖的主要原料:o石英岩(硅石),要求其二氧化硅的含量在95%以上,最好在97%以上,将硅石块破碎、粉碎成直径不等的颗粒,筛分后就可以直接作为原料使用。o石灰乳、铁磷、纸浆废液为结
19、合剂和矿化剂,在高温下烧成。1 硅砖的生产38硅砖的性能与SiO2的晶型转变有密切关系o矿化剂的作用:是加速石英在烧成时转变为低比重的变体(鳞石英和方石英)而不显著降低其耐火度,它还能防止砖坯烧成时出发生急剧膨胀而产生的松散和开裂。39硅砖的性能与SiO2的晶型转变有密切关系o其中鳞石英具有矛头状双晶结构,使得砖具有较高的荷重软化点及机械强度。o而当硅砖中残余石英存在时,由于使用时它会继续发生晶形转变,体积膨胀较大,易引起砖体结构的松散。o在硅砖生产中石英的转变程度用密度衡量,硅砖的密度一般应小于2.38g/cm3402 硅砖的性质o耐火度16901730。SiO2含量 ,耐火度 ;杂质 ,硅
20、砖的耐火度。o荷重软化温度 16201670,与其耐火度相近。o高温体积稳定性在加热过程中,伴有体积膨胀。o耐热震性在850 下水冷仅为次,这是硅砖的一大弱点。o抗渣性对酸性及弱酸性炉渣和含腐蚀性炉气的侵蚀有很强的抵抗能力。4142焦炉用硅砖43o高密度高导热性硅砖:通过采取纯净的硅石原料,调整颗粒组成,选择适宜的矿化剂和高压成型等工艺措施,气孔率低于16的硅砖。(23%)o高密度高导热性硅砖:添加剂如SiC,Si3N4和金属硅等添加剂可增加密度,添加CuO、Cu2O、TiO2、Fe2O3等金属氧化物可以有效地提高硅砖的热导率,3 特种硅砖 444熔融石英制品 o熔融石英玻璃制品:以SiO2为
21、单一组分的玻璃相,为非晶质结构。用硅石或硅化物为原料,经高温熔化或气相沉积而成。1.透明石英玻璃不含或少含气泡等散射质点的石英玻璃。安全使用温度是1100。2.不透明石英玻璃 含有大量微小气泡等散射质点的石英玻璃。其隔热性能优于透明石英玻璃,但其他性能不如透明石英玻璃。主要性能:化学稳定性好、耐高温、热膨胀系数小、耐热震性很高并具有良好的电绝缘性,能透过红外线、紫外线。o熔融石英陶瓷制品(再烧结制品)4546第二节 硅酸铝质耐火材料 Al2O3-SiO2系统耐火材料除含有两种主要化学成分Al2O3和SiO2外,往往还含有56种杂质氧化物,常见的为TiO2、Fe2O3、CaO、MgO、R2O等。
22、这些杂质氧化物均起熔剂作用,降低熔液的生成温度及其粘度,增大液相的生成量,降低了耐火度、荷软、抗渣性等使用性能。47一 粘土质耐火材料oA12O3含量在3048的铝硅系耐火材料。o是耐火材料工业的最早的产品,也是迄今为止在各种工业窑炉上使用最广泛的耐火材料。约占耐火材料总产量的5060,是硅酸铝质耐火材料中占用重要地位的一个品种。481 粘土质耐火材料的原料 软质粘土 生产过程中通常以细粉的形式加入,起到结合剂和烧结剂的作用。苏州土和广西泥是我国优质软质粘土的代表。硬质粘土 通常以颗粒和细粉的形式加入,前者起到配料骨架的作用,后者参与基体中高温反应,形成莫来石等高温形矿物。结合剂水和纸浆废液4
23、92 粘土质耐火材料的生产工艺要点12501350503 粘土质耐火材料的品种、性质、应用(1)耐火度 波动在15801770,一般情况下,随着Al2O3含量的增加而提高,随杂质含量的增加,尤其是随Fe2O3和碱金属含量的增加而显著降低。(2)荷重软化温度主要取决于制品中的Al2O3含量和杂质的种类和数量。开始于12501400,远比硅砖低。(3)高温体积稳定性长期在高温下使用,会产生残余收缩。(4)耐热震性较好。普通粘土砖1100 水冷循环达10次以上。(5)抗渣性抵抗弱酸性炉渣侵蚀的能力强,对酸性和碱性炉渣的抵抗能力较差化学组成A12O3在3048,其主要矿物组成为莫来石A3S2 2550
24、、玻璃相(2560)以及少量的方石英和石英。51品种及应用o普通粘土砖o低蠕变、低气孔粘土砖o大型粘土砖o粘土浇注料粘土质耐火材料制品原料来源丰富,制造工艺简单,产量很大,广泛用于各种工业窑炉和工业锅炉上。如隧道窑,加热炉和热处理炉等的全部或大部分炉体,排烟系统内衬用耐火材料,其中钢铁冶金系统是粘土质耐火材料制品的大用户,用于盛钢桶,热风炉、高炉、焦炉等使用温度在1350以下的高温部位。52通常按照Al2O3含量的高低,一般将高铝质耐火材料分为三级:二 高铝质耐火材料o在铝硅系耐火材料中,当Al2O3含量大在48%以上时的耐火制品,统称为高铝质耐火制品。531 高铝质耐火材料的原料o高铝矾土熟
25、料o是由高铝矾土矿煅烧后Al2O3含量大于48%、Fe2O3含量较低的铝土矿。铝土矿是一种由水铝石和高岭石(Al2O3.2SiO2.2H2O)组成的细分散胶体混合物。我国有丰富的铝矾土资源,约25亿吨,居世界前列,与几内亚、澳大利亚、巴西同属世界上矾土资源四大国。主要分布在山西阳泉、山东、河北、河南巩县、贵州、四川、广西、湖南等地。542 高铝制品的生产工艺要点高铝矾土熟料拣选破碎筛分除铁30.5mm0.50.088mm0.088mm结合粘土配料混练及成型烧成(1450)553 高铝制品的品种、性能及应用o普通高铝砖 一等、二等、三等o改性高铝砖:高荷软高铝砖、微膨胀高铝砖、低蠕变高铝砖等o其
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