VOD内衬损毁的主要原因是高温及低喊性渣的侵蚀,精炼中熔融钢水可通过顶吹氧气、销售电炉渣线砖底吹氩气来进行强烈搅拌,操作条件苛刻.日本精炼不锈钢的35VOD炉,通常钢水滞流时间为300min,使用次数2~3次/日。 VOD内衬使用高耐蚀性,且在真空下具有稳定性的镁铬砖。电炉渣线砖厂家底部和钢水部位用直接结合镁铬砖。渣线部位用半再结合镇铬砖。 VOD内衬使用寿命约75次。氧化铬是镁铬质耐火材料的主要成分之一,在镁铬质耐火材料中适当添加纯度高、粒度小的氧化铬成分对镁铬质耐火材料的影响主要有以下三个方面:(1)增加直接结合率
半再结合镁铬砖(Semi-rebundedMagnesia-chromeBrick)是介于电熔再结合镁铬砖和直接结合镁铬砖之间的一种镁铬砖。生产所用原料既有电熔预合成镁铬砂,销售电炉渣线砖又有铬精矿和镁砂。这类砖也是在1700℃以上高温烧成,砖内耐火物晶粒之间常以直接结合为主。其优点是抗热震性较好,抗侵蚀、抗冲刷也不错。半再结合镁铬砖半再结合镁铬砖的显微结构既有直接结合镁铬砖的特点乂有电熔再结合镁铬砖的特点。基质部分,主晶相为粒状方镁石,其晶内包含有大量的尖晶石脱溶相,其次为复合尖晶石(白色)和少量灰白色薄膜状硅酸盐相(CMS)填充于方镁石晶间。基质结构呈多孔的网络状。电炉渣线砖厂家主晶相方镁石大部分通过方镁石-复合尖晶石直接结合,少数通过硅酸盐相胶结在一起。半再结合镁铬砖的显微结构既有直接结合镁铬砖的特点乂有电熔再结合镁铬砖的特点。基质部分,主晶相为粒状方镁石,其晶内包含有大量的尖晶石脱溶相,其次为复合尖晶石(白色)和少量灰白色薄膜状硅酸盐相(CMS)填充于方镁石晶间。基质结构呈多孔的网络状。主晶相方镁石大部分通过方镁石-复合尖晶石直接结合,少数通过硅酸盐相胶结在一起。
4)采取静态坩埚法对浸渍前后的镁铬砖进行抗铜锍侵蚀试验。铜锍取自大冶铜冶炼厂诺兰达转炉。销售电炉渣线砖具体过程为:将镁铬砖加工成中孔为25mm×30mm,外形尺寸为70mm×70mm×70mm的坩埚试样,往坩埚内装入<0.1mm的铜锍粉35g,置于电阻炉中,在氩气气氛中(以避免铜锍氧化)按一定的升温速率升至1350℃保温3h,随炉冷却后沿坩埚中线切开,观察比较抗侵蚀性的优劣。5)采用高压釜法检测浸盐前后镁铬砖的抗水化性能:将镁铬砖加工成6个60mm×60mm×60mm的正方体,在105~120℃下干燥后, 取出其中3个电炉渣线砖厂家测定平均耐压强度,再将其余3个放入高压釜中进行水化试验(温度:160℃;压力:0.29 MPa;保温时间:3h),观察水化后试样的龟裂和剥落情况,并测出3个试样的平均耐压强度。以试样水化前后平均耐压强度下降的百分率来表征材料的抗水化性能。
用镁盐溶液对两种不同CrO3含量的电熔再结合镁铬砖进行了真空浸渍处理, 并对浸渍前后试样的物理性能和孔径分布进行了分析, 用静态坩埚法销售电炉渣线砖和高压釜反应法分别对浸渍前后试样的抗渣性和抗水化性能进行了比较。结果表明:经镁盐溶液浸渍后, 镁铬砖的显气孔率显著下降,电炉渣线砖厂家体积密度增大,常温耐压强度和常温抗折强度明显增大;试样中孔径>10μm的孔容积百分率由浸盐前的84.13%下降到浸盐后的67.67%;浸渍后试样的抗水化性能显著提高, 抗渣性能得到一定改善。
镁铬质耐火材料镁铬砖厂家是一种以镁砂为主,以铬铁矿为辅的耐火材料;镁砂加入铬矿并经高温烧成之后,镁砂和铬矿之间发生明显的物理化学反应,销售电炉渣线砖镁砂中的MgO和铬铁矿中的Cr2O3成分在烧结过程中相互扩散,在方镁石内部形成点状二次尖晶石,在铬矿中生成原味尖晶石;根据工艺以及所用原料不同,镁铬砖在冷却过程中形成不同程度的二次复合尖晶石以及方镁石一二次尖晶石复合相等,以期达到形成了各相之间直接结合,铬矿相被镁砂包裹的结构。电炉渣线砖厂家在炼铜工业用镁铬质耐火材料的发展历史中,最早采用硅砖砌筑炉衬,然而由于炉渣成分中多有FeO和SiO2成分,且冶炼气氛中含有较多SO2酸性气体,硅砖的侵蚀损毁非常严重,从20世纪50~60年代,碱性砖已经开始在炼铜工业中开始使用了,时至今日,经过几代人的不断改进,镁铬质耐火材料的生产工艺及在铜冶炼工业中的应用越来越成熟,常用于铜冶炼工业中的镁铬质耐火材料有以下几种
现在越来越多镁铝砖的企业为了改善镁砖的抗热震性,在配料中引入氧化铝或铝矾土熟料,销售电炉渣线砖形成镁铝尖晶石基质,从而制成镁铝砖。镁铝砖是以方镁石为主晶相,镁铝尖晶石为基质的碱性耐火制品,也称为方镁石尖晶石砖。在生产镁铝砖时,为了使镁铝尖晶石均匀分布于砖的基质中,一般采用镁砂-高铝矾土在筒磨机中共同细磨。电炉渣线砖厂家高铝矾土的加入量一般按制品中含7%~8%Al2O3进行计算。镁铝砖料的颗粒组成要严格采用“两头大、中间小”的原则进行配比,保证大颗粒和细粉的数量,减少中间颗粒。
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