многократного погружения в расплав с выдержкой от 15— 30 мин до 8 ч; определение термостойкости образцов нагревом до 850 °С с последующим охлаждением на воздухе до 20—30 °С; оценка качества образцов после изготовления, выдержки в расплаве и термоциклирования путем визуального осмотра, испытаний на механическую прочность (сжатие) и изучения структуры.
Всего было разработано и изучено 11 опытных составов. Лучшим оказался волластонит на связующем из жидкого стекла. Результаты испытаний на механическую прочность и термостойкость лучшего опытного состава (волластонит — жидкое стекло) и серийного приведены в таблице. На участке футеровки ЗАО ЗАЛ был изготовлен бетон на основе волластонита и из него выполнена футеровка ковша КБ 500 для литья алюминия. Промышленное испытание в условиях воздействия расплава алюминия и рабочей температуры 800 °С показало, что характеристики футеровки разработанного состава значительно превосходят характеристики стандартной на основе шамота и периклаза. Ковш до сегодняшнего дня находится в эксплуатации без проведения ремонтных работ; практически отпала необходимость в очистке ковша, стал значительно легче сам процесс очистки. Достигнута экономия средств при изготовлении и эксплуатации футеровки за счет снижения стоимости материалов, увеличения межремонтных сроков и длительности эксплуатации, повышения надежности. Разработана обмазка для оштукатуривания и ремонта рабочей поверхности футеровки на основе широко используемых огнеупоров: шамотных, периклазовых, высокоглиноземистых. Обмазка характеризуется стойкостью к расплаву алюминия и его сплавам, температурой службы до 1200 °С, поэтому может быть использована при контакте с рас-
И. А. Ядрова (АО «Утенос Электротехника», Литва)
Новые высокотемпературные теплоизоляционные материалы
Одно из основных мест на мировом рынке огнеупоров занимают высокотемпературные теплоизоляционные материалы на основе муллитокремнеземистого, минерального и поликристаллического волокон на различных связующих.
Теплоизоляционные волокнистые материалы все чаще заменяют в конструкциях футеровки плотные шамотные и другие изделия, диатомитовые плиты, различные бетоны.
Волокнистые материалы обладают отличной термостойкостью и наиболее низкой среди огнеупорных материалов теплопроводностью (при применении их для футеровки тепловых агрегатов экономия топлива достигает 50 %). Однако теплоизоляционные изделия (плиты) на основе муллитокремнеземистого стекловолокна на глинистой связке имеют недостаточную прочность, относительно высокую плотность (0,3—0,5 г/см3), теплопроводность таких изделий при средней температуре 600 °С 0,18 ВтДм-К). В связи с этим была поставлена задача разработать технологию термоизоляционных материалов КТМЗ на основе муллитокрем-неземистого волокна с высоким индексом и без эмульсолов, препятствующих хорошему впитыванию связующего.
Термоизоляционные материалы со сплавом алюминия, что было подтверждено результатами годичного промышленного испытания в ЗАО ЗАЛ. Обмазка была нанесена на рабочую поверхность футеровки дозатора Д 630, изготовленной на основе шамота и периклаза. Периодические осмотры показали, что поверхность футеровки не смачивается жидким алюминием и его сплавами и слабо взаимодействует с ними; обмазка имеет высокую адгезию к материалу футеровки (отслаивания и растрескивания не наблюдалось); сократился объем ремонтных работ и увеличились межремонтные сроки.
Таким образом, установлено, что введение волластонита вместо шамота и периклаза в состав композиций для изготовления футеровки и се ремонта позволяет повысить механическую прочность и термостойкость огнеупорного материала, резко снизить налипаемость расплава алюминия. Одновременно снижается себестоимость алюминиевого литья. Материалы КТМЗ изготавливают методом вакуумного литья. Для приготовления гидромассы применяют муллитокремнеземистую вату без поверхностно-активных веществ, чтобы иметь возможность создать прочную, долговечную структуру, применяя различные типы связующих. Наиболее широко применяемые и экономичные связующие — это соли. Они отличаются простотой применения и стабильностью при высоких температурах. Разработанная технология обеспечивает получение материала с отличными физико-химическими свойствами — высокой прочностью, низкой теплопроводностью (0,08 Вт/(м-К) при 500 °С и 0,22 Вт/
.) при 1000 °С) и плотнос-1т200до350кг/м3*. О «Утенос Электротехни-изготовляет термоизоляционные плиты и детали разной конфигурации, которые работа при температуре от 800 до ) °С в различных отраслях промышленности. Материалы отличаются низкими плотностью и теплопроводное -», высокими термостойкостью электроизоляционными свойствами, экологической чистотой : содержат асбест). Их примемте обеспечивает экономию топлива от 10 до 40 % в зависимости от типа печи, снижение ссы футеровки печи, техноло-нность монтажа, позволяет от -шаться от экологически вред-ых асбестовых материалов.
Материалы КТМЗ имеют мнимальную тешюпровод-юсть в нейтральной и окисли-•ельной средах. В восстанови-гельной среде температура применения материалов КТМЗ снижается. Плиты из материалов КТМЗ легко режутся ножом или пилой, их можно соединять скобами, керамическими деталями, высокотемпературным клеем.
АО «Утенос Электротехника» изготовляет изделия из материалов КТМЗ следующих марок: КТМЗ-1/800,1260,1430 (необожженные), КТМЗ-2/ 800,1260,1430 (прочные или с
Испытания термоизоляционных материалов КТМЗ проводили в лабораториях фирм «Промат» и «Редко».
упрочненной поверхностью), КТМЗ-3/800,1260,1430 (обожженные).
По сравнению с традиционной шамотной футеровкой термоизоляционные материалы КТМЗ обеспечивают уменьшение толщины футеровки в 4—5 раз, массы футеровки в 8—10 раз, увеличение ресурса эксплуатации печей в 3—4 раза, снижение энергопотребления в печах непрерывного действия на 10—20 % и в печах периодического действия до 50 %, сокращение времени на разогрев и охлаждение футеровки в 5—6 раз. Использование материалов КТМЗ в 5—10 раз сокращает капитальные вложения на строительство печей.
На рисунке показаны толщина футеровки и температура на ее наружной поверхности при применении обычной футеровки и футеровки из плит КТМЗ.
Рабочая температура длительного применения материалов КТМЗ зависит не только от свойств волокна и кажущейся плотности изделий, но главным образом от места применения, характера нагрузок и среды, в которой служат изделия. Для повышения прочности материала, обеспечения использования его в различных средах, в том числе в водороде и аргоне, повышения устойчивости к воздействию агрессивных реагентов целесообразно применять различные оксидно-керамические покрытия поверхности плит. Оксидно-керамические покрытия отличаются повышенной огнеупорностью, эрозионной стойкостью, механической прочностью, стойкостью к истиранию, а также кислого- и щелочеустойчивостью в среде агрессивных продуктов горения и отходящих дымовых газов. В настоящее время АО «Утенос Электротехника» работает с различными иностранными фирмами, которые предлагают разнообразные покрытия.
Термоизоляционные материалы КТМЗ используются при строительстве нагревательных и термических печей, изготовлении газовых топок, для изоляционных работ на электростанциях, изоляции котлов, реакторов и высокотемпературных колонн в химической промышленности, для футеровки ковшей, герметизации пробок, сливных отверстий разливочных машин в литейном производстве и т. д. •
Канд. техн. наук А. М. Тропиков, канд. физ.-мат. наук И. В. Тропинова (НЧФ «Алинека», Украина) Энергосберегающие технологии ремонта обмуровки котлов
Внедрение энергосберегающих технологий для печных агрегатов, являющихся наиболее энергозатратной областью промышленного производства, предусматривает применение новых горелочных устройств и видов топлива (например, биотоплива), вследствие чего повышается тем-
пература в топке, возрастают скорости газовоздушных смесей с одновременным увеличением абразивного воздействия несгоревших частиц топлива, шлаков и др. Показатели традиционно применяемых шамотных огнеупоров при этом перестают отвечать новым условиям эксплуатации, что
приводит к быстрому износу или оплавлению и, как следствие, необходимости ремонта футеровки теплового агрегата. Кроме того, несанкционированные отключения электроэнергии вызывают остановку котла и вследствие относительно невысокой термостойкости шамотных огнеупоров
появление многочисленных трещин на обмуровке, что приводит к подсосам воздуха, уменьшению давления и, как результат, к необходимости увеличения расхода топлива. Следует также отметить, что шамотный огнеупор характеризуется высокой теплоемкостью и затратами топлива при его обжиге на стадии изготовления, что также в целом увеличивает расходы топлива. Таким образом, разработка новых видов обмуровочных материалов, отличающихся низкими затратами топлива при их изготовлении и высокими термомеханическими свойствами, является актуальной и своевременной задачей.
Нами разработаны, исследованы и внедрены на Украине и за рубежом энергосберегающие технологии выполнения и ремонта элементов обмуровки кот-лоагрегатов из жаростойких бетонов и торкрет-масс, при изготовлении которых применяются сухие смеси.
Преимущества применения сухих смесей по сравнению с традиционными материалами заключаются в уменьшении материалоемкости и отходов на 7 %, сокращении операций при получении материала, получении материала со стабильными свойствами, отсутствии специального оборудования (необходим только обычный бетоносмеситель принудительного действия и глубинный вибратор), уменьшении трудоемкости работ на 20—45 %, увеличении производительности работ в 1,5—3 раза, ускорении сроков ремонта в 2—4 раза, наличии пластических свойств бетонной смеси, позволяющих производить ремонт футеровки сложной геометрии без нарушения ее монолитности, возможности проведения ремонтных работ в нестандартных условиях, например при отрицательных температурах.
Некоторые физические и термомеханические свойства жаростойких бетонов BRAB30H15, ВКАВЗОИ13 и торкрет-массы ВКАВ50И14т, изготовленных с применением сухих смесей, по сравнению с показателями шамотных изделий марки ША приведены в таблице.
Внедрение бетона из сухой смеси BRAB30H15 для выполнения амбразур котлов на целом ряде предприятий подтвердило высокие термомеханические свойства жаростойкого бетона. Амбразуры находятся в эксплуатации от 2 до 5 лет, оплавлений и повреждений не имеют. Применение сухой смеси ВКАВЗОИ15 для частичного ремонта обмуровки газовых печей из доменно
Свойства жаростойких бетонов и торкрет-массы
Показатели
|
BRAB ЗОИ15
|
BRAB ЗОИ 13
|
BRAB 50И14m
|
Шамотные марки ША
|
Средняя плотность, т/м3
|
2,5
|
2,2
|
2,1
|
2,2
|
Предел прочности при сжатии, МПа, при температуре, °С:
|
|
20
|
49,8
|
53,1
|
6,5
|
15,4
|
110
|
32,1
|
31,8
|
5,7
|
15,2
|
1100
|
28,7
|
22,8
|
3,2
|
6,8
|
1300
|
16,1
|
10,4
|
2,9
|
3,6
|
Термическая стойкость,
|
44
|
41
|
22
|
10
|
водяные теплосмены
|
|
Максимальная температура 1500 применения, °С
|
1500
|
1300
|
1450
|
1350
|
Твердость по Моосу при 1000 °С
|
9,0
|
8,5
|
-
|
6,0
|
Ударная вязкость, Дж/м2
|
1,5
|
1,6
|
0,7
|
0,8
|
го шамотного огнеупора показало высокую эффективность. Коэффициенты температурного линейного расширения бетона и шамотного огнеупора почти совпадают, поэтому не требуются дополнительные затраты на анкеровку; износ бетона в среднем 2,5—3,2 мм за сезон, в то время как износ шамотного кирпича составил 25—29 мм за сезон. Ремонт обмуровки из хромитопе-риклазовых изделий требует дополнительной анкеровки жаростойкой сталью (из-за разных температурных коэффициентов линейного расширения кирпича и бетона) и эффективен при кладке огнеупоров в виде «кольца» (продолжительность эксплуатации не менее 2 лет). Ремонт небольших прогаров позволяет восстановить геометрию обмуровки печи (продолжительность эксплуатации 1—2 года).
Применение торкрет-массы ВКАВ5И14т позволяет производить ремонт или изготовление обмуровки сложной геометрии, например барабанов, коллекторов и других элементов. Торкрет-масса имеет высокие термомеханические свойства и обеспечивает высокую стойкость обмуровки (котлы находятся в эксплуатации от 2 до 4 лет).
Таким образом, разработаны энергосберегающие технологии обмуровки тепловых агрегатов, позволяющие повысить надежность и долговечность ее отдельных элементов вследствие высоких термомеханических свойств жаростойких бетонов из сухих смесей; пластические свойства бетонных смесей и торкрет-масс позволяют решить проблему сложной геометрии обмуровки; применение сухих смесей для получения бетонов и торкрет-масс ускоряет проведение ремонтов и позволяет производить их в нетрадиционных условиях, например при отрицательных температурах. •
Достарыңызбен бөлісу: |