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隔热耐火制品的制法与一般致密耐火材料有所不同,方法甚多,主要有烧尽加入物法、泡沫法、化学法和多孔材料法等 。
隔热耐火制品(thermal insulating refract-ory poducts)是指气孔率不低于45%的耐火制品。隔热耐火制品的主要特性是,气孔率高,体积密度小,热导率低,热容小,隔热性能好。既保温又耐热,一可作为各种热工设备的隔热层,有的也可作为工作层,是构筑各种窑炉的节能材料。以隔热耐火制品替代一般致密耐火制品做筑炉材料,能够减少蓄热和散热损失40%-90%,特别是对不连续性的热工设备更有效 。
隔热耐火制品的种类很多,一般按使用温度、体积密度、材质和制品形状分为4类。
隔热耐火材料按材料的物理形态分为:隔热耐火板、隔热耐火毯、隔热耐火散棉、隔热耐火异型件等。 隔热耐火材料也可按材料的分类温度、生产工艺、应用领域来分类。
隔热耐火板具有耐磨、耐热、耐撞击、耐酸碱、耐烟灼、防火、防菌、防 霉及抗静电的特性。防火板一般用于台面、桌面、墙面、橱柜、办公家具、吊柜等地方。 常用规...
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今后隔热耐火材料向高产、优质、多品种、拓宽使用范围、革新生产工艺等方面发展。
(1)隔热耐火材料是隔热节能材料,为了节约能源,减少经济损失,使护窑轻型化,尽可能用隔热耐火材料替代致密的耐火产品。
(2)优质隔热耐火制品应具有组织均匀,使用时收缩小,抗热震性高,强度大,隔热性能好、热容小,透气率低、体积密度小,气孔率大而气孔小等特点,同时制品尺寸偏差要小及外形规整,提高窑炉使用寿命。
(3)品种向着使用温度高、使用环境苛刻、轻质各异,功能独特,轻质复合等高精尖制品和不定形隔热耐火材料方向发展。
(4)最初多用于淬火炉、退火炉、箱式电炉、井式电炉等小型热处理炉,以后逐步扩大到隧道窑、辊道窑、高炉的热风炉及其它大型窑炉。并从用于隔热层扩展到工作层。在冶金、石化、机械、电力、建材、航天、造船等工业部门的热工设备广泛应用。隔热耐火制品与火焰直接接触的表面涂上一耐火涂层,以提高抗侵蚀性和抗冲刷、拓宽使用范围。
(5)传统配方加入空心微珠,浇注泥浆加入固化剂、不烧隔热耐火制品、不定形隔热材料发展等诸如此类的变革,能改进生产工艺,降低生产成本,推动行业进步 。
隔热耐火砖与致密耐火砖相比,有如下优点:
(1)蓄热小、热效率高,能加快间歇作业窑炉的周转,提高生产效率,降低燃料消耗,节约能源。
(2)热导率低,可减薄炉墙、护顶厚度、减轻炉体质量、简化炉窑构造。
(3)炉温可以变得均匀。有利于提高产品质量。
(4)炉外四周温度低、便利操作,提高劳动效率,改善装窑出窑的劳动条件。
隔热耐火制品的缺点是组织疏松,不能直接接触熔渣和液态金属,不能用于炉幢与炉料接触部分,也不宜用于高速炉尘的通路上,不宜用于机械振动大的部位。机械强度小、抗热震性低、透气率大,容易损毁。由于烧成后需要加工整形,价格较贵。
使用隔热耐火制品应注意留适当砌缝,选用气硬性缓凝耐火泥浆。制品工作温度不超过重烧线变化的试验温度,以免砖的重烧收缩大而引起砌缝裂开和砖的损坏.隔热耐火砖的热容量小,用这种砖砌筑的窑炉,升温或冷却速度快,但由于其抗热震性差和强度不大,故这种快速升温和冷却也会使砖破裂 。
1899年已有用硅藻上作原料加工制造隔热砖的专利。至1920年以后,由于冶金、玻璃、炼焦、陶瓷等大量消耗燃料的工业的发展,才渐渐出现能在更高温度下使用的隔热耐火材料。1922年,英国耐火材料研究协会对隔热耐火材料的性能进行过较系统研究,至1935年,发展了与炉气直接接触的隔热耐火材料的制造技术和使用。在美国,1928-1930年由于隔热耐火砖的优越性引起了工程技术方面的注意,生产得到迅速发展,不少科技人员做过一些有关性质研究试脸工作。第二次世界大战期间,进展更快,使用更广 。
随着隔热耐火制品的开发与扩大应用,人们更加需要了解其性能,进而改善其功能。
耐火制品成型用砖模的使用寿命
<正>耐火制品的性能指标包括下列各项:密度、开口气孔率及机械强度。只有当压砖机的功率高及装备有完善的砖模时才能满足对上述指标的较高要求。国外的LAEIS公司和其他公司制造的压
耐火制品成型用砖模的使用寿命
耐火制品成型用砖模的使用寿命
备案信息
备案号:0038-1995
镁质绝热板(magnesia insulating board)是指以镁砂为主要原料,与纤维复合而成的隔热耐火制品 。
本规范适用于耐火材料承制方日常检查、订购方验收。日常抽检产品范围包括致密定形耐火制品、隔热耐火制品、不定形耐火材料、耐火原料。