Огнеупорная масса

 

Изобретение относится к строительным материалам, которые предназначены для возведения и ремонта футеровки тепловых агрегатов, и используется для создания огнеупорной массы с повышенной термостойкостью. Огнеупорная масса включает, мас. %: фосфатное связующее 8 - 30, глину 5 - 15, отработанный алюмооксидный катализатор клаусс-процесса получения серы 25 - 42; барханный песок 30 - 39. Массу готовят следующим образом: в смеситель загружают последовательно глину, барханный песок, отработанный алюмооксидный катализатор и ортофосфорную кислоту 65%-ной концентрации и всю массу перемешивают до гомогенного состояния. Масса готова к употреблению. 1 табл.

Изобретение относится к строительным материалам, которые предназначены для возведения и ремонта футеровки тепловых агрегатов.

Известна огнеупорная масса, включающая, мас. алюмохромфосфатное связующее 7-10; огнеупорная глина 3-10; сульфат алюминия 5-12 и кварцит остальное [1] Недостатками этого состава являются низкие термостойкость и температура деформации под нагрузкой.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности является состав смеси, включающий, мас. фосфатное связующее 20-50; глина 20-10 и барханный песок 40-60 [2] Недостатком указанного состава является низкая термостойкость.

Предлагаемое изобретение направлено на создание огнеупорной массы, обладающей повышенной термостойкостью. При этом одновременно решается вопрос обеспечения производства огнеупоров доступным сырьем за счет использования каталитических отходов процесса газопереработки и барханных песков.

Сущность предлагаемой огнеупорной массы заключается в том, что она содержит кроме фосфатного связующего, глины и барханного песка, отработанный алюмооксидный катализатор клаусс-процесса получения серы, мас.

Фосфатное связующее 8-30 Глина 5-15 Барханный песок отрабо- танный алюмооксидный 30-39 Катализатор клаусс- процесса получения серы 25-42 Отработанный алюмооксидный катализатор клаусс-процесса получения серы содержит в своем составе не менее 95% Al2O3 с примесью щелочей не более 0,1% в пересчете на Na2O, а потери при прокаливании не превышают 4% В качестве фосфатного связующего могут быть использованы ортофосфорная кислота, алюмофосфатное или алюмохромфосфатное связующее в виде водных растворов различной плотности, либо фосфорнощелочное связующее в виде смеси фосфатов щелочных металлов и кремния.

В процессе твердения огнеупорной массы фосфатное связующее взаимодействует с отработанным алюмооксидным катализатором клаусс-процесса получения серы, образуя вяжущее, которое в композиции с барханным песком и глиной формирует прочный огнеупорный материал полиминерального состава с высокой термостойкостью.

При содержании отработанного алюмооксидного катализатора клаусс-процесса получения серы менее 25% материал не обладает высокой термостойкостью, а при введении указанного компонента в массу в количестве более 42% снижается температура деформации под нагрузкой.

П р и м е р 1. В смеситель загружают последовательно 12% глины, 35% барханного песка, 35% отработанного алюмооксидного катализатора и 18% ортофосфорной кислоты 65%-ной концентрации и всю массу перемешивают до гомогенного состояния, масса готовая к употреблению.

П р и м е р 2. В смеситель последовательно загружают 15% глины, 39% барханного песка, 38% отработанного алюмооксидного катализатора клаусс-процесса получения серы и 8% водного раствора алюмофосфатного связующего с плотностью 1,45 г/см3 и всю массу перемешивают до гомогенного состояния. Масса готова к употреблению.

П р и м е р 3. В смеситель последовательно загружают 10% глины, 30% барханного песка, 30% отработанного алюмооксидного катализатора клаусс-процесса и 30% водного раствора алюмохромфосфатного связующего, перемешивают до гомогенного состояния и масса готова к употреблению. Перед употреблением массу затворяют водой до получения заданной консистенции.

Свойства огнеупорной массы, полученной согласно примерам 1-3 и свойства состава смеси, выбранного за прототип, представлены в таблице.

Результаты испытания огнеупорной массы, приготовленной согласно изобретению, показывают, что введение в состав массы отработанного алюмооксидного катализатора клаусс-процесса получения серы в количестве 25-42% значительно повышает показатель термостойкости.

Кроме того, изобретение способствует улучшению экологии окружающей среды за счет утилизации отхода отработанного алюмооксидного катализатора клаусс-процесса получения серы, расширяя при этом сырьевую базу производства огнеупоров.


Формула изобретения

ОГНЕУПОРНАЯ МАССА, включающая фосфатное связующее, глину и барханный песок, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит отработанный алюмооксидный катализатор клаусспроцесса получения серы при следующем соотношении компонентов, мас.

Фосфатное связующее 8 30
Глина 10 15
Барханный песок 30 39
Отработанный алюмооксидный катализатор клаусспроцесса получения серы 30 38

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к огнеупорным алюмосиликатным массам, предназначенным для изготовления методом литья теплоизоляции водоохлаждаемых труб нагревательных печей прокатных станов, горелочных блоков и монолитной футеровки пола, стен и свода, и может быть использовано для изготовления футеровки печей и ковшей различного назначения

Изобретение относится к неорганическим материалам на основе глинисто-известкового сырья и может найти применение в химической и строительной технологии как материал с огнеупорными свойствами, обладающий хорошей адгезией к металлам, сплавам, керамике, для изготовления облицовочных плиток, покрытий, в черной металлургии для брикетирования и агломерации руд

Изобретение относится к области строительных материалов и предназначено для декоративной отделки изделий из ЦСП, бетона, дерева, металла

Изобретение относится к области строительных материалов и может быть использовано в составе защитных покрытий, клеев и компаундов, наносимых на поверхность металла, бетона, асбоцемента, цементно-стружечных плит

Изобретение относится к производству огнеупорных материалов и может быть использовано в цветной металлургии для изготовления элементов литейной оснастки, работающих в режиме длительного непрерывного контакта с расплавами алюминия и его сплавов

Изобретение относится к производству строительных материалов, используемых в ограждающих конструкциях

Изобретение относится к изготовлению искусственных камней для ювелирной промышленности и декоративно-прикладного искусства

Изобретение относится к деревообрабатывающей промышленности, а именно к способам изготовления прессованных изделий их стружечной пресс-массы
Изобретение относится к производству огнеупорных материалов и может быть использовано в цветной металлургии при изготовлении изделий, для литейного и электролитического производства алюминия и его сплавов

Изобретение относится к области строительных материалов, к производству отделочных и реставрационных работ

Изобретение относится к производству керамических изделий, предназначенных для фильтрации и очистки сточных вод гальванических производств от ионов тяжелых металлов

Изобретение относится к технологии изготовления огнеупоров, которые могут использоваться в металлургии, а именно к составам для изготовления безобжиговых изделий, используемых в контакте с расплавом металла

Изобретение относится к производству материалов на основе бетона, предназначенных для защиты персонала и окружающей среды от радиоактивных излучений, и может быть использовано для производства контейнеров, предназначенных для транспортировки, хранения и захоронения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и радиоактивных отходов (РАО), а также в качестве герметизирующей обмазки при строительстве и эксплуатации помещений (горячих камер, каньонов) для работы с радиоактивными веществами

Изобретение относится к строительной индустрии и предназначено для защитно-декоративной отделки строительных материалов и металлических конструкций
Наверх