Способ горячего ремонта футеровки коксовых печей и термитная масса для горячего ремонта гамма - 2кс

 

Изобретение относится к области металлургии, к способу горячего ремонта футеровки коксовых печей и составу термитной массы для его осуществления. Способ включает нанесение на горячую поверхность огнеупора термитной массы из порошка кремния, марганцевого концентрата, железно-рудного концентрата и шамота, в которую предварительно вводят хлорид натрия и воду до вязкопластичного состояния. Термитная масса для горячего ремонта футеровки коксовых печей содержит, мас.%: порошок кремния 18-19, марганцевый концентрат 19-21, железнорудный концентрат 49-51, хлорид натрия 1-3, шамот - остальное. Технический результат - повышение эксплуатационных свойств получаемого покрытия. Температура самовозгорания термитной смеси 850-900oС. 2 с. и 2 з.п.ф-лы, 1 табл.

Изобретение относится к ремонту огнеупорных футеровок коксовых печей.

Известно использование огнеупорной экзотермической смеси для защиты поверхностей металлургических печей, включающей, мас.%: - восстановитель (выбранный из группы: магний, алюминий, цирконий, кремний, титан или их сплавы) 6-20, - окислитель (взятые порознь или в смеси - сырой доломит, хромит, сульфат, карбонат металла, выбранного из группы: магний, кальций, стронций, барий, цинк, алюминий) 20-70, - огнеупорный наполнитель ( взятые порознь или в смеси - периклаз, хромит, огнеупорный лом, огнеупорный оксид, углеродсодержащий компонент, карбид, нитрид металла, выбранный из группы: алюминий, кремний, титан) до 100 (см. заявку РСТ 90/13526, С 04 В 35/66, 1990г.).

Известна термитно-огнеупорная смесь, используемая в качестве кладочного раствора и для обмазки в производстве футеровочных и ремонтных работ тепловых агрегатов.

Термитно-огнеупорная смесь включает, мас.%: Хромитовая руда - 40,0-65,0 Оксид железа - 9,0-22,0 Сульфат магния - 8,0-14,0 Алюминий или сплав алюминия с кремнием - 10,0-14,0 Суперпластификатор С-3 - 0-11,9
Инициатор - хлорид аммония или смесь аммонийсодержащего компонента из группы: сульфат аммония, фосфат аммония, карбамид, формамид с галогенидами металлов в стехиометрическом соотношении - 0,1-0,9
Модификатор из группы: кианит, силлиманит или их смесь - 2,0-20,0.

Состав позволяет снизить пористость материала до 8,7-12,5%, температура его воспламенения составляет 820-890oС, огнеупорность 1720-1800oС (патент RU 2138464, С 04 В 35/65, 1999г.).

Наиболее близким к заявляемому является техническое решение, касающееся способа ремонта футеровки тепловых агрегатов и состава термитно-огнеупорной массы, используемой для ремонта.

Способ заключается в нанесении на горячую поверхность футеровки термитно-огнеупорной массы из порошкообразного наполнителя, порошка.

В качестве соединения на основе оксида марганца предусматривается использовать соединения четырех- шестивалентного марганца.

Термитно-огнеупорная масса содержит следующие компонеты, мас.%:
Порошкообразный наполнитель - 30,0-60,0
Оксид железа - 10,0-30,0
Порошок кремния - 10,0-30,0
Соединение на основе четырех- шестивалентного марганца - 15,0-25,0
В качестве порошкообразного наполнителя может быть использован шамот (патент RU 2158403, С 04 В 35/66, 1999г.).

Задачей предлагаемого изобретения является снижение температуры самовозгорания термитной смеси.

Это достигается согласно изобретению тем, что в известном способе горячего ремонта коксовых печей, включающем нанесение на горячую поверхность огнеупора термитной массы, состоящей из кремния, оксида железа и наполнителя - шамота, в термитную массу дополнительно вводят хлорид натрия, воду до образования вязкопластичного состояния термитной массы, в качестве оксида марганца вводят марганцевый концентрат, а в качестве оксида железа - железно-рудный концентрат.

Термитную массу можно наносить на поверхность с температурой 850oС. Ее можно наносить на вертикальные и ноклонные поверхности.

Термитная масса для горячего ремонта футеровки коксовых печей содержит, мас.%:
Порошок кремния - 18-19
Марганцевый концентрат - 19-21
Железно-рудный концентрат - 49-51
Хлорид натрия - 1 - 3
Шамот - Остальное
Характеристики используемых материалов:
- кремний представляет собой тонкоизмельченный порошок;
- железно-рудный концентрат в виде порошка с содержанием оксидов железа: Fe3O4 - 66-68%, FeO - 28%;
- марганцевый концентрат в виде порошка с содержанием не менее 40% марганца;
- хлорид натрия технический;
- наполнитель - порошок шамота.

Способ приготовления термитной массы заключается в следующем.

Порошкообразные компоненты: марганцевый и железно-рудный концентраты и шамот смешивают в сухом состоянии, затем добавляют хлористый натрий и воду до вязкопластичного состояния.

Полученную суспензию загружают в торкрет-аппарат и наносят на подлежащий ремонту участок огнеупорной кладки.

Нанесенная термитная масса высыхает на горячей поверхности в течение нескольких десятков секунд, нагревается и самовозгорается при достижении температуры воспламенения.

При этом между компонентами термитной смеси происходит ряд химических реакций, которые в общем виде схематично можно представить:
MnO2+Si--->SiO2+Mn+Q (1)
2Fe2O3+3Si---->3SiO2+Fe+Q (2)
В процессе экзотермического горения температура массы достигает примерно 2000oС.

Образующиеся продукты реакции создают защитный слой, который сплавляется с огнеупором кладки. При этом формируется покрытие, обладающее хорошей жаропрочностью, термостойкостью и газонепроницаемостью.

Начало экзотермических реакций происходит при температуре более высокой, чем температура поверхности кладки на отдельных ее участках.

Для снижения температуры самовозгорания в термитную массу дополнительно вводят добавку хлорида натрия.

Эта добавка инициирует самовозгорание смеси вследствие диссоциации добавки при температуре 700-800oС:
NaCl---->Na+Cl (3)
Элементарный натриий обладает более высокой энергетической активностью, чем кремний и поэтому первоначально при температуре примерно 800oC начинается следующая химическая реакция:
MnO2+4Na---->2Na2О+Mn+Q (4).

которая является как бы стартовой.

За счет экзотермического эффекта локально в месте реакции темпрература резко возрастает до 1500oС и выше, вследствие чего обеспечиваются условия для протекания реакций 1 и 2.

Зависимость температуры самовозгорания предлагаемой термитной массы в зависимости от соотношения ее компонентов представлена в нижеследующей таблице.

Термитной массе присвоено условное наименование: ГАММА-2 КС.


Формула изобретения

1. Способ горячего ремонта футеровки коксовых печей, включающий приготовление термитной массы из порошка кремния, оксида марганца, оксида железа и шамота, добавление воды до вязкопластичного состояния, нанесение массы на поверхность огнеупора, отличающийся тем, что термитная масса в качестве оксида марганца содержит марганцевый концентрат, в качестве оксида железа - железно-рудный концентрат и дополнительно содержит хлорид натрия.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что термитную массу наносят на горячую поверхность огнеупора с температурой от 850oС.

3. Способ по пп.1 и 2, отличающийся тем, что термитную массу наносят на вертикальные и наклонные поверхности коксовых печей.

4. Термитная масса для горячего ремонта футеровки коксовых печей, включающая порошок кремния, оксид марганца, оксид железа и шамот, отличающаяся тем, что она содержит в качестве оксида марганца марганцевый концентрат, а в качестве оксида железа - железно-рудный концентрат и дополнительно - хлорид натрия при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Порошок кремния - 18 - 19
Марганцевый концентрат - 19 - 21
Железно-рудный концентрат - 49 - 51
Хлорид натрия - 1 - 3
Шамот - Остальноес

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к огнеупорной промышленности, а именно к производству высокостойких углеродсодержащих огнеупоров для футеровки тепловых агрегатов черной и цветной металлургии, в частности, для кислородных конвертеров, установок внепечной обработки стали, электросталеплавильных печей и других тепловых агрегатов

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано для изготовления огнеупорной бетонной футеровки высокотемпературных тепловых агрегатов

Изобретение относится к области создания пористых высокоогнеупорных муллитовых материалов и изделий из них и может быть использовано при производстве строительных материалов для черной и цветной металлургии, теплоэнергетического комплекса, химической и нефтеперерабатывающей промышленности и других отраслей хозяйства

Изобретение относится к огнеупорной промышленности и может быть использовано для производства магнезиально-силикатных огнеупоров, применяемых в футеровках нагревательных, обжиговых печей и других тепловых агрегатов

Изобретение относится к металлургической промышленности, а именно к получению огнеупорных материалов, применяемых в строительной, теплотехнической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к огнеупорной промышленности, а именно к технологии производства карбонированных огнеупоров

Изобретение относится к технологии огнеупорных эластичных материалов, предназначенных для использования в уплотнительных, разделительных, герметизирующих изделиях производств, выплавляющих металл, разливающих его в непрерывные заготовки, отливающих слитки, фасон

Изобретение относится к области создания пористых высокоогнеупорных муллитовых материалов и изделий из них и может быть использовано при производстве строительных материалов для черной и цветной металлургии, теплоэнергетического комплекса, химической и нефтеперерабатывающей промышленности и других отраслей хозяйства

Изобретение относится к огнеупорной промышленности, а именно к способам плавки в электродуговых печах бруситового сырья и получения плавленого периклаза, который используется для производства электротехнического периклаза
Изобретение относится к огнеупорным растворам для изготовления и ремонта кирпичной клади и может быть использовано в металлургической, коксохимической и стекловаренной промышленности

Изобретение относится к области металлургии, конкретнее к способам ремонта огнеупорной футеровки пода тепловых агрегатов, в частности конвертеров, дуговых электропечей, миксеров и т.д., методом керамической наплавки и термитно-огнеупорной массы для его осуществления

Изобретение относится к способу порошковой смеси для резки огнеупорного тела

Изобретение относится к огнеупорной промышленности, а именно к печам для плавки оксидных материалов, которые используются для производства высококачественных огнеупоров

Изобретение относится к огнеупорной промышленности, а именно к производству магнезиальносиликатных безобжиговых и обожженных огнеупоров, используемых в футеровках конвертеров, в агрегатах внепечной обработки стали, сталеразливочных ковшах и печах цветной металлургии

Изобретение относится к огнеупорной промышленности, а именно к способам плавки в электродуговых печах магнийсодержащего сырья с добавкой углеродистого материала
Наверх