炉身下部承受炉料下降时的摩擦与炉气上升时粉尘的冲刷作用,该部位钢套管温度较高并有大量炉渣形成,碱金属蒸汽的侵蚀作用较重,因此炉衬损毁速度较快。炉腰处温度高,炉渣大量形成,渣蚀严重,碱侵蚀及高温含尘烟气的冲刷均较炉身严重。炉腹部位的温度较炉腰高,其下部炉料温度约为1600~1650℃,红柱石选矿,气流的温度更高,低粘度的熔渣大量形成,不但渣蚀严重,同时仍然承受焦炭的摩擦以及由上而下的熔体及炙热气流的冲刷,该部位炉衬的损毁为严重。
什么是耐火材料抗热震性
1.定义:抗热震性是指耐火材料抵抗温度急剧变化而导致损伤的能力。曾称热震稳定性、抗热冲击性、抗温度急变性、耐急冷急热性等。
2.抗热震性的测定方法:根据不同的要求与产品类型应分别按照相应的测试方法进行测定,主要测试方法有:
(1)黑色冶金标准YB/T376.1-1995《耐火制品抗热震性试验方法(水急冷法)》;
(2)黑色冶金标准YB/T376.2-1995《耐火制品抗热震性试验方法(空气急冷法)》;
(3)黑色冶金标准YB/T376.3-2004《耐火制品抗热震性试验方法第3部分:水急冷一裂纹判定法》;
(4)黑色冶金标准YB/T2206.1-1998《耐火浇注料抗热震性试验方法(压缩空气流急冷法)》、黑色冶金标准YB/T2206.2-1998《耐火浇注料抗热震性试验方法(水急冷法)》。
3.影响耐火材料抗热震性的主要因素:材料的力学性能和热学性能,如强度、断裂能、弹性模量、线膨胀系数、导热系数等。
一般来说,耐火材料的线膨胀系数小,红柱石用途,抗热震性就越好;材料的导热系数(或热扩散率)高,抗热震性就越好。此外,耐火材料的颗粒组成、致密度、气孔是否微细化、气孔的分布、制品形状等均对其抗热震性有影响。材料内存在一定数量的微裂纹和气孔,有利于其抗热震性;制品的尺寸大、并且结构复杂,会导致其内部严重的温度分布不均和应力集中,降低抗热震性。
(1)矿石经破碎,筛分,磨矿分级达到适宜浮选的浓度和细度;输送到搅拌桶搅拌之后进人浮选机,开始选矿。
(2)调整矿浆浓度和加入浮选药剂,以改变矿物表面润湿性,调节矿物表 面的选择性,使某些矿粒能附着于气泡,另一些矿粒则不能附着于气泡。
(3)浮选机的充分搅拌,导致矿浆中的空气造成大量气泡或促使溶于矿浆中的空气形成微泡析出。
经过药剂处理的矿粒向气泡选择性地吸附着,红柱石矿,随气泡上升到矿浆面上,形成矿化泡沫层,红柱石,有用矿物富集到泡沫中,将其刮出成为精矿,而剩留在矿浆中的便是尾矿。
通常浮起的矿物是有用矿物,此浮选过程称正浮选;反之,浮起的矿物为脉石,称为反浮选。
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