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制定合理烘炉曲线
低水泥浇注料的突出特点是致密高强,为使用带来了好处,但给烘烤不当就会容易发生剥落或炸裂现象。因此,制定合理的烘炉曲线就显得至关重要,必要时可采用优良的防爆外加剂,这样就能使低水泥浇注料成型体重的水分排除顺利,不引起任何***。
按照低水泥浇注料的使用方法进行操作使用,炉头与保护间隙料公司,就能达到理想的使用效果。需要大家注意的是,低水泥浇注料的透气度较差,烘烤过程中易造成剥落或炸裂。应根据其材质、施工厚度及其施工部位,合理的制定出烘烤制度。同时,也可在浇注料中加入金属、有机纤维等。使其更容易排除湿气,增长低水泥耐火浇注料的使用寿命。
炉头与保护间隙料
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耐火浇注料强度下降的原因
1、加水量不对导致耐火浇注料强度下降
在耐火浇注料中加入定量的水,可以将干粉料混合成浆体进行施工,保证了耐火浇注料的流动性,决定了耐火浇注料的施工性能。因此加水量如果不对,炉头与保护间隙料批发,如加了过多的水就会导致骨料同粉料分离沉积,使耐火浇注构件或衬体在干燥过程中由于大量水分在逸出而产生较多的孔隙,使其结构疏松,强度下降。
2、混合和混合机理不当
混合主要在定的混合设备中以不变的速度完成,主要分为三个阶段打破干粉料的团聚体,并使粉料粒子均化;将水加入粉料中,使其由干粉状转变为流态状,此过程需要有足够的混合能,通常称为耐火浇注料的转折点;加完所需的部水后,将材料混合到适宜的稳定状态和均质状态。在混合过程中产生的混合作用力、混合均匀力,以及耐火浇注料浆体的温度的升高都会影响到耐火浇注料的强度。
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含碳耐火材料损耗机理判断方法:
根据氧化动力学研究,低温环境下,氧气通过扩散机理对含碳耐火材料的氧化是主要的氧化原因,含碳耐火材料的孔径分布、气孔率等则成为氧化行为的重要影响因素。一般含碳耐火材料的氧化行为分为两个阶段,即线性氧化阶段和非线性氧化阶段,且线性氧化阶段占据了主要的氧化过程。当温度高于1400℃时,碳往往被炉渣或自身原料体系中的氧化物间接氧化。
采用非等温和等温氧化实验含碳耐火材料的两种氧化过程,发现在800~1200℃时,不含化剂的含碳耐火材料的氧化动力学呈现线性规律,而加入碳化硅后,含碳耐火材料的氧化动力学遵循抛物线规律。根据等温氧化实验结果的拟合曲线的斜率和相关系数确定了质量变化与时间之间的线性关系。
通过等温和非等温氧化实验,发现不同气体流量下石墨含量不同的镁碳砖的碳氧化过程,发现在没有负压的情况下,间接氧化是碳的直接氧化导致的,两种氧化模式之间的转变温度取决于耐火材料的碳含量。气体流量对氧化速率没有影响,说明碳的氧化过程主要由孔扩散控制。
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