一种热风炉用硅质格子砖自流式浇注料及其制备方法技术

技术编号:13983196 阅读:84 留言:0更新日期:2016-11-12 17:19
本发明专利技术具体涉及一种热风炉用硅质格子砖自流式浇注料及其制备方法。其技术方案是:以85~95wt%的硅石、1~10wt%的硅微粉、1~5wt%的硅酸盐水泥、1~3wt%的矿化剂、0.1~0.3wt%的聚羧酸和0.05~0.35wt%纳米SiO2为原料,按所述原料及其含量先将聚羧酸溶于占所述原料5~10wt%的水中,得到聚羧酸与水的预混合液;将除聚羧酸外的原料混合均匀,得到预混合料;然后将上述预混合液与预混合料混合,搅拌均匀,即得热风炉用硅质格子砖自流式浇注料。本发明专利技术具有工艺简单、废品率低和成本低的特点,所制备的热风炉用硅质格子砖自流式浇注料中高温性能优异、常温强度大、荷重软化温度高、体积稳定性好和使用寿命长。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于硅质自流式浇注料
具体涉及一种热风炉用硅质格子砖自流式浇注料料及其制备方法。
技术介绍
随着现代炼铁技术的进步,高炉向大型化、长寿化和高效低能耗方向发展,世界上钢铁工业发达国家已实现了高炉大型化、高效化和自动化。而在我国现有的1370余座高炉中,大于1000m3容积的高炉约有227座,比2009年增加了36座。4000m3容积以上特大型高炉约20座,占世界4000m3容积以上高炉的约40%。国内钢铁产能问题要求热风炉向高风温、长寿命、低投资和高效低能耗方向的发展,热风炉的炉型结构不断优化进步。顶燃式热风炉是重要的发展方向,已得到了广泛重视和应用。现代高炉所用的蓄热式热风炉是一种换热式的热转换器,是先用煤气燃烧,加热其中的格子砖,再使空气流经高温的格子砖,使其被加热后,送入高炉使用。由于格子砖本身的结构较为复杂,常见的有7孔、19孔或37孔格子砖,因此在压制成型过程中,边角部位的泥料不易填充,容易发生层裂和空缺。并且大型液压机的成本较高,增加了中小型企业的资金压力。
技术实现思路
本专利技术旨在克服现有技术缺陷,目的是提供一种工艺简单、废品率低和成本低的热风炉用硅质格子砖自流式浇注料料的制备方法,用该方法制备热风炉用硅质格子砖自流式浇注料中高温性能优异、常温强度大、荷重软化温度高、体积稳定性好和使用寿命长。为实现上述目的,本专利技术采用的技术方案是:所述硅质格子砖自流式浇注料的原料及其含量是:预烧后的硅石为85~95wt%、硅微粉为1~10wt%、硅酸盐水泥为1~5wt%、矿化剂为1~3wt%、聚羧酸为为0.1~0.3wt%和纳米SiO2为0.05~0.35wt%。所述硅质格子砖自流式浇注料的制备方法是:按上述原料及其含量,先将聚羧酸溶于占所述原料5~10wt%的水中,得到预混合液,再将除聚羧酸外的其余原料混合均匀,得到预混合料;然后将所述预混合液与所述预混合料混合,搅拌均匀,即得热风炉用硅质格子砖自流式浇注料。所述预烧后的硅石是将硅石在预烧温度为1100~1300℃条件下保温4~5h,即得预烧后的硅石;预烧后的硅石的SiO2含量≥98wt%;预烧后的硅石的颗粒级配是:粒径小于5mm且大于等于3mm占原料7~10wt%,粒径小于3mm大于等于1mm占原料28~30wt%,粒径小于1mm且大于等于0.088mm占原料23~25wt%,粒径小于0.088mm占原料27~30wt%。所述硅微粉的SiO2含量≥95wt%;所述硅微粉的粒径≤0.6μm。所述硅酸盐水泥的主要化学成分是:SiO2含量为18~22wt%,CaO含量为50~55wt%;所述硅酸盐水泥的粒径≤0.088mm。所述矿化剂为Fe2O3和MnO2的混合物;Fe2O3和MnO2的质量比为1∶0.9~1。所述纳米SiO2的SiO2含量≥99.5%;所述纳米SiO2的粒径≤30nm。由于采用上述技术方案,本专利技术与现有技术相比具有如下积极效果:本专利技术制备的热风炉用硅质格子砖自流式浇注料能自流成型,充分填充格子砖模具的各个部位,避免了格子砖的结构缺陷。本专利技术采用的预烧后的硅石是将硅石在预烧温度为1100~1300℃条件下保温4~5h,即得预烧后的硅石,预烧后的硅石有微裂纹产生,结构变得疏松,并且有一定量的亚稳态方石英和玻璃相生成。预烧后的硅石能提前膨胀,可以减小热风炉用硅质格子砖自流式浇注料在烧成过程中产生的内应力,预转成的亚稳态方石英有利于促进鳞石英矿相的生成,并且微裂纹能有效抑制裂纹的进一步扩展,达到微裂纹增韧的效果。热风炉用硅质格子砖自流式浇注料的各项物理性能得到明显提高。本专利技术引入少量纳米SiO2的硅质浇注料,在弱氧化气氛下烧成,因纳米SiO2尺寸小,表面原子数目大,因而表面能高,具有高的活性,极不稳定,很容易与其他原子结合,其熔点和烧结温度比常规粉体低得多。纳米SiO2能够促进热风炉用硅质格子砖自流式浇注料的烧结,进一步提高其各项性能。本专利技术所制备的热风炉用硅质格子砖自流式浇注料经自流浇注成型,室温养护24~30小时,脱模,100~120℃条件下烘烤24~30小时,经检测:热风炉用硅质格子砖自流式浇注料的自流值为30~145%;弱氧化气氛下1400℃×8h烧后抗折强度为5.5~11MPa;弱氧化气氛下1400℃×8h烧后耐压强度为75~120MPa;弱氧化气氛下1400℃×8h烧后荷重软化温度为1635~1655℃。因此,本专利技术具有工艺简单、废品率低和成本低的特点,所制备的热风炉用硅质格子砖自流式浇注料中高温性能优异、常温强度大、荷重软化温度高、体积稳定性好和使用寿命长。具体实施方式下面结合具体实施方式对本具体实施方式作进一步的描述,并非对其保护范围的限制。为避免重复,先将本具体实施方式所采用的原料统一描述如下,实施例中不再赘述:所述预烧后的硅石的SiO2含量≥98wt%;预烧后的硅石的颗粒级配是:粒径小于5mm且大于等于3mm占原料7~10wt%,粒径小于3mm大于等于1mm占原料28~30wt%,粒径小于1mm且大于等于0.088mm占原料23~25wt%,粒径小于0.088mm占原料27~30wt%。所述硅微粉的SiO2含量≥95wt%;所述硅微粉的粒径≤0.6μm。所述硅酸盐水泥的主要化学成分是:SiO2含量为18~22wt%,CaO含量为50~55wt%;所述硅酸盐水泥的粒径≤0.088mm。所述矿化剂为Fe2O3和MnO2的混合物;Fe2O3和MnO2的质量比为1∶0.9~1。所述纳米SiO2的SiO2含量≥99.5%;所述纳米SiO2的粒径≤30nm。实施例1一种热风炉用硅质格子砖自流式浇注料及其制备方法。所述硅质格子砖自流式浇注料的原料及其含量是:预烧后的硅石为85~90wt%、硅微粉为4~10wt%、硅酸盐水泥为3~5wt%、矿化剂为2~3wt%、聚羧酸为0.1~0.2wt%和纳米SiO2为0.05~0.15wt%。所述硅质格子砖自流式浇注料的制备方法是:按上述原料及其含量,先将聚羧酸溶于占所述原料5~10wt%的水中,得到预混合液,再将除聚羧酸外的其余原料混合均匀,得到预混合料;然后将所述预混合液与所述预混合料混合,搅拌均匀,即得热风炉用硅质格子砖自流式浇注料。本实施例所述预烧后的硅石是将硅石在预烧温度为1100~1200℃条件下保温4~5h,即得预烧后的硅石。本实施例所制备的热风炉用硅质格子砖自流式浇注料经自流浇注成型,室温养护24~30小时,脱模,100~120℃条件下烘烤24~30小时,经检测:热风炉用硅质格子砖自流式浇注料的自流值为110~145%;弱氧化气氛下1400℃×8h烧后抗折强度为5.5~6MPa;弱氧化气氛下1400℃×8h烧后耐压强度为75~80MPa;弱氧化气氛下1400℃×8h烧后荷重软化温度(T0.6,0.2MPa)为1640~1645oC。实施例2一种热风炉用硅质格子砖自流式浇注料及其制备方法。所述硅质格子砖自流式浇注料的原料及其含量是:预烧后的硅石为87~92wt%、硅微粉为3~9wt%、硅酸盐水泥为2~4wt%、矿化剂为2~3wt%、聚羧酸为0.2~0.3wt%和纳米SiO2为0.15~0.25wt%。所述硅质格子砖自流式浇注料的制备方法是:按上述原料及其含量,先将聚羧本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种热风炉用硅质格子砖自流式浇注料的制备方法,其特征在于所述硅质格子砖自流式浇注料的原料及其含量是:预烧后的硅石为85~95wt%、硅微粉为1~10wt%、硅酸盐水泥为1~5wt%、矿化剂为1~3wt%、聚羧酸为0.1~0.3wt%和纳米SiO2为0.05~0.35wt%;所述硅质格子砖自流式浇注料的制备方法是:按上述原料及其含量,先将聚羧酸溶于占所述原料5~10wt%的水中,得到预混合液,再将除聚羧酸外的其余原料混合均匀,得到预混合料;然后将所述预混合液与所述预混合料混合,搅拌均匀,即得热风炉用硅质格子砖自流式浇注料。

【技术特征摘要】
1.一种热风炉用硅质格子砖自流式浇注料的制备方法,其特征在于所述硅质格子砖自流式浇注料的原料及其含量是:预烧后的硅石为85~95wt%、硅微粉为1~10wt%、硅酸盐水泥为1~5wt%、矿化剂为1~3wt%、聚羧酸为0.1~0.3wt%和纳米SiO2为0.05~0.35wt%;所述硅质格子砖自流式浇注料的制备方法是:按上述原料及其含量,先将聚羧酸溶于占所述原料5~10wt%的水中,得到预混合液,再将除聚羧酸外的其余原料混合均匀,得到预混合料;然后将所述预混合液与所述预混合料混合,搅拌均匀,即得热风炉用硅质格子砖自流式浇注料。2.根据权利要求1所述的热风炉用硅质格子砖自流式浇注料的制备方法,其特征在于所述预烧后的硅石是将硅石在预烧温度为1100~1300℃条件下保温4~5h,即得预烧后的硅石;预烧后的硅石的SiO2含量≥98wt%;预烧后的硅石的颗粒级配是:粒径小于5mm且大于等于3mm占原料7~10wt%,粒径小于3mm大于等于1mm占原料28~30wt%,粒径小于1mm且大于等于0.088mm占原料23~25...

【专利技术属性】
技术研发人员:顾华志石林朱晶晶黄奥张美杰罗志安李洪明邵志君王建军
申请(专利权)人:武汉科技大学宜兴市炉顶密封工程有限公司
类型:发明
国别省市:湖北;42

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