Mar 18, 2022 Lämna ett meddelande

ANALYS AV SKADOR FORM AV EFRAKTÄRLIG FODER AV CEMENT ROTERISK UGN OCH KRAV FÖR VAL AV MURVARK

news-730-501
1. Introduktion
Skadan på roterugnens eldfasta foder påverkar ofta kontinuiteten i produktionen och är en av de vanligaste utrustningsolyckorna. Orsakerna till olyckan är bland annat designstruktur, eldfast kvalitet, murverkskvalitet samt drift och underhåll. Genom en omfattande analys av olika beklädnadsskadeolyckor är det till hjälp att ta reda på några vanliga orsaker, och att vidta förkontrollåtgärder för att undvika att olyckor inträffar i största utsträckning.
2. Rollen av roterande ugns eldfast foder
(1) Förhindra direkt skada på ugnskroppen genom låga eller luftflöde vid hög temperatur och skydda ugnscylinderkroppen.
(2) Förhindra erosion av ugnskroppen av skadliga ämnen (C0, S02).
(3) Förhindra att material och luftflöde eroderar ugnens kropp.
(4) Minska temperaturen på ugnskroppen för att förhindra att ugnskroppen eroderas oxidativt.
(5) Den har funktionen för värmelagring och värmekonservering.
(6) Det kan förbättra prestandan hos hängande ugnshud.
3. Formen av skada på det eldfasta fodret
3.1 Vanliga former av skador
Det eldfasta fodret i en roterande ugn utsätts ofta för de kombinerade effekterna av mekanisk spänning, materialfriktion, termisk spänning, luftflöde och kemisk erosion under det roterande tillståndet under lång tid, vilket ofta leder till uppkomsten av följande problem:
(1) Lyftblocket har utsatts för excentricitetseffekten av mekanisk rotation, effekten av hög temperatur och stötfriktion av stenen under lång tid, vilket leder till förvrängning av det prefabricerade blocket, att det eldfasta materialet faller av. material, och förtunningen av tjockleken, vilket gör att de eldfasta tegelstenarna som fylls mellan lyftblocken deformeras och faller av.
(2) Smältförlust av sintrade högtemperaturskikt.
(3) Luftflödet med stor temperaturskillnad i ugnskroppen gör att dammet sintras till block och fäster vid ytan av det eldfasta materialet vid hög temperatur. När ugnskroppen roterar gör separationen av tyngdkraften att det eldfasta materialet delvis skalar av, tegelfodret tunnas ut, temperaturen på ugnskroppen ökar och stålstrukturen Ändringar i varierande grad minskar ugnskroppens livslängd.
3.2 Sannolikhet för olika skador
Det tyska eldfasta teknologiföretaget genomförde en storskalig experimentell studie av de använda eldfasta materialen och beräknade sannolikheten för de huvudsakliga skadorna:
(1) Mekanisk spänning står för 37 procent: orsakad av cylinderns deformation och tegelstenens termiska expansion.
(2) Kemisk erosion står för 36 procent: orsakad av erosion av klinkersilikater och alkalisalter.
(3) Termisk stress står för 27 procent: orsakad av överhettning och termisk chock.
Med skillnaden i ugnstyp, funktion och placeringen av ugnsfodret i ugnen spelar de tre ovanstående faktorerna olika roller, främst beroende på lågans deformationstillstånd, ugnsmaterial och ugnsskal under drift, så att fodret utsätts för en mängd olika påfrestningar.
4. Orsak analys och motåtgärder av eldfast skada
4.1 Mekanisk belastningsskada
4.1.1 Termisk expansion pressar ut den eldfasta tegelstenen
När temperaturen i ugnen stiger i viss utsträckning kommer den termiska expansionen att generera tryck i ugnens axiella riktning, vilket får de intilliggande eldfasta tegelstenarna att klämma ihop varandra. När trycket är större än styrkan hos de eldfasta tegelstenarna kommer den eldfasta tegelytan att lossna. Följande åtgärder bör vidtas:
(1) Torrlagda eldfasta tegelstenar ska förses med rimliga sidopapper, och våtlagda eldfasta tegelstenar ska lämnas med 2 mm brandlera fogar.
(2) Lämna en lämplig blockring.
4.1.2 Spänningsskada av järnplåt
I den varma änden av det eldfasta teglet reagerar fanerjärnsplattan och magnesia i magnesia tegelstenen kemiskt vid hög temperatur för att bilda en magnesiumoxid-järnförening, som ökar volymen och klämmer ihop den eldfasta tegelstenen, vilket orsakar horisontell fraktur. Med tanke på denna situation bör bruket av eldfast tegelfanerjärn ändras eller ersättas med eldlera.
4.1.3 Stort områdes snedförskjutning av eldfasta tegelstenar
Eftersom murverket är för löst och ugnen ofta startas och stoppas, deformeras ugnsskalet, och ugnsskalet och den kalla ytan på foderstenen rör sig i förhållande till varandra, vilket gör att foderstenen blir sned och förskjuten. tegelytan att brista och falla av. Följande åtgärder bör vidtas:
(1) Under murning ska den stora ytan av de eldfasta tegelstenarna hamras med en trähammare, låstegelstenarna ska låsas och kiljärnet ska läggas till för andra gången.
(2) Upprätthåll ett stabilt termiskt system.
(3) Den deformerade delen av ugnscylindern jämnas med högtemperaturcement.
4.1.4 Ovalitetsspänningsextrudering
På grund av ökningen av gapet mellan det roterande ugnshjulet och mellanlägget har cylinderkroppen en stor ovalitet, vilket gör att den eldfasta tegelstenen kläms. Cylinderns ovalitet bör kontrolleras regelbundet. Om det ovala värdet överstiger 1/10 av ugnens diameter, bör stödplattan bytas ut eller stödjärnet ökas för att justera avståndet mellan däcken.
4.1.5 Spänningsextrudering av låsjärn
Vid låsning av tegelstenen kommer för mycket järn vid slussmynningen att leda till att det bildas ett tegeldike vid slussmynningen. Följande åtgärder bör vidtas:
(1) Vid samma lås. Antalet låsjärn överstiger inte 3 stycken.(2) Avståndet mellan låsjärnen är så spritt som möjligt.(3) Tätheten för de inre och yttre öppningarna bör vara lika vid låsning av tegelstenarna.(4) Den låsjärn bör hållas borta från den tunna låsstenen så långt som möjligt.
4.1.6 Extruderade eldfasta tegelstenar med hålltegelring
Spärrtegelstenarna (specialformade tegelstenar) vid spärrtegelringen krossas och spricker på grund av extrudering. I det här fallet bör den enkla blockeringsblockringen ändras till en dubbel blockerande blockring, och hela tegelstenarna ska läggas på blockeringsblockringen för att undvika bearbetning av specialformade tegelstenar. .
4.2 Termiska skador
4.2.1 Överhettning
Den lokala överhettningen av temperaturen i ugnen leder till smältning av de eldfasta tegelstenarna och bildandet av gropar. För att undvika denna situation bör brännaren justeras korrekt och rimliga eldfasta material bör väljas i olika delar.
4.2.2 Termisk chockfenomen
På grund av den termiska spänningen som orsakas av den plötsliga temperaturförändringen är tegelytan skalad och sprucken, vilket främst orsakas av frekvent på- och avstängning, extremt kallt och extremt varmt. Produktionsdriften bör stabiliseras och ett rimligt värme- och kylugnssystem bör utformas.
4.3 Kemiska angreppsskador
4.3.1 Stadserosion
Den gasfasiga alkalisaltföreningen tränger in i tegelkroppens tomrum för att kondensera och stelna och bildar ett horisontellt permeabelt lager av alkalisalt i tegelkroppen, och halten alkalisalt som kommer in i ugnen bör reduceras under produktionen.
4.3.2 Hydrationsfenomen
MgO reagerar med vatten och bildar Mg(OH)2, vilket ökar volymen och förstör den övergripande strukturen hos den eldfasta tegelstenen. Eftersom eldfasta tegelstenar som innehåller MgO och CaO kommer att ha en hydratiseringsreaktion, bör det säkerställas att undvika fukt, vattentäthet och regn under lagring, transport och murning av eldfasta tegelstenar.
Från skademekanismen för ovanstående eldfasta tegelstenar kan det ses att standardiseringen av eldfast konstruktion effektivt kan förlänga livslängden för eldfasta material, och professionell och dedikerad murarpersonal är en viktig faktor för att säkerställa kvaliteten på eldfast konstruktion.
5. Kvalitetskrav för eldfast murverk
5.1 Kontroll före murning
(1) Under hanteringen av eldfasta material bör man vara noga med att kontrollera skadefrekvensen för eldfasta tegelstenar inom 3 procent.
(2) Arbetet med att lägga ut linjer bör göras väl. Den längsgående referenslinjen för ugnen bör placeras fyra symmetriskt längs omkretsen i en "kors"-form. Varje linje är parallell med ugnens axel; den periferiska referenslinjen ska placeras var 2:e meter. parallella och vinkelräta mot ugnsaxeln.
(3) Se till att ugnskroppens stålplåt är ren, ta bort den korroderade järnplåten och förbjud strängt användningen av eldfasta tegelstenar vars kantskador och hörnskador överstiger kontrollområdet.
5.2 Murverksprocesskontroll
(1) Se till att de eldfasta materialen inte är fuktiga under byggprocessen och att de bearbetade tegelstenarna bearbetas av en tegelskärmaskin. Efter kapning måste längden på tegelstenen överstiga 50 procent av den ursprungliga tegellängden, och tjockleken måste nå mer än 70 procent av den ursprungliga tjockleken.
(2) Ringmurningsmetoden används för murverk, tegelstenarna ligger nära ugnskroppen och det är nödvändigt att se till att tegelstenarnas alla fyra hörn är i kontakt med ugnskroppen.
(3) Följande vanliga problem bör undvikas vid murverk: invertering av stora och små huvuden, lotteri, blandning, dislokation, lutning, ojämna cementfogar, klättring, off-center, tunga fogar, genomgående fogar, öppna munnar, hålrum, hårfogar, ormar Böjd form, murad utbuktning, saknade kanter och hörn.
(4) Använd en trähammare eller en gummihammare när du bygger eldfasta tegelstenar, och det är strängt förbjudet att använda en järnhammare.
(5) Beredningen av eldfast lera görs av rent vatten, vägs noggrant, blandas jämnt och används när som helst. Den beredda leran ska inte användas med något extra vatten, och den lera som initialt stelnat ska inte användas längre. Vitvaror rengörs i tid.
5.3 Tegel cirkel lås söm kontroll
(1) Endast de ursprungliga tegelstenarna kan användas för att låsa tegelstenarna, och de bearbetade tegelstenarna får inte användas.
(2) Om flera tegelstenar används för låssöm, får låssömstenarna inte användas tillsammans med varandra, och standardtypen ska användas växelvis med varandra; varje typ av låssömstenar i varje ring av eldfasta tegelstenar får inte överstiga två.
(3) Se till att tegelstenens horisontella söm är parallell med ugnsaxeln i låssömsbältet.
(4) Tjockleken på metallplattan med låssöm är inte mer än 2 mm.
(5) Endast en stålplåt med låssöm kan användas i varje söm. Om flera stålplåtar behövs bör de vara jämnt fördelade i hela låstegelområdet och antalet låsfalsade stålplåtar per ring bör inte överstiga fyra.
6. Principer för val av eldfasta material
När du väljer eldfasta material bör följande krav säkerställas:
(1) Hög temperaturbeständighet. Den kan köras i en miljö över 800T under lång tid.
(2) Hög hållfasthet och bra slitstyrka. Det eldfasta materialet i roterugnen måste ha en viss mekanisk hållfasthet för att motstå expansionspåkänningarna vid hög temperatur och den påkänning som orsakas av deformationen av roterugnsskalet. Samtidigt, på grund av slitaget av det eldfasta materialet av laddningen och rökgasen, måste det eldfasta materialet ha god slitstyrka.
(3) Den har god kemisk stabilitet. För att motstå erosion av kemikalier i rökgasen.
(4) Bra termisk stabilitet. Kan motstå växlande påfrestningar i förbränningstillstånd. När ugnen stoppas, startas och rotationsoperationen är instabil är temperaturförändringen i ugnen relativt stor, och det bör inte förekomma sprickor eller avskalning.
(5) Termisk expansionsstabilitet. Även om värmeutvidgningskoefficienten för det eldfasta ugnsskalet är större än expansionskoefficienten för det eldfasta materialet i den roterande ugnen, är skaltemperaturen i allmänhet runt och temperaturen på det eldfasta materialet är vanligtvis över 8001, vilket kan få det eldfasta materialet att expandera än roterugnsskalet. För att vara stor, lätt att ramla av.
(6) Porositeten bör vara låg. Om porositeten är hög kommer rökgasen att tränga in i det eldfasta materialet och erodera det eldfasta materialet.
7. Slutsats
Konfigurationsplanen för de eldfasta tegelstenarna i roterugnen, kvaliteten på de eldfasta tegelstenarna, lagringen av de eldfasta tegelstenarna, murverket av de eldfasta tegelstenarna, torkning av roterugnen och felaktig hantering av alla aspekter av produktionen kan påverka roterugnens livslängd. Underhåll av tegel hjälper till att använda den mest ekonomiska ugnsfodret för att uppnå bästa resultat.

Skicka förfrågan

whatsapp

Telefon

E-post

Förfrågning