Печь для флоат-стекла
Огнеупоры для печи флоат-стекла для каждой детали
1.Г-образная подвесная стена
Силикатный кирпич
2.Плавящаяся часть
Кирпич из плавленого кремнезема
3.Застрявшая шея
Силикатный кирпич
4.охлаждающая установка
Корундовые огнеупоры, силикатный кирпич
5.Печь для отжига, регенератор
Высокоглиноземистые кирпичи, глиняные кирпичи, магнезиально-хромовые кирпичи прямой связки.
Силикатный кирпич
Силикатные кирпичи широко используются в стекловаренных печах, а основным компонентом является диоксид кремния (SiO₂). Максимальная рабочая температура составляет около 1600–1650 ℃, а рабочая температура силикатного кирпича примерно на 200 ℃ выше, чем у глиняного кирпича, но устойчивость к эрозии стеклянной жидкости и щелочных летучих материалов плохая, поэтому его используют для строительства больших арки, парапеты, небольшие печи и другие конструкции. При строительстве кладки в качестве вяжущих материалов следует применять высококремнистый огнеупорный раствор или порошок силикатного кирпича и другие вещества, близкие по составу к силикатному кирпичу.
Предмет | Индекс |
SiO2 % | ≥98 |
Al2O3 % | ≤0.3 |
Fe2O3 % | ≤0.5 |
CaO % | ≤0,2 |
Насыпная плотность g/cm3 | ≥1.8 |
Кажущаяся пористость % | ≤20 |
Прочность на холодное раздавливание MPa | ≥30 |
0.2Mpa Огнеупорность под нагрузкой ℃ | ≥1650 |
Коэффициент теплового расширения % 1000℃ | ≤0,2 |
Цикл сопротивления тепловому удару водяное охлаждение при температуре 1100℃ | ≥30 |
Глиняный кирпич
В стекольной промышленности, Глиняный кирпич используются для изготовления днища печи. Стенки рабочей части бассейна и прохода, стенки регенератора, стенки, нижний облицовочный кирпич и дымоход. По мере повышения температуры объем глиняных кирпичей также будет увеличиваться. Когда температура превысит 1450 °C, объем снова уменьшится.
Предмет | Индекс |
Al2O3 % | ≥45 |
Fe2O3 % | ≤1.3 |
Насыпная плотность g/cm3 | ≥2.3 |
Кажущаяся пористость % | ≤16 |
Прочность на холодное раздавливание MPa | ≥65 |
Скорость ползучести % 1200℃×50h | ≤0.05 |
Цикл сопротивления тепловому удару водяное охлаждение при температуре 1100℃ | >10 |
Высокоглиноземистый кирпич
Выдающиеся характеристики высокоглиноземистого кирпича обладают высокой огнеупорностью и высокой температурой размягчения. Он аналогичен глиняным огнеупорным материалам. Кирпич с высоким содержанием глинозема можно использовать для возведения стенки бассейна охлаждающей части стекловаренной печи, стенки регенератора и стенки регенератора в целом.
Физико-химический индекс огнеупорного кирпича с высоким содержанием глинозема: | ||||||
Предмет | Свойства | |||||
RS-80 | RS-75 | RS-65 | RS-55 | RS-48 | ||
Al2O3(%) | 80 | ≥75 | ≥65 | ≥55 | ≥48 | |
огнеупорность (°C ) | ≥1790 | ≥1790 | ≥1790 | ≥1770 | ≥1750 | |
Объемная плотность (g/cm3) | 2.65 | 2.5 | 2.45 | 2.4 | 2.3 | |
Температура размягчения под нагрузкой (°C ) | 1530 | ≥1520 | ≥1500 | ≥1470 | ≥1420 | |
Скорость линейных изменений при повторном нагреве (%) | 1500°CX2H | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
1450°CX2H | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | |
Кажущаяся пористость (%) | 22 | ≤23 | ≤23 | ≤22 | ≤22 | |
Прочность на холодное раздавливание (Mpa) | 55 | ≥50 | ≥45 | ≥40 | ≥35 |
Муллитовые кирпичи
Муллитовые кирпичи обладают огнеупорностью около 1850°C, высокой температурой размягчения при нагрузке, низкой скоростью ползучести при высоких температурах, хорошей устойчивостью к термическому удару и эрозии кислотным шлаком. Они могут быть выбраны в качестве нижней конструкции вертикального дымохода и внутренней поверхности горизонтального дымохода. . Муллит в основном используется для кладки стен бассейна, смотровых отверстий, настенных дымоходов и т.д.
Предмет | MU 60 | MU 65 | MU 70 | MU 75 | |
Химический состав | Al2O3 | ≥60 | ≥65 | ≥70 | ≥75 |
SiO2 | ≤35 | ≤33 | ≤26 | ≤24 | |
Fe2O3 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0.6 | ≤0.4 | |
Кажущаяся пористость% | ≤17 | ≤17 | ≤17 | ≤18 | |
Насыпная плотность g/cm3 | ≥2.55 | ≥2.55 | ≥2.55 | ≥2.55 | |
Прочность на холодное раздавливание Mpa | ≥60 | ≥60 | ≥80 | ≥80 | |
0.2Mpa Огнеупорность под нагрузкой T0.6 ℃ | ≥1580 | ≥1600 | ≥1600 | ≥1650 | |
Постоянное линейное изменение при повторном нагреве (%)1500℃X2h | 0~+0.4 | 0~+0.4 | 0~+0.4 | 0~+0.4 | |
Термическая стойкость при циклах воды 100℃ | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | |
Постоянное линейное изменение при повторном нагреве(%)1500℃X2h | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | |
Прочность на холодное раздавливание Mpa | 1.74 | 1.84 | 1.95 | 1.95 |
Плавленый циркониево-корундовый кирпич
Плавленые циркониевокорундовые кирпичи используются для встраивания в стенки бассейнов, парапеты пространства для пламени, носики небольших печей, заслонки малого уровня печей, дымоходы небольших печей, язычковые заслонки и т.д. Плавленые циркониево-корундовые кирпичи с содержанием циркония 41% используются для облицовки углов каменной стены бассейна, отверстия для стока жидкости и других частей, где стекловидная жидкость наиболее сильно разрушает огнеупорный материал. Этот материал является наиболее широко используемым плавленным литым огнеупором в стекольной промышленности.
Предмет | Плавленый литой AZS кирпич | |||
Индекс | RS-AZS33 | RS-AZS36 | RS-AZS41 | |
Химический состав % | Al2O3 | ≥50.00 | ≥49.00 | ≥45.00 |
ZrO2 | ≥32.50 | ≥35.50 | ≥40.50 | |
SiO2 | ≤15.00 | ≤13.50 | ≤12.50 | |
Na2O+K2O | ≤1.30 | ≤1.35 | ≤1.30 | |
Объемная плотность g/cm3 | ≥3.75 | ≥3.85 | ≥4.00 | |
Видимая пористость % | ≤1.2 | ≤1,0 | ≤1.2 | |
Холодная прочность на дробление Mpa | ≥200 | ≥200 | ≥200 | |
Температура экссудации стеклянной фазы | ≥1400 | ≥1400 | ≥1410 | |
Коэффициент отделения пузырьков(1300℃×10h) | ≤1.2 | ≤1,0 | ≤1,0 | |
Антикоррозийная способность стеклянной жидкости 1500℃×36h (mm/24h)% | ≤1.4 | ≤1.3 | ≤1.2 | |
Насыпная плотность(g/cm3) | Обычное литье PT(RN RC N) | ≥3.55 | ≥3.55 | ≥3.70 |
Никакого сокращающегося кастинга ZWS(RR EVF EC ENC) | ≥3.65 | ≥3.75 | ≥3.85 | |
Наклон кастинга QX(RO) | ≥3.65 | ≥3.75 | ≥3.90 | |
Отливка без усадки WS( RT VF EPIC FVP DCL) | ≥3.75 | ≥3.80 | ≥3.95 |