Строительные материалы. Обычные строительные материалы широко используют при сооружении печей наряду с рассмотренными выше огнеупорными и теплоизоляционными изделиями
Обычные строительные материалы широко используют при сооружении печей наряду с рассмотренными выше огнеупорными и теплоизоляционными изделиями. К ним относятся строительный кирпич, бутовый камень, бетон, гидроизоляционные материалы, лаки и краски.
Строительный (красный) кирпич. Размеры кирпича те же, что и у нормальных огнеупорных изделий. Его применяют для строительства фундаментов, боровов, сушил, стволов дымовых труб и для наружной изоляции некоторых печей. Предельная температура применения кирпича 500—650°С. Его средний коэффициент теплопроводности 0,8 Вт/(м·К), а плотность 1800 кг/м3. Для дымовых труб изготовляют кирпичи специальной формы и размеров (лекальный кирпич).
При сооружении элементов печей из строительного кирпича кладку выполняют на цементном или известковом растворе.
Клинкерный кирпич, изготовленный из тугоплавких глин, применяют для футеровки боровов и дымовых труб при температуре до 900 °С.
Бутовый камень. Он представляет собой куски горных пород неправильной формы массой до 15—40 кг. В печестроении применяют песчаниковые и известняковые камни. При этом предпочтение отдают песчаниковым, способным выдерживать температуру до 600°С в то время как известняковые могут использоваться только до 200 °С. Бутовую кладку ведут на строительных растворах. Из бутового камня строят фундаменты печей, подпорные стены, стены различных коммуникационных туннелей в цехах и т. п.
Бетон. Им называют искусственный камень, полученный в результате твердения рационально подобранной смеси вяжущего вещества (цемента), воды и заполнителей (песка и щебня или гравия). Цемент при добавлении к смеси образует связующую массу, которая, обволакивая частицы песка и гравия и при затвердевании удерживая их вместе, формирует монолит с высокими механическими свойствами.
В строительстве печей наиболее широко распространен портландцемент, в состав которого входят 60—70 % СаО, 19—24 % SiO2, 4— 8 % Аl2O3, 2—6 % Fe2O3, до 4,5 % MgO.
Эти оксиды при обжиге цемента образуют соединения, способные взаимодействовать с водой (гидратироваться), перекристаллизовываться и обеспечивать срастание кристаллов. Процесс схватывания (превращения массы в монолит) протекает довольно быстро (до 12 ч), а процессы окончательного твердения (приобретение прочности) длятся месяцами, а иногда годами. Цементы (как и бетоны) маркируют по прочности на сжатие, приобретенной ими в течение 28 сут. Применяют портландцемент следующих марок: 200, 250, 300, 400, 500 и 600. Для ускорения схватывания в растворы добавляют хлористый кальций СаСl2 (1—3 % массы цемента).
В портландцемент вводят также кремнеземистые активные добавки (трепел, диатомит и др.), которые способствуют твердению цемента и одновременно связывают известь в устойчивые соединения, повышая прочность и равномерность структуры бетона.
На базе портландцемента приготовляют шлакопортландцемент для выполнения быстросхватывающегося бетона, получаемый добавлением к цементу 30—50 % доменного шлака; этот бетон прочно сцепляется со стальной арматурой и не вызывает ее коррозию.
Расход цемента на 1 м3 бетона составляет не менее 200 кг, а заполнителей около 2 т.
Глиноземистый цемент (быстротвердеющий), тоже широко используемый в печестроении, имеет следующий состав: 35—48 % СаО, 45— 55 % Аl2O3, 7—8 % SiO2. В составе этого цемента основным минералом, способным гидратироваться, является алюминат кальция СаО·Аl2O3.
В печестроении в качестве связующего вещества часто применяют растворимое (жидкое) стекло, состоящее из силикатов натрия и калия. Его используют в виде водного раствора, твердеющего на воздухе вследствие высыхания и выделения аморфного водного кремнезема.
Гидроизоляционные материалы. При сооружении печей эти материалы применяют для защиты от грунтовых вод фундаментов печей и дымовых труб, боровов, газоходов и кессонов регенераторов. Для этой цели широко применяют толь и рубероид (картон, пропитанный смолой и битумом, выпускаемый промышленностью в рулонах), а также гидрозол (асбестоцеллюлозный картон, пропитанный битумом с температурой размягчения не ниже 50 °С. Используют также борулин-асбестовое волокно с температурой размягчения не ниже 65 °С, пропитанное битумом, а затем прокатанное в полотно толщиной 3—4 мм.
Лаки и краски. Для горячих металлических поверхностей применяют специальные лаки и краски с целью их защиты от атмосферной коррозии.
Широко применяют масляный печной лак, состоящий из битума, смолы, масла и растворителя. Температура сушки лака около 120 °С и он надежно защищает металлические поверхности, хорошо сцепляясь сними и не разрушаясь до 200 °С.
Снижению тепловых потерь излучением в окружающую среду (наряду с защитой от коррозии), способствует окраска горячих элементов металлоконструкций печей (кожухи, каркасы и т. п.) в серебристый цвет с помощью краски, составленной на основе масляного лака и смолы с тонким алюминиевым порошком в качестве наполнителя.
Металлы и сплавы
Расход металла для изготовления арматуры железобетонных конструкций, каркаса и кожуха печей очень велик и достигает сотен и тысяч тонн на печь в зависимости от ее типа и производительности. Для этих целей применяют сталь рядовых марок. Ее используют в виде стального листа и сортового проката. Применяют стальной лист толщиной от 4 (небольшие нагревательные печи) до 36 мм (доменные печи) для выполнения кожухов печей. Сортовой прокат используют для выполнения, каркасов, рам, заслонок и дверей и других элементов конструкций, причем все соединения выполняют посредством сварки.
Стальные и чугунные отливки используют в виде плит оконных рам, холодильников, иногда подпятовых балок и т. д. Для глиссажных и опорных труб методических печей применяют цельнотянутые трубы.
Следует иметь в виду, что рядовые стали и чугуны удовлетворительно служат при температурах не выше 350—400 °С. При более высоких температурах снижается механическая прочность стали, а в чугунах начинается процесс распада карбидов, сопровождающийся изменением размера изделий. Кроме того, чем выше температура, тем интенсивнее происходит окисление металла. Поэтому для того, чтобы конструкции, изготовленные из рядовых сталей и чугунов, не нагревались выше 400 °С, их защищают от воздействия высоких температур спомощью теплоизоляции или выполняют водоохлаждаемыми.
Некоторые металлические элементы конструкций и деталей печей работают при температурах, превышающих 400 °С. Их изготовляют из жаростойких и жаропрочных сплавов. К этим элементам и деталям относятся: металлические рекуператоры, радиационные трубы, муфели термических печей для светлого отжига, штанги толкателей, ролики в печах с роликовым подом, цепи в конвейерных печах, вентиляторы и высокотемпературные дымососы, а также многие другие узлы. Одни из этих элементов предназначены для службы при высоких температурах практически без внешней нагрузки, а другие подвергаются при этом воздействию иногда очень значительных нагрузок.
Для выполнения деталей, работающих под небольшой нагрузкой или вообще без нее, используют жаростойкие стали и сплавы. Жаропрочные стали и сплавы применяют для изготовления тех деталей и узлов, которые предназначены для длительной службы при высокой температуре под нагрузкой.
Жаростойкой (окалиностойкой) называют сталь (сплав), обладающую стойкостью к окислению при высокой температуре. Окалиностойкость сплаву придают легирующие добавки, окисляющиеся легче, чем железо, и образующие на поверхности изделия прочную тонкую пленку оксидов, защищающую его от воздействия окружающей среды. К таким добавкам относят хром, алюминий, кремний, марганец, титан, бор и др. Очень эффективным оказывается одновременное легирование несколькими из перечисленных элементов. Это позволяет обеспечить значительное повышение жаростойкости.
Жаропрочной называют сталь (сплав), сохраняющую достаточную прочность в нагруженном состоянии, а также стойкую к окислению при высокой температуре. Жаропрочность стали обеспечивается при большом содержании в ней хрома и никеля с добавками вольфрама, кобальта, молибдена, ванадия и других легирующих элементов. В ряде случаев, когда предъявляются особо высокие требования к условиям службы отдельных деталей и узлов печей при высоких температурах (например, рейтеры для глиссажных труб современных методических печей, электрические нагревательные элементы и т. д.), используются не сплавы на основе железа (стали), а сплавы на основе кобальта, никеля, молибдена и хрома.
К настоящему времени разработано очень много марок жаростойких и жаропрочных сталей. Некоторые, наиболее употребляемые из них при сооружении печей приведены ниже:
для элементов конструкций печей, работающих без нагрузок до 600—650 °С: Х6С, Х9С2, Х12ЮС;
для крепежных деталей печей, работающих при небольших нагрузках до 600—650 °С: 15Х5М, 15X11МФ;
для узлов и деталей, работающих при небольших нагрузках до 700—750 °С (теплообменники, муфели, крепеж): 12X13, 20X13, Х12НВМФ, 13Х11Н2В2МФ;
для деталей печей, работающих при существенных нагрузках до 750 °С (ролики, цепи и ленты печных конвейеров, штанги толкателей, опорные элементы футеровки): 10Х14Г14Н4Т, 17Х18Н9, 08Х18Н12Б;
для деталей и узлов, работающих при небольших нагрузках до 1050—1100 °С (радиационные трубы, рекуператоры, детали горелок, муфели): 15Х25Т, 15X28;
для деталей и элементов, работающих при значительных нагрузках до 1050—1100 °С (штанги толкателей, элементы конвейеров и роликов, опорные плиты и брусья): 20Х23Н13; 20Х25Н20С2Л;
для деталей печных роликов, работающих под нагрузкой до 1050 °С: 20Х25Н20С2.
Из жаростойких чугунов широкое применение для выполнения литых элементов конструкций печей нашел кремнистый чугун (силал). Из этого чугуна отливают игольчатые и блочные рекуператоры. При выполнении их из чугуна марки ЖЧС-5,5 они служат до температуры стенки 600 °С, а при использовании модифицированного магнием кремнистого чугуна марки ЖЧС-5,5-0,1 рабочая температура достигает 950 °С.
Разработаны и применяются также жаростойкие хромистые чугуны ЖЧХ-9, ЖЧХ-1,5 и ЖЧХ-2,5, допускающие использование изготовленных из них деталей до 600—700 °С в окислительной среде.
Дата добавления: 2015-11-10; просмотров: 1438;