中文名 | 硅藻土砖 | 外文名 | diatomite brick |
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显气孔率 | 大于70% | 体积密度 | 0.7g/cm3 |
耐火度 | 大于1250℃ |
硅藻土的密度1.9—2.3g/cm3,堆密度0.34—0.65g/cm3,比表面积40—65㎡/g,孔体积0.45—0.98cm³/g,吸水率是自身体积的2—4倍,熔点1650C—1750℃,在电子显微镜下可以观察到特殊多孔的构造。
硅藻土砖的主要原料为天然产多孔硅藻土,再加入少量的结合黏土与可燃物。硅藻土砖的体积密度为0.7g/cm3,常温抗压强度为1~2MPa,400℃时的导热系数为0.13~0.20W/(m·K),热膨胀系数(1280℃时)为0.9×10-6℃-1。
硅藻土是一种硅质岩石,主要分布在中国、美国、日本、丹麦、法国、罗马尼亚等国。是一种生物成因的硅质沉积岩,它主要由古代硅藻的遗骸所组成。其化学成分以SiO2为主,可用SiO2·nH2O表示,矿物成分为蛋白石及其变种。
我国硅藻土储量3.2亿吨,远景储量达20多亿吨,主要集中在华东及东北地区,其中规模较大,储量较多的有吉林、浙江、云南、山东、四川等省。
瓷砖方面:因为产地和品牌的不同,导致不同瓷砖所用材质及做工的区别,所以形成价格的差别,比如瓷砖的厚度,吃水性,透水性,硬度,表面釉面的光整度等等,影响因素很多。但同时不能忽视的是品牌的知名度,广告投放...
以多孔状硅藻土制成的隔热制品。主要原料为天然产多孔硅藻土,再加入少量的结合黏土与可燃物。硅藻土砖的体积密度为0.7g/cm3,常温抗压强度为1~2MPa,400℃时的导热系数为0.13~0.20W/(...
价格在150-300元不等,硅藻土砖主要成份材料是硅藻土烧制而成,硅藻土由无定形的SiO2组成,并含有少量Fe2O3、CaO、MgO、Al2O3及有机杂质。 硅藻土通常呈浅...
硅藻土砖主要用于工业窑炉和其他热工设备、热力管道的隔热保温材料,一般承受热面温度约为1000℃左右。
用硅藻土添加到涂料中用于消光及吸附异味,在国外已应用多年,国内企业逐渐意识到硅藻土应用到涂料及硅藻泥中的优异表现。
用硅藻土生产的室内外涂料、装修材料、硅藻泥除了不会散发出对人体有害的化学物质外,还有改善居住环境的作用。
硅藻土涂料添加硅藻土后,已被国际上众多的大型涂料生产商作为指定用品,广泛应用于硅藻泥、乳胶漆,内外墙涂料,醇酸树脂漆和聚酯漆等多种涂料体系中,尤其适用于建筑涂料的生产。应用涂料、油漆中,能够均衡的控制涂膜表面光泽,增加涂膜的耐磨性和抗划痕性,去湿、除臭、而且还能净化空气,隔音、防水和隔热、通透性好的特点。
diatomite brick
主要原料为天然产多孔硅藻土,再加入少量的结合黏土与可燃物。硅藻土砖的体积密度为0.7g/cm3,常温抗压强度为1~2MPa,400℃时的导热系数为0.13~0.20W/(m·K),热膨胀系数(1280℃时)为0.9×10-6℃-1。主要用于工业窑炉和其他热工设备、热力管道的隔热保温材料,一般承受热面温度约为1000℃左右。
含有少量的Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO、K2O、Na2O、P2O5和有机质。SiO2通常占80%以上,最高可达94%。优质硅藻土的氧化铁含量一般为1~1.5%,氧化铝含量为3~6%。 硅藻土的矿物成份主要是蛋白石及其变种,其次是粘土矿物—水云母、高岭石和矿物碎屑。矿物碎屑有石英、长石、黑云母及有机质等。有机物含量从微量到30%以上。 硅藻土的颜色为白色、灰白色、灰色和浅灰褐色等,有细腻、松散、质轻、多孔、吸水性和渗透性强的性质。硅藻土的氧化硅多数是非晶体,碱中可溶性硅酸含量为50~80%。非晶型SiO2加热到800~1000°C时变为晶型,碱中可溶性硅酸可减少到20~30%。
轻质硅砖的耐火度、耐压强度、抗渣性、抗侵蚀性及导热能力等都不如硅质耐火砖,应砌筑在硅质耐火砖的背面,作隔热层用。
硅藻土砖是用硅藻土为原料制成的轻质耐火材料,它有很好的隔热性能,可砌筑在粘土砖的背面作隔热层。我国硅藻土砖的性能指标详见GB3996-83标准的有关规定。
轻质粘土砖属于气孔类轻质保温材料,砌筑在粘土砖或轻质高铝砖的背面,可作隔热层用。我国轻质粘土砖的性能指标见GB3994-84标准的有关规定。但是,该标准中导热系数太大,不能满足高温热风炉的需要。
轻质高铝砖是良好的隔热材料,可用于砌在高铝质耐火砖或轻质硅砖的背面。我国轻质高铝砖的性能见GB3995-83标准的有关规定。但是,该标准中重烧收缩率和导热系数均太高,不能满足高温热风炉的需要 。
混铁炉是炼钢车间贮存铁水的热工设备,由于它长期贮存铁水,砌体受到铁水和渣的重力及化学侵蚀作用,当混铁炉倾动时,砌体又受到较大的动负荷作用,因此砌筑混铁炉应使用机械强度较高、抗渣性能较强以及组织致密、气孔率小的耐火材料。一般使用镁砖和质量较好的粘土砖,拱顶用硅砖,保温层用硅藻土砖等。
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预热段
T1温度应和室温差距不大。
如果温度较高(在150℃以上)的情况,首先判断硅藻土砖坯是在干燥窑低温燃烧,还是隧道窑着火点(高温点)前移。
前一种情况发生时,干燥窑窑温定已居高不下,须先将干燥窑温度降低,可参看干燥窑窑温调节。并减慢隧道窑进车速度再作观察。
如果是后一种情况,将排烟风机风管两侧6道闸门开至第三格。注意温度超过150℃时,关小排烟风机闸门。烟气温度也相应升高,开大排烟管道闸门把这部分高温烟气送进干燥窑时需注意——烟气内含有挥发份,极可能将干燥室内温度提升起来,并损坏排烟风机,产生“高温”(180℃以上)干燥现象。
T2与T1相距八米,控制调节和T1相同,温度不可过高,会烧坏隧道窑3号窑门。
T0距T2六米,T3距 T0四米,同为低温碳化室温度。当温度达到110——300℃时,开启助燃风机,可对焙烧段起到助燃作用。调节原理参看低温碳化室。
T4距T3六米,测量温度主要为循环风机所抽走的烟气温度,循环风机耐烟气温度不超过250℃,T4温度不超过500℃否则会损坏风机。
当高温提前至此段,如T3升至500℃,加快进车速度的同时减少排烟风机的抽力,加大送热风机抽力,让高温向窑尾方向后移。
当此段温度均低于150℃时,间歇性开启循环风机或加大循环风机频率,开大排烟风机闸门至第二格左右。目的抽取焙烧段热量,同时加大水汽排出,从而达到升温。如调整10小时后均无变化,应减慢进车速度,在保证整段窑内最高温700℃以上时。使温度向前移,当T4升至300℃即可正常进车。
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焙烧段
T5距T4十米,T5、T6、T7、T8之间各相距四米。
高温点的前后变化:最高点温度前移,T4升至600℃以上,保持进车速度,循环风机频率降低为15赫兹或关闭,排烟风机闸门关小至第一格,排潮风机频率调至25赫兹以上,并且根据观察关闭窑门冷却风机一对或全部。操作以上都无变化时,则需加快进车速度(一小时一车),直至T4降至400℃以下正常。
最高温度点后移,如T9升至800℃以上,将上述操作反向相对调节。在调节后无变动时,可减慢进车速度。
温度不稳定情况出现:a、温度升高。为提高砖坯热值,砖坯内混合掺入少量煤粉(10%左右)。硅藻土热值有波动,在窑炉内燃烧,会出现温度过高 1000℃以上,整段超过900℃的情况。对硅藻土的烧成质量和窑炉使用寿命都有损害。温度过高,采取方法:打开全部窑门冷却风机和助燃风机进行冷却,让冷空气进入窑内冷却;循环风机和送热风机频率提高到20赫兹以上,让热量分散于预热段和干燥窑中。随时观察温度变化做出调整。控制进车速度,将高温窑车顶到冷却段,会烧损冷却段送热管道。出现某一点温度较高的情况,比如T8温度超过900℃,开启助燃风机, T8处的助燃风管管闸开大,关闭其余的助燃管道闸门,使此一点的温度迅速冷却到正常范围。
b、温度降低。当砖坯热值不高(砖坯中无煤粉混合的情况)或因外界气温降低,窑内温度也会降低。缩短进车速度,调节进风和抽风量,减少热量损失。将排烟风机风管闸门关小至第一格内或关闭(将第一和第二号窑门提升少许)。如温度继续降低,应关闭送热风机,开启一对窑门冷却风机。观察一段时间后,温度仍无变化,可在砖坯垛上适当加煤(50——100公斤左右/每车)。并可考虑使用液化气助燃。在整体最高温度低于300℃时,重新点火。待温度提升稳定后方可启用循环、助燃等风机。
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冷却段
其最高温度不可超过500℃,否则将严重损坏连接送热管道,并且出车温度较高,对外界设备和工作人员有极大危险。保持低温极为重要,如果温度过高(700℃以上)时,开启窑门风机,减慢进车速度,直到温度降到安全范围。由于冷却段向干燥窑提供主要热量,因此温度不可过低,当温度T10低于150℃、T11低于80℃时,降低送热风机抽力或关闭,否则将影响隧道窑整体窑温。
此隧道窑在设计时考虑基本全面,但烧制硅藻土产品较为特殊,其主要因素——热值不稳定,导致窑内温度和硅藻土烧成质量随之出现波动,可选择化验室做热值测定来指导烧成工艺,同时在试生产过程中将不断积累总结。
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