透气砖损毁的原因主要有4 个方面:热应力,机械磨损,机械应力,化学侵蚀。

热应力作用

在实际生产中,钢包的烘包温度为1000 ℃,钢水温度达到1600℃,两者接触时的温度差会产生较大的热应力,进而造成非常大的热震冲击。钢包处于一个周而复始的工作环境中,透气砖在接触钢水和烘包时的温度频繁变化而产生的热应力是造成透气砖损毁的一个原因。透气砖产生热应力的关键因素是温度的变化,并且透气砖的不同部位温度变化存在着差异。

机械磨损作用

卷流对透气砖的冲刷大致分三种情况:

(1)透气砖高于座砖时,透气砖主要损毁的原因是钢

包内钢水形成卷流对透气砖的侧面产生巨大的剪切效应和冲刷效应。因此,冲刷力是透气砖的座砖产生极大的损毁的原因之一,正常工作环境中,透气座砖使用次数也就一次,一次之后高于座砖的部分即被冲刷掉。

(2)透气砖与座砖持平时,座砖对透气砖起到了保护的作用,钢水形成的卷流首先冲刷座砖致使透气砖的剪切力相应减小。

(3)透气砖低于座砖时,在正常工作中该工作面上易积压冷钢,由于存留下来的冷钢的粘度相对较大,对吹气产生一定的阻碍作用,所以要满足精炼要求就需要加大吹气的压力。这样,气流对透气砖的冲刷作用力就相应加大,受到剪切、冲击强度大,更易损毁。为了达到炉外精炼对吹通率和使用寿命的要求,透气砖必须具有良好的抗冲刷能力和高温力学性能。

机械应力作用

在使用过程中,钢包底部透气砖工作面和高温钢水直接接触,在循环使用条件下,钢包中的温度一直处于变化状态,包底耐火材料使用中由高温到低温会产生温度差,耐火材料的原质层和变质层的膨胀系数存在差异,使透气砖受到剪切应力作用,导致透气砖出现横向裂缝,甚至断裂。

化学侵蚀作用

透气砖的工作层与钢渣、钢水相互接触的时间比较长,熔渣持续向透气砖中侵蚀、渗透。钢水、渣中的MnO,MgO,SiO2,FeO,Fe2O3等氧化物与透气砖中的耐火材料发生反应:

12CaO 7Al2O3=12CaO·7Al2O3(1)

FeO Al2O3=FeO·Al2O3 (2)

2MnO SiO2 Al2O3=2(MnO)·SiO2·Al2O3 (3)

钢水对透气砖工作层进行的熔损和剥落引起的物理蚀损,冶炼过程中钢渣和钢水对透气砖持续的渗透所产生的化学侵蚀,是透气砖损毁的最主要原因。因此,为了提高材料的抗热震冲击性能和抗渣性,需要改善透气砖的韧性和渗透性 。

透气砖造价信息

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抗渣性

为了提高材料的抗渣性能与抗钢液渗透能力,刚玉尖晶石透气砖中通常会加入Cr2O3或加入部分铬钢玉。Cr2O3和a-Al2O3具有相同的晶型结构,Cr2O3不仅改善了材料的抗渣性,更增大了材料与钢液的润湿角,对透气砖因钢液渗透而堵塞气孔具有明显改善。

利用Cr2O3细粉和Al2O3在高温下形成的铝铬固溶体和独立存在的含铬玻璃相,与钢水冶炼过程中的渣接触时形成液相具有一定的粘度,进而阻碍钢液中渣对透气砖的侵蚀;同时可以吸收渣中的氧化铁和氧化镁,在透气砖工作层形成致密的尖晶石,使透气砖的抗渣性有所提高。

但在材料中添加Cr2O3,高温烧成或使用之后,Cr3 被氧化成Cr6 ,Cr6 有毒性,会污染环境。因此,为了节能环保,应尽量避免使用Cr2O3,并通过更换原材料,使不添加Cr2O3后的高温性能达到添加Cr2O3时的水平。

抗热震性能

透气砖最主要的损毁方式是热震损毁。随着出钢温度的不断提高,透气砖的工作面在工作和间歇之间存在较大的温差,要求材料具有极高的抗热震性能。在浇注料中引入尖晶石相,透气砖的抗热震性能会有所提高。

透气砖中加入的氧化物或非氧化物在高温下与骨料形成固溶相,增加了该砖的高温强度,提高该砖的渗透性,抵抗了钢包中熔渣对透气砖的侵蚀。透气砖经过高温热处理后,其使用性能得到改善,满足其使用要求 。

透气砖材质

为适应炉外精炼工艺的发展,研究了MgO 细粉的质量分数对刚玉-尖晶石透气砖(砖芯)的热震稳定性、重烧线变化、常温抗折耐压强度、侵蚀指数、渗透指数的影响。通过对性能的检测分析表明,当MgO的质量分数增加时,由于MgO和Al2O3形成镁铝尖晶石相增加,使热处理后的透气砖的抗折强度增大。并且刚玉-尖晶石的热震稳定性优于传统的铬钢玉透气砖,但是还存在一些不足,其体积稳定性不及铬钢玉砖。

通过在透气砖中加入相应的添加剂,添加剂在热处理的过程中发生相变,形成高温固溶相,具有高温强度高、难以被金属熔体和熔渣润湿等优点,使透气砖的抗热震性以及抗渣性等性能得到提高。

透气砖颗粒级配

配料中的骨料、细粉、结合剂或外加剂的颗粒级配不同,会对制作的透气砖的强度、抗折、抗震等性能产生不同程度的影响。

通过优化颗粒级配,使透气砖在热处理过程后具有优异的烧后使用性能和物理性能。合理的级配对透气砖的常温和高温使用性能均有所改善,达到炼钢工艺的要求。

透气砖结构

透气砖的结构主要有弥散型透气砖、直通定向型透气砖、狭缝定向型透气砖。

1.弥散型透气砖弥散型透气砖具有较高的孔隙率和渗透性。在实际生产中,通过向混合物中加入含碳化合物,由于该物质能在低温下燃烧无剩余,因此可用低温烧尽中间材料的方法得到起初的孔隙率。弥散型透气砖中分布着不同尺寸的相互贯通的气孔,在使用过程中当停止吹气时,钢包中的钢和渣会通过这些气孔渗入透气砖内较深的区域,因此在工作面产生了固密的部位。当钢包处于停包时或者当重新开始吹气时,透气砖的工作表面部位受到钢水周期性的渗透作用和侵蚀冲刷而发生气孔堵塞、吹不通或剥落现象。

2.直通定向型透气砖直通定向型透气砖的气道设计为直通孔或者是直通狭缝型,转炉主要用的透气砖结构是直通孔型。由于钢包用的直通孔型的透气砖制作较为复杂,而且该透气砖的气孔通气率小,因此直通狭缝型透气砖代替了直通孔型的透气砖。

3.狭缝定向型透气砖狭缝定向型是透气砖最普遍采用的结构形式,根据现场使用条件包括精炼钢种、精炼工艺、钢包的容量、温度、钢水静压力等设计合理的狭缝,可以使透气砖的吹通效果达到最佳、在使用中的寿命增长、安全性能稳定。与国外透气砖的性能进行比较时,该砖的透气性、使用寿命优于国外的先进产品,满足钢包精炼生产对性能指标的要求。

针对传统钢包喷粉技术,研发出一种带锥形流化室的狭缝式透气砖,通过该结构在钢包底部喷吹喷粉。一部分喷吹的粉粒随着喷吹的气流进入到透气砖的狭缝中;另一部分颗粒碰触到耐火材料壁后,流动速度快速减退,回落并聚集在该透气砖的狭缝内,阻碍气流的流通。

钢水接触到的工作面和永久层存在一定的温度差,致使透气砖的狭缝结构在该温度梯度下形成热应力而使砖体狭缝的结构宽度有所增加,冶炼过程中的钢水会流入狭缝结构中进而致使气体流通量减小,到后期导致透气砖狭缝完全堵塞。当透气砖的狭缝数量和长度一定时,通过对透气砖的位置进行合理的设计,能够使冶炼过程中的钢水得到快速的搅拌,进而提高钢水成分、温度的均匀性。

随着炼钢工艺对透气砖的要求,弥散型透气砖和直通型透气砖使用较少,普遍应用狭缝式透气砖代替前两种砖,通过控制狭缝的数量和长度,保证良好的吹通率,延长其使用寿命 。

透气砖损毁机理常见问题

  • 透气砖种类有哪些

    透气砖是一种高寿命节能降耗新产品,结构设计合理,具有良好的热稳定性、抗冲刷性、耐侵蚀性、和抗渗透性,具吹通率高,操作安全可靠,使用寿命长等特点。

  • 哪位说说透气砖价格

    你好,据我所知透气砖的价格不贵的。 临城县四通石材加工厂的透气砖,价格是152元,色泽纹路能保持自然原始的风貌,加上色泽调配变化,能将石材质感的内涵与艺术性展现无遗,符合人们崇尚自然,回归自然的文化理...

  • 使用底吹透气砖要注意什么?

    注意漏气的声音不要太大,用腹部呼吸,不要全憋胸口,不然很伤肺吖,吹久会咳嗽的。   练习的话就用书上的基本练习,练练长音,练练手指。

由于人们对钢材质量的要求越来越高,需要对炼钢技术和炼钢工艺进行改善。炉外精炼技术是炼钢过程中重要的精炼工艺部分,可以调节钢成分及钢液的温度。而透气砖是这一工艺能够顺利实施的最关键的功能元件,对炉外精炼的可靠性和完备性起着至关重要的作用。由于钢包趋于大型化的发展,熔炼温度和熔炼时间都相继有所提高,使耐火材料在使用过程中所承受的环境越来越苛刻,因此需要进一步改善透气砖的性能,以满足当代炼钢工艺和炼钢技术对透气砖的要求 。

钢包底吹氩的技术不仅能有效使钢液中的成分和温度达到一个均衡的状态,而且弥散的小气泡还能使炼钢过程中钢渣与耐火材料的反应产物上浮,提高清洁度。吹氩处理对提高铸坯的质量和稳定铸坯的工艺具有重要的作用。

对原有的精炼工艺的改善,使氩气进入到钢包中与钢液有效接触面积增加,并且使氩气在钢包中上升的流程和时间增加,可以得到满足埋弧所需气体供应的精炼效果;为了使脱氧和脱硫效果达到最佳状态,在精炼过程中增强埋弧渣的脱氧,保证了埋弧渣w(FeO MnO)<0.5% 。

透气砖的损毁与耐火材料自身的材质、形状结构设计及使用环境有关。研究结果表明:

(1)优化的颗粒级配和合理的透气砖结构设计,可以改善透气砖的热震稳定性和抗渣性,进而提高其使用性能。

(2)影响透气砖使用寿命的因素诸多,但热剥落和氧气清洗是导致透气砖损毁的重要原因。通过在基质中加入氮化硅、塞隆等添加剂,使透气砖具有与钢水不润湿等特性,降低了蚀损率。

(3)合理设计吹气的搅拌时间与搅拌强度可以降低透气砖的损毁。

制备性能优异的钢包用透气砖,研究重点应该集中在以下几个方面:

(1)在满足精炼工艺的前提下,选择优异的添加剂,添加剂和骨料在热处理过程中形成高温固溶相,提高材料的抗热震性。

(2)研发新的烧结工艺,制备具有特殊性能的透气砖 。2100433B

透气砖损毁机理文献

天然气反吹条件下刚玉-尖晶石质钢包透气砖损毁分析 天然气反吹条件下刚玉-尖晶石质钢包透气砖损毁分析

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评分: 4.7

为了探讨天然气反吹条件下刚玉-尖晶石质钢包透气砖不能正常吹通的原因,采用XRD、SEM及EDAX对用后透气砖的物相组成和显微结构进行分析,并结合热力学计算分析天然气的碳化反应以及天然气和透气砖组分之间的反应。结果表明:采用天然气反吹时CH4分解反应造成的碳沉积和扩散,CH4和尖晶石反应引起尖晶石中MgO还原-氧化循环造成的强度降低,以及由此引起的透气砖不同部位膨胀系数的不匹配导致透气砖在精炼时头部断裂,而头部断裂导致的狭缝错位是刚玉-尖晶石质透气砖不能正常吹通的直接原因。

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MgO质透气砖的研制 MgO质透气砖的研制

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评分: 4.3

目前使用的Al2O3-Cr2O3质钢包透气砖存在两大问题:一是钢水渗透后影响透气效果,二是Cr2O3对环境有害。为此,日本Rozai公司研制了一种MgO质透气砖。试验原料有电熔镁砂、锆英石粉、烧结氧化铝、水合氧化镁、黏土、木质素磺酸钙、木屑和球状聚苯乙烯。试验设计了锆英石粉质量分数分别为8%、10%、12%的试样以及加入木屑和球状聚苯乙烯调整透气性的试样,

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1、更换透气砖前几炉,修复炉底厚度,更换新砖之后避免出现凹坑或旗杆现象。

2、更换后将透气砖处补平。

3、开炉前2炉,供气强度控制在0.02Nm³/min·t钢,待透气砖充分烧结后再把气量调至合适的流量。

4、开炉前几炉造稠渣,使炉底挂渣形成保护层。2100433B

防渗透气砖采用振动浇注工艺成型,砖体内均匀分布有大量相互联通的微气孔。其制造方法包括细粉共磨、混料和振动浇注成型工序将微气孔形成剂均匀分散于透气砖坯体内,然后经过养护、烘烤、高温烧成、钢壳封装等工序。

防渗透气砖经过高温烧成,整个透气砖体内会残留有大量均匀分布且相互联通的微气孔。微气孔的孔径很小,从根本上避免了透气砖的渗钢和钢渣现象;另外,大量均匀分布的微气孔还显著改善了透气砖的热震稳定性,大大提高了其服役寿命,从而保证了生产快速、安全地进行。 2100433B

透气砖是一种高寿命节能降耗减排的功能性耐火材料,采用高纯原料经烧成制得,具有吹通率高、抗侵蚀、抗热振、安全可靠和寿命长等优点,用于黑色金属的炉外精炼和有色金属的冶炼。

今天,小编要给大家介绍的是透气砖透气性能的分析,其中主要包含三个方面的内容,小编也将从冶炼条件、气道尺寸以及裂纹这三个方面对于透气砖透气性能的影响,做一个全面的分析,详细看完整体内容之后,您对此内容就会有非常详细的理解。

1、冶炼条件对透气砖透气性能的影响

根据BarthelH的研究结果

r=9.81ρhΠ(-2σCosδ×107)

式中:r—透气砖狭缝宽度(mm);

h—钢水深度(mm);

ρ—钢水密度(g・cm3);

σ—表面张力(达因.cm-3 );

δ—润湿角(° )。

对于一定的狭缝,各钢种在不同的温度下,钢液具有不同的表面张力和润湿角度,当润湿角小于一定值时,钢液就会向狭缝渗透,渗透深度与钢液面高度产生的静压力、大气压力及氩气管内残余氩气的压力之差相关。过热度越大,钢液粘度、表面张力、润湿角减小,渗钢倾向增大,钢包吹通率下降。事实上,马钢一钢轧在冶炼A钢种时,钢水最高温度达1620℃左右,过热度达140℃左右,在不采取维护措施的前提下,钢包透气砖吹通率只有80%左右,而在冶炼B钢种时钢水最高温度1580℃左右,过热度达65℃左右,在不采取维护措 施的前提下,钢包透气砖吹通率却接近100%。有研究资料介绍:铁碳熔体中的碳在0.15%和0.40%时,表面张力出现最小值和最大值,降低钢种 非金属元素硫和氧的含量,可以明显增加钢液的表面张力和润湿角,但这些控制都受到了钢种和其它因素的限制,有很大的局限性。

2、气道尺寸对透气性能的影响

狭缝式透气砖在使用中,狭缝很容易被钢水侵入形成夹钢而透气量变小,吹氩困难,钢液起花小,难以达到纯洁钢水的作用。对于必须使用在大型钢包的透气砖来说,为保证透气量,狭缝尺寸和数量必须恒定,且不能太小。夹钢对狭缝式透气砖来说是不可避免的,钢水渗透不能定量,但可以从狭缝气道尺寸和原料来尽量减少夹钢,合适的狭缝气道尺寸和热稳定性较好的原材料对减少夹钢有益。

解剖用后残砖发现,夹钢钢片厚度远大于气道厚度,且距工作面越近越厚,而远离工作面钢片厚度薄,成锥形分布。其原因是在高温钢水的作用 下,吹氩工作的透气砖距离附近的区域受热应力作 用,产生的局部应力集中在气道附近,使气道在使用过程中尺寸发生变化,导致钢液容易侵入而影响透气性能。还有精炼结束若快速关闭阀门,钢水会以正压进入狭缝,也会导致渗钢而影响透气性能。

3、裂纹对透气性能的影响

待用的钢包在使用之前必须经过烘烤,以缩小 温差。但即使这样,安装在钢包底部的透气砖表面温度依然达不到1000℃,出钢时透气砖直接受到1600℃以上钢水的冲击;吹氩时大流量、高速的常温氩气使透气砖狭缝部分温度迅速下降,从而使透气砖内部产生巨大温差。这两点是使透气砖产生裂纹的主要因素。温度梯度主要集中在透气砖工作面以下30mm一带,所以热应力产生的裂纹也集中在这一区域(见下图)。在透气砖一次吹氩周期内,由于裂纹的产生,使钢液非常容易沿产生裂纹的气道侵入砖体,形成钢水渗透,严重的将影响吹氩效果。

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