Arten und Eigenschaften verschleißfester feuerfester Materialien für zirkulierende Wirbelschichtkessel

Der zirkulierende Wirbelschichtkessel hat eine hohe Betriebstemperatur und die Temperatur im Ofen ändert sich häufig, was zu einem Thermoschock führt. Gleichzeitig befinden sich im Ofen viele Feststoffpartikel mit hoher Temperatur, die die Heizfläche ständig erodieren. Daher ist es für die Wartung erforderlich, verschleißfeste feuerfeste Materialien zu verlegen. Arten und Eigenschaften von verschleißfesten Feuerfestmaterialien für zirkulierende Wirbelschichtkessel:

1.1 Arten verschleißfester Feuerfestmaterialien

Einführung verschleißfester Feuerfestmaterialien für zirkulierende Wirbelschichtkessel

Verschleißfeste feuerfeste Materialien können entsprechend ihren Lieferbedingungen in feste Materialien und nicht feste Materialien unterteilt werden und können entsprechend ihrer Funktionen unterteilt werden in: verschleißfeste feuerfeste Materialien (einschließlich Ziegel, Gussteile, Kunststoffe, Mörtel); Feuerfeste Materialien (einschließlich Ziegel, Gussstücke, Mörtel); Feuerfeste Isoliermaterialien (einschließlich Ziegel, Beton und Mörtel).

Kompositionsmaterial

1) verschleißfestes feuerfestes Material (dichtes feuerfestes Material): Silica-Aluminium-Stein (Silica-Stein, feuerfester Tonstein, Ziegel mit hohem Aluminiumgehalt), Zirkonoxid-Silizium-Stein, Nicht-Verbundstein (Kohlenstoffstein, Silica-Kohlenstoff-Stein), Magnesia-Kalzium Produktkategorie Chrom-Stein und elektrolösliches Magnesium (Magnesium-Stein, Chrom-Magnesium-Stein, Chrom-Stein, Dolomit-Stein).

2) Wärmedämmstoffe: feuerfester Wärmedämmstein, Wärmedämmstein, Wärmedämmblock, Keramikfaser.

Amorphes Material

Zu den amorphen Materialien gehören gießbares Material, Gipsmaterial, Kunststoff, Reparaturmaterial, Spritzpistolenmaterial, gießbares, vibrierendes Material, Wischgewebe usw. und können in Pulver, Schlamm und Ton unterteilt werden.

1.2 Eigenschaften verschleißfester feuerfester Materialien

Verschleißfestes feuerfestes Material ist ein spezielles Produkt, das bei hohen Temperaturen nicht leicht beschädigt und verformt wird. Um Schäden durch Ruß und Flugasche zu vermeiden, sind in einigen leicht beschädigten Teilen verschleißfeste Materialien eingebaut. Besonders wichtig ist die richtige Auswahl und der Einbau dieses verschleißfesten Materials. Es gewährleistet die langfristigen Eigenschaften des Systems und reduziert die Häufigkeit des Abwurfs und der Wartung von verschleißfestem Material.

Hersteller von feuerfesten Ziegeln aus Henan, Hersteller von feuerfesten Kugeln, leichte Isoliersteine, Sun Hung Kai Refractory Co., LTD

Die chemische Zusammensetzung verschleißfester feuerfester Materialien besteht hauptsächlich aus Aluminium- und Siliziumverbindungen, die 80 %-95 % des Gesamtgehalts ausmachen.

Um den Umweltgefahren von CFB-Kesseln standzuhalten, müssen verschleißfeste feuerfeste Materialien eine bestimmte Feuerbeständigkeit, Druckfestigkeit, Biegefestigkeit, Thermoschockbeständigkeit und eine ausreichend kleine lineare Änderungsrate aufweisen. Die wichtigsten physikalischen und chemischen Eigenschaften verschleißfester Feuerfestmaterialien sind wie folgt:

Ein feuerfestes Material

Unter Feuerfestigkeit versteht man die Fähigkeit verschleißfester feuerfester Materialien, dem Schmelzen bei hohen Temperaturen ohne äußere Krafteinwirkung zu widerstehen. Die Feuerfestigkeit wird üblicherweise auch durch die höchste Betriebstemperatur ausgedrückt, d. h. die lineare Änderungsrate des Materials nach 5 Stunden Kalzinierung überschreitet nicht 1,5 % der Temperatur.

B Volumendichte

Die Schüttdichte, auch Schüttdichte genannt, bezieht sich auf die Masse der Volumeneinheit des verschleißfesten Feuerfestmaterials, die die Dichte des Feuerfestmaterials widerspiegeln kann, die Einheit ist kg/m3.

C Wärmeübergangskoeffizient

Der Wärmeübertragungskoeffizient bezieht sich auf die Wärme von verschleißfesten feuerfesten Materialien in Einheit Temperaturgradient pro Zeiteinheit pro Einheit vertikaler Fläche, w/(MK). Der Wärmeübergangskoeffizient von feuerfestem Material hängt nicht nur mit seiner Verwendung zusammen, sondern ist auch ein Schlüsselfaktor, der die Thermoschockstabilität von Kunsthandwerk direkt gefährdet.

D Thermoschockstabilität

Thermoschockstabilität bezieht sich auf das Potenzial verschleißfester feuerfester Produkte, großen Temperaturschwankungen ohne Beschädigung zu widerstehen, auch bekannt als Thermoschockbeständigkeit, Temperaturwechselbeständigkeit und schnelle Abkühl- und Erwärmungsbeständigkeit. Bei der Verwendung von feuerfesten Materialien kommt es häufig zu Schäden durch starke Schwankungen der Betriebstemperatur, was zu Rissen, Abfallen und sogar zum Zusammenbruch des Materials führt. Zu den Faktoren, die die Thermoschockstabilität beeinflussen, gehören die thermische Verformungsrate, der Wärmeübergangskoeffizient, die Materialstruktur, die Produktform und die Partikelzusammensetzung.

Änderungsrate der elektronischen Schaltung

Die lineare Änderungsrate bezieht sich auf das Verhältnis der irreversiblen Variablen der Längenänderung des verschleißfesten feuerfesten Materials bei Einheitstemperatur zur ursprünglichen Länge, ausgedrückt in Prozent, auch bekannt als linearer Ausdehnungskoeffizient. Es ist eine der Grundlagen für die Gesamtkonstruktion feuerfester Materialien und die Anordnung von Dehnungsfugen.

Alpha=(L2 - L1)/L1

Dabei ist: L1 die Länge der Probe bei Raumtemperatur, mm; L2 ist die Länge der auf die experimentelle Temperatur T erhitzten Probe, mm.

F Druckfestigkeit und Biegefestigkeit bei konstanter Temperatur

Die Druckfestigkeit bezieht sich im Allgemeinen auf die Druckfestigkeit bei Raumtemperatur und ist der maximale Druck, dem verschleißfeste feuerfeste Materialien pro Flächeneinheit bei Raumtemperatur standhalten können. Wird dieser Wert überschritten, wird das Material zerstört. Die Kalzinierung, der Schmelzzustand und die Eigenschaften im Zusammenhang mit der Struktur des feuerfesten Materials sind die wichtigsten Merkmale seiner Druckfestigkeit. Es handelt sich um ein gängiges Prüfobjekt für die Prüfung verschleißfester feuerfester Materialien, auch bekannt als Kaltpressfestigkeit. Berechnungsmethode der Druckfestigkeit:

CCS= Anlagevermögen

Wobei: CCS die Druckfestigkeit ist, die Einheit ist mpa; F ist der maximale Druck, dem das Material standhalten kann; a ist die Kraftfläche des Materials.

Bei der Anwendung von verschleißfesten Feuerfestmaterialien werden neben Druckspannungen auch Zugspannungen, Biegespannungen und Scherspannungen beansprucht. Die Biegefestigkeit bezieht sich im Allgemeinen auf die Biegefestigkeit bei Raumtemperatur, die sich auf die Höchstspannung der Probe unter Biegebelastung bei Raumtemperatur bezieht, und die Einheit ist MPa.

Die Druckfestigkeit und Biegefestigkeit hängen von der Art und Menge des Flussmittels und der Beimischung ab und werden auch von der Reinheit der Rohstoffe, dem Verhältnis, der Gesamtmenge der gemischten Flüssigkeit, der Konstruktionsmethode und der Aushärtemethode beeinflusst.

G Verschleißindex

Ein Pfund Quarzsand wird mit einer bestimmten Geschwindigkeit auf das verschleißfeste Material gesprüht. Die Menge des verschleißfesten Materials wird als Verschleißindex bezeichnet und die Einheit ist g/cm2. Der umfassende Verschleißfestigkeitsindex ist der Schlüsselindex zur Messung der Verschleißfestigkeit von Beton und Ziegeln.

Um den sicheren Betrieb des Geräts zu gewährleisten, sollten die verschleißfesten feuerfesten Materialien des CFB-Kessels die folgenden Eigenschaften aufweisen: hohe konstante Temperatur und Wärmefestigkeit; Geringe Verschleißrate; Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit; Hervorragende Volumenstabilität bei hohen Temperaturen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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