RH插入管刚玉尖晶石浇注料研制与应用.doc
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RH插入管刚玉-尖晶石浇注料研制与应用
朱伯铨 祝洪喜 蒋春华 帅汉舟
摘 要:针对插入管的使用条件、性能要求及损毁机理,合理选择MgO、uf-SiO2、MA的加入量,研制开发了微粉凝聚结合的刚玉-尖晶石浇注料,该浇注料可处理无取向硅钢和高牌号品种钢。关键词:刚玉尖晶石 凝聚结合 RH插入管
Development and Application of Corundum-SpinelPouring Material for RH Inserting Tube
Zhu Boquan Zhu Hongxi(University of Science Technology Wuhan)Jiang Chunhua Shuai Hanzhou(Wuhan Ruisheng Technology Research Institute)
Abstract:For working conditions, requirement for performance and destruction mechanism of RH inserting tube, the quantities of added MgO, uf-SiO2 and MA are appropriately selected, and corundum-spirel pouring material coacervated and compounded in particle shape are developped. This kind of pouring material can be used to treat non-oriented silicon steel and high-grade steel.Keywords:corundum spinel coacervation-compounding RH inserting tube▲
1 前 言
RH真空处理技术是一种操作简单,能有效提高钢质量而又十分经济的二次精炼方法,该技术的实施要求相关耐火材料必须能够经受急冷急热、钢水湍流冲刷、高真空条件及各种碱度的渣、合金成份的强烈化学作用。[1]插入管由于其特殊的使用功能(长时间浸渍钢水及渣液中),对内衬耐材要求更为苛刻。目前,插管内衬大都采用优质镁铬砖,镁铬砖与外壳及通气管道的固定依赖于浇注料,而该浇注料的寿命直接影响到插入管的使用寿命。 武钢二炼钢厂由于新炼品种钢居大多数,尤其炼高牌号硅钢时,脱硫剂加入量较大,渣的碱度提高,对耐材侵蚀加剧,再加之插入管中浇注管尺寸较小,插入管大多数因为浇注料结构剥落、侵蚀而损毁,鉴于此,我们针对上述问题,做了大量实验工作,力图提高浇注料的抗结构剥落能力,研制了刚玉-尖晶石浇注料,经现场试用结果表明,该产品基本满足现场使用需求。
2 试验过程
2.1 试验原料
本试验采用的主要原料有电熔白刚玉、电熔致密刚玉、电熔镁砂、尖晶石A、尖晶石B、硅微粉、钢纤维等。所用主要原材料的理化指标如表1。
表1 主要原材料的理化指标
原料名称Al2O3(w)/%SiO2(w)/%Fe2O3(w)/%MgO(w)/%体密/kg。m-3显气孔率/%电熔白刚玉98.900.560.253.70×1034.5电熔致密刚玉98.500.720.283.89×1033.0电熔镁砂0.9597.503.45×103uf-SiO292.30
2.2 材质系统的选择
刚玉-莫来石质、铬刚玉质等高档浇注料的性能。全面考察各类浇注料在不同温度处理(110℃×24h,1100℃×3h,1500℃×3h)后的常温强度、线膨胀、气孔率、体密等常规指标。结果表明,几种浇注料上述指标都相当好,又进一步考察热震稳定性及抗渣性。 热震稳定性是通过检测1100℃水冷后试样抗折强度残余率作比较。其结果见图1。
图1 热震稳定性实验
1.刚玉浇注料 2.刚玉-尖晶石浇注料3.刚玉-莫来石浇注料 4.铬刚玉浇注料
显然,刚玉浇注料热震稳定性最差,其它3种浇注料相当,其中以刚玉—莫来石质热震稳定性稍优。 抗渣性实验是采用坩埚法进行,准确称量磨碎的50g钢包渣放入Φ25/Φ30×25mm的圆台形坩埚中,1500℃×3h烧后,切开分析其变质层及侵蚀层厚度。钢包渣的主要化学成分见表2(以下抗渣实验均用此渣)。
表2 钢包渣化学成分
%
成分CaOMgOSiO2Al2O3C/S钢包渣43.107.3212.8425.733.36
结果表明:抗侵蚀性:(4)、(2)>(1)>(3) 抗渗透性:(4)>(2)>(1)、(3)
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