Hej! Som dodávateľom magnezitových tehál a dnes sa chcem rozprávať o rozdieloch medzi tehlami magnezity a siliky. Je veľmi dôležité poznať tieto rozdiely, najmä ak ste na trhu s vysokými kvalitnými refraktérnymi materiálmi.
Začnime so základmi. Tehly magnetácie, známe tiež akoŽiaruvzdorné tehly,Mgo tehlaaHorčica tehla, sú vyrobené hlavne z magnezitových minerálov. Magnesit je bohatý na oxid horečnatý (MGO). Na druhej strane sa tehly oxidu kremičitého vyrábajú z oxidu kremičitého (SIO₂) - bohaté materiály ako kremeň.
Chemické zloženie
Chemický make -up je hlavným faktorom, ktorý odlišuje tieto dva typy tehál. Magnezitové tehly majú vysoký obsah MGO, zvyčajne viac ako 85%. Tento vysoký obsah oxidu horečnatého poskytuje magnezitové tehly niektoré jedinečné vlastnosti. Napríklad MGO je základný oxid, čo znamená, že magnetické tehly sú základné žiaruvzdorné materiály.
Ako možno uhádnuť oxidy kremičitých tehál, ktoré sa skladajú hlavne z oxidu kremičitého. Zvyčajne obsahujú viac ako 93% SiO₂. Oxid kremičitý je kyslý oxid, takže tehly oxidu kremičitého sú kyslé refraktérne materiály. Tento rozdiel v kyslosti a základnosti je rozhodujúci, pokiaľ ide o ich aplikácie.
Fyzické vlastnosti
1. Refraktorita
Refraktorita sa týka schopnosti materiálu odolávať vysokým teplotám bez topenia alebo deformovania. Magnezitové tehly majú extrémne vysokú žiaruvzdornosť. Dokážu zvládnuť teploty do približne 2000 ° C. Vďaka tomu sú ideálne na použitie v prostrediach, kde sú zapojené extrémne vysoké teploty, napríklad v niektorých procesoch výroby ocele.
Tehly oxidu kremičitého majú tiež dobrú refraktoritu, ale nie sú také vysoké ako magnetické tehly. Tehly oxidu kremičitého zvyčajne vydržia teploty až do 1650 - 1750 ° C. Takže, ak máte čo do činenia s mierne nižšími teplotnými aplikáciami, môžu byť dobrou voľbou tehly.
2. Termálna expanzia
Tepelná expanzia je to, do akej miery sa materiál pri zahrievaní rozširuje. Magnezitové tehly majú relatívne nízky koeficient tepelnej expanzie. To znamená, že pri stúpaní teploty sa príliš nerozširujú. Táto vlastnosť je veľmi užitočná v aplikáciách, kde je dôležitá rozmerová stabilita. Napríklad v peci, kde by akékoľvek významné rozšírenie mohlo spôsobiť štrukturálne poškodenie.
Na druhej strane tehly oxidu kremičitého majú relatívne vysoký koeficient tepelnej expanzie, najmä v teplotnom rozsahu medzi 870 - 1470 ° C. Táto vysoká expanzia môže byť v niektorých aplikáciách nevýhodou, ale dá sa tiež spravovať pri správnom dizajne a inštalácii.
3. Sila
Pokiaľ ide o silu, magnezitové tehly sú vo všeobecnosti silnejšie ako tehly oxidu kremičitého. Magnezitové tehly vydržia vysoké mechanické zaťaženie, ktoré sú dôležité v priemyselných prostrediach, kde môžu tehly vystavovať tlak alebo náraz. Tehly oxidu kremičitého sú krehkejšie a majú nižšiu mechanickú pevnosť v porovnaní s magnezitovými tehlami.


Žiadosti
1. Magnezitové tehly
Kvôli svojej základnej povahe a vysokej refraktority sa magnetické tehly široko používajú v základných kyslíkových peciach (BOF) v oceľovom priemysle. V BOF si prostredie s vysokou teplotou a základnou troskou vyžaduje refraktérny materiál, ktorý dokáže odolávať korózii a udržiavať jej integritu. Magnezitové tehly sa nachádzajú aj v niektorých procesoch tavenia kovov, ktoré nie sú drzými kovmi, ako je tavkovanie niklu a meďnatého.
2. Silikaté tehly
Tehly oxidu kremičitého sa bežne používajú v sklenených peciach. Kyslá povaha oxidových kremičitých tehál je kompatibilná s kyslými materiálmi tvoriacimi skla. Používajú sa tiež v koksových peciach v koksentom priemysle. Prostredie s vysokou teplotou v peciach Coke môže byť dobre tolerované tehlami oxidu kremičitého, a to napriek ich relatívne nižšej refraktority v porovnaní s magnetickými tehlami.
Náklady
Pri výbere medzi materiálmi je náklady vždy úvahou. Všeobecne platí, že magnezitové tehly sú drahšie ako tehly oxidu kremičitého. Vyššie náklady na magnezitové tehly sú spôsobené niekoľkými faktormi. Po prvé, suroviny pre magnetériové tehly, vysoko kvalitný magnezit, sú často nedostatočnejšie a nákladnejšie na míňanie a spracovanie. Po druhé, výrobný proces magnetických tehál je zložitejší, čo tiež zvyšuje náklady.
Tehly oxidu kremičitého sú cenovo dostupnejšie, pretože suroviny, napríklad kremeň, sú hojnejšie. Výrobný proces pre siliky tehly je tiež relatívne jednoduchší, čo pomáha udržiavať náklady nižšie.
Údržba a dlhovekosť
Magnezitové tehly majú dobrú odolnosť voči základným troskám a roztaveným kovom, čo znamená, že môžu trvať dlho v správnom prostredí. Nie sú však odolné voči kyslým látkam. Ak prídu do styku s kyslými troskami alebo plynmi, môžu sa rýchlo korodovať.
Tehly oxidu kremičitého sú odolné voči kyslým látkam, ale ľahko sú napadnuté základnými troskami. Požiadavky na údržbu pre tieto dva typy tehál sú teda rôzne. Ak používate magnetické tehly, musíte sa uistiť, že prostredie je bez kyslých kontaminantov. A ak používate siliky, musíte sa vyhnúť základným látkam.
Záverom je, či by ste si mali zvoliť magnetické tehly alebo tehly oxidu kremičitého, závisí od vašich konkrétnych potrieb. Ak potrebujete vysokú - teplotu, vysokú - pevnosť a základný refraktérny materiál, magnetické tehly sú vaše GO - na voľbu. Ale ak hľadáte cenovo dostupnejší materiál pre mierne nižšiu teplotu a kyslé prostredie, lepšou voľbou môžu byť tehly oxidu kremičitého.
Ak máte záujem dozvedieť sa viac o magnetických tehlách alebo zvažujete ich nákup pre vaše priemyselné potreby, neváhajte sa osloviť. Bol by som rád, keby som sa s vami porozprával a pomôžem vám nájsť najlepšie riešenie pre vaše požiadavky.
Odkazy
- „Príručka žiaruvzdorných materiálov“
- Priemyselné správy o refraktérnych materiáloch v oceľovom a sklenenom priemysle
