Mechanizmus extrémneho poškodenia obloženia indukčnej pece

Oct 14, 2024

Zanechajte správu

V procese používania stredofrekvenčnej pece je hrúbka žiaruvzdorného materiálu použitého vo výmurovke pece iba 70-110 mm, vnútro výmurovky medzifrekvenčnej pece je v kontakte s vysokoteplotným tekutým kovom, vonkajšia strana je blízko vodou chladenej cievky, teplotný rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou stranou žiaruvzdorného materiálu je veľmi veľký a je v relatívne tenkej časti a silnom korozívnom prostredí mnohých taviacich operácií. Medzi hlavné procesné podmienky ovplyvňujúce poškodenie výmurovky patrí teplota topenia, čas odplynenia, objem primárneho odplynenia, chemické zloženie trosky a typ vyrobenej ocele. Hlavné faktory ovplyvňujúce deštrukciu výmurovky sú: chemická korózia trosky, odlupovanie žiaruvzdornej konštrukcie a tepelná korózia.

 

1.Vymurovací žiaruvzdorný materiál indukčnej pece a charakteristika:

 

Obloženie indukčnej pece sa zvyčajne vyrába zo žiaruvzdorných materiálov rôznych veľkostí a veľkostí (bežne používanými žiaruvzdornými materiálmi sú najmä horčík, kremeň, hliník a kompozitné materiály štyroch kategórií).

 

Charakteristika: priama kombinácia. Preto je odolnosť proti korózii vysoká, mechanická pevnosť je vysoká a odolnosť proti tepelným šokom je dobrá.

 

2. Mechanizmus poškodenia magnéziového obkladového materiálu

 

Ak vezmeme ako príklad magnéziové žiaruvzdorné materiály, mechanizmus poškodenia magnéziových žiaruvzdorných materiálov je opísaný:

 

Hlavnými prejavmi poškodenia horčíkového materiálu sú: tepelná erózia spôsobená prúdením tekutej ocele a chemická erózia spôsobená zložkami trosky prenikajúcimi do materiálu.

 

V procese tavenia sa roztok dostane do žiaruvzdornej matrice cez kapilárne kanáliky do žiaruvzdornej matrice a koroduje výmurovku. Komponenty vstupujúce do vnútra žiaruvzdornej matrice zahŕňajú; CaO, Si02, FeO v troske; Fe, Si, Ai, Mn, C v tekutej oceli dokonca obsahuje kovové pary, CO plyn a tak ďalej. Tieto vstupné zložky sa ukladajú v kapilárnych kanáloch žiaruvzdorných materiálov, čím vytvárajú diskontinuitu medzi fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami žiaruvzdorného pracovného povrchu a pôvodnej žiaruvzdornej matrice a pri náhlej zmene prevádzkovej teploty budú vykazovať praskliny, odpadávanie a uvoľnenie štruktúry. . Vážnym spôsobom je tento proces poškodenia oveľa závažnejší ako proces poškodenia rozpustením.