鋁合金熔化爐常用耐火材料及其損毀方式
- 分類:新聞
- 作者:
- 來源:
- 發布時間:2022-11-04 15:48
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【概要描述】熔鋁爐工作溫度一般為700℃~1000℃。從使用溫度來看,粘土質、莫來石質、高鋁質定形或不定形耐火制品作爐襯都是可以的,使用壽命約1~5年。但是鋁合金容易與耐火材料中的SiO2發生反應,影響爐子的壽命和鋁合金的成分。因此,為獲得低污染、高質量的鋁合金,提高爐襯的使用壽命,就必須深入了解鋁合金熔液和耐材之間可能存在的物理、化學作用,并有針對性的采取措施。
鋁合金熔化爐常用耐火材料及其損毀方式
【概要描述】熔鋁爐工作溫度一般為700℃~1000℃。從使用溫度來看,粘土質、莫來石質、高鋁質定形或不定形耐火制品作爐襯都是可以的,使用壽命約1~5年。但是鋁合金容易與耐火材料中的SiO2發生反應,影響爐子的壽命和鋁合金的成分。因此,為獲得低污染、高質量的鋁合金,提高爐襯的使用壽命,就必須深入了解鋁合金熔液和耐材之間可能存在的物理、化學作用,并有針對性的采取措施。
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熔鋁爐工作溫度一般為700℃~1000℃。從使用溫度來看,粘土質、莫來石質、高鋁質定形或不定形耐火制品作爐襯都是可以的,使用壽命約1~5年。但是鋁合金容易與耐火材料中的SiO2發生反應,影響爐子的壽命和鋁合金的成分。因此,為獲得低污染、高質量的鋁合金,提高爐襯的使用壽命,就必須深入了解鋁合金熔液和耐材之間可能存在的物理、化學作用,并有針對性的采取措施。
鋁合金在熔煉過程中的特點,以及熔鋁爐間歇式的操作方式,決定了爐襯用耐火材料的損毀有以下幾種方式:
(1)表面化學反應
4Al+3SiO2=2Al2O3+3Si ΔV=-35% ΔG=-515.3kJ (1)
2Al+Fe2O3=Al2O3+2Fe ΔG=-791.4kJ (2)
SiO2+2Mg=2MgO+Si ΔV=-57% ΔG=-249.6kJ (3)
2SiO2+Mg+2Al=MgAl2O4+2Si ΔV=-25% ΔG=-395.5kJ (4)
3(3Al2O3·2SiO2)+4Al=12Al2O3+6Si ΔV=-18% (5)
3TiO2+4Al=2Al2O3+3Ti ΔV=+11% ΔG=-417.3kJ (6)
3Mg+4Al2O3=3MgAl2O4+2Al ΔV=+17% ΔG=-159.4kJ (7)
3Mg+Al2O3=3MgO+2Al ΔG=-117.7kJ (8)
以上吉布斯自由能計算溫度均為850℃,采用HSC軟件計算。反應(1)和(2)會分別造成熔體增Si和Fe,污染鋁合金,影響合金的質量。反應(8)消耗合金元素Mg。表面化學反應會造成耐火材料結構破壞、剝落和侵蝕,使襯材逐漸減薄。生成的單質Si會使鋁熔液中Si含量增加,污染鋁液,導致鋁的熔點降低,流動性增加,加速鋁合金熔液向耐火材料的滲透。從鋁硅合金相圖(如圖1)可以看出,當鋁中Si含量為11.7%時,鋁的熔點從660℃降到577℃。
圖1鋁硅合金相圖
(2)深層化學反應
熔鋁爐工作溫度下,一些合金元素,如Mg(沸點1107℃)等高蒸汽壓元素容易沿耐火材料氣孔深入到材料內部,并發生如下反應:
2Mg(g)+O2=2MgO (9)
3Mg(g)+Al2O3=3MgO+2Al (10)
850℃時,反應(9)和(10)吉布斯自由能變化分別為-1004.4kJ和-117.7kJ。會造成耐火材料體積膨脹和疏松,產生裂紋,進一步加速鋁合金熔液對耐火材料的滲透和侵蝕。
(3)物理滲透
熔鋁爐的工作方式多為間歇式。低粘度的鋁合金熔體滲入到耐火材料的孔隙后,隨著爐料的加熱、保溫、傾倒及爐襯循環使用遭遇急冷急熱,耐火材料不斷膨脹和收縮,最終將導致耐火材料剝落。
(4)機械損壞
熔鋁爐工作時,空氣、鋁合金熔液以及耐火材料形成的氣-液-固三相界面處容易生成Al2O3,形成剛玉瘤。剛玉瘤與爐襯結合緊密,采用機械、熔劑或人工等方法清除時,會對爐襯結構造成一定程度的破壞。
針對上述爐襯損毀的原因,可以采取針對性的措施保護爐襯:為減少金屬熔液與爐襯表面的化學反應,可選擇SiO2、Fe2O3含量低,Al2O3含量高的高鋁質或剛玉質耐火材料;另外可以提高原料的燒結程度,降低爐襯表面的顯氣孔率,減少熔液的滲入通道;為減弱深層化學反應和物理滲透,可采用孔隙率低、孔徑小的致密耐火材料;為減弱機械損壞,可提高爐襯自身強度、降低材料與熔體的潤濕性。
研究表明:使用澆注料整體澆注的爐襯,整體性好,不會產生定型制品中出現的磚縫,可有效減少鋁熔液的滲透通道,使用壽命也大大延長;與鋁熔液接觸的部位采用剛玉質澆注料,與鋁熔液不潤濕,清理爐渣方便,大大減小了由于清爐對爐襯造成的機械損壞;爐門口的澆注料中添加有鋼纖維,可提高材料的強度、韌性以及熱震穩定性強,有效減少澆注料剝落。
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