Таблица 19. Составы шамотных перлитобетонов, % по массе Наименование бетона | Компоненты вяжущего | Заполнитель шамот класса «А»,%, фракций, мм | перлит | глинозем | тонкомолотый шамот | 3…7 | 3…5 | 0,5…2 | Футеровка Этежерочные плиты | 12,5 10 | 12,5 12 | 25 25 | 40 - | - 38 | 10 15 |
Основные физико-механические показатели жаростойкого шамотного перлитобетона, изготовленного на основе сырьевой шихты оптимального состава при использовании в качестве затворителя 8%-го раствора NaOH и раствора силиката натрия Мс=2,8, приведены в табл.20 Таблица 20. Физико-механические свойства шамотных перлитобетов Наименование показателей | Вид затворителя | 8 %-ный раствор NaОН | Раствор Na2О*2, 8 SiO2 | Максимальная температура применения при одностороннем нагреве, 0С Прочность бетона,МПа Средняя плотность, кг/м3 Прочность,МПа,после обжига при температуре, 0С: 1250 1400 Пористость кажущаяся,% Огневая усадка,% Огнеупорность, 0С, не менее | 1500 15 1980 35 45 23 0,5 1750 | 1500 60 2000 80 70 22 0,8 1750 |
Из приведенных данных следует, что жаростойкий шамотный перлитобетон по всем показателям, особенно по показателю термостойкости, превосходит мелкоштучные керамические изделия (ГОСТ 390-83), которые применяют в качестве футеровки обжиговых вагонеток предприятий строительной керамики. Мелкозернистый циркониевый перлитобетон получают на основе циркониевого концентрата, используемого как заполнитель, молотой перлитовой породы в количестве 8% и добавки обезжелезненного циркона. В качестве затворителя используют раствор едкого натра 7,5%-ной концентрации. Физико-химические показатели жаростойкого циркового перлитобетона -Средняя плотность, кг/м3…………………………………....3450…3500 -Прочность при сжатии, МПа: -после автоклавной обработки…………………………………….28…30 -после обжига при 16000С……………………………………....100…105 -Пористость кажущаяся, %....................................................................8…9 -Усадка огневая, %....................................................................................0,2 -Теплопроводность при средней температуре 8000С,Вт/(м∙0С)……...2,2 -Коэффициент линейного термического расширения,10-6∙0С-1……....3,8 -Температура начала деформации под нагрузкой 0,02 МПа, 0С……1580 Циркониевый перлитобетон используют при футеровке индукционной печи для спекания металлических порошков вместо высокоглиноземистой керамики. Применение его позволило повысить давление прессования с 7 до 20 МПа, понизить количества брака по основному продукту. Достигнутый при этом экономический эффект составил 10 тыс. руб. в год на одну печь. Блоки из жаростойкого циркониевого перлитобетона используют в качестве футеровки тигельных стекловаренных печей периодического действия вместо высокоглиноземистой керамики. Применение этого бетона увеличивает срок службы футеровки и улучшает качество выпускаемой продукции за счет повышения температуры варки стекла. Жаростойкие бетоны на силикатно-натриевом композиционном вяжущем получают на основе тонкоизмельченной силикат-глыбы и огнеупорных заполнителей. Отверждение происходит в процессе термообработки при температуре до 2000С. Разработана несложная технология производства изделий с низким расходом вяжущего. Вид огнеупорного заполнителя должен соответствовать виду тонкомолотого огнеупорного компонента, входящему в состав вяжущего. Вид вяжущего и огнеупорного заполнителя определяет предельно допустимую температуру применения, среднюю плотность, монтажную прочность и прочность при рабочей температуре жаростойкого бетона. От вида вяжущего и заполнителя зависит термическая стойкость данного бетона, а также стойкость в той или иной эксплуатационной среде. На силикатно-натриевом композиционном вяжущем получены жаростойкие бетоны с предельной допустимой температурой применения 900…16000С. Полученный бетон, согласно ГОСТ 20910-82, относится к 16-му классу. По своим свойствам он не уступает, а по термической стойкости превосходит в 2,5 раза обжиговые высокоглиноземистые изделия. Основные физико-механические показатели свойств жаростойкого бетона на силикатно-натриевом композиционном вяжущем и муллитокорундовом заполнителе -Огнеупорность, 0С………………………………………………………………1800 -максимальная температура применения при одностороннем нагреве, 0С…..1600 -Прочность при сжатии после сушки, не ниже, МПа: при 2000С……………………………………………………………………………27 -при 15000С…………………………………………………………………………..32 -Плотность средняя, кг/м3…………………………………………………………2400 -Усадка огневая, %......................................................................................................0,5 -Пористость общая, %...............................................................................................19,5 -Термический коэффициент линейного расширения,10-6∙0С-1……………...5,6…6,2 -Температура деформации под нагрузкой 0,02 МПа, 0С: начало деформации ……………………………………………………………….1530 4%-ная деформация………………………………………………………………..1560 разрушение…………………………………………………………………………1600 -Теплопроводность, Вт/(м∙0С): при 3500С……………………………………………………………………………1,14 при 6100С……………………………………………………………………………0,96 при 8000С……………………………………………………………………………0,89 С анализом российского рынка металлургических и топливных шлаков и с анализом оборудования для производства цемента на основе шлаков Вы можете познакомиться в отчетах Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков: «Рынок шлаков в России» «Анализ оборудования для производства шлакощелочного вяжущего» «Бизнес-план организации шлакощелочного вяжущего и пенобетона на его основе» www.newchemistry.ru |