1. 損失のメカニズムとは何ですか?
一般的に、マグネシアカーボンレンガ高品質のマグネシア砂、高純度グラファイト、シリコン、シリコンカーバイド、その他の添加剤から作られ、フェノール樹脂をバインダーとして圧縮されています。マグネシウムカーボンレンガ用の電気炉の基本的な要件は次のとおりです。

(1)熱伝導率が低いため、熱損失が少なくなり、電気炉の熱効率が向上します。
(2)熱化学的および熱物理的侵食係数に対する高い耐性、すなわち良好な体積安定性が求められる。
(3)耐スラグ性、耐剥離性、耐酸化性、高圧縮強度を有し、低消費、長寿命を実現します。
新しい炉ライニングを焼く場合、炉ライニングの温度が 750 度に達すると、次の主な反応が起こります。
MgO(s) + C(s)→→Mg(g)+ CO (g)
Mg(g) +Rn0m→MgO ・R„О (m-1)(s)
反応1は主にマグネシウムガスと一酸化炭素ガスが細孔に沿って高温域に移動する反応です。反応2は、炉壁表面のマグネシウムガスが酸化物によって再び酸化マグネシウムに酸化され、マグネシア炭素れんが中の他の微量化合物と高融点の岩石化合物を形成する反応です。したがって、炉の温度システムを制御し、反応1が大量に発生しないようにすることが、マグネシウム炭素れんがの体積安定性を維持する鍵です。これは、転炉でも電気炉でも非常に重要です。炉の故障の直接的な結果は、炉のライニングが崩壊するか、炉のライニングの寿命が大幅に短縮されることです。ほとんどの国内メーカーは、この点に関して多くの経験と教訓を持っています。
2. 侵食の原因は何ですか?
通常の製錬工程では、炉のライニングは高温の溶鋼やスラグと直接接触するため、作業環境は非常に過酷です。ライニングが損傷する原因は次のとおりです。
(1)高温状態でのアーク放射と化学的侵食によって生じる熱剥離。
(2)スラグ、溶鋼、炉ガスによる炉内壁の洗浄効果
(3)炉内張りのスラグの化学的侵食
(4)温度変化による剥離
(5)炉内煉瓦自体の鉱物組成の分解により層状の亀裂が生じる。
(6)スクラップ鋼や溶鉄を投入する際の機械的衝撃や炉内壁の摩耗。
3. スラグ耐性への影響はどのようなものですか?
マグネシアカーボンレンガはスラグと反応して緻密な反応層を形成し、スラグ侵食耐性も向上します。材料のスラグ侵食耐性は酸化耐性よりも劣っています。使用後は組織構造が緩んでおり、スラグが材料の内部に侵入し、元のレンガ層を損傷し、材料を完全に破壊します。
電気炉ライニングの耐火物の損傷メカニズムを理解した後、これに基づいて適切な耐久性と長寿命の耐火物を選択できます。電気炉の炉壁は一般的にマグネシアカーボン耐火物で作られ、電気炉の炉底は一般的にラミング材で構築され、ほとんどがマグネシウムカルシウム乾式ラミング材であり、急速に焼結し、堅固な作業層を形成し、スラグの浸透を最大限に防ぎ、深部材料を適度に緩く保つという特性を備えている必要があります。







