Výber materiálov pre kompozitné tehly so železom
V súčasnosti sú kompozitné hnedé korundové tehly respkorund-mulitové žiaruvzdorné tehlysa bežne používajú pri navrhovaní kompozitných tehál so železom. Schopnosť týchto dvoch materiálov odolávať erózii roztaveným železom nie je ideálna a hĺbka ústia železa je pri výrobe nestabilná. Podľa výrobnej praxe vysokých pecí Anshan Iron and Steel s objemom 2 580 m3 a 1 000 m3, keď sa na ústie železa používajú kompozitné tehly z hliníka, uhlíka a karbidu kremíka, je hĺbka ústia železa relatívne stabilná a ľahko sa udržiava. Preto je vhodnejšie zvoliť hliníkovo-uhlíkové kompozitné tehly.

Výber materiálov pre dúchacie kompozitné tehly
V súčasnosti sa pri navrhovaní kompozitných tehál dúchadiel bežne používajú kompozitné hnedé korundové tehly alebo korund-mulitové tehly. Keďže dúchacie kompozitné žiaruvzdorné tehly sú časťou s najväčším teplotným rozdielom v nísteji pece, je potrebné voliť žiaruvzdorné materiály s dobrou odolnosťou proti rýchlemu ochladeniu a ohrevu a erózii trosky. Podľa zahraničných skúseností a výrobnej praxe vysokej pece Anshan Iron and Steel č.10 sú uhlíkové materiály lepšie. Potom, čo pec prijala štruktúru uhlíkového bloku-keramického pohára, zákon o tavení vo vysokej peci prešiel významnými zmenami, ktoré sa prejavili najmä v:
(1) Teplotný gradient vrstvy žiaruvzdorného obloženia pece sa výrazne zmenil a teplotný gradient žiaruvzdorných tehál vymurovania pece v blízkosti povrchu trosky sa zvýšil. Pol roka po otvorení pece je teplota vrstvy keramického pohára a kontaktného povrchu uhlíkového bloku normálne v rozsahu 800 ~ 950 stupňov. Ak je nižší ako 750 stupňov (rozdiel väčší ako 100 stupňov), znamená to, že stena pece je hrubá.
(2) Fyzikálne teplo roztaveného železa sa zvýši. Pre vysoké pece rovnakého objemu, za podmienky, že obsah Si v surovom železe sa príliš nelíši, sa teplota roztaveného železa s keramickými pohármi a bez nich zvýši o 18-21 stupeň.
(3) Za normálnych výrobných podmienok, keď je obsah kremíka v surovom železe približne 0,35 %, je ekvivalentný fyzikálnej úrovni tepla vo vysokej peci bez vrstvy keramického pohára, keď je obsah kremíka v surovom železe { {3}}.50%~0.55%. Preto sa obsah kremíka v surovom železe môže znížiť o 0,15 %-0,20 % a pomer koksu sa zníži v priemere o 6~8 kg/t.
(4) Po zvýšení teploty pece sa zlepší tekutosť trosky a zlepší sa prispôsobivosť stavu pece zmenám vonkajších podmienok.
(5) Keď je teplota pece nepretržite (2 až 3-krát) nižšia ako spodná hranica špecifikovaná tepelným systémom, troska môže stále normálne prúdiť.
(6) Keď sa prvé železo vybije po dlhej dobe zastavenia vetra (viac ako 8 hodín zastavenia vetra), fyzické teplo trosky sa zvýši, zlepší sa tekutosť a ústie železa sa dá ľahko odkryť. .
(7) Keď je teplota pece dlhodobo vysoká (Si je v rozsahu 0,5 %~1.0 %) a obsah síry je nízky, stena pece je náchylná k zahusťovaniu a treba venovať pozornosť prevencii.







