7.7. Netvarové žáromateriály

Podobné dokumenty
7. Žárovzdorné materiály

ŽÁROHMOTY Z TŘEMOŠNÉ. Bohuslav Korsa, Luboš Rybák, Pavel Fajfr, Jiří Pešek ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. Třemošná. Abstract:

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) POJIVA

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla

Keramika. Heterogenní hmota obsahující krystalické složky a póry, příp. skelnou fázi

Anorganická pojiva, cementy, malty

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

1996D0603 CS

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

IZOLAČNÍ ŽÁROBETONY V PECÍCH NA VÝPAL KERAMIKY

TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI

Chemické složení (%): SiO 2 6 Al 2 O Fe 2 O CaO MgO < 1,5 SO 3 < 0,4

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) LEHKÝ BETON

Cihlářské výrobky - technologie výroby

VLIV KYSELÉHO PROSTŘEDÍ NA ŽÁROBETONY S ROZDÍLNÝM OBSAHEM CEMENTU EFFECT OF ACIDIC INFLUENCE ON THE REFRACTORY CASTABLE WITH DIFFERENT CEMENT CONTENT

Bezcementové žárobetony s vazbou sol gel, jejich výhody a nevýhody

ŽÁROVZDORNÉ MALTY A TMELY

Výroba stavebních hmot

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN

APLIKACE NETVAROVÝCH ŽÁROVZDORNÝCH MATERIÁLŮ NA BÁZI UHLÍKU V PODMÍNKÁCH SLÉVÁRNY TAFONCO KOPŘIVNICE. Ladislav KUČERA

ČSN EN ISO 9001:2001. Vysokoteplotní konstrukční a izolační materiály pro sklářství

Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm).

Technologie staveb. Technologie staveb podle materialu. Tomáš Jelínek 3.S

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

Ceník 2015 STAVEBNÍ MATERIÁLY / POJIVA Návod. Technický list

Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STAVEBNÍ LÁTKY. Pojiva a malty I. Ing. Lubomír Vítek, Ph.D.

Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

LITÍ DO PÍSKU (NETRVALÁ FORMA)

Sada 1 Technologie betonu

Konstrukční a izolační materiály pro metalurgii hliníku a neželezných kovů

PROBLEMATIKA KOROZE ŽÁROBETONŮ THE ISSUE OF CASTABLE CORROSIN

110 C 1000 C 1200 C 1400 C 1600 C 1700 C

STAVEBNÍ MATERIÁLY 6.1 LEHKÉ BETONY

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) KERAMIKA

LEHKÉ BETONY A MALTY

Stavební hmoty. Přednáška 9

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou)

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví

158,39 Kč 130,90 Kč bez DPH

Materiálový list MKZ 56/Z 02/2007. Moravské keramické závody akciová společnost Rájec-Jestřebí IZOSPAR

Teorie a praxe výroby a zpracování oceli 2011

CZ.1.07/1.5.00/

Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STAVEBNÍ LÁTKY. Pojiva a malty II. Ing. Lubomír Vítek, Ph.D.

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov

Chemické složení surovin Chemie anorganických stavebních pojiv

Přednášky: Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav. Ing. Jana Markova, Ph.D.

Informationen zu Promat 1000 C

Trvanlivost a odolnost. Degradace. Vliv fyzikálních činitelů STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ DEGRADOVAT

Sada 1 Technologie betonu

kapitola 25 - tabulková část

Žárovzdorný materiál hutní keramika

ROHOŽE Z KERAMICKÝCH VLÁKEN FIBRATEC

CZ.1.07/1.5.00/

3. Zdravotnická keramika

Plán jakosti procesu

TEPLO A ŽÁR POD KONTROLOU HOBRA ŠKOLNÍK ŽÁROVZDORNÉ MATERIÁLY

MONOLITICKÉ VYZDÍVKY SE ZKRÁCENÝM PRVNÍM OHŘEVEM

Praha 9 - Kyje, Průmyslová 881 IČO EN tel , fax (PN ) perlit@perlitpraha.

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK)

Technologické zabezpečení skládek

1. Úvod. 2. Rotační pece na spalování odpadů Provozní režim pecí

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody.

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

Základní požadavky: mechanické a fyzikální vlastnosti materiálu

Stavební technologie

Využití vysokopecní strusky a přírodního anhydritu k přípravě struskosíranového pojiva

P-D Refractories CZ a.s. - žárovzdorné výrobky. Telefon: Fax: odbyt@mslz.cz Web:

VLIV VSTUPNÍCH SUROVIN NA KVALITU VYSOKOTEPLOTNÍ KERAMIKY

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

VYSOKOTEPLOTNÍ CHARAKTERISTIKY ŽÁROVZDORNÝCH MATERIÁLŮ HIGH-TTEMPERATURE CHARACTERISTICS OF REFRACTORY MATERIALS

Odolnost teplotním šokům při vysokých teplotách

KAPITOLA 7: KERAMICKÉ MATERIÁLY

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů

Vzdušné x Hydraulické

VÁPNO A STANOVENÍ PH. Stavební hmoty I

Vláknobetonové prvky s obsahem odpadních granálií z výroby minerální vlny


Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN

Stavební materiály. Pozemní stavitelství

Definice a vlastnosti

v PRAZE - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ÍCH HMOT

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

VÝVOJ ŽÁROBETONŮ PRO METALURGII DEVELOP OF CASTABLE FOR METALLURGY

Kámen. Dřevo. Keramika

JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM

Cemetobetonové kryty vozovek ze směsných cementů

Katedra materiálu.

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ

Možnosti zvýšení trvanlivosti a sanace železobetonových konstrukcí. Ing. Pavel Fidranský, Ph.D. ČVUT v Praze - Fakulta stavební

OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY. Stavební hmoty I Cvičení 9

Karbid křemíku, bílý korund a hnědý korund

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V POZADÍ CELOSVĚTOVÉHO ODVĚTVÍ ŽÁROVZDORNÝCH MATERIÁLŮ. Tadeáš FRANEK

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

Odpad z výroby minerální vlny a možnosti jeho využití do betonové směsi

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016

OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY SÁDRA JAKO POJIVO SORTIMENT SÁDROVÝCH POJIV

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, Plzeň

Název odpadu N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Transkript:

7.7. Netvarové žáromateriály Podle ČSN EN 1402-1 Směsi schopné zpracování do různých tvarů Žárovzdorné materiály tvarové netvarové hutné izolační izolační hutné Hlinitokřemičité = kyselé Zásadité do 7% C Zásadité do 7% až 30% C Zvláštní výrobky Žárobeton (C) Torkretovací materiál (G) Tvarovatelný materiál (M) Žárovzdorná malta (J) Ostatní materiály (O)

7.7. Netvarové žáromateriály také tvarovky z netvarových žárovzdorných materiálů litím nebo formováním (někdy i předem tepelně upraveny). nyní více než 50 % výroby žáromateriálů. Výhody: Odpadá výpal ve výrobním závodě (výpal proběhne až při uvádění tepelného agregátu do provozu). (Vlastní tvarování se provádí až při aplikaci). Nižší podíl spár (slabé místo vyzdívky). Nevýhody: Nutné přesné dodržení technologického postupu (zej. pomalejší uvedení tepelného agregátu do provozu).

7.7. Netvarové žáromateriály Obecně: žárovzdorné ostřivo + pojivo (pevnost za syrova). suché směsi. Pojivo - druhy vazby: Keramická - jíly Hydraulická cement (do asi 600 C) Organicko chemická dehet, pryskyřice (vyhoří do 300 C pokles pevnosti do vzniku keramické vazby) Anorganicko chemická fosforečnany, kyselina fosforečná, vodní sklo (chemická reakce) 20 C hydraulická vazba 200-600 C 50 C organicko chemická 250 C 20-300 C anorganicko chemická vazba 1000-1400 C 1000 C keramická vazba 1200-1500 C

7.7.1 Žárobetony - rozdělení Žárobeton (C) Hutný (DC) Izolační (IC) S hydraulickou vazbou (HBC) S chemickou vazbou (CBC) Ztekucený (DCC) Běžný (RCC) Žárobeton se středním obsahem cementu (MCC) Žárobeton s nízkým obsahem cementu (LCC) Žárobeton s velmi nízkým obsahem cementu (ULCC) Bezcementový žárobeton (NCC)

7.7.1 Žárobetony směs žárovzdorných kameniv a pojiva (cementu), většinou dodávané v suchém stavu, používané po přídavku a smíšení s vodou nebo jinou kapalinou. Ukládání vibračním litím, litím bez vibrace (samotekoucí), pěchováním tyčí a nebo dusáním. IC - objemová hmotnost < 1800 kg.m -3 DC - objemová hmotnost > 1800 kg.m -3 CBC - jedno a více chemických pojiv zatvrdnutí směsi RCC 15-30 % cementu + obsah CaO < 3,5 % DCC - min. 2 % částic pod 1 mm + min. jeden druh ztekucovadla. LCC 3-6 % cementu + obsah CaO 1-3,5 % ULCC 1-3 % cementu + obsah CaO 0,2 1 % NCC bez cementu SFC samotekoucí žárobetony

7.7.1.1 Složení žárobetonu Plnivo - hlavní složka, hrubozrnná frakce nad 45 mm tvoří 65-75 % z celkového složení (určuje základní žárové vlastnosti) + jemnozrnná frakce zrn pod 45 mm. Pojivo hydraulické pojivo (hlinitanový, resp. portlandský cement), keramické pojivo (jíl), organicko chemické pojivo nebo anorganicko chemické pojivo. Přísady - ztekucovadla nebo regulátory tuhnutí.

Plnivo (kamenivo, ostřivo) Hutný žárobeton: do 1400 C - pálený lupek, šamotová drť (méně Al 2 O 3 ), 1400 C - 1600 C - pálené kaolíny, bauxit, sillimanit, pálené lupky s vyšším obsahem Al 2 O 3 nad 1600 C - korund, mullit-korund, syntetický mullit, SiC Izolační žárobeton: objemová hmotnost 400-1200 kg.m -3. nižší tepelné namáhání - keramzit, vermikulit, expandovaný perlit, střední tepelné namáhání - lehčený šamot, pěnošamot, lehčený kaolín, vyšší teploty - kuličkový korund.

Pojivo hydraulická vazba tuhne a tvrdne za normální teploty, vzniklé hydráty se při ohřevu rozkládají v intervalu 200-600 C, 800 C - pevnost klesá na méně než 50 % původní pevnosti. Další zvyšování teploty obvykle nárůst pevnosti (vznik keramické vazby). hlinitanový cement, portlandský cement hydratace (hydraulická vazba) dehydratace slinování (keramická vazba)

7.7.1.2 Hlinitanové žárobetony pojivo: hlinitanový cement použití až do 1900 C (klasifikační teplota = teplota zaokrouhlená na celé stovky C směrem dolů, kdy délkové změny nepřesahují 1,5 %) Hydraulické složky: CA, CA 2. s růstem Al 2 O 3 roste kvalita z hlediska žárovzdornosti. s nízkým obsahem Al 2 O 3 45-50 % se středním obsahem Al 2 O 3 50-70 % s vysokým obsahem Al 2 O 3 70-85 % s velmi vysokým obsahem Al 2 O 3 >85 % Není volné CaO Kamenivo: korund, mullit, šamot, perlit, vermikulit, kuličkový korund

Hlinitanové cementy Secar (Lafarge), Gorkal, Almatis, Istra Gorkal 40 (do 1300 C): Al 2 O 3 min. 40 %, CaO min. 36 %, SiO 2 2-4 %, Fe 2 O 3 10-14 %; hlavní fáze CA, vedlejší fáze C 4 AF, C 12 A 7, C 2 AS; Pevnost v tlaku 45-55 MPa (po 24 h), 60 MPa (po 72 h) Gorkal 70 (do 1700 C): Al 2 O 3 69-71 %, CaO 26-29 %, SiO 2 méně než 0,5 %, Fe 2 O 3 méně než 0,5 %; hlavní fáze CA, CA 2 ; vedlejší fáze C 12 A 7, Al 2 O 3 ; Pevnost v tlaku 30-40 MPa (po 24 h)

7.7.1.3 Portlandské žárobetony Pojivo: portlandský cement (16 26 % SiO 2, 59 67 % CaO, 4-8 % Al 2 O 3, 2-5 % Fe 2 O 3, 0,3-5 % MgO, alkálie do 2 %). C 3 S, C 2 S, CA, C 4 AF, volné CaO (kolem 1 2 %) eutektické tavivo + hydratace (portlandit) (+ 150 %) nutnost vázat volné CaO (jíl, jemně mletý šamot, struska, ) Použití do 1100 C levné kamenivo (šamot, keramzit, perlit, cihelná drť, )

7.7.2 Malty, tmely, nátěry (ČSN 72 6100) Materiály pro zdění, spárování, opravy nebo povrchovou ochranu směsi jemných žárovzdorných kameniv a pojiva (pojiv) Pojiva teplem tuhnoucí (keramická, chemická), na vzduchu tuhnoucí (hydraulická, chemická)

Zkoušení malt ČSN 72 6100 pojivová schopnost, délkové změny (sušením, pálením), schopnost podržet si vodu, klasifikační teplota

Zkoušení malt ISO 13765 konzistence (vtláčení kuželu, střásací stůl), stabilita spoje (čas, kdy je ještě možno pohybovat s cihlami spojenými maltou), pevnost spoje v ohybu, zrnitost, vlhkost

7.7.3 Plastické a dusací směsi Ucpávkové hmoty - uzavírání odpichových otvorů vysokých pecí Organicko keramická vazba (jíl + dehet, příp. pryskyřice apod.) Ostřivo: šamot, SiC, grafit Doba vytvrzení hmoty potřebná ke spolehlivému uzavření odpichového otvoru činí 2-6 minut, resp. 10 15 min

Žlabové dusací hmoty - výroba a opravy monolitického zdiva železových a struskových žlabů vysokých pecí

7.8 Tavené žáromateriály Minimum pórů (= odolnost proti korozi) sklářství, metalurgie Na bázi Al 2 O 3, na bázi Al 2 O 3 - SiO 2 -ZrO 2, s obsahem Cr 2 O 3 Tavení (min. 1850 C v el. obloukových pecích s grafit. nebo molybdenovými elektrodami) odlévání do forem (kovové, pískové, grafitové) Lunkr kritické místo (dutina) kraj odlitku nebo odříznutí

7.9 Vláknité tepelně izolační žáromateriály Z taveniny (nejběžnější) Chemickou cestou

7.9.1 Výroba vláken z taveniny rozstřikováním nebo rozfukováním. vlákna kaolínová a vlákna vysocehlinitá. Výchozí surovina: žárovzdorné jíly, kaolíny a různé synteticky připravované směsi SiO 2 a Al 2 O 3 v příslušném poměru. výpal na šamot rozemletí. Směs se taví při teplotě 1860-1960 C tavenina rozfoukávána proudem vodní páry (vzduchu) nebo rozstřikována na rotujícím kotouči. Vlákna se průměrem liší a mají četné zesílené části granálie.

7.9.2 Výroba vláken chemickou cestou konstantní průměr a neobsahují granálie (oblé tvary) vlákna jemně krystalická (tažení z roztoků), vlákna monokrystalická (whiskery). Tažením z roztoků - vlákna s vysokým obsahem Al 2 O 3 (ze směsi solí hliníku a polymerních vláknotvorných látek), vlákna na bázi ZrO 2 a uhlíková vlákna. Protlačování otvory + tepelně zpracovávají. Whiskery - nitkové monokrystaly Ø do 10 mm a délky 0,2 do 1 mm, pro výrobu kompozitních materiálů.

7.9.3 Výrobky ze žárovzdorných vláken Základní produkt volné vlákno (vlna) rohože, moduly, tvarovky, desky,... Vlákna + pojiva na organické nebo anorganické bázi (vodní sklo, žárovzdorné jíly, bentonit, sol SiO 2 nebo Al-P vazba). Vlákno s pojivem se tvaruje lisováním, vibračním a vakuovým lisováním, litím ze suspenze nebo vakuováním.