[go: up one dir, main page]

RU2155174C2 - Способ резки огнеупорного тела и порошковая смесь - Google Patents

Способ резки огнеупорного тела и порошковая смесь Download PDF

Info

Publication number
RU2155174C2
RU2155174C2 RU98101252/03A RU98101252A RU2155174C2 RU 2155174 C2 RU2155174 C2 RU 2155174C2 RU 98101252/03 A RU98101252/03 A RU 98101252/03A RU 98101252 A RU98101252 A RU 98101252A RU 2155174 C2 RU2155174 C2 RU 2155174C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
powder mixture
refractory
oxide
particles
fuel particles
Prior art date
Application number
RU98101252/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98101252A (ru
Inventor
Мейнкенс Жан-Пьер (BE)
Мейнкенс Жан-Пьер
Сомерхаузен Бернар (BE)
Сомерхаузен Бернар
Original Assignee
Главербель
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Главербель filed Critical Главербель
Publication of RU98101252A publication Critical patent/RU98101252A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2155174C2 publication Critical patent/RU2155174C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/622Forming processes; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/64Burning or sintering processes
    • C04B35/65Reaction sintering of free metal- or free silicon-containing compositions
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/622Forming processes; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/64Burning or sintering processes
    • C04B35/65Reaction sintering of free metal- or free silicon-containing compositions
    • C04B35/651Thermite type sintering, e.g. combustion sintering
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/66Monolithic refractories or refractory mortars, including those whether or not containing clay
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B41/00After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone
    • C04B41/45Coating or impregnating, e.g. injection in masonry, partial coating of green or fired ceramics, organic coating compositions for adhering together two concrete elements
    • C04B41/50Coating or impregnating, e.g. injection in masonry, partial coating of green or fired ceramics, organic coating compositions for adhering together two concrete elements with inorganic materials
    • C04B41/5025Coating or impregnating, e.g. injection in masonry, partial coating of green or fired ceramics, organic coating compositions for adhering together two concrete elements with inorganic materials with ceramic materials
    • C04B41/5029Magnesia
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B41/00After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone
    • C04B41/53After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone involving the removal of at least part of the materials of the treated article, e.g. etching, drying of hardened concrete
    • C04B41/5392After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone involving the removal of at least part of the materials of the treated article, e.g. etching, drying of hardened concrete by burning
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B41/00After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone
    • C04B41/80After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone of only ceramics
    • C04B41/81Coating or impregnation
    • C04B41/85Coating or impregnation with inorganic materials
    • C04B41/87Ceramics
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B41/00After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone
    • C04B41/80After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone of only ceramics
    • C04B41/91After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone of only ceramics involving the removal of part of the materials of the treated articles, e.g. etching

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Ceramic Products (AREA)
  • Furnace Housings, Linings, Walls, And Ceilings (AREA)
  • Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)
  • Solid Fuels And Fuel-Associated Substances (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу порошковой смеси для резки огнеупорного тела. Порошковая смесь содержит частицы огнеупорного оксида металла и топливные частицы, которые при соединении с кислородом сгорают в экзотермической реакции с образованием огнеупорного оксида. Смесь отличается тем, что она содержит окись кальция совместно с окисью магния. Порошковая смесь и способ обеспечивают возможность более эффективной резки огнеупорных тел при более низких температурах или даже при температуре окружающей среды. 2 с. и 13 з.п.ф-лы, 2 табл.

Description

Настоящее изобретение относится к способу резки огнеупорного тела, в частности, но не исключительно, к способу резки цирконийсодержащего огнеупорного тела. Изобретение также относится к порошковой смеси, используемой в таком способе.
Огнеупорные конструкции различных типов, как например, металлургические печи, коксовые печи и стекловаренные печи имеют тенденцию к повреждению в течение их срока службы.
Такие повреждения могут проявляться, например, в виде сдвигания одного или более огнеупорных блоков относительно основной конструкции, которое приводит к возникновению неправильного поверхностного профиля, или в виде растрескивания огнеупорной конструкции. Поэтому в основном желательно восстанавливать сконструированный поверхностный профиль огнеупорной конструкции, а также желательно предотвратить дальнейшее сдвигание блока (ов) и заполнить любую щель, образовавшуюся вследствие его или их смещения или растрескивания. Для достижения этих целей может оказаться необходимым или желательным вырезать любой поврежденный вздувшийся участок огнеупорной конструкции. Альтернативно или в дополнение может оказаться необходимым или желательным вырезать шпоночную канавку в сдвинувшемся блоке и или в соседнем блоке таким образом, чтобы можно было образовать шпонку или ввести ее в шпоночную канавку для предотвращения дальнейшего сдвига блока. Альтернативно или в дополнение также может оказаться необходимым или желательным увеличить или спрофилировать любую щель, образовавшуюся вследствие такого сдвига или растрескивания для формирования или введения подходящей пробки или заглушки. Такое повреждение альтернативно может возникнуть вследствие эрозии материала огнеупорной конструкции. Такая эрозия также имеет тенденцию к приданию неправильного поверхностного профиля конструкции, и часто становится желательным модифицирование такого поверхностного профиля до осуществления ремонта конструкции.
Может оказаться необходимым или желательным выполнить отверстие или иной разрез огнеупорной конструкции для других целей, например создания окон в стенке печи снаружи печи.
Термин "резка", используемый в настоящем описании, относится к удалению огнеупорного материала посредством режущего инструмента и включает вырезание участка материала, формирование отверстия или шпоночной канавки в нем, увеличение размера отверстия или шпоночной канавки, или выполнение в нем окна. Термин также включает "сверление", а именно выполнение круглого отверстия в материале.
Огнеупорная структура может быть разрезана механически, например, с использованием абразивного или шлифовального круга, сверла или 6vpa, или другого режущего инструмента, но это создает некоторые неудобства при ремонте огнеупора. Для того, чтобы разрезать огнеупор и получить пригодную для ремонта поверхность, оператор обычно должен очень близко подойти к месту резки, а это подразумевает, что место резки должно иметь температуру, которую может выдержать оператор в течение периода, необходимого для осуществления разрезания. Это, в конечном счете, означает, что огнеупорная структура должна быть охлаждена от ее нормальной рабочей температуры или температуры в пределах ее нормального рабочего цикла рабочих температур. И после резки и ремонта огнеупорная структура должна быть подогрета. В случае промышленных печей различного типа для исключения повреждения печи, когда ее огнеупорный материал усаживается или расширяется, график такого охлаждения и подогрева должен быть расписан на период в течение нескольких дней или даже нескольких недель, а это, соответственно, должно приводить к значительным потерям производительности этой печи.
Было предложено ремонтировать огнеупорные тела путем использования технологии "керамической наплавки". В этой технологии тело в присутствии кислорода приводится в контакт с порошковой смесью, содержащей частицы огнеупорного оксида металла и топливные частицы, которые сгорают с выделением тепла, т.е. экзотермически, при соединении с кислородом с образованием огнеупорного оксида. Кислород, обычно только он, служит в качестве несущего газа для транспортирования порошковой смеси к месту ремонта. Посредством этого способа огнеупорная масса образуется на месте ремонта. Особым преимуществом такой керамической наплавки является то, что ремонт может выполняться, когда огнеупорное тело горячее.
Так из патента Великобритании GB 1 330 894 (Glaverbel) известно формирование огнеупорной массы на поверхности путем выбрасывания на поверхность при повышенной температуре и в присутствии кислорода порошковой смеси, содержащей частицы огнеупорного материала и топливные частицы, которые сгорают при соединении с кислородом с образованием огнеупорного оксида. Топливными частицами являются частицы, состав и гранулометрия которых таковы, что они реагируют с сильной экзотермической реакцией с кислородом, в то же время образуя огнеупорный оксид и одновременно выделяя необходимое тепло для плавления, по крайней мере, поверхностного, выбрасываемых огнеупорных частиц. В частности, на поверхности цирконийсодержащего огнеупорного тела могут быть образованы адгезивные покрытия, содержащие окись кремния, окись циркония и окись алюминия, путем использования порошковой смеси, содержащей цирконий, окись циркония и окись алюминия в качестве частиц огнеупорного материала и смеси кремния и алюминия в качестве топливных частиц.
Настоящее изобретение касается аспектов подготовительного этапа, предшествующего операции ремонта огнеупора. В его самом широком смысле подготовительный этап известен как "обтеска", т.е. обеспечение огнеупорной поверхности, пригодной для ремонта, и включает просто очистку поверхности, сглаживание или обтесывание, или грубую околку, а также более жесткие операции резки и сверления, требуемые настоящим изобретением. Для получения выгоды как от высокоэкзотермической реакции между топливными частицами и кислородом, так и от применения к огнеупорной конструкции при ее рабочей температуре, или близко к ней, было рассмотрено использование при обтеске огнеупорной поверхности способа, родственного керамической наплавке.
В патенте Великобритании GB 2213919-A (Glaverbel) было предложено обтесывать огнеупорное тело путем контактирования его с порошковой смесью, содержащей топливные частицы, огнеупорные оксидные частицы и флюсующий реагент. В частности, цирконийсодержащее огнеупорное тело может быть обтесано путем контактирования с порошковой смесью, содержащей кремний и алюминий в качестве топливных частиц, окись циркония и окись алюминия в качестве огнеупорных оксидных частиц и карбонат натрия в качестве разжижающего реагента (флюса). Другие предложенные флюсы включают карбонат кальция при работе с некоторыми алюмосиликатными огнеупорами и карбонат магния при работе с огнеупорами, отличными от огнеупоров, содержащих магнезию.
В патенте США US 5100594 (Glaverbel and Fosbtl Inc.), было предложено ремонтировать или восстанавливать огнеупорное тело посредством процесса, при котором за счет окисления горючих частиц, выбрасываемых на тело, генерируется достаточное количество тепла либо для обтесывания огнеупорного тела, либо для формирования на нем наплавочной огнеупорной массы. В выбрасываемом порошке присутствуют дополнительные огнеупорные частицы, когда процесс используется для образования наплавочной массы на подлежащей восстановлению поверхности, например, в массе, образованной путем использования окиси циркония и окиси алюминия на Corhart ZACTM, используют окись кремния для заполнения трещин и разрывов в блоках из окиси алюминия, и для образования покрытия на базовых огнеупорных блоках используют окись магния.
Задачей настоящего изобретения является создание усовершенствованного способа и улучшенной порошковой смеси для резки огнеупорных тел.
Согласно первому аспекту настоящего изобретения предусмотрен способ резки огнеупорного тела путем выбрасывания на поверхность упомянутого тела в присутствии кислорода порошковой смеси, содержащей частицы огнеупорных оксидов металлов и топливные частицы, которые при соединении с кислородом сгорают в экзотермической реакции с образованием огнеупорного оксида, отличающийся тем, что огнеупорный оксид металла в порошковой смеси включает окись кальция и окись магния.
Согласно второму аспекту настоящего изобретения предусмотрена порошковая смесь для резки огнеупорного тела, содержащая частицы огнеупорных оксидов металлов и топливные частицы, которые при соединении с кислородом сгорают в экзотермической реакции с образованием огнеупорного оксида, отличающаяся тем, что огнеупорный оксид металла в порошковой смеси включает окись кальция и окись магния.
Топливные частицы сгорают с выделением тепла, т.е. в экзотермической реакции. Тепло, выделяющееся при этой реакции, заставляет плавиться поверхность огнеупорного тела. Не вдаваясь в теорию, заявитель полагает, что присутствие в смеси окиси, кальция и окиси магния ожижает расплавленный материал, что обеспечивает возможность его удаления за счет стекания его с разрезаемой поверхности.
По-видимому, это основано на химическом эффекте: окись кальция и окись магния, являясь основаниями, реагируют с кислыми фазами, которые находятся в обрабатываемом огнеупорном материале.
Присутствие оксидов кальция и магния создает преимущество, заключающееся в обеспечении возможности более быстрой резки огнеупорного материала при высоких температурах, и также обеспечивает возможность более легкой резки огнеупорных материалов при более низких температурах, как например, наружной поверхности печи при работе, или даже огнеупорных материалов при температуре окружающей среды.
Порошковая смесь, предпочтительнее, содержит и окись кальция, и окись магния. Весовое соотношение окиси кальция к окиси магния в порошковой смеси, предпочтительнее, составляет от 5:1 до 0.4:1, наиболее предпочтительно, от 2,5:1 до 0,75:1. Особенно выгодным источником смеси оксидов кальция и магния является обожженный поломит, продукт, полученный путем кальцинации двойного карбонатного доломита и имеющий приблизительную химическую формулу CaO•MgO с молярным отношением Ca: Mg около 1:1. т.е. весовое соотношение составляет приблизительно 1,39: 1. Использование доломы особенно полезно при обработке стен стекловаренной печи, поскольку этот материал не вызывает загрязнения состава стекла в печи, так как этот состав обычно, как например в случае натриевого (soda - lime) стекла, уже содержит и окись кальция, и окись магния.
Несущий газ, предпочтительнее, не содержит газообразных горючих веществ. Топливные частицы могут быть выбраны из группы, включающей частицы алюминия, магния, кремния и их смесей, в частности, смеси алюминия и кремния.
Предпочтительный состав, содержащий и окись кальция, и окись магния, может дополнительно содержать частицы дополнительного огнеупорного материала, выбранного из группы, включающей окись алюминия, окись кремния, окись циркония и их смеси. Однако наиболее предпочтительно, чтобы порошковая смесь содержала, по существу, окись кальция, окись магния, алюминий и кремний.
Порошковая смесь может содержать от 70% до 90% по весу частиц огнеупорных оксидов металлов и от 10% до 30% по весу топливных частиц.
Предпочтительнее, частицы топлива в порошковой смеси имеют средний размер менее 50 микронов. Используемый в настоящем описании термин "средний размер" означает размер, при котором 50% по весу частиц имеют размер, меньший, чем этот средний размер.
Подходящей технологией для обеспечения контактирования порошковой смеси с огнеупорным телом, подлежащим резке, является выбрасывание порошковой смеси вместе с несущим газом на поверхность огнеупорного тела, подлежащего резке. Обычно рекомендуется осуществлять выбрасывание частиц в присутствии кислорода с высокой концентрацией, например, путем использования в качестве несущего газа промышленного кислорода. Вследствие очень высоких температур, которые могут быть достигнуты при горении топливных частиц, он может пропитывать примеси, которые могут присутствовать на поверхности обрабатываемого огнеупорного тела, и может размягчать или расплавлять поверхность. Присутствие окиси кальция и окиси магния обеспечивает образование жидкой фазы из материала поверхности пли материала, сцепленного с ней, которая легко удаляется.
Согласно изобретению инструментом, который осуществляет резку, является средство, которое выбрасывает порошковую смесь и кислород на место резки. Этим средством обычно является копье (фурма). Подходящее копье (фурма) содержит одно или более выпускных отверстий для выпуска струи порошка и, необязательно, одно или более выпускных отверстий для дополнительного газа. При осуществлении процесса в горячей окружающей среде газовая струя (и) может выпускаться из копья (фурмы), охлаждаемого циркулирующей через него жидкостью. Такое охлаждение может быть легко обеспечено путем снабжения копья или фурмы водяной рубашкой.
Для того, чтобы облегчить образование должной струи порошка, огнеупорные частицы, предпочтительнее, по существу, не включают частиц с размером более, чем 4 мм, наиболее предпочтительно, не более, чем 2,5 мм.
Огнеупорное тело, подлежащее резке, может быть цирконийсодержащим огнеупорным телом, образующим часть стенки стекловаренной печи, хотя изобретение в равной степени применимо к любому огнеупорному телу, независимо от его применения. В частности, изобретение пригодно для резки или сверления отверстий в огнеупорном материале на основе окиси кремния, окиси алюминия или в муллите и огнеупорных глинах.
При выполнении отверстий в данном материале с использованием способа изобретения необходимая скорость подачи порошкового материала на материал поверхности зависит от температуры и вязкости расплавленного материала, который должен выходить из отверстия. Обычно необходимая скорость подачи меньше, чем скорость подачи, которая потребовалась бы для осуществления восстановления керамической наплавкой, и обычно находится в пределах от около 10 до около 30 кг/час.
Далее изобретение будет описано более подробно со ссылкой на неогранпчнвающие примеры.
ПРИМЕР 1
Были приготовлены две порошковые смеси, имеющие составы (в % вес.), указанные в табл. 1.
Кремниевые и алюминиевые топливные частицы имели паспортный максимальный размер зерна менее 45 микронов.
Эти порошки хорошо подходят для использования при выполнении отверстий в огнеупорных материалах. В этом примере каждый порошок использовался для выполнения отверстия глубиной 50 мм в (а) цирконийсодержащем огнеупорном теле, выполненном из ZAC (товарный знак), имеющем приблизительный состав от 10 до 15% окиси кремния, от 40 до 55% окиси алюминия и от 30 до 45% окиси цирокния, и (б) в кирпиче из окиси кремния.
Смесь частиц, дисиергпрованная в несущем газе, выбрасывалась из копья с расходом около 15 кг/час с кислородом в качестве несущего газа. Блок имел температуру приблизительно 1300oC.
Измеряли время (в секундах), необходимое для выполнения отверстия, и получили результаты, указанные в табл. 2.
Эксперимент повторили с огнеупорными телами при температуре окружающей среды. В этом случае было невозможно выполнить отверстие в любом огнеупорном теле с составом ПРИМЕРА 1А, вследствие того, что не образовывался материал с достаточной жндкотекучестью, тогда как в обоих огнеупорных телах с порошковой смесью ПРИМЕРА 1 можно было выполнить отверстие.
ПРИМЕР 2
Порошковую смесь ПРИМЕРА 1 использовали для выполнения отверстия через блок муллита толщиной 50 мм при температуре 1000oC. Смесь снова выбрасывалась из копья с расходом около 15 кг/час с кислородом в качестве несущего газа, и для пронизывания блока насквозь потребовалось 90 секунд.

Claims (15)

1. Способ резки огнеупорного тела путем выбрасывания на поверхность упомянутого тела в присутствии кислорода порошковой смеси, содержащей частицы огнеупорных оксидов металлов и топливные частицы, которые при соединении с кислородом сгорают в экзотермической реакции с образованием огнеупорного оксида, отличающийся тем, что огнеупорный оксид металла в порошковой смеси включает и окись кальция, и окись магния.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что весовое соотношение окиси кальция к окиси магния составляет от 5 : 1 до 0,4 : 1, предпочтительнее от 2,5 : 1 до 0,75 : 1.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что порошковая смесь содержит обожженный доломит.
4. Способ по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что огнеупорное тело, подлежащее резке, находится при повышенной температуре.
5. Способ по п.4, отличающийся тем, что повышенная температура составляет около 600oC.
6. Способ по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что огнеупорное тело, подлежащее резке, включает цирконийсодержащее огнеупорное тело, образующее часть стенки стекловаренной печи.
7. Порошковая смесь для резки огнеупорного тела, содержащая частицы огнеупорных оксидов металлов и топливные частицы, которые при соединении с кислородом сгорают в экзотермической реакции с образованием огнеупорного оксида, отличающаяся тем, что огнеупорный оксид металла в порошковой смеси включает и окись кальция, и окись магния.
8. Порошковая смесь по п.7, отличающаяся тем, что весовое соотношение окиси кальция к окиси магния находится в пределах от 5 : 1 до 0,4 : 1, предпочтительнее от 2,5 : 1 до 0,75 : 1.
9. Порошковая смесь по п.8, отличающаяся тем, что порошковая смесь содержит обожженный доломит.
10. Порошковая смесь по любому из пп.7 - 9, отличающаяся тем, что топливные частицы выбраны из группы, включающей алюминий, магний, кремний, цирконий и их смеси.
11. Порошковая смесь по п.10, отличающаяся тем, что топливные частицы составлены из смеси алюминия и кремния.
12. Порошковая смесь по любому из пп.7 - 11, отличающаяся тем, что порошковая смесь содержит окись кальция и окись магния и дополнительно содержит частицы дополнительного огнеупорного материала, выбранного из группы, включающей окись алюминия, окись кремния, окись циркония и их смеси.
13. Порошковая смесь по любому из пп.7 - 11, отличающаяся тем, что порошковая смесь содержит, по существу, окись кальция, окись магния, алюминий и кремний.
14. Порошковая смесь по любому из пп.7 - 13, отличающаяся тем, что порошковая смесь содержит от 70 до 90% по весу частиц огнеупорного оксида металла и от 10 до 30% по весу топливных частиц.
15. Порошковая смесь по любому из пп.7 - 14, отличающаяся тем, что топливные частицы в порошковой смеси имеют средний размер менее 50 мкм.
RU98101252/03A 1995-06-28 1996-06-19 Способ резки огнеупорного тела и порошковая смесь RU2155174C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB9513126.4 1995-06-28
GBGB9513126.4A GB9513126D0 (en) 1995-06-28 1995-06-28 A method of dressing refractory material bodies and a powder mixture for use therein

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98101252A RU98101252A (ru) 1999-11-10
RU2155174C2 true RU2155174C2 (ru) 2000-08-27

Family

ID=10776780

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98101252/03A RU2155174C2 (ru) 1995-06-28 1996-06-19 Способ резки огнеупорного тела и порошковая смесь

Country Status (29)

Country Link
US (1) US5961371A (ru)
EP (1) EP0835231B1 (ru)
JP (1) JP3843129B2 (ru)
KR (1) KR19990008175A (ru)
CN (1) CN1078575C (ru)
AR (1) AR002625A1 (ru)
AT (1) AT406475B (ru)
AU (1) AU699796B2 (ru)
BR (1) BR9608947A (ru)
CA (1) CA2223530C (ru)
CH (1) CH690681A5 (ru)
DE (1) DE19681547B4 (ru)
DZ (1) DZ2058A1 (ru)
EG (1) EG20971A (ru)
ES (1) ES2137003T3 (ru)
FI (1) FI974415A0 (ru)
GB (2) GB9513126D0 (ru)
GR (1) GR3031315T3 (ru)
LU (1) LU90168B1 (ru)
MY (1) MY120103A (ru)
PE (1) PE11897A1 (ru)
PL (1) PL324210A1 (ru)
RO (1) RO116475B1 (ru)
RU (1) RU2155174C2 (ru)
SE (1) SE513125C2 (ru)
TR (1) TR199701698T1 (ru)
TW (1) TW346537B (ru)
WO (1) WO1997001516A1 (ru)
ZA (1) ZA965454B (ru)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE1017675A3 (fr) * 2007-07-05 2009-03-03 Fib Services Internat Melange sec pour le traitement de substrats refractaires et procede le mettant en oeuvre.
JP5436498B2 (ja) * 2010-07-20 2014-03-05 日本碍子株式会社 熱処理炉用不定形耐火物およびその炉の内張り構造
ES2542479B1 (es) * 2015-06-02 2016-02-16 Antonio Javier ALOS GIL Procedimiento de tratamiento del revestimiento refractario en hornos monoestrato de rodillos cerámicos, y producto base en polvo empleado.
KR102566415B1 (ko) * 2016-10-17 2023-08-14 한화오션 주식회사 강재 절단 방법
CN112143539B (zh) * 2019-06-28 2022-11-15 宝山钢铁股份有限公司 用于氧气烧割的助燃剂以及对金属板进行氧气烧割的方法
CN115151379B (zh) 2019-12-31 2025-04-25 冷喷有限责任公司 用于增强的喷射流的方法和装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3800983A (en) * 1969-11-04 1974-04-02 Glaverbel Apparatus for forming refractory masses
US4096004A (en) * 1976-07-19 1978-06-20 Bate Michael D Repair composition for steelmaking furnaces and the like
US5100594A (en) * 1988-07-26 1992-03-31 Glaverbel Ceramic repair

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE757466A (ru) * 1969-11-04 1971-04-14 Glaverbel
GB2154228B (en) * 1981-11-25 1986-04-23 Glaverbel Composition of matter for use in forming refractory masses in situ
GB8729418D0 (en) * 1987-12-17 1988-02-03 Glaverbel Surface treatment of refractories
DE3802042A1 (de) * 1988-01-25 1989-07-27 Thera Ges Fuer Patente Verfahren zur vorbereitung einer substratoberflaeche fuer die verbindung mit kunststoff durch aufbringen einer siliciumhaltigen schicht und verwendung von siliciumhaltigem material
US4888313A (en) * 1988-05-05 1989-12-19 Ceramics Process Systems Corporation Refractory ceramics for contact with molten metal
US5202090A (en) * 1988-07-26 1993-04-13 Glaverbel Apparatus for ceramic repair
US5013499A (en) * 1988-10-11 1991-05-07 Sudamet, Ltd. Method of flame spraying refractory material
GB8916951D0 (en) * 1989-07-25 1989-09-13 Glaverbel Ceramic welding process and powder mixture for use in the same
LU87602A1 (fr) * 1989-10-05 1991-05-07 Glaverbel Procede de formation d'une masse refractaire et lance de projection d'un melange de particules
US5069004A (en) * 1990-02-27 1991-12-03 Gillenwater R Lee Abrasive engraving process
GB9113365D0 (en) * 1991-06-20 1991-08-07 Coal Industry Patents Ltd Improvements in or relating to ceramic welding
GB9113369D0 (en) * 1991-06-20 1991-08-07 Coal Industry Patents Ltd Improvements in or relating to ceramic welding
LU87969A1 (fr) * 1991-07-03 1993-02-15 Glaverbel Procede et melange destine a former une masse refractaire coherente sur une surface
US5686028A (en) * 1991-07-03 1997-11-11 Glaverbel Process for forming a coherent refractory mass on a surface
GB2269223B (en) * 1992-07-31 1996-03-06 Fosbel Int Ltd Surface treatment of refractories
GB9324655D0 (en) * 1993-12-01 1994-01-19 Glaverbel A method and powder mixture for repairing oxide based refractory bodies
GB2284415B (en) * 1993-12-01 1998-01-07 Glaverbel A method and powder mixture for repairing oxide based refractory bodies
US5733174A (en) * 1994-01-07 1998-03-31 Lockheed Idaho Technologies Company Method and apparatus for cutting, abrading, and drilling with sublimable particles and vaporous liquids
TW277020B (en) * 1994-04-22 1996-06-01 Richihil Kk Separating device of blasting particle
JP3086784B2 (ja) * 1996-08-19 2000-09-11 株式会社不二製作所 ブラスト加工方法及び装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3800983A (en) * 1969-11-04 1974-04-02 Glaverbel Apparatus for forming refractory masses
US4096004A (en) * 1976-07-19 1978-06-20 Bate Michael D Repair composition for steelmaking furnaces and the like
US5100594A (en) * 1988-07-26 1992-03-31 Glaverbel Ceramic repair

Also Published As

Publication number Publication date
CN1189146A (zh) 1998-07-29
ZA965454B (en) 1997-01-24
SE9704371L (sv) 1997-11-27
DE19681547T1 (de) 1998-08-20
FI974415L (fi) 1997-12-04
TR199701698T1 (xx) 1998-05-21
GR3031315T3 (en) 1999-12-31
DE19681547B4 (de) 2005-02-10
CH690681A5 (fr) 2000-12-15
ATA905996A (de) 1999-10-15
MX9710052A (es) 1998-03-31
AU699796B2 (en) 1998-12-17
MY120103A (en) 2005-09-30
PL324210A1 (en) 1998-05-11
FI974415A7 (fi) 1997-12-04
EG20971A (en) 2000-08-30
FI974415A0 (fi) 1997-12-04
GB2314559A (en) 1998-01-07
CA2223530A1 (en) 1997-01-16
US5961371A (en) 1999-10-05
WO1997001516A1 (en) 1997-01-16
JPH11513934A (ja) 1999-11-30
KR19990008175A (ko) 1999-01-25
TW346537B (en) 1998-12-01
CN1078575C (zh) 2002-01-30
GB9513126D0 (en) 1995-08-30
DZ2058A1 (fr) 2004-06-20
GB2314559B (en) 1999-01-27
JP3843129B2 (ja) 2006-11-08
PE11897A1 (es) 1997-04-19
AT406475B (de) 2000-05-25
SE9704371D0 (sv) 1997-11-27
SE513125C2 (sv) 2000-07-10
AR002625A1 (es) 1998-03-25
GB9720232D0 (en) 1997-11-26
ES2137003T3 (es) 1999-12-01
CA2223530C (en) 2004-08-17
RO116475B1 (ro) 2001-02-28
AU6117096A (en) 1997-01-30
EP0835231A1 (en) 1998-04-15
BR9608947A (pt) 1999-03-02
EP0835231B1 (en) 1999-07-28
LU90168B1 (fr) 1998-01-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4489022A (en) Forming coherent refractory masses
US5002910A (en) Particulate composition for surface treatment of refractories
RU2051879C1 (ru) Способ формования наплавленного слоя огнеупорной массы и смесь частиц
IL94905A (en) A process for preparing a fireproof porous mass and a mixture used in such a process
RU2155174C2 (ru) Способ резки огнеупорного тела и порошковая смесь
US5686028A (en) Process for forming a coherent refractory mass on a surface
RU2098390C1 (ru) Способ очистки поверхности огнеупорных структур и способ керамической сварки
CN1088826C (zh) 用于修补氧化物基耐火体的方法及粉末混合物
MXPA97010052A (en) Cutting refractory material
US5700309A (en) Method and powder mixture for repairing oxide based refractory bodies
GB2284415A (en) Repairing oxide based refractory bodies
KR100196061B1 (ko) 세라믹 용접방법
EP1292550A1 (en) Process for forming a vitreous layer on a refractory surface
Smart Ceramic welding-the refractory life support system
AU2001273740A1 (en) Process for forming a vitreous layer on a refractory surface

Legal Events

Date Code Title Description
PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20060328

PD4A Correction of name of patent owner
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120620