서비스 수명을 연장하기 위해내화 된 벽돌시멘트 로터리 가마 라이닝의 클링커 층은 그 표면에 보호 층으로 부착됩니다. 고온 조건에서, 시멘트 클링커와 내화 물질 사이의 상호 작용은 킬른 피부를 형성하는 것이 복잡한 현상이다. 불응 성 물질의 관점에서 볼 때,이 문제는 내화성 "땀", 가마 피부를 매달 때 내화성 재료의 손상, 시멘트 클링커 비응 재료의 뜨겁고 차가운 물리적 및 화학적 특성과 같은 많은 문제가 포함됩니다. 로타리 가마는 종종 1450도 이상의 고온을 유지하며 실린더의 강철 플레이트는 그러한 고온을 견딜 수 없습니다. 가마 실린더를 보호하기 위해 내화성 불 브릭 층이 내벽에 상감되지만 화재 벽돌의 굴절성과 두께는 제한적이며 장기 고온의 침입과 물질의 화학적 반응의 부식을 견딜 수 없습니다. Kiln 피부는 내화 벽돌의 서비스 수명을 연장하는 데 도움이 될뿐만 아니라 Kiln 실린더의 열 소산을 줄이고 열 효율을 향상시킵니다.

Kiln 피부는 어떻게 내화성 불 횡단을 고수 할 수 있습니까?
재료는 콜드 엔드에서 회전식 가마의 핫 엔드로 이동합니다. 발사 구역으로 들어가면 액체 상이 나타나고 온도가 증가함에 따라 액체상의 양이 증가합니다. 재료의 액체는 접착제 특성을 가지지 만, 온도가 증가함에 따라 접착 성이 감소하므로 높은 화재를 태울 때 가마 피부를 매달릴 수 없습니다. 내화성 벽돌의 표면 온도가 과열 상태에서 액체 상을 만들지 않으면, 재료는 가장 큰 점도를 갖는다. 내화성 벽돌이 재료 아래에 눌려지면 두 개의 막대기가 함께 화학적 변화를 겪습니다. 나중에 온도가 상승함에 따라, 그들은 가마의 첫 번째 층을 형성하기 위해 굳어집니다. 동일한 원리가 두 번째, 세 번째 및 ... 가마의 층을 형성하는 데 사용됩니다. 가마 피부가 더 오랜 시간 동안 매달리면 가마 피부가 두껍고 두껍게됩니다. 가마 피부가 계속 두껍게함에 따라 가마 피부의 표면 온도가 계속 상승하고 액체상의 점도가 점차 감소하며, 그에 달하는 물질도 감소합니다. 동시에, 가마 피부 자체의 중력과 재료의 마찰과 기계적 진동으로 인해, 가마 피부가 막히고 떨어지고 양이 거의 같으므로 특정 두께의 가마 피부가 형성됩니다.
불응 성 물질과 가마 피부 성능의 관계
먼저, 내화 재료의 조직 구조의 화학적 광물 조성, 다공성 및 견고성은 클링커 성분이 벽돌 체로 들어가기 쉬운 지 여부와 내화성 재료와의 반응 후에 어떤 물질이 생성되는지를 결정합니다. 따라서, 불응 성 물질이 "땀이 쉽게" "땀을 흘리기 쉽고 시멘트 클링커 입자를 쉽게 결합하여 가마 피부를 형성하는지 여부를 결정합니다.
둘째, 내화 표면의 화학적 조성, 상 조성 및 물리적 특성은 고온 및 클링커의 침식으로 인해 변화했다. 예를 들어, 마그네시아-아이언 스피넬 내화 벽돌과 페로 알루미나 스피넬 벽돌에는 화상을 도울 수있는 많은 양의 Fe2O3가 포함되어 있습니다. 가마 피부를 빠르게 형성 할 수없는 경우, 벽돌의 Fe2O3은 클링커와 반응하여 C4AF 및 C2F를 형성하여 내화의 핫 엔드의 벌크 밀도가 증가하고, 겉보기 다공성의 감소 및 열 충격에 의해 손상되게합니다. 셋째, 시멘트 클링커-비관 반응의 물리적 특성은 4 번째, 돌로마이트 벽돌과 시멘트 클링커의 반응 생성물은 C3이며, 마그네시아-염소 늄 및 마그네시아-알루미나 내화성과의 반응 생성물은 C2S이다. C2S는 위상 변화 및 분쇄 가능성이 있습니다. Cr, Al 및 Fe의 세 가지 요소 중에서 Cr 만 안정적 일 수 있습니다. 따라서 백운석 벽돌은 최고의 가마 클래딩 성능을 가지고 있으며, 마그네시아 크롬 벽돌, 마그네시아 알루미나 벽돌은 최악의 가마 클래딩 성능을 가지고 있습니다.







