[实用新型]一种耐火砖连接结构有效
申请号: | 201720763031.1 | 申请日: | 2017-06-28 |
公开(公告)号: | CN207197262U | 公开(公告)日: | 2018-04-06 |
发明(设计)人: | 周迪 | 申请(专利权)人: | 长兴鑫迪耐火材料厂 |
主分类号: | F27D1/04 | 分类号: | F27D1/04;F27D1/16 |
代理公司: | 杭州千克知识产权代理有限公司33246 | 代理人: | 裴金华 |
地址: | 313000 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 耐火砖 连接 结构 | ||
技术领域
本实用新型涉及窑炉保温层技术领域,具体地指一种耐火砖连接结构。
背景技术
电窑是窑炉的一种,其以电为能源,多半以电炉丝、硅碳帮或二硅化钼作为发热组件,依靠电能辐射和导热原理进行氧化气氛烧制,电子程序调控,操作简单,安全性能好,适用于各种工作场所。
现有电窑通常采用耐火站堆砌形成的外壁作为保温层,将待烧结物放置在其内加热烧制,耐火砖之间通过水泥的堆砌形成保温壁垒,然而水泥在烘干后易收缩,容易在耐火砖的连接处形成缝隙,造成电窑的保温性能下降,保温壁垒的结构强度降低。
实用新型内容
为了克服上述现有技术的不足,本发明提供了一种耐火砖连接结构,其很好的克服了水泥收缩带来的密封保温问题,又保证了连接结构的牢固性和稳定性。
一种耐火砖连接结构,包括两个耐火砖的侧面及设置在两个侧面的连接部;
其中耐火砖的侧面设置有水泥砌面以及与所述水泥砌面相邻的膨胀石墨卡槽,形成堆砌结构时,所述水泥砌面位于窑炉隔热层的外侧,所述膨胀石墨卡槽位于窑炉隔热层的内侧;
连接部包括铺砌在所述水泥砌面上的水泥衔接层以及卡接在所述膨胀石墨卡槽内的膨胀石墨卡条。
膨胀石墨作为耐高温材料可用于电窑的耐火砖密封,其在高温下能够膨胀,填满膨胀石墨卡槽,这样即使水泥衔接层由于受热收缩造成裂缝,仍然能够保持很好的密封性。
作为上述技术方案的优选,所述水泥砌面为一个平面,其与所述膨胀石墨卡槽之间设置有挡块。
作为上述技术方案的优选,所述水泥砌面上设置有若干凹坑。
作为上述技术方案的优选,所述膨胀石墨卡槽的数量为两个,相邻且平行的设置在耐火砖的侧面上。
作为上述技术方案的优选,两个所述膨胀石墨卡槽安装膨胀石墨卡条后,中间存在中空的保温层。
本申请的连接结构可采用下述的耐火砖,以增强电窑的保温性能:
一种轻质保温的电窑用耐火砖,由致密的支撑层和与其相结合的多孔的保温层所构成;
堆砌电窑时,所述支撑层构成耐火砖堆砌结构的外层,所述保温层构成耐火砖堆砌结构的里层;
所述支撑层的孔隙率为0%~5%,所述保温层的孔隙率为5%~45%。
空气作为热的不良导体具有很低的热导率,因此,在耐火砖中形成含有空气的孔隙层能够大大增强其保温性能,与此同时,保留支撑层以提供耐火砖所需要的强度和抗热震性能,使其相对于同类产品而言具有相当的竞争力。
作为上述技术方案的优选,所述支撑层为经烧结后形成的致密层。
作为上述技术方案的优选,所述支撑层的厚度占所述耐火砖厚度的18%~22%。
作为上述技术方案的优选,所述保温层按照孔隙率由小至大的顺序包含有若干个分层,其中孔隙率最小的分层与所述支撑层相邻。
作为上述技术方案的优选,所述分层的数量为2~4层。
作为上述技术方案的优选,所述分层的数量为3层。
作为上述技术方案的优选,所述分层按照距离所述支撑层由近到远的顺序分别为与所述支撑层相邻的第一分层、位于中间的第二分层以及距所述支撑层最远的第三分层;
所述第一分层的孔隙率为8%~12%,所述第二分层的孔隙率为15%~20%,所述第三分层的孔隙率为22%~30%。
作为上述技术方案的优选,所述第一分层的厚度占所述保温层厚度的20%,所述第二分层的厚度占所述保温层厚度的30%,所述第一分层的厚度占所述保温层厚度的50%。
制备该耐火砖时,通过在原料中添加造孔剂的数量来控制孔隙率,然后将含有不同造孔剂含量的砖坯叠加并在模具并压合后进行烧结,即可得到本申请所述的耐火砖。
现提供一份耐火砖配方供参考:
按质量分数计,硅线石10~20重量份;莫来石10~20重量份;矾土基刚玉10~20重量份;铬刚玉5~15重量份;硅线石微粉5~10重量份;铜铁尖晶石微粉3~5重量份;富铝尖晶石粉3~8重量份;氧化镍粉3~5重量份,纯铝酸钙水泥2~5重量份,铝凝胶粉2~4重量粉;添加剂0.35重量份,造孔剂按需添加。
本实用新型与现有技术相比,具有以下优点及有益效果:
(1)该连接结构克服了水泥收缩带来的密封保温问题;
(2)该连接结构同时能够保证连接结构的牢固性和稳定性;
(3)该连接结构易于生产加工,只需在耐火砖坯模具进行改进即可。
附图说明
图1为耐火砖侧面结构示意图。
图2为连接结构示意图。
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