熱風爐管道的主要作用是輸送熱風、到高爐的各個風口裝置,通常需要澆注料、耐火磚、保溫磚配合使用,這些耐火材料要承受高溫、高壓的作用,還要承受沖擊和震動的作用,因此要注意配合使用,我們來看下熱風爐管道用耐火磚。
熱空氣爐的熱風管道有主管、支管、圍管、連通主管和圍管,主管和支管的熱風出口等。經常出現了內襯脫落,瓦解的問題。熱空氣管道內襯用耐火磚,因部位特殊,施工前必須先預砌,內襯用耐火磚為輕質隔熱輕質耐火磚,工作層耐火磚。絕緣層由2層或2層以上的輕質耐火磚砌筑,靠管壁外層為輕質粘土耐火磚,中間層為輕質高鋁耐火磚或輕質莫來石耐火磚:耐火磚,在主管、支管、圍管工作層用紅柱石莫來石、紅柱石剛玉等材料。
熱空氣出口因熱空氣閥沖擊特別大,使用紅柱石的剛玉莫來石磚,普通高鋁磚無法滿足高風溫的要求。管路系統比較復雜,要求各異,應根據爐子的大小配置相應的耐火磚管路內襯。
熱空氣管路上使用耐火磚的關鍵在于顯氣孔率,常溫下的耐壓強度,蠕變速率,抗熱震性能,因此,耐火材料制造商在生產過程中,必須從原材料入手進行控制,不要有僥幸心理,以次充好。考慮到火爐較小或施工時間較短,管道內襯耐火磚是應急的。晚些時候引起不必要的麻煩。即使是補修也是無法彌補的。連休風熱補都無形中提高了生產成本。
熱風出風口部位破損分析
分析熱風管路的熱膨脹問題,可以把熱風爐底部和熱風豎管當作一個固定點,熱風爐爐體受熱面和徑向膨脹,當熱風爐爐體與豎直連接時,熱風爐爐體需要在豎直連接的情況下,熱風豎直支管上設置波紋補償器,使支管同時受熱面和豎直支管引起的橫向位移增加。頂燃熱風爐熱風出口的設置部位為大拱形頂下部分和爐膛下部分。
(1)熱風爐出口設于大拱頂下部,由于該部位爐體直徑較大,其徑向膨脹量較大,在支管拉桿受熱膨脹的共同作用下,使熱風爐在送風周期時間內,在熱風壓力的作用下,產生較大的盲板力矩,使熱風爐總管向遠離熱風爐的方向移動,從而引起爐殼與支管上交界處的大變形。鋼外殼外的變形必然會擠壓磚內襯,由于普通保溫耐火磚的常溫抗壓強度為3MPa,極易被擠碎,導致管外殼內溫度升高。結果,在熱風出口處出現了管殼變形加劇、溫度持續升高的惡性循環,榮盛耐材終出現了管殼發紅、管裂、內襯變形掉磚等現象。
(2)正如熱風出口安裝在燃燒器下部一樣,由于該部位的爐體直徑較小,徑向膨脹量較小,使熱風爐在送風周期期間受熱風壓力的影響,產生的形變量較小,而對熱風出口區域造成的破壞較小。
管道三岔口區域的損壞情況分析
目前熱風管系設計中,熱風豎管作為固定點,熱風總管上設有橫跨全部熱風支管的長拉桿,其他各支管為滑動支座。如果在各支管三岔口處理論工況相同,則該裝置是可行的。但是在實際使用過程中,由于熱風爐燃燒、送風相互交替,各支管三岔口處的工作狀態、受力變化不一,造成總管上各波紋補償器工作的混亂和混亂。熱空氣總管與支管垂直連接,其熱脹冷縮的無序和混亂必然會導致單個支管產生過多的橫向變形,導致磚瓦襯里受到擠壓而損壞。
管路波紋補償器區域破損分析為吸收管路的熱膨脹,方便更換熱風閥,通常采用安裝波紋補償器來解決。波動補償器為柔性件,無法承受盲板力,故需設置拉桿以抵抗盲板力。在巨大的盲板力的作用下,拉桿會產生彈性伸長,在熱輻射的作用下會產生熱膨脹。如果設計不合理,或者沒有考慮對拉桿伸長量的補償,管道襯體留設的膨脹縫也會被拉斷,同時,如果膨脹縫留設不合理,在實際使用過程中,膨脹縫內的填料很容易被高速熱風吹走,造成串風,榮盛耐材終導致管殼發紅,破裂,瓦襯坍塌。