年产8万吨镁铬砖耐火材料工厂的设计本科毕业设计论文.doc
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1、摘 要以镁砂和铬矿为主要原料制造的镁铬系耐火材料在近70年的发展历程中,首先在钢铁工业,继之在玻璃,水泥等行业的热工设备上广为采用,成为了最重要的碱性耐火材料。镁铬砖属碱性耐火制品,以方镁石和镁铬尖晶石为主晶相,在氧化气氛中于16001650烧成,也可用水玻璃等化学结合剂制成不烧砖,主要包括直接结合镁铬砖、半再结合镁铬砖以及普通镁铬砖等。其中的普通镁铬砖耐火度高、抗碱性炉渣侵蚀性强、热震稳定性优良、高温结构强度高。本次设计的题目是年产8万吨镁铬砖耐火材料工厂的设计,本设计叙述了镁铬砖耐火材料的使用条件及生产工艺理论基础,辅助原料的要求、加工处理方法、产品的生产工艺流程、物料平衡计算结果、生产设
2、备的选型计算以及生产技术检查系统的说明和本设计的特点。关键词:耐火材料 镁铬砖 生产工艺 设计AbstractThe refractory material plays a role in souring in the development of the steel making,with the gradual development of the metallurgical trade,the refractory material craft has got constant improvement,the result of study asserts the Mg-Cr depar
3、tment material has function of that other materials cant be compared,combine magnesium chromium quality directly,half combine Mg-Cr quality,etc.Alkaline material can raise the lining durability again,it is a concise extremely good material outside a stove.The chromium refractory material of magnesiu
4、m is the fire-resistant products taking MgO-Cr2O3 as composition,combine Mg-Cr brick,half-bond Mg-Cr brick and common Mg-Cr brick. It has exactly property anti-alkali, anti-corrosion refractory-degree and loading high temperature.The design theme is annually production of 80,000 ton magnetite-chrome
5、 brick refractory material factory design.Originally design conclude of the Mg-Cr brick refractory material and theoretical foundation of the production technology, requirement for raw materials,process the method,the production technological process,supplies of the products balance calculation of r
6、aw-materials,selecting and calculating of equipment and production technology,inspection system of production,and main characteristic of my design.Keywords:Refractory Magnesium-Chrome brick Productive technological process Design目 录1 绪 论11.1 镁铬砖的发展历史11.2 研究镁铬砖的目的与意义31.3 镁铬砖的应用42 工艺设计概述52.1 工艺的理论基础52
7、.2 设计任务52.3 设计原则62.4 厂址选择62.4.1 厂区地址62.4.2 厂区条件62.5 原料的选择72.6 主要材料和动力来源82.7 影响镁铬砖性能的主要因素82.7.1 铬矿的选择82.7.2 添加剂对Mg-Cr砖的性能的影响92.7.3 R2O3在方镁石,尖晶石和硅酸盐相中的溶解92.7.4 CaO/SiO2比对镁质耐火材料相组合的影响102.8 总平面布置方案113 工艺流程123.1 破粉碎123.2 筛分123.3 物料的贮存133.4 配料143.5 混练143.6 成型143.7 干燥163.8 烧成173.9 成品183.10 除尘183.11 含铬废水的处理
8、193.12 噪声的防治194 工艺参数及平衡计算214.1 工艺参数214.2 物料平衡计算224.2.1 物料平衡计算的目的224.2.2 物料平衡计算225 机械设备选型295.1 主机平衡计算295.1.1 破粉碎工序295.1.2 混合设备325.1.3 成型工序335.2 辅助设备345.2.1 给料,计量设备345.2.2 筛分设备345.2.3 运输,提升设备345.2.4 起重搬运设备355.2.5 除铁设备355.3 隧道干燥器选型355.4 隧道窑选型计算376 车间工艺布置396.1 破碎车间的布置396.2 粉碎车间的布置406.2.1 粉碎设备的布置406.2.2
9、磨细设备的布置416.2.3 斗式提升机和筛分设备的布置416.2.4 配料仓的布置426.2.5 混合设备的布置426.3 成型车间的布置426.4 干燥烧成车间的布置426.4.1 干燥工序的布置426.4.2 烧成工序的布置436.5 成品仓库的布置446.6 原料仓库的布置447 技术经济46结论49参考文献50致 谢511 绪 论镁铬砖是以方镁石和镁铬尖晶石为主晶相的碱性耐火制品。可在氧化气氛中16001800烧成,也可用水玻璃或镁盐溶液等化学结合剂制成不烧砖。镁铬砖和铬镁砖的差异在于配料中铬铁矿加入量不同而引起矿物相的不同。镁砂和铬铁矿的配比划分,无统一规定。西欧国家以MgO含量5
10、580为镁铬砖,MgO含量3555为铬镁砖。俄罗斯则以制品中Cr2O38小于20的为镁铬砖;Cr2O320的为铬镁砖。1.1 镁铬砖的发展历史19世纪后期至20世纪初,平炉广泛采用镁砖和铬砖砌筑。镁砖对温度变化敏感,高温下体积收缩大;铬砖荷重软化温度低,对温度变化也敏感,影响了这两种制品的进一步发展。20世纪30年代中期出现了镁砂铬铁矿烧结产品。英国切斯特斯(J.H.Chesters)、里斯(Rees)、莱纳姆(Lynam)等人就镁砂一铬铁矿性能和最佳配方进行了大量研究,认为镁铬混合物产品比单纯的镁质或铬质制品有更高的断裂温度,不出现烧成收缩,具有较高的荷重软化温度和抗张强度。化学性质呈碱性,
11、可抵抗碱性平炉渣的侵蚀。在不烧镁砖的基础上,1925年在英国出现了硅酸钠结合的镁铬砖。19341937年出现了用硫酸氢钠作结合剂的镁铬砖。1935年不烧镁铬砖和烧成镁铬砖的生产开始稳步发展,取代硅砖,用于平炉后墙、端墙、炉顶直至出现全碱性平炉。镁铬砖的缺点是烧成过程中的异常膨胀,它使制品变脆,使用过程中工作面出现爆胀、剥片等现象。为克服这些缺点,从1935年起,就爆胀、温度急变引起的崩裂和熔剂迁移现象进行了大量的研究工作。早期生产的镁铬砖,组成侧重于铬一镁,烧成过程中产生很大的膨胀,使制品气孔率增大,机械强度降低。里格比(RigDy)等人经过研究认为铬矿在还原气氛中加热不膨胀,已氧化的铬矿还原
12、时却产生很大的膨胀。镁铬砖在烧成过程的早期,铬矿中的低价铁被氧化,后期又被还原,引起制品膨胀。含氧化铁高的铬矿尤甚。另外,铬矿的表面积越大,氧化趋势亦越大。1930年至1950年间碱性耐火材料在间歇窑内烧成,升温速度很慢,最高烧成温度为1400左右。慢速烧成助长了导致烧成异常膨胀的氧化还原反应的循环,止火温度低,使避免膨胀的物理变化无法进行。为了降低烧成膨胀,提高制品的抗热震性,铬铁矿被限以颗粒形式加入,同时高铁铬铁矿的使用也受到限制。直至1950年逐步改用隧道窑烧成,烧成时间缩短,才消除了异常膨胀现象。化学结合镁铬砖的生产关键是结合剂的选择。最早的有关文献出现于1905年。将镁砂、铬铁矿和C
13、r2O3等碱性物质与硅酸钠或氧化钙混合,可以制得一种有价值的耐火炉衬。此后,化学结合砖的发展中心移到美国。直至1941年,又出现了许多不同结合剂的化学结合砖专利。结合剂有硫酸盐、硅酸钠、亚硫酸盐纸浆废液和外加少量粘土。1949年米勒(Miller)提出,先加百分之几的水成型,随后以Cl2、SO2或SO3处理,在砖内形成结合剂。1952年霍耶尔(Heuer)用CO2按同法处理,取得专利。1954年和1962年凯撒铝和化学产品公司和霍耶尔提到采用可溶性铬酸盐和在砖料中加入少量铁粉。化学结合砖发展的另一个重要标志是1941年出现了碱性砖在钢盒内“共成型”的专利。这种制品在加热时钢板氧化,氧化铁与方镁
14、石形成铁酸镁,使方镁石跨越原砖表面交错生长,从而得到一个近于整体的结构。与烧成砖一样,化学结合砖在使用过程中出现剥片。为防止剥片,1957年曾在砖与砖之间夹入易氧化的钢板。钢板平放于砖中,与工作面垂直,大大提高了使用寿命。化学结合砖的另一缺点是中温强度(7001200)较低。化学结合碱性砖的发展成果美国较多。美国的碱性砖大部分是不烧制品,而欧洲和苏联则生产烧成制品。从1950年起,欧洲逐渐引用了美国化学结合制品的经验。直到直接结合镁铬砖的出现,化学结合砖才减少或停止生产。1960年以前,镁铬砖的烧成温度较低,大都低于1500。在炼钢炉上使用(1600)时,离工作面5075mm处的温度比制品的烧
15、结温度高。因此,制品的烧成与否,情况相同。所以当时烧成制品与不烧制品的使用效果无大差别。“直接结合”由英国拉明(Laming)首先提出。由于氧化铁引起的膨胀趋势大大减少,在烧成温度下溶于液相的尖晶石,冷却时析出,形成直接结合。所以直接结合碱性砖在1961年末出现于市场。在炼钢炉承受应力和炉渣侵蚀严重的部位直接结合砖完全取代了化学结合砖和硅酸盐结合砖。中国于1953年试制成功抗热震性镁铬砖,并用于平炉炉顶。由于镁铝砖在平炉顶使用效果良好,且国内资源丰富,故平炉顶用镁铬砖未得到进一步发展。20世纪5060年代,中国由于缺少铬铁矿,硅酸盐结合镁铬砖仅供有色冶炼炉使用。70年代末随着铬矿资源的开发,新
16、疆铬铁矿投入开采,镁铬砖亦开始使用于水泥回转窑和玻璃熔窑蓄热室。70年代末,随着冶金、建材、轻工等各领域新工艺、新技术的采用,对碱性耐火材料不断提出新要求。随着高纯原料、高温手段不断引入,开始研究致密碱性耐火材料。80年代起直接结合镁铬砖、再结合镁铬砖、半再结合镁铬砖、预反应镁铬砖等直接结合制品逐步投入市场。70年代开始研制熔铸镁铬砖,并取得成功。1.2 研究镁铬砖的目的与意义在冶金,硅酸盐,化工,动力,石油,机械制造等工业中,耐火材料得到广泛应用。耐火材料是高温技术不可缺少的基础材料。所有涉及高温化学反应的工业生产过程,都必须有既耐火(高温),又耐侵蚀(化学反应),而且在许多情况下还能抵抗应
17、力或者温度急剧变化的耐火材料作为容器的内村和部件。冶金工业消耗的耐火材料约占耐火材料总量的5060%。随着冶金工业和其他工业的发展,迫切要求提高耐火材料的质量,产量,增加新品种。近几十年来,高温技术迅速发展,由于熔炼难熔金属和特种合金和超纯金属的需要,发展了特种耐火材料,耐火材料的应用领域不断扩大,占有重要地位。目前,我国每年消耗耐火材料约800万吨。镁铬质耐火材料是以氧化镁(MgO)和三氧化二铬(Cr2O3)为主要成分,以方镁石和尖晶石为主要矿物组分的耐火材料制品。镁铬耐火砖的耐火度高,高温强度大,抗碱性渣侵蚀性强,热稳定性优良,对酸性渣也有一定的适应性。但是今后镁铬材料产量将会下降,因为在
18、高温条件下制备和使用时,它会产生有害的六价铬的化合物造成环境污染。因此,都主张限制甚至取消MgO-Cr2O3系耐火材料的生产和应用。不过,正如第33届国际耐火材料研讨会所指出的,对于炉外精炼用耐火材料来说,最耐侵蚀的耐火材料依然是镁铬砖。此外,有色冶金(特别是铜冶炼工业)用耐火材料除了MgO-Cr2O3系耐火材料之外,目前,尚无更始和的取代材料。因此,MgO-Cr2O3耐火材料仍然是耐火材料工业中一种重要的材料。1.3 镁铬砖的应用镁铬砖主要用于冶金工业,如构筑平炉炉顶、电炉炉顶、炉外精炼炉以及各种有色金属冶炼炉。超高功率电炉炉壁的高温部位采用熔铸镁铬砖,炉外精炼炉高侵蚀区采用合成料制成的镁铬
19、砖,有色金属闪速熔炼炉高侵蚀区采用熔铸镁铬砖、合成料制成的镁铬砖。基本的钢铁炉用的是耐火等级相当高的镁铬耐火材料,此外,镁铬砖还用在水泥回转窑烧成带和玻璃窑的蓄热室等部位。含铬耐火材料会使钢被金属铬污染和使玻璃着色,所以镁铬砖不可用作电弧炉的出钢口或感应炉炉镁衬,也不能砌筑玻璃池窑窑顶。2 工艺设计概述本章节主要介绍工艺设计的理论基础,设计任务,设计原则,原料的选择,主要原料及动力来源,总平面布置的要求等。2.1 工艺的理论基础镁铬砖是以电熔镁砂和铬矿为主要原料按适当比例制成的高级耐火制品,一般把铬铁矿加入量小于50%的称为镁铬砖。镁铬砖的生产工艺,从原料的破粉碎和筛分,各组分粒级配料,混练,
20、泥料成型,到半成品的干燥与烧成与镁砖的生产工艺基本相同。一般来说,采用烧结镁砂和铬矿作为原料生产的Mg-Cr砖,其组成属于MgO-Cr2O3-Al2O3-Fe2O3-CaO-SiO2系统,它的技术性能取决于该系统中各组分的特性和比例,而它的组成和结构既取决于原料的性能又取决于烧成条件(特别是烧成温度)。在镁铬砖中引入不同添加剂,可有效的提高常温和高温强度的作用。例如引入在方镁石中溶解度小的添加剂,易于形成很多的次生尖晶石,这种尖晶石对制品的直接结合程度和强度,尤其高温强度有显著贡献,并对改善其抗热震性起有利作用。镁质耐火材料的CaO/SiO2也是决定镁质耐火材料矿物组成和高温性能的关键因素。2
21、.2 设计任务设计题目:年产8万吨镁铬砖耐火材料厂工艺设计 规模及产品方案:(1)产量:8万吨 (2)产品方案:平顶炉用镁铬砖 (3)建厂地区:河南省新密市东郊(4)配比:镁铬原料的粒度级配:粗:中:细=30:55:15 2.3 设计原则(1)根据计划任务书规定的产品品种,产量和质量进行设计; (2)选择技术先进,经济合理的工艺流程和设备; (3)合理考虑机械化,自动化装备水平; (4)全面解决工厂生产,厂外运输和各种物料贮备的关系;(5)注意考虑工厂建成后生产的挖潜可能性和留有工厂的发展余地; (6)方便施工,安装,便于生产,维修; (7)注意保护环境,减少污染。 2.4 厂址选择2.4.1
22、 厂区地址本设计将此耐火材料厂建于新密市东郊。2.4.2 厂区条件(1)气象新密市地处中国中部地区,北濒黄河,西依嵩山,东、南接黄淮平原。其山地丘陵面积占57,平原面积占43。气候温和,年平均气温14,七月平均气温27.5;一月平均气温0.3,年降水量636毫米、无霜期225天。没有台风袭击。(2)工程地质产区范围内地质条件为粘土质和石灰质,地基为5kg/cm3,地下水丰富,水质多钙质。地震烈度5度,适合建筑厂区。厂区地势北高南低,方便工厂竖向布置并减少了平整场地的土石方量且有利于排水。(3)交通运输条件新密区位优越,环境优良。新密地处以郑州为中心的中原城市群隆起带和“郑州半小时经济圈”内,已
23、纳入大郑州建设规划,交通网络四通八达,紧临京珠高速公路和郑州国际机场,郑少高速横贯东西,基础设施完备,电力、水资源充足,综合通信能力已跨入全国百强。(4)物产资源新密资源丰富,物阜品优。矿产资源遍布全境,已探明矿藏有25种,煤炭、铝钒土、石灰石、硅石等储量大、品位高,为工业发展奠定了雄厚的物质基础,由此逐步形成了煤炭、耐材、造纸、建材四大支柱产业,超化镇是闻名国内外的耐火材料专业镇。2.5 原料的选择镁铬砖的主要原料是烧结镁砂B和铬铁矿,及少许外加剂。:主要由菱镁矿、水镁矿或从海水中提取的氢氧化镁经高温煅烧而成。抗水化能力强。菱镁矿在700-950 下煅烧即逸出CO2,所得的镁砂为软质多孔疏松
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