Az AOD kemencékben használt tűzálló anyagok másik típusa a MgO-CaO tűzálló anyagok. Az AOD kemence burkolatában használt MgO-CaO tűzálló anyagok műszaki előnyei a MgO-Cr2O3 tűzálló anyagokkal szemben:

(1) Ez az anyag nem tartalmaz krómot, így nem növeli a krómzárványokat az olvadt acélban. Nagyon fontos, hogy ne csak a krómmentes olvadt acél, hanem a krómtartalmú olvadt acél krómtartalmát is ellenőrizzük;
(2) A MgO-CaO tűzálló anyagok kémiailag kompatibilisek a kiváló minőségű kéntelenített mészsalakkal;
(3) A MgO-CaO tűzálló anyagok erősen ellenállnak a redox reakcióknak, még AOD kemencékben és magas hőmérsékleten is;
(4) A MgO-CaO tűzálló anyagok már 1260 °C-on is nyilvánvaló kúszási tulajdonságokat mutatnak.<. This indicates that this type of material has a strong resistance to spalling on the hot surface, so it can become a dense brick with the greatest corrosion resistance when used;
(5) A MgO-CaO tűzálló anyagokhoz használt nyersanyagok könnyen beszerezhetők és helyben beszerezhetők;
(6) A MgO-CaO tűzálló anyagok erősen reakcióképes f-CaO-t tartalmaznak, amely képes kijavítani az ilyen típusú anyagok repedéseit, és nagyon sűrű és vízhatlan munkafelületet képez, ezért nagy a korrózióállósága.
A laboratóriumi salakállósági vizsgálati eredmények, valamint az AOD kemencékben használt magnézium-kalcium téglák mikroszerkezetének kutatási eredményei alapján megállapítható, hogy a magnézium-kalcium tűzálló anyagok AOD salakkal szembeni erózióállósága a CaO/ csökkenésével nő. MgO arány az anyagban, míg a repedésállóság az anyag CaO/MgO arányának növekedésével nő; azonban a CaO/MgO=0 végtagú anyag (magnézium tégla) nem alkalmas az AOD kemencék üzemi körülményeire, míg a CaO/MgO→∞ végtagú anyag (CaO tégla) nagyobb tartóssággal használható. AOD kemencékben. Az elmúlt években a kemencebetét élettartamának meghosszabbítása és a tűzálló anyagok felhasználásának csökkentése érdekében számos vizsgálatot végeztek dolomittéglákkal, és jó eredményeket értek el, amelyek élettartama elérte vagy meghaladja a magnézia krómtéglákét. .
A magnézium-kalcium tűzálló anyagok teljesítménybeli előnyei
1. Salakállóság
Magnézia kalcium téglaa kezdeti salakban nagy az oldódási veszteség, a későbbi salakban pedig kicsi az erózió. Ugyanakkor a téglát behatoló salak reakcióba lép a tégla CaO-jával erősen tűzálló dikalcium-szilikátot képezve, amely növeli a salak viszkozitását és a nedvesítési szöget, ezáltal korlátozza a salak behatolását a tégla mélyebb részébe. tégla és megakadályozza a vastag metamorf réteg kialakulását. Ezenkívül a magnézium-kalcium tűzálló anyagok alkalmazása során a kalcium-oxid fázis átkristályosodása miatt a tégla forró felületén nagyon sűrű, metamorfizálatlan dolomitréteg képződik, amely teljes mértékben megakadályozhatja a salak behatolását.
2. Magas hőmérsékleti szilárdság
A kényszerkeverést általában a kemencén kívüli finomításhoz alkalmazzák, és a tűzálló anyagok acélsalak általi dörzsölése nagyon komoly, ezért a tűzálló anyagoknak jó magas hőmérsékleti kopásállósággal kell rendelkezniük. A tűzálló anyagok kopásállósága összehasonlítható magas hőmérsékleti szilárdságuk alapján. Általában úgy gondolják, hogy a magnézium-kalcium-téglák magas hőmérsékleti szilárdsága nem olyan jó, mint a magnézium-króm tűzálló anyagoké. Az Egyesült Államok azonban előállított egy nagy sűrűségű magnézium-kalcium téglát, amelynek magas hőmérsékleten való szilárdsága nagyjából megegyezik a közvetlenül kötött magnézium-króm téglákéval.
3. Hősokkállóság
A kemencén kívüli finomító kemencék rendszerint szakaszosan, drasztikus hőmérséklet-változásokkal üzemelnek, és a tűzálló anyagokat gyakran károsítja a hősokk. Mivel a magnézium-kalcium tűzálló anyagok sok szabad CaO-t tartalmaznak, magas hőmérsékleten nagyobb plaszticitást mutatnak, ami tompíthatja a hőmérséklet-ingadozások okozta hőterhelést. Ráadásul használat közben nem hoznak létre vastag metamorf réteget, hősokkállóságuk pedig jobb, mint a magnéziakróm tégláké.
4. Stabilitás magas hőmérsékletű vákuumban
A kemencén kívüli finomítás többnyire magas hőmérsékletű vákuumban történik, így a tűzálló anyagok stabilitását is figyelembe kell venni. Az eredmények azt mutatják, hogy a nagy tisztaságú magnézium-kalcium-téglák nagyon stabilak magas hőmérsékletű vákuumban, és a súlyvesztés mértéke nagyon kicsi; A magnézia-króm tűzálló anyagok nagy tömegveszteséggel, jelentősen megnövekedett porozitással rendelkeznek, és magas hőmérsékletű vákuumban instabilak.







