
- •Донецк 2006 р. Министерство Образования и Науки Украины Донецкий национальный технический университет
- •ДонНту 2006 г.
- •Рекомендованные источники литературы:
- •1. Огнеупорные изделия и сырье: Справочник/[а.К.Карлит и др.];Под науч. Ред а.К.Карлит.-4-е изд. Перераб и дополн. –Металлургия. 1991.-415с: сил. Isbn 5-229-00497- 7 (в пер.).
- •3. Воронов с.Т., Исэров д.З. Обмуровка парогенераторов электростанций.
- •Содержание
- •2. Классификация огнеупорных изделий.
- •Химико-минеральный состав
- •2.Огнеупорность
- •3.Пористость
- •4. Способ формования
- •5.Термическая обработка
- •6. Форма и размеры
- •3. Свойство огнеупорных материалов.
- •3.1 Огнеупорность
- •3.2 Деформация под нагрузкой
- •3.3 Термостойкость
- •4. Физические свойства огнеупоров.
- •4.1 Пористость.
- •Классификация пор по проницаемости. Общая (истинная) пористость
- •4.2 Газопроницаемость.
- •4.3 Механическая прочность при обыкновенной температуре.
- •5. Термомеханические (прочностные) свойства.
- •5.1.Ползучесть
- •5.2.Старение огнеупоров
- •6. Теплофизические свойства огнеупоров.
- •6.1 Теплопроводность.
- •6.2 Изменение объёма и линейных размеров огнеупора при нагревании.
- •6.3 Электропроводность
- •6.4 Излучательная способность
- •6.5 Теплоаккумулирующая способность
- •6.6 Термогазостабильность
- •6.7 Шлакоустойчивочть .
- •6.8 Взаимодействие огнеупоров с металлами
Классификация пор по проницаемости. Общая (истинная) пористость
закрытая открытая (кажущаяся)
проницаемая непроницаемая:
(эффективная) тупиковые поры типа ”опроки-
нутой пробки“, ”мешки“, мёрт-
вое
пространство и т.д.
капиллярная: некапиллярная
в т.ч. гравитационные и в т.ч. ”запираемые поры“.
негравитационные поры.
канальная ³ 5мкм не канальная < 5мкм.
4.2 Газопроницаемость.
Различают газопроницаемость отдельных изделий и газопроницаемость кладки, последняя определяется в основном состоянием швов.
Так как в огнеупорах имеются сквозные поры, то при разности давлений в печи и окружающей среды через поры могут проникать газы. Газопроницаемость связана со сквозной пористостью. С повышением температуры газопроницаемость увеличивается в связи с увеличением размера пор и увеличением вязкости газов, которая характеризует количество движения газов.
Характеристикой газопроницаемости изделий является коэффициент, определяющий скорость фильтрации газов через сквозные поры.
Образец для исследования огнеупора на газопроницаемость вырезают из целого изделия в направлении, перпендикулярном направлению прессования. Через образец пропускается осушенный воздух комнатной температуры, одновременно измеряется перепад давления до и после образца.
Выражение для расчёта коэффициента газопроницаемости, выведено из уравнения Пуозейля и имеет вид:
где V – расход воздуха, м3/с;
l – высота образца, м;
S – площадь сечения образца, м2;
Dp – разность давлений, Па;
m - динамический коэффициент вязкости воздуха при t = 20 оС, Па·с.
Если принять поры в виде цилиндрических каналов одинакового сечения, то скорость протекания газа находим, используя уравнение Пуазейля.
м3/с.
где W – количество газа, прошедшего через образец в единицу времени, м3/с;
r – радиус пор, м;
N – число каналов на 1м2;
S – площадь сечения образца, м2;
P1-P2 – давление газа на входе и выходе из канала, Па;
m – динамическая вязкость газа, Па×с;
l - длина канала, м.
Коэффициент газопроницаемости К – соответствует газопроницаемости, получаемой при прохождении за 1с при 20 оС и нормальном давлении через образец с поперечным сечением 1м2, длиной 1м, газом объёмом 1м3, вязкостью 1 Па×с при перепаде давления DР=1Па.
Величина коэффициента газопроницаемости зависит от наличия сквозных пор в огнеупоре и от условий его эксплуатации, а именно от градиента давления Dр/l и от температуры.
Газопроницаемость имеет большое значение при использовании огнеупора для футеровки вакуумных печей, при работе с защитной атмосферой, при изготовлении муфелей, труб рекуператором и т.п.