O tijolo de ventilaçãoé um componente funcional fundamental usado na engenharia metalúrgica para refino externo em conchas de aço. Facilita a agitação do aço por gás de argônio que sopra fundo, oferecendo alta estabilidade térmica e excelente resistência à erosão. Como um produto duradouro, economizador de energia e redução de consumo,o tijolo de ventilaçãoé fabricado principalmente a partir de materiais como corundum, espinélio de corundum e cromita-corundo. Entre estes, os tijolos permeáveis ao espinélio do corundum estão substituindo cada vez mais os produtos tradicionais de cromita-corundo devido à sua resistência superior à corrosão. Por exemplo, atijolo de ventilaçãoO produto desenvolvido pela Luoyang Jinkai Company alcança uma vida útil de 30 ciclos por unidade em um forno LF-VD de 40 toneladas, resultando em economia anual de custos de argônio de aproximadamente 5 milhões de yuan.
O tijolo de ventilaçãoAs estruturas são categorizadas em três tipos: disperso, orientado e orientado a fenda. O tipo orientado para fenda tornou-se o mainstream devido à sua alta taxa de fluxo de gás e vida útil longa. As principais causas de dano incluem choque de estresse térmico, erosão mecânica e infiltração de escória de aço.
Enquanto a adição de Cr₂o₃ pode aumentar a impermeabilidade,o tijolo de ventilaçãocarrega o risco de poluição por Cr. Os esforços atuais de pesquisa e desenvolvimento se concentram na aplicação de nanomateriais, na seleção de aditivos de fase de alta resolução de alta temperatura e na otimização de estruturas de fenda. Um novo tipo detijolo de ventilaçãoA incorporação de carbonato de nano cálcio alcançou a produção livre de cromo, combinando uma estrutura micro-porto com maior tenacidade. Além disso, a adoção de um projeto de estrutura composta para o tijolo do assento, juntamente com a tecnologia de fundição separada, reduziu sua taxa de erosão em mais de 0,5 mm por calor.
Desempenho em uso: resistência à escória
Para melhorar a resistência à escória e a resistência à penetração de metal de alumina espineltijolo de ventilação, Compostos que contêm cromo ou cromo são normalmente adicionados. Cr₂o₃ compartilha a mesma estrutura cristalina que -Al₂o₃. Sua adição não apenas melhora a resistência à escória do material, mas também aumenta o ângulo de umedecimento entre o tijolo e o aço fundido. Isso reduz significativamente o bloqueio dos poros causado pela infiltração de aço.

A solução sólida de alumínio-cromo, formada a altas temperaturas a partir de pó fino e al₂o₃, juntamente com a fase de vidro contendo cromo existente independentemente, cria uma fase líquida viscosa após contato com a queda durante o processo de fabricação de aço. Esta fase dificulta a corrosão da escória doTijolos de ventilação. Simultaneamente, absorve óxido de ferro (FeO) e óxido de magnésio (MGO) da escória, formando fases densas de espinélio na camada de trabalho do tijolo, aumentando assim sua resistência à escória.
No entanto, a adição de Cr₂o₃ ao material representa um risco ambiental, pois o CRC pode ser oxidado a Cr⁶⁺ tóxico durante disparo ou serviço de alta temperatura. Consequentemente, para economizar energia e proteger o meio ambiente, o uso de Cr₂o₃ deve ser minimizado. O objetivo da pesquisa é alcançar um desempenho comparável de alta temperatura sem cr₂o₃-por meio de matérias-primas alternativas para corresponder ao nível de desempenho atingido quando o Cr₂o₃ é adicionado.
Resistência ao choque térmico
O modo de falha primária detijolo de ventilaçãoé dano de choque térmico. À medida que as temperaturas de fabricação de aço aumentam continuamente, o significativo gradiente de temperatura entre a face quente dotijolo de ventilaçãoDurante a operação e suas regiões mais frias durante os períodos ociosos, exige resistência de choque térmico extremamente alta do material. A introdução de uma fase de espinélio na composição castável pode aumentar a resistência ao choque térmico de tijolos permeáveis.
Além disso, óxidos ou não óxidos adicionados aotijolo de ventilaçãoformar fases de solução sólida com o agregado a altas temperaturas. Isso aumenta a força de alta temperatura do tijolo, melhora sua estabilidade estrutural (ou permeabilidade, se precisa) e melhora a resistência à erosão da escória na concha. Após o tratamento térmico de alta temperatura, o desempenho geral dos tijolos é significativamente melhorado, atendendo a todas as condições de serviço exigidas.
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