Jak mohou žáruvzdorné materiály přispět k ochraně životního prostředí?

Mar 28, 2021

Zanechat vzkaz

Od zavedení daně z ochrany životního prostředí v Číně v roce 2018 as rostoucím zájmem o změnu klimatu si téměř všechna průmyslová odvětví v Číně nacházejí své vlastní způsoby, jak snížit emise, zdokonalit svou výrobní metodu nebo recyklovat některé produkty, kromě jiných inovativních metod. A co žáruvzdorné materiály? Co lidé v tomto odvětví udělali pro svůj vlastní příspěvek? Jaká je budoucnost žáruvzdorných materiálů?


Ve skutečnosti existuje v tomto odvětví mnoho věcí, které se mohou týkat ochrany životního prostředí.

Když přemýšlíme o žáruvzdorném materiálu, od těžby surovin po těžbě po odlévání železa a oceli, cementu, keramiky, skla, tavení neželezných kovů a dalších vazeb, jsou všechny pod přísným dohledem a jak dosáhnout úspory energie a emisí Snížení výroby a použití žáruvzdorných materiálů, způsob transformace a modernizace za účelem vytvoření zeleného žáruvzdorného materiálu se stalo klíčovým tématem odvětví.


Efektivní opatření č. 1: Výroba žáruvzdorných materiálů s pouhými surovinami a inovace technologie výroby nepálených cihel.

Odstranění kalcinace surovin je účinným opatřením k úspoře energie a snížení spotřeby při výrobě žáruvzdorných materiálů. Je dobře známo, že většina surovin potřebných pro výrobu žáruvzdorných materiálů je buď slinutá nebo roztavená, jako jsou suroviny těžené z dolů jako bauxit, magnezit atd. Ve skutečnosti existuje mnoho žáruvzdorných surovin, které se v procesu ohřevu příliš nezmění, například voskový kámen, oxid křemičitý, olivín, andalusit, sillanit, kyanit, zirkonit atd. Tyto suroviny lze použít k přímé výrobě žáruvzdorných cihel a netvarovaných žáruvzdorných materiálů, jejichž postup byl uveden do provozu. U al-si odlévatelných žáruvzdorných minerálních zdrojů bohatých v Číně, jako je vysoký bauxit, tvrdý jíl, uhelná hlušina, andalusit atd., Lze tyto přírodní přísady přidávat do odlévatelného materiálu bez slinování nebo pouze procházet mírným slinováním a dehydratací, což je praxe které mohou být nejen energeticky účinné ve srovnání se sintrovaným šamotem, ale také] zlepšit některé vlastnosti.

Nepálené cihly zaujímají vedoucí postavení v oblasti úspory energie a ochrany životního prostředí a pokud lze žárovzdorné výrobky vyrobit bez slinování nebo tavení, bude to určitě energeticky efektivní. Například pevnost cihly s vysokým obsahem oxidu hlinitého, která se peče pouze na 50 ° C vázané fosfátem, je ve skutečnosti vyšší než pevnost cihly s vysokým obsahem oxidu hlinitého, která se vypaluje při vysoké teplotě 1 500 ° C. Výrobky vázané na uhlí jsou také typickými příklady nepálených cihel.





Efektivní opatření č. 2: Výroba žáruvzdorných materiálů s recyklací surovin

1. Recyklace odpadů z navazujících podniků.

Vezměme si jako příklad tuhý uhelný popel z kotle elektrárny: v elektrárně je to odpad, který znečišťuje životní prostředí, zatímco v recyklačních podnicích jej lze přeměnit na magický poklad. Po komplexním opětovném použití se stala surovinou pro výrobu vysoce kvalitních žáruvzdorných materiálů.

1.1 Extrakce oxidu hlinitého z uhelného popela z vysoce hliníkového uhelného popela za účelem výroby korundu

Těžba oxidu hlinitého z popílku s vysokým obsahem oxidu hlinitého může nejen snížit znečištění životního prostředí, ale také zmírnit nedostatek zdrojů bauxitu v Číně. Průmyslový oxid hlinitý extrahovaný z popílku je hlavně γ-Al2O3, který je velmi těkavý, takže jej nelze přímo použít k výrobě žáruvzdorných materiálů. Musí být přeměněn z γ-Al2O3 na α-Al2O3, což je korund. Uhelný popel není jen surovinou pro korundové žáruvzdorné materiály, ale také surovinami pro výrobu kovového hliníku.

1.2 Produkce mullitu pomocí uhelného popela

Mullit je důležitou surovinou pro výrobu křemíkových mullitových cihel / prohnutých / kelímků, korundových mullitových cihel / prohnutých / kelímků, mullitových sléváren atd. Existují hlavně dva přístupy k výrobě mullitu s uhelným popelem:

1.2.1 Smíchejte uhelný popel a průmyslový oxid hlinitý nebo vysoký obsah oxidu hlinitého s obecným mullitem s určitým vzorcem.

1.2.2 Mullit je syntetizován hlubokým odsolováním za použití popílku s vysokým obsahem oxidu hlinitého bez přidání jakéhokoli zdroje hliníku.

1.3 Výroba Al-Si kompozitu s uhelným popelem

Tým z Ústavu procesního inženýrství Čínské akademie věd vyvinul nový proces s nezávislými právy na intelektuální vlastnictví koaktivace uhelného popílku s vysokým obsahem oxidu hlinitého a hlubokého odsolování za účelem přípravy hlinitokřemičitých materiálů pro koprodukci polyaluminiumchloridu a nového vápníku silikátové plnivo. Tuto technologii lze použít k výrobě žárovzdorných materiálů na bázi hlinitokřemíku, keramických anorganických vláken, propantů pro štěpení ropy atd.


2. Recyklace sešrotovaných nebo opotřebovaných žáruvzdorných materiálů

Mnoho domácích odborníků a vědců v oblasti žáruvzdorných materiálů v Číně provedlo související výzkum týkající se opětovného použití odpadních žáruvzdorných materiálů. Recyklace odpadních žáruvzdorných materiálů je nový příznivý trend. Například odpadní cihly na bázi hlinitokřemičitého lze zpracovat na výrobu slévatelného materiálu, barvy ve spreji, požárního bahna atd.




Efektivní opatření č. 3 Větší a lepší využití netoxických surovin

Při výrobě a používání žáruvzdorných materiálů obsahují některé žáruvzdorné látky škodlivé pro lidské tělo. Například šestimocný chrom v magnesiochromových cihlách používaných v cementářských pecích, křemičitý dým při výrobě křemíkových cihel, zirkoniové pomocné látky jako hlavní surovina žáruvzdorných zirkonia atd., Nemluvě o štiplavém zápachu dehtu, asfaltu a další běžná pojiva.


V posledních letech byly tyto produkty neustálým výzkumem a praxí odborníků a vědců postupně vylučovány nebo vylepšovány. K nahrazení magnezitových a chromových cihel se používá řada zelených nechromovaných žáruvzdorných materiálů, jako je dolomitová cihla, mafická a železitá spinelická cihla a magnezitová kompozitní spinelická cihla. Technické indexy, jako je tepelná vodivost a pevnost cihel z karbidu křemíku a korundových cihel, jsou lepší než indexy ze silikonových cihel, proto se formovací látky používají ve vysoké peci k nahrazení dřívějších. A cihla Mullite se používá k nahrazení křemíkových cihel. Posílení zpracování minerálů zirkonia, odstranění monazitu, xenoyttria a thoria pomocí radioaktivních nečistot. Tímto způsobem může nejen zabránit radiačnímu riziku, ale také zlepšit kvalitu zirkonia.


V budoucnu se zelená technologie a zelený průmysl stanou trendem žáruvzdorného průmyslu a naše společnost hledá ekologičtější cestu ve vývoji. Gotray Refractory nabízí komplexní katalog žáruvzdorných keramických hotových výrobků z desek, disků, prstenů, tyčí, tyčí, trubek, kelímků, prohlubní a tvarů a dílů na míru. Materiály se vyrábějí v našich nejmodernějších zařízeních pomocí vstřikování a nízkotlakého vstřikování, lisování za sucha, izostatické lisování, vytlačování, odlévání a slinování. Mezi možnosti zpracování a obrábění patří leštění, broušení, vrtání a přesné frézování pomocí kulových mlýnů, perlových mlýnů, vertikálních rozprašovacích sušiček a horizontálních rozprašovacích sušiček. Celková kontrola procesu nám umožňuje vyrábět materiály v různých teplotních stupních od 560 ° C do 1 800 ° C a přizpůsobit velikost zrna, rozměrovou toleranci, pórovitost a drsnost povrchu s nejvyšší rozměrovou přesností 0,0005 mm a drsností povrchu až do zrcadlového lesku účinek.


Odeslat dotaz