Огнеупорные и теплоизоляционные материалы презентация

Содержание

Слайд 1ОГНЕУПОРНЫЕ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ


Слайд 2Материалы, строительные элементы печей и утилизация вторичных энергоресурсов


НАЗНАЧЕНИЕ ОГНЕУПОРОВ
ФИЗИЧЕСКИЕ И

РАБОЧИЕ СВОЙСТВА ОГНЕУПОРОВ
КЛАССИФИКАЦИЯ ПО СОСТАВУ, СВОЙСТВАМ, НАЗНАЧЕНИЮ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НАЗНАЧЕНИЕ ОГНЕУПОРОВ
ФИЗИЧЕСКИЕ И РАБОЧИЕ СВОЙСТВА ОГНЕУПОРОВ
КЛАССИФИКАЦИЯ ПО СОСТАВУ, СВОЙСТВАМ, НАЗНАЧЕНИЮ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ


Слайд 3Материалы, строительные элементы печей и утилизация вторичных энергоресурсов
Огнеупоры – материалы, которые

могут в течение длительного времени при высоких температурах могут сохранять механическую прочность и форму, противостоять агрессивному воздействию

Огнеупоры предназначены для предотвращения разрушения теплоизоляционных материалов в результате воздействия высоких температур, агрессивных газообразных компонентов, расплавов металлов и шлаков и механического воздействия в виде ударов, истирающих нагрузок
Теплоизоляционная часть предназначена для минимизации тепловых потерь из рабочего пространства теплотехнологических установок


Слайд 4Материалы, строительные элементы печей и утилизация вторичных энергоресурсов
ТРЕБОВАНИЯ К ОГНЕУПОРНЫМ МАТЕРИАЛАМ
Достаточная

огнеупорность
Механическая стойкость
Структурная стабильность (материал не должен изменять свои размеры в течение всего срока службы)
Высокая устойчивость к крипу или ползучести – минимальному изменению размеров под влиянием длительно действующей постоянной нагрузки при постоянной температуре
Химическая стойкость
Термостойкость


Слайд 5Материалы, строительные элементы печей и утилизация вторичных энергоресурсов
НАЗНАЧЕНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ К

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ МАТЕРИАЛАМ

Низкая теплопроводность при рабочих температурах и стабильность ее во времени
Достаточная прочность на сжатие
Структурная стабильность (материал не должен изменять свои размеры) в течение всего срока службы
Высокая устойчивость к крипу или ползучести – минимальному изменению размеров под влиянием длительно действующей постоянной нагрузки при постоянной температуре
Безопасность в обращении
Жесткие размеры и допуски


Слайд 6Материалы, строительные элементы печей и утилизация вторичных энергоресурсов
ФИЗИЧЕСКИЕ И РАБОЧИЕ СВОЙСТВА

ОГНЕУПОРОВ

Слайд 7Материалы, строительные элементы печей и утилизация вторичных энергоресурсов
ПОРИСТОСТЬ
Пористость – это наличие

пустот в массе огнеупорного материала, она подразделяется:
Общая пористость -отношение объема пор к объему огнеупора, %
Кажущаяся пористость - отношение объема открытых пор к объему огнеупора, %
Закрытая пористость - отношение объема закрытых пор к объему огнеупора, %

П = Vп/V


Слайд 8ПОРИСТОСТЬ


Слайд 9Материалы, строительные элементы печей и утилизация вторичных энергоресурсов
КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ПОРИСТОСТИ


Слайд 10Материалы, строительные элементы печей и утилизация вторичных энергоресурсов
ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТЬ
K=μQh/SΔP
μ-вязкость динамическая для воздуха,

Па·с;
Q- расход воздуха через образец, см3/c;
h - высота образца, см;
S - площадь сечения образца, см2;
ΔP – перепад давления в образце, Па.

Слайд 11Материалы, строительные элементы печей и утилизация вторичных энергоресурсов
ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ
Эффективная теплопроводность складывается

из трех процессов :
Перенос теплоты через кристаллическую и аморфную фазы (кристаллы с более сложным строением решетки имеют более высокое рассеивание тепловых упругих волн в решетке, аморфные связки имеют более низкие значения коэффициента)
Перенос теплоты через поры и трещины
Теплоотдачи на границах фаз


Слайд 12Материалы, строительные элементы печей и утилизация вторичных энергоресурсов
РАБОЧИЕ СВОЙСТВА
Огнеупорность
Высокотемпературная прочность
Термостойкость (способность

переносить температурные колебания)
Химическая стойкость (шлакоустойчивость)
Постоянство формы и объема при нагревании
Старение огнеупоров

Слайд 13Материалы, строительные элементы печей и утилизация вторичных энергоресурсов
Огнеупорность — это температура

Tогн, при которой образец огнеупора стандартных размеров (30мм*8*2) и формы (пироскоп), нагреваемый в стандартных условиях, деформируется под действием силы тяжести по сравнению с эталонными.

ОГНЕУПОРНОСТЬ


Слайд 14Материалы, строительные элементы печей и утилизация вторичных энергоресурсов
Характер кривых относительной высоты

огнеупорного образца от температуры зависит от макроструктуры огнеупора и физико-химических процессов, протекающих при повышении температуры.

Высокотемпературная прочность


Слайд 15Материалы, строительные элементы печей и утилизация вторичных энергоресурсов
Деформация под нагрузкой при

нагреве огнеупоров с разной макроструктурой:
1, 2 — шамотного соответственно класса Б и А;
3 — хромитового; 4 — периклазового; 5 — динасового

Графики испытаний огнеупоров на деформацию под нагрузкой 0,2 МПа (высокотемпературная прочность)


Слайд 16Материалы, строительные элементы печей и утилизация вторичных энергоресурсов
Прочность на сжатие
Прочность на

изгиб при комнатной температуре

Слайд 17Материалы, строительные элементы печей и утилизация вторичных энергоресурсов
Прочность на изгиб при

повышенной температуре

Слайд 18Материалы, строительные элементы печей и утилизация вторичных энергоресурсов
МЕХАНИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ ОГНЕУПОРОВ


Слайд 19Материалы, строительные элементы печей и утилизация вторичных энергоресурсов
Термостойкость


Слайд 20Материалы, строительные элементы печей и утилизация вторичных энергоресурсов
ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ОГНЕУПОРОВ
Тепловое расширение

(обратимая деформация)
Спекание
Полиморфные превращения или ползучесть

Слайд 21Материалы, строительные элементы печей и утилизация вторичных энергоресурсов
ШЛАКОУСТОЙЧИВОСТЬ



Ш л а

к о у с т о и ч и в о с т ь ю огнеупорных материалов называется их способность противостоять при высоких температурах разъедающему действию шлаков

Слайд 22КЛАССИФИКАЦИЯ ПО СОСТАВУ, СВОЙСТВАМ, НАЗНАЧЕНИЮ


Слайд 23Материалы, строительные элементы печей и утилизация вторичных энергоресурсов
КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ОГНЕУПОРНОСТИ


Слайд 24КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ФОРМЕ ОГНЕУПОРОВ
Формованные (в виде разноразмерных кирпичей, блоков и т.д.)
Неформованные

– в виде смесей

Слайд 25Материалы, строительные элементы печей и утилизация вторичных энергоресурсов
КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ФОРМЕ И

РАЗМЕРАМ

Слайд 26КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ХИМИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ


Слайд 27Материалы, строительные элементы печей и утилизация вторичных энергоресурсов
КЛАССИФИКАЦИЯ ПО СОСТАВУ
Кремнеземистые
Алюмосиликатные
Глиноземистые
Глиноземоизвестковые
Магнезиальные
Магнезиально-известковые
Известковые
Магнезиально-шпинелидные
Магнезиально –

силикатные
Хромистые
Цирконистые
Оксидные специальные
Углеродистые
Карбидокремниевые
Бескислородные

Слайд 28Материалы, строительные элементы печей и утилизация вторичных энергоресурсов
КРЕМНЕЗЕМИСТЫЕ


Слайд 29Материалы, строительные элементы печей и утилизация вторичных энергоресурсов
АЛЮМОСИЛИКАТНЫЕ


Слайд 30Материалы, строительные элементы печей и утилизация вторичных энергоресурсов
ГЛИНОЗЕМОИЗВЕСТКОВЫЕ
ГЛИНОЗЕМИСТЫЕ


Слайд 31Материалы, строительные элементы печей и утилизация вторичных энергоресурсов
МАГНЕЗИАЛЬНО- ИЗВЕСТКОВЫЕ
МАГНЕЗИАЛЬНЫЕ


Слайд 32Материалы, строительные элементы печей и утилизация вторичных энергоресурсов
МАГНЕЗИАЛЬНО- ШПИНЕЛИДНЫЕ


Слайд 33Материалы, строительные элементы печей и утилизация вторичных энергоресурсов
МАГНЕЗИАЛЬНО- СИЛИКАТНЫЕ


Слайд 34Материалы, строительные элементы печей и утилизация вторичных энергоресурсов
ОКСИДНЫЕ
УГЛЕРОДИСТЫЕ


Слайд 35ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ


Слайд 36Материалы, строительные элементы печей и утилизация вторичных энергоресурсов
Главная рабочая характеристика теплоизоляционных

материалов (ТИМ) – предельная температура применения, по которой они подразделяются на группы:

Высокотемпературные – более 1273 оС Среднетемпературные 923-1273 оС Низкотемпературные до 923 оС


Слайд 37Материалы, строительные элементы печей и утилизация вторичных энергоресурсов
По происхождению ТИМ делятся

на естественные и искусственные

По форме и внешнему виду: штучные изделия рулоны и шнуры рыхлые и сыпучие материалы

По структуре: волокнистые ячеистые; зернистые материалы


Слайд 38Материалы, строительные элементы печей и утилизация вторичных энергоресурсов
По плотности теплоизоляционные материалы

подразделяются: Особо низкой плотности 15 25 35 50 Низкой плотности 100 125 150 175 Средней плотности 200 225 250 300 Плотные 400 450 500 600



Слайд 39Материалы, строительные элементы печей и утилизация вторичных энергоресурсов


Трабmax, К
СВОЙСТВА ЛЕГКОВЕСНЫХ ОГНЕУПОРНЫХ

МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика