近年来,不定型耐火材料在整个耐火材料中所占的比例在不断增大,其中增加最多的是浇注料,浇注料使用量的增加主要是因为开发了低水泥和超低水泥结合浇注料技术。
通常使用的是以铝酸盐水泥为结合剂的低水泥耐火浇注料,在铝酸盐水泥结合的耐火浇注料中,有相当一部分产品在施工后的养护过程中,坯体表面容易发生一些损坏现象,轻则造成表面粉化剥落,重则直接导致坯体失去结合强度而粉化坍塌。
尤其对于大型的浇注料预制块,是一个很大的损失,比如高炉用铁沟、渣沟预制块出现表面粉化现象尤为严重,所以针对这种现象,对其损毁机理进行了分析,制定了切实可行的避免或减轻浇注料表面损毁的方法和对策。
低水泥耐火浇注料表面损毁的现象
通常在低水泥耐火浇注料生产后自然养护过程中,24h 之内为自然反应排气阶段,坯体微热,表面慢慢硬化,经过 3~5 天的放置后,表面就会出现起皮现象,在气泡孔隙的周围出现白色的细粒,轻轻用手按压发现表面 3~5mm 已经发软,并逐渐粉化剥落,有的甚至达 10~15mm,这势必影响产品的结构强度,导致产品使用寿命大大降低,以至不能使用。取刚浇注凝结的样品和粉化后的样品进行物理指标检测,其结果见表 1。
低水泥耐火浇注料表面损毁的原因分析
在耐火浇注料的配方中,主要的耐火原料、水泥和钠盐外加剂等,都含有可溶性的钠,在低档的耐火原料中,碱金属杂质含量往往比较高,外加剂也会引入钠离子,而水泥的增加,体系的碱性增大,同时生成的水化矿物相也相对较多,在这些可溶碱的存在下发生一系列的反应。
浇注料中可溶性碱遇水解离,与空气中的二氧化碳反应会产生碳酸盐物,同时水泥水化,二者会继续反应。不断分解钙化。
只要有水泥水化产物存在,以上反应就将循环进行,产物的不断分解,浇注料坯体就会由表及里发生损坏。
浇注料中可溶碱的存在,增加了CO2的溶解度,是反应快速进行的重要前提。体系碱性越大,水化矿物相越多,则越有利于反应的进行。
浇注料在浇注成型后,通常养护温度在 15~20℃,大型的预制块,为了养护强度的增加,会进入低温窑进行 30~35℃的养护,经过观察,养护温度的提高能增强坯体的强度和使用寿命,并且坯体表面出现粉化的现象也相应减少。可见坯体养护环境温度和湿度,是损毁发生的一个重大因素。一般而言,湿度越大,越容易润湿浇注料坯体内的气孔,在潮湿的条件下,浇注料中可溶碱的解离更容易,上文2.1 所述的反应进行的更顺利。
坯体的致密度也是引起浇注料表面粉化的一个重要因素,当坯体的致密度低时,气孔率增大,空气中的水几二氧化碳可以更容易地通过扩散进入坯体中,使得损毁反应发生,导致坯体由表及里的分解粉化。
浇注料的初期强度及施工性能均与施工加水量有很大的关系,加水量多施工性能能好些,但对坯体的初期强度及致密度都有一定的副作用,同时加水量多势必增加水化反应,更容易使坯体表面粉化的发生。控制加水量,又很难达到施工的性能要求,所以施工的加水量也是一个产生损毁的影响因素。
浇注料表面损毁的解决办法
根据现有的对浇注料表面产生损毁的原因分析,采用相应的措施来防止或降低表面损毁的程度。
高纯度,高致密度的原料,可以减低可溶性碱金属的含量,例如耐火矾土骨料尽量选用回转窑煅烧,杂质少、体积密度高的,或采用致密刚玉为骨料,对于不经过煅烧的原料在杂质含量上严格控制,同时尽量少的控制加入量。
传统的浇注料外加剂通常采用的是木质素钙盐及钠盐,使得浇注料的碱金属含量增加,加速了水化分解的反应,经过调整,试验了新型的复合减水剂,减少钙盐的加入,并在加入量上严格控制,通过实验室验证后在生产中进行了试验,改变外加剂的种类,并达到最佳的加入量,坯体表面粉化的现象得到了改善,从 3~5 天延长到一周左右,同时坯体的强度也有所提高。不同的外加剂对浇注料性能的影响见表 2。这样,再结合干燥时间的控制,尽早干燥,增强早期强度,现在坯体表面粉化已经很少发生了。
加强了对施工水质的控制,尽量将水在生产之前先在大的容器中进行沉淀,避免水浑浊和混有杂质等,以减少其它能提高水泥水化速度的外加物的进入。
增强早期强度为了减少和降低浇注料的表面和空气的接触程度,采取了表面覆盖的方法来封闭表面气孔,尽量隔绝二氧化碳和水汽向浇注料坯体中的扩散,从而阻止损毁反应。同时为尽早使坯体干燥,加强了厂房的保温,并在必要的情况下,将坯体进入低温窑干燥后脱模,使坯体在 36h 的最佳养护期内硬化,保证浇注体的强度。
结论
通过以上对低水泥耐火浇注料预制块坯体表面发生损毁的原因分析,按照相应的解决方法并在生产中试验,已经取得了明显的效果,表面粉化层厚度从 5mm 左右减少到基本消失,同时,施工加水量减少 2%,使浇注料的强度提高了近 10MPa,这对提高预制块的使用寿命起到了很好的作用。
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