高导高抗蚀超微孔炭块

    公开(公告)号:CN102040384A

    公开(公告)日:2011-05-04

    申请号:CN200910172486.6

    申请日:2009-10-19

    摘要: 一种高导高抗蚀超微孔炭块,其原料由下述重量份的组份组成:4mm<粒径≤8mm的石墨化煤25~32重量份、2mm<粒径≤4mm的石墨化煤15~20重量份、1mm<粒径≤2mm的石墨化煤8~15重量份、粒径≤0.15mm的石墨化煤粉15~20重量份、Si粉6~10重量份、白刚玉粉3~6重量份、α-Al2O3粉2~6重量份。本发明选用石墨化度很高的电煅无烟煤,其导热性能优良,加入的金属硅可形成微气孔,避免铁水渗透,加入的白刚玉粉和α-Al2O3粉可提高炭块的抗氧化性、抗碱金属侵蚀性,尤其是大大提高了炭块的导热性能,大大降低了耐火材料的反应温度。

    高炉炉底、炉缸用高导热石墨块

    公开(公告)号:CN101993246A

    公开(公告)日:2011-03-30

    申请号:CN200910065959.2

    申请日:2009-08-27

    申请人: 李健伟 石欣 肖伟

    发明人: 李健伟 石欣 肖伟

    摘要: 高炉炉底、炉缸用高导热石墨块,属于炭质耐火材料技术领域。其原料由下述重量份的组份组成:2mm<粒径≤4mm的石油焦11~15重量份、1mm<粒径≤2mm的石油焦10~14重量份、0.075mm<粒径≤0.15mm的石油焦53~60重量份、粒径≤0.075mm的石油焦、34~40重量份、中温沥青22~25重量份。本发明配方选用强度较高的易石墨化的优质针状焦,采用小颗料配方,并且采用高压多浸多焙的方法,使浸渍剂充分浸透到石墨块的孔隙中,这样降低了石墨块的气孔率,提高产品的致密性、体积密度和强度,最重要的是大幅度提高了石墨块的导热系数和抗碱侵蚀性,彻底解决了石墨块导热系数低的问题,达到了大型高炉用高导热石墨块质量的要求。

    一种高炉炉底组合结构
    3.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203307355U

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201320296149.X

    申请日:2013-05-28

    IPC分类号: C21B7/04

    摘要: 本实用新型公开了一种高炉炉底组合结构,在炉底最下层铺设有炭素捣打料,所述炭素捣打料上由下至上依次设有至少一层高导热炭砖层和至少一层微孔炭砖层;本实用新型依据传热学计算,充分考虑了高炉各部位的工作条件和侵蚀机理,有针对性的选择不同的炭质材料组成高炉内衬结构,高导热炭砖和不同的炭质材料依据各自的性能指标被使用在高炉内不同的工作区域,使得高炉生产过程中形成稳定的保护“渣铁壳”,使高炉的热损失不会太大,又满足炉炉底、炉缸的冶炼气氛的要求,做到合理搭配,既利于高炉达到高产、低耗、节能的生产目标,也有利高炉的长寿,同时节约了高炉的建设投资。

    一种高炉炉底的冷却结构

    公开(公告)号:CN203307357U

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201320296089.1

    申请日:2013-05-28

    IPC分类号: C21B7/10

    摘要: 本实用新型公开了一种高炉炉底的冷却结构,炉底最下层铺设有炭素捣打料,所述炭素捣打料上由下至上依次设有至少一层第一高导热炭砖层,第一高导热炭砖层上铺设有半石墨炭砖层或微孔炭砖层,半石墨炭砖层或微孔炭砖层两端部铺设第二高导热炭砖层;本实用新型充分考虑了高炉各部位的工作条件和侵蚀机理,高导热炭砖和半石墨炭砖、微孔炭砖依据各自的性能指标使用在高炉不同的工作区域,使高炉炉底轴向和径向冷却强度加强,将炉底铁水凝固温度1150℃等温线控制在整个炉底炉缸炭砖热面外的“死铁层”或热面内的很小区域,形成具有一定厚度的保护性“渣铁壳”,从而保护炉底内衬,使高炉节能高效,利于高炉长寿同时节约了高炉的建设投资。

    高导热炭砖
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104557065A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201310495191.9

    申请日:2013-10-22

    申请人: 李金坡

    IPC分类号: C04B35/66

    摘要: 本发明公开了一种高导热炭砖,具体涉及一种以石墨炭为主要原料生产的,用于高炉、矿热炉、铁合金炉的高导热炭砖。要解决的技术问题是目前高炉、矿热炉、铁合金炉用炭砖、半石墨炭砖、电石炉用炭砖因导热系数低而影响炉衬长寿。本发明是按下述重量份的原料制成的:石墨炭65~72份、天然石墨5~8份、热固性酚醛树脂5~8份、高温煤沥青15~22份。本发明既提高了炭砖导热系数,又增强了炭砖抗铁水熔蚀、抗氧化侵蚀、碱金属侵蚀等高温使用性能,加强炉底、炉缸的冷却,降低炉底、炉缸砖衬的热面温度形成“渣壳”,又使得高炉内的冶炼气氛活跃,保证高炉、矿热炉、铁合金炉的节能高效。

    高导热炭砖
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104557065B

    公开(公告)日:2017-07-11

    申请号:CN201310495191.9

    申请日:2013-10-22

    申请人: 李金坡

    IPC分类号: C04B35/66

    摘要: 本发明公开了一种高导热炭砖,具体涉及一种以石墨炭为主要原料生产的,用于高炉、矿热炉、铁合金炉的高导热炭砖。要解决的技术问题是目前高炉、矿热炉、铁合金炉用炭砖、半石墨炭砖、电石炉用炭砖因导热系数低而影响炉衬长寿。本发明是按下述重量份的原料制成的:石墨炭65~72份、天然石墨5~8份、热固性酚醛树脂5~8份、高温煤沥青15~22份。本发明既提高了炭砖导热系数,又增强了炭砖抗铁水熔蚀、抗氧化侵蚀、碱金属侵蚀等高温使用性能,加强炉底、炉缸的冷却,降低炉底、炉缸砖衬的热面温度形成“渣壳”,又使得高炉内的冶炼气氛活跃,保证高炉、矿热炉、铁合金炉的节能高效。

    大型高炉用高导热炭捣料

    公开(公告)号:CN102041334A

    公开(公告)日:2011-05-04

    申请号:CN200910172485.1

    申请日:2009-10-19

    IPC分类号: C21B7/04 C04B35/532 C04B35/66

    摘要: 一种大型高炉用高导热炭捣料,其原料由下述重量份的组份组成:粒径≤0.15mm的鳞片石墨70~75重量份、粒径为≤0.15mm铜粉2~3重量份、炭黑3~5重量份、中温沥青2~3重量份、焦油1~3重量份、树脂6~10重量份、桐油2~3重量份。由于本发明采用的石墨此材料是一种经过处理的微膨胀石墨,在一定温度下既充填捣不实的空间;采用的铜粉的导热系数高达200w/m.k,能大幅度提高炭捣料的导热性能,使用焦油、树脂和桐油复合粘结剂结合强度高、塑性好。主要适用于高炉填充炭块于冷却设备之间的间隙,以及水冷管捣料层的找平。

    一种多功能长效尿素及其制备方法

    公开(公告)号:CN106518575A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610978259.2

    申请日:2016-11-08

    申请人: 李健伟

    发明人: 李健伟

    IPC分类号: C05G3/08 C05G3/04

    摘要: 本发明涉及肥料领域,具体而言涉及一种多功能长效尿素及制备方法。本发明提供了一种多功能长效尿素的配方及生产工艺,配方中各成分质量所占百分比如下所述:脲酶抑制剂 0.1-1 %、阳离子聚丙烯酰胺 3-10 %、活性腐殖酸 1-5 %、凹凸棒粉 1-10 %、尿素 80-90 %。通过在传统尿素上包裹脲酶抑制剂、聚丙烯酰胺、腐殖酸等功能性物质,更好地解决传统条件下土壤中的尿素,在土壤脲酶、硝化细菌或者高温高湿的作用下很快被分解流失,造成严重浪费的问题;提高尿素的利用率,改良土壤结构,提高土壤活性,疏松土壤;同时减少作物生长周期内施肥次数,减少人力物力投入。

    大型高炉冷却壁镶嵌石墨块

    公开(公告)号:CN201501888U

    公开(公告)日:2010-06-09

    申请号:CN200920092654.6

    申请日:2009-08-27

    IPC分类号: C21B7/10

    摘要: 大型高炉冷却壁镶嵌石墨块,该石墨块包括石墨块本体和设置在石墨块本体一端的卡块。所述的卡块的纵截面为等腰梯形,所述的石墨块本体的纵截面为矩形。本实用新型的石墨块在使用时,石墨块本体一端的卡块镶嵌在铜冷却壁的燕尾槽内,提高冷却壁的冷却强度,采用导热系数较高、抗碱性、抗渣性较好的优质石墨块做镶砖,冷却壁内砌热震性能好、抗碱、侵蚀性能强、导热性能良好、常温和高温强度较高的耐火砖。

    一种桥梁道路裂缝加固结构

    公开(公告)号:CN217629240U

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202221929955.1

    申请日:2022-07-26

    申请人: 李健伟

    发明人: 李健伟

    IPC分类号: E01C11/00 E01D22/00

    摘要: 本实用新型公开了一种桥梁道路裂缝加固结构,属于桥梁道路修复领域,包括三通管体和承压板,三通管体和承压板均安装于桥梁裂缝内部,三通管体横管两侧管道内壁均滑动连接有滑动筒,两个滑动筒内侧外壁通过同一根钢丝固定连接,钢丝通过三通管体内部安装的定滑轮转向后沉降至竖管中,钢丝中部固定套接有扣环,扣环顶部外壁固定连接有螺柱,两个滑动筒内壁均螺纹连接有螺纹杆,两个螺纹杆另一端均固定连接有连接盘,通过三通管体内部钢丝配合定滑轮转向后改变受力方向,从而使承压板承受重物碾压时,由钢丝拉动两侧滑动筒以及连接盘,从而使缝隙两侧内壁向内挤压,抵消因重物碾压导致填充物向外扩张的力,保持填充物整体不变形,从而避免再次开裂。