一种TiC质大规格陶瓷蓄热体及其制备工艺的制作方法

文档序号:10712616阅读:423来源:国知局
一种TiC质大规格陶瓷蓄热体及其制备工艺的制作方法
【专利摘要】一种TiC质大规格陶瓷蓄热体,其特征是所述蓄热体为柱体结构,蓄热体内部设有多个贯通柱体的孔道,所述蓄热体由无机粉料和添加剂烧结而成,其中无机粉料由以下重量配比的组分组成:TiC 30?50份、Al2O? 40?50份、Ni3?8份、Mo3?9份、氮化硅2?4份、氮化硼3?5份、硅粉3?9份。本发明具有良好的成型性能和保形性能。采用本发明配方和生产方法,蓄热体孔道密集,壁厚薄,壁厚仅为1mm,截面尺寸大,截面尺寸大于100cm2,长径比高,长度达1000mm,所有孔道具有阻力小,积灰少,不易堵塞,排尘性能良好等特点。
【专利说明】
-种τ i c质大规格陶瓷蓄热体及其制备工艺
技术领域
[0001] 本发明属于工业节能、减排设备领域,尤其设及一种TiC质大规格陶瓷蓄热体及其 制备工艺。
【背景技术】
[0002] 蓄热式燃烧技术已经在工业炉上获得广泛应用,其技术核屯、之一是高溫蓄热蜂窝 体。蓄热式蜂窝陶瓷由于良好的蓄放热性能、高溫性能和抗热冲击性能,替代了传统的蓄热 式小球、格子砖。使用时,通过换向使高溫烟气和低溫气体(如空气煤气)w相反的方向轮流 通过蓄热体,使蓄热体不断吸热放热、作为热交换的媒介,达到烟气与空气煤气换热的目 的。具体过程为:高溫烟气通过蓄热体时,蓄热体被加热至高溫,烟气溫度经大幅降低后排 放,此时热量蓄积在蓄热体中;换向后,低溫空气或煤气从反方向流经蓄热体,被加热至高 溫,蓄热体放热并降溫;再次换向后,烟气通过蓄热体,将蓄热体加热。如此循环往复,实现 烟气的低溫排放和热能回收利用。
[0003] 蜂窝陶瓷的换热面积与蜂窝陶瓷孔径和壁厚有直接关系。蜂窝陶瓷产品孔径越 小、壁厚越薄,表面积越大,换热面积也越大,换热效率也越高。但应用过程中,有很多原因 使蓄热体无法使用,究其原因,主要是现有蜂窝陶瓷配方及制作工艺不尽合理,导致烧成后 蜂窝体耐磨性能、耐腐蚀性能不高、尺寸小、长度短、孔径较大、壁厚、整体形状不规则、机械 强度不高、寿命短。
[0004] 当蜂窝陶瓷体尺寸小、长度短时,蓄热室由多个小的蜂窝体拼装而成,蜂窝体之间 有一定间隙。运样就造成任何两个蜂窝体之间的气流孔是断开的且存在严重的错位现象。 烟气中的灰尘和颗粒物在蜂窝体之间的交错部位沉积,最后堵住气流通孔。而且现有蜂窝 陶瓷体因材料不理想,导致换热效率也受到影响。

【发明内容】

[0005] 本发明提供一种TiC质大规格陶瓷蓄热体及其制备工艺,用W解决现有蜂窝陶瓷 耐磨性能、耐腐蚀性能不高,形状不规整、尺寸小、长度短、孔径较大、壁厚,使用过程中易堵 塞烟道、热能浪费大、热换效率低、机械强度不高、寿命短等技术问题。
[0006] 为了解决W上技术问题,本发明所采取的技术方案是:一种TiC质大规格陶瓷蓄热 体,其特征是所述蓄热体为柱体结构,蓄热体内部设有多个贯通柱体的孔道,所述蓄热体由 无机粉料和添加剂烧结而成,其中无机粉料包括W下重量配比的组分组成:TiC 30-50份、 Al2〇34〇-50份、Ni3-8份、Mo3-9份、氮化娃2-4份、氮化棚3-5份、娃粉3-9份。
[0007] 作为优选,所述无机粉料还有W下重量配比的组分:碳化鹤1-2份、五氧化二妮1-3 份。
[0008] 作为优选,所述蓄热体的截面形状为多边形、半圆形、圆形、弓形、扇形的一种,所 述孔道的截面形状为多边形、半圆形、圆形、弓形、扇形的一种或多种组合,所述蓄热体截面 外接圆直径> 150mm,柱体长度与截面外接圆直径比>3。
[0009] -种TiC质大规格陶瓷蓄热体的制备工艺,其制备工艺为:(1)干混:首先将无机粉 料加入球磨机中,干混6~8小时,过80目的筛网;(2)加添加剂,所述添加剂成分包括有机粘 结剂、增塑剂和保湿剂,按无机粉料100份重量份计算,其中有机粘结剂为2.0~5.0重量份, 增塑剂为0.5~3.0重量份,保湿剂为0.5~3.0重量份;(3)捏合,在捏合机中边揽拌边加入 水和润滑剂;(4)初练:将泥料在真空练泥机上进行初练,初练时练泥机真空度>-0.05MPa, 练成密实的泥料块,检测泥料块的含水率、可塑性指标;巧)陈腐:将泥料块置于环境为3Γ 的陈腐室内进行陈腐,陈腐时间化,再将泥料块置于环境为8~25°C的陈腐室内进行陈腐, 陈腐时间>2地;(6)精炼并过滤:经真空挤制机精炼后,在相对真空度均为-0.09M化中进 行,再经过滤机过滤;(7)采用邸式真空挤出机挤出成型;(8)干燥:首先采用蒸汽熏蒸2小 时,可W预防裂纹产生,然后放入微波炉,微波干燥15分钟,再送入热风炉采用热风干燥1小 时;(9)切割,烧结:对巧料进行切割,然后在氮化室中进行烧成,最高烧结溫度1600°C,烧成 时间96h后制得成品。
[0010] 作为优选,所述在氮化室中进行烧成的过程为:从室溫升到1400°C,升溫速度50 °C/分钟,在1400°C保溫2~2.5小时;然后从1400°(:升到1550~1600°(::升溫速度25°(:/分 钟,在1550~1600°(:保溫2.5-3小时。
[0011] 作为优选,所述有机粘结剂为甲基纤维素、径乙基纤维素、氯乙基纤维素、径丙基 纤维素、簇甲基纤维素、乙基纤维素、聚乙締醇、娃酸下醋、醋酸乙締树脂、改性淀粉中的一 种或多种组合。
[0012] 作为优选,所述有机增塑剂为聚氧化乙締、聚乙締醇的组合物。
[0013] 作为优选,所述保湿剂为聚乙二醇、甘油、下二醇、丙二醇、已二醇、木糖醇、聚丙二 醇、山梨糖醇中的一种或多种组合。
[0014] 作为优选,所述润滑剂为植物油、矿物油、凡±林的一种或多种组合。
[0015] 作为优选,所述步骤(4)初练中,所述泥料块的含水率、可塑性指标为:含水率28~32〇/〇,挤出力塑性17〇〇~22〇〇N。
[0016] 作为优选,所述蓄热体上端面设有至少一条定位凹槽,所述蓄热体下端面设有与 定位凹槽配合的定位凸条。
[0017] 作为优选,所述蓄热体侧部还设有轴向凹槽。
[0018] 有机粘结剂、聚氧化乙締、聚乙締醇、保湿剂的加入,W及二次陈腐过程,可W让陶 瓷粉料形成更为致密、均匀的混合泥料网络。
[0019] 干燥过程中,首先蒸汽熏蒸2小时,可W预防裂纹产生,然后放入微波炉,微波干燥 可W全面降低泥料含水率,再送入热风炉采用热风干燥1小时,获得非常合适的含水率。运 样既可防止湿巧在干燥过程中尽量不开裂,又在成型中起着降低泥料成型压力的作用。
[0020] 蜂窝体的定位凸条与定位凹槽配合,可W防止两个蜂窝体上下端面之间气流孔错 位现象发生。增设的轴向凹槽一定程度上增加了蓄热体气孔率、提高了蓄热体热交换效率。
[0021] 本发明具有良好的成型性能和保形性能。采用本发明配方和生产方法,蓄热体抗 热冲击及抗压性能突出,并且孔道密集,壁厚薄,壁厚仅为1mm,截面尺寸大,截面尺寸大于 100cm2,长径比高,长度可达lOOOmmW上,所有孔道具有阻力小,积灰少,不易堵塞,排尘性 能良好等特点。安装后可W大幅减少两个蜂窝体之间的气流孔错位现象,沿气流方向的通 道非常杨通。并且蓄热体蓄放热性能、耐磨性能、耐腐蚀性能好,换热效率高,因而是节约资 源、绿色环保的新型产品。
【附图说明】
[0022] 图1所示是本发明横截面为正方形的结构示意图; 图2所示是本发明横截面为长方形、孔道截面为六边形的结构示意图; 图3所示是本发明横截面为弓形的结构示意图; 图4所示是本发明横截面为梯形的结构示意图; 图5所示是本发明横截面为长方形、孔道截面为正方形的结构示意图; 图6所示是本发明横截面为圆形的结构示意图; 图7所示是本发明垂直定位时的结构示意图; 图8所示是本发明水平定位时的结构示意图。
【具体实施方式】
[0023] 下面结合【具体实施方式】,对本发明的技术方案作进一步具体的说明。
[0024] 如图1、2、3、4、5、6所示,该TiC质大规格陶瓷蓄热体的截面形状为正方形、长方形 等多边形的一种,或者是半圆形、圆形、弓形、扇形等形状的一种,蓄热体截面尺寸>150mm, 长径比> 3(即柱体长度L与截面外接圆直径化k>3),蓄热体内部设有大小均匀且呈平行 或交错排列的孔道1,孔道1截面的形状根据实际需求选择:可W为方形、Ξ角形、五边形、六 边形等多边形的一种或半圆形、圆形、弓形、扇形的一种或W上多种形状的组合。
[0025] 如图7所示,蓄热体上端面设有至少一条定位凹槽2,所述蓄热体下端面设有与定 位凹槽2配合的定位凸条3。定位凸条3与定位凹槽2配合,可W让上下两块蓄热体定位准确, 防止两个蜂窝体上下端面之间气流孔错位现象发生。
[0026] 此外,如图8所示,还可在蓄热体侧部设置轴向凹槽4,让两个蜂窝体之间的轴向凹 槽4对接后形成烟气通道,运一定程度上增加了蓄热体气孔率,提高了蓄热体热交换效率。
[0027] 实施例一: 制作的大规格陶瓷蓄热体,截面呈正方形;其制备工艺为:(1)干混,首先将无机粉料加 入球磨机中,干混4小时,过100目的筛网,无机粉料由W下重量配比的组分组成:TiC 31份, Al2〇341份,Ni4份、Mo4份、氮化娃2份、氮化棚3份、娃粉3份;(2)加添加剂,添加剂成分为甲 基纤维素2重量份、氯乙基纤维素2重量份、聚乙締醇1重量份、聚氧化乙締1重量份、已二醇2 重量份;(3)捏合,在捏合机中边揽拌边加入水和润滑油,捏合时,加入400kg料后,边揽拌边 分5次加入水,水加完后继续揽拌5分钟并一次性加入桐油,20分钟后停止揽拌;(4)初练,将 泥料在真空练泥机上进行初练,初练时练泥机真空度为-0. 〇9MPa,练成密实的泥料块,泥料 块含水率为28~32%,挤出力塑性为1700~2200N;巧)陈腐,将泥料块置于环境为:TC的陈腐 室内进行陈腐,陈腐时间化,再将泥料块置于环境为8°C的陈腐室内进行陈腐,陈腐时间 2化;(6)精炼,过滤,再经真空挤制机精炼后,在相对真空度均为-0.09M化中进行,再经过滤 机过滤;(7)挤出成型,在邸式挤出机挤成750mm长的湿巧;(8)首先采用蒸汽熏蒸2小时,然 后放入微波炉,微波干燥15分钟,再送入热风炉采用热风干燥1小时;(9)切割,烧结:对巧料 进行切割,然后在氮化室中进行烧成,首先从室溫升到140(TC,升溫速度5(TC/分钟,在 1400°C保溫2~2.5小时;然后从1400°(:升到1550~1600°(::升溫速度25°(:/分钟,在1550~ 1600°C保溫2.5-3小时,烧成时间96h后制得成品。
[00%] 性能指标:成品的尺寸为150mm X 150mm X 700mm。成品截面尺寸大,长径比高,安装 后沿气流方向通道杨通,阻力小,积灰少。实际使用表明:因为该蜂窝陶瓷蓄热体尺寸大、形 状规整,安装后,蜂窝体之间的孔道1对位准确,沿气流方向通常只要1-2块蜂窝陶瓷蓄热 体串联就能保证气道通杨,让整个蓄热装置的蓄放热性能、高溫性能和抗热冲击性能得到 充分发挥。
[0029] 实施例二: 制作的大规格陶瓷蓄热体,截面呈正方形;其制备工艺为:(1)干混,首先将无机粉料加 入球磨机中,干混6小时,过80目的筛网,无机粉料由W下重量配比的组分组成:TiC 43份, Al2〇342份,Ni4份,Mo5份、氮化娃3份、氮化棚4份、娃粉6份;(2)加添加剂,添加剂成分为甲 基纤维素1重量份、径乙基纤维素2重量份、氯乙基纤维素1重量份、聚乙締醇1重量份、聚氧 化乙締2重量份、下二醇2重量份;(3)捏合,在捏合机中边揽拌边加入水和润滑油,捏合时, 加入400kg料后,边揽拌边分3次加入水,水加完后继续揽拌2分钟分两次加入桐油,30分钟 后停止揽拌;(4)初练,将泥料在真空练泥机上进行初练,初练时练泥机真空度为-O.OSMPa, 练成密实的泥料块,泥料块含水率为28~32%,挤出力塑性为1700~2200N;巧)陈腐将泥料 块置于环境为3°C的陈腐室内进行陈腐,陈腐时间化,再将泥料块置于环境为12°C的陈腐室 内进行陈腐,陈腐时间24h; (6)精炼,过滤,再经真空挤制机精炼后,在相对真空度均为- O.OSMPa中进行;(7)挤出成型,在邸式挤出机挤成1050mm长的湿巧;(8)首先采用蒸汽熏蒸2 小时,然后放入微波炉,微波干燥15分钟,再送入热风炉采用热风干燥1小时;(9)切割,烧 结:对巧料进行切割,然后在氮化室中进行烧成,首先从室溫升到140(TC,升溫速度50X7分 钟,在1400°C保溫2~2.5小时;然后从1400°(:升到1550~1600°(::升溫速度25°(:/分钟,在 1550~1600°C保溫2.5-3小时,烧成时间96h后制得成品。
[0030] 性能指标:成品的尺寸为150mmX 150mmX 1000mm。成品截面尺寸大,长径比高,安 装后沿气流方向通道杨通,阻力小,积灰少。实际使用表明:因为该蜂窝陶瓷蓄热体尺寸大、 形状规整,安装后,蜂窝体之间的孔道1对位准确,沿气流方向通常只要1-2块蜂窝陶瓷蓄 热体串联就能保证气道通杨,让整个蓄热装置的蓄放热性能、高溫性能和抗热冲击性能得 到充分发挥。
[0031] 实施例 制作的大规格陶瓷蓄热体,截面呈长方形;其制备工艺为:(1)干混,首先将无机粉料加 入球磨机中,干混4小时,过100目的筛网,无机粉料由W下重量配比的组分组成:TiC50份, Al2〇349份,Ni3份、Mo4份、氮化娃2份、氮化棚3份、娃粉8份;(2)加添加剂,添加剂成分为甲 基纤维素2重量份、氯乙基纤维素3重量份、聚乙締醇1重量份、聚氧化乙締1重量份、已二醇2 重量份;(3)捏合,在捏合机中边揽拌边加入水和润滑油,捏合时,加入400kg料后,边揽拌边 分5次加入水,水加完后继续揽拌5分钟并一次性加入桐油,20分钟后停止揽拌;(4)初练,将 泥料在真空练泥机上进行初练,初练时练泥机真空度为-0. 〇8MPa,练成密实的泥料块,泥料 块含水率为28~32%,挤出力塑性为1700~2200N;巧)陈腐,将泥料块置于环境为:TC的陈腐 室内进行陈腐,陈腐时间化,再将泥料块置于环境为8°C的陈腐室内进行陈腐,陈腐时间 2化;(6)精炼,过滤,再经真空挤制机精炼后,在相对真空度均为-0.09M化中进行,再经过滤 机过滤;(7)挤出成型,在邸式挤出机挤成880mm长的湿巧;(8)首先采用蒸汽熏蒸2小时,然 后放入微波炉,微波干燥15分钟,再送入热风炉采用热风干燥1小时;(9)切割,烧结:对巧料 进行切割,然后在氮化室中进行烧成,首先从室溫升到140(TC,升溫速度5(TC/分钟,在 1400°C保溫2~2.5小时;然后从1400°(:升到1550~1600°(::升溫速度25°(:/分钟,在1550~ 1600°C保溫2.5-3小时,烧成时间96h后制得成品。
[0032] 性能指标:成品的尺寸为200mm X 150mm X 800mm。成品截面尺寸大,长径比高,安装 后沿气流方向通道杨通,阻力小,积灰少。实际使用表明:因为该蜂窝陶瓷蓄热体尺寸大、形 状规整,安装后,蜂窝体之间的孔道1对位准确,沿气流方向通常只要1-2块蜂窝陶瓷蓄热 体串联就能保证气道通杨,让整个蓄热装置的蓄放热性能、高溫性能和抗热冲击性能得到 充分发挥。
[0033] 实施例四: 制作的大规格陶瓷蓄热体,截面呈长方形;其制备工艺为:(1)干混,首先将无机粉料加 入球磨机中,按所需粉料加入球磨机中,干混3小时,过80目的筛网,无机粉料由W下重量配 比的组分组成:TiC 35份,Ab化45份,Ni6份,Mo5份、氮化娃4份、氮化棚4份、娃粉6份、碳化 鹤2份,五氧化二妮2份;(2)加添加剂,添加剂成分为径乙基纤维素2重量份、径乙基纤维素2 重量份、聚乙締醇1重量份、聚氧化乙締2重量份、(聚乙二醇400)1重量份;(3)捏合,在捏合 机中边揽拌边加入水和润滑油,捏合时,加入400kg料后,揽拌15min后先加入一半的水,继 续揽拌5分钟后加入一半的菜巧油,过5分钟后加入剩下的水和菜巧油,再过20分钟后停止 揽拌;(4)初练,将泥料在真空练泥机上进行初练,初练时练泥机真空度为-0.08MPa,练成密 实的泥料块,泥料块含水率为28~32%,挤出力塑性为1700~2200N;巧)陈腐,将泥料块置于 环境为3°C的陈腐室内进行陈腐,陈腐时间化,再将泥料块置于环境为20°C的陈腐室内进行 陈腐,陈腐时间26h; (6)精炼,过滤,再经真空挤制机精炼后,在相对真空度均为-0.09M化中 进行,再经过滤机过滤;(7)挤出成型,在邸式挤出机挤成1080mm长的湿巧;(8)首先采用蒸 汽熏蒸2小时,然后放入微波炉,微波干燥15分钟,再送入热风炉采用热风干燥1小时;(9)切 害d,烧结:对巧料进行切割,然后在氮化室中进行烧成,首先从室溫升到140(TC,升溫速度50 °C/分钟,在1400°C保溫2~2.5小时;然后从1400°(:升到1550~1600°(::升溫速度25°(:/分 钟,在1550~1600°C保溫2.5-3小时,烧成时间96h后制得成品。
[0034] 性能指标:成品的尺寸为200mmX 150mmX 1000mm。成品截面尺寸大,长径比高,安 装后沿气流方向通道杨通,阻力小,积灰少。实际使用表明:因为该蜂窝陶瓷蓄热体尺寸大、 形状规整,安装后,蜂窝体之间的孔道1对位准确,沿气流方向通常只要1-2块蜂窝陶瓷蓄 热体串联就能保证气道通杨,让整个蓄热装置的蓄放热性能、高溫性能和抗热冲击性能得 到充分发挥。
[00对实施例五: 制作的大规格陶瓷蓄热体,截面呈半圆形;其制备工艺为:(1)干混,首先将无机粉料加 入球磨机中,按所需粉料加入球磨机中,干混6小时,过120目的筛网,无机粉料由W下重量 配比的组分组成:TiC38份,A12化49份,Ni8份,Mo9份、氮化娃3份、氮化棚5份、娃粉9份、碳化 鹤1份、五氧化二妮3份;(2)加添加剂,添加剂成分为氯乙基纤维素4重量份、聚乙締醇1重量 份、聚氧化乙締2重量份、(聚乙二醇400)3重量份;(3)捏合,在捏合机中边揽拌边加入水和 润滑油,捏合时,加入400kg料后,揽拌20min后一次性加入水,继续揽拌5分钟后加入所有的 菜巧油,捏合过30分钟后停止揽拌;(4)初练,将泥料在真空练泥机上进行初练,初练时练泥 机真空度为-0.08M化,练成密实的泥料块,泥料块含水率为28~32%,挤出力塑性为1700~ 2200N;巧)陈腐,将泥料块置于环境为:TC的陈腐室内进行陈腐,陈腐时间化,再将泥料块置 于环境为25°C的陈腐室内进行陈腐,陈腐时间29h; (6)精炼,过滤,再经真空挤制机精炼后, 在相对真空度均为-0.06M化中进行,再经过滤机过滤;(7)挤出成型,在邸式挤出机挤成 1100mm长的湿巧;(8)首先采用蒸汽熏蒸2小时,然后放入微波炉,微波干燥15分钟,再送入 热风炉采用热风干燥1小时;(9)切割,烧结:对巧料进行切割,然后在氮化室中进行烧成,首 先从室溫升到1400°C,升溫速度50°C/分钟,在1400°C保溫2~2.5小时;然后从1400°C升到 1550~1600°C:升溫速度25°C/分钟,在1550~1600°C保溫2.5-3小时,烧成时间9化后制得 成品。
[0036] 性能指标:成品的尺寸为300mm(直径d) X 1000mm。成品截面尺寸大,长径比高,安 装后沿气流方向通道杨通,阻力小,积灰少。实际使用表明:因为该蜂窝陶瓷蓄热体尺寸大、 形状规整,安装后,蜂窝体之间的孔道1对位准确,沿气流方向通常只要1-2块蜂窝陶瓷蓄 热体串联就能保证气道通杨,让整个蓄热装置的蓄放热性能、高溫性能和抗热冲击性能得 到充分发挥。
[0037] 对比例1:新型蓄热材料的生产方法包括W下步骤: 1) 称取白刚玉30份、α氧化侣25份、高岭±15份、石英粉10份、滑石3份、钟长石10份、氮 化娃3份、氮化棚5份,倒入粉体混料均化机中; 2) 称取3.5份水; 3) 称取0.8份桐油; 4) 开启粉体混料均化机,将上述物料在粉体混料均化机中进行捏合,然后将物料送至 真空练泥机中进行初练,陈腐,精炼,挤制成型后,送入微波干燥机定型、干燥,烧制制得成 品。
[0038] 将实施例1-5得到的蜂窝陶瓷和现有产品进行对比试验,实验结果如下表所示:
最后,应当指出,W上【具体实施方式】仅是本发明较有代表性的例子。显然,本发明不限 于上述【具体实施方式】,还可W有许多变形。凡是依据本发明的技术实质对W上具体实施方 式所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均应认为属于本发明的保护范围。
【主权项】
1. 一种TiC质大规格陶瓷蓄热体,其特征是所述蓄热体为柱体结构,蓄热体内部设有多 个贯通柱体的孔道,所述蓄热体由无机粉料和添加剂烧结而成,其中无机粉料包括以下重 量配比的组分组成:TiC 30-50份、Al20340-50份、M3-8份、Mo3-9份、氮化硅2-4份、氮化硼 3-5份、娃粉3_9份。2. 根据权利要求1所述的TiC质大规格陶瓷蓄热体,其特征是所述所述无机粉料还有以 下重量配比的组分:碳化钨1-2份、五氧化二铌1-3份。3. 根据权利要求1或2所述的TiC质大规格陶瓷蓄热体,其特征是所述蓄热体的截面形 状为多边形、半圆形、圆形、弓形、扇形的一种,所述孔道的截面形状为多边形、半圆形、圆 形、弓形、扇形的一种或多种组合,所述蓄热体截面外接圆直径多150_,柱体长度与截面外 接圆直径比彡3。4. 一种制备权利要求3所述TiC质大规格陶瓷蓄热体的制备工艺,其特征是所述制备工 艺为:(1)干混:首先将无机粉料加入球磨机中,干混6~8小时,过80目的筛网;(2)加添加 剂,所述添加剂成分包括有机粘结剂、增塑剂和保湿剂,按无机粉料100份重量份计算,其中 有机粘结剂为2.0~5.0重量份,增塑剂为0.5~3.0重量份,保湿剂为0.5~3.0重量份;(3) 捏合,在捏合机中边搅拌边加入水和润滑剂;(4)初练:将泥料在真空练泥机上进行初练,初 练时练泥机真空度多_〇.〇5MPa,练成密实的泥料块,检测泥料块的含水率、可塑性指标;(5) 陈腐:将泥料块置于环境为3°C的陈腐室内进行陈腐,陈腐时间5h,再将泥料块置于环境为8 ~25 °C的陈腐室内进行陈腐,陈腐时间多24h;(6)精炼并过滤:经真空挤制机精炼后,在相 对真空度均为_〇.〇9MPa中进行,再经过滤机过滤;(7)采用卧式真空挤出机挤出成型;(8)干 燥:首先采用蒸汽熏蒸2小时,可以预防裂纹产生,然后放入微波炉,微波干燥15分钟,再送 入热风炉采用热风干燥1小时;(9)切割,烧结:对坯料进行切割,然后在氮化室中进行烧成, 最高烧结温度1600°C,烧成时间96h后制得成品。5. 根据权利要求4所述的TiC质大规格陶瓷蓄热体的制备工艺,其特征是所述在氮化室 中进行烧成的过程为:从室温升到1400 °C,升温速度50 °C/分钟,在1400 °C保温2~2.5小 时;然后从1400°(:升到1550~1600°(::升温速度25°(:/分钟,在1550~1600°(:保温2.5-3小 时。6. 根据权利要求4所述的TiC质大规格陶瓷蓄热体的制备工艺,其特征是所述有机粘结 剂为甲基纤维素、羟乙基纤维素、氰乙基纤维素、羟丙基纤维素、羧甲基纤维素、乙基纤维 素、聚乙烯醇、硅酸丁酯、醋酸乙烯树脂、改性淀粉中的一种或多种组合。7. 根据权利要求4所述的TiC质大规格陶瓷蓄热体的制备工艺,其特征是所述有机增塑 剂为聚氧化乙烯、聚乙烯醇的组合物;所述保湿剂为聚乙二醇、甘油、丁二醇、丙二醇、已二 醇、木糖醇、聚丙二醇、山梨糖醇中的一种或多种组合;所述润滑剂为植物油、矿物油、凡士 林的一种或多种组合。8. 根据权利要求4所述的TiC质大规格陶瓷蓄热体的制备工艺,其特征是所述步骤(4) 初练中,所述泥料块的含水率、可塑性指标为:含水率28~32%,挤出力塑性1700~2200N。9. 根据权利要求3所述的TiC质大规格陶瓷蓄热体,其特征是所述蓄热体上端面设有至 少一条定位凹槽,所述蓄热体下端面设有与定位凹槽配合的定位凸条。10. 根据权利要求3所述的TiC质大规格陶瓷蓄热体,其特征是所述蓄热体侧部还设有 轴向凹槽。
【文档编号】F28D20/00GK106083139SQ201610426182
【公开日】2016年11月9日
【申请日】2016年6月16日
【发明人】吴道君, 周守洪, 李军营, 姜朝兴, 杨晓波
【申请人】北京神雾电力科技有限公司, 湖北神雾热能技术有限公司
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