JP6094348B2 - スライディングノズル用プレート耐火物の製造方法 - Google Patents
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- Furnace Charging Or Discharging (AREA)
Description
そこで、原料を混練、成形及び焼成後、すなわち、最終的な製品化の前のプレート耐火物にピッチ、タールまたは液体樹脂など(以下、これらをまとめて含浸ピッチと称す)を気孔に含浸することにより耐火物の低気孔率化を図ることが一般的に行われている。さらに、含浸ピッチ由来の揮発分は、熱間で揮発することによってプレート耐火物の摺動抵抗を低減する効果や外気を遮断してプレート耐火物の酸化を抑制する効果があり、特に、摺動抵抗の低減は、2枚あるいは3枚のプレート耐火物のうち1枚を摺動させることで溶融金属の流量を制御するプレート耐火物にとって有用である。
すなわち、本発明は、耐火原料を所定の形状に成形し、得られた成形体を焼成した後、得られた焼成品をピッチ含浸処理及び熱処理することからなるスライディングノズル用プレート耐火物の製造方法において、ピッチ含浸処理に使用されるピッチがキノリン不溶分1質量%以下、且つ固定炭素量が25質量%以上のものであり、ピッチ含浸処理の合計回数をN回(ただし、Nは2〜8の整数である)としたとき、N−1回目までのピッチ含浸処理後の熱処理温度を400〜780℃とし、N回目のピッチ含浸処理後の熱処理温度を550℃以下で且つN−1回目のピッチ含浸処理後の熱処理よりも低い温度で行うか、または熱処理を行わないことを特徴とするスライディングノズル用プレート耐火物の製造方法にある。
このような製造工程を経て得られたプレート耐火物に対して、ピッチ含浸処理及び加熱処理を施す。
トルエン不溶分(TI)とは、トルエンに不溶な成分であり、キノリン不溶分(QI)の次に分子量の大きな成分である。
固定炭素量とは、ピッチを800℃で30分熱処理した後の残分から灰分を除去した時の残留物の質量%である。固定炭素量の大きなピッチほど、ピッチ含浸処理後の焼成品を加熱処理した後、気孔に残留する量が多くなるため、得られるプレート耐火物の低気孔率化に効果的である。一般的に重量平均分子量が大きいピッチほど軟化点が高く、固定炭素量も多くなる。その反面、液化した際の粘性が高くなって微細な気孔に侵入できなくなり、焼成品内部まで含浸されない状態になる。含浸性の高い低分子量のピッチを用いた場合、焼成品の内部にまでピッチを良好に含浸させることができるが、ピッチの固定炭素量が少なくなり、得られるプレート耐火物の低気孔率化の効果は低くなる。しかし、適切な条件でピッチ含浸と熱処理を繰り返すことでプレート耐火物の固定炭素量を増大させつつ適度な揮発分を残留させ、プレート耐火物に最適な状態を作ることができる。なお、プレート耐火物の固定炭素量は、ピッチ含浸処理に用いられたピッチに由来する炭素がプレート耐火物中に取り込まれた量を示すものであり、ピッチ含浸処理・熱処理後のプレート耐火物を窒素雰囲気中で800℃で1時間加熱した後の質量を、ピッチ含浸処理前のプレート耐火物の質量と比較した時の質量増加率を固定炭素増加率(%)として表示する。
ピッチ含浸処理の熱処理は、ピッチ含浸処理によってプレート耐火物に残留する揮発分を低減させるものである。N回(N≧2)のピッチ含浸処理・熱処理を繰り返して行う場合、ピッチ含浸処理後の熱処理は、プレート耐火物中に残留する揮発分の除去だけではなく、次のピッチ含浸処理の際にピッチが含浸するための経路をプレート耐火物中に形成する役割をも果たす。そのため、N回目の熱処理を除いてピッチ含浸後の熱処理は、プレート耐火物中に在留する揮発分を十分に除去して、プレート耐火物中に含浸されているピッチの体積を収縮させることができる温度で行うことが望ましい。
そのため、本発明では、ピッチ含浸処理後の熱処理温度は、N−1回目までは400〜780℃、好ましくは500〜700℃の範囲内とする。N−1回目までの熱処理温度が400℃未満であると、プレート耐火物に揮発分が多く残留し、気孔が塞がれた状態であるため、次のピッチ含浸処理において、ピッチが十分含浸できなくなるために好ましくない。また、熱処理温度が780℃を超えると、熱処理コストが増大するだけで、得られるメリットがないために好ましくない。
ピッチ含浸処理に使用したピッチ(含浸用ピッチ)の特性は、上述の方法に基づいて測定したものである;
プレート耐火物の見掛気孔率は、JIS R2205の方法に基づき、プレート耐火物を1辺約45mmのさいころ状に切り出し、媒液に白灯油を用いた真空法により測定したものである;
プレート耐火物の平均気孔径は、JIS R1655の方法による水銀圧入法に基づき、直径が約20mmで長さが約20mmの円柱状の試験片を用いて測定したもので、累積気孔体積が50%にとなる時の気孔径を示すものである;
残留揮発分(%)は、ピッチ含浸・熱処理後のプレート耐火物を窒素雰囲気中で800℃で1時間加熱したときの質量減少率として測定したものである;
固定炭素増加率(%)は、含浸用ピッチ由来の炭素がプレート耐火物中に取り込まれた量を示し、ピッチ含浸処理・熱処理後のプレート耐火物を窒素雰囲気中で800℃で1時間加熱した後の質量を、ピッチ含浸処理前のプレート耐火物の質量と比較した時の質量増加率として測定したものである;
実機使用回数は、転炉で受けた取鍋内の溶鋼を連続鋳造機で全て排出するまでを1回と数えて取鍋用溶鋼流量制御装置に取り付けられたプレート耐火物を交換せずに連続使用した回数を示すものである;
摺動抵抗低減効果は、取鍋用溶鋼流量制御装置に取り付けられたプレート耐火物を摺動させた際の効果で、「◎」は、摺動抵抗低減効果がプレート耐火物の使用完了まで良好に持続したもの、「○」は、終盤に摺動抵抗低減効果がやや低下したものの問題なく使用完了したもの、「△」は、摺動抵抗が増大してプレート耐火物の摺動面損傷が拡大したもの、「×」は、使用中に摺動抵抗が増大して問題発生したものを示す;
発煙抑制効果は、取鍋用溶鋼流量制御装置に取り付けられたプレート耐火物を3回使用後に作業者が整備した際のプレート耐火物からの発煙を抑制する効果で、「◎」は、発煙がほぼ抑制されていたもの、「○」は、発煙が問題ないレベルに抑制されていたもの、「△」は、使用中止とはなるレベルではないが不快な発煙がみられたもの、「×」は、発煙が多量で問題となったものを示す。
比較例1は、実施例1と同様の平均気孔径のAl2O3−C質よりなるプレート耐火物に、固定炭素量が60質量%、QI1.5質量%のピッチを用いて2回ピッチ含浸処理・熱処理を行ったものである。プレート耐火物までピッチを十分に含浸することができず、摺動抵抗低減効果が得られず実機使用回数も不十分な結果となった。
比較例2は、実施例2と同様のAl2O3−C質よりなるプレート耐火物に、固定炭素量が20質量%のピッチを用いて3回ピッチ含浸処理・熱処理を行ったものである。発煙抑制効果は十分で、摺動抵抗低減効果についても使用初期は十分だったものの揮発分が消失していくとともに摺動抵抗の増大が著しく、使用回数が伸びなかった。
比較例3は、実施例2と同様のAl2O3−C質よりなるプレート耐火物に、固定炭素量が30質量%のピッチを用いて3回ピッチ含浸処理・熱処理を行ったものであるが、1、2回目の熱処理温度が低いために残、留揮発分が多く摺動抵抗低減効果は十分であるが、問題となって使用中止となるレベルではないものの不快な発煙が見られた。揮発分が消失すると見掛気孔率が増大して損傷が拡大し、使用回数が伸びなかった。
実施例3、4及び5は、平均気孔径が0.1〜0.2μmのAl2O3−C質よりなるプレート耐火物に、2回ピッチ含浸処理・熱処理を行ったものである。これらに対し比較例4は、1回のみのピッチ含浸処理・熱処理を行ったものである。実施例3、4及び5は2回ピッチ含浸処理・熱処理を行うことで摺動抵抗を低減、発煙を抑制しつつ比較例4に対して良好な実機使用回数の結果を得た。
比較例5は、実施例4及び5と同様のAl2O3−C質よりなるプレート耐火物に、2回ピッチ含浸処理・熱処理を行ったものであるが、2回目のピッチ含浸後の熱処理温度が高すぎるために、残留揮発分が不足して摺動抵抗低減効果が得られず、実機使用回数も不十分な結果となった。
比較例6は、実施例4及び5と同様のAl2O3−C質よりなるプレート耐火物に、2回ピッチ含浸処理・熱処理を行ったものであるが、最初のピッチ含浸後の熱処理温度が高すぎるために、熱処理中にプレート耐火物が酸化して劣化し、実機使用回数が不十分な結果となった。
実施例6及び7は、それぞれZrO2質よりなるプレート耐火物と、Al2O3−C質よりなるプレート耐火物に、3回ピッチ含浸処理・熱処理を行ったものである。これらに対し比較例7は、実施例6と同様のAl2O3−C質よりなるプレート耐火物に、1回のみのピッチ含浸処理・熱処理を行ったものである。実施例6及び7は、3回ピッチ含浸処理・熱処理を行うことで摺動抵抗を低減、発煙を抑制しつつ、比較例7に比べて良好な実機使用回数の結果を得た。
実施例8は、実施例7と同様のAl2O3−C質よりなるプレート耐火物に、3回ピッチ含浸処理・熱処理を行ったものである。3回のピッチ含浸処理・熱処理による緻密化によって比較例7に比べて良好な実機使用回数の結果を得た。ただし、残留揮発分量が過剰であるために加熱されたプレート耐火物からの発煙は多くなった。そのため使用初期に流量制御用のプレート耐火物取り付け装置を開放して耐火物の点検を行う場合は使用に適さないが、使用初期に装置を開放して点検を行わない場合は使用可能であった。
Claims (2)
- 耐火原料を所定の形状に成形し、得られた成形体を焼成した後、得られた焼成品をピッチ含浸処理及び熱処理することからなるスライディングノズル用プレート耐火物の製造方法において、ピッチ含浸処理に使用されるピッチがキノリン不溶分1質量%以下、且つ固定炭素量が25質量%以上のものであり、ピッチ含浸処理の合計回数をN回(ただし、Nは2〜8の整数である)としたとき、N−1回目までのピッチ含浸処理後の熱処理温度を400〜780℃とし、N回目のピッチ含浸処理後の熱処理温度を550℃以下で且つN−1回目のピッチ含浸処理後の熱処理よりも低い温度で行うか、または熱処理を行わないことを特徴とするスライディングノズル用プレート耐火物の製造方法。
- ピッチ含浸処理及び熱処理完了後のプレート耐火物中の残留揮発分が0.1〜2質量%の範囲内であることを特徴とする請求項1記載のスライディングノズル用プレート耐火物の製造方法。
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