STRATEGIC DIRECTION FOR REFRACTORY MATERIALS DEVELOPMENT IN RUSSIAN METALLURGY
https://doi.org/10.17073/1683-4518-2015-5-17-28
Abstract
The development strategy of metallurgy in Russia in the next 5–15 years includes the subsection dedicated to the refractory materials, which stresses the importance of this subject. In the document the directions and prospects are itemized for both shaped and non-shaped refractories used in the ferrous industry of Russia. The information is given about both the materials and the processing methods which define the quality of carbide-oxide materials used in converters, electric-arc furnaces and steel-teeming ladles. The economics of the lining application should be evaluated as the combination of factors that is as the total cost of lining ownership. Ill. 5. Ref. 33. Tab. 4.
References
1. Roberts, J. Outlook for refractory end-user markets to 2020 / J. Roberts, A. Saxby // 57th International Colloquim on Refractories, 2014, Aachen. — Р. 228–230.
2. Аксельрод, Л. М. Развитие огнеупорной отрасли — отклик на запросы металлургии / Л. М. Аксельрод // Бюл. Черная металлургия. — 2013. — № 3. — С. 125–142.
3. Аксельрод, Л. М. Опыт внедрения сервисного обслуживания тепловых агрегатов в ОАО «Челябинский металлургический комбинат» / Л. М. Аксельрод, М. Х. Шаимов, В. Г. Валитов [и др.] // Сталь. — 2010. — № 11. — С. 100–102.
4. Ланге, Э. Все больше предприятий доверяют профессионалам сервиса / Э. Ланге // Черные металлы. — 2014. — Июль. — С. 65, 66.
5. Роучка, Г. Огнеупорные материалы. Структура, свойства, испытания : справочник / Г. Роучка, Х. Вутнау (редакторы) ; пер. с нем. — М. : Интермет Инжиниринг, 2010. — 392 с.
6. Стрелов, К. К. Структура и свойства огнеупоров / К. К. Стрелов. — М. : Металлургия, 1982. — 208 с.
7. Mukherjee, S. Acomprehensive review of recent advances in magnesia carbon refractories / S. Mukherjee, S. Pramanik, S. Mukherjee // Refractories Manual. — 2014. — № 1. — Р. 90–98.
8. Кащеев, И. Д. Оксидноуглеродистые огнеупоры / И. Д. Кащеев. — М. : Интермет Инжиниринг, 2000. — 265 с.
9. Смирнов, А. Н. Развитие огнеупорных материалов и изделий для выплавки, доводки и разливки стали / А. Н. Смирнов // Электрометаллургия. — 2012. — № 12. — С. 17–21.
10. Аксельрод, Л. М. Выплавка стали, применение огнеупорных материалов, корректировка тенденций, прогноз / Л. М. Аксельрод // Новые огнеупоры. — 2012. — № 3. — С. 117–130.
11. Majcenovic, C. Microscopic examination of premature wear caused by opening and vertical crack formation in magnesia-carbon steel treatment ladle linings / C. Majcenovic, J. Eder, J. Rotsch // RHI Bulletin. — 2012. — № 1. — Р. 34–38.
12. Смирнов, А. Н. Оценка образования гарнисажного слоя на рабочей поверхности футеровки конвертера / А. Н. Смирнов, К. Н. Шарандин, А. А. Сердюков, А. Ф. Тонкушин // Сталь. — 2014. — № 8. — С. 52–56.
13. Возчиков, А. П. Разработка борсодержащих высокомагнезиальных флюсов рационального состава для сталеплавильного производства и экспериментальная оценка их физико-химических и рафинирующих свойств / А. П. Возчиков, К. Н. Демидов, Л. А. Смирнов [и др.] // Бюл. Черная металлургия. — 2014. — № 11. — С. 35–38.
14. Unitecr 2013, 13th Biennial Worldwide Congress on Refractories, 10–13 Sept. 2013, Victоria, Canada. — 1261 р.
15. Tamura, S. Development of MgO–C nano-tech refractories of 0 % graphite content (nano-tech refractоries) / S. Tamura, T. Ochiai, S. Takanada [et al.] // Unitecr 2013, Victoria, Canada. — Р. 274–278.
16. Tamura, S. Effect of small quantity additives on the oroperties of nano-tech refractories / S. Tamura, T. Ochiai, S. Takanaga, O. Tada // Taikabutsu Overseas. — 2009. — № 1. — Р. 144.
17. Пат. 2490229 РФ, С 04 В 35/035. Способ изготовления углеродсодержащих огнеупоров и состав массы для изготовления углеродсодержащих огнеупоров / Коростелёв С. П., Дунаев В. В., Сырезкин С. Н. [и др.] (12.05.2011–20.08.2013).
18. Пивинский, Ю. Е. Керамические вяжущие и керамобетоны / Ю. Е. Пивинский. — М. : Металлургия, 1990. — 272 с.
19. Nishimura, M. Development of CaO free aluminamagnesia precast blocks / M. Nishimura, S. Nishida, M. Namba // Unitecr 2013, Victoria, Canada. — Р. 726–729.
20. Blajs, M. COMPAC SOL–The new generation of easy, safe and heat-up no cement castables / M. Blajs, R. Heyde, R. Fritsch, R. Krischanitz // RHI Bulletin. — 2010. — № 1. — Р. 13–17.
21. Peng, H. H. New additive package for self-flowing microsilica gel-bonded MgO castables / H. H. Peng, B. Myhge // Refractories Worldforum. — 2013. — № 4. — Р. 83–88.
22. Wohrmeyer, C. Castables with improved corrosionen resistance based upon a novel calcium aluminate cement / C. Wohrmeyer, C. Parr, Y. Fryda [et al.] // Refractories Worldforum. — 2012. — № 3. — Р. 99–105.
23. Кузнецов, Д. В. Разработка технологии улучшения эксплуатационных характеристик вибролитых огнеупорных бетонов с использованием нанодисперстных материалов / Д. В. Кузнецов, А. В. Костицын, А. А. Зайцева [и др.] // Новые огнеупоры. — 2011. — № 3. — С. 53.
24. Демидов, К. Н. Технология производства магнезиальных флюсов и повышение стойкости футеровки при их использовании в конвертерной плавке / К. Н. Демидов, Л. А. Смирнов, А. П. Возчиков [и др.] // Сталь. — 2011. — № 11. — С. 21–27 ; № 12. — С. 10–16.
25. Пат. 2493263 РФ, C 21 C 5/52. Способ выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи / Бабенко А. А., Бурмасов С. П., Воронцов А. В. [и др.] (20.07.2012–20.09.2013).
26. Аксельрод, Л. М. Повышение стойкости футеровки ДСП путем использования MgO–CaO-флюса / Л. М. Аксельрод, М. Б. Оржех, И. В. Кушнерев // Электрометаллургия. — 2009. — № 11. — С. 9–13.
27. Sarioglu, N. The dissolution behavior of MgO-C bricks in electric ARC furnace steel slags with graded magnesia saturation / N. Sarioglu, A. Sesver, M. Timucin // 55th International Colloquium on Refractories 2012, Aaxen. — Р. 51–54.
28. Kirschem, M. Customer-specific analysis of steelmaking slags to provide process and refractory lining lifetime improvements in steel treatment ladles and EAFs / M. Kirschem, Pedro de Olivera Simao, E. Shikhmetov, M. Hock // RHI Bulletin. — 2012. — № 1. — Р. 20–25.
29. Устинов, В. А. Модель оценки эффективности использования высокомагнезиальных флюсов на примере корректировки состава шлака в сталеразливочном ковше / В. А. Устинов, Л. М. Аксельрод, М. Б. Оржех // Сталь. — 2011. — № 7. — С. 30–36.
30. Волков, К. В. Использование флюсов в сталеразливочных ковшах / К. В. Волков, Е. П. Кузнецов, Н. С. Анашкин [и др.] // Новые огнеупоры. — 2013. — № 3. — С. 123–125.
31. Заболотский, А. В. Объемное моделирование термических напряжений в футеровке циркуляционного вакууматора / А. В. Заболотский, Л. М. Аксельрод, В. Г. Овсянников // Сталь. — 2014. — № 12. — С. 10–14.
32. Смирнов, А. Н. Оптимизация потоков стали в промковше при разливке сверхдлинными сериями на многоручьевых сортовых МНЛЗ / А. Н. Смирнов, А. В. Кравченко, А. Л. Подкорытов [и др.] // Сборник научных трудов конференции «50 лет непрерывной разливке стали в Украине», Донецк, 2010. — C. 324–330.
33. Reinmoller, M. Multi-step modeling of slaginduced corrosion of refractories / M. Reinmoller, M. Klinger, M. Scheeiner, B. Meyer // 56th International Colloquium on Refractories, 2013, 25–26 sept., Aachen, Germany. — Р. 117–121.
Supplementary files
For citation: Aksel’rod L.M. STRATEGIC DIRECTION FOR REFRACTORY MATERIALS DEVELOPMENT IN RUSSIAN METALLURGY. NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES). 2015;(5):17-28. https://doi.org/10.17073/1683-4518-2015-5-17-28
Refbacks
- There are currently no refbacks.