
Vysoká pec je nejběžnějším zařízením na výrobu oceli. Jednoduše řečeno, železná ruda, koks atd. jsou přiváděny proporcionálně z horní části pece do spodní dmyšné trubice a poté vstupují do vysokoteplotního výbuchu 1,000 až 1200 stupňů Celsia a jsou oxidovány v vysoká pec. Redukční reakcí vzniká železná struska. Struskové železo vytéká ze spodního železného otvoru vysoké pece a odděluje železnou strusku, struskové nástroje, struskovou rýhu, proplachovací strusku nebo vstupuje do suché struskové jámy. odeslány do litinového stroje. Nakonec je vysokopecní plyn vypuštěn přes zařízení na odstraňování prachu a celý proces tavení je pravděpodobně takový.
S rozvojem a pokrokem železářského a ocelářského průmyslu v různých zemích se vysoké pece postupně vyvíjejí směrem k velkým, vysoce účinným a dlouhověkým. Žáruvzdorné vyzdívky vysoké pece mají cca
nebo odpovídajícím způsobem vyšší požadavky. Jako je dobrá žáruvzdornost, vysoká teplotní stabilita, hustota, tepelná vodivost, odolnost proti opotřebení, odolnost proti erozi a odolnost proti stlačení.
V současné době existuje mnoho typů žáruvzdorných materiálů pro vysoké pece a různé díly by si měly vybrat vhodné žáruvzdorné materiály podle různých požadavků.
Hrdlo pece
Zde se žáruvzdorný plyn používá jako ochranná výstelka pro rozumnou tkaninu. Teplota se pohybuje mezi 400 a 500 stupni Celsia. Je ovlivněn přímým nárazem a třením náboje a účinek praní vzduchu je o něco lehčí. Zde lze použít vynikající hliněné cihly a cihly s vysokým obsahem oxidu hlinitého. , hliněný zásypový materiál, barva ve spreji apod. pro zdění.
Části těla pece
Těleso pece je důležitou součástí vysoké pece, která se používá pro vsázku, redukci a žlabování strusky. Zde je odírání materiálu a proudění vzduchu o vysoké teplotě vážnější. Teplota ve středu tělesa pece se pohybuje mezi 400 a 800 stupni Celsia a nedochází k žádnému vlivu eroze strusky. Ovlivňuje ji především eroze stoupajícího prachového plynu, teplotní šoková alkalita a poškození způsobené ukládáním uhlíku. Proto se pro zdění v horní části této části používají hutné hliněné cihly, vysokohlinité cihly, fosfátové cihly odolné proti odlupování a opotřebení, vysokohlinité cihly a sillimanitové cihly. Spodní část tělesa pece je postavena z hutných hliněných cihel odolných proti opotřebení, cihel s vysokým obsahem oxidu hlinitého, korundových cihel a cihel z karbidu křemíku.
Poloha krbu
Těleso pece hraje vyrovnávací roli pro vzestupný tah. Část vsázky se zde redukuje na strusku a vyzdívka pece je vážně erodována železnou struskou. Při 1650 stupních Celsia způsobily kombinované účinky vysokoteplotního záření, alkalické eroze, stoupající pecní plyn zatížený horkým prachem atd. vážné poškození žáruvzdorné vyzdívky pece. Proto by zde měly být vybrány žáruvzdorné materiály se silnou odolností proti erozi strusky a odolností proti erozi. Vysoce kvalitní hliněné cihly s nízkou pórovitostí a vysokým obsahem oxidu hlinitého, grafitové cihly, cihly z karbidu křemíku, korundové cihly atd.
Části topeniště
Část nístěje je nosnou částí roztaveného železa a roztavené strusky. Maximální teplota v oblasti těsnění je mezi 1 700 a 2 000 stupni Celsia a teplota na dně pece je mezi 1 450 a 1 500 stupni Celsia. Kromě působení vysoké teploty je žáruvzdorná vyzdívka nístěje také vystavena fyzikálnímu tlaku roztavené železné strusky a horního žáruvzdorného materiálu, protože byla po dlouhou dobu ponořena do roztaveného železa. Praní a eroze roztavené železné strusky, stejně jako vliv roztaveného železa na vztlak žáruvzdorných materiálů z pecní oceli, těsnící část pecní oceli může být postavena z ocelových nefritových grafitových cihel, hnědých ocelových nefritových cihel a silimanitových cihel. Struskové železo se dostává do kontaktu s horkým povrchem a používá ocelový nefritový grafit na kamenné cihly, hnědé ocelové nefritové cihly a husté uhlíkové cihly, grafitové semigrafitové uhlíkové cihly, mikroporézní uhlíkové cihly a frézované uhlíkové cihly pro studený povrch.
Ostatní díly
V odpichovém příkopu vysoké pece lze použít hliněné cihly, cihly z karbidu křemíku, grafitové cihly, žárobeton z taveného korundu, žárobeton z karbidu křemíku a železný hák pro opravy stříkáním za tepla.
Kryt háku používá nízkocementové vysoce hliníkové žárobetony.
Pro skimmer je použit nízkocementový korund.
Žáruvzdorný materiál výkyvné trysky je podobný materiálu železného háku.
Struskový příkop může použít o něco nižší materiál.







