(1) Vypouštěcí otvor pece a vynášecí pás: Výstelkové materiály použité na těchto dvou místech podléhají vážnému mechanickému opotřebení a chemické korozi. Proto se vyžaduje, aby výstelkové materiály použité v těchto částech měly dobrou odolnost proti oděru a odolnost vůči náhlým změnám teploty. Vynášecí pás používá obecně vysokohliníkové cihly s obsahem Al2O3 70 % až 80 %, tepelným šokům odolné vysokohlinité cihly, spinelové cihly a hořečnato-chromové cihly; výtlačný otvor používá jako kamenivo žáruvzdorné cihly s vysokým obsahem oxidu hlinitého a korund. Používá se žáruvzdorný beton a někdy cihly z karbidu křemíku.
(2) Vypalovací zóna: Vzhledem k tomu, že vypalovací zóna je kalcinována při vysoké teplotě a kombinována se spinelem a periklasem, má vyšší pevnost za studena a za tepla a lepší stabilitu tepelného šoku. Obecně se používají magnéziové a polyethylenové cihly. Hořčíkové cihly pojené fosforečnanem sodným, cihly odolné vůči alkáliím a další přímo pojené magnézio-chromové cihly pálené při vysokých a ultravysokých teplotách.

(3) Přechodová zóna: Tato zóna sousedí s palebnou zónou. Teplota se často mění, teplota válce je vysoká, plášť pece někdy visí a odpadává a chemická koroze je také vážná. Mezi běžně používané žáruvzdorné materiály patří vysokohlinité cihly z korundu a bauxitu s 50 % až 80 % Al2O3, přímo pojené magnesiochromové žáruvzdorné cihly, obyčejné magnesi-chromové cihly a spinelové cihly.
(4) Chladicí zóna: Teplota v této zóně je stále relativně vysoká, ale chemická eroze není tak závažná jako v předchozí zóně. Obecně se používají magnéziové chromové cihly, vysoce hlinité cihly, fosfátově pojené vysoce hlinité cihly a magnézio-hlinité spinelové cihly.
(5) Zóna rozkladu: V části této zóny napojené na předehřívací zónu lze vzhledem k malému tepelnému namáhání a chemickému namáhání použít hliněné cihly různé kvality, vysokohlinité cihly, lehké cihly kalcinované do chemických vazeb nebo obyčejné cihly. . Magnesia chromové cihly; v oblasti s vysokým opotřebením a vysokou teplotou napojené na přechodovou zónu lze použít cihly s vysokým obsahem oxidu hlinitého, běžné magnéziové chromové cihly nebo spinelové cihly s obsahem Al2O3 50 % až 60 %.
(6) Předehřívací pás: Materiál obložení tohoto pásu musí mít dostatečnou odolnost proti alkáliím a tepelně izolační vlastnosti. Obecně se používají alkáliím odolné hliněné žáruvzdorné cihly. Při použití lehkých cihel lze teplotu pece snížit o 60-100 stupně ve srovnání s hliněnými cihlami stejné tloušťky. U suchých pecí lze spotřebu tepla jednotky snížit o 21-38kJ/kg slínku.
(7) Systém předehřívače: Obecně se hliněné cihly odolné proti alkáliím používají v rovných trubkových, kuželových částech a spojovacích potrubích předehřívače a rozkladné pece a jsou doplněny izolační kompozitní vrstvou a postaveny z ohnivého bahna; vrchní kryt může být Strop je z pálených cihel, podložený minerální vlnou, nebo lze litý beton; žárobetony se často všude používají v kolenech; K zabránění alkalické eroze jsou ve stoupacích potrubích na konci pece použity polokřemičité hliněné cihly s hustou strukturou.
(8) Chladicí systém: Teplota materiálu uvnitř roštového chladiče se nejvíce mění a šamotové cihly jsou erodovány nerovnoměrně. Obecně se má za to, že koroze je nejzávažnější v chladicím otvoru a mezi vstupem vzduchu do kanálu terciárního vzduchu a smrštěním chlazení. Navíc, jelikož hromadění prachu omezuje rozpínání samotného zdiva, způsobí i celkové poškození bočních stěn. Mezi žáruvzdorné materiály používané v systému roštového chladiče patří žáruvzdorné cihly, lehké žárobetony, izolační cihly, izolační desky atd. V oblasti zaslepovacího hrdla a v oblastech s vysokou teplotou lze použít běžné magnéziové chromové cihly a cihly s vysokým obsahem oxidu hlinitého; hliněné cihly lze použít v oblastech se střední a nízkou teplotou.







