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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN111662078A(43)申请公布日2020.09.15(21)申请号202010486301.5(51)Int.Cl.(22)申请日2020.06.01C04B35/18(2006.01)C04B35/64(2006.01)(71)申请人国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司地址710061陕西省西安市曲江区雁塔南路396号1幢1单元10105室申请人青海黄河上游水电开发有限责任公司黄河鑫业有限公司(72)发明人肖述兵何成金岭梁晓光李建华李厚李建军曾岩东李效峰赵录禧(74)专利代理机构上海精晟知识产权代理有限公司31253代理人安曼权利要求书1页说明书2页附图2页(54)发明名称一种高温烟道闸板烧结方法(57)摘要本发明的目的在于公开一种高温烟道闸板烧结方法,将浇铸好的闸板在焙烧炉中如下温度节点进行烧结:30-300℃,300-350℃,350-480℃,480-700℃,700-1000℃,1000-600℃和600-常温;与现有技术相比,利用焙烧炉和升温曲线对浇铸好的闸板进行烧结,方便易行、不易损坏、提高生产效率、节约成本,实现本发明的目的。CN111662078ACN111662078A权利要求书1/1页1.一种高温烟道闸板烧结方法,其特征在于,将浇铸好的闸板在焙烧炉中如下温度节点进行烧结:30-300℃,300-350℃,350-480℃,480-700℃,700-1000℃,1000-600℃和600-常温。2.如权利要求1所述的高温烟道闸板烧结方法,其特征在于,浇铸好的闸板在焙烧炉的炉室上面保温60h,温度达到300℃,将大部分游离的水排掉。3.如权利要求1所述的高温烟道闸板烧结方法,其特征在于,闸板装入焙烧炉的炉室里面,升温曲线为300-350℃,升温时间控制为18h,之后按350-480℃曲线升温,升温时间控制为14h,目的在于增加强度。4.如权利要求1所述的高温烟道闸板烧结方法,其特征在于,升温至480℃时,闸板强度不够、易断裂,而且之前焙烧过程中产生剧烈化学反应产生大量水分需排除,则按480-700℃曲线进行升温,升温时间控制在62h。5.如权利要求1所述的高温烟道闸板烧结方法,其特征在于,温度在达到700℃后,继续按700-1000℃曲线升温,时间控制在35h,目的在于进一步增加强度。6.如权利要求1所述的高温烟道闸板烧结方法,其特征在于,温度在达到1000℃后,保温6h,之后按1000-600℃曲线进行自然降温,降温时间控制在50h,最后在冷却室中冷却至常温,时间为20h。2CN111662078A说明书1/2页一种高温烟道闸板烧结方法技术领域[0001]本发明涉及一种高温烧结方法,特别涉及一种高温烟道闸板烧结方法。背景技术[0002]浇注体在使用前一定要进行烧结,烧结是使不同的物质发生化学反应,生成坚硬的AlSiO3,提高浇注料强度,避免闸板在使用前期出现脱皮、爆裂情况,以影响闸体的正常使用。在化学反应时伴生有大量结晶水,在烧结过程中会缓慢排出。游离水排出温度在80-120℃,350-500℃仍有游离水排出,600℃浇注料结晶水含水率为10%左右,所以600℃以前应该控制升温速度,在600℃以上,只要保证浇注料内外温差不大,可以快速升温。焙烧炉是较理想的烧结场所,利用焙烧炉对闸板进行烧结。[0003]因此,特别需要一种高温烟道闸板烧结方法,以解决上述现有存在的问题。发明内容[0004]本发明的目的在于提供一种高温烟道闸板烧结方法,针对现有技术的不足,利用焙烧炉和升温曲线对浇铸好的闸板进行烧结,方便易行、不易损坏、提高生产效率、节约成本。[0005]本发明所解决的技术问题可以采用以下技术方案来实现:[0006]一种高温烟道闸板烧结方法,其特征在于,将浇铸好的闸板在焙烧炉中如下温度节点进行烧结:30-300℃,300-350℃,350-480℃,480-700℃,700-1000℃,1000-600℃和600-常温。[0007]在本发明的一个实施例中,浇铸好的闸板在焙烧炉的炉室上面保温60h,温度达到300℃,将大部分游离的水排掉。[0008]在本发明的一个实施例中,闸板装入焙烧炉的炉室里面,升温曲线为300-350℃,升温时间控制为18h,之后按350-480℃曲线升温,升温时间控制为14h,目的在于增加强度。[0009]在本发明的一个实施例中,升温至480℃时,闸板强度不够、易断裂,而且之前焙烧过程中产生剧烈化学反应产生大量水分需排除,则按480-700℃曲线进行升温,升温时间控制在62h。[0010]在本发明的一个实施例中,温度在达到700℃后,继续按700-1000℃曲线升温,时间控制在35h,目的在于进一步增加强