和腾热工的炉膛材料将氧化铝长纤维剪切成长度1~2mm的短纤维,短纤维的强度和韧性都更大,且更容易与其他原料混合均匀。氧化锆纤维集强度高、质量轻、模量高、热稳定性好、导热系数低、耐高温等优异性能于一身,通过氧化铝纤维增韧后的泡沫陶瓷使用温度和抗弯强度都提升。其原理是:在外加载荷的作用下、高模量的陶瓷纤...
和腾热工炉膛又称燃烧室,是供燃料燃烧的空间。将固体燃料放在炉排上,进行火床燃烧的炉膛称为层燃炉,又称火床炉;将液体、气体或磨成粉状的固体燃料,喷入火室燃烧的炉膛称为室燃炉,又称火室炉;空气将煤粒托起使其呈沸腾状态燃烧,并适于燃烧劣质燃料的炉膛称为沸腾炉,又称流化床炉;利用空气流使煤粒高速旋转,并强烈火烧的圆筒形炉膛称为旋风炉。炉膛的横截面一般为正方形或矩形。燃料在炉膛内燃烧形成火焰和高温烟气,所以炉膛四周的炉墙由耐高温材料和保温材料构成。在炉墙的内表面上常敷设水冷壁管,它既保护炉墙不致烧坏,又吸收火焰和高温烟气的大量辐射热。炉膛设计需要充分考虑使用燃料的特性。每台锅炉应尽量燃用原设计的燃料。燃用特性差别较大的燃料时锅炉运行的经济性和可靠性都可能降低炉膛材料一般选择的是耐火水泥制作的。经久耐用,耐高温。1800℃炉膛材料的高耐热性使其在陶瓷烧结过程中表现出色。盐城高温炉膛材料供应商
和腾热工的炉膛材料开展适用于1700℃环境下的耐废气侵蚀的闭孔泡沫陶瓷的制备工艺研究,通过对氧化铝长纤维的加工剪切,控制所需纤维长度,以达到比较好使用效果;通过对粘结剂的选择,推荐出成本适中,粘结效果好的粘结剂;通过对发泡剂的选择,推荐出孔隙均匀,孔径适中的发泡剂;将剪切到目标长度的氧化铝纤维、粘结剂、发泡剂、氧化铝微粉等元材料充分搅拌混合,浆料放入目标模具,通过烘干和烧结处理,制备出密度小、孔径适中、气孔分布均匀、强度高、耐侵蚀性能好的炉膛材料。成都电阻丝高温炉膛材料供应微孔炉膛设计精巧,微孔结构提升热传导效率。
和腾热工的制备炉膛材料的主要方法有两种:一种添加造孔剂,二是添加发泡剂。其中发泡剂可以制备出形状复杂的泡沫陶瓷,以满足一些特殊场合的应用需求,主要原理是在陶瓷原料中加入适当的发泡剂,通过化学反应产生气体不逸出从而产生闭孔泡沫。发泡剂法制备的闭孔泡沫陶瓷气孔率较高,可制备出各种孔径大小和形状的泡沫陶瓷,但是在制备过程中各个工艺参数难以控制,产品一致性较差。采用造孔剂法制备的泡沫陶瓷气孔率相对较低,但其气孔大小可控且均匀性很高,产品质量稳定,成品率高。
隔热材料在炉膛设计中起关键节能作用,其性能直接影响设备热效率。硅酸铝纤维是应用较普遍的炉膛隔热材料,由熔融氧化铝和二氧化硅经纤维化制成,工作温度 600-1200℃,体积密度 0.1-0.2g/cm³,导热系数≤0.15W/(m・K),具有重量轻、隔热效果好的特点,常用于炉膛外层和炉门隔热。轻质耐火浇注料含大量闭孔结构,体积密度 0.8-1.5g/cm³,兼顾隔热性和结构强度,适合作为炉膛过渡层,连接耐火内衬与外壳。气凝胶隔热材料是新型高效隔热材料,导热系数低至 0.01-0.02W/(m・K),但成本较高,主要用于对节能要求极高的精密炉膛(如航空航天材料烧结炉)。合理选择隔热材料可使炉膛热损失降低 30%-50%,明显提升设备能效。不错材料打造的微孔炉膛,耐高温、耐磨损。
和腾热工新一代箱式电阻炉,集公司多年在电阻炉研发和制造方面的成功经验,引进消化国外先进技术,以国外需求客户为向导,不断技术创新。具有可编程控制功能,可编制温度,时间及升温快慢速率等程序;硅酸铝陶瓷纤维炉膛,炉体采用双层结构设计,并配有冷却风扇,使用过程中炉体表面接近常温。炉膛材料的功能:过温保护器,门开关控制器,箱体表面冷却风扇,电阻炉异常报警功能(①加热器故障,②温度传感器故障,③内存内容异常,④超温异常)。成本合理的炉膛材料,性价比高,适合大规模工业应用。舟山耐高温泡沫陶瓷炉膛材料供应
微孔炉膛材料的多孔结构有助于热量均匀分布,避免局部过热。盐城高温炉膛材料供应商
和腾热工为此在2015年底专门成立新材料研发中心,组织研发团队不懈攻关,经过几年的研究改进,创新性研制出了一种新型的轻质节能耐侵蚀耐火保温炉膛新材料——1800型纤维增韧泡沫陶瓷,该材料为纤维增韧的烧结多孔陶瓷结构,耐温高达1800℃,既具有较高的强度和表面硬度,耐侵蚀性能明显优于纤维板;同时又具有较低的密度(0.5-0.7g/cm3),高效节能(较空心球砖电炉节能60%以上,与纤维板电炉相比耗能增加10-20%),解决了行业内对节能型长寿命炉膛材料的迫切需求问题,可为高温电炉制造行业带来更多的稳定利润、为陶瓷烧结等电炉用户行业降低成本。盐城高温炉膛材料供应商
和腾热工的炉膛材料将氧化铝长纤维剪切成长度1~2mm的短纤维,短纤维的强度和韧性都更大,且更容易与其他原料混合均匀。氧化锆纤维集强度高、质量轻、模量高、热稳定性好、导热系数低、耐高温等优异性能于一身,通过氧化铝纤维增韧后的泡沫陶瓷使用温度和抗弯强度都提升。其原理是:在外加载荷的作用下、高模量的陶瓷纤...
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