何腾热工传统电炉炉膛一般采用刚玉砖、空心球砖等重质耐火材料,耗能极其严重;新型电炉炉膛采用全纤维材料,虽然节能环保,但不耐侵蚀、寿命短,炉膛维修更换频繁,使用成本太高。针对目前整个电炉制造行业和用户行业普遍困扰的共性难题——一直缺乏既节能,又耐侵蚀、寿命长的合适炉膛材料,开展了新材料研究,并将新材料...
和腾一些企业的研究这类材料目的在与解决电炉行业炉膛材料共性难题,减少维修成本,增加电炉使用寿命,满足工业陶瓷生产企业对于高效节能高温电炉的需求,同时响应国家“节约能源、降低能源消耗、减少污染物排放”的方针政策,研发高效、节能、环保、温场均匀、控温精确、维修方便低成本、轻量化的高效节能高温电炉,为生产商降低成本,提高产品质量。本项目将实现升降式电炉操作过程简单易行、高效节能、性能稳定、维修简单、使用寿命长的技术优势。与传统大型热处理电炉相比,相同工况下,可节能60%以上;温控采用PLC与触摸屏组合控温的方式,操作简单易学,且升温控温非常精确,升温过程中温度严格按照程序设定温度曲线升温,温度波动在±1℃以内;温区均匀,空炉煅烧炉内温差在±5℃以内。低水泥耐火浇注料热稳定性好,常用于锅炉炉膛。西藏节能炉膛材料
和腾热工的电炉炉膛一般采用重质材料和轻质节能材料两种,采用刚玉砖、空心球砖等重质耐火材料,强度高,抗侵蚀能力强,但耗能极其严重;新型电炉炉膛采用轻质全纤维材料,节能效果好,不耐侵蚀、寿命短,炉膛维修更换频繁,使用成本太高。针对目前整个电炉制造行业和用户行业普遍困扰的共性难题——一直缺乏既节能,又耐侵蚀、寿命长的合适炉膛材料,为此我司开展了泡沫陶瓷新材料研究,并将新材料应用于高温电炉。在使用寿命、节能效果、一次性投资等方面做的考究。研发高效、节能、环保、温场均匀、控温精确、维修方便低成本、轻量化的高效节能高温电炉,为生产商降低成本,提高产品质量。扬州升降炉用炉膛材料定制1800℃炉膛材料的耐高温特性使其成为航空航天领域的理想选择。
和腾热工-炉膛材料的选择,首先根据炉膛温度的高低,选用能承受焚烧温度的耐火砖和隔热材料;其次必须考虑燃烧后的产物对炉衬的腐蚀性。如焚烧碱性废液时,炉内温度高达1000℃情况下,Na+以氧化钠状气体散发,耐火砖中的SiO₂成分与Na₂O结合,生成低融点的矿物质(Na₂O·Al₂O₃·2SiO₂),凝聚在耐火砖表面而侵蚀。如耐火砖是高铝砖,虽SiO₂成分少,但由于AL₂O₃与Na₂O反应生成中间体的铝酸钠。在高温情况下,将产生膨胀裂缝,使耐火砖组织脆化。因此,选用含较高氧化铝的高铝耐火砖,或选用抗碱性腐蚀好的铬镁质、镁质和铝镁质的耐火砖。
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。微孔结构增加表面积,提高热交换效率,缩短加热时间。
碳化硅砖6:以碳化硅为主要原料,添加适量的结合剂制成。具有高硬度、高耐磨性、高热导率和良好的抗热震性,能在高温下保持较好的结构稳定性,常用于需要快速加热和高温环境的炉膛,如金属材料的淬火、回火等热处理工艺的炉膛。耐火纤维硅酸铝耐火纤维1:一种新型的软质纤维状耐火材料,具有质量轻、热稳定性好、导热率低、抗热震性强等优点,容易加工和安装,可制成预制块或预制板夹于两层耐火材料中间使用,也可作为高温密封材料,常用于热处理炉、陶瓷窑炉等的炉膛隔热保温层。新型炉膛材料导热性低,有效减少热量散失,提升能源利用率。密度小炉膛材料费用
耐温高炉膛材料在汽车发动机中的应用提升了发动机的可靠性。西藏节能炉膛材料
炉膛材料是指用于制造炉膛的各种耐高温、耐磨损、耐腐蚀的材料。这些材料需要具备良好的热稳定性、机械强度、抗热震性和抗侵蚀性等性能,以确保炉膛在高温环境下的安全运行和长期使用寿命。以下是一些常见的炉膛材料:耐火砖高铝砖6:以高铝矾土为主要原料制成,氧化铝含量通常在 48% 以上。具有较高的耐火度、高温强度和抗热震性,能承受高温火焰和炉渣的侵蚀,常用于高温炉的炉墙、炉顶和炉底等部位。黏土砖1:由耐火黏土和高岭土等原料制成,主要成分是氧化铝和二氧化硅。具有较好的耐火性和保温性,价格相对较低,应用较广,但高温强度和抗热震性较差,不适用于温度变化剧烈的场合。西藏节能炉膛材料
何腾热工传统电炉炉膛一般采用刚玉砖、空心球砖等重质耐火材料,耗能极其严重;新型电炉炉膛采用全纤维材料,虽然节能环保,但不耐侵蚀、寿命短,炉膛维修更换频繁,使用成本太高。针对目前整个电炉制造行业和用户行业普遍困扰的共性难题——一直缺乏既节能,又耐侵蚀、寿命长的合适炉膛材料,开展了新材料研究,并将新材料...
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