陶瓷蜂窝加热炉生产厂 宏瑞耐材 平顶山陶瓷蜂窝加热炉

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2020-05-04 22:05:47
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陶瓷蜂窝加热炉

压力损失是陶瓷蓄热体换热器的一个重要热力参数,它的大小将影响到燃烧室进风的速度、流量和风机功率的选择。本文通过对不同长度的蜂窝陶瓷蓄热体换热器在不同的进风速度的条件下压力损失的测试。可以看出:蓄热体的压力损失与蓄热体的长度及进风的风速有关。随着空气流速和蓄热体长度的增加,其阻力均呈现出一定幅度的升高趋势。在总体上看,空气在蜂窝蓄热体中流动所受到的阻力损失是比较小的。因此,在选用蜂窝型陶瓷蓄热体换热器时,可以根据燃烧炉的热负荷等其它方面的因素来确定其长度和进风速度,而对其压力损失方面则无需做太多的考虑。


基于煤矿乏风热逆流氧化试验,平顶山陶瓷蜂窝加热炉,建立该试验装置的关键部件—蜂窝陶瓷蓄热体的传热模型,对工作状态下陶瓷蓄热体的温度场进行了,分析了蓄热体的孔隙率、孔型和操作参数对蓄热体温度的影响规律。结果表明:随着孔隙率的增大,陶瓷蜂窝加热炉生产厂,蓄热体蓄热时间变短,蓄热速率增大;在材质和孔隙率一定的情况下,六方孔型蓄热体蓄热速率要大于四方孔型蓄热体;随着气体入口流速的增加,蓄热体的蓄热速率增大,蓄热时间降低。

陶瓷蜂窝加热炉荷重软化温度低

如果荷重软化温度过低,在正常高温环境长期使用过程中或出现异常高温时,下部蜂窝蓄热体会承受不了高温和荷重的共同作用而出现软化、压缩变形,致使该排的蜂窝蓄热体坍塌,甚至带动相邻的蓄热体一起坍塌。

后果:下部蓄热室堵塞,上部形成无蓄热体的直流孔隙,陶瓷蜂窝加热炉价格,高温烟气直接从孔隙中溜走;高温烟气中的热量不能回收利用,排烟温度高。

蓄热体局部高温

燃烧在炉膛内不完全燃烧,在进入蓄热室后产生二次燃烧。局部高温,超出蜂窝蓄热体承受温度,使其软化甚至出现缩孔。




陶瓷蜂窝加热炉是一类重要的无机非金属材料,按其气孔在空间的分布,可分为蜂窝蓄热体和泡沫陶瓷两类。多孔蜂窝蓄热体的制造方法起始于50年代,陶瓷蜂窝加热炉多少钱,但它被工业所利用却是近20多年的事。日本、德国及美国等工业发达国家从70年代就开始致力于多孔蜂窝蓄热体的研究。并相继将其应用于汽车尾气净化、熔融金属过滤及催化剂载体等方面。我国从80年代中期才开始这方面的研究,但已取得较好的进展。

多孔蜂窝蓄热体显著特点是高气孔率,而且其气孔表面、形状、大小及其分布可调节。其气孔率可高达90%,气孔孔径从毫米级至纳米级。同传统的多孔材料相比,多孔蜂窝蓄热体还具有耐高温、耐腐蚀、抗热震性、孔径分布均匀且狭窄、成本低、使用寿命长等优点,以及利用其巨大的表面积相匹配的优良热、电、磁、光、化学等功能。应用范围也已由传统的冶金、化工和建材等方面拓展到生物化学、电子工程、食品饮料工业、环境保护、航空航天等许多方面。




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