Tulenkestävien ja lämmöneristysmateriaalien kemiallinen eroosio
Jätä viesti
Tulenkestävien ja lämmöneristysmateriaalien kemiallinen eroosio
Pieni määrä epäpuhtauksia tulenkestävissä materiaaleissa ja lämmöneristysmateriaaleissa, kuten FeO, P2O3, B2O3, Na2O, K2O, V205 jne., on vuorovaikutuksessa Al2O3:n ja Cr2O3:n kanssa lämmityselementin pinnalla olevassa oksidikalvossa korkeissa lämpötiloissa. tuottaa matalan sulamispisteen yhdisteitä ja tuhota oksidikalvon suojauksen Toimii ja syövyttää sähkölämmityselementtejä. Muutamat epäpuhtaudet ovat samoja kuin Al2O3 ja Cr2O3, ja tärkeimmät muodostuneet matalan sulamispisteen yhdisteet on esitetty taulukossa 4-13. Taulukosta voidaan nähdä, että lämmityselementtien vaarallisimmat epäpuhtausoksidit ovat V205, P2O5 ja B2O3. Nämä epäpuhtausoksidit syövyttävät lämmityselementtiä, kun lämpötila on alhainen. Siksi tulenkestävien materiaalien pitoisuutta on valvottava tarkasti valittaessa tulenkestäviä materiaaleja korroosion välttämiseksi.
Korroosion välttämiseksi seuraavien eristemateriaalien ja -tuotteiden joutuminen kosketuksiin sähköisten lämmityselementtien kanssa korkeissa lämpötiloissa on ehdottomasti kielletty: asbesti, kuonavilla, piimaa, vermikuliitti, perliitti, hohkakivi, vesilasi, vaahtobetoni, lasikuitu jne.
U-muotoisen putkilämmönvaihtimen suorituskykyominaisuudet:
(1) Edut
①Tämäntyyppisen lämmönvaihtimen ominaisuus on, että putkinippua voidaan vapaasti laajentaa ja supistaa, putken ja vaipan välisen lämpötilaeron vuoksi ei synny lämpörasitusta ja lämpökompensointikyky on hyvä;
② Putken läpikulku on kaksinkertainen putken läpikulku, pidempi virtaus, suurempi virtausnopeus ja parempi lämmönsiirtokyky;
③ Vahva paineen kantavuus;
④ Putkinippu voidaan vetää ulos kuoresta, mikä on kätevä huoltoa ja puhdistusta varten, ja sillä on yksinkertainen rakenne ja edullinen.
Levylämmönvaihtimen suorituskykyominaisuudet:
(1) Lämmönsiirtoteho on korkea. Rajakerroksen jatkuvan repeämisen vuoksi, joka johtuu evien häiriöstä nesteeseen, sillä on suuri lämmönsiirtokerroin; Samaan aikaan, koska väliseinät ja evät ovat erittäin ohuita ja niillä on korkea lämmönjohtavuus, levy-ripatyyppi Lämmönvaihdin voi saavuttaa korkean hyötysuhteen.
(2) Kompakti, koska levylämmönvaihtimella on laajennettu toisiopinta, sen ominaispinta-ala voi olla 1000 m2/m3.
(3) Kevyt, koska se on kompakti ja enimmäkseen valmistettu alumiiniseoksesta. Nyt myös terästä, kuparia, komposiittimateriaaleja jne. on valmistettu massatuotantona.
(4) Mukautumiskyky on vahva, ja levyripa-lämmönvaihdinta voidaan soveltaa: lämmönvaihtoon kaasu-kaasun, kaasu-nesteen, neste-nesteen, eri nesteiden ja faasinmuutoslämmön välillä tilanmuutoksilla. Juoksujen järjestelyn ja yhdistelmän avulla se voidaan sovittaa erilaisiin lämmönvaihto-olosuhteisiin, kuten vastavirtaan, poikkivirtaukseen, monivirtaukseen, monivirtaukseen. Yhdistämällä sarja-, rinnakkais-, sarja- ja rinnakkaistoimintoja yksiköiden välillä voidaan täyttää suurten laitteiden lämmönvaihtotarpeet. Teollisesti sitä voidaan muotoilla ja massatuotantona kustannusten alentamiseksi, ja vaihdettavuutta voidaan laajentaa modulaarisella yhdistelmällä.
(5) Valmistusprosessi on tiukka ja prosessi monimutkainen.
(6) Se on helppo estää, se ei kestä korroosiota ja vaikea puhdistaa ja korjata, joten sitä voidaan käyttää vain tilanteissa, joissa lämmönvaihtoväliaine on puhdas, ei-syövyttävä, ei helposti skaalautuva, ei helppo skaalata. talletus, eikä sitä ole helppo estää.
www.superbheater.com







