Hjem - Kunnskap - Detaljer

Kjemisk erosjon av ildfaste og varmeisolasjonsmaterialer

Kjemisk erosjon av ildfaste og varmeisolasjonsmaterialer

 

En liten mengde urenheter i ildfaste materialer og varmeisolasjonsmaterialer, som FeO, P2O3, B2O3, Na2O, K2O, V205, etc., vil samhandle med Al2O3 og Cr2O3 i oksidfilmen på overflaten av varmeelementet ved høye temperaturer å produsere lavsmeltende forbindelser og ødelegge beskyttelsen av oksidfilmen Funksjon og korrodere elektriske varmeelementer. De få urenhetene er de samme som Al2O3 og Cr2O3, og hovedforbindelsene med lavt smeltepunkt som dannes er vist i tabell 4-13. Det kan ses fra tabellen at de farligste urenhetsoksidene for varmeelementer er V205, P2O5 og B2O3. Disse urenhetsoksidene eroderer varmeelementet når temperaturen er lav. Derfor må innholdet av ildfaste materialer kontrolleres strengt ved valg av ildfaste materialer for å unngå korrosjon.

 

For å unngå korrosjon er følgende isolasjonsmaterialer og produkter strengt forbudt å komme i kontakt med elektriske varmeelementer ved høye temperaturer: asbest, slaggull, diatoméjord, vermikulitt, perlitt, pimpstein, vannglass, skumbetong, glassfiber, etc.

Ytelsesegenskaper for U-formet rørvarmeveksler:

 

(1) Fordeler
①Karakteristikken til denne typen varmeveksler er at rørbunten fritt kan utvides og trekkes sammen, ingen termisk stress vil genereres på grunn av temperaturforskjellen mellom røret og skallet, og den termiske kompensasjonsytelsen er god;

②Rørpassasjen er en dobbel rørpassasje, med lengre strømning, høyere strømningshastighet og bedre varmeoverføringsytelse;

③ Sterk trykkbærende kapasitet;

④Rørbunten kan trekkes ut fra skallet, noe som er praktisk for vedlikehold og rengjøring, og har enkel struktur og lav pris.

Ytelsesegenskaper for plate-finne varmeveksler:

 

(1) Varmeoverføringseffektiviteten er høy. På grunn av det kontinuerlige bruddet av grenselaget på grunn av forstyrrelsen av finnene til væsken, har det en stor varmeoverføringskoeffisient; samtidig, fordi skilleveggene og finnene er veldig tynne og har høy varmeledningsevne, kan plateribbetypen Varmeveksleren oppnå høy effektivitet.
(2) Kompakt, fordi plateribbevarmeveksleren har en utvidet sekundær overflate, kan dens spesifikke overflate nå 1000 m2/m3.
(3) Lett, fordi den er kompakt og for det meste laget av aluminiumslegering. Nå er også stål, kobber, komposittmaterialer osv. blitt masseprodusert.
(4) Tilpasningsevnen er sterk, og plateribbevarmeveksleren kan brukes på: varmeveksling mellom gass-gass, gass-væske, væske-væske, ulike væsker og faseendringsvarme med endringer i tilstand. Gjennom arrangementet og kombinasjonen av løpere kan den tilpasses ulike varmevekslingsforhold som motstrøm, kryssstrøm, multistrøm, multipassstrøm. Gjennom kombinasjonen av serie, parallell, serie og parallell mellom enheter kan varmevekslingsbehovet til stort utstyr dekkes. Industrielt kan det formes og masseproduseres for å redusere kostnadene, og utskiftbarheten kan utvides gjennom modulær kombinasjon.
(5) Produksjonsprosessen er streng og prosessen er komplisert.
(6) Det er lett å bli blokkert, ikke motstandsdyktig mot korrosjon og vanskelig å rengjøre og reparere, så det kan bare brukes i anledninger der varmevekslingsmediet er rent, ikke-korrosivt, ikke lett å skalere, ikke lett å innskudd, og ikke lett å blokkere.

www.superbheater.comwwwsuperbheatercom

Sende bookingforespørsel

Du kommer kanskje også til å like