干法硅酸铝纤维板和湿法硅酸铝纤维板的区别
制作工艺不同:
湿法硅酸铝纤维板是采用喷吹纤维(纤维短,细,容易打碎混合)作为硅酸铝纤维板的原料,加入一定比例的结合剂、填料级助剂,经过打浆机,在配浆池中充分分散成浆料。用泵打入成型池中,并用压缩空气搅拌。将陶瓷纤维板模具放入成型池,利用抽真空的原理,使纤维浆料吸附于模具上。准确控制吸附时间,对纤维湿料进行真空脱水,脱模,置于托盘送入干燥炉干燥10-24小时。烘干后的纤维板通过专用的磨削机,切边机,准确控制尺寸。
干法成型硅酸铝纤维板是将混合后的原料在电阻炉内经过2000°C -2200°C高温熔融,用离心甩丝机将流股甩丝,靠高速旋转产生的离心力将熔融体拉细成陶瓷纤维,再将陶瓷纤维通过集棉器集棉, 形成比较松散的棉坯,再通过对辊机压制成型,最后将棉坯送入固化炉干燥定型。
连续重整炉全纤维保温方案
连续重整炉是一种通过催化剂催化及高温作用使石油馏分发生裂化及异构化反应,形成芝链烷烃以及低链烷烃以提高各种石油馏分质量的加热炉。其馏分发生裂化及异构化反应的温度大约在340-420℃,其辐射室温度在900℃左右。
重整炉是整个炼油加热炉中,最为大型的加热炉,一套四合一重整装置,需用纤维类耐火材料200~400吨。
保温结构及选材如下:
重整炉辐射室采用全纤维结构,保温厚度一般为200mm
平铺50mm厚:采用两层30mm标准型陶瓷纤维毯压缩
中间铺设阻气铝箔
热面选用150mm厚高铝型陶瓷纤维模块。
陶瓷纤维模块多采用自熔式、连熔连甩生产工艺制成甩丝长纤维,经双面针刺使纤维交织而成,可直接作为火焰热面,集耐火、隔热、保温于一体,在中性、氧化性及偏还原性气氛中长期使用,仍能保持良好的强度、韧性。采用这种纤维毯制成的纤维模块不含结合剂,热稳定性好,广泛应用于石化、冶金、电力等保温耐热领域。
陶瓷纤维板的体积密度与热导率的关系
陶瓷纤维板在传热形式上可大致分为几个要素,气孔仓的辐射传热、气孔仓内的空气传导热和固态纤维的导热,空气的对流传热可忽略不计。体积密度与温度有相互依存关系,温度越高、体积密度越低的情况下,辐射传热的比率增大。可归纳如下:
1、陶瓷纤维板的热导率随密度的增大而降低,降低的幅度逐渐减小,但密度达到一定范围时,热导率不再减小并有逐渐增大的趋势;
2、在不同温度下,存在一个低导热率和随之对应的小密度数值。小热导率对应的密度又随温度升高而增大。
3、同样的密度,气孔大小热导率随之不同。陶瓷纤维板内气孔越大,对应的体积密度就越小,热导率也随之增大。当陶瓷纤维体积密度增大到一定范围,固体纤维的点接触增加,从而热导率不再降低,开始出现增大的趋势。
目前工业窑炉上用作耐火绝热的陶瓷纤维板的密度一般都在280-350之间。
高强度陶瓷纤维板
因为陶瓷纤维板具有杰出的耐热性、热稳定性和质轻、易于施工等特色而被广泛使用于工业炉窑中,描绘中往往选用它作为各种工业炉窑的背衬。但国内大多数公司出产的陶瓷纤维板存在着强度较低的问题,施工过程中在外力的作用下易于呈现开裂、分层和脱落表象,影响施工质量和运用作用。同样的,在炉体曲率较大或形状杂乱的区域往往需求对陶纤板进行切开加工以满意紧密贴合的需求,因为强度较低,陶瓷纤维板在切开时也会因分层和脱落而破损。
因此在需要接受重力(如接受重质耐火材料或施工者和操作者踩踏的部位)和切开的炉体部位运用陶瓷纤维板对设计者来说是一个扎手的问题。
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