Beskrivelse
Disse RBSiC/SiSiC-komponenter til varmebehandling inkluderer flammerør (også kaldet indre strålerør) og ydre strålerør samt siliciumcarbid-rekuperatorer (også kaldet varmevekslerrør), som fungerer sammen som en enhed. Siliciumcarbid (SiC) flammerør/rør er de indre strålerør. Flammerørene (diffusorer) fungerer som en guide for flowet af forbrænding og forbrændingsgasser i enfældede strålerørsapplikationer. Formen kan tilpasses efter behov for at fremme fremragende temperaturuniformitet.
Traditionel indirekte opvarmning anvender hovedsageligt metal eller dens legeringer som strålingsopvarmningsrør i opvarmningssystemet, men indtil videre er øvre grænse for driftstemperaturen for langt de fleste metalstrålerør kun 1000 ℃, hvilket ikke kan imødekomme højere opvarmningstemperaturkrav i mange processer. Det primære problem i dag vedrører pålideligheden ved langtidsholdbar brug ved højere temperaturer og i mere komplekse medier. Reaktionssintrede siliciumcarbid-flammerør/rør kan holdes stabil i forskellige korrosive medier ved en høj temperatur på 1380 ℃ over lang tid.
Specifikationer
KCE® SiSiC/RBSiC Tekniske datablad
Tekniske parametre | Enhed | Værdi |
Indhold af siliciumcarbid | % | 85 |
Indhold af fri silicium | % | 15 |
Massefylde 20°C | g/cm3 | ≥3.02 |
Åben Porøsitet | Vol % | 0 |
Hårdhed HK | kg/mm² | 2600 |
Bøjestyrke 20°C | MPa | 250 |
Bøjestyrke 1200°C | MPa | 280 |
20 – 1000°C (Varmeutvidelseskoefficient) | 10–6 K–1 | 4.5 |
Varmeledningsevne 1000°C | W/m.k | 45 |
Statisk 20°C (Elasticitetsmodul) | GPA | 330 |
Arbejdstemperatur | °C | 1300 |
Max. brugstemperatur (luft) | °C | 1380 |
Anvendelser
Siliciumcarbid (SiC) flammerør/rør sammen med ydre strålerør og siliciumcarbid-varmegenvindingsapparater har vigtige anvendelsesområder inden for højtemperatur-varmebehandling. Gasbaseret indirekte opvarmning er en vigtig metode inden for sintering, smeltning, varmebehandling af metalmaterialer samt i glas- og petrokemiske industrier.
Fordele
Siliciumcarbid (SiC) flamrør/rør kan anvendes som højtemperaturvarmeelementer og opvarmningselementer, og er i stand til at modstå miljøer over 1300 ℃. Samtidig har de fremragende mekanisk styrke og høj termisk ledningsevne, hvilket kan forbedre effektiviteten af varmebehandlingsudstyr betydeligt. Ved udnyttelse af den høje termiske ledningsevne (5 gange så høj som rustfrit stål) opnår strålerør, flamrør osv. fremstillet af siliciumcarbidkeramik en effektiv varmeoverførsel i varmebehandlingsindustrierne.
I forhold til direkte forbrændingsopvarmning kan indirekte gasopvarmning markant forbedre den termiske effektivitet og reducere udledningen af skadelige gasser såsom NO. Samtidig forbedres temperaturstabiliteten, og der sikres kontrol med atmosfæren inde i ovnen; samtidig kræves det i mange industrielle opvarmningsprocesser, at emnet isoleres fra forbrændingsmiljøet. Alt dette kræver indirekte strålingsopvarmning.