Beskrivelse
Normalt fungerer siliciumcarbid (SiC) genopvindingsvarmevekslere (også kaldet varmevekslerrør) sammen med siliciumcarbid (SiC) ydre strålerør og indre strålerør (også kaldet flammerør).
Genopvindingsvarmevekslere kan integreres i komplette brændersystemer til både direkte og indirekte opvarmning. De kan installeres i alle typer og størrelser af strålerør. Genopvindingsvarmeveksleren genbruger energi, og disse traditionelle keramiske genopvindingsvarmevekslere muliggør en effektivitet på op til 75 % i mere avancerede systemer.
Traditionel indirekte opvarmning anvender hovedsageligt metal eller dens legeringer som strålingsopvarmningsrør i opvarmningssystemet, men indtil videre er øvre grænse for driftstemperaturen for de fleste metalstrålerør kun 1000 ℃, hvilket ikke kan opfylde kravene om højere opvarmningstemperaturer i mange processer. Det primære problem i dag vedrører pålideligheden ved langtidsbrug ved højere temperaturer og i mere komplekse medier. Reaktionsbundne siliciumcarbid (RBSiC/SiSiC) genopvarmere kan anvendes stabilt 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
Reaktionsbundne siliciumcarbid (SiSiC) genopvarmere har vigtige anvendelsesområder inden for højtemperatur-varmebehandling; gasindirekte opvarmning er en vigtig metode ved sintering, smeltning, varmebehandling af metalmaterialer samt i glas- og petrokemiske industrier.
Fordele
Reaktionssintrede siliciumcarbid (RBSiC/SiSiC) genopfugningsanordninger kan bruges som højtemperaturvarmeelementer og opvarmningselementer, der er i stand til at modstå miljøer over 1300 ℃. Samtidig har de fremragende mekaniske styrke og høj varmeledningsevne, hvilket kan markant forbedre effektiviteten af varmebehandlingsudstyr. Ved at udnytte dens høje varmeledningsevne (5 gange så høj som rustfrit stål) opnår strålerør, flammerør osv., fremstillet af siliciumcarbidkeramik, 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.