Kuvaus
Tavallisesti piikarbidin (SiC) ulkoiset säteilyputket toimivat yhdessä piikarbidin (SiC) lämpöpalauttimien (joita kutsutaan myös lämmönvaihtoputkiksi) ja sisäisten säteilyputkien (joita kutsutaan myös liekkiputkiksi) kanssa. Perinteinen epäsuora lämmitys käyttää pääasiassa metallia tai sen seosta lämmitysjärjestelmän säteilylämmitysputkina, mutta toistaiseksi valtaosan metallisäteilyputkien käyttölämpötilan yläraja on vain 1000 ℃, mikä ei täytä monien prosessien korkeampia lämmityslämpötilavaatimuksia. Pääasiallinen ongelma liittyy tällä hetkellä pitkäaikaisen käytön luotettavuuteen korkeammassa lämpötilassa ja monimutkaisemmissa väliaineissa. Reaktiosinteröidyt piikarbidiputket voidaan käyttää stabiilisti erilaisissa syövyttävissä väliaineissa 1380 ℃:n korkeassa lämpötilassa pitkään.
Mitat
KCE® SiSiC/RBSiC -tekninen tietolehti
Tekniset parametrit | Yksikkö | Arvo |
Rikkihiilen osuus | % | 85 |
Vapaan piin osuus | % | 15 |
Tiheys 20 °C:ssa | g/cm³ | ≥3.02 |
Avoin huokosuus | Vol % | 0 |
Kovuus HK | kg/mm² | 2600 |
Taivutuslujuus 20°C | MPa | 250 |
Taivutuslujuus 1200°C | MPa | 280 |
20 – 1000°C (Lämpölaajenemiskerroin) | 10–6 K–1 | 4.5 |
Lämmönjohtavuus 1000°C | W/m.k | 45 |
Staattinen 20°C (kimmoisuusmoduuli) | GPa | 330 |
Toimintalämpötila | °C | 1300 |
Maks. käyttölämpötila (ilma) | °C | 1380 |
Sovellukset
Piikarbidin (SiC) ulkoisia säteily-/lämpöputkia käytetään merkittävässä roolissa korkealämpötilaisten lämpökäsittelyjen alalla, ja kaasun epäsuora lämmitys on tärkeä menetelmä metallimateriaalien sekä lasi- ja muiden petrokemiallisten teollisuuden alojen sintrauksessa, sulatuksessa ja lämpökäsittelyssä.
Edut
Piikarbidiputket ja -putket säteilyä varten voidaan käyttää korkean lämpötilan lämmittiminä ja lämmityselementteinä, ja ne kestävät yli 1300 ℃:n ympäristöjä. Samalla niillä on erinomainen mekaaninen lujuus ja korkea lämmönjohtavuus, mikä voi merkittävästi parantaa lämpökäsittelylaitteiden tehokkuutta. Hyödyntämällä piikarbidikeramiikasta valmistettujen säteilyputkien, liekkiputkien jne. korkeaa lämmönjohtavuutta (viisi kertaa ruostumattoman teräksen verran), saavutetaan tehokas lämmönsiirto lämpökäsittelyteollisuudessa.
Suoraan polttoon perustavaa lämmitystä vastaan epäsuora kaasulämmitys voi huomattavasti parantaa lämpötehokkuutta ja vähentää haitallisten kaasujen, kuten typen oksidien, päästöjä. Samalla se parantaa lämpötilan stabiilisuutta ja takaa uunin sisäisen ilmapiirin hallinnan; samanaikaisesti monissa teollisissa lämmitysprosesseissa vaaditaan, että työkappale erotetaan polttokaasusta. Kaikki tämä edellyttää epäsuoraa säteilylämmitystä.