
Ako podšívka rotačnej pece, nie je vystavená iba erózii horúcich materiálov v peci a prachovým plynom, ale tiež vyžaduje dobrý výkon tepelnej izolácie. Po rokoch špecializovaného výskumu a vývoja naša spoločnosť úspešne vyvinula vysoko pevné kompozitné prefabrikované tehly, ktoré majú vysokú pevnosť vrstvy odolnej voči opotrebovaniu, dobrú odolnosť proti erózii a dobrý tepelný izolačný účinok ľahkej vrstvy, čo zabezpečuje zlepšenie tepelnej účinnosti v peli. Okrem toho náš jedinečný dizajn v metóde typu tehla a muriva zaručuje celkový výkon celej podšívky. Po použití v mnohých peletach, vápnach, ropných koksoch, bielom prášku, niklovom železnom a magnetizovanej praženej pece rotačných pecí, dosiahla veľmi dobré efekty úspory energie a služobnú životnosť viac ako 2 roky. Zlepšil ekonomické výhody pre používateľov a ušetrené náklady na údržbu a ich používatelia uznali a ocenili.
Rotačné pece sú väčšinou postavené s jednovrstvou vysokej hliníkovej alebo alkalická tehla. Kvôli ich vysokej tepelnej vodivosti je teplota pecíka vysoká (približne 300 stupňov), čo vedie k veľkým tepelným stratám a vysokej spotrebe energie. Aj keď dvojvrstvové alebo viacvrstvové murivo tvorby, ako sú izolačné dosky, vláknitá vlna alebo ľahké izolačné tehly, môžu znížiť teplotu pecového plášťa, rotácia tela pecu spôsobí, že tehlové telo a izolačná vrstva bude nesprávne vyrovnaná a uvoľnená, čo má za následok zlú integritu a tehly sú náchylné na pád alebo dokonca zaznieť. Použitie kompozitných tehál môže tento problém efektívne vyriešiť. Ťažká vrstva a polosvetvová vrstva sa kombinujú do jednej, ktorá nielen znižuje teplotu škrupiny pece, ale tiež zaisťuje integritu tela pece počas rotácie. Zároveň môže tiež znížiť hmotnosť podšívky, ktorá je prospešná pre prevádzku rotačnej pece.

Popis výrobkov
Kľúč k rozvoju kompozitných tehál spočíva v stabilite a pevnosti kĺbu medzi ťažkou vrstvou a polopriepustnou vrstvou. Prostredníctvom experimentov je známe, že ťažký a polosvetlový kompozit by mal spĺňať tieto dve podmienky:
(1) Materiály ťažkých a polo svetlo maticových materiálov používaných na zloženie by mali byť podobné. Je ťažké získať dobrú kompozitnú pevnosť, keď sa zložené dva materiály s veľkými rozdielmi.
(2) Rozdiel v hustote objemu medzi ťažkými a polosvetlovými materiálmi by nemal byť príliš veľký. Veľký rozdiel v hustote objemu spôsobí praskliny v kĺbe v dôsledku nekonzistentného zmršťovania vypaľovania. Po mnohých testoch je hustota objemu polopriepustného materiálu zmiešaného s mullitskými alkalickými tehlami najvhodnejšími približne 1,8 g/cm3.
1. Kompozitný dizajn tehál
Veľké rotačné pätky s obložením v dĺžke sú zvyčajne zostavené s tehlami nožov s dĺžkou 200-250 mm a hrúbka podšívky je 230-270 mm. Vrstva poloľahka kompozitných tehál je zvyčajne hrubá 80 mm a kombinovaná s tvarom zubov s ťažkou vrstvou, ako je to znázornené na obrázku nižšie.

2. Príprava produktu
Ťažké materiály a polo osvetlené materiály sa miešajú a mleté osobitne, odvážené osobitne počas formovania, pri pridávaní materiálov sa pridávajú a umiestnia priečky a potom sa formujú stlačením 630T a vysušili, vystrelené pri 1410 stupňov počas 8 hodín. Výsledky výkonnostných testov polopriepustnej vrstvy kompozitnej tehly sú uvedené v tabuľke nižšie.
Polovnálne vrstvy fyzikálne a chemické ukazovatele
|
A1203 % |
Objemová hustota (g • cm-3) |
Normálna teplota MPA pevnosť v tlaku |
Tepelná vodivosť (350 stupňov ± 25 stupňov) [W/(m•k)-1] |
|
53.6 |
1.83 |
35.4 |
0.85 |
3. Výpočet vedenia tepla
Výpočet prenosu tepla v peci sa vykonáva na základe teploty pec 1200 stupňov v palebnej zóne a teploty okolia 30 stupňov. Vypočítaná teplota obalového plášťa je uvedená v tabuľke nižšie. Prostredníctvom výpočtu je zrejmé, že používanie kompozitných tehál môže znížiť teplotu škrupiny pece približne o 50 stupňov, čo výrazne znižuje tepelnú stratu tela pece a zníži spotrebu energie o viac ako 5%.
Teplota škrupiny
|
projekt |
Objemová hustota (G • CM-3) |
Tepelná vodivosť (350 stupňov ± 25 stupňov) [W/(m•k)-1] |
Podšívka hrúbka tehly mm |
Stupeň teploty škrupiny v peci |
|
Lz -75 tehla vysokej hlinitého |
2.45 |
1.65 |
250 |
293 |
|
Zložená tehla |
2.30/1.83 |
1.30/0.85 |
170/80 |
238 |
Fyzikálne a chemické ukazovatele kompozitných prefabrikovaných tehál pre rotačnú pec
|
Položka |
Vysoko pevné kompozitné prefabrikované tehly (vrstva odolná voči opotrebovaniu) |
|
|
Objemová hustota (g/cm3) väčšia alebo rovná sa |
2.50 |
|
|
AL2O3 (%) väčší alebo rovný |
70 |
|
|
Pevnosť v tlaku (MPA) |
110 stupňov × 24 hodín väčší alebo rovný |
60 |
|
1100 stupňov × 3H väčší alebo rovný |
80 |
|
|
Ohybová sila (MPA) |
110 stupňov × 24 hodín väčší alebo rovný |
8 |
|
1100 stupňov × 3H väčší alebo rovný |
12 |
|
|
Miera zmeny riadku po spaľovaní (%) |
1100 stupňov × 3H |
±0.5 |
Populárne Tagy: Kompozitné prefabrikované tehly pre rotačné pec, čínske kompozitné prefabrikované tehly pre výrobcov rotačných pecí, dodávateľov, továreň, Protiprúdové hlinité tehly

