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更多 >耐火陶瓷纤维保温机理分析:
除氢气外,大多数气体包括空气在静止状态下都是一种低导热系数和低热容量的物质。耐火陶瓷纤维导热系数接近于气体,这是因为耐火陶瓷纤维是由固态纤维交织而成的,空隙中充满了空气,空隙率达到了90%左右。大量空气的充填破坏了固态痱子的连续网络结构,从而使耐火陶瓷纤维具有优良的高温保温性能。
(1)纤维的传导传热:纤维交织没有方向性,固体相导热只能沿着纤维杆的方向进行,所以纤维的导热并不完全垂直于热面,因此传播途径延长,另外纤维间80%是点接触,进一步增大了传导传热的热阻,***终结果是:热量依靠纤维传导的形式在耐火纤维内部传导热量效果不明显。
(2)气体的对流传热:由于耐火陶瓷纤维的气孔率太高,气体被纤维分割成几乎处于静止不动的小气孔仓。由于分散的多气孔仓内的压力是一定的,该气压将与固态纤维一起形成一个密实体屏蔽(形成屏蔽气压)阻碍着热气流的侵入。由于气体几乎处于静止不动的状态,气体所吸收的热量只能以传导的方式在气体内部传播,又因气体在静止状态下具有很小的导热系数所以,热量依靠气体的传热效果不明显。
(3)纤维的辐射传热:首先因耐火陶瓷纤维呈不透明状态,热射线无法穿透纤维;其次由于纤维有效面积很小,接受的辐射能量也很小因此通过纤维辐射进行传热效果不明显。
分类温度 | 1260 | 1400 | |||||
产品代码 | RDGW-289 | RDGW-389 | RDGW-489 | RDGW-589 | |||
加热永久线变化(%) | 1000℃×24h≤-3 | 1100℃×24h≤-3 | 1200℃×24h≤-3 | 1350℃×24h≤-3 | |||
理论导热系数 | (平均200℃) | 0.045-0.060 | |||||
(平均400℃) | 0.095-0.120 | ||||||
(平均600℃) | 0.160-0.195 | ||||||
理论体积密度(kg/m?) | 200+10;220+10 | ||||||
产品规格(mm) | 300×300×200/250 | ||||||
AL2O3(%) | ≥45 | ≥45 | 52~55 | - | |||
Zr2(%) | - | - | - | 15~17 | |||
AL2O3+ Si O2(%) | ≥97 | ≥99 | ≥99 | - | |||
AL2O3+ Si O2+ Zr2(%) | - | - | - | ≥99 | |||
Fe2O3(%) | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||
K2O+Na 2O (%) | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||
包装形式 | 纸箱/编织袋 | ||||||



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