Алюминиевые пузырьковые кирпичи Алюминиевые полые шаровые огнеупорные кирпичи для высокотемпературных печей со стабильными высокотемпературными характеристиками
Алюминиевый пузырь кирпич также называется алюминиевый полые шары кирпич.высокоэффективный микропорошок в качестве добавкиПродукт содержит большое количество закрытых пор, обладает характеристиками легкого веса,устойчивость к высокой температуре, хорошие изоляционные характеристики, небольшое сжигание после повторного сжигания и отличная термоупорность.
Продукция может значительно улучшить тепловую эффективность печи, сократить производственный цикл, уменьшить вес корпуса печи и достичь экономии энергии и сокращения потребления.Продукты могут непосредственно контактировать с пламенем, подходит для крекинговых печей, горячих высоких печей, отопительных печей, туннельных печей, толкательных печей, тигровых печей и различных электрических печей, электропечных подкладки, широко используемых в металлургии,огнеупорные, легкая промышленность, химическая промышленность, керамика, стекло, электроника и другие отрасли промышленности.и срок службы продукции достигли или превысили уровень аналогичных продуктов в стране и за рубежом.
Особенности алюминиевых пузырьковых кирпичей
Алюминиевые полые шаровые кирпичи имеют характеристики легкого веса, высокой температурной стойкости, хорошей теплоизоляции, небольшого сжатия после повторного обстрела,Отличная термостойкость, и т.д., а также обладают высокой устойчивостью к коррозионным газам и шлакам.уменьшить вес корпуса печи, и реализовать экономию энергии и сокращение потребления.
Преимущества алюминиевого полых шаровых кирпичей
Очевидные эффекты будут достигнуты для уменьшения веса тела печи, преобразования структуры, экономии материалов и энергии.
1. Высокая рабочая температура:
Он может достигать выше 1750 градусов, с хорошей тепловой стабильностью.
2. Оптимизировать конструкцию и уменьшить вес корпуса печи:
Плотность тяжелых кирпичей, используемых в настоящее время с материалами, устойчивыми к высокой температуре, составляет 2,6-3,0 г / см3, в то время как глиноземальные полые шаровые кирпичи составляют только 1,3 ~ 1,5 г / см3.Для того же объема одного кубического метра, использование алюминиевых полых шаровых кирпичей может уменьшить вес на 1,1 - 1,7 тонны.
3- Сберегайте материалы:
Для достижения той же температуры эксплуатации цена тяжелых кирпичей эквивалентна цене глинозема, и для изоляции требуются значительные огнеупорные материалы.Если используются кубические кирпичи из алюминия, 1,1-1,9 тонн тяжелых кирпичей на кубический метр, и 80% огнеупорных изоляционных материалов могут быть сохранены.
4Сэкономить энергию:
Алюминиевые полые сферы обладают очевидными теплоизоляционными свойствами и низкой теплопроводностью, что может достичь хорошего теплоизоляционного эффекта, уменьшить рассеивание тепла, улучшить тепловую эффективность,Эффект энергосбережения может достигать более 30%.
Физические и химические показатели конкурентоспособной цены легкий вес Алюминий пузырьков кирпич Алюминий полые шаровые изоляционные кирпичи:
Положение |
Индекс |
LQZ99-1.4 |
LQZ99-1.6 |
LQZ99-1.8 |
Аль.2О3% |
≥ 99 |
SiO2% |
≤ 0.3 |
Фэ2О3% |
≤ 0.2 |
Плотность массы в граммах/см3 |
1.3~1.5 |
1.5 ~ 1.7 |
1.7 ~ 1.9 |
Прочность на холодный раздавление MPa |
≥ 6 |
≥ 10 |
≥ 12 |
Теплопроводность W/(m·K) Горячая поверхность 1000°C |
≤ 0.9 |
≤ 1.1 |
≤ 1.2 |
Постоянная линейная скорость изменения % 1600°C×3h |
±0.3 |
Положение |
Индекс |
LQZ95-1.4 |
LQZ95-1.6 |
LQZ95-1.8 |
Аль.2О3% |
≥ 95 |
Фэ2О3% |
≤ 0.2 |
Плотность массы в граммах/см3 |
1.3~1.5 |
1.5 ~ 1.7 |
1.7 ~ 1.9 |
Прочность на сжатие при нормальной температуре MPa |
≥ 8 |
≥ 12 |
≥ 16 |
Теплопроводность W/(m·K) на горячей поверхности 1000°C |
≤ 0.9 |
≤ 1.1 |
≤ 1.2 |
Постоянная линейная скорость изменения % 1600°C×3h |
±0.3 |
Положение |
Индекс |
LQZ90-1.4 |
LQZ90-1.6 |
LQZ90-1.8 |
Аль.2О3% |
≥ 90 |
Фэ2О3% |
≤ 0.2 |
Плотность массы в граммах/см3 |
1.3~1.5 |
1.5 ~ 1.7 |
1.7 ~ 1.9 |
Прочность на сжатие при нормальной температуре MPa |
≥ 10 |
≥ 14 |
≥ 18 |
Теплопроводность W/(m·K) Нагретая поверхность 1000°C |
≤ 0.9 |
≤ 1.1 |
≤ 1.2 |
Постоянная линейная скорость изменения % 1600°C×3h |
±0.3 |