• DOMOV
  • BLOGY

Podrobný popis najkompletnejších desiatich najlepších žiaruvzdorných izolačných materiálov

Tepelnoizolačné žiaruvzdorné materiály sa vzťahujú na žiaruvzdorné materiály s vysokou pórovitosťou, nízkou objemovou hmotnosťou a nízkou tepelnou vodivosťou, známe aj ako ľahké žiaruvzdorné materiály. Patria sem tepelnoizolačné žiaruvzdorné výrobky, žiaruvzdorné vlákna a žiaruvzdorné vláknité výrobky. Podľa teploty použitia: nízkoteplotné izolačné žiaruvzdorné materiály, ktorých teplota použitia je nižšia ako 900 ℃, ako sú kremelinové izolačné tehly, výrobky z expandovaného oxidu kremičitého, dosky z oxidu kremičitého, výrobky z expandovaného perlitu atď.; strednoteplotné izolačné žiaruvzdorné materiály, ktorých teplota použitia je 900 ~ 1200 ℃, ako sú hlinené tepelnoizolačné žiaruvzdorné tehly, hlinitokremičité žiaruvzdorné vlákna atď.; vysokoteplotné tepelnoizolačné žiaruvzdorné materiály, ktorých teplota použitia je vyššia ako 1200 ℃, ako sú vysokohliníkové tepelnoizolačné žiaruvzdorné tehly, hlinitokremičité tepelnoizolačné žiaruvzdorné tehly, kremičité izolačné žiaruvzdorné tehly, duté guľôčkové tehly z oxidu hlinitého, duté guľôčkové tehly z oxidu zirkoničitého, vysokohlinité žiaruvzdorné vlákna, polykryštalické žiaruvzdorné vlákna (polykryštalické vlákna z oxidu hlinitého, polykryštalické vlákna z oxidu zirkoničitého, polykryštalické vlákna z mullitu) atď.

Výroba tepelne izolačných žiaruvzdorných výrobkov využíva najmä procesné metódy, ktoré môžu vytvoriť pórovitú štruktúru, ako je metóda ľahkej suroviny, metóda vypaľovania, metóda penenia a chemická metóda. Amorfné žiaruvzdorné vlákna, ako sú žiaruvzdorné vlákna z kremičitanu hlinitého, žiaruvzdorné vlákna s vysokým obsahom oxidu hlinitého atď., sa zvyčajne vyrábajú tavením. Polykryštalické žiaruvzdorné vlákna, ako sú mullitové vlákna, vlákna z oxidu hlinitého atď., sa vyrábajú koloidnou metódou.

Hlavnými charakteristikami izolačných žiaruvzdorných materiálov sú vysoká pórovitosť, zvyčajne nad 45 %; nízka objemová hmotnosť, zvyčajne nepresahujúca 1,5 g/cm3; nízka tepelná vodivosť, väčšinou menej ako 1,0 W/(m·K). Používajú sa hlavne ako tepelná izolácia priemyselných pecí, nielenže znižujú tepelné straty pece, ale aj akumuláciu tepla v peci, dosahujú najlepší účinok úspory energie a znižujú hmotnosť tepelných zariadení. V porovnaní s bežnými žiaruvzdornými tehlami majú tepelne izolačné žiaruvzdorné materiály nízku odolnosť voči korózii trosky, mechanickú pevnosť a odolnosť voči opotrebovaniu. Preto nie sú vhodné pre nosné konštrukcie pecí a časti, ktoré sú v priamom kontakte so troskou, vsádzkou, roztaveným kovom atď.

Metóda klasifikácie žiaruvzdorných izolačných výrobkov
Tepelnoizolačné žiaruvzdorné výrobky označujú žiaruvzdorné výrobky s pórovitosťou najmenej 45 %. Hlavnými charakteristikami tepelnoizolačných žiaruvzdorných výrobkov sú vysoká pórovitosť a nízka objemová hustota. Tepelná vodivosť je nízka, tepelná kapacita je malá a tepelnoizolačné vlastnosti sú dobré. Sú tepelne odolné a udržiavajú teplo. Môžu sa použiť ako tepelnoizolačná vrstva pre rôzne tepelné zariadenia a niektoré sa môžu použiť aj ako pracovná vrstva. Je to energeticky úsporný materiál na stavbu rôznych pecí. Nahradenie všeobecných hustých žiaruvzdorných výrobkov ako stavebných materiálov pecí tepelnoizolačnými žiaruvzdornými výrobkami môže znížiť straty akumulácie tepla a rozptylu tepla o 40 % až 50 %, najmä v prípade diskontinuálnych tepelných zariadení.

Existuje mnoho typov izolačných a žiaruvzdorných výrobkov, ktoré sa vo všeobecnosti delia do troch kategórií podľa teploty použitia, objemovej hmotnosti a tvaru výrobku.
(1) Klasifikácia podľa objemovej hmotnosti. Tehly s objemovou hmotnosťou 0,4 – 1,3 g/cm3 sú ľahké tehly; tehly s objemovou hmotnosťou menšou ako 0,4 g/cm3 sú ultraľahké tehly.
(2) Klasifikácia podľa prevádzkovej teploty. Pre nízkoteplotný izolačný materiál použite teplotu 600 – 900 ℃; pre strednoteplotný izolačný materiál 900 – 120 ℃; pre vysokoteplotný izolačný materiál nad 1200 ℃.
(3) Klasifikácia podľa tvaru výrobku: jednou sú tvarované ľahké žiaruvzdorné tehly, vrátane hlinených, vysokohlinitých, kremíkových a niektorých čistých oxidových ľahkých tehál; druhou sú netvarované ľahké žiaruvzdorné tehly, ako napríklad ľahký žiaruvzdorný betón.

Výrobná metóda tepelne izolačných žiaruvzdorných výrobkov sa líši od metódy výroby bežných hustých materiálov. Existuje mnoho metód, medzi ktoré patrí najmä metóda spaľovania, metóda penenia, chemická metóda a metóda výroby pórovitých materiálov.
1) Metóda pálenia a pridávania materiálu. Nazýva sa aj metóda pridávania horľavín. Do tehliarskej hmoty sa pridávajú ľahko horľavé horľaviny, ako napríklad drevené uhlie, piliny atď., aby sa po vypálení vytvorili póry vo výrobku.
2) Metóda namáčania. Do hliny na výrobu tehál sa pridajú peniace činidlá, ako napríklad kolofónové mydlo atď., a mechanickým spôsobom sa spení. Po vypálení sa získa pórovitý produkt.
3) Chemická metóda. Pomocou chemickej reakcie, ktorá dokáže správne generovať plyn, sa v procese výroby tehál získa pórovitý produkt, zvyčajne dolomit alebo periklas plus sadra a kyselina sírová ako penotvorné činidlo.
4) Metóda s pórovitým materiálom. Na výrobu ľahkých žiaruvzdorných tehál sa používa prírodný kremelina alebo umelý ílový penový slinok, duté guľôčky z oxidu hlinitého alebo oxidu zirkoničitého a iné pórovité suroviny.

Použitie žiaruvzdorných izolačných výrobkov s nízkou tepelnou vodivosťou a malou tepelnou kapacitou ako materiálov na konštrukciu telesa pece môže ušetriť spotrebu paliva, zlepšiť efektivitu výroby zariadení, znížiť hmotnosť telesa pece, zjednodušiť konštrukciu pece, zlepšiť kvalitu výrobkov a znížiť okolitú teplotu. Zlepšiť pracovné podmienky. Žiaruvzdorné izolačné výrobky sa väčšinou používajú ako tepelnoizolačná vrstva, výstelka alebo izolačná vrstva pece.

1. Žiaruvzdorné tehly z oxidu hlinitého
Tepelnoizolačné žiaruvzdorné tehly z oxidu hlinitého používajú ako hlavné suroviny tavený korund, spekaný oxid hlinitý a priemyselný oxid hlinitý na výrobu tepelneizolačných žiaruvzdorných výrobkov, ktoré majú silnú odolnosť voči kyslému a alkalickému prostrediu a redukčnú odolnosť a dobrú odolnosť voči tepelným šokom. Môžu sa dlhodobo používať pri teplotách pod 1700 ℃. Jeho výrobný proces využíva dva druhy penovej metódy a metódu spaľovania aditív. Výrobky vyrobené penovou metódou sa vyznačujú jednotnou štruktúrou, nízkou tepelnou vodivosťou a dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami.
Tepelnoizolačné žiaruvzdorné tehly z oxidu hlinitého sú ľahké, s vysokou pevnosťou v tlaku, nízkou tepelnou vodivosťou, nízkym objemovým zmršťovaním po opätovnom vypálení a dobrou odolnosťou voči tepelným šokom. Môžu sa použiť ako tepelnoizolačné vrstvy vysokoteplotných tepelných zariadení alebo pecí, ktoré priamo interagujú s plameňmi. A ako pracovná výstelka presných tepelných zariadení, ale nie sú vhodné pre miesta korózie, ktoré priamo prichádzajú do kontaktu s kvapalinou z pece a roztavenou troskou. Majú tiež vyššiu stabilitu pri použití v redukčnej atmosfére. Teplota použitia závisí od čistoty produktu, zvyčajne do 1650 až 1800 °C. Typické fyzikálne a chemické ukazovatele týchto produktov nájdete v tabuľke 3-105.

2. Vysokohliníkové tepelnoizolačné žiaruvzdorné tehly
Vysokohliníkové tepelnoizolačné žiaruvzdorné tehly sú tepelneizolačné žiaruvzdorné výrobky s obsahom najmenej 48 % vyrobené z hlavnej suroviny. Vysokohliníkové tepelnoizolačné žiaruvzdorné tehly sa vyrábajú prevažne z bauxitu ako suroviny, kombinovaného s ílom ako surovinou, zmiešaného so spojivami a pilinami. Na zlepšenie vlastností výrobku sa pridáva priemyselný oxid hlinitý, korund, sillimanit, kyanit a oxid kremičitý. Jemný prášok sa môže spracovať na výrobky s rôznou objemovou hmotnosťou a rôznymi maximálnymi teplotami použitia. Zvyčajne je teplota použitia 1250 až 1350 ℃ a niektoré môžu dosiahnuť 1550 ℃.

Vysokohliníkové izolačné tehly sa väčšinou vyrábajú penovou metódou a objemová hustota produktu je medzi 0,4 ~ 1,0 g/cm3 a môžu sa vyrábať aj metódou spaľovania prísad. Fyzikálne a chemické indexy vysokohliníkových tepelnoizolačných žiaruvzdorných tehál sú uvedené v tabuľke 3-106.

Vysokohliníkové tepelnoizolačné žiaruvzdorné tehly sa môžu použiť na výrobu tepelnoizolačných vrstiev a častí, ktoré nie sú korodované a odierané silnými roztavenými materiálmi pri vysokej teplote. Pri priamom kontakte s plameňom nesmie byť povrchová kontaktná teplota všeobecných vysokohliníkových tepelnoizolačných žiaruvzdorných tehál vyššia ako 1350 ℃. Mulitové tepelnoizolačné žiaruvzdorné tehly sa môžu priamo dotýkať plameňa a vyznačujú sa odolnosťou voči vysokým teplotám, vysokou pevnosťou a výrazným úsporným účinkom. Sú vhodné na výmurovku pyrolýznych pecí, teplovzdušných pecí, keramických valcových pecí, elektrických porcelánových zásuvkových pecí a rôznych odporových pecí. Korundovo-mullitová tepelnoizolačná žiaruvzdorná tehla s obsahom Al2O3 82,4 % sa môže použiť ako výmurovka pece pri 1550 °C.

3. Žiaruvzdorné tehly na báze hliny
Tepelnoizolačné žiaruvzdorné tehly na báze hliny sú tepelnoizolačné žiaruvzdorné výrobky s obsahom 30 % – 48 % Al2O3 vyrobené zo žiaruvzdorného ílu ako hlavnej suroviny, pričom sa ako suroviny používa žiaruvzdorný íl, plávajúce guľôčky a žiaruvzdorný ílový slinok s pridaním spojív a pilín. Miešaním, tvarovaním, sušením a vypaľovaním je možné získať výrobky s objemovou hmotnosťou 0,3 až 1,5 g/cm3 a objem výroby predstavuje viac ako polovicu tepelnoizolačných žiaruvzdorných tehál.

Bežne používaným výrobným procesom hlinených tepelnoizolačných žiaruvzdorných tehál je metóda spaľovania s plávajúcimi guľôčkami a možno použiť aj metódu peny. Fyzikálne ukazovatele hlinených tepelnoizolačných žiaruvzdorných tehál nájdete v tabuľke 3-107.

Tepelnoizolačné žiaruvzdorné tehly na báze hliny majú široké uplatnenie. Používajú sa najmä v tepelných zariadeniach a priemyselných peciach. Môžu sa použiť na časti, ktoré nie sú korodované a omývané silnými roztavenými materiálmi s vysokou teplotou. Niektoré povrchy, ktoré sú v priamom kontakte s plameňom, sú potiahnuté vrstvou žiaruvzdorného povlaku, ktorý môže znížiť eróziu troskou a prachom z pece a znížiť poškodenie. Prevádzková teplota výrobku nepresiahne skúšobnú teplotu vratného potrubia. Hlinené izolačné tehly patria medzi ľahké izolačné materiály s viacerými pórmi. Tento materiál má pórovitosť 30 % až 50 % a jeho tepelná izolácia je slabá, ale jeho mechanická pevnosť a odolnosť proti korózii sú dobré.

4. Silikónové izolačné žiaruvzdorné tehly
Kremičitá tepelnoizolačná žiaruvzdorná tehla je vyrobená z oxidu kremičitého ako hlavnej suroviny a tepelnoizolačného žiaruvzdorného produktu s obsahom SiO2 menej ako 91 %. Okrem tepelnoizolačných vlastností si kremičité žiaruvzdorné tehly do značnej miery zachovávajú vlastnosti kremíkových tehál. Počiatočná teplota mäknutia záťaže je vysoká a objem sa počas procesu ohrevu mierne rozširuje, čo zvyšuje integritu pece.

Výkonnosť kremičitých tepelnoizolačných žiaruvzdorných tehál triedy GGR-1.20 pre priemyselné pece špecifikovaných v čínskej norme metalurgického priemyslu YB386-1994, objemová hmotnosť nie je vyššia ako 1,2 g/cm3, pevnosť v tlaku pri izbovej teplote nie je nižšia ako 5 MPa a počiatočná teplota mäknutia pri zaťažení pod 0,1 MPa nie je nižšia ako 1520 ℃, obsah SiO2 nie je menší ako 91 %.

Tento produkt je vhodný na výstelku priemyselných pecí alebo tepelnoizolačných vrstiev, ktoré nie sú v priamom kontakte s roztavenými materiálmi s vysokou teplotou a nie sú priamo vystavené korozívnym plynom. Prevádzková teplota muriva nepresahuje 1550 °C.

Tepelnoizolačné žiaruvzdorné tehly na báze oxidu kremičitého sú pre ľudské telo škodlivejšie kvôli kremičitému prachu a proces je zložitejší ako pri hlinených a vysokohliníkových tepelnoizolačných žiaruvzdorných tehlách a predstavujú malú časť celkovej produkcie tepelnoizolačných žiaruvzdorných materiálov.

5. Žiaruvzdorné tehly z kremeliny
Diatomitová tepelnoizolačná tehla je tepelnoizolačný žiaruvzdorný výrobok vyrobený z diatomitu ako hlavnej suroviny. Diatomitová tepelnoizolačná tehla má jemné uzavreté póry, vysokú pórovitosť, dobrý tepelnoizolačný výkon, ale nízku mechanickú pevnosť, najmä po navlhnutí sa pevnosť výrazne znižuje. Jej hlavné chemické zloženie je SiO2, nasledovaný Al2O3, ako aj oxidy železa a draslíka, sodíka, vápnika, horčíka a ďalšie nečistoty.

Fyzikálne indexy izolačných tehál z kremeliny sú uvedené v tabuľke 3-108. Izolačné tehly z kremeliny majú nízku tepelnú odolnosť a ich žiaruvzdornosť je iba okolo 1280 ℃, takže ich teplota použitia nie je vysoká. Môžu sa použiť v izolačnej vrstve iba pod 900 °C.

6. Výrobky z expandovaného perlitu
Výrobky z expandovaného perlitu sú tepelnoizolačné žiaruvzdorné výrobky vyrobené z perlitu ako hlavnej zložky. Izolačné výrobky vyrobené z expandovaného perlitu ako kameniva a vhodného cementu, vodného skla, fosfátu atď., po miešaní, tvarovaní, sušení, pražení alebo vytvrdzovaní, majú relatívne malú hustotu expandovaného perlitu, zvyčajne len 40 až 120 g/cm3; žiaruvzdornosť nie je vysoká, zvyčajne 1280 až 1360 °C. Maximálna použiteľná teplota výrobkov s rôznymi spojivami je rôzna, zvyčajne pod 1000 °C.

Výrobky z expandovaného perlitu sa delia do kategórií 200, 250, 300 a 350 kg/m34 podľa objemovej hmotnosti výrobkov uvedených v národnej norme. Podľa typu použitého cementu sa delia na výrobky z expandovaného perlitu viazaného cementom, výrobky z expandovaného perlitu viazaného vodným sklom, výrobky z expandovaného perlitu viazaného fosfátom a výrobky z expandovaného perlitu viazaného asfaltom.

7. Výrobky z expandovaného vermikulitu
Výrobky z expandovaného vermikulitu sú tepelne izolačné žiaruvzdorné výrobky s expandovaným vermikulitom ako hlavnou surovinou. Výroba výrobkov z expandovaného vermikulitu je založená na určitej veľkosti expandovaného vermikulitu ako kameniva, pridávaní prísad a spojív, miešaní s vodou v určitom pomere a tvarovaní, sušení, pražení alebo vytvrdzovaní za vzniku tepelnoizolačných výrobkov. Výrobky s rôznou objemovou hmotnosťou, prísadami a spojivami majú rôzne maximálne teploty použitia a zvyčajne sa používajú tepelnoizolačné vrstvy pod 1000 °C. Existuje mnoho typov výrobkov z expandovaného vermikulitu, ktoré sa zvyčajne klasifikujú podľa typu použitého spojiva a typu použitého kameniva. Podľa spojiva sa dá rozdeliť na výrobky s organickým spojivom, výrobky s anorganickým spojivom a výrobky s organickým a anorganickým kompozitným spojivom. Podľa typu použitého kameniva sa dá rozdeliť na výrobky s jedným kamenivom, viacerými kamenivami a výrobky s prísadami.

Expandovaný vermikulit má nízku tepelnú vodivosť, nízku pevnosť a nie je vodotesný, takže jeho použitie je značne obmedzené. Ak sa na spojenie expandovaného vermikulitu do hotového výrobku použije vysokopevnostný cementový materiál, bude mať väčšiu pevnosť ako expandovaný vermikulit a znesie väčšie zaťaženie. Pri použití vodotesného cementového materiálu na spojenie expandovaného vermikulitu má výsledný produkt vodotesné vlastnosti a možno ho použiť tam, kde je voda. Tepelná vodivosť spojiva je zvyčajne vyššia ako u expandovaného vermikulitu, takže pridanie spojiva umožňuje expandovému vermikulitu nové využitie, ale zároveň znižuje tepelnoizolačný účinok expandovaného vermikulitu.

8. Doska z vápnika a kremíka
Doska z kremičitanu vápenatého sa vyrába z kremeliny a vápna ako hlavných surovín a tepelnoizolačné žiaruvzdorné výrobky vyrobené pridaním výstužných vlákien sa tiež nazývajú doska z kremičitanu vápenatého a mikroporézna doska z kremičitanu vápenatého. Doska z kremičitanu vápenatého sa podľa zloženia delí na dve kategórie: jedna je obyčajná doska z kremičitanu vápenatého, chemické zloženie CaO/SiO2 je približne 0,8, minerálne zloženie je tobermorit (tobermorit, 5CaO·6SiO2·5H2O); druhá je tvrdý kremičitan vápenatý, chemické zloženie CaO/SiO2 je približne 1,0 a minerálne zloženie je tvrdý kremičitan vápenatý.

Kremičitan vápenatý má vynikajúce vlastnosti, ako je malá kapacita, silná separácia, nízka tepelná vodivosť, pohodlná konštrukcia a nízka miera strát. Hustota dosiek z kremičitanu vápenatého sa vo svete väčšinou špecifikuje ako maximálne 220 kg/m3 a niektoré sa ďalej delia na 33 typov: maximálne 220 kg/m3, maximálne 170 kg/m3 a maximálne 130 kg/m3; v Číne sa uvádza 33 typov s hustotou maximálne 240 kg/cm3, maximálne 220 kg/cm3 a maximálne 170 kg/cm. Pevnosť v tlaku je nad 0,4 MPa, pevnosť v ohybe je nad 0,2 MPa; tepelná vodivosť (70 ℃ ± 5 ℃) je 0,049~0,064 W/(m·K) a najvyššia prevádzková teplota torbe mullitu je 650 ℃, typ kremičitanu vápenatého je 1000 ℃.

Dosky z kremičitanu vápenatého sa dajú píliť alebo pribíjať a dajú sa z nich vyrobiť dosky, bloky alebo puzdrá. Môžu sa použiť ako tepelnoizolačný materiál pre tepelné potrubia a priemyselné pece v elektroenergetike, chemickom priemysle, hutníctve, lodiach atď.; ako protipožiarna a tepelná izolácia budov, nástrojov a zariadení. Môžu sa použiť aj ako tepelnoizolačná vrstva vysokoteplotných sušiacich pecí a plošiny tunelových pecí; obe strany dosiek z kremičitanu vápenatého sa dajú obložiť plastovou dyhou, preglejkou, azbestocementovou doskou atď. Môžu sa použiť ako tepelnoizolačný materiál. Väčšina tepelnoizolačných technických materiálov na svete používa dosky z kremičitanu vápenatého a v niektorých krajinách sa na tepelnú izoláciu v priemysle podieľa 70 % až 80 %.

9. Plávajúca časticová tehla (tehla z cenosféry)
Cenosférické tehly sú tepelnoizolačné žiaruvzdorné výrobky vyrobené z cenosfér ako hlavnej suroviny. Začiatkom 70. rokov 20. storočia sa v mojej krajine začali používať popolčekové cenosféry na výrobu tepelnoizolačných žiaruvzdorných tehál na báze ílu. Vďaka jednoduchému procesu a bohatým zdrojom je kvalita výrobku dobrá. Od 80. rokov 20. storočia sa na výrobu cenosférických tehál používa metóda pórovitého slinku alebo pridávanie vypaľovaním popolčekových cenosfér.

Cenosférické tehly sú duté guľôčky z hlinito-kremičitého skla plavené z popolčeka z tepelných elektrární. Majú nízku hmotnosť, tenké steny, dutý, hladký povrch, nízku tepelnú vodivosť, dobré izolačné vlastnosti, vysokú žiaruvzdornosť a vysokú pevnosť v tlaku. A ďalšie vlastnosti. Použitím týchto vlastností cenosfér je možné vyrobiť tepelne izolačné žiaruvzdorné materiály s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami. Cenosférické tehly je možné vyrábať polosuchou metódou, ktorá má jednoduchý proces a nevyžaduje konečnú úpravu.

Tehly Cenosphere sú lepšie ako existujúce tepelnoizolačné materiály strednej triedy, čo sa týka mechanickej pevnosti, odolnosti voči vysokým teplotám, tepelnej vodivosti a úžitkových vlastností, a sú porovnateľné so silikátovými vláknami. Tento materiál sa široko používa v rôznych vysokoteplotných priemyselných peciach pri teplote 1200 °C na dosiahnutie cieľa zlepšenia tepelnej účinnosti a zníženia spotreby energie. Tehly Cenosphere sa používajú v priemyselných peciach a vysokoteplotných zariadeniach v metalurgii, strojárstve, chemickom priemysle, ropnom priemysle, priemysle stavebných materiálov, ľahkom priemysle, elektrickej energii a ďalších odvetviach. Vo všeobecnosti dokážu ušetriť energiu o 15 % až 40 %. Je to dobrý nový typ ľahkej priečky. Tepelný materiál.
jgh (1)

10. Dutá guľová tehla
Dutá guľová tehla z oxidu hlinitého
Duté guľôčkové tehly z oxidu hlinitého sú tepelne izolačný žiaruvzdorný výrobok s dutými guľôčkami z oxidu hlinitého ako hlavnou surovinou. Typické technické ukazovatele dutých guľôčkových tehál z oxidu hlinitého sú: obsah Al2O3 nie je menší ako 98 %, obsah SiO2 nie je väčší ako 0,5 %, obsah Fe2O3 nie je väčší ako 0,2 %, objemová hmotnosť je 1,3 ~ 1,4 g/cm3, zdanlivá pórovitosť je 60 % ~ 80 %, pevnosť v tlaku nie je menšia ako 9,8 MPa, teplota mäknutia pri zaťažení (0,2 MPa) nie je nižšia ako 1700 ℃ a tepelná vodivosť je 0,7 ~ 0,8 W/(m·K).

V porovnaní s bežnými tepelnoizolačnými a žiaruvzdornými výrobkami sa duté guľôčkové tehly z oxidu hlinitého vyznačujú veľkým počtom uzavretých pórov vo výrobku. Preto majú vysokú pevnosť a stabilnú štruktúru pórov, nízku hustotu a nízku tepelnú vodivosť. Používajú sa hlavne na vysokoteplotné výmurovky priemyselných pecí pod 1800 ℃, ako sú napríklad vysokoteplotné výmurovky pecí v žiaruvzdornom, elektronickom a keramickom priemysle; tepelnoizolačné vrstvy pre vysokoteplotné tepelné zariadenia, ako sú splyňovacie pece v petrochemickom priemysle, plynové pece, uhoľné priemyselné reaktory, izolačné tehly pre indukčné pece v hutníckom priemysle.
jgh (2)

B Dutá guľová tehla so zirkóniom
Dutá guľôčková tehla z oxidu zirkoničitého je tepelne izolačný žiaruvzdorný výrobok vyrobený z dutých guľôčok z oxidu zirkoničitého ako hlavnej suroviny. Hlavnou kryštalickou fázou tejto tehly je kubický oxid zirkoničitý (približne 70 % až 80 % minerálneho zloženia) a jej typické vlastnosti sú: žiaruvzdornosť je vyššia ako 2400 ℃, zdanlivá pórovitosť je 55 % až 60 %, objemová hustota je 2,5 až 3,0 g/cm3, pevnosť v tlaku nie je menšia ako 4,9 MPa a tepelná vodivosť je 0,23 až 0,35 W/(m·K).

Duté guľôčky zo zirkónia sú tepelne izolačné žiaruvzdorné výrobky s vynikajúcim výkonom. Maximálna bezpečná teplota použitia je 2200 ℃. Duté guľôčky zo zirkónia majú relatívne vysokú pevnosť pri vysokých teplotách a stabilnú pórovitú štruktúru, takže sa dajú bezpečne používať pri vysokých teplotách 2200 ℃. Duté guľôčky zo zirkónia majú nízku hustotu a nízku tepelnú vodivosť, čo môže nielen znížiť tepelné straty, ale aj znížiť akumuláciu tepla. Preto ako vysokoteplotný obkladový materiál, ktorý je v priamom kontakte s plameňom v tepelných zariadeniach, ako je metalurgia, ropný priemysel, chemický priemysel, elektronika atď., môže znížiť spotrebu energie a znížiť hmotnosť vysokoteplotnej pece a má dobrý účinok použitia.


Čas uverejnenia: 26. novembra 2021