Odporne na zużycie wykładziny cyklonowe wykonane z tlenku glinu
Szczegółowy opis
Główny korpus cyklonu składa się z reduktora lub wykładziny w kształcie stożka, zwężającej się na całej długości od większej do mniejszej średnicy.
Rozwiązania odporne na zużycie dla cyklonów
Ponieważ materiały oddzielane w cyklonie są bardzo ścierne, ważne jest, aby wykładzina cyklonu wytrzymała trudy pracy.Tlenek glinu o ultrawysokiej czystości można stosować w celu zwiększenia żywotności i wydajności cyklonu, a także można go kształtować na zamówienie, aby pasował do każdej geometrii;od rurociągów prowadzących do wlotu, wykrywacza wirów i wylotu wierzchołkowego, do stożkowego serca cyklonu.
Elementy cyklonu często ulegają zużyciu
W zespole cyklonu znajduje się wiele elementów, które są narażone na duże zużycie.Taylor Ceramic Engineering może dostarczyć wiele z nich w wykonaniu z materiałów odpornych na zużycie, aby wydłużyć żywotność komponentów.Niektóre z części, które zazwyczaj dostarczamy, obejmują:
· Wkładki cylindryczne i redukcyjne
· Wloty
· Punkty sprzedaży
· Króćce
· Wkładki
· Sekcje stożka górnego, środkowego i dolnego
· Szukacze wirów
· Praktycznie każda powierzchnia podlegająca zużyciu!
Odporne na zużycie formaty podszewek
Można zastosować szereg technik wykładzin odpornych na zużycie;od wstawek monolitycznych po sekcje z płytek.
Sekcje monolityczne
YIHO ma wyjątkową pozycję, aby móc produkować małe i duże monolityczne kształty w krótkich ramach czasowych.Sekcje te można dostosować do konkretnych wymagań.
Profile monolityczne mają tę zaletę, że można je znacznie szybciej zamontować, co ogranicza przestoje.
Sekcje kafelkowe
Ponieważ większość powierzchni związanych z zespołem cyklonu jest zakrzywiona, firma Taylor Ceramic Engineering jest w stanie zaprojektować płytki, które odpowiadają dokładnie wymaganemu kształtowi.
Płaskie płytki na zakrzywionych powierzchniach często pozostawiają szereg spłaszczeń promieniowo wokół wewnętrznej powierzchni cyklonu.To nie tylko zakłóca przepływ materiału, ale zwiększa zużycie powierzchni wyłożonych kafelkami, a tym samym skraca żywotność sprzętu.Jednakże zastosowanie specjalnie zaprojektowanych zakrzywionych płytek, które odpowiadają wymaganemu kształtowi, zmniejsza nieciągłości i zwiększa przepływ materiałów, a tym samym wydajność sprzętu.
Kategoria | HC90 | HC92 | HC95 | HCT95 | HC99 | HC-ZTA | ZrO2 |
Al2O3 | ≥90% | ≥92% | ≥95% | ≥ 95% | ≥ 99% | ≥75% | / |
ZrO2 | / | / | / | / | / | ≥21% | ≥95% |
Gęstość | ≥3,50 g/cm23 | ≥3,60 g/cm3 | ≥3,65 g/cm3 | ≥3,70 g/cm3 | ≥3,83 g/cm23 | ≥4,10 g/cm23 | ≥5,90 g/cm23 |
Absorpcja wody | ≤0,1% | ≤0,1% | ≤0,1% | ≤0,1% | ≤0,1% | ≤0,1% | ≤0,1% |
HV 20 | ≥900 | ≥950 | ≥1000 | ≥1100 | ≥1200 | ≥1350 | ≥1100 |
Twardość skalna HRA | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥88 | ≥90 | ≥90 | ≥88 |
Wytrzymałość na zginanie MPa | ≥180 | ≥220 | ≥250 | ≥300 | ≥330 | ≥400 | ≥800 |
Wytrzymałość na ściskanie MPa | ≥970 | ≥1050 | ≥1300 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2000 | / |
Odporność na pękanie KIc MPam 1/2 | ≥3,5 | ≥3,7 | ≥3,8 | ≥4,0 | ≥4,2 | ≥4,5 | ≥7,0 |
Noś objętość | ≤0,28 cm3 | ≤0,25cm3 | ≤0,20cm3 | ≤0,15cm3 | ≤0,10 cm3 | ≤0,05cm3 | ≤0,02 cm3 |