3 月のホット セールでは、16 トンの 1260 セラミック ファイバー ブランケットが梱包され、BIH のお客様に配送されます。梱包の優れた高品質の断熱製品。
セラミックファイバーブランケットの放熱性低下のメカニズム
一般的に言えば、熱機器の放熱方法には、主に伝導、対流、および放射が含まれます。 独自の構造により、セラミックファイバーブランケットは3つの放熱方法を弱め、熱損失を抑えます。 今日は、熱損失を減らす3つのメカニズムを理解するためにあなたを連れて行きます!
伝導放熱の弱体化
熱源の熱は最初にセラミックファイバーブランケットを通過する必要があり、伝導と熱放散はファイバーロッドの方向にのみ実行でき、ブランケットの繊維には方向性がなく、事実上熱伝達が長くなりますパスと熱伝導を弱めます。 また、セラミックファイバーブランケットの気孔率は 93% で、繊維同士の接触は 80% が点接触です。 点接触と高い気孔率は、熱の伝導をさらに弱め、伝導と放熱の熱抵抗を増加させます。
対流熱放散の弱体化
セラミックファイバーブランケットの気孔率は非常に高く、ガスは繊維によってほとんど静止している多くの小さな気孔に分割され、分散した多孔質サイロ内の圧力は一定であり、空気圧は密な固体シールドを形成しますしっかりとした繊維で。 (シールド空気圧を形成)、熱気流の侵入を妨げ、放熱を弱めます。
放射熱放散の減衰
セラミックファイバー自体は白色で滑らかな反射体であり、熱放射を効果的に減らすことができます。
セラミックファイバーブランケットは、その優れた断熱効果により、加熱炉内張り、高温煙道、パイプライン、各種熱設備の断熱層に広く使用されています。
セラミックファイバーブランケットの圧縮率とその応用
圧縮比
セラミック繊維ブランケットの圧縮率は、一般にセラミック繊維の厚さ方向の圧縮率を指し、セラミック繊維の圧縮率はそれ自体の物理的および化学的特性に影響を与えません。
セラミック ファイバー ブランケットの圧縮率は、セラミック ファイバー ブランケット自体の柔らかい特性によって決まります。 圧縮率の大きさは、セラミックファイバーブランケットの体積密度に関連しています。 一定の外力が加わると、セラミックファイバーブランケットは約1/5~1/3程度圧縮されます。 密度 128kg/m³ のセラミック繊維ブランケットを例にとると、最大で約 1/2 圧縮できます。つまり、厚さ 50mm の標準的な密度 128 のセラミック繊維ブランケットは、 25mmの強い力で。
圧縮比適用
内外層に固定された高温機器は断熱材として使用され、セラミックファイバーボードなどの硬質剛性材料が充填されています。 一般的に、ギャップがあります。 固定が悪いと熱風で揺れます。 この問題は、より適切に解決できます。
高温機器断熱ガスケット、高温パイプライン断熱ガスケット、高温フランジシーリングガスケットなどは、セラミックファイバーブランケットでできている方がよいでしょう。
キルン断熱セラミックファイバーライニングのバッキング層は、30mmのセラミックファイバーブランケットの2層をずらして敷設し、50mmの断熱層に圧縮するために使用されます。 セラミック ファイバー モジュールの列間のギャップ補正は、2 層の 20 mm セラミック ファイバー ブランケットによって 30 mm に折り畳まれ、圧縮されます。 応用。
セラミック ファイバー モジュールの中心穴は、セラミック ファイバー ブランケットの圧縮性を利用して埋められます。







