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2024-08-20 09:08:21
目前,数十家火电厂实践表明:陶瓷复合管抗磨损能力高,抗流体冲刷能力强。
在一次风管中,弯管磨损快耐磨陶瓷管,陶瓷复合管的耐磨性比厚壁的耐磨铸钢弯管提高5倍以上。在实践中,陶瓷复合管使用1-2年后打开观察并测量,复合层均无明显的磨损或脱落,在相同规格和单位长度的管道方面,陶瓷复合管重量只有耐磨铸钢管或双金属复合管的1/2左右,其每米工程造价降低30-40%,只有铸石管和稀土耐磨钢管重量的2/5左右,每米工程造价降低20%以上。在腐蚀或高温场所下使用的陶瓷复合管,其价格只有不锈钢管、镍钛管的几分之一。
我厂可以定做生产陶瓷复合管、内衬陶瓷复合管、陶瓷复合钢管直管、耐磨陶瓷管弯头、耐磨陶瓷三通等。
专业的生产队伍,的管理人员,过硬的产品质量,为数百家电厂、洗煤厂、化工厂、煤矿、铁精矿、尾矿回填企业提供陶瓷复合管、弯头、三通等数万吨,深受广大用户欢迎。
陶瓷复合管采用自蔓燃离心合成法生产制造,由外到内分别由无缝钢管、过渡层、陶瓷层三部分组成陶瓷耐磨管,陶瓷层通过过渡层和钢管紧密结合,形成一个牢固的整体,具有耐磨、耐腐蚀、耐高温等特性,可在-50°-900°范围内工作,是输送颗粒料、化学液体、煤粉灰、煤矸石、矿砂等的理想管道,使用寿命是普通无缝钢管的5-10倍。
陶瓷复合管是用粘胶将氧化铝陶瓷片粘贴在弯头内壁。该种产品制作工艺简单,制作周期长。使用环境不得超过150度。
冶金、电力行业输送煤粉、灰渣、泥浆、石灰石膏浆液等每年需要消耗大量的金属管道。
陶瓷复合管是采用“自蔓燃高温合成-高速离心技术”制造的复合管材,在高温高速下形成均匀、致密且表面光滑的陶瓷层及过渡层。因为制作工艺简单,成本较低,适合长距离输送粉体采用,但是其耐磨性比陶瓷复合管稍差,一般用作直管。
1. 铸石
以前每个厂的陶瓷复合管大部分都是使用铸石弯头,这种材料的特点是易碎、开裂,而且磨损面背包,壁厚25-35毫米,有的近40毫米,内侧短时间磨破开裂后,煤粉随着缝隙向外侧磨损,其寿命也就只有一个大修期。而且内部常有气孔,易留隐患,一旦磨穿,现场无法修补。
2. 铸钢
铸钢(包括合金钢)广泛应用在防磨领域,其制造工艺相对简单。但由于材料本身性能的局限和工艺的限制,铸钢材料的表面硬度(约60)远低于陶瓷(80以上),耐磨性能仅相当于陶瓷的几十分之一至更低,(具体数据参见中南大学粉末冶金所的磨损试验报告和日本九州工业陶瓷研究所的喷射磨损试验结果),用其制造的陶瓷复合管有投运一年多就磨穿的情况。此外,铸钢管道厚度大,非常笨重,且含碳量高,可焊性比较差,需现场对焊缝热处理,给现场的安装维修带来相当大的困难。
3. 粘贴陶瓷片
微观缝隙多,质脆易碎,容易局部脱落失效,而且脱落后修补困难。
1、高耐磨性
陶瓷复合管合金层的化学成分中碳含量达4~5%,铬含量高达25~30%,其金相组织中Cr7C3碳化物的体积分数达到50%以上,宏观硬度为HRC56~62,碳化铬的硬度为HV1400~1800。因为碳化物成于磨损方向相垂直分布,即使与同成分和硬度的锻造合金比拟较,耐磨特点进步一倍以上。与几种典型的材料耐磨性对好比下:
(1)与低碳钢;20~25:1
(2)与铸态高铬铸铁;1.5~2.5:1
2、良好的耐冲击性:
陶瓷复合管的底层为低碳钢或低合金。不锈钢等韧性材料,体现双金属的优胜性,耐磨层抵挡磨损介质的磨损,基板承受介质的载荷,因此有良好的耐冲击性。可以承受物料输送系统中承受高落差料斗等冲击和磨损。
3、较好的耐热性:
陶瓷复合管耐磨层推荐使用在≤600℃工况下使用,若在合金层中加入钒,钼等合金,可以承受≤800℃的高温磨损。
推荐使用温度如下:
普通碳钢基板推荐不高于380℃工况使用;
低合金耐热钢板(15CrMo,12Cr1MoV等)基板推荐不高于540℃工况使用;
耐热不锈钢基板推荐在不高于800 ℃工况使用。
现往常陶瓷复合管在重工业内运用是十分普遍的,那么大家晓得能否理解陶瓷复合管的制造过程吗?下面就由陶瓷复合管小编为大家细致引见吧。
陶瓷复合管的制造过程是将钢管放到机器上,把三氧化二铝放到管壁内加热,钢管开端旋转,等到温度适中的时分,工人们会点火,只见火光一现,白烟就冒了出来,钢管也就变得通红,渐渐的旋转的速度就慢了下来,那炙热的红开端退了颜色,后有吊车拖走,然后就放到一边等它凉了,就送到需求它们的建筑工地、化工、矿产等摩擦大的中央去。
陶瓷复合管在热处置状态的耐温韧性:
陶瓷复合管既有足够的强度,又有的塑性同时硬度也不高,这也是它们被普遍采用的缘由之一。
陶瓷复合管同绝大多数的其它金属类似,陶瓷复合管抗拉强度、屈从强度和硬度,随着温度的降低而进步:陶瓷复合管塑性则随着温度降低而减小。其抗拉强度在温度15-80℃范围内增大较快,温度进一步降低时则变化迟缓,而屈从强度的增长是较为平均的。
更重要的是:随着陶瓷复合管温度的降低,其冲击韧度减少迟缓,并不存在脆性转变温度。所以18一8型陶瓷复合管在低温时能坚持足够的塑性和韧性,如在温度一196℃时,冲击吸收功可达392J;以至在液氦温度(一2700C)下具有阻止应力集中部位发作脆性决裂的才能。
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