陶瓷纤维板能降低频率小于1000赫兹的高频噪声,对小于300Hz的声波,隔声能力优于常用隔声材料,能显著降低噪声污染。而且此类产品施工简单。施工人员经过基本熟练即可上岗,施工技术因素对炉衬绝热效果的影响小。有弹性的纤维毯可以抵抗机械外力;具有抵抗任何热冲击的能力;衬体无需烘干和养护,炉衬施工完毕即可投入使用;化学性能稳定。除磷酸、氢氟酸和强碱外,其它酸、碱以及水、油、蒸汽均不被侵蚀。随着耐火纤维从形态上已逐渐形成了从传统的棉、毯、毡产品到纤维模块、陶瓷纤维板、异型件、纸、纤维纺织品等多种形态的二次加工或深加工产品。可以满足各行业不同工业炉对耐火陶纤制品的使用需求。
但需要注意的是,还有几种因素会对陶瓷纤维制品的耐火性造成影响。首先来说,气氛对纤维材料使用温度的影响 通常纤维材料的使用是在大气环境下测试的,存在于纤维材料气孔中的气体是空气,在纤维中起作用的实际上是空气的绝热。但在有些情况下,纤维材料在真空,保护气氛或要求控制气氛的情况下使用,如氢气,一氧化碳,二氧化碳,碳氢化合物以及惰性气体等气氛,此时纤维材料的导热系数就发生了很大变化。
砌筑方式对使用温度的影响:一般而言,纤维平铺方式的导热系数比叠砌方式的导热系数低,平铺式砌筑的使用温度比叠砌式的使用温度高50℃。 工作制度对使用温度的影响,工作制度分为连续和间歇两种,一般情况下,连续作业窑炉使用温度比间歇作业窑炉使用温度低50℃。 燃料对陶瓷纤维板使用的影响也是非常显著的。对于煤,重油,在燃烧过程中会产生许多金属氧化物及碳 一氧化碳,这些金属氧化物在高温下与纤维材料中的高温氧化物发生反应,碳 一氧化碳会与纤维材料中的高温氧化物发生反应,破坏陶瓷纤维板组织结构,这些反应的结果就是纤维粉化加速,使用时间缩短。纤维材料中的Fe2O3,FeO在约300℃下很容易还原成金属铁,TiO2的不愿温度要高些,可逐渐被还原TiO2→Ti3O3→Ti2O3→TiO→Ti.此类氧化--还原反应是可逆的,当气氛的露点和温度发生改变时,可导致氧化—还原反应反复进行,同时伴随材料体积变化和材料组织结构的损毁。
纤维材料的选型有着严格的要求,现在各生产厂家说明书中的使用温度均是指材料在特定环境下的使用温度,选型时应依据专业人员的意见进行,不要随便依据使用说明书,更不得依据分类温度进行选型。
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