undefined
+
  • undefined

Клеточный керамический защитный и фильтрующий агент

Керамические защитные покрытия и фильтры с сотами могут увеличить удельную поверхность и пористость защитного слоя, снизить перепад давления в слое, повысить точку отсечки газожидкостного разделения, улучшить распределение жидкости, а также адсорбировать и улавливать частицы примесей в материалах, а также загрязнения, образующиеся в оборудовании, таком как теплообменники и нагреватели, тем самым повышая эффективность катализаторов и устройств.

Ключевые слова:

Клеточный керамический защитный и фильтрующий агент

Описание продукта

  • 产品描述
  •   Керамические защитные элементы и фильтры сотовой структуры могут увеличить удельную поверхность и пористость защитных элементов, снизить перепад давления в слое, повысить точку разделения газожидкостной смеси, улучшить распределение жидкости, а также адсорбировать и улавливать частицы примесей в материалах, а также загрязнения, образующиеся в теплообменниках и нагревателях, тем самым повышая эффективность катализаторов и оборудования.

      Преимущества: большая открытая площадь, низкий турбулентный поток, хорошая стабильность слоя.

      Когда керамические защитные элементы и фильтры сотовой структуры размещаются внизу реактора в качестве опор, из-за уменьшения площади поперечного сечения в нижнем выходе локальная скорость жидкости соответственно увеличивается, и поток легко переходит от ламинарного к пульсирующему или турбулентному. Поперечное сечение слоя керамического защитного элемента и фильтра сотовой структуры имеет большую открытую площадь, с эквивалентным диаметром в 2,5-3,5 раза больше, чем у керамических шариков, и открытой площадью в 6,25-12,25 раза больше, чем у керамических шариков. При одинаковом объеме обработки скорость жидкости через керамический защитный элемент и фильтр сотовой структуры составляет от 1/6,25 до 1/12,25 скорости через керамические шарики. При одинаковых условиях жидкости и поверхностной скорости число Рейнольдса для керамического защитного элемента и фильтра сотовой структуры на 60-70% ниже, чем у керамических шариков, что приводит к меньшей турбулентности жидкости, лучшей стабильности слоя и улучшенному распределению жидкости.

    Характеристики

    Средний оксид алюминия

    Высокий оксид алюминия

    Корунд

    Химический состав

    Al 2 O 3

    60-70

    71-90

    ≧90

    Al 2 O 3 +SiO 2

    ≧90

    Fe 2 O 3

    ≦1

    Температура термостойкости ℃

     

    ≧1400

    ≧1500

    ≧1600

    Кислотостойкость %

    ≧95

    Щелочестойкость %

    ≧85

    Температура термоустойчивости при тепловом ударе ℃

    ≧400

    Прочность на сжатие KN/штука

    Φ3*4

    ≧0.2

    ≧0.3

    ≧0.57

    Φ6*4

    ≧0.22

    ≧0.4

    ≧0.6

    Φ10*6

    ≧0.25

    ≧0.5

    ≧1.0

    Φ13*6

    ≧0.3

    ≧0.6

    ≧1.2

    Φ16*12

    ≧0.32

    ≧0.7

    ≧1.4

    Φ20*12

    ≧0.35

    ≧0.75

    ≧1.5

    Φ25*16

    ≧0.40

    ≧0.80

    ≧1.6

    Φ38*18

    ≧0.45

    ≧0.90

    ≧1.8

    Φ45*20

    ≧0.5

    ≧1.0

    ≧2.0

    Отраслевой стандарт: HG/T4369-2012

Запрос продукта

Мы очень ценим ваши мнения и запросы. Если у вас есть вопросы о продуктах и услугах, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами как можно скорее.