SCSC - TH on olnud uued kulumiskindlad materjalid hüdrotsüklonite vooderdiste tootmiseks.
Ränikarbiidist paagutatud toodete omaduste hulka kuuluvad tugev kõvadus, kõrge tugevus ja kõrge termostabiilsus. Sellistel toodetel on aga puudusi, nagu halb sitkus, habrasus jne. Selleks, et kohaneda hüdrotsükloni töötingimustega, tuleb neid veelgi täiustada. Zhongpeng on oma protsessi täiustanud, välja töötanud ja tutvustanud uut kulumiskindlat materjali, mis sobib raskete keskmiste tsüklonite jaoks ja mida nimetatakse kulumiskindlaks SCSC-TH-ks. See on uus kristalliline materjal, mis sünteesitakse ränikarbiidi paagutamise käigus mikroelementide lisamise teel ning seejärel paagutatakse ja reageeritakse kõrgel temperatuuril. Selle peamised keemilised struktuurikomponendid on SiC, C, Mo jne. Kõrgel temperatuuril moodustub binaarne või mitmemõõtmeline kuusnurkne ühendi struktuur. Seetõttu on sellel tootel ülikõvadus, kõrge tugevus, iseõlituv (madal hõõrdumine), adhesioonivastane, korrosioonikindel ja kõrge temperatuuritaluvus.
Keemiline koostis ja füüsikalised omadused on esitatud tabelites 1 ja 2.
Tabel 1: keemiline koostis
Oluline mineraal | Ränikarbiidist keraamika | Dilämmastikoksiid | Vaba räni |
ɑ - SiC | ≥98% | ≤0,3% | ≤0,5% |
Tabel 2: füüsikalised omadused
Esemed | Paagutatud ränikarbiid atmosfäärirõhul | Vaba grafiidi reaktsiooniga paagutav ränikarbiid |
Tihedus | 3. 1 g /cm3 | 3,02 g/cm³3 |
Poorsus | < 0,1% | < 0,1% |
Paindetugevus | 400 MPa | 280 MPa |
Elastsusmoodul | 420 | 300 |
Happe- ja leeliskindlus | Parim | Parim |
Vickersi kõvadus | 18 | 22 |
Hõõrdumine | ≤0,15 | ≤0,01 |
Samades tingimustes on SCSC-TH ja kõrge alumiiniumoksiidi sisaldusega keraamika omaduste võrdlus näidatud tabelis 3.
Tabel 3: SCSC - TH ja Ai omaduste võrdlus2O3
Esemed | Tihedus (g * cm3) | Monsi kõvadusskaala | Mikrokõvadus (kg*mm)2) | Paindetugevus (MPa) | Hõõrdumine |
Ai2O3 | 3.6 | 7 | 2800 | 200 | ≤0,15 |
SCSC – TH | 3.02 | 9.3 | 3400 | 280 | ≤0,01 |
SCSC-TH-st valmistatud raskekeskmise süsteemi tsükloni ja seda toetava kulumiskindla torujuhtme kasutusiga on 3–5 korda pikem kui Ai-l.2O3 ja enam kui 10 korda suurem kui kulumiskindlal sulamil. SCSC-TH-st valmistatud vooder võib suurendada puhta söe taaskasutust enam kui 1%. Ai kasutusea võrdlus2O3 ja SCSC - TH on järgmine:
Tabel 4: Tiheda keskkonnaga tsükloni eraldusefekti võrdlustulemused (%)
Esemed | Sisu < 1,5 | Sisu 1,5–1,8 | Sisu > 1.8 |
Ai2O3 vooder | SCSC - TH vooder | Ai2O3 vooder | SCSC - TH vooder | Ai2O3 vooder | SCSC - TH vooder |
Puhas kivisüsi | 93 | 94,5 | 7 | 5.5 | 0 | 0 |
Keskliha | 15 | 11 | 73 | 77 | 12 | 8 |
Jäätmekivi | | | 1.9 | 1.1 | 98.1 | 98,9 |
Tabel 5: Tehisintellekti kasutusea võrdlus2O3 ja SCSC
| Ai2O3 Kraan | SCSC – TH kraan |
Kulumise mõõtmine | 300 päeva | 120 päeva vahetus | Kulumine 1,5 mm ja kasutusiga üle 3a |
500 päeva | Kulumine 2 mm ja kasutusiga üle 3a |
Hoolduskulud | 300 päeva | 200 000 | 0 |
500 päeva | 300 000 | 0 |
Postituse aeg: 12. märts 2022