حامل سيراميكي لتخزين الحرارة
وسيط خلوي سيراميكي لتخزين الحرارة وتبادلها، يُستخدم على نطاق واسع في التعدين والبترول والصناعة الكيميائية والطاقة الكهربائية والغلايات.





حامل سيراميكي لتخزين الحرارة
نظرة عامة على المنتج
حوامل تخزين الحرارة السيراميكية الخلوية من PRUITING® مصنوعة من كوروندم-موليت وكورديريت-موليت وكورديريت وموليت وزركونيا-موليت وكربو-كوروندم وغيرها، بأشكال ثقوب مختلفة كالمربعة والسداسية، وسماكات جدار مختلفة من 0.5 مم إلى 5 مم، ومواصفات رسم مختلفة.
يُستخدم الخلايا السيراميكية كوسيط لتخزين الحرارة وتبادلها على نطاق واسع في مجالات التعدين والبترول والصناعة الكيميائية والطاقة الكهربائية والغلايات وغيرها.
تتميز بمساحة سطح كبيرة ومقاومة وتمدد حراري ضئيلين ومقاومة قوية للتآكل الكيميائي ومقاومة ممتازة للصدمة الحرارية.
المزايا الرئيسية
الخصائص التقنية والمزايا الرئيسية
- مصنوع من كوروندم-موليت، وكورديريت-موليت، وكورديريت، وموليت، وزركونيا-موليت، وكربو-كوروندم
- تتوفر أشكال ثقوب مربعة وسداسية
- سمك جدار من 0.5 مم إلى 5 مم ومواصفات رسم مختلفة
- مساحة سطح كبيرة بمقاومة ضئيلة وتمدد حراري ضئيل
- مقاومة قوية للتآكل الكيميائي ومقاومة ممتازة للصدمة الحرارية
لمن هذا المنتج
المشترون الذين يحددون هذا المنتج
- مصانع التعدين التي تستخدم التسخين التجديدي
- مشغّلو العمليات الحرارية في صناعة البترول والكيماويات
- شركات هندسة محطات الطاقة الكهربائية والغلايات
ما يحلّه
ما الذي يصلحه في خط العادم
- الحرارة المفقودة من الأفران الصناعية والعمليات الحرارية
- أوساط تتشقق تحت الدورات الحرارية المتكررة
- التآكل الكيميائي لوسيط التبادل الحراري في غازات مداخن قاسية
المواصفات
المقاسات المنشورة والبيانات التقنية
أ). مواصفة حامل تخزين الحرارة من الكورديريت:
تحليل كيميائي
| التركيب | القيمة (%) |
|---|---|
| Al2O3 | 28~38 |
| SiO2 | 45~55 |
| MgO | 12~14 |
| أخرى | < 5 |
الخواص الفيزيائية
| الفهرس | الوحدة | القيمة |
|---|---|---|
| الكثافة | g/cm3 | 1.7~2.0 |
| معامل التمدد الحراري | (X10-6K-1) (20-800°C) | ≤3.0 |
| الحرارة النوعية | (جول/كغ·ك)(20 - 1000°م) | 900~1150 |
| الموصلية الحرارية | (20 - 1000°C) | 1.2 - 1.8 |
| مقاومة الصدمة الحرارية | (°م/دقيقة) | ≥350 |
| أقصى درجة حرارة تشغيل | °C | 1320 |
| امتصاص الماء | % | 15~25 |
الأبعاد وخواص فيزيائية أخرى
| البُعد | عدد القنوات | سمك الجدار | سمك الجدار الخارجي | عرض القناة | المقطع الفارغ | قطعة وزن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150×150×300 | 25×25 | 1.0mm±0.1 | 1.2 مم±0.15 | 4.8-5.0mm | 67% | 3.2-4.2kg |
| 150×150×300 | 32×32 | 0.9mm±0.1 | 1.2 مم±0.15 | 3.8-3.9mm | 61.6% | 3.7-4.7 كغ |
| 150×150×300 | 40×40 | 0.7mm±0.1 | 1.1 مم±0.15 | 2.9-3.1mm | 64% | 3.6-4.6 كغ |
| 150×150×300 | 43×43 | 0.65mm±0.1 | 1.1 مم±0.15 | 2.7-2.9mm | 62% | 3.7-4.7 كغ |
| 150×150×300 | 50×50 | 0.6mm±0.1 | 0.8 مم±0.15 | 2.3-2.5mm | 61% | 3.8-4.8kg |
| 150×150×300 | 60×60 | 0.45mm±0.1 | 0.8 مم±0.15 | 1.9-2.1mm | 63.4% | 3.6-4.6 كغ |
الأرقام أعلاه منقولة عن المواصفة المنشورة من PRT. الأبعاد بالمليمتر ما لم يُذكر خلاف ذلك. ويشير Ø إلى القطر.
الأسئلة الشائعة
أسئلة شائعة حول حامل سيراميكي لتخزين الحرارة
من أي مواد يمكن صنع الوسيط؟
كوروندم-موليت، كورديريت-موليت، كورديريت، موليت، زركونيا-موليت، كربو-كوروندم وغيرها.
ما أقصى درجة حرارة تشغيل لدرجة الكورديريت؟
يذكر جدول الخواص الفيزيائية المنشور أقصى درجة حرارة تشغيل 1320 °م لحامل تخزين الحرارة من الكورديريت.
ما أشكال الثقوب وسماكات الجدار المتاحة؟
أشكال ثقوب مربعة وسداسية، بسماكات جدار من 0.5 مم إلى 5 مم ومواصفات رسم مختلفة.
أين يُستخدم هذا الوسيط؟
يُستخدم الخلايا السيراميكية كوسيط لتخزين الحرارة وتبادلها على نطاق واسع في مجالات التعدين والبترول والصناعة الكيميائية والطاقة الكهربائية والغلايات.

