
● Ridurre la perdita termica dei gas di scarico e migliorare l'efficienza
● Migliorare la temperatura di combustione teorica, migliorare la combustione atmosferica, soddisfare le alte temperature delle apparecchiature termiche, ampliare l'applicazione del basso potere calorifico, in particolare il campo di applicazione degli altiforni, migliorare l'efficienza del potere calorifico e ridurre le emissioni di gas di carbone a basso potere calorifico.
● Migliorare le condizioni di scambio termico nei forni, aumentare la produzione delle apparecchiature, migliorare la qualità dei prodotti e ridurre i reinvestimenti nelle apparecchiature/
● Ridurre le emissioni di scarico delle apparecchiature termiche, attenuare l'inquinamento atmosferico e migliorare l'ambiente.
● Resistenza alle alte temperature, resistenza alla corrosione, buona resistenza agli shock termici, elevata resistenza meccanica, grande capacità di accumulo di calore, buona conduttività termica, ecc., e l'effetto di risparmio energetico e la durata di servizio sono notevolmente migliorati.
● Ampiamente utilizzato in tutti i tipi di forni di riscaldamento, altiforni, forni per trattamento termico, forni di cracking, apparecchiature di cottura, forni di fusione, forni di immersione, forni per caldaie a olio e gas nell'industria siderurgica, nell'industria dei materiali da costruzione, nell'industria chimica, nell'industria petrolchimica, nell'industria delle vernici e nell'industria della fusione dei metalli non ferrosi.
| Proprietà delle ceramiche a nido d'ape | |||||
| Articolo | Unità | Ceramica di allumina | Cordierite densa | Cordierite | Mullite |
| Densità | g/cm³ | 2,68 | 2.42 | 2.16 | 2.31 |
| Densità apparente | kg/m3 | 965 | 871 | 778 | 832 |
| Coefficiente di dilatazione termica | 10-6/k | 6.2 | 3.5 | 3.4 | 6.2 |
| Capacità termica specifica | j/kg·k | 992 | 942 | 1016 | 998 |
| Conduttività termica | w m·k | 2,79 | 1,89 | 1,63 | 2.42 |
| Resistenza agli shock termici | Max K | 500 | 500 | 600 | 550 |
| Temperatura di rammollimento | °C | 1500 | 1320 | 1400 | 1580 |
| Temperatura massima di esercizio | °C | 1400 | 1200 | 1300 | 1480 |
| Capacità termica media | w/m·k/m3·k | 0,266 | 0,228 | 0,219 | 0,231 |
| assorbimento d'acqua | % | ≤20 | ≤5 | 15-20 | 15-20 |
| Resistenza agli acidi | % | 0,2 | 5.0 | 16.7 | 2.5 |
| Parametri delle ceramiche a nido d'ape | |||||||
| Complessivamente dimensione | Modello cellulare | Numero di cella | Larghezza della cella | Parete interna | Muro esterno | Superficie specifica m2/m3 | Frazione del vuoto |
| 150*150*300 | Piazza | 5*5=25 | 26 | 3.05 | 3.5 | 146 | 76% |
| 150*150*300 | Piazza | 13*13=169 | 9.3 | 2.05 | 2.5 | 310 | 65% |
| 150*150*300 | Piazza | 25*25=625 | 5 | 0,95 | 1.5 | 582 | 69% |
| 150*150*300 | Piazza | 32*32=1024 | 3.9 | 0,8 | 1.3 | 736 | 67% |
| 150*150*300 | Piazza | 40*40=1600 | 3 | 0,67 | 1.3 | 892 | 66% |
| 150*150*300 | Piazza | 43*43=1849 | 2.8 | 0,65 | 1.3 | 964 | 64% |
| 150*150*300 | Piazza | 50*50=2500 | 2.4 | 0,6 | 1.1 | 1104 | 62% |
| 150*150*300 | Piazza | 60*60=3600 | 2 | 0,5 | 1.1 | 1291 | 62% |
| 200*100*100 | Cerchio | 20*9=180 | 8.5 | 2.3 | 2.5 | 280 | 51% |
| 150*100*100 | Piazza | 36*24=864 | 3 | 1.1 | 1.2 | 734 | 52% |
| 150*100*100 | Esagono | 35*20=700 | 4 | 1 | 1.2 | 687 | 65% |
| 150*100*100 | Esagono | 10*6=60 | 12 | 4 | 4 | 210 | 50% |
| 150*100*100 | Esagono | 35*20=700 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 570 | 50% |
| 150*100*100 | Cerchio | 17*13=221 | 7.5 | 1.2 | 1.3 | 366 | 57% |
| 150*100*100 | Cerchio | 33*19=627 | 4 | 1 | 1.3 | 568 | 53% |
| 150*100*100 | Cerchio | 15*9=135 | 8.5 | 2.3 | 2.5 | 280 | 51% |
| 150*100*100 | Esagono | 38*22 =836 | 3.6 | 0,9 | 1.2 | 696 | 63% |
| 150*100*100 | Piazza | 42*28=1176 | 2.6 | 1 | 1.1 | 815 | 53% |
| 100*100*100 | Esagono | 7*6=42 | 12 | 4 | 4 | 224 | 52% |
| 100*100*100 | Piazza | 31*31=961 | 2,65 | 0,55 | 0,7 | 1065 | 67% |
| 100*100*100 | Piazza | 24*24=576 | 3 | 1.1 | 1.2 | 741 | 52% |
| 100*100*100 | Esagono | 23*20=460 | 4 | 1 | 1.2 | 608 | 64% |
| 100*100*100 | Cerchio | 10*9=90 | 8.5 | 2.3 | 2.5 | 280 | 51% |