陶瓷纤维用于高温烟气过滤的可行性,概述了陶瓷纤维的物理化学性质和国内的研究现状,将陶瓷纤维和其它无机纤维进行了对比分析,探讨了陶瓷纤维在高温烟气过滤中的优缺点,为陶瓷纤维的进一步研究开发提供一定参考。陶瓷纤维是一种集传统绝热材料、耐火材料优良性能于一体的纤维状轻质耐火材料,是继碳纤维、玻璃纤维和玄武岩纤维之后应用较为广泛的无机耐高温烟气过滤材料.陶瓷纤维按微观结构形态可以分为玻璃态纤维和结晶质纤维;按其化学组成可分为非氧化物和氧化物陶瓷纤维二大类;按使用温度可以分为低档陶瓷纤维(使用温度为800℃~1100℃)、中档陶瓷纤维(使用温度为1200℃~1300℃)、高陶瓷纤维(使用温度1300℃~1500℃);按照材料的形态可以分为散状陶瓷纤维、定形陶瓷纤维、不定形陶瓷纤维、混配(纺)陶瓷纤维控]!
因此在使用过程中常通过径复合、预应力法和相转变法来提高陶瓷的韧性,实际生产中一般是通过降低陶瓷纤维脆性的方法实现!陶瓷纤维的化学性质陶瓷纤维含碱量极低,几乎不和冷、热水作用,除氰氟酸、磷酸和强酸外,其他酸碱对它的侵蚀作用很小,在氧化气氛下非常稳定!在使用过程中无毒、无害,不会有二次污染,对环境无不良影响!陶瓷纤维的其它性质陶瓷纤维除了作为高温烟气过滤材料应用在过滤方面,因其独特的多孔状纤维结构,还可应用于很多领域。
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制作工艺方面:具有加工容易、施工方便等特点,并且原料来源较为广泛.环保方面:在使用过程中不会产生二次污染,不会产生有毒有害气体,对环境无任何影响。经济方面:具有良好的再生性能,使用寿命长,原料廉价易得,成品加工流程短等!陶瓷纤维作为高温滤料,在使用过程中清灰也比较容易,因此具有良好的经济特性。陶瓷纤维虽然有很多优良的特性,但其主要的缺点是不耐磨、不耐碰撞,不能抵抗高速气流的冲刷,不能抵抗熔渣的侵蚀!
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金江等通过将陶瓷纤维层和硅酸钙互相黏附在一起,构成一种耐高温陶瓷纤维气体过滤材料,其可耐200℃~1200℃的高温,过滤阻力低,分离效率高且容易再生,可以广泛应用于高温烟气过滤、干法除尘领域!李超发明了一种具有倒锥形非织造布本体、圆形圈、一半圆形加强筋和第二半圆形加强筋的陶瓷纤维原料非织造布过滤结构,结构简单、过滤效率高、耐高温、耐高压、耐腐蚀且可反复冲洗使用,拥有使用寿命长、生产成本低、适用范围广、易推广等优点.
因其又含有部分碳化硅,这样既增强了陶瓷纤维的硬度,也增强了该纤维的熔沸点,所以在较高的温度下也不发生形变!与传统轻质耐火材料相比,陶瓷纤维具有气孑L率高、气孔孔径和比表面积大等优点,一般陶瓷纤维气孑L率大于90%。陶瓷纤维与其他高温过滤材料的比较用于高温过滤烟气过滤材料的无机纤维除了玄武岩纤维以外,还有多种高性能纤维,例如碳纤维、玻璃纤维和石棉纤维等.它们具有无机纤维的部分或全部的特性,如耐高温性、阻燃性、强度大、模量高、化学性质稳定、吸声隔音、透电波、抗震和介点绝缘等.
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陶瓷纤维的其它性质常表现为:多孑L状结构,导热系数很低!常用于作为保温隔热材料,如石油化工设备、容器、管道和航空航天等的隔热保温材料;不燃或者有自熄性!常用作防火材料,如高写字楼中的档案库、金库、保险柜等重要场所的绝热、防火隔层,消防自动防火帘等;绝缘性!陶瓷纤维的化学组成物质为共价键化合物,无导电性,常用来做绝缘材料,如电线杆上固定电线的瓷瓶等!陶瓷纤维除了以上特性外还有隔音、防辐射等特性!陶瓷纤维的国内研究进展我国陶瓷纤维已处于持续调整发展的阶段,陶瓷纤维的生产工艺与设备,尤其是干法刺毯的生产工艺与设备具有世界先进水平!
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想知道烟气脱硝工艺吗?咱们今天就来讲讲吧!1 原理在金属催化剂的作用下,喷入的氨把烟气中的NOX还原成N2和H2O。2 反应式4NO + 4NH3 + O2 → 4N2 + 6H2ONO + NO2 + 2NH3 → 2N2 + 3H2O上述反应在没有催化剂的情况下,只在980°C左右很在的温度范围内进行;但在催化剂的作用下,...
想知道烟气脱硝工艺吗?咱们今天就来讲讲吧!1 原理在金属催化剂的作用下,喷入的氨把烟气中的NOX还原成N2和H2O。2 反应式4NO + 4NH3 + O2 → 4N2 + 6H2ONO + NO2 + 2NH3 → 2N2 + 3H2O上述反应在没有催化剂的情况下,只在980°C左右很在的温度范围内进行;但在催化剂的作用下,反应温度可大大降低,约300°C~400°C。