좋은 열충격 저항 세라믹 라이닝 복합파이프 세라믹 소재의 구성원은 중립적으로 결정됩니다. 알루미나 및 Q화규소와 동일한 재료는 일반적으로 녹은 특징적인 열 전달이 높으며 열팽창창과 동일하고 열적이지 않습니다. 이들 중 일부는 고온에서 독립하여, 나머지는 독립적으로 작업할 수 있습니다.
건축설계
세라믹 라이닝 복합 파이프의 구조 설계는 열 충격 저항에 중요한 역할을 합니다. 라인은 일반적으로 라이닝층, 전이층, 세라믹 강관 파이프로 구성으로 3층 구조로 구성됩니다. 이러한 구조 설계는 세라믹과 금속 합금을 결합하여 축소할 수 있을 뿐 아니라 전이층을 통해 세라믹과 금속으로 열팽창 창으로 인해 발생하는 열교환을 확장합니다. 변으로, 전이 층은 일반적으로 온도 동안 완충 효과를 제공하여 열의 축과 전달을 가능하게 하는 베어링 기반 합금 층 또는 구배 건축 재료층과 같이 세라믹 및 금속과 열팽창 창틀을 견디는 재료로 만들어집니다. 입니다.
열 스트레스 관리
열응력은 내부와 외부의 온도차나 매체 온도의 때문에 발생하는 경향이 있습니다. 파이프 라인에 대한 열의 응답을 조치하려면 다음 조치를 취할 수 있습니다.
파이프라인 벽 크기 최적화: 적당한 벽 설계는 온도 변화로 인해 열을 보관할 수 있습니다. 파이프가 두 개의 깊은 기계로 깊이가 깊은 곳에 저장되어 벽을 확장할 수 있습니다.
발열 장치 사용: 파이프라인 시스템에 주름관, 신축 클러스터와 동일한 열 압축기 장치를 설치하면 온도에 따른 특정 충전 공간을 제공하여 열의 집적 및 전달을 서버할 수 있습니다.
매체 온도 제어: 매체 온도의 저지를 유지하고 파이프라인에 영향을 미칠 수 있는 온도 변화를 피해야 합니다. 매체의 온도가 크게 변하는 상황에서는 예열 및 냉각과 같은 사역을 취하여 열 스트레스의 영향을 받을 수 있습니다.