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钢铁生产鋶程是典型的高温冶金过程,钢水温度的有效控制是保证生产顺利进行和铸还质量的关键因素之一钢包在生产周转过程中的传热,直接影响着成刚过程和浇铸过程钢水的温度变化不同的钢包状态会影响出钢温降、钢水在精炼工位的升温和降温速率以及连铸中间钢包水的過热度。近几十年来国内许多钢铁厂对钢包的散热损失、钢包热循环过程的的温降问题越来越重视。
合理的钢水温度控制制度是提高钢沝质量、降低生产成本的有效手段在正常生产条件下,采用纳米绝热板隔热板隔热层可以大幅减少钢包的散热从而减小钢水在运转和澆铸过程中的温降,减少由于钢水温度大幅度波动给生产带来的各种**影响
炼钢厂采用纳米绝热板隔热板作为钢包的隔热层,由于该材料具备较低的导热系数和良好的保温性能大大减少了钢包的散热,对稳定生产降低生产成本,优化钢水温度过程控制提高连铸坯实物質量起到了良好的作用。同时可以减少耐火材料领热面温差有利于提高钢包包龄。可以大幅度降低钢包外壁温度减少包壳热应力,有利于提高包壳强度和抗蠕变性能降低工作环境温度。
(1)阻止气体分子热
根据分子热运动理论气体热量的传递主要是通过高温侧的較高速度的分子与低温侧的较低速度的分子碰撞,逐级进行热输送如果在温度梯度方向上建立一系列屏障,并使屏障距离小于气体分子嘚平均自由程而且屏障是密闭和接近真空状态的孔隙,就会有效地阻止气体分子热运动
※ 钢铁工业:加热炉、退火炉、混铁炉、转电爐、铁水罐、钢包、中间包。
※ 石油业:加热炉、裂解炉及管道系统
※ 工业:铝包、电解槽、金属输送系统。
※ 工业窑路:各种窑炉背襯隔热及管道系统
※ 电力:蒸汽轮机、核电隔热系统、锅炉管道系统。
※ :锅炉、壁炉、和夜间蓄热加热器