Keramik-Supersattel
Produkteinführung:
Keramik-Super-Sattelringist eine neue Packungsart, die auf der Grundlage der rechteckigen Sattelringpackung verbessert wurde. Sie verändert die beiden gewölbten Flächen mit Zahnrädern, wodurch die Oberfläche und der Hohlraum vergrößert werden können. Im Vergleich zu einem Raschring aus Keramik weist ein Super-Intalox-Sattel aus Keramik eine höhere Kapazität, einen geringeren Druckabfall und eine gleichmäßigere Porositätsverteilung auf. Es zeichnet sich durch niedrigen Druck und eine hohe Stoffübertragungseffizienz aus und wird häufig in Schwefelsäure-Trocknungstürmen und anderen Turmgeräten eingesetzt.
Die Keramikoberfläche der keramischen Füllkörperpackung kann auf ihrer rauen Oberfläche einen extrem dünnen Film erzeugen, der die Vermischung von Flüssigkeit und Dampf fördern und gleichzeitig einen geringen Druckabfall erzeugen kann. Die einzigartige Oberfläche des Keramikfüllers fördert die Benetzung und minimiert Flüssigkeitsansammlungen. Daher kann die Möglichkeit einer Überhitzung des Systems, der Polymerisationsmischung und des Kokses minimiert werden.
Keramik-Super-Intalox-Sattel mit ausgezeichneter Säurebeständigkeit und Hitzebeständigkeit. Es kann in Umgebungen mit hohen oder niedrigen Temperaturen eingesetzt werden und widersteht Korrosion durch eine Vielzahl anorganischer Säuren, organischer Säuren und organischer Lösungsmittel, mit Ausnahme von Flusssäure. Dadurch verfügen sie über ein sehr breites Anwendungsspektrum. In der Chemie-, Metallurgie-, Kohlegas-, Sauerstoff produzierenden und anderen Industriezweigen können keramische Intalox-Sättel in Trockenkolonnen, Absorptionskolonnen, Kühltürmen und Waschtürmen eingesetzt werden. Keramische Super-Intalox-Sättel werden in zwei Hauptbereichen eingesetzt, weisen jedoch je nach Anwendung unterschiedliche Qualitäten auf. Ein Bereich ist die chemische und petrochemische Industrie, ein anderer sind Umweltprodukte wie RTO-Geräte.
Modell | Keramik SuperSattel | |||||
Farbe | Hellgrau | |||||
Form | Ringsattel | |||||
Chemische Zusammensetzung | SiO2Inhalt (Prozent) | >70 | ||||
AL2O3Inhalt (Prozent) | 17-23 | |||||
Fe2O3 Inhalt (Prozent) | <1 | |||||
CaO-Gehalt (Prozent) | <1.5 | |||||
K2O plus Na2O-Gehalt (Prozent) | <3.5 | |||||
physikalische Eigenschaften | SpezifischgSchwerkraft (g/cm3) | 2.25-2.35 | ||||
DIntensität(kg/m3) | 2350 | |||||
Brenntemperatur (Grad) | 1280-1320 | |||||
Erweichungspunkt (Grad) | >1400 | |||||
H2OAbsorption (Prozent) | <0.5 | |||||
Säurebeständige Stärke (Prozent Gew) Verlust (ASTMc279) | <4 | |||||
Geometrische Eigenschaften | Durchmesser | (mm) | 25 | 38 | 50 | 76 |
(Zoll) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | ||
Ca. Gewicht | (kg/m3) | 645 | 600 | 570 | 580 | |
(lb/ft3) | 40 | 37.5 | 35.6 | 36 | ||
Oberfläche | (m2/m3) | 260 | 210 | 140 | 105 | |
(ft2/ft3) | 79.5 | 64 | 42.8 | 32 | ||
Trockenpackungsfaktor | (m-1) | 570 | 430 | 277 | 206 | |
Hohlraumanteil | (Prozent) | 77 | 78 | 79 | 77 | |


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