1 .耐火度高
蓄热式燃烧系统中,助燃空气或(和)煤气的预热温度效率高,一般会达到比烟气温度低100℃-200℃的水平,因此蓄热体在高温状态下长期工作,因此要求其耐火度
2 .热震稳定性
由于耐火材料的性质,材料致密度超市,热膨胀系数越大,热震稳定性越差 另外,致密度高的材料一般密度也大,蓄热能力也大。
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因此,在选择蓄热材料的配方时,需要在确保材料热震稳定性的基础上,尽量提高其致密度。
不锈钢矩鞍环3 .结构强度
蓄热室是将单一蓄热体分层和分排组装而成的,但在实际的高温工作条件下,底层蓄热体必须承受上层和自身的重量 因此,蓄热体需要足够的高温耐压强度和蠕变性能。

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否则会导致蓄热体变形和破碎,气体流通阻力增大,换热效率下降,也影响蓄热式燃烧系统的安全运行
4 .抗渣性
由于加热炉的炉气中含有氧化铁粉尘,与耐火材料的接触和高温固相反应,会形成低熔点物质,降低材料的软熔温度 因此,在通常的使用过程中,低熔点物质附着在孔壁上,气体的流动阻力增大,蓄热体的换热效率降低,同时孔壁的低熔点物质的附着,孔壁的粉尘捕捉能力提高,孔壁的粉尘附着工艺推进,发热体的使用性能进一步恶化,进而蓄热体的通孔造成大面积堵塞,使蓄热室无法正常工作
5 .比热容
比热容c反映了材料内部积累一定热量引起的温度变化 质量相同而c不同的材料,从外部吸收相同的热量后,其表征值-温度不同,c值大的材料在热交换过程中与截热介质的温差变大,热交换量增加,在相同温度下与c值小的材料相比,蓄积热量增多
6 .材料的热导率
在蓄热体吸热和散热的过程中,热能在物质内部传递时受到的阻力大小直接影响蓄热室的换热效率。
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材料的热导率是物质能量传递难易程度的物理性质 热导率大的材料从表面向中心或从内部向表面的热传递速度快
7 .密度
在显热式蓄热材料中,密度越大,单位体积的材料重量也越大 在比热容相同的条件下,吸收相同热量的蓄热材料的重量相同,因此材料密度大的材料可以减小蓄热室的体积 在蓄热室额定蓄热量的条件下,采用体积密度大的蓄热材料后,蓄热室的占有体积变小,便于蓄热式燃烧系统的安装与布置 因此,在选择蓄热体材料时需要尽量选择高密度的材料
4a分子筛决定了对不同物质吸附的先后顺序 吸附根据分子的大小和形状进行选择。

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也就是说,它只吸附分子中比分子筛直径小的部分 对于小分子和不饱和分子,选择吸附性能好,不饱和度越高,吸附性能越好的分子 4a分子筛孔径为4a,吸附水、甲醇、乙醇、硫化氢、二氧化硫、二氧化碳、乙烯、丙烯等,不会吸附直径大于4a的分子(包括丙烷),但使用水时,吸附性能比其它任何分子都好,是工业上使用量较大的分子筛
4a分子筛是一种分子筛,其结构与nacl相似,属于立方晶系 4a分子筛是具有硅氧烷四面体成分[sio4]和铝氧四面体成分[alo4]交替排列的空间网络结构的4a分子筛。
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4a分子筛组分为4a,是人工合成的具有微孔型多晶结构的铝硅酸盐 由于分子晶体内部的孔的大小不同,会吸附和排斥不同物质的分子,所以被称为“筛子” 分子筛晶体的孔小于分子筛晶体的孔径时,材料进入分子筛晶体,被吸附,被排斥