碳化硅砖6:以碳化硅为主要原料,添加适量的结合剂制成。具有高硬度、高耐磨性、高热导率和良好的抗热震性,能在高温下保持较好的结构稳定性,常用于需要快速加热和高温环境的炉膛,如金属材料的淬火、回火等热处理工艺的炉膛。耐火纤维硅酸铝耐火纤维1:一种新型的软质纤维状耐火材料,具有质量轻、热稳定性好、导热率低、抗热震性强等优点,容易加工和安装,可制成预制块或预制板夹于两层耐火材料中间使用,也可作为高温密封材料,常用于热处理炉、陶瓷窑炉等的炉膛隔热保温层。微孔炉膛材料具有优异的隔热性能,有助于提高能源利用效率。和腾炉膛材料

其他材料石墨3:具有良好的高温稳定性、抗腐蚀性和导热性能,在高温、真空或惰性气氛下具有较长的寿命和较低的热膨胀系数,适用于大多数高温处理应用,但石墨材料在空气中容易氧化,需要采取相应的保护措施。氧化锆陶瓷3:具有优异的耐火性、抗熔融金属和玻璃的侵蚀性,低热容,在高温下具有良好的耐久性和化学稳定性,适用于高温实验和气氛处理,但氧化锆陶瓷的价格较高,且加工难度较大。高温合金3:具有良好的高温稳定性、抗腐蚀性和强度,能够在高温下承受较大的载荷,适用于高温处理和特殊材料的加工,但高温合金的成本较高,一般用于对性能要求较高的炉膛部件。和腾炉膛材料新型纤维炉膛材料,质地柔韧,同时具备良好的隔热性。

何腾热工传统电炉炉膛一般采用刚玉砖、空心球砖等重质耐火材料,耗能极其严重;新型电炉炉膛采用全纤维材料,虽然节能环保,但不耐侵蚀、寿命短,炉膛维修更换频繁,使用成本太高。针对目前整个电炉制造行业和用户行业普遍困扰的共性难题——一直缺乏既节能,又耐侵蚀、寿命长的合适炉膛材料,开展了新材料研究,并将新材料应用于高温电炉。在使用寿命、节能效果、一次性投资等方面。公司为此在2015年底专门成立新材料研发中心,组织研发团队不懈攻关,经过几年的研究改进,创新性研制出了一种新型的轻质节能耐侵蚀耐火保温炉膛新材料——1800型纤维增韧泡沫陶瓷,该材料为纤维增韧的烧结多孔陶瓷结构,耐温高达1800℃,既具有较高的强度和表面硬度,耐侵蚀性能明显优于纤维板。
和腾热工的电炉炉膛一般采用重质材料和轻质节能材料两种,采用刚玉砖、空心球砖等重质耐火材料,强度高,抗侵蚀能力强,但耗能极其严重;新型电炉炉膛采用轻质全纤维材料,节能效果好,不耐侵蚀、寿命短,炉膛维修更换频繁,使用成本太高。针对目前整个电炉制造行业和用户行业普遍困扰的共性难题——一直缺乏既节能,又耐侵蚀、寿命长的合适炉膛材料,为此我司开展了泡沫陶瓷新材料研究,并将新材料应用于高温电炉。在使用寿命、节能效果、一次性投资等方面做的考究。研发高效、节能、环保、温场均匀、控温精确、维修方便低成本、轻量化的高效节能高温电炉,为生产商降低成本,提高产品质量。抗热震的炉膛材料,多次冷热交替也不会出现裂缝。

为了解决电炉行业炉膛材料的难题,减少维修成本,增加电炉使用寿命,满足工业陶瓷生产企业对于高效节能高温电炉的需求,同时响应国家“节约能源、降低能源消耗、减少污染物排放”的方针政策,研发高效、节能、环保、温场均匀、控温精确、维修方便低成本、轻量化的高效节能高温电炉,为生产商降低成本,提高产品质量。将实现升降式电炉操作过程简单易行、高效节能、性能稳定、维修简单、使用寿命长的技术优势。与传统大型热处理电炉相比,相同工况下,可节能60%以上;温控采用PLC与触摸屏组合控温的方式,操作简单易学,且升温控温非常精确,升温过程中温度严格按照程序设定温度曲线升温,温度波动在±1℃以内;温区均匀,空炉煅烧炉内温差在±5℃以内;炉顶结构采用拱顶结构,增加炉顶强度,提高电炉使用寿命;炉膛耐火材料使用全纤维陶瓷隔热板和闭孔泡沫陶瓷组合使用,密度小,导热系数低,电炉隔热保温效果好,同时确保电炉设备轻量化;电炉炉膛材料采用小块组合拼装形式,维修拆卸方便,材料更换成本低。轻质氧化铝纤维是良好的炉膛保温材料。和腾炉膛材料
环保型炉膛材料,在使用过程中不会产生有害物质,绿色安全。和腾炉膛材料
和腾热工的电炉设备研制成功后,可满足陶瓷企业,尤其是生产原料中杂质含量高的企业,进行产品烧结的需求,比方说干压产品、氧化锆陶瓷的烧结等,因炉膛材料的抗侵蚀性远远高于纤维板,可延长电炉使用寿命。本项目将实现升降式电炉操作过程简单易行、高效节能、性能稳定、维修简单、使用寿命长的技术优势。与传统大型热处理电炉相比,相同工况下,可节能60%以上;温控采用PLC与触摸屏组合控温的方式,操作简单易学,且升温控温非常精确,升温过程中温度严格按照程序设定温度曲线升温,温度波动在±1℃以内;温区均匀,空炉煅烧炉内温差在±5℃以内;炉顶结构采用拱顶结构,增加炉顶强度,提高电炉使用寿命;炉膛耐火材料使用全纤维陶瓷隔热板和闭孔泡沫陶瓷组合使用,密度小,导热系数低,电炉隔热保温效果好,同时确保电炉设备轻量化;电炉炉膛材料采用小块组合拼装形式,维修拆卸方便,材料更换成本低。和腾炉膛材料