Žáruvzdorná cihla, také nazývaná ohnivzdorná cihla, je blok keramického materiálu používaný ve vysokoteplotních aplikacích, jako jsou pece, pece a obložení krbů. Ohnivzdorné cihly vydrží opakované zahřívání a ochlazování v různých teplotních rozsazích a zároveň poskytují strukturální a izolační vlastnosti. Izolační ohnivzdorné cihly (IFB), také známé jako měkké cihly, jsou vysokoteplotní, lehké žáruvzdorné materiály používané jako izolace v pecích, kovárnách a pecích. AGRM dodává různé žáruvzdorné cihly dostupné v různých velikostech pro vaši aplikaci.

aplikace žáruvzdorných izolačních cihel
Chemické a fyzikální vlastnosti odpovídají nejvyšším mezinárodním standardům.
Izolační protipožární cihly jsou porézní cihly vyrobené z různých surovin v závislosti na požadavcích. Pro výrobu se používá hydraulický jednolisový proces nebo proces extruze.
Lehké žáruvzdorné cihly se pro své individuálně dosažitelné vlastnosti používají prakticky ve všech průmyslových závodech pro tepelné procesy.
- Železný a ocelářský průmysl
- Sklářský průmysl
- Cementářský průmysl
- Keramický průmysl

typy žáruvzdorných izolačních cihel
1. Aluminové cihly
Složení: Vysoké procento oxidu hlinitého (Al₂O3), často nad 45 %.
Vlastnosti:
Vynikající odolnost vůči vysokým teplotám, často až 1 800 stupňů (3 272 stupňů F).
Dobrá odolnost proti tepelným šokům.
Vysoká mechanická pevnost.
Aplikace:
Vyzdívky pro vysokoteplotní pece a sušárny.
Výroba oceli a železa.
2. Křemičité cihly
Složení: Vysoce čistý oxid křemičitý (SiO₂), typicky nad 93 %.
Vlastnosti:
Vysoká odolnost vůči kyselým struskám a atmosférám.
Vysokoteplotní stabilita se obecně používá až do 1 650 stupňů (3 002 stupňů F).
Dobrá odolnost proti teplotním šokům.
Aplikace:
Sklářské tavicí pece.
Koksovny.
Keramické pece.
3. Šamotové cihly
Složení: Směs oxidu hlinitého a oxidu křemičitého, s obsahem oxidu hlinitého obvykle mezi 30 % a 45 %.
Vlastnosti:
Dobrá odolnost proti tepelným cyklům.
Mírná tepelná vodivost.
Přiměřená mechanická pevnost a odolnost.
Aplikace:
Univerzální žáruvzdorné aplikace.
Krby a pece na dřevo.
Kotle a komíny.
4. Mullitové cihly
Složení: Směs oxidu hlinitého a oxidu křemičitého, tvořící minerál mullit.
Vlastnosti:
Vynikající odolnost proti tepelným šokům.
Výkon při vysoké teplotě, obvykle až 1 700 stupňů (3 092 stupňů F).
Nízká tepelná vodivost.
Aplikace:
Vyzdívky pro vysokoteplotní pece.
Reaktory petrochemického průmyslu.
Keramické pece.
5. Izolační protipožární cihly (IFB)
Složení: Liší se, ale obvykle zahrnuje oxid hlinitý, oxid křemičitý a další materiály určené pro vysokou poréznost.
Vlastnosti:
Nízká tepelná vodivost pro vynikající izolaci.
Lehký a snadno ovladatelný.
Teplotní odolnost se liší, ale obecně je vhodná až do 1 650 stupňů (3 002 stupňů F).
Aplikace:
Záložní izolační vrstvy za hustými žáruvzdornými materiály.
Pece a pece, kde je energetická účinnost rozhodující.
Aplikace, kde se bere v úvahu hmotnost.
6. Zirkonové cihly
Složení: Vysoké procento oxidu zirkoničitého (ZrO₂).
Vlastnosti:
Velmi vysoká teplotní odolnost, až 2 400 stupňů (4 352 stupňů F).
Vynikající odolnost proti chemickému napadení.
Nízká tepelná vodivost.
Aplikace:
Speciální vysokoteplotní aplikace.
Sklářské pece.
Jaderné reaktory.
7. Magnesiové cihly
Složení: Vysoké procento magnézie (MgO).
Vlastnosti:
Vysoká odolnost vůči zásaditým struskám.
Vysoký bod tání, kolem 2800 stupňů (5072 stupňů F).
Dobrá odolnost proti teplotním šokům.
Aplikace:
Ocelářské pece.
Cementové rotační pece.
Neželezné metalurgické pece.

hodnocení kvality žáruvzdorných izolačních cihel: normy a metody
Při výběru žáruvzdorných izolačních cihel je zásadní posouzení jejich kvality. Zde jsou zjednodušené standardy a metody hodnocení:
1. Materiálové složení
Hlavní součásti: Zkontrolujte primární součásti, jako je oxid hlinitý a oxid křemičitý, abyste zajistili vhodnost pro zamýšlenou teplotu a aplikaci.
Obsah nečistot: Zajistěte nízké úrovně nečistot, jako je železo a oxidy alkalických kovů, abyste zabránili reakcím a poškození při vysokých teplotách.
2. Fyzikální vlastnosti
Hustota: Vyvážená pevnost a izolační výkon.
Pórovitost: Střední poréznost zvyšuje izolaci a odolnost proti tepelným šokům.
Pevnost v tlaku: Přiměřená pevnost v tlaku, aby odolala mechanickému namáhání při vysokých teplotách.
3. Tepelné vlastnosti
Tepelná vodivost: Nízká tepelná vodivost pro minimalizaci tepelných ztrát.
Maximální provozní teplota: Ujistěte se, že překračuje skutečnou provozní teplotu.
Koeficient tepelné roztažnosti: Pochopte charakteristiky roztažnosti, abyste zabránili poškození konstrukce.
4. Odolnost proti tepelným šokům
Test tepelného šoku: Posuďte stabilitu cihly pomocí cyklů zahřívání a ochlazování, kontrolujte praskliny nebo poškození.
5. Chemická odolnost
Test chemické koroze: Vystavte cihlu chemikáliím, abyste vyhodnotili odolnost proti korozi, zejména v drsném prostředí.
Hloubka eroze a změna hmotnosti: Změřte hloubku eroze a změnu hmotnosti po testu, abyste zajistili trvanlivost.
6. Standardní certifikace
Normy ISO: Ověřte shodu s normami Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO).
Národní a průmyslové normy: Zajistěte shodu s normami jako ASTM (Americká společnost pro testování a materiály) nebo DIN (německý průmyslový

Populární Tagy: žáruvzdorné izolační cihly, Čína výrobci žáruvzdorných izolačních cihel, dodavatelé, továrna


