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Produktdetails:
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Artikel 1: | 2.5X25mmX50mm Niedrigkohlenstoffstahl H-Typ Hexmesh für feuerfeste Beschichtung | Material: | Kohlenstoffstahl Q235,0Cr13, 1Cr13, 0Cr18Ni9, 1Cr18Ni9Ti, Edelstahl 304 304 L 316 316 L 310 s. |
---|---|---|---|
Folienstärke: | 1.0-3 mm (12 Ga, 14 Ga, 16 Ga) | Größe des Lochs: | 30-100mm |
Loch-Art: | Lanze oder Bindungsloch | Maschentiefe: | 10 bis 30 mm |
Verarbeitung: | Bohrungen, Formen, manuelle Montage | Anwendungen: | für feuerfeste Auskleidungen in Öfen, Reaktoren, Zyklonen, Leitungen und Schlauchleitungen. |
Hervorheben: | 50mm sechseckiger Mesh Wire,Kohlenstoffstahl sechseckiger Mesh Wire,Refraktärer zeichnender HexenMaschendraht |
2.5X25mmX50mm Niedrigkohlenstoffstahl H-Typ Hexmesh für feuerfeste Beschichtung
Beschreibung:
Hex-Mesh ist ein hexagonales zelluläres Netzgitter, das speziell zur Verstärkung von Auskleidung und Bodenbelag entwickelt wurde.und entlastet die Oberkruste der AuskleidungDurch die hohe Festigkeit und das einzigartige Design des Hexmetalls werden Abrieb und Korrosion verzögert und die Feuerfestigkeit deutlich verlängert.Selbst heiße gasförmige Substanzen können das Feuerfest nicht erodieren, weil sie durch das metallzelluläre Gitter von der Oberfläche abgebildet werden.
Erosionsbeständigkeit
Lange Lebenserwartung
Überlegene Aufbewahrung für erosionsbeständige Feuerfeststoffe
Hersteller und Installationsmöglichkeiten
In der Raffinerie und in der petrochemischen Industrie mit Namen angegeben
Hergestellt nach Kundenspezifikation
Bindungsart: Anstelle von Lanzenblättern werden Löcher durch die Wände der Hexmetallzelle geschlagen, durch die Feuerfestes durchfließen kann, um eine Bindung von einer Zelle zur anderen zu erreichen.
Lanztyp: Dieser Stil hat von den Wänden der sechseckigen Zelle herausragende Lanztarten, die als Verankerung für das Feuerfest dienen.
Ankermaterial | Chemische Zusammensetzung |
Typischer Dienst Temperatur |
||||||||
AISI | DIN | C% | Si% | In % | P% | S% | Cr% | Ni% | andere | |
304 | 1.4301 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 045 | ≤ 030 | 18.0 ¢20.0 | 8.0 ¥10.0 | N | 800°C |
316 | 1.4401/1.4436 | ≤ 008 | ≤ 075 | ≤ 2.00 | ≤ 045 | ≤ 030 | 16.0 ¢18.0 | 10.0 ¥14.0 | N: Mo | 800°C |
321 | 1.4541 | ≤ 008 | ≤ 075 | ≤ 2.00 | ≤ 045 | ≤ 030 | 17.0 ¥19.0 | 9.0 ¢ 12.0 | Ti | 800°C |
310S | 1.4845 | ≤ 008 | ≤ 150 | ≤ 2.00 | ≤ 045 | ≤ 030 | 24.0 ¢ 26.0 | 19.0 ¢22.0 | - Ich weiß. | 1150°C |
Inkonel 601 | 2.4851 | ≤ 010 | ≤ 050 | ≤ 100 | - Ich weiß. | ≤ 015 | 21.0 ¢ 25.0 | 58.0 ¢ 63.0 | Al:Cu | 1200°C |
Inkonel 800 | 1.4876 | ≤ 010 | ≤ 100 | ≤ 150 | ≤ 045 | ≤ 015 | 19.0 ¢ 23.0 | 30.0 ¢ 35.0 | Al: Ti | 1200°C |
410S | 1.4001 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 040 | ≤ 030 | 11.5 ¢ 13.5 | ≤ 060 | - Ich weiß. | 750°C |
Kohlenstoffstahl | Verschiedene | 550°C |
Artikel 1 Buchstabe a | Spezifische Angaben | B | Eine | AF | |
1 | 1.2 x 10 x 50 mm | 1.2 mm | 10 mm | 40 mm | |
2 | 1.2 x 15 x 50 mm | 1.2 mm | 15 mm | 50 mm | |
3 | 1.2 x 20 x 50 mm | 1.2 mm | 20 mm | 50 mm | |
4 | 1.5 x 10 x 50 mm | 1.5 mm | 10 mm | 50 mm | |
5 | 1.5 x 15 x 50 mm | 1.5 mm | 15 mm | 50 mm | |
6 | 1.5 x 20 x 50 mm | 1.5 mm | 20 mm | 50 mm | |
7 | 1.8 x 15 x 50 mm | 10,8 mm | 15 mm | 50 mm | |
8 | 1.8 x 20 x 50 mm | 10,8 mm | 20 mm | 50 mm | |
9 | 1.8 x 25 x 50 mm | 10,8 mm | 25 mm | 50 mm | |
10 | 2.0 x 15 x 50 mm | 2.0 mm | 15 mm | 50 mm | |
11 | 2.0 x 20 x 50 mm | 2.0 mm | 20 mm | 50 mm | |
12 | 2.0 x 25 x 50 mm | 2.0 mm | 25 mm | 50 mm | |
13 | 2.0 x 30 x 50 mm | 2.0 mm | 30 mm | 50 mm | |
14 | 2.0 x 30 x 80 mm | 2.0 mm | 30 mm | 80 mm | |
Anmerkung | A/F | Min: 40 mm Max: 100 mm | |||
Streifen THK |
max.2,0 mm für Edelstahl; Max. 3,0 mm für Kohlenstoffstahl |
||||
Die Kommission | Einheit für die Berechnung der Abmessungen für die Berechnung der Abmessungen für die Berechnung der Abmessungen |
Anwendungsbereich:
Eigenschaften:
Hinweis:
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: 18730291422
Faxen: 86-311-6805-8665