目錄:
使用 Kanthal® 合金
避免溫度波動
選擇厚元件材料
調整元件溫度以適應爐內氣氛
避免固體物質、流體和氣體腐蝕
在這些方面,在 Kanthal® 合金上形成的氧化鋁甚至比在 Nikrothal® 合金上形成的氧化鋁更好,有助于延長 Kanthal® 加熱元件的使用壽命。 下圖比較了兩種元件的使用壽命。 在本章中,您將找到一些一般性建議,以實現(xiàn)盡可能長的元件壽命。
使用 KANTHAL® 合金
由 Kanthal® 合金制成的加熱元件壽命是由鎳-鉻材料制成的加熱元件壽命的四倍。 溫度越高,差別越大。
避免溫度波動
溫度的快速波動會縮短加熱元件的使用壽命。 因此,建議選擇一種電氣控制設備,該設備應提供盡可能高的溫度,例如:通過使用晶閘管。
相對壽命(1200°C 時的 Kanthal® A-1 = 100%)
選擇厚元件材料
材料厚度與元件壽命有直接關系,因為隨著線材直徑的增加,每個表面單元可使用更多的合金元件以形成新的氧化物。 因此,在給定溫度條件下,較粗的線材比較細的線材具有更長的使用壽命。 相應地,帶材元件越厚,壽命越長。 通常,我們建議使用最小 3 mm 的線材直徑和 2 mm 的帶材厚度。
調整元件溫度以適應爐內氣氛
該表顯示了一些常見的爐內氣氛及其對加熱元件最高工作溫度的影響。 Nikrothal® 不應在具有含 CO 的保護性氣氛的熔爐中使用,因為在 800–950°C 下有“綠腐”的風險。
在這種情況下,建議使用 Kanthal® 合金,只要加熱元件在 1050°C 的空氣中被預氧化 7–10 小時即可。 應定期進行加熱元件的再氧化。
避免固體物質、流體和氣體腐蝕
爐內氣氛中的雜質(例如油、灰塵、揮發(fā)物或積碳)會損壞加熱元件。 硫對所有鎳合金均有害。 不同形式的氯會腐蝕 Kanthal® 和 Nikrothal® 合金。 熔融金屬或鹽的飛濺也會損壞加熱元件。
各種氣氛中的最高允許溫度
Kanthal® A-1 和 Kanthal® APM | Kanthal® AF | Kanthal® D | Nikrothal®80 和 70 | Nikrothal® 60 | Nikrothal® 40 | |
°C | °C | °C | °C | °C | °C | |
氧化: | ||||||
空氣,干燥 | 1400a) | 1300 | 1300 | 1200d) | 1150 | 1100 |
空氣,濕潤 | 1200 | 1200 | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 |
中性: | ||||||
N2,氮b) | 1200 | 1250 | 1150 | 1250 | 1200 | 1150 |
Ar(氬) | 1400a) | 1300 | 1300 | 1250 | 1200 | 1150 |
放熱: | ||||||
10 CO,15 H2,5 CO2,70 N2 | 1150 | 1150 | 1100 | 1100c) | 1100 | 1100 |
還原: | ||||||
吸熱: | ||||||
20 CO,40 H2,40 N2 | 1050 | 1050 | 1000 | 1100c) | 1100 | 1100 |
H2(氫) | 1400a) | 1300 | 1300 | 1250 | 1200 | 1150 |
分解氨氣e): | ||||||
75 H2,25 N2 | 1200 | 1200 | 1100 | 1250 | 1200 | 1150 |
真空: | ||||||
10-3 干燥 | 1150 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 900 |
b) 更高的值適用于預氧化材料
c) 請注意在滲碳氣氛中形成“綠腐”的風險。 使用 Kanthal® AF 或 Nikrothal® 70
d) Nikrothal 70 1250°C
e) 由分解氨氣(其中包含未分解氨氣)產(chǎn)生的氣氛會降低最高允許溫度