في الصناعات الكيميائية، تشكل العمليات الحرارية المختلفة جزءًا أساسيًا من الإنتاج. وتعتبر المواد المعادلة أحد العناصر الأساسية في هذه العمليات، حيث تعمل على الحماية من الأجهزة والأنظمة من التأثيرات السلبية للحرارة والخليطات الكيميائية. على سبيل المثال، في فرنات الكيمياء العالية الحرارة، تتعرض المواد المعادلة لظروف شديدة الحرارة والتحمل الكيميائي. لذلك، فإن اختيار نوع مناسب من المواد المعادلة له أهمية كبيرة في الحفاظ على الأجهزة وضمان استمرارية الإنتاج.
الحجارة المعدنية من الألومينا تعتبر من بين المواد المعادلة الأكثر استخدامًا في الصناعات الكيميائية. وتتميز بدرجات عالية من المقاومة للحرارة والاستقرار الكيميائي الممتاز والتحمل الكيميائي العالي. تتكون هذه الحجارة بشكل أساسي من الألومينا (Al₂O₃)، ويمكن تصنيفها إلى نوعين رئيسيين: الحجارة المعدنية من الألومينا المذهبة بالكهرباء والحجارة المعدنية من الألومينا المسبقة للتحميد.
يتم إنتاج الحجارة المعدنية من الألومينا المذهبة بالكهرباء عن طريق ذهب الألومينا الخام بالكهرباء في الفرن الكهربائي، ثم صقلها في قوالب خاصة. وتتميز هذه الحجارة بتركيبها المتجانس والجسيمات الكبيرة والقوية، مما يعطيها قدرة عالية على تحمل الحرارة والعدوى الكيميائية. على سبيل المثال، يمكن أن تحمل درجات حرارة تصل إلى 1800 درجة مئوية، وتستخدم بشكل شائع في فرنات الكيمياء العالية الحرارة والتفاعلات الكيميائية القاسية.
أما الحجارة المعدنية من الألومينا المسبقة للتحميد، فهي تُنتج عن طريق طحن الألومينا الخام وتشكيلها في قوالب، ثم تحميدها في الفرن. وتتميز هذه الحجارة بمنشأتها الصلبة والمنشأات الدقيقة، مما تعطيها قدرة جيدة على تحمل الضغط والحرارة المتغيرة. ويمكن أن تحمل درجات حرارة تصل إلى 1600 درجة مئوية، وتستخدم بشكل شائع في فرنات التفاعلات الكيميائية المتوسطة الحرارة.
في فرنات الكيمياء، تختلف احتياجات المواد المعادلة باختلاف نوعية العملية والظروف. فعلى سبيل المثال، في فرنات التفاعلات الكيميائية العالية الحرارة والتفاعلات القاسية، يكون من الأفضل استخدام الحجارة المعدنية من الألومينا المذهبة بالكهرباء. لأنه يمكنها تحمل درجات الحرارة العالية والعدوى الكيميائية القاسية. في إحدى الشركات الكيميائية، استخدمت الحجارة المعدنية من الألومينا المذهبة بالكهرباء في فرنها الخاص بالتفاعلات الكيميائية العالية الحرارة. وبعد فترة زمنية، تمت ملاحظة تحسن كبير في عمر الفرن وحدوث أقل количества من التداعيات الصيانة.
أما في فرنات التفاعلات الكيميائية المتوسطة الحرارة والتفاعلات الأقل قاسية، يمكن استخدام الحجارة المعدنية من الألومينا المسبقة للتحميد. لأنها تقدم سعرًا مناسبًا ويمكنها تحمل الظروف المتوسطة. في شركة أخرى، استخدمت هذه الحجارة في فرنها الخاص بالتفاعلات الكيميائية المتوسطة الحرارة. ونتيجة لذلك، تمت ملاحظة تقليل في تكاليف الإنتاج وتحسن في كفاءة العملية.
عند مقارنة الحجارة المعدنية من الألومينا مع المواد المعادلة الأخرى، مثل الحجارة المعدنية من السيليكا والحديد، تظهر العديد من المزايا. على سبيل المثال، الحجارة المعدنية من الألومينا لها درجة أعلى من المقاومة للحرارة والاستقرار الكيميائي. كما أنها تتحمل الأكسدة والعدوى الكيميائية بشكل أفضل. في جدول المقارنة أدناه، يمكنك رؤية الفرق بين الحجارة المعدنية من الألومينا والمواد المعادلة الأخرى:
النوع | درجة الحرارة القصوى المقاومة | مقاومة الأكسدة | مقاومة الاحتكاك |
---|---|---|---|
الحجارة المعدنية من الألومينا المذهبة بالكهرباء | 1800 درجة مئوية | عالية | عالية |
الحجارة المعدنية من الألومينا المسبقة للتحميد | 1600 درجة مئوية | متوسطة | متوسطة |
الحجارة المعدنية من السيليكا | 1400 درجة مئوية | منخفضة | منخفضة |
الحجارة المعدنية من الحديد | 1200 درجة مئوية | منخفضة | منخفضة |
عند اختيار الحجارة المعدنية من الألومينا، يجب مراعاة عدة أمور. أولاً، يجب تحديد درجة الحرارة والظروف الكيميائية في العملية الخاصة بك. إذا كانت درجة الحرارة عالية والتفاعلات قاسية، فالأفضل اختيار الحجارة المعدنية من الألومينا المذهبة بالكهرباء. أما إذا كانت الظروف متوسطة، يمكن اختيار الحجارة المعدنية من الألومينا المسبقة للتحميد. ثانياً، يجب مراجعة جودة المنتج والمصنع. واختر مصنعًا معروفًا بخبرته والجودة العالية.
هل تواجهك مشاكل في اختيار المواد المعادلة المناسبة؟ هل تريد معرفة المزيد عن الحجارة المعدنية من الألومينا؟ يمكنك زيارة هنا لمزيد من المعلومات والمشورة المجانية.