Hvilke driftsforhold er bedst egnede til at erstatte stål med keramik?

Lad os komme til benet: At bytte stål med keramik i gyllepumper ser godt ud i en brochure, men det er ikke altid det rigtige træk. Det egentlige spørgsmål er,-hvilken slags pligt har du med at gøre? Fordi keramik skinner nogle steder og falder fladt andre steder. Her er feltet-overblik over, hvor "keramik over stål" rent faktisk betaler sig.

From Ponds to Fountains: Tips for Selecting Landscape Water Pumps

 

 

Kraftig slid - faste stoffer, der bare tygger tingene op

Dette er keramikkens hjemmebane. Tænk minedrift, mineralforarbejdning, kul-kraft – gylle fyldt med kvarts, malm eller andet hårdt grus. Ståldele bliver sandblæst ned på ingen tid; Vi har set metalhjul miste meningsfuldt flow på under tusind timer. Keramisk? Det er tre til fem gange sværere. Den hårdhed modstår langt bedre skærevirkningen af ​​skarpe partikler. En silicium-carbidpumpe, vi fulgte, kørte ni gange længere end dens stålforgænger. Og i et primært slibekredsløb holdt den keramiske enhed ikke bare længere-den fordoblede også næsten levetiden for nedstrøms ventiler og albuer.

Ending Frequent Downtime: Three Zero-Failure Practices for Ceramic Pumps Handling Kaolin Slurry in Paper Mills

 

 

Ætsende tjenester - syrer, baser, saltlage

Flyt over til kemiske anlæg, hydrometallurgi eller vådskrubbere. Gyllen der er ofte ubehagelig-lav pH, høj pH eller fyldt med chlorider. Stålgrave, perforerer og begynder at lække, og så står du med produkttab og dyre oprydninger. Keramik er kemisk inert over et bredt område (pH 0 til 12, undtagen flussyre). Det tynder ikke ud eller korroderer over tid. Det er derfor, du ser keramiske pumper tage over i kraft-afsvovlingsanlægget og nul-væskeudledningssystemer-de bliver bare ved med at køre.

What does it mean for a ceramic impeller to achieve a dynamic balancing precision of Grade G2.5?

 

 

The double whammy – slid plus korrosion

Det er her metal virkelig sætter sig fast. Du har brug for slidstyrke, du har brug for korrosionsbestandighed, men de fleste legeringer kan kun give dig en. Keramiske håndtag begge på samme tid. Så i malmopslæmninger med høj-densitet, som også har en lav pH-værdi, eller i kemiske strømme med både faste stoffer og aggressive syrer, rammer den keramiske levetid typisk fem til ti gange, hvad du ville få fra stål. Det er ikke et gæt-det er ud fra faktiske plantedata.

Varme tjenester
Keramik udvider sig ikke meget med varme, så de forbliver formstabile, når tingene bliver varme. Standard keramiske pumpekonstruktioner håndtag -20 grader op til 110 grader, og specialkvaliteter kan gå meget højere - helt til 1700 grader. Hvis din proces kører varmt eller svinger gennem store temperaturændringer, giver keramik dig meget mere ro i sindet end stål.

 

Nu til bagsiden – keramik er ikke skudsikkert
Det er svært, men det er også skørt. Påvirkning er dens svage punkt. Hvis din gylle bærer stykker større end ca. 4-5 millimeter, skal du dobbelt-tjekke, om den specifikke keramiske kvalitet har nok brudsejhed til denne opgave. Og ja, de forhåndsomkostninger er typisk-1,5 til 2×, hvad du ville betale for en stålpumpe. Men når du tilføjer længere dellevetid, færre nedlukninger og mindre vedligeholdelse, vipper de samlede omkostninger normalt tilbage i keramikkens favør. Fangsten? Du skal få faststofanalysen, pH-aflæsningen og temperaturprofilen lige før du specificerer pumpen. Gør det hjemmearbejde, og keramik kan være en{12}}forandrer. Spring over det, og du er bedre ved at holde dig til stål.

Du kan også lide

Send forespørgsel