Aluminiowy ceramiczny cylinder do zastosowań w przemyśle naftowym | Odporne na ścieranie przemysłowe komponenty ceramiczne
Aluminiowy ceramiczny cylinder do zastosowań w przemyśle naftowym | Odporne na ścieranie przemysłowe komponenty ceramiczne
HOT
Ceramiczny cylinder aluminiowy do zastosowań w przemyśle naftowym | Odporne na zużycie przemysłowe komponenty ceramiczne
Personalizacja:
Dostępny
Warunki Płatności:
LC, T/T
OEM/ODM:
dostępny
Szczegóły produktu
Załączniki
Najczęściej zadawane pytania
Najważniejsze szczegóły
Wysyłka:快递
numer specyfikacji:SN001Al2O3016
Wprowadzenie produktu

Cylindry ceramiczne z tlenku glinu do zastosowań w przemyśle naftowym | Odporne na zużycie komponenty ceramiczne przemysłowe


Wysokowydajne beczki ceramiczne z tlenku glinu do zastosowań w przemyśle naftowym i energetycznym. Doskonała odporność na ścieranie, korozję i stabilność w trudnych warunkach pracy w systemach wiercenia i przetwarzania.


  • Beczka ceramiczna z tlenku glinu

  • komponenty ceramiczne dla przemysłu naftowego

  • cylindry ceramiczne odporne na zużycie

  • Przemysłowe części ceramiczne dla sektora energetycznego

  • części odporne na ścieranie z tlenku glinu dla przemysłu naftowego i gazowego

  • żaroodporne ceramiczne elementy


Przegląd produktu

Beczka ceramiczna z tlenku glinu to wysokowydajny komponent przemysłowy przeznaczony do zastosowań w wymagających branżach naftowej i energetycznej. Wykonana z tlenku glinu o wysokiej czystości (Al₂O₃), oferuje wyjątkową odporność na ścieranie, odporność na korozję i stabilność mechaniczną, co czyni ją odpowiednią do trudnych warunków pracy z materiałami ściernymi i agresywnymi płynami.


Kluczowe cechy

1. Wysoka odporność na ścieranie
Skutecznie wytrzymuje cząstki ścierne powszechnie występujące w środowiskach przetwarzania ropy naftowej i gazu.

2. Doskonała odporność na korozję
Dobrze sprawdza się w chemicznie agresywnych warunkach, w tym w kontakcie z różnymi płynami i dodatkami.

3. Wysoka wytrzymałość mechaniczna
Utrzymuje integralność strukturalną pod ciśnieniem i podczas ciągłej pracy.

4. Stabilność termiczna
Nadaje się do środowisk ze zmiennymi temperaturami.

5. Długa żywotność
Zmniejsza częstotliwość konserwacji i przestoje w pracy.


Zastosowania

  • Systemy przetwarzania ropy i gazu

  • Urządzenia do wiercenia i wydobycia

  • Systemy obsługi i transferu płynów

  • Elementy ochronne pomp i zaworów

  • Przemysł energetyczny i petrochemiczny


Zalety techniczne

  • Odporność na erozję przez cząstki stałe

  • Stabilna wydajność w warunkach wysokiego ciśnienia

  • Materiał nie reaktywny odpowiedni do trudnych warunków chemicznych

  • Nadaje się do ciągłej pracy przemysłowej


Opcje dostosowywania

  • Wymiary beczki i konstrukcja

  • Optymalizacja grubości ścianki

  • Wykończenie powierzchni i precyzyjna obróbka

  • Integracja z zespołami metalowymi lub kompozytowymi

  • Produkcja OEM na podstawie rysunków technicznych


Zlokalizowany tytuł (USA)

Dostawca beczek ceramicznych z tlenku glinu dla przemysłu naftowego i gazowego w USA | Elementy odporne na ścieranie

Zlokalizowany fragment treści

Dostarczamy wysokowydajne ceramiczne wkłady z tlenku glinu dla przemysłu naftowego i gazowego na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Nasze komponenty ceramiczne są zaprojektowane tak, aby wytrzymać zużycie, korozję i trudne warunki pracy w systemach energetycznych i petrochemicznych.

Dostępne są dostosowanie OEM i wsparcie inżynieryjne.


🔹 CTA

  • Poproś o indywidualną wycenę

  • Prześlij rysunki techniczne

  • Skontaktuj się z naszym zespołem inżynierskim


Tabela charakterystyk materiałowych

Typ
Jednostka
A‑100
A‑200
A‑300
AZ-100
Materiał
-Al₂O₃ 97%
Al₂O₃ 99,5%
Al₂O₃ 99,7%
Al₂O₃‑ZrO₂
Kolor
-
Biały kość słoniowaBiały
Biały kość słoniowa
Biały
Gęstość
g/cm³
3.75
3.9
3.92
4.2
Wytrzymałość na zginanie
MPa
280
320
370
480
Wytrzymałość na ściskanie
MPa
2250
2300
2450
2700
Moduły elastyczności
GPa
330
370
380
350
Wytrzymałość na pękanie
MPa·m^½
3
4
4.5
5.5
Współczynnik Poissona

0.23
0,22
0.22
0.24
Twardość
HRA
90
91
91
91
Twardość w skali Vickers
HV1
1450
1550
1600
1600
Rozszerzalność cieplna
10⁻⁶K⁻¹
7,1
6.8
6.8
9,2
Przewodność cieplna
W/m·K
25
32
32
8
Szok termiczny
ΔT·℃
200
220
220
470
Maks. temp. użytkowania (utlenianie)

1200
1400
1650
1000
Maks. temp. użytkowania (redukująca)

1200
1400
1700
1000
Rezystywność objętościowa (20℃)
Ω·cm
10¹⁴
10¹⁵
10¹⁵
10¹⁴
Wytrzymałość dielektryczna
kV/mm
16
20
22
16.5
Stała dielektryczna (1 MHz)
-11.5111011
Straty dielektryczne (tanδ)
1MHz
3×10⁻³
1×10⁻³
1×10⁻³
2×10⁻²

Telefon
WhatsApp
E-mail