首頁 > 企業(yè)商機
鋰電池回收過程中,需通過高溫酸浸溶解電池中的正極材料,酸浸液需進行加熱與冷卻循環(huán),石墨換熱器憑借耐酸腐蝕、耐高溫的特性,適配該工藝需求。某鋰電池回收企業(yè)在正極材料溶解工藝中,采用塊孔式石墨換熱器,將含硫酸與鹽酸的混合酸浸液從 25℃加熱至 90℃,加快正極材料溶解速率,溶解效率提升 40%。石墨材料...
石墨換熱器在運行過程中,可能因密封墊片老化、石墨元件裂紋等原因出現(xiàn)泄漏,需及時進行檢測與處理。常用的泄漏檢測方法包括壓力試驗、氣密性試驗和滲透檢測。壓力試驗通過向設(shè)備內(nèi)通入壓縮空氣或水,觀察壓力變化,判斷是否存在泄漏;氣密性試驗適用于氣體介質(zhì)的換熱器,通過檢測氣體泄漏量,確定泄漏位置;滲透檢測則通過...
石墨換熱器的傳熱系數(shù)受多種因素影響,主要包括介質(zhì)流速、介質(zhì)物性、換熱表面狀況和設(shè)備結(jié)構(gòu)。介質(zhì)流速越高,湍流程度越強,傳熱系數(shù)越大,但流速過高會增加流動阻力,導(dǎo)致能耗上升;介質(zhì)的導(dǎo)熱系數(shù)、比熱容和密度越大,傳熱系數(shù)也越大,例如,水的傳熱系數(shù)高于空氣;換熱表面若附著污垢、結(jié)垢,會增加熱阻,降低傳熱系數(shù),...
石墨吸收器是化工行業(yè)中用于氣體吸收工藝的關(guān)鍵設(shè)備,主要利用石墨材料的耐腐蝕性與多孔性,實現(xiàn)氣體與液體的高效接觸和反應(yīng)。其結(jié)構(gòu)通常采用列管式或板式設(shè)計,石墨管或石墨板作為接觸介質(zhì)的載體,氣體從設(shè)備底部進入,液體從頂部噴淋而下,在石墨載體表面形成液膜,通過逆流接觸實現(xiàn)氣體的吸收。例如,在鹽酸生產(chǎn)工藝中,...
石墨降膜吸收器在鹽酸生產(chǎn)中的應(yīng)用在工業(yè)鹽酸制備工藝中,石墨降膜吸收器是**設(shè)備之一。當(dāng)氯氣與氫氣在合成爐反應(yīng)生成氯化氫氣體后,高溫氯化氫氣體首先進入石墨降膜吸收器的管程,吸收液(稀鹽酸或水)從頂部分布器均勻流下形成液膜。氯化氫氣體與液膜充分接觸,迅速溶解于其中生成濃鹽酸,吸收效率可達 99.5% 以...
石墨在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用雖不***,但近年來的研究發(fā)現(xiàn)其在改良土壤、提高作物產(chǎn)量和防治病蟲害方面具有潛在價值。石墨粉具有良好的導(dǎo)電性和導(dǎo)熱性,將適量石墨粉施入土壤中,可改善土壤的物理性質(zhì) —— 增加土壤的透氣性和保水性,同時其導(dǎo)電性能促進土壤中微生物的活動,加速有機質(zhì)的分解,提高土壤肥力。在作物種植中,...
石墨烯是從石墨中剝離出來的單層碳原子結(jié)構(gòu)材料,二者在結(jié)構(gòu)和性能上既有關(guān)聯(lián)又有***區(qū)別。從結(jié)構(gòu)上看,石墨烯是石墨的基本結(jié)構(gòu)單元 —— 石墨由多層石墨烯通過范德華力堆疊而成,就像一疊紙張,每一張紙就是一層石墨烯。由于維度的差異,二者的性能截然不同:石墨烯作為二維材料,具有極高的強度(是鋼的 200 倍...
染料化工生產(chǎn)中,介質(zhì)常含有大量有機物和色素,易在石墨換熱器表面結(jié)垢,且部分介質(zhì)具有強氧化性,給設(shè)備運行帶來挑戰(zhàn)。針對結(jié)垢問題,可在石墨換熱表面進行防結(jié)垢涂層處理,采用聚四氟乙烯涂層,減少有機物和色素的附著,使結(jié)垢周期延長 2-3 倍;對于強氧化性介質(zhì)(如含有硝酸的染料溶液),選用不透性石墨,并采用呋...
為確保石墨換熱器安全運行,需制定嚴(yán)格的安全運行規(guī)范。首先,操作人員需經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn),熟悉設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能和操作流程,避免誤操作;其次,設(shè)備運行前需進行***檢查,包括進出口閥門、壓力表、溫度計等,確保設(shè)備處于正常狀態(tài);運行過程中,需實時監(jiān)控介質(zhì)的溫度、壓力和流量,嚴(yán)禁超溫、超壓運行,若發(fā)現(xiàn)異常情況,應(yīng)...
石墨換熱器憑借石墨材料獨特的晶體結(jié)構(gòu),具備***的耐腐蝕性能,尤其在處理強酸、強堿等腐蝕性介質(zhì)時表現(xiàn)突出。其**換熱元件通常采用不透性石墨制成,通過模壓或浸漬工藝提升致密性,有效避免介質(zhì)滲透。常見的結(jié)構(gòu)形式包括塊孔式、管殼式和板式,其中塊孔式換熱器以石墨塊為基體,內(nèi)部開設(shè)縱橫交錯的孔道,冷熱介質(zhì)分別...
石墨換熱器憑借石墨材料獨特的晶體結(jié)構(gòu),具備***的耐腐蝕性能,尤其在處理強酸、強堿等腐蝕性介質(zhì)時表現(xiàn)突出。其**換熱元件通常采用不透性石墨制成,通過模壓或浸漬工藝提升致密性,有效避免介質(zhì)滲透。常見的結(jié)構(gòu)形式包括塊孔式、管殼式和板式,其中塊孔式換熱器以石墨塊為基體,內(nèi)部開設(shè)縱橫交錯的孔道,冷熱介質(zhì)分別...
石墨材料在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用雖處于起步階段,但憑借其良好的生物相容性、導(dǎo)電性和穩(wěn)定性,在生物醫(yī)學(xué)工程、藥物載體和*****等方面展現(xiàn)出潛在價值。在生物醫(yī)學(xué)工程中,石墨基復(fù)合材料(如石墨 - 羥基磷灰石復(fù)合材料)具有良好的生物相容性和骨傳導(dǎo)性,可用于制作骨修復(fù)材料和牙科植入體,其力學(xué)性能與人體骨骼接近,能...
隨著新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,石墨已成為鋰離子電池負極材料的 “主力軍”,其層狀結(jié)構(gòu)完美適配鋰離子的嵌入與脫嵌過程。在電池充放電時,鋰離子會從正極材料中脫出,穿過電解液,嵌入到石墨負極的層間縫隙中(充電過程);放電時,鋰離子又從石墨層間脫出,返回正極,同時釋放電子形成電流。石墨負極具有理論容量高(372...
在鋼鐵冶煉行業(yè),石墨電極是電弧爐的 “心臟” 部件,承擔(dān)著傳導(dǎo)電流、產(chǎn)生高溫電弧以熔化廢鋼的關(guān)鍵任務(wù)。與傳統(tǒng)的金屬電極相比,石墨電極具有耐高溫(可承受 3000℃以上的電弧高溫)、抗氧化性強(在高溫下形成的氧化膜能減緩進一步損耗)、導(dǎo)電性穩(wěn)定等優(yōu)勢,能滿足電弧爐連續(xù)**度冶煉的需求。在冶煉過程中,三...
石墨換熱器的傳熱系數(shù)受多種因素影響,主要包括介質(zhì)流速、介質(zhì)物性、換熱表面狀況和設(shè)備結(jié)構(gòu)。介質(zhì)流速越高,湍流程度越強,傳熱系數(shù)越大,但流速過高會增加流動阻力,導(dǎo)致能耗上升;介質(zhì)的導(dǎo)熱系數(shù)、比熱容和密度越大,傳熱系數(shù)也越大,例如,水的傳熱系數(shù)高于空氣;換熱表面若附著污垢、結(jié)垢,會增加熱阻,降低傳熱系數(shù),...
在處理含固體顆粒的介質(zhì)(如礦漿、污泥)時,石墨換熱器易因顆粒沖刷導(dǎo)致表面磨損,影響使用壽命。為提升耐磨損性能,研發(fā)人員在石墨元件表面采用熱噴涂技術(shù)制備碳化鎢涂層,碳化鎢硬度高達 HV1800,耐磨性是純石墨的 15 倍。某礦山企業(yè)在礦漿換熱過程中,采用該涂層的管殼式石墨換熱器,礦漿中固體顆粒含量達 ...
石墨原礦的純度通常較低(鱗片石墨原礦純度約 5%-20%,土狀石墨原礦純度約 10%-30%),需通過提純工藝提高純度,以滿足不同應(yīng)用領(lǐng)域的需求。目前主流的石墨提純工藝包括浮選法、堿酸法、氫氟酸法和高溫法,各有優(yōu)缺點:浮選法是**基礎(chǔ)的提純方法,利用石墨與雜質(zhì)的表面性質(zhì)差異,通過浮選藥劑將石墨與脈石...
農(nóng)業(yè)化工(如化肥、農(nóng)藥)生產(chǎn)中,多種工藝需耐腐蝕換熱設(shè)備,石墨換熱器的應(yīng)用場景不斷拓展。某化肥企業(yè)在磷酸二銨生產(chǎn)的中和反應(yīng)工藝中,采用塊孔式石墨換熱器,將反應(yīng)液從 120℃冷卻至 80℃,石墨材料耐磷酸腐蝕,換熱效率達 92%,確保反應(yīng)充分進行,提升產(chǎn)品合格率。在農(nóng)藥乳油生產(chǎn)中,石墨換熱器用于溶劑回...
石墨具有耐高溫、熱膨脹系數(shù)低、導(dǎo)熱性好等特性,使其成為高溫模具的質(zhì)量材料,尤其適用于金屬鑄造、玻璃成型等領(lǐng)域。在金屬鑄造中,石墨模具可用于鑄造鋁合金、銅合金等非鐵金屬鑄件 —— 石墨模具的耐高溫性(可承受 1200℃以上的金屬熔液溫度)和不粘連性,能確保鑄件表面光滑、尺寸精細,且模具使用壽命長(可重...
石墨在玻璃制造行業(yè)中主要用于玻璃成型模具與玻璃澄清劑,能提升玻璃制品的質(zhì)量與生產(chǎn)效率。作為玻璃成型模具材料,石墨模具(如玻璃瓶罐模具、平板玻璃壓延模具)具有耐高溫(可耐受 1200℃以上的玻璃熔液溫度)、不粘玻璃、導(dǎo)熱均勻的特點,在玻璃成型過程中,石墨模具可避免玻璃熔液與模具粘連,減少玻璃表面缺陷(...
除鋰離子電池外,石墨在其他儲能領(lǐng)域也具有廣泛應(yīng)用前景,如超級電容器、鈉離子電池和釩液流電池等。在超級電容器中,石墨因其高比表面積和良好的導(dǎo)電性,常被用作電極材料 —— 石墨電極可提供大量的電荷存儲位點,使超級電容器具有高功率密度和快速充放電特性,適用于應(yīng)急電源、混合動力汽車等領(lǐng)域。在鈉離子電池中,石...
石墨憑借耐高溫、耐化學(xué)腐蝕及良好的彈性回復(fù)性,成為高溫密封領(lǐng)域的**材料,可解決傳統(tǒng)密封材料(如橡膠、石棉)在極端環(huán)境下失效的問題。在石油化工、冶金、發(fā)電等行業(yè)的高溫設(shè)備中(如反應(yīng)釜法蘭、汽輪機軸封),密封部位常處于 300-1000℃的高溫及腐蝕性介質(zhì)環(huán)境中,石墨密封材料(如柔性石墨填料、石墨墊片...
染料化工生產(chǎn)中,介質(zhì)常含有大量有機物和色素,易在石墨換熱器表面結(jié)垢,且部分介質(zhì)具有強氧化性,給設(shè)備運行帶來挑戰(zhàn)。針對結(jié)垢問題,可在石墨換熱表面進行防結(jié)垢涂層處理,采用聚四氟乙烯涂層,減少有機物和色素的附著,使結(jié)垢周期延長 2-3 倍;對于強氧化性介質(zhì)(如含有硝酸的染料溶液),選用不透性石墨,并采用呋...
石墨具有出色的導(dǎo)熱性能,且呈現(xiàn)出明顯的各向異性 —— 在平行于層面的方向上,導(dǎo)熱系數(shù)可達 1500-2000 W/(m?K),遠超銅(約 401 W/(m?K))和鋁(約 237 W/(m?K)),而在垂直于層面的方向上,導(dǎo)熱系數(shù)*為 5-10 W/(m?K)。這種獨特的導(dǎo)熱特性使其成為高效散熱材料...
傳統(tǒng)人工清洗石墨換熱器效率低、易損傷設(shè)備,智能清洗系統(tǒng)實現(xiàn)自動化、精細化清洗。該系統(tǒng)通過攝像頭與傳感器檢測換熱管內(nèi)結(jié)垢位置與厚度,自動匹配清洗方案,采用高壓水射流(壓力可調(diào)節(jié)至 5 - 30MPa)與化學(xué)清洗劑協(xié)同作用,針對不同結(jié)垢類型調(diào)整參數(shù)。某化工企業(yè)安裝該系統(tǒng)后,清洗時間從原來的 8 小時縮短...
石墨列管式換熱器(化工硝酸處理場景)石墨列管式換熱器以高密度浸漬石墨為換熱元件,由石墨管、管板及碳鋼殼體組成,**優(yōu)勢在于耐強腐蝕與高效傳熱。在化工行業(yè)稀硝酸濃縮工藝中,該設(shè)備可直接處理含硝酸的酸性介質(zhì),石墨管導(dǎo)熱系數(shù)達 120W/(m?K),遠高于搪玻璃設(shè)備,傳熱效率提升 40% 以上。某年產(chǎn) 5...
在環(huán)保領(lǐng)域,石墨換熱器可用于廢水處理、煙氣脫硫等工藝環(huán)節(jié)。某污水處理廠在處理含酸性廢水時,采用管殼式石墨換熱器對廢水進行加熱,通過提升廢水溫度,加快微生物降解速率,提高處理效率。該換熱器以蒸汽為加熱介質(zhì),將廢水溫度從 15℃提升至 35℃,處理后的廢水達標(biāo)排放。在煙氣脫硫工藝中,石墨換熱器可用于脫硫...
在鋼鐵冶煉行業(yè),石墨電極是電弧爐的 “心臟” 部件,承擔(dān)著傳導(dǎo)電流、產(chǎn)生高溫電弧以熔化廢鋼的關(guān)鍵任務(wù)。與傳統(tǒng)的金屬電極相比,石墨電極具有耐高溫(可承受 3000℃以上的電弧高溫)、抗氧化性強(在高溫下形成的氧化膜能減緩進一步損耗)、導(dǎo)電性穩(wěn)定等優(yōu)勢,能滿足電弧爐連續(xù)**度冶煉的需求。在冶煉過程中,三...
石墨換熱器作為工業(yè)領(lǐng)域高效傳熱設(shè)備,憑借石墨材料優(yōu)異的導(dǎo)熱性與耐腐蝕性,在化工、制藥等行業(yè)應(yīng)用***。其**優(yōu)勢在于能應(yīng)對強酸、強堿等苛刻介質(zhì)環(huán)境,避免傳統(tǒng)金屬換熱器易腐蝕、壽命短的問題。以列管式石墨換熱器為例,管束采用高密度石墨制成,管壁薄且導(dǎo)熱系數(shù)高,傳熱效率可達金屬設(shè)備的 80% 以上,同時設(shè)...
水產(chǎn)養(yǎng)殖循環(huán)水系統(tǒng)需穩(wěn)定控制水溫,以保障水生生物存活與生長,石墨換熱器憑借耐腐蝕、換熱平穩(wěn)的特點,適用于海水或淡水循環(huán)水的溫度調(diào)節(jié)。某海水養(yǎng)殖場在三文魚養(yǎng)殖項目中,采用板式石墨換熱器,利用電廠余熱將養(yǎng)殖海水從 10℃加熱至 15℃,水溫波動≤±0.5℃,三文魚存活率提升至 98%。石墨換熱器耐海水腐...