烧结金属丝网防暴元件、烧结网工作原理
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烧结金属丝网防暴元件:
烧结金属多孔材料是在真空条件下,采用高温扩散烧结技术制备而成。该材料应用面的多样化又决定了金属多孔材料具有不同的微孔结构和微孔通道特点。烧结金属丝网多孔材料的孔径分布区间相对狭小,孔径均匀性较好,在制备过程中有利于微孔通道的控制,以及安全系统及元件的安全性能的保证。
对于金属多孔材料火焰过滤功能的工作原理:一是基于传热作用;一是基于器壁效应。金属丝网防爆元件结构设计方面已相当完善,主要包括:片式、管式、异形特种结构等三种结构类型。片式结构的防爆元件适宜安装在各种类型的取样器探头中,特别是对烧结金属丝网元件来讲,可根据实际需要设计出具有较强泄压能力的多孔透气元件。管式结构元件其正面、侧向均可进行气体的低流阻渗透。对于相同体积的检测装置来说,采用管式结构可加大与检测环境气体的接触面积,有利于易燃、易爆气体的二维甚至三维方向的多层面流场均匀分布,提高气体扩散、渗透效率。金属微孔材料在一定的有效孔径和通道条件下,可防止气体在瞬间爆炸性条件下将火焰或高温条件下的可燃气体携带出特定装置,同时通过泄压确保装置的安全可靠性。
烧结金属多孔材料是在真空条件下,采用高温扩散烧结技术制备而成。该材料应用面的多样化又决定了金属多孔材料具有不同的微孔结构和微孔通道特点。烧结金属丝网多孔材料的孔径分布区间相对狭小,孔径均匀性较好,在制备过程中有利于微孔通道的控制,以及安全系统及元件的安全性能的保证。
对于金属多孔材料火焰过滤功能的工作原理:一是基于传热作用;一是基于器壁效应。金属丝网防爆元件结构设计方面已相当完善,主要包括:片式、管式、异形特种结构等三种结构类型。片式结构的防爆元件适宜安装在各种类型的取样器探头中,特别是对烧结金属丝网元件来讲,可根据实际需要设计出具有较强泄压能力的多孔透气元件。管式结构元件其正面、侧向均可进行气体的低流阻渗透。对于相同体积的检测装置来说,采用管式结构可加大与检测环境气体的接触面积,有利于易燃、易爆气体的二维甚至三维方向的多层面流场均匀分布,提高气体扩散、渗透效率。金属微孔材料在一定的有效孔径和通道条件下,可防止气体在瞬间爆炸性条件下将火焰或高温条件下的可燃气体携带出特定装置,同时通过泄压确保装置的安全可靠性。
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