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摘要
申请专利号:

CN201410355576.X

申请日:

2014.07.24

公开号:

CN104071973A

公开日:

2014.10.01

当前法律状态:

终止

有效性:

无权

法律详情:

未缴年费专利权终止IPC(主分类):C03B 27/012申请日:20140724授权公告日:20151118终止日期:20160724|||授权|||实质审查的生效IPC(主分类):C03B 27/012申请日:20140724|||公开

IPC分类号:

C03B27/012

主分类号:

C03B27/012

申请人:

苏州罗卡节能科技有限公司

发明人:

王家邦

地址:

215000 江苏省苏州市高新技术产业开发区科灵路78号

优先权:

专利代理机构:

代理人:

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内容摘要

本发明的目的是提出一种能源利用率高、使用寿命长的钢化玻璃炉。本发明的钢化玻璃炉包括炉体,所述炉体的炉膛内壁可拆卸地安装有若干块耐高温红外辐射板,所述耐高温红外辐射板朝向炉膛内部的一面设有红外辐射层,耐高温红外辐射板朝向炉膛壁的一面设有隔热层;所述红外辐射层由堇青石板制成,所述隔热层为陶瓷纤维毯。在窑炉内壁安装带带隔热层的耐高温红外辐射板,可使吸收的能量均匀辐射到需要烧结的产品上。辐射板背面具有隔热层,阻止热量传递给炉壁,可以使能量尽可能多的通过辐射传递给需要烧结的产品;耐高温红外辐射板延长窑炉使用寿命,提高经济效益,并且可降低窑炉壁的耐火材料的质量等级要求,降低筑炉成本。

权利要求书

1.  一种钢化玻璃炉,包括炉体,其特征在于所述炉体的炉膛内壁可拆卸地安装有若干块耐高温红外辐射板,所述耐高温红外辐射板朝向炉膛内部的一面设有红外辐射层,耐高温红外辐射板朝向炉膛壁的一面设有隔热层;所述红外辐射层由堇青石板制成,所述隔热层为陶瓷纤维毯。

2.
  根据权利要求1所述的钢化玻璃炉,其特征在于所述耐高温红外辐射板利用金属陶瓷复合锚固钉固定于炉膛内壁上,所述金属陶瓷复合锚固钉为三层结构,外层为陶瓷管,内层为金属或金属陶瓷,中间层为将内层完全包裹的致密浇注料。

3.
  根据权利要求2所述的钢化玻璃炉,其特征在于所述金属陶瓷复合锚固钉的外层具有内外螺纹,金属陶瓷复合锚固钉的内层具有外螺纹;或者所述金属陶瓷复合锚固钉的外层具有外螺纹,金属陶瓷复合锚固钉的内层具有外螺纹。

4.
  根据权利要求2或3所述的钢化玻璃炉,其特征在于所述每块耐高温红外辐射板均利用五个金属陶瓷复合锚固钉固定于炉膛内壁上,其中四个金属陶瓷复合锚固钉分布于耐高温红外辐射板的四个角,其余一个金属陶瓷复合锚固钉位于耐高温红外辐射板的中央。

5.
  根据权利要求1所述的钢化玻璃炉,其特征在于所述红外辐射层的法线方向正对炉膛内的需要烧结的产品。

6.
  根据权利要求1所述的钢化玻璃炉,其特征在于所述耐高温红外辐射板上有中空凸出空腔和/或翅片。

7.
  根据权利要求1所述的钢化玻璃炉,其特征在于所述耐高温红外辐射板材质由90~95份堇青石,5~10份复合掺杂高红外辐射材料粉体组成;所述复合掺杂高红外辐射材料粉体由Fe2O3 55~75份,NiO 15~30份,ZnO 5~10份,MnO2 0.5~1.5份,CoO 0.5~2份,Cr2O3 3~5份,CeO2 0.05~0.2份,Er2O3 0.05~0.2份,Nd2O3 0.05~0.2份,Yb2O3 0.05~0.2份组成,采用共混研磨、装匣钵高温烧结后,再经破碎球磨而成。

说明书

一种钢化玻璃炉
技术领域
本发明涉及一种钢化玻璃炉。
背景技术
我国工业窑炉及工业锅炉是能源消耗的主体,而工业窑炉普遍存在热效率低,能源浪费比较大的现象。针对工业窑炉普遍存在的能源有效利用率低,能源浪费比较大的问题,国内外普遍所采取的主要节能措施为:(1) 尽可能采用保温效果好的轻质型保温材料;(2) 采用远红外线节能涂料喷涂技术;(3) 烟气余热回收利用;(4) 黑体辐射元件节能技术。
传统方式是采用热容较小的轻质材料和保温材料筑炉,以减少蓄热和散热损失。这种节能方法,只是将热量“堵”在了炉膛里,并没有需要烧结的产品的有效热吸收,没有改变热射线的“漫反射”状态,没有解决热射线是否到位的问题,所以需要烧结的产品的有效热仍然很低。人们通过热平衡计算或测试,发现炉体蓄热和散热损失高达60%~70%,而需要烧结的产品的有效热仅25%~30%。
蓄热式钢化玻璃炉的热效率得到较大幅度的提高;随后红外辐射涂料的应用,在高热效的基础上解决了需要烧结的产品的有效热吸收问题,进一步提高了热效率。
工业窑炉膛内传热有:火焰辐射、燃烧的产物辐射、炉墙固体表面辐射和炉内气体辐射和炉内气体的对流传热。简单来说,参与窑内热交换过程的有3种基本物体:炉气、炉壁、加热煅烧物。在800℃以下是窑气与被加热物之间的传热主要依靠对流传热;在800℃~1000℃之间是则同时依靠对流和辐射,当温度高于1000℃时窑气与被加热物之间的热传导主要依靠远红外辐射换热,被加热物所吸收的热90%通过辐射换热来实现的。大部分工业窑炉膛内由耐火砖,耐火浇注料,耐火轻质保温砖或陶瓷纤维砌筑的。这些耐火材料具有耐火性,高温下强度高,稳定性高等特性可以满足窑炉需要,但这些耐火材料的远红外发射率一般在0.35左右(如在1100℃下:耐火粘土砖:0.35~0.65,莫来石0.4,氧化铝0.18~0.52,耐火纤维0.35),而远红外辐射涂料的发射率在0.85~0.95。红外辐射传热就是利用红外线独特的辐射能力加热物体,使物体受热,在一定的温度下,加热物体辐射出具有一定穿透能力的红外波,使被加热物体发生分子振荡,产生能级跃迁,辐射一定波段的红外线,从而产生热量。其特点一是吸热物体均匀受热,二是由内向外加热,从而减少了加热时间,提高能源利用率。
远红外涂层技术的根本弱点是涂层易老化,在实际使用过程中不断粉化掉落或被气流冲蚀,热红外发射率逐步衰减,失去红外辐射功能,热效随时间推移下降。
发明内容
本发明的目的是提出一种能源利用率高、使用寿命长的钢化玻璃炉。
本发明的钢化玻璃炉包括炉体,关键在于所述炉体的炉膛内壁可拆卸地安装有若干块耐高温红外辐射板,所述耐高温红外辐射板朝向炉膛内部的一面设有红外辐射层,耐高温红外辐射板朝向炉膛壁的一面设有隔热层;所述红外辐射层由堇青石板制成,所述隔热层为陶瓷纤维毯。
在窑炉内壁安装带带隔热层的耐高温红外辐射板,其法相全发射率在0.85~0.97,并可根据需要调节角度,将能量均匀辐射到需要烧结的产品上,同时也可根据窑型和需要烧结的产品堆放设计红外辐射板结构及弧度,使吸收的能量均匀辐射到需要烧结的产品上。耐高温红外辐射板背面具有隔热层,可以使能量尽可能多的通过辐射传递给需要烧结的产品,其背面温度与炉内气温相比低300~500℃;耐高温红外辐射板可延长使用寿命,特别是纤维内衬,可延缓粉化时间,同时可解决气流冲刷损坏纤维内衬等温度,大幅度延长窑炉使用寿命,提高经济效益。而且,炉壁上安装耐高温红外辐射板可减缓致密耐火材料受烟气急冷急热造成的热震损坏,可降低耐火材料的质量要求,降低筑炉成本。耐高温红外辐射板使用寿命长,可达到5~10年,与工业窑炉和锅炉的设计寿命相当,甚至更高。远红外辐射板在实际使用过程中,远红外辐射能力不衰减,长期保证钢化玻璃炉的高效节能,综合节能效率达到15~30%,与已有技术相比有更进一步提高。
进一步地,所述耐高温红外辐射板利用金属陶瓷复合锚固钉固定于炉膛内壁上,所述金属陶瓷复合锚固钉为三层结构,外层为陶瓷管,内层为金属或金属陶瓷,中间层为将内层完全包裹的致密浇注料。传统的金属锚固件由于抗高温氧化能力差,无法满足高温环境下的长时间应用,而陶瓷锚固件则由于陶瓷材料本身脆性问题无法保证悬挂安全可靠性;而本发明中的金属陶瓷复合锚固钉,其外层为高抗热震致密陶瓷管,1100℃水冷大于30次,内层为耐高温金属或金属陶瓷,具有一定的抗高温氧化特性,中间为耐高温致密浇注料,是密封层,同时具有高强度,可作为结构支撑层使用,室温耐压强度大于120MPa,抗折强度达到20MPa,可防止耐高温金属件或金属陶瓷氧化,上述金属陶瓷复合锚固钉具有多种防护作用,确保悬挂稳定和长寿命;三层中任何单层或两层损坏均不会影响到悬挂安全可靠性,只有三层同时受到破坏才有可能影响到悬挂,提高了可靠性。
进一步地,为加强金属陶瓷复合锚固钉各层之间的连接稳定性,所述金属陶瓷复合锚固钉的外层具有内外螺纹,金属陶瓷复合锚固钉的内层具有外螺纹;或者所述金属陶瓷复合锚固钉的外层具有外螺纹,金属陶瓷复合锚固钉的内层具有外螺纹。
进一步地,所述每块耐高温红外辐射板均利用五个金属陶瓷复合锚固钉固定于炉膛内壁上,其中四个金属陶瓷复合锚固钉分布于耐高温红外辐射板的四个角,其余一个金属陶瓷复合锚固钉位于耐高温红外辐射板的中央。上述五个金属陶瓷复合锚固钉构成了由四个三角形拼接的图形,其中任何两个金属陶瓷复合锚固钉损坏也不会影响耐高温红外辐射板均的悬挂安全。
进一步地,所述红外辐射层的法线方向正对炉膛内的需要烧结的产品,以尽可能多地将所吸收的能量均匀辐射到需要烧结的产品上,提高能量利用率。
进一步地,所述耐高温红外辐射板上有中空凸出空腔和/或翅片,以吸收更多的烟气中的能量,并将该能量反射回发热工件。
本发明的钢化玻璃炉设置了可拆卸的耐高温红外辐射板,安装及拆卸方便,使用寿命长,固定可靠,可以大大提高钢化玻璃炉的能量利用率和使用寿命,具有很好的推广价值。
附图说明
图1是本发明的钢化玻璃炉的炉膛结构示意图。
图2、3是本发明的耐高温红外辐射板的安装结构示意图。
图4是本发明的金属陶瓷复合锚固钉的结构示意图。
具体实施方式
下面对照附图,通过对实施实例的描述,对本发明的具体实施方式如所涉及的各构件的形状、构造、各部分之间的相互位置及连接关系、各部分的作用及工作原理等作进一步的详细说明。
实施例1:
如图所示,本实施例钢化玻璃炉包括炉体,炉体的炉膛内壁1可拆卸地安装有若干块耐高温红外辐射板2,所述耐高温红外辐射板2朝向炉膛内部的一面设有红外辐射层21,耐高温红外辐射板2朝向炉膛壁的一面设有隔热层22;红外辐射层21的法线方向正对炉膛内的辊筒上的玻璃3。其中,耐高温红外辐射板2的红外辐射层21由堇青石板制成,厚度约为10mm;耐高温红外辐射板2的隔热层22为陶瓷纤维毯,厚度约为5~20mm。
每块耐高温红外辐射板2均利用五个金属陶瓷复合锚固钉4固定于炉膛内壁1上,其中四个金属陶瓷复合锚固钉4分布于耐高温红外辐射板2的四个角,其余一个金属陶瓷复合锚固钉4位于耐高温红外辐射板2的中央。所述金属陶瓷复合锚固钉4为三层结构,外层41为陶瓷管,内层42为金属或金属陶瓷,中间层43为将内层42完全包裹的致密浇注料;所述金属陶瓷复合锚固钉4的外层41具有内外螺纹,金属陶瓷复合锚固钉4的内层42具有外螺纹。
耐高温红外辐射板2上有翅片5,以吸收更多的烟气中的能量,并将该能量反射回发热工件。当然,翅片5也可以用中空凸出的空腔代替,起到同样的作用。

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1、10申请公布号CN104071973A43申请公布日20141001CN104071973A21申请号201410355576X22申请日20140724C03B27/01220060171申请人苏州罗卡节能科技有限公司地址215000江苏省苏州市高新技术产业开发区科灵路78号72发明人王家邦54发明名称一种钢化玻璃炉57摘要本发明的目的是提出一种能源利用率高、使用寿命长的钢化玻璃炉。本发明的钢化玻璃炉包括炉体,所述炉体的炉膛内壁可拆卸地安装有若干块耐高温红外辐射板,所述耐高温红外辐射板朝向炉膛内部的一面设有红外辐射层,耐高温红外辐射板朝向炉膛壁的一面设有隔热层;所述红外辐射层由堇青石板制成,。

2、所述隔热层为陶瓷纤维毯。在窑炉内壁安装带带隔热层的耐高温红外辐射板,可使吸收的能量均匀辐射到需要烧结的产品上。辐射板背面具有隔热层,阻止热量传递给炉壁,可以使能量尽可能多的通过辐射传递给需要烧结的产品;耐高温红外辐射板延长窑炉使用寿命,提高经济效益,并且可降低窑炉壁的耐火材料的质量等级要求,降低筑炉成本。51INTCL权利要求书1页说明书3页附图1页19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书3页附图1页10申请公布号CN104071973ACN104071973A1/1页21一种钢化玻璃炉,包括炉体,其特征在于所述炉体的炉膛内壁可拆卸地安装有若干块耐高温红外辐射板,所。

3、述耐高温红外辐射板朝向炉膛内部的一面设有红外辐射层,耐高温红外辐射板朝向炉膛壁的一面设有隔热层;所述红外辐射层由堇青石板制成,所述隔热层为陶瓷纤维毯。2根据权利要求1所述的钢化玻璃炉,其特征在于所述耐高温红外辐射板利用金属陶瓷复合锚固钉固定于炉膛内壁上,所述金属陶瓷复合锚固钉为三层结构,外层为陶瓷管,内层为金属或金属陶瓷,中间层为将内层完全包裹的致密浇注料。3根据权利要求2所述的钢化玻璃炉,其特征在于所述金属陶瓷复合锚固钉的外层具有内外螺纹,金属陶瓷复合锚固钉的内层具有外螺纹;或者所述金属陶瓷复合锚固钉的外层具有外螺纹,金属陶瓷复合锚固钉的内层具有外螺纹。4根据权利要求2或3所述的钢化玻璃炉,。

4、其特征在于所述每块耐高温红外辐射板均利用五个金属陶瓷复合锚固钉固定于炉膛内壁上,其中四个金属陶瓷复合锚固钉分布于耐高温红外辐射板的四个角,其余一个金属陶瓷复合锚固钉位于耐高温红外辐射板的中央。5根据权利要求1所述的钢化玻璃炉,其特征在于所述红外辐射层的法线方向正对炉膛内的需要烧结的产品。6根据权利要求1所述的钢化玻璃炉,其特征在于所述耐高温红外辐射板上有中空凸出空腔和/或翅片。7根据权利要求1所述的钢化玻璃炉,其特征在于所述耐高温红外辐射板材质由9095份堇青石,510份复合掺杂高红外辐射材料粉体组成;所述复合掺杂高红外辐射材料粉体由FE2O35575份,NIO1530份,ZNO510份,MN。

5、O20515份,COO052份,CR2O335份,CEO200502份,ER2O300502份,ND2O300502份,YB2O300502份组成,采用共混研磨、装匣钵高温烧结后,再经破碎球磨而成。权利要求书CN104071973A1/3页3一种钢化玻璃炉技术领域0001本发明涉及一种钢化玻璃炉。背景技术0002我国工业窑炉及工业锅炉是能源消耗的主体,而工业窑炉普遍存在热效率低,能源浪费比较大的现象。针对工业窑炉普遍存在的能源有效利用率低,能源浪费比较大的问题,国内外普遍所采取的主要节能措施为1尽可能采用保温效果好的轻质型保温材料;2采用远红外线节能涂料喷涂技术;3烟气余热回收利用;4黑体辐射。

6、元件节能技术。0003传统方式是采用热容较小的轻质材料和保温材料筑炉,以减少蓄热和散热损失。这种节能方法,只是将热量“堵”在了炉膛里,并没有需要烧结的产品的有效热吸收,没有改变热射线的“漫反射”状态,没有解决热射线是否到位的问题,所以需要烧结的产品的有效热仍然很低。人们通过热平衡计算或测试,发现炉体蓄热和散热损失高达6070,而需要烧结的产品的有效热仅2530。0004蓄热式钢化玻璃炉的热效率得到较大幅度的提高;随后红外辐射涂料的应用,在高热效的基础上解决了需要烧结的产品的有效热吸收问题,进一步提高了热效率。0005工业窑炉膛内传热有火焰辐射、燃烧的产物辐射、炉墙固体表面辐射和炉内气体辐射和炉。

7、内气体的对流传热。简单来说,参与窑内热交换过程的有3种基本物体炉气、炉壁、加热煅烧物。在800以下是窑气与被加热物之间的传热主要依靠对流传热;在8001000之间是则同时依靠对流和辐射,当温度高于1000时窑气与被加热物之间的热传导主要依靠远红外辐射换热,被加热物所吸收的热90通过辐射换热来实现的。大部分工业窑炉膛内由耐火砖,耐火浇注料,耐火轻质保温砖或陶瓷纤维砌筑的。这些耐火材料具有耐火性,高温下强度高,稳定性高等特性可以满足窑炉需要,但这些耐火材料的远红外发射率一般在035左右(如在1100下耐火粘土砖035065,莫来石04,氧化铝018052,耐火纤维035),而远红外辐射涂料的发射率。

8、在085095。红外辐射传热就是利用红外线独特的辐射能力加热物体,使物体受热,在一定的温度下,加热物体辐射出具有一定穿透能力的红外波,使被加热物体发生分子振荡,产生能级跃迁,辐射一定波段的红外线,从而产生热量。其特点一是吸热物体均匀受热,二是由内向外加热,从而减少了加热时间,提高能源利用率。0006远红外涂层技术的根本弱点是涂层易老化,在实际使用过程中不断粉化掉落或被气流冲蚀,热红外发射率逐步衰减,失去红外辐射功能,热效随时间推移下降。发明内容0007本发明的目的是提出一种能源利用率高、使用寿命长的钢化玻璃炉。0008本发明的钢化玻璃炉包括炉体,关键在于所述炉体的炉膛内壁可拆卸地安装有若干块耐。

9、高温红外辐射板,所述耐高温红外辐射板朝向炉膛内部的一面设有红外辐射层,耐说明书CN104071973A2/3页4高温红外辐射板朝向炉膛壁的一面设有隔热层;所述红外辐射层由堇青石板制成,所述隔热层为陶瓷纤维毯。0009在窑炉内壁安装带带隔热层的耐高温红外辐射板,其法相全发射率在085097,并可根据需要调节角度,将能量均匀辐射到需要烧结的产品上,同时也可根据窑型和需要烧结的产品堆放设计红外辐射板结构及弧度,使吸收的能量均匀辐射到需要烧结的产品上。耐高温红外辐射板背面具有隔热层,可以使能量尽可能多的通过辐射传递给需要烧结的产品,其背面温度与炉内气温相比低300500;耐高温红外辐射板可延长使用寿命。

10、,特别是纤维内衬,可延缓粉化时间,同时可解决气流冲刷损坏纤维内衬等温度,大幅度延长窑炉使用寿命,提高经济效益。而且,炉壁上安装耐高温红外辐射板可减缓致密耐火材料受烟气急冷急热造成的热震损坏,可降低耐火材料的质量要求,降低筑炉成本。耐高温红外辐射板使用寿命长,可达到510年,与工业窑炉和锅炉的设计寿命相当,甚至更高。远红外辐射板在实际使用过程中,远红外辐射能力不衰减,长期保证钢化玻璃炉的高效节能,综合节能效率达到1530,与已有技术相比有更进一步提高。0010进一步地,所述耐高温红外辐射板利用金属陶瓷复合锚固钉固定于炉膛内壁上,所述金属陶瓷复合锚固钉为三层结构,外层为陶瓷管,内层为金属或金属陶瓷。

11、,中间层为将内层完全包裹的致密浇注料。传统的金属锚固件由于抗高温氧化能力差,无法满足高温环境下的长时间应用,而陶瓷锚固件则由于陶瓷材料本身脆性问题无法保证悬挂安全可靠性;而本发明中的金属陶瓷复合锚固钉,其外层为高抗热震致密陶瓷管,1100水冷大于30次,内层为耐高温金属或金属陶瓷,具有一定的抗高温氧化特性,中间为耐高温致密浇注料,是密封层,同时具有高强度,可作为结构支撑层使用,室温耐压强度大于120MPA,抗折强度达到20MPA,可防止耐高温金属件或金属陶瓷氧化,上述金属陶瓷复合锚固钉具有多种防护作用,确保悬挂稳定和长寿命;三层中任何单层或两层损坏均不会影响到悬挂安全可靠性,只有三层同时受到破。

12、坏才有可能影响到悬挂,提高了可靠性。0011进一步地,为加强金属陶瓷复合锚固钉各层之间的连接稳定性,所述金属陶瓷复合锚固钉的外层具有内外螺纹,金属陶瓷复合锚固钉的内层具有外螺纹;或者所述金属陶瓷复合锚固钉的外层具有外螺纹,金属陶瓷复合锚固钉的内层具有外螺纹。0012进一步地,所述每块耐高温红外辐射板均利用五个金属陶瓷复合锚固钉固定于炉膛内壁上,其中四个金属陶瓷复合锚固钉分布于耐高温红外辐射板的四个角,其余一个金属陶瓷复合锚固钉位于耐高温红外辐射板的中央。上述五个金属陶瓷复合锚固钉构成了由四个三角形拼接的图形,其中任何两个金属陶瓷复合锚固钉损坏也不会影响耐高温红外辐射板均的悬挂安全。0013进一。

13、步地,所述红外辐射层的法线方向正对炉膛内的需要烧结的产品,以尽可能多地将所吸收的能量均匀辐射到需要烧结的产品上,提高能量利用率。0014进一步地,所述耐高温红外辐射板上有中空凸出空腔和/或翅片,以吸收更多的烟气中的能量,并将该能量反射回发热工件。0015本发明的钢化玻璃炉设置了可拆卸的耐高温红外辐射板,安装及拆卸方便,使用寿命长,固定可靠,可以大大提高钢化玻璃炉的能量利用率和使用寿命,具有很好的推广价值。说明书CN104071973A3/3页5附图说明0016图1是本发明的钢化玻璃炉的炉膛结构示意图。0017图2、3是本发明的耐高温红外辐射板的安装结构示意图。0018图4是本发明的金属陶瓷复合。

14、锚固钉的结构示意图。具体实施方式0019下面对照附图,通过对实施实例的描述,对本发明的具体实施方式如所涉及的各构件的形状、构造、各部分之间的相互位置及连接关系、各部分的作用及工作原理等作进一步的详细说明。0020实施例1如图所示,本实施例钢化玻璃炉包括炉体,炉体的炉膛内壁1可拆卸地安装有若干块耐高温红外辐射板2,所述耐高温红外辐射板2朝向炉膛内部的一面设有红外辐射层21,耐高温红外辐射板2朝向炉膛壁的一面设有隔热层22;红外辐射层21的法线方向正对炉膛内的辊筒上的玻璃3。其中,耐高温红外辐射板2的红外辐射层21由堇青石板制成,厚度约为10MM;耐高温红外辐射板2的隔热层22为陶瓷纤维毯,厚度约。

15、为520MM。0021每块耐高温红外辐射板2均利用五个金属陶瓷复合锚固钉4固定于炉膛内壁1上,其中四个金属陶瓷复合锚固钉4分布于耐高温红外辐射板2的四个角,其余一个金属陶瓷复合锚固钉4位于耐高温红外辐射板2的中央。所述金属陶瓷复合锚固钉4为三层结构,外层41为陶瓷管,内层42为金属或金属陶瓷,中间层43为将内层42完全包裹的致密浇注料;所述金属陶瓷复合锚固钉4的外层41具有内外螺纹,金属陶瓷复合锚固钉4的内层42具有外螺纹。0022耐高温红外辐射板2上有翅片5,以吸收更多的烟气中的能量,并将该能量反射回发热工件。当然,翅片5也可以用中空凸出的空腔代替,起到同样的作用。说明书CN104071973A1/1页6图1图2图3图4说明书附图CN104071973A。

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