
Kärgstruktuuriga keraamilisel regenereerimisel on märkimisväärsed eelised, nagu kõrge temperatuurikindlus, korrosioonikindlus, hea termiline löögikindlus, kõrge tugevus, suur soojusmahtuvus ja hea soojusjuhtivus, mis suurendavad oluliselt nende efektiivsust ja kasutusiga.
| Ruudukujulise auguga kärgstruktuuriga keraamika | ||||
| Suurus (mm) | Augu läbimõõt (mm) | Seina paksus (mm) | Soojusülekande pindala (m2/m3) | Avamise suhe (%) |
| 150*100*100 | 2,5 £ | 1 | 784 | 49 |
| 150*100*100 | 3,0 £ | 1.1 | 691 | 52 |
| 150*100*100 | 5,0 £ | 2 | 392 | 49 |
| 100*100*100 | 2,5 £ | 1 | 784 | 49 |
| 100*100*100 | 3,0 £ | 1.1 | 691 | 52 |
| 100*100*100 | 5,0 £ | 2 | 392 | 49 |
| 165*110*100 | 3,0 £ | 1.1 | 670 | 52 |
| Kuusnurkse auguga kärgstruktuuriga keraamika | ||||
| Suurus (mm) | Augu läbimõõt (mm) | Seina paksus (mm) | Soojusülekande pindala (m2/m3) | Avamise suhe (%) |
| 150*100*100 | 3.1 | 1 | 673 | 53 |
| 150*100*100 | 3.1 | 1.5 | 625 | 49 |
| 150*100*100 | 3.5 | 1 | 655 | 58 |
| 150*100*100 | 3.9 | 1.1 | 624 | 58 |
| 100*100*100 | 3.1 | 1 | 673 | 53 |
| 100*100*100 | 3.5 | 1 | 655 | 58 |
| 100*100*100 | 3.9 | 1.1 | 624 | 58 |
| Lehvikukujuline kärgstruktuuriga keraamika | |||||
| Suurus (mm) | Sisemise augu suurus (mm) | Augu läbimõõt (mm) | Seina paksus (mm) | Soojusülekande pindala (m2/m3) | Avamise suhe (%) |
| 630 naela | 200 naela | 3,0 £ | 1 | 691 | 52 |
| 540 naela | 200 naela | 3,0 £ | 1 | 691 | 52 |
| 420 naela | 154 naela | 3,0 £ | 1 | 691 | 49 |
| 152 naela | 36 naela | 3,0 £ | 1 | 691 | 49 |
| Ümmarguse auguga kärgstruktuuriga keraamika | ||||
| Suurus (mm) | Augu läbimõõt (mm) | Seina paksus (mm) | Soojusülekande pindala (m2/m3) | Avamise suhe (%) |
| 150*100*100 | 3,5 £ | 1 | 590 | 52 |
| 150*100*100 | 4,0 £ | 1.2 | 484 | 49 |
| 100*100*100 | 3,5 £ | 1 | 590 | 52 |
| 100*100*100 | 4,0 £ | 1.2 | 484 | 49 |
1. Kärgstruktuuriga soojuse salvestamise eelised on suur soojusülekande pindala mahuühiku kohta, kiire soojusülekanne, madal õhuvoolu takistus, madal soojusülekande sügavus ja kõrge termiline efektiivsus.
Kulpide ja vahepealsete kulpide küpsetusseadmed kasutavad regeneratiivset põlemistehnoloogiat: 1. Õhku saab eelsoojendada temperatuurini üle 1100 °C ning madala kütteväärtusega kütust saab kasutada sujuvaks süttimiseks ja põlemiseks, vähendades tootmiskulusid;
2. Heitgaasi temperatuur on ainult 150 °C ja põlemisgaaside jääksoojus taaskasutatakse täielikult, mis võib energiat säästa 30–50%;
3. Kõrge õhu eelsoojendustemperatuur, kõrge põlemisleegi temperatuur, parem soojusülekanne koti sees ja 3–5 korda suurem küpsetuskiirus;
4. Küpseta ühtlaselt, kõrvalda kulbi sees olevad kohalikud kõrge temperatuuri punktid ja paranda terasest kulbi voodri kasutusiga umbes 15%;
5. Saasteainete heitkoguseid saab vähendada enam kui 50%;
Küpsetustulemus: