玻璃以石英砂、玻璃纯碱、全电长石及石灰石等为原料,熔窑经混和、什窑高温熔融、炉玻璃窑料行匀化后,中都加工成形,用火材再经退火而得。到什的耐广泛运用于建筑、品种日用、业资艺术、玻璃仪表等领域,全电种类丰富,熔窑性能优越。什窑接下来我们将介绍玻璃全电熔窑是炉玻璃窑料行什么,以及玻璃窑通常使用哪些类型的耐火材料。
玻璃全电熔窑——也叫做全电熔窑,也叫做电熔窑,当人们发现高温玻璃能导电后,电能可作热源来熔化玻璃,即用电熔窑来熔化玻璃.电熔窑逐渐开始了部分取代火焰窑的步伐.
用火焰表面加热的玻璃池窑历史悠久,虽在长期使用过程中在结构上作了不少改进,但是仍存在一些严重缺点:如热效率低,窑体结构复杂,体积庞大,工作环境恶劣等.
在20世纪40年代后期真实把电熔窑用于商业生产.从使用效果看,电熔窑优点突出,表现为:熔化率高、结构简单、自动化程度高和劳动环境好等.秦皇岛腾创应用玻璃技术有限公司(可搜其网面)设计和施工了国内近百台电熔窑.
其主要原理是以电能为热源.一般在窑膛侧壁安装碳化硅或二硅化钼电阻发热体,进行间接电阻辐射加热.有的熔制特殊玻璃的坩埚窑采用感应加热方式,靠在窑中及玻璃液中感应产生涡电流进行加热.池窑直接用窑内的玻璃液作发热电阻,可在玻璃液不同高层度处布置多组和多层电较,使玻璃液发热,并通过调节耗电功率控制温度制度.采用这种方式时,玻璃液面以上的空间温度很低(称冷炉顶),因而能量基本消耗于熔制玻璃和窑壁散热,没有烟气带走热量的损失和排放烟气时对环境的污染,热利用率高,并且无需设置燃烧系统和余热回收系统.电池窑可自动控制,管理人员少,劳动条件好,但电力资源消耗大.适用于熔制难熔玻璃、易挥发玻璃和深色玻璃.大型电池窑生产瓶罐玻璃能力达到每天150t.
1.致密氧化铬砖
它具有较佳抗高温E玻璃侵蚀性能,其侵蚀物基本上对玻璃液不造成污染,所以已成E玻璃单元窑的优异耐火砖材.
致密氧化铬采用等静压法成型,其致密度非常高,主要技术指标为Cr2O3含量>94%,气孔率<15%,体积密度>4.24g/cm3,侵蚀损耗只有致密锆砖的1/10.用在E玻璃窑炉单元窑直接接触高温玻璃液的熔化部池壁、熔化部高温部位池底、主通路池壁和池底、过渡通路池壁等.
2.致密氧化锆砖
该砖的抗高温&玻璃液侵蚀性能略低于致密氧化铬砖,也采用等静压法成型,其技术指标为ZrO2>65%,显气孔率<2.0%,体积密度约4.25g/cm3,在E玻璃中温度超过1370℃就有侵蚀.用在E玻璃单元窑接触玻璃液温度稍低的熔化部池底,过渡通路、成型通路的池底以及成型通路流液槽和漏板托砖等.此外致密锆砖还作为致密铬砖的背衬砖被使用.
3.标准锆砖
该砖ZrO2含量约为66%,容重为3.7g/cm3,具有较好的热稳定性和抗剥落性.使用在粉料侵蚀较严重的投料口区胸墙及后墙,熔窑观察孔砖及通路火焰空间的胸墙和顶盖砖、烧嘴砖.但也有采用AZS的烧嘴砖与采用莫来石砖为过渡砖及窑炉二侧的间隙砖等.
4.烧结莫来石砖
该砖化学组成为Al2O3>74%、SiO22.2%.容重2.5g/cm3,主要用途是标准铬的背衬砖,熔化部胸墙及前端墙砖、通路烟道内衬砖、大碹碹脚及放料口外层砖、换热器入口烟道外墙砖等.还有一种采用融熔法形成莫来石晶体后再烧结成的莫来石砖;具有更优良的抗高温蠕变性和耐热震性,可用作窑炉大碹和火焰空间胸墙,使用效果很好,目前国产化也已成功.
5.电熔锆刚玉砖(AZS砖)
该砖化学组成为ZrO234%,Al2O349.2%,SiO215.9%.容重为3.85g/cm3,主要用途是熔化部烧嘴砖及投料口砖.
6.电熔铬刚玉砖
该砖化学组成为Cr2O328.3%,Al2O358.3%,MgO、Fe2O35.2%.容重约3.4g/cm3.主要使用在换热器入口处的烟道接口砖.
相关概念
玻璃是非晶无机非金属材料,一般是用多种无机矿物(如石英砂、硼砂、硼酸、重晶石、碳酸钡、石灰石、长石、纯碱等)为主要原料,另外加入少量辅助原料制成的。它的主要成分为二氧化硅和其他氧化物。普通玻璃的化学组成是Na2SiO3、CaSiO3、SiO2或Na2O·CaO·6SiO2等,主要成分是硅酸盐复盐,是一种无规则结构的非晶态固体。广泛应用于建筑物,用来隔风透光,属于混合物。另有混入了某些金属的氧化物或者盐类而显现出颜色的有色玻璃,和通过物理或者化学的方法制得的钢化玻璃等。有时把一些透明的塑料(如聚甲基丙烯酸甲酯)也称作农业生产体系玻璃。
氧化铝(aluminium oxide),化学式Al2O3。是一种高硬度的化合物,熔点为2054℃,沸点为2980℃,在高温下可电离的离子晶体,常用于制造耐火材料。 工业氧化铝是由铝矾土(Al2O3·3H2O)和硬水铝石制备的,对于纯度要求高的Al2O3,一般用化学方法制备。Al2O3有许多同质异晶体,目前已知的有10多种,主要有3种晶型,即α-Al2O3、β-Al2O3、γ-Al2O3。其中结构不同性质也不同,在1300℃以上的高温时几乎完全转化为α-Al2O3。
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