電気ガラスの導入
1簡潔な説明
1902年,ヴォエルカーは,電流によって生成された熱を使ってガラスを溶かすための基本特許を授与された.炉の設計技術と電極の継続的な開発と改善の下でこの電気溶融方法が広く使用されています.
1920 年 から 1925 年 の 間,ノルウェー の レイダー は グラフィット 電極 を 炉 に 用い,完全に 電動 的 な 炉 を 達成 し まし た.
1925年 スウェーデン出身のコーネルジュスは この電気炉を使って 黄金色のガラスと緑色のガラスを製造しました電動溶融炉は,ベクトル充電の方法を採用し,バッチ材料はガラス液体の表面に浮いている
溶けたガラスの液体にはアルカリ金属とカリウムイオンがあります この2つのイオンは伝導性があります液体ガラスを介して電気が十分なカロリーが生成されれば ガラスを溶かすことができます これを"ガラスの電気溶融"と呼びます
ガラスの液体形成
この段階では,シンターが溶け,シンター中のシリケートとSiO2は,泡がたくさんある石灰ガラス液体に変わります.しかし,その化学成分と性質は均等ではありません.
清掃
ガラスの液体は絶えず加熱され,その粘度が減少し,多くのガスのような様々なものが放出され,液体のプールで見える泡は除去されるべきです.
均一化
ガラスの液体は高温で長時間保たれ,波紋は拡散機能によって除去され,全体として均質化します.均質化の温度はクリアング段階よりも低い場合がある..
2電気溶融の利点:
ポイント | 記述 |
1 | 高熱効率 80%~85%まで |
2 | より多くのエネルギー節約 |
3 | 小規模な足跡 |
4 | シンプルな構造 |
5 | 汚染がない |
6 | 低騒音レベル |
7 | 維持費が減る |
3炉の構造
ポイント | 記述 |
1 | 溶融タンク |
2 | 喉 |
3 | 前頭部 |
4 | スプート |
4電気炉の溶融部分
溶融過程を集中させる. 溶融エリアの設計は,ガラスの溶融と均質化のために恩恵を受ける.溶融範囲内の死亡ゾーンは,ガラス材料の溶融効率と明確化を保証しません.高品質のガラス液体を生産する
5よくある質問
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