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相似文献
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1.
《玻璃纤维》2007,(1):49-49
该发明属于一种生产耐碱玻璃纤维用玻璃球的方法及其窑炉。采用石英砂、锆英砂、金红石、方解石、萤石及硝酸钾、纯碱或再引入部分熟料作为原、辅料,经粉碎,配制混合料,熔制,冷却,澄清,制球,最后经退火处理而制得高氧化锆耐碱玻璃球;而熔制玻璃液的窑炉为含换热室,内、外大碹、小炉及燃气喷口,烟道,胸墙,前、后脸墙,流液洞,澄清池及喂料嘴的双碹窑炉;该窑炉采用无缩孔电熔锆刚玉砖及优质硅砖作熔化池及双碹等的内衬或砌体。其熔制温度稳定,波动小,玻球质量高,其拉丝率可达86%以上,原材料及能耗低,环境污染小并可降低生产成本10%左右。克服了背景技术窑内温度波动大、温差大、玻球质量差、生产成本较高等弊病。  相似文献   

2.
玻璃球二次冒泡温度测试方法经南京玻纤院物化室的多年试验研究,于8月21日至23日邀请全国玻纤系统各制球单位及大专院校代表20多人已在青岛进行鉴定。部玻陶局、科教局也派人参加了会议。利用在负压条件下测定玻璃球的二次冒泡温度,可以检验玻璃球的澄清质量,在一般生产情况下采用该方法测定的数据,通过  相似文献   

3.
池窑拉丝是当今世界玻璃纤维工业最先进的生产方法,而玻璃熔制是该工艺中最重要的技术之一.它要求玻璃液中没有结石和气泡,要达到准光学玻璃的质量.单元窑是熔制难熔优质玻璃的首选窑型(见附图1),因单元窑具有狭长熔池,玻璃从生料熔化、澄清、均化所经历的路程是其他窑型的2~3倍.该窑配制了多对小流量燃烧器,很容易控制窑温和窑炉纵向温度分布,可根据  相似文献   

4.
张碧栋 《玻璃》1996,23(3):10-12,33
所谓Redox控制,就是控制玻璃熔制系统(配合料和窑炉)的氧化一还原势,使硫澄清的表面活性剂,界面湍劝以及排气均化作用都达到最佳效果,从而能明显改善玻璃质量,为生产如制镜玻璃等一类玻璃产品打下必备基础,能提高窑炉出率10~15%,降低窑炉温度30~50℃减低排放污染,延长窑炉炉龄。  相似文献   

5.
我国生产中碱玻璃纤维用的中碱玻璃球,长期来一直使用剧毒的白砒作澄清剂。白砒虽有良好的澄清效果,但砷对电极材料有腐蚀作用。而且白砒严重污染环境,危害人体健康,造成公害。因此,寻找一种无毒的澄清剂来代替剧毒的白砒,迫在眉睫。国内研究单位和生产球厂,先后开始研究试验,用芒硝部分或全部代替白砒,或用氧化铈代替白砒,都做过不少工作,取得了一些进展。但也存在某些不足之处,例如用芒硝作澄清剂时,熔制工艺要求严格,球质波动大。当芒硝球质量差时,代铂炉内容易产生二次气泡,影响拉丝产量和原丝的柔软性。单  相似文献   

6.
近十年来,我国玻璃工业有了较快发展.轻工玻璃制品在提高玻璃熔化率和节能等方面,由于大胆而成功地采用了一些新技术,使瓶罐玻璃窑的熔化率由1000kg/m~2·d左右提高到2000kg/m~2·d以上.玻璃球窑采用池壁、池底等保温技术,取得了一定的效果.在此我们着重讨论中碱球窑的技术改造问题.中碱玻璃球窑的成份不同于瓶罐玻璃,反映在玻璃的熔制温度也有差别.如果玻璃在粘度igη=2~2.5范围内澄清,则相应的中碱玻璃球熔制温度要比包装瓶高30℃左右.由于目前国内耐火材料的现状,要通过提高熔制温度来提高熔化率受到一定  相似文献   

7.
一、概述玻璃纤维拉丝有两种主要的生产方法,一是坩埚拉丝法,一是池窑直接拉丝法。前者用玻璃球为原料,后者用粉状配合料经熔制成玻璃液后直接拉丝。因此玻璃纤维工业所用的玻璃熔窑按制品来分,主要也就是两种:一种是制球窑;另一种是拉丝熔窑。玻璃纤维工业用的熔窑的重要特点是规模小而质量要求高。日产量仅为平板玻璃熔  相似文献   

8.
正高性能莫来石砖广泛应用于玻璃纤维全氧窑大碹部位,在中玻威海全保温特种浮法玻璃窑炉12.7米大碹上使用效果良好。低蠕变铝镁尖晶石砖具有天然的抗碱性,是全氧重碱窑炉大碹理想选材,长期使用温度可达1700℃。等静压成型铬锆刚玉砖-60是用于保温纤维玻璃池炉以及玄武岩玻璃池炉中侵蚀非常严重的部位:熔化池的池壁、铺底材料、流液洞和加料口等部位。  相似文献   

9.
本文介绍了一种高硼,高气体比玻璃的全电熔熔制工艺,文章就该玻璃的原料选用,温度制度,气泡消除,抑制分相,熔窑结构等问题进行了系统的论述。文章认为:单纯的气体比高低不能完全反映玻璃的熔制难易;高气体比的玻璃在熔制过程中,不能盲目提高澄清温度,澄清剂只能解决残留小气泡问题,很难解决大量的大气泡问题;全电熔单元窑适合生产高硼,高气体比玻璃。  相似文献   

10.
正高性能莫来石砖广泛应用于玻璃纤维全氧窑大碹部位,在中玻威海全保温特种浮法玻璃窑炉12.7米大碹上使用效果良好。低蠕变铝镁尖晶石砖具有天然的抗碱性,是全氧重碱窑炉大碹理想选材,长期使用温度可达1700℃。等静压成型铬锆刚玉砖-60是用于保温纤维玻璃池炉以及玄武岩玻璃池炉中侵蚀非常严重的部位:熔化池的池壁、铺底材料、流液洞和加料口等部位。  相似文献   

11.
1 概述七十年代末,八十年代初,我国在玻璃熔窑中开始对熔融玻璃液采用鼓泡新技术,对鼓泡机理,作用和应用等技术进行了大量的试验和探讨,取得了许多经验,收集了大量的数据.我厂由于中碱球主要原材料硅砂中Fe_2O_3,K_2O含量较高,玻璃液透热性差、粘度大,熔化温度相对要求较高,而我厂使用的燃料为发生炉煤气,熔化温度很难保证稳定,一旦温度波动,玻璃液澄清效果不好,玻璃球中出现许多密集小气泡,玻璃球条纹消失距离很高,二次冒泡温度低,玻璃球质量难以保证,拉丝效果不好.起初,我厂准备更换鄱阳湖砂为石英砂,但这会大大增加  相似文献   

12.
1概述玻璃窑炉鼓泡技术,即通有压缩气体的鼓泡管从池底向玻璃液内进行鼓泡,这对改善窑内火焰与玻璃液热交换效率和提高玻璃熔制质量起到积极作用,一般能提高窑炉熔化能力10%左右,节约能耗达5%~10%。据有关调查国外在熔制颜色瓶罐玻璃,无论是横火焰或马蹄焰...  相似文献   

13.
本文通过对两种不同颗粒度配比石英砂的熔制结果分析,进行了熔块的气泡试验以及高温观察熔制气泡试验等研究。同时结合生产线实际应用切换石英砂期间,窑炉池底温度波动、玻璃条纹变化,进一步得出石英砂粒度波动对玻璃熔制效果在一定条件下,粒度较小更易使玻璃熔制,而且保持粒度波动稳定性更易保证生产线玻璃的熔制质量。  相似文献   

14.
正高性能莫来石砖广泛应用于玻璃纤维全氧窑大碹部位,在中玻威海全保温特种浮法玻璃窑炉12.7米大碹上使用效果良好。低蠕变铝镁尖晶石砖具有天然的抗碱性,是全氧重碱窑炉大碹理想选材,长期使用温度可达1700℃。等静压成型铬锆刚玉砖-60是用于保温纤维玻璃池炉以及玄武岩玻璃池炉中侵蚀非常严重的部位:熔化池的池壁、铺底材料、流液洞和加料口等部位。等静压成型铬锆刚玉砖-30适应于保温纤维玻璃池炉的与玻璃接触的部位,对于该种类型的玻璃,它抵抗侵蚀性能优于电熔AZS  相似文献   

15.
利用Flutank玻璃熔制过程三维计算机模拟软件研究了浮法熔窑不同部位保温对玻璃熔制、澄清、均化质量的影响.评价指标包括池内玻璃液温度场、速度场、砂粒熔化时间、玻璃液回流量、回流耗热、液流澄清因子分布、澄清气泡消除和逸出情况、出料口玻璃液温度等.结果表明:窑池保温可提高玻璃液温度、缩短熔化时间、增加澄清因子、降低火焰温度,同时,它也增加回流以及微小气泡(半径小0.1mm)随出料流流出池窑的可能性.Flutank模拟软件还可用于窑体保温后火焰温度制度的调整匹配和冷却部液面冷却强度的确定.  相似文献   

16.
目前SiO_2-Al_2O_3-MgO系统的S级高强玻璃纤维生产主要以石英砂、氧化铝、重质氧化镁等化工级原料分别引入玻璃组分中的各氧化物实现。这些化工原料纯度高,有助于提高产品成分和性能的稳定性,但这些原料在熔制过程中需要更高的熔制温度,具有能耗大、玻璃液的澄清及均化困难等缺点。为改善SiO_2-Al_2O_3-MgO系统S级高强玻璃的熔制工艺性能,开展了在玻璃原料中引入高岭土、滑石粉的熔制实验,研究矿物原料对高强玻璃熔制的影响规律。通过DSC分析了玻璃的特征温度点,利用XRD表征了熔制过程中配合料的物相变化情况,并在快速升温炉中进行了配合料的熔制实验观测,同时进行了新生态玻璃纤维的强度测试。研究表明:采用矿物原料能显著降低配合料的熔制温度,降低熔制能耗,改善特种玻璃熔制的工艺性能,形成玻璃的温度降低50℃以上;同时也发现矿物原料中的Fe~(2+)含量较大,增加了玻璃液的温度梯度,玻璃液表面温度低,不利于玻璃液的澄清,因此需要采取措施降低矿物原料中Fe~(2+)的含量,以改善玻璃液的澄清效果,避免玻璃纤维的性能受到影响。  相似文献   

17.
通过两种萤石在生产中的比较,我们重新认识到无碱玻璃生产它们的助熔和澄清作用,可以使用稍低的熔制温度,就能得到质量好的玻璃液,同时清晰地了解了萤石的品位质量对其发挥作用的影响.  相似文献   

18.
通过中大型直接纱池窑工艺的分析与控制,重点从窑炉玻璃液位、玻璃液熔制效率和能量分布、通路温度系统、纯氧燃烧系统、成型工艺线及漏板与通路温度匹配等方面进行分析和控制,实现了高的拉丝运行效率。  相似文献   

19.
我厂根据玻璃纤维生产的发展趋势,84年11月份2~#球窑冷修期间,由生产中碱玻璃球改换生产无碱玻璃球.但是,由于2~#球窑的燃料采用冷煤气,发热值较低,而且煤气质量波动较大,所以熔化温度偏低而又不稳定,投产后由六台机改为四台机生产,后经各方面采取措施,增为五台机生产,但玻璃球的质量一直较差。  相似文献   

20.
刘宜忠 《玻璃》2023,(10):73-77
Emisshield高发射率涂料可将其喷涂于除电熔砖以外的熔化部及澄清部的耐火材料的内面,提高窑炉发射系数。通过测算,其实际运行节能效果约2%(理论测算节能效果2.2%),对窑炉运行经济效益具有重大的助益。同时,经使用后进一步跟踪分析,其抗衰减性能也较为突出,可有效保护大碹耐材,对延长窑炉寿命具有积极的作用。  相似文献   

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