Hoe kan de moeilijkheid van opheldering bij de productie van ultrawit floatglas worden opgelost?

Nov 27, 2024

Laat een bericht achter

1. Verduidelijk de redenen voor moeilijkheden

 

Het grootste probleem bij de productie van ultrawit floatglas is de klaring van de glasvloeistof. Ultrawit glas heeft een laag ijzergehalte en een hoge thermische geleidbaarheid, die 3-4 keer groter is dan die van gewoon glas. Dit brengt grote uitdagingen met zich mee voor het smelten van ultrawit floatglas, waardoor het moeilijk wordt voor de glasvloeistof om helder te worden en belletjes gemakkelijk te worden verdreven. ① Vanwege het lage ijzergehalte heeft ultrawit floatglas een goede thermische geleidbaarheid, een hoge glasvloeistoftemperatuur, een lage viscositeit, een sterke horizontale convectie-intensiteit en een korte verblijftijd in de klaringszone als een cirkelvormige stroom. ② Vanwege het lage ijzergehalte is de verticale temperatuurgradiënt in de gehele diepterichting van het zwembad aanzienlijk kleiner dan die van gewoon floatglas, en is de bodemtemperatuur van het zwembad ongeveer 6% hoger dan die van gewoon floatglas. Het temperatuurverschil tussen de bovenste en onderste delen van de glasvloeistof is relatief klein, waardoor de convectie wordt verminderd en het moeilijker wordt om bellen te verwijderen dan bij gewoon floatglas. De temperatuur van de refluxglasvloeistof onder de cirkelvormige stroom blijft stijgen tijdens het voorwaartse proces. waardoor de microbellen die al door de glasvloeistof zijn geabsorbeerd, onder invloed van thermochemie opnieuw in de glasvloeistof worden vrijgegeven. Tegelijkertijd is de viscositeit van glasvloeistof met een laag ijzergehalte laag en worden microbellen gemakkelijk in de oppervlaktestroom opgetild, wat leidt tot een aanzienlijke toename van het aantal bellen in de glasvloeistof. In de volledig zuurstofsmeltoven van aardgasverbranding, de waterdamp het gehalte is relatief hoog, goed voor 1/3 tot 2/3 van de gassamenstelling in de vlamruimte, en het gehalte is hoog op de hete plek van het glasvloeistofoppervlak en bereikt 1/2. Naarmate het vochtgehalte toeneemt, wordt de glasvloeistof moeilijker te klaren en ontstaan ​​er meer microbelletjes.

 

2, oplossingsmethode

 

(1) Pas de warmtebelasting aan

 

Verminder de warmtebelasting van het smeltcircuit. Neem als voorbeeld 6 paar kleine ovens, verminder de warmtebelasting van kleine ovens 1 # tot 3 #, verhoog de warmtebelasting van kleine ovens 4 # tot 5 # en verhoog de warmtebelasting van kleine oven 6 # enigszins. Dit kan voldoen aan de eisen van ultrawit floatglas. De ultrawitte drijvende glasvloeistof heeft een goede warmtedoorlaatbaarheid, waardoor het batchmateriaal gemakkelijker smelt, waardoor de warmtebelasting van het smeltcircuit wordt verminderd. En de moeilijkheid bij het zuiveren, vooral het kenmerk dat microbellen niet gemakkelijk worden geabsorbeerd, verhoogt de warmtebelasting van het zuiveringscircuit dienovereenkomstig. De toename kan echter niet te hoog zijn voor de kleine oven, anders zullen de microbellen die door het glas in de refluxglasvloeistof onder de vormingsstroom worden geabsorbeerd, gemakkelijk naar de oppervlaktestroom stijgen en secundaire bellen vormen.

 

(2)Aanvullende maatregelen nemen

 

Er kan gebruik worden gemaakt van bodemborreltechnologie, er kunnen samengestelde klaringsmiddelen aan het mengsel worden toegevoegd, ontschuimers kunnen worden toegevoegd en andere geavanceerde smeltklaringstechnologieën moeten ook worden gecombineerd om het aantal bellen in de glasvloeistof te verminderen.