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文档简介
玻璃的熔化制度及控制
:..玻璃的熔化制度及掌握协作料投入熔窑之后,很快就产生含有大量气泡的一层熔融的玻璃薄膜,厚度约10余,熔融体不断向下流淌,渐渐形成小料堆及密集的泡沫层,最终小料堆完全消逝,只有泡沫层留在熔化带内,有待进一步的澄清及均化。
协作料上表面由火焰辐射和对流,下表面受1300℃左右投料回流玻璃液传热面进行熔化。
协作料、泡沫层、玻璃液的吸热是不同的。
泡沫层为协作料吸热量的50%,玻璃液为30~40%。
玻璃液的导热系数很小,50深处辐射热量已被汲取约90%,依靠玻璃液的辐射传热将上层热量依次向深层传递,加热下层玻璃液,它与玻璃吸热性的关系极大。
无色玻璃透热性好,投料回流玻璃液的温度高,带的热量多,加速了玻璃协作料的熔融。
协作料不断地汲取投料回流的热量,回流温度不断降低,距投料口越近回流温度越低,比重增大而下沉,经由窑池深部又流到热点。
投料回流量大有利于熔化及节能约占化料热耗15~20%,能延长协作料堆在熔化部高温带的逗留时间,热交换充分,还能阻挡泡沫熔融体越过热点。
加大投料回流就必需突出热点,温差应为100~300度。
稳定的投料回流是稳定池底温度、熔化及泡界线的重要因素。
含铁高、颜色较深的玻璃透热性差,投料回流小、温度低,能耗也高。
一、熔化火焰及其掌握1:..火焰是进行热交换的主体,它以辐射、对流、传导的方式将热量传给协作料、玻璃液及窑体。
在耐火材料允许的条件下温度应高些,横向温差尽可能小些,火焰掩盖面积尽可能大。
各小炉的温度是由熔化温度制度打算的。
1、窑内气氛及火焰亮度在理论上,空气过剩系数等于1时为中性,小于1为还原##性,大于1时为氧化焰。
对于纯碱-芒硝协作料到1、2小炉应为还原焰,不使煤粉烧掉,保证芒硝分解所需的煤粉,但还原性不宜太强,防止芒硝过早分解完,在澄清时过饱和不足,达不到硫澄清的目的,在玻璃液中残留的小气泡不能浮出。
假如太弱甚至是氧化焰,芒硝不能完全分解,在澄清后或均化带仍在热分解,产生2、、3气体,对于2玻璃液是不能汲取的,气泡残留在玻璃液中。
3#小炉为中性,已被玻璃汲取而看不见的气体3会变成23+→2+2,使澄清好的玻璃液又产生气泡再生气泡而残留在玻璃液中。
芒硝含#率3%以下不加煤粉,1小炉可为中性或弱的氧化焰,其余均为氧化焰。
火焰气氛的性质用气体分析法确定。
在正常生产中可按火焰亮度来估量,火焰光明为氧化焰,亮度不大稍有点浑为中性焰,火焰发浑且飘为还原焰。
窑内火焰气氛对熔化的玻璃液质量有极大的影响,芒硝过早分解完,起活性剂的作用没有了,也就起不到先溶入后澄清2:..作用,石英颗粒溶入玻璃液中也变得困难。
玻璃液中不但有气泡还可能有石英颗粒。
如芒硝没有完全分解,过热点后还进行热分解,同样会产生气泡而残留在玻璃液中。
因此,必需非常重视窑内的气氛变化,使气氛稳定是非常重要的。
2、火焰的长度及角度方向火焰长对协作料的掩盖面积大,有利于热交换,熔化速度快。
但火焰过长,火梢剧烈冲刷对面胸墙及小炉砌体,不但使这些部位加速侵蚀,还会使耐火材料颗粒落入玻璃液成为结石。
如砖较简单形成霞石、铝硅质、锆质结石。
若废气中有可燃物还可能在格子体中燃烧,导致格子体温度过高而倒塌。
火焰太短掩盖面积小,也不利于熔化。
。
火焰贴近玻璃液面拂过,加强火焰与协作料及玻璃液的热交换,还能将液面上滞留的附着气层驱除掉,加速了玻璃的熔化。
火焰下倾多会冲击料堆及液面,加剧粉料飞扬,侵蚀窑体、堵塞格子体,还会增加玻璃液中的气泡。
同时也与空气混合不好,燃烧黑区大,火焰掩盖面积小,加大横向温差,破坏了正常对流,降低热交换,不利于熔化。
若火焰上倾较大,使碹顶温度过高,可能局部过热而烧坏大碹。
在火焰与协作料、玻璃液之间存在一层温度较低的气体,阻碍热交换,不利于熔化,还降低热效率,增加能耗。
第一次安装油枪,可定为6角,观看火焰状况,再进行调整直到合适为止,一般角度为5~8。
3:..3、火焰应有足够刚度,燃油火焰刚度大,因重油雾化介质是在有压力的条件下喷出的,所以火焰速度快、方向性强、刚度也大。
4、燃油熔窑火焰的掌握。
重油燃烧是否完全,燃烧是否符合熔化要求,均与油枪喷嘴的选型、雾化介质的选择及温度、压力、重油粘度、油温、油压和操作等因素有关。
1油枪喷出的油滴要细而匀称,黑区要短,不能有空心,喷射的射程保证稳定不变。
火焰掩盖面积大,与助燃空气混合的好,燃烧速度快、刚度好,燃烧热效率高。
在火焰长度方向上放热匀称,辐射强,这对液面传热效率高且匀称。
雾化介质消耗要少,对油及雾化介质压力要求低,噪声小,结构简洁,易拆装、清洗和检修。
油压及雾化介质压力应依据油枪使用说明书确定,太高或太低会离开最佳工作范围,雾化效果恶化,不能完全燃烧,不但增加油耗,对熔化不利,且加剧对窑砌体的烧损。
喷嘴型号应依据油流量、火焰长度进行合理的选择,使其达到最佳状态。
2重油必需很好地雾化,小于50微米的油滴要超过85%,在肯定范围内油的粘度与油滴大小成正比。
目前雾化介质多数已采纳压缩空气,因其稳定且压力大,利于雾化,同时它本身也参与燃烧约占燃烧所需空气的5~10%。
用它时火焰易于调整,刚性强、火根温度高、横向温差小。
如将压缩空4:..气加热效果更好,节油明显。
有时用调整雾化介质的方法调整火焰的长度及亮度压力大,火短而亮,短时间尚可,但并不行取,这会增加油耗。
雾化介质的用量,在满意雾化要求的条件下越少越好,也越节油。
。
最大不应超过12。
3依据重油的粘度打算其加热温度,喷嘴处的粘度为3~5,详细的加热温度由表查得,温度低粘度大,雾化不好,燃烧不完全,温度高粘度小易结焦、气化、火短,油温应稳定。
油的最高加热温度一般不应超过150℃。
,~,,,。
油枪前的油压增加油流量同时增加,火焰变长且浑,油压降低油量削减,火焰短而亮助燃风不变。
因此,在生产中应保证油温、油压稳定。
4为保证合理燃烧,满意熔化对火焰的要求,油、气、风的比例必需合理,达到合理燃烧,这对节油特别重要。
废气中氧含量掌握在2~3%,不应低于1%或高于5%。
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二、熔窑内温度分布及掌握玻璃的熔化过程是在同一时间不同的位置内进行的。
沿熔窑的长度方向上形成的各自区域或称带所需的热量和温度5:..是不同的,为保持熔化的正常进行,就必需保证各带热量的供应及所需的温度。
因此,制定合理且稳定的温度制度及燃料的合理安排,对熔化具有打算性意义。
在制定熔化温度分布曲线时,依据玻璃的化学组成、协作料的性质,首先确定热点位置,再依据耐火材料质量确定温度。
可参照王承遇教授提出的玻璃参考理论熔化温度计算公式:=∑+1400:参考熔化温度℃:氧化计算系数:氧化物的重量百分数:270~75%;230~5%;-3;-5;20~15%-11;20~5%-8;2-12目前热点温度多数定为1575℃,有的达到1580~1590℃。
#热点与1小炉的温差一般为100~130℃,这是以小炉腿温度为基准的。
有六对小炉的熔窑,热点多定为4#小炉或稍后,料堆与泡界线的距离不应小于一个小炉位置,热点与泡界线重合或稍后,泡界线之后是干净的液面。
实际上,热点是液面表层的最高温度带。
温度分布曲线多为山形也有桥形的,这不很合理,因山形热点突出明显,泡界线清楚稳定。
为了提高熔化率,提高热效率,降低能耗,随着熔窑结构##的改进,耐火材料质量的提高,目前1、2小炉温度都有不6:..同程度的提高,这也有利于高温大澄清的实现。
在制定温度分布曲线时,要重视热点与冷却部及流道间的温度关系,要匀称而合理地降温,降温太快,满意不了冷却部、流道及成型的要求,降温太慢不利于气泡的汲取、消逝、变小,且增加能耗。
还要增大冷却部的冷却强度-窑压增大、快速降温、以满意成型要求,这明显是不合理的,因此,熔化部末端#温度7电偶必需合理。
应指出,冷却部微调风是保证冷却部窑压稍大于熔化部窑压约2~3,保证成型温度的稳定,对温度进行微量调整。
要建立合理的温度分布曲线,必需合理地安排各个小炉的燃料消耗量。
一般山形温度曲线的燃料安排为:1#16~17%;2#18~19%;3#21%;4#20~21%;5#15~16%;6#小于9%7~8%。
这种燃料安排可能不太合理,因澄清排泡所需的热量较少,应削减此处燃料的供应量,这就消失了“双高”燃料供应量:1#19~20%;2#20%;3#16~17%;4#20~21%;5#18~19%;6#5~6%。
#####假如热点在4~5之间还应削减3供应量,增加5~6燃料供应量。
化料及澄清排泡的燃料用量不应低于55%,加热带不应高于45%。
伍捷申教授建议的燃料安排为:1#20%;2#20%;3#19~20%;4#9~10%;5#19~20%;6#10~7:..#13%;热点在5小炉前。
据资料介绍国外浮法窑泡沫区的燃料供应也较少,约为总量的8~9%。
##虽然2及4小炉燃料供应的最多,也基本相同,但温度是不同的。
由于2#是化料带,需要的热量多,4#需要的热量少,温度必定高,绝不行能消失双热点。
从工艺观点说,玻璃的熔化过程也绝不允许消失双热点。
对于熔窑内的温度分布及掌握,燃料的安排等,伍捷申教授在燃料的合理安排与窑内熔化过程的分带,陈恭源在“玻璃熔化制度新概念”以及有关的资料中均有论述。
笔者在“浮法玻璃的熔化制度”、“浮法玻璃熔制工艺技术的实践与探讨”及“浅析石门硅砂在生产中的应用”中都做了分析和表述。
还应指出,池底温度的升降打算于最高温度带热点处玻璃液的温度,也就是玻璃液投料回流与生产成型回流的温度。
并不打算于所对应的小炉温度,这在“硅酸盐通报”及“玻璃”期刊中均有论述,并也为生产实践所证明。
确定合理的温度制度和对燃料的合理安排及对火焰进行有效掌握是节能降耗、优质、高产的打算因素。
三、投料、液面及窑压的掌握投料的正确与否将直接影响熔化速度,化料带的位置,熔化温度的变化及液面的稳定。
投入窑内的协作料所形成的玻璃液量必需与成型的玻璃液量同步且相等,使之处于动平稳状态,保持液面及窑压的稳定。
8:..1、投料使用的投料机有垄式、辊筒式、毯式———平毯式、斜毯式、园弧式。
毯式投料机有将协作料压入玻璃的趋势,有利于熔化,落差小,飞料少,易于密封,牢靠性高,故障少,不需备用,大型窑是一窑二机或一机。
应实行快速薄层投料,使协作料充分掩盖玻璃液面,料堆位置要稳定,不能接触池壁,不得跑偏。
料堆发生偏移应准时调整,可实行正倒料或反倒料。
正倒料是哪边料长停哪边投料机。
正常生产中如发觉哪边料堆多、见长、泡界线见远可用正倒料,关小闸板,减小下料量,防止出长料及料堆跑偏。
投料机各闸板开度是不同的,应边部料层薄,中间最厚,有利于熔化。
如已发生跑偏,可用人工倒料,将靠近池壁的协作料推向窑的中部。
偏料与窑温及协作料的质量也有较大关系。
2、玻璃液面均已实现自动掌握,精度较高,故障很少,可满意生产要求。
但在发生某种事故时,液面下降较多,且不行连续使用自动,应改为手动,渐渐将液面位置长至确认值,再投入自动掌握,这可削减发生长料或顶泡界线,甚至泡界线外移的现象。
3、窑压自控系统有了很大进展。
窑压自控投入之前,应将窑压人工调整在给定指标范围内,且应留有较大的调整余量。
碹顶取压点水平面与玻璃液面上的压力差2可用下式计算:9:..=空1+β空-烟1+β烟:碹顶水平面距离玻璃液面的高度3空:窑四周空气密度,20℃:窑内烟气密度,1500℃,800℃:四周空气温度℃烟:窑内烟气温度℃β:常数1273,空取50℃,烟取1550℃,为压力差。
各厂窑的状况不同,协作料不同,窑压也有所不同,一般为5~10。
有的20,应依据实际状况确定。
在实际工作中并不计算,而是先给定一个指标,然后在末对小炉后的上沿孔洞处放一支燃烧的木条,若火梢往外冒就定为正式指标。
火向窑内吸是窑压小,外冒厉害是窑压大了。
窑压一经确定就必需保持稳定。
窑压大,火焰浑浊无力,废气排不出去,燃烧速度慢,燃烧不完全,熔化部温度低,泡界线远且不清楚,加剧对窑体的侵蚀。
窑压大是抽力不够或阻力太大,可提高大闸板开度,依据实际可适当调整风火比。
应检查格子体堵塞状况及各小炉闸板的开度,烟道漏风、漏水等状况。
窑压过小温度不稳,增大玻璃液的横向温差,增加能耗,不利于熔化。
应降低闸板开度,降低抽力,保证窑压在指标范围内。
10:..窑压过高或过低不但增加能耗,对熔化、澄清、均化、成型都会造成不利影响。
四、玻璃液的对流及泡界线的掌握1、玻璃液的对流,主要是因密度不同及温差引起的,还有投料的推动及成型的拉引力作用。
,较轻而浮在上面,熔体较重沉入下面。
由于上述各种缘由使玻璃液形成了纵向及横向对流。
纵向对流主要是投料回流和成型回流。
投料回流的成因是热点与投料池间存在较大温差,从热点流过来的高温玻璃液约1500℃经过泡沫层和料堆下面时将热量传给泡沫及料堆下表面,本身温度渐渐降低,而泡沫及料堆形成的玻璃液下沉汇入从热点过来的玻璃液流中,到投料口下沉到某一深度时转憧憬热点流淌,到热点时,这个回流有一部分仍进入投料回流,另一部分与从冷却部末端回流成型回流来的玻璃液汇合成为生产流成型流,渐渐冷却而流向冷却部。
在卡脖、大水管、耳池等处有一部分下沉汇入生产回流,到达冷却部末端一部分被成型为玻璃带,另一部分下沉,成为生产回流的主体。
它在流回热点的过程中,又被不断加热而上升,再进入新的生产流。
浅池回流量较少,有利于降低能耗。
因熔窑池底散热,玻璃液温度低,粘度大,流淌小,这部分玻璃液不参与回流,一般成为相对的不动层。
在两个纵向回流之间的池底上部存在密度大和颜色较深的相对不动层较其11:..它部位厚,又称为三角滞止区。
热点稳定时,玻璃液流稳定,这部分玻璃液不动。
但当泡界线热点位置移动时,这部分玻璃液可能被带走。
泡界线前移近玻璃进入生产流中去,泡界线后移远这部分不动层玻璃液有的进入投料回流,有的汇入生产流,这都会严峻影响玻璃质量和生产的稳定。
由此可见,要保证对流的稳定必需有稳定的熔化温度制度,特殊是要有一个唯一的热点和稳定的热点温度。
常常所说的稳定的泡界线,其实质就是稳定的对流及稳定的温度。
玻璃液是由温度高的地方向低的地方流淌,在窑的宽度方向上池壁四周温度低,必定由温度高的中部向池壁的边部流淌,到池壁四周向下方或斜下方流淌,称为池壁流。
到达肯定深度后又由温度低的地方向温度高的地方流淌。
投料回流有利于熔化,还能阻挡料堆和泡沫越过泡界线进入生产流,降低料堆及泡沫前进速度,能降低能耗。
生产回流越大,能耗越高。
横向对流对生产及玻璃质量均无好处,并加剧对池壁的侵蚀,会引起偏料等。
横向温差越小越好,温差越小横向对流越小。
对液面100以下池壁进行保温,除降低能耗,提高热效率外,也起到了削减横向温差的作用。
有的厂为阻挡料堆对池壁侵蚀,由投料口两边穿入冷却水管,称为挡料水包,也有在二台投料机之间穿一根冷却水管,称固料水包,长度6~11。
目的是不分料,料堆不接触池壁。
2、泡界线是投料回流和生产回流淌态平衡的结果。
协作料12:..的质量、温度分布、对流、投料、拉引量等稍有变化,在泡界线上都会有所反映。
因此,依据泡界线的位置、外形、清楚度就能推断熔化状况,并进行调整。
依据伍捷申教授的计算和论述,各带的热量消耗比例%:,,。
化料带泡沫消逝为止约占熔化区面积的22%。
均化区由末对小炉中心线外1到卡脖止。
最终一对小炉的燃料量是调整进入卡脖玻璃液温度的主要手段。
澄清带占22%的面积是为了保证澄清有足够的时间,确保硅酸盐形成后有足够的时间先完成2的熔化,后完成气泡的排解,否则将导致生料结石的消失。
均化区及冷却部所需的热量只靠生产流是不够的,由于受到玻璃液允许的降温值所限制。
###现在400%,220%,316%,4#23%,5#%,6#停用。
泡界线4#中,若6#使用,4#21
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