玻璃电熔基础

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1、玻璃电熔基础一玻璃电熔基础1玻璃的导电行为.21.1熔融玻璃的电导率..31.1.1玻璃的导电性1.1.2熔融玻璃电导率和温度的关系1.1.3熔融玻璃电阻率与化学成分的关系1.1.4混碱效应的应用实例1.1.5常用的熔融玻璃的电阻率一温度曲线1.1.6失调角和稳定性准数对玻璃电熔控制的影响1.1.7熔融玻璃电阻率的计算1.1.8玻璃的粘度1.2电极间玻璃液电阻的计算.141.2.1欧姆定律的应用1.2.2板状电极间玻璃液电阻的计算1.2.3两支平行棒电极间的电阻1.2.4两列平行放置的棒电极的电阻1.2.5两支相对放置的棒电极的电阻1.2.6三和电

2、极的电阻计算2电极..192.1电极的选择原则..192.2钳电极191.2.2铝电极的的组织结构变化.-212.2.3钳电极的化学组成.222.2.4钳电极的结构和布置・282.2.5电极水套.402.2.6钳电极临界电流密度和尺寸的选择2.2.7铝电极的蚀损与保护-492.2.8铝电极的电缆联结……52氧化锡电2.2.9釦电极的使用及注意事项532.极561.3.1氧化锡电极的概述1.3.2氧化锡电极的物理性能571.3.3氧化锡电极的化学性能622.3.4氧化锡电极的制造工艺..621.3.5几种常用的氧化锡电极631.3.6氧化锡电极的安装

3、利使用.641.3.7氧化锡电极的的蚀损.662.4硅碳棒电热元件661.4.1硅碳棒的物理性能661.4.2硅碳棒的化学性能..671.4.3硅碳棒的老化和涂层保护681.4.4硅碳棒的规格与型号681.4.5硅碳棒的电气联接..702.5二硅化铝发热体722.5.1硅钳棒的理化性能722.5.2安装方法752.5.3使用要点..762.6石墨电极..802.7W电极..812.8冷却水系统..813供电与控制.843.1供电及控制系统.853.1.1可控硅+隔离变压器3.1.2町控硅+磁性调压器3.1.3感应调压器+隔离变压器1.1.4抽头变压

4、器1.1.5T型变压器1.2可控硅控制系统923.2.1接隔离变压器的可控硅系1.2.2接磁性调压器的可控硅系统1.2.3接过零触发的周波控制器的可控硅控制系统(调功器)1.2.4移相控制器的町控硅控制系统(调压器)3.3可控硅的触发系统及触发仪表.971.3.1恒流控制1.3.2恒温控制1.3.3恒电阻控制1.5可控硅调压移相控制器(TG—Y1/3—A/B型)4电加热闭环控制方案...1055变压器的设计选型1065.1变压器的设计选型5.2变压器的选择的注意事项6供电及控制系统设计过程中的注意事项1087控制柜的设计与制造1087.1电熔化所需

5、的棊木设备7.2仪表控制柜7.3对控制系统的要求7.4开关7.5快速熔断器的选择7.6对控硅元件的选取玻璃电熔窑的电源选杼1131玻璃电熔窑的熔化电熔1132玻璃电熔窑的应急电源1133功率因素的捉高1151.1功率因数补偿方法1.2功率因数的计算与补偿容量的确定1.4补偿容量的确定砌窑材料•1205.1烧结错刚玉砖2电熔钳刚玉砖3电熔刚玉砖5.4电熔错锯刚玉砖(AZCS)5.5电熔石英砖5.6电熔鉛石英砖5.7耐火材料的钻孔刖S玻璃在高温时是一种电导体。熔融玻璃液含有碱金属钠、钾离子,它具有导电性能。当电流通过时,会产生焦耳热,若热量足够大,则可

6、以用來熔化玻璃,这就是所谓“玻璃电熔”。1902年,沃尔克(Voelker)获准了一个基本专利,其内容是利用电流通过玻璃配合料产生的热来熔化玻璃。随着熔窑设计和电极的不断改进和发展,这种电熔方法得到广泛应用o1920〜1925年,挪威的雷徳(Raeder)使用石舉电极,成功地实现了玻璃的全电熔。1925年,瑞典的科尼利矶斯(Corneljus)用这种电熔窑生产琥珀色玻璃和绿色玻璃。该电熔窑采用薄层加料法,配合料浮在玻璃液表而。在电熔窑投产时,配以临时性的炉盖,当玻璃液位盖过电极,便撤去炉盖。所用的电极是大铁块,由于铁电极使玻璃着色,所以这种熔窖只能

7、用于熔化有色玻璃,效果颇好。当吋可达到1.40kWh/kg玻璃,所以这种作业在电能价格低的地区是可行的。这种电熔窑冇些一直运行到最近几年。弗格森(Ferguson)在1932〜1940年这一时期,采用“T”形电熔窑积极从事电熔的研究。第二次世界大战期间,瑞士的波來耳(Bore1)在电熔方面做了大量的研究发展工作,旨在解决燃料短缺的问题。波來耳的工作获得了成功,并由法国•圣哥本(St.Gobain)公司加以推广,该公司还对电助熔做了实际的工作。二战以后人们开始对钳电极感兴趣,佩恩伯瑟(Pcnborthy)设计的电极系统使用铝棒,1952年玻璃工业开始

8、广泛用于电助熔和全电熔。另一种是英国的格耳(Goll)和汉恩(Hann)于1956年提出的板状铝电极。近20年來,玻璃电熔

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