玻璃电熔基础(精品)

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1、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1.2.6三相电极的电阻计算2电极192.1电极

2、的选择原则192.2钥电极192.2.1钮电极的物理性能202.2.2钮电极的的组织结构变化212.2.3钮电极的化学组成222.2.4钮电极的结构和布置282.2.5电极水套402.2.6钮电极临界电流密度和尺寸的选择472.2.7钮电极的蚀损与保护492.2.8钮电极的电缆联结522.2.9钮电极的使用及注意事项532.3氧化锡电极561.3.1氧化锡电极的概述1.3.2氧化锡电极的物理性能572.3.3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632.3.6氧化锡电极的安装和使用641.3.7氧化锡电极的的蚀

3、损662.4硅碳棒电热元件661.4.1硅碳棒的物理性能662.4.2硅碳棒的化学性能671.4.3硅碳棒的老化和涂层保护682.4.4硅碳棒的规格与型号682.4.5硅碳棒的电气联接702.4.6硅碳棒的使用注意事项701.5二硅化钥发热体722.5.1硅钮棒的理化性能722.5.2安装方法752.5.3使用要点762.6石墨电极801.7钳电极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2.1.2可控硅+磁性调压器3.1.3感应调压器+隔离变压器2.1.4抽头变压器2.1.5T型变压器3.2可控硅控制系统92

4、1.2.1接隔离变压器的可控硅系统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)3.2.4移相控制器的可控硅控制系统(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3.3.3恒电阻控制3.3.4周波控制器(调功器)3.3.5可控硅调压移相控制器(TG-Yl/3-A/B型)3.4电加热闭环控制方案1053.5变压器的设计选型1063.5.1变压器的设计选型3.5.2变压器的选择的注意事项3.6供电及控制系统设计过程中的注意事项1083.7控制柜的设计与制造1083.7.1电熔化所需的

5、基本设备3.7.2仪表控制柜3.7.3对控制系统的要求3・7・4开关3.7.5快速熔断器的选择3.7.6可控硅元件的选取4玻璃电熔窑的电源选择1132.1玻璃电熔窑的熔化电熔1134・2玻璃电熔窑的应急电源1134.3功率因素的提高1152.3.1功率因数补偿方法2.3.2功率因数的计算与补偿容量的确定2.3.4补偿容量的确定5砌窑材料1203.1烧结错刚玉砖5.2电熔错刚玉砖1.3电熔刚玉砖5.4电熔错絡刚玉砖(AZCS)5.5电熔石英砖5.6电熔错石英砖1.7耐火材料的钻孔刖吕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

6、通过时,会产生焦耳热,若热量足够人,则可以用來熔化玻璃,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牛: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。1920〜1925年,挪威的雷德(Raeder)使川石墨电极,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。该电熔窜采用薄层加料法,配合料浮在玻璃液表面。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,山于铁电极使

7、玻璃着色,所以这种熔密只能用于熔化有色玻璃,效果颇好。当时町达到1.40kWh/kg玻璃,所以这种作业在电能价格低的地区是可行的。这种电熔帑冇些一直运行到最近几年。列格森(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。第二次世界人战期间,瑞士的波來耳(Borel)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,并山法国•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(Penberthy)设计的电极系统使用钳棒,1952年

8、玻璃工业开始广泛用于电助熔和全电熔。另

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