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    關于物理鋼化法生產加熱過程中節約能源問題

      新聞發布時間:2015-10-14新聞瀏覽次數:3090新聞作者:錦泰特種玻璃
    運用物理方法生產鋼化玻璃視鏡,必須將平板玻璃加熱到600℃以上,然后迅速冷卻,這兩項工序要耗費大量的熱能與電能。
    現有的玻璃鋼化工藝多采用電熱絲加熱,傳熱方式以對流為主。若將紅外加熱技術應用于鋼化玻璃視鏡四川中,傳熱方式則變成以輻射為主,經理論計算,鋼化溫度為650~700℃中溫區內,輻射傳熱是對流傳熱的7.9倍,應酬在加熱過程中采用紅外加熱器可以實現節能。
    紅外輻射加熱器是基于許多材料易于吸收紅外線的特點,將一般的熱能轉變為紅外輻射能,直接輻射到被加熱物體上引起物體分子的共振,從而達到以較低的能量與較快的速度把物體加熱到要求的溫度。能透過大氣的紅外線一般分為三個波段:近紅外線1~2.5μm,中紅外線波段3~5μm,遠紅外線波段8~13μm。普通紅外線加熱器由于輻射的波長的范圍太寬,節能效果仍然不顯著。為提高熱效率,必須使紅外線輻射加熱器的輻射波長與被加熱材料的吸收波長范圍一致。
    1、有效吸收波長,每種材料都有其特殊的吸收特性,也就是它對某波長的熱能的吸收較其他波段高。從一些資料報道,在一般加工工藝中,玻璃的有效吸收波長范圍是2.4~6μm,在鋼化玻璃視鏡加熱過程中玻璃的有效吸收波長范圍是2.7~3μm。這基本上屬中紅外波段并稍微靠近近紅外區域,這波段溫度相當于704~843℃,如果達不到此溫度,就不能很好地鋼化玻璃,超過此溫度會浪費熱能。
    2、適宜的紅外輻射加熱器,鎢絲真空可輻射近紅外線,波長不對應,因此不適合于鋼化玻璃工藝。碳化硅屬于長波長的遠紅外輻射加熱器,不僅波長不對應,器熱效率也較低,不適用。石英玻璃和陶瓷紅外線加熱器能輻射中紅外線,所以比較適用。石英玻璃品種不同,加熱器的結構也不同,輻射的紅外線波長也不同。根據鋼化玻璃吸收紅外線的特性,選擇、研究發展適應品種的適應玻璃和適宜結構的紅外加熱器,是一個十分重要的問題,這樣才能調節石英玻璃加熱器的紅外輻射波長,以適應鋼化玻璃的紅外吸收特性,從而達到提高熱效率的目的。
    3、加熱器的形狀,紅外輻射加熱的另一個特點是,輻射傳熱不需要介質,在真空中可傳輸。在大氣傳輸中空氣的主要成分是氧氣和氮氣,所以損耗在介質和介質流動過程中能量就少,據熱工計算在700~1000℃下輻射傳熱的利用率是對流傳熱的5.7~7.4倍。另外,紅外輻射加熱還具有加熱十分均勻的特點。為了更好地發揮這個特點,加熱器的形狀十分重要。對于鋼化平板玻璃來說,從宏觀看,管形加熱器的加熱均勻性不如板形加熱器。實踐證明,平板型加熱器比較適宜,它利于提高鋼化玻璃視鏡質量,提高產品成品率和用于鋼化難度更大的釉面玻璃。所以,鋼化平板玻璃用平板加熱器效果最好。吃此外,紅外線具有反射性,在加熱器中安裝反射,聚焦部件,使紅外能定向輻射,集中加熱,這就是紅外節能常用的方法。
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