Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Технико-экономические показатели различных способов выработки листового стеклаСодержание книги
Поиск на нашем сайте
Таблица 4.4 Химический состав марблитов, мас. % (красители сверх 100%)
СОСТАВЫ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ЛИСТОВЫХ СТЕКОЛ
Составы листовых стекол
При выборе химического состава стекол для изделий массового производства следует обеспечить его экономичность с точки зрения затрат на сырьевые материалы, а также энергоемкости производства, возможность высокоскоростной выработки изделий, обладающих требуемым стандартом уровнем технико-эксплуатационных и качест- Листовое стекло, безусловно, относится к массовым видам продукции. Ежегодно в мире производится более 3,5 млрд. м2 листового стекла (в пересчете на толщину 4 мм). В связи с этим весьма важно, чтобы шихта, из которой оно изготавливается, содержала как можно Поскольку различные оксиды, входящие при варке шихты в состав стекла, индивидуально влияют как на технологические свойства стекломассы, так и на эксплуатационные свойства твердого стекла, то проектирование оптимальных составов листовых стекол представляет непростую задачу, которая еще более усложняется в связи с тем, что влияние некоторых оксидов на одно и то же свойство может быть различным в зависимости от содержания оксида и температуры стекломассы. На заре стеклоделия составы оконного стекла базировались на трех основных оксидах: кремния, кальция и натрия. Однако недоста- Совершенствование составов массовых промышленных стекол происходило в направлении частичной замены SiO 2 на Al 2 O 3, а СаО на MgO, что сопровождалось существенным улучшением указанных свойств. Таким образом, современные составы листовых стекол проектируются на основе системы Na2O – СаО – MgO – Al2O3 – SiO2. Для их выработки используется распространенное и относительно дешевое природное сырье – кварцевый песок, известняк, мел, доломит, полевой шпат и др. Широко применяется комплексное сырье, в состав которого входит несколько из упомянутых оксидов (полевошпатовые пески, полевошпатовый и пегматитовый концентраты, доломит, нефелиновая сода и др.), что позволяет снизить себестоимость шихты за счет исключения относительно дорогостоящих мела, известняка, технического глинозема). Роль основных оксидов в составе стекол для многотоннажных производств, а также и их влияние на свойства силикатных стекол сводится к следующему. Кремнезем ( SiO2) – основной компонент большинства промышленных составов стекол, в которых его содержание обычно превышает 70 мас. %. Рост его содержания в стекле способствует повышению вязкости расплава, и тем самым, повышению скорости выработки, однако повышает температуру варки, осложняя достижение стекломассой гомогенного состояния, улучшает химические свойства стекол, снижает плотность, показатель преломления и ТКЛР, повышает термическую устойчивость изделий. Склонность к кристаллизации стекол возрастает с увеличением содержания SiO2 (как правило). Оксиды щелочных металлов (Na2O + K2O) вводятся в состав стекол с целью снижения температуры варки (плавни). В составах промышленных стекол для массовых производств их суммарное содержание составляет 13,2–16%. Их влияние на основные свойства стекол сводятся к следующему: снижение вязкости стекол во всем диапазоне температуры, также склонности к кристаллизации, повышение плотности и ТКЛР (в наибольшей степени). При увеличении содержания (K2O + Na2O) увеличивается «длина» стекол, что приводит к снижению скоростей выработки, в связи с чем многощелочные стекла в большей степени пригодны для ручной выработки. Попутно снижается показатель преломления стекол, их химическая и термическая устойчивость, электрическое сопротивление, поверхностное натяжение и микротвердость. В ряде случаев весьма полезным является одновременное присутствие двух или трех щелочных катионов в составе стекла, что положительно сказывается на ряде свойств стекол, связанных со скоростью диффузии ионов (эффект нейтрализации). Оксид кальция (СаО) вводится в состав массовых стекол в количестве до 12% и более. Своеобразным является его влияние на вязкость стекол. СаО является сильным плавнем и заметно снижает высокотемпературную вязкость стекол (будучи введенным, например, вместо MgO в возрастающих количествах). Напротив, низкотемпературная вязкость при этом сильно возрастает, что в итоге приводит к сильному сокращению «длины» стекла и создает предпосылки для увеличения скоростей выработки изделий. Другие свойства стекол изменяются при этом следующим образом: улучшаются механические и химические характеристики, растут значения показателя преломления, плотности и теплового расширения, однако усиливается склонность к кристаллизации. Введение в состав массовых стекол оксида MgO (вместо СаО) было призвано с целью улучшения их кристаллизационной способности и химической устойчивости, что и наблюдается при возрастании содержания MgO до 4%. При этом, однако, возрастает вязкость расплавов, особенно в области высоких температур, а также поверхностное натяжение стекломассы, снижается ТКЛР. Доля сырьевых материалов при производстве изделий массового потребления (листовое стекло, тара) составляет около 30% себестоимости. При этом из всех используемых сырьевых материалов кальцинированная сода является наиболее дорогим компонентом. Ее стоимость составляет около 70% стоимости шихты. Это связано с тем обстоятельством, что сода (Na2СO3) является синтетическим продуктом, производство которого требует значительных материально-энергетических затрат. Помимо стоимости сырья, на технико-экономические показатели производства стекольной продукции влияет уровень организации технологического процесса, а именно: расходы на стекловарение, рациональность режимов формования, степень оснащенности последующих операций и т. д. Расходы на стекловарение зависят, помимо других важных факторов (конструкция печи, типы применяемых огнеупоров и габариты), и от состава стекломассы. Наиболее легкоплавкие эвтектические составы в системе СаО – Al2O3 – SiO2 имеют температуры плавления 732–760 °С. Современные промышленные составы требуют значительно более высоких температур варки для получения качественной однородной, не содержащей газовых включений стекломассы. Рост содержания Al2O3 и снижение содержания Na2O в них (одна из современных тенденций) сопровождаются повышением температуры стеклообразования и осветления, а следовательно, и температуры варки. Влияние состава стекломассы на расход топлива примерно оценивается по разнице температур, соответствующей вязкости расплава 10 Па×с. При этом разница D Т h = 10 в 10°С адекватна изменению расхода топлива примерно на 1,4%. Важнейшей тенденцией современного стекловарения является поддержание максимальных температур варки массовых составов стекол до 1560–1580 ° С, что является наиболее мощным фактором повышения съемов стекломассы с конкретной ванной печи. При этом, конечно, возрастает абсолютная величина затрат на стекловарение, однако уровень удельных затрат (на 1 т изделий) существенно ниже вследствие опережающего роста производительности агрегата. Помимо перечисленного выше, состав листового стекла должен обеспечивать: – заданные свойства изделий в зависимости от их назначения и условий эксплуатации; – достижение высокой скорости варки при разных температурах варки, с учетом качества огнеупоров, применяемых для кладки стекловаренных печей; – минимальное взаимодействие расплавленной стекломассы с огнеупором печи в ходе варки; – достаточно большой безопасный интервал формования (раз- – оптимальную скорость твердения при которой стекломасса при- Стекла системы Na 2 O – СаО – SiO 2, модифицированные введением Al 2 O 3 (вместо SiO 2) и MgO (вместо СаО), в полной мере отвечают приведенным требованиям. Введение в состав листовых стекол двух последних компонентов преследует цель – оптимизация скорости твердения при снижении их кристаллизационной способности и одновременном повышении химической устойчивости. Именно относительно невысокая скорость твердения первых составов листовых стекол, вырабатываемых методом вертикального вытягивания стекла (ВВС), а также малый интервал между температурами формования (Т ф) и верхнего предела кристаллизации (Т в.п), а зачастую и его отсутствие препятствовали четко оформившейся в 90-х годах тенденции в производстве листового стекла: увеличению мощности линий и интенсификации процессов стекловарения и формования. По мере роста производительности стекловаренных печей, увеличения скоростей вытягивания стекла, повышения требований к его качеству протекало совершенствование химических составов листовых стекол в следующих направлениях: – снижение содержания щелочных компонентов (более «короткие» стекла); – увеличение содержания щелочных земель (СаО + MgO) за счет снижения содержания Al2O3; – оптимизация соотношения СаО / MgO. Тенденции изменения составов листовых стекол в зависимости от способа формования иллюстрируются данными табл. 5.1.
Таблица 5.1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2020-12-09; просмотров: 400; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.128 (0.008 с.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||