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如何使钢化玻璃加热过程更加节能
目前钢化玻璃生产中钢化工艺多采用电热丝加热,传热方式以对流为主。若将红外加热技术应用于钢化玻璃生产中,则传热方式变成以辐射为主。经理论计算,钢化温度为650-700度中温区内,辐射传热是对流传热的7.9倍,显然在加热过程中采用红外加热器可以实现节能。
红外辐射加热器是基于许多材料易于吸收红外线的特点,将一般的热能转变为红外辐射能,直接辐射到被加热物体上,引起物体分子的共振,从而达到以较低的能量与较快的速度把物体加热到要求的温度。能透过大气的红外线一般分为三个波段:近红外线波段1-2.5微米;中红外线波段3-5微米;远红外线波段8-13微米。
普通红外线加热器由于辐射的波长的范围太宽,节能效果仍然不显著。为提高热效率,必须使红外线辐射加热器的辐射波长与被加热材料的吸收波长范围一致。为此,首先必须寻找被加热材料的有效吸收波长。每种材料都有其特殊的吸收特性,进贤县钢化玻璃,也就是它对某段波长的热能的吸收较其他波段高。从一些资料报导,在一般加工工艺中,玻璃的有效吸收波长范围是2.4-6微米;在钢化玻璃加热过程中,南昌钢化玻璃走廊,玻璃的有效吸收波长范围是2.7-3微米。这基本上属中红外波段并稍靠与近红外区域,这波段相当于704-843度。如果达不到此温度,就不能很好地钢化玻璃;超过此温度就会浪费热能。
其次就是寻找适宜的红外辐射加热器。钨丝真空管可辐射近红外线,波长不对应,因此不适合于钢化玻璃工艺。碳化硅属长波长的远红外辐射加热器,不仅波长波长不对应,其热效率也较低,不适用。石英玻璃和陶瓷红外加热器能辐射中红外线,所以比较适用。石英玻璃品种不同,加热器的结构也不同,辐射的红外线波长也不同。根据钢化玻璃吸收红外线的特性,选择、研究发展适应品种的石英玻璃和适宜结构的红外加热器,是一个十分重要的问题,这样才能调节石英玻璃加热器的红外辐射波长,以适应钢化玻璃的红外吸收特性,从而达到提高热效率的目的。
半钢化玻璃和钢化玻璃有什么区别?
相同之处,两者均为强化处理玻璃,前者强度增加约2倍,后者3~5倍。
不同之处:
1、后者是安全玻璃,破碎后呈颗粒状,不会对人身造成严重伤害,国家有关部门规定了建筑物的某些部位必须使用该类产品;后者为非安全玻璃,破碎后仍有大块玻璃和尖锐破裂刃口会严重伤人,但没有自爆风险,常用于玻璃幕墙。
2、后者需通过国家强制(3C)认证,有严格的理化性能检测要求,有国家机构监督产品性能及生产过程;后者也有性能要求,但不属强制要求。
3、两者都需用钢化炉进行热处理,但前者的处理要求显著低于后者。
半钢化玻璃的特性:半钢化玻璃它的生产工艺与钢化玻璃相似,只是在急冷过程中的风压低于钢化玻璃的工艺要求。半钢化玻璃内的表面应力在24~69Mpa之间,钢化玻璃的价格,低于钢化玻璃的表面应力。所以,半钢化玻璃的强度和抗热冲击性能都略低于钢化玻璃,但相比普通玻璃要提高1~2倍,钢化玻璃生产厂家,与钢化玻璃相比,半钢化玻璃的优点是玻璃的平整性好、光畸变少,而且,由于应力较低,不会产生自爆现象。半钢化玻璃破碎后,碎片类似普通玻璃,呈现贯通的裂纹,不会在玻璃中心部形成封闭状态的小碎片,也就不会从建筑物中掉下来,这一点,对于建筑玻璃来说,是十分重要的。它可以避免碎玻璃片从空中掉到地面伤人的危险。半钢化玻璃能耐1000℃温差而不破坏,耐热冲击性能良好。
用途:
半钢化玻璃在建筑中适用于幕墙和外窗,可以制成钢化镀膜玻璃,其影像畸变优于钢化玻璃。《建筑安全玻璃管理规定》中明确指出‘单片半钢化玻璃(热增强玻璃)不属于安全玻璃’,因其一旦破碎,会形成大的碎片和放射状裂纹,虽然多数碎片没有锋利的尖角,但仍然会伤人,不能用于天窗和有可能发生人体撞击的场合。
夹胶玻璃有哪些优点
一、特性 1.透明度好。 2.抗冲击性能要比一般平板玻璃高好几倍,用多层普通玻璃或钢化玻璃复合起来,可制成抗冲击性极高的安全玻璃。 3.由于PVB胶片的粘合作用,玻璃即使破碎时,碎片也不会散落伤人。 4.通过采用不同的原片玻璃,夹层玻璃还可具有耐久、耐热、耐湿、耐寒等性能。 二、应用 夹层玻璃有着较高的安全性,一般在建筑上用作高层建筑的门窗、天窗、楼梯栏板和有抗冲击作用要求的商店、银行、橱窗、隔断及水下工程等安全性能高的场所或部位等。
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