玻璃酒瓶炉窑中钼电极布置的办法
玻璃酒瓶炉窑中钼电极布置的办法
在使用中有三种基本类型:侧墙插人型、池底插人型、顶部插人型。不论电极电流方向如何,80%的能量都释放在相当于10倍电极直径的范围内,在能量如此集中的情况下,正确选择电极布置方式就显得相当重要。
的电极布置,应保证电极对玻璃液流影响,能量在玻璃液中均匀分配。电极布置与电流密度分布、热量输出、玻璃
晶白料酒瓶定制
玻璃酒瓶炉窑中钼电极布置的办法
玻璃酒瓶炉窑中钼电极布置的办法
在使用中有三种基本类型:侧墙插人型、池底插人型、顶部插人型。不论电极电流方向如何,80%的能量都释放在相当于10倍电极直径的范围内,在能量如此集中的情况下,正确选择电极布置方式就显得相当重要。
的电极布置,应保证电极对玻璃液流影响,能量在玻璃液中均匀分配。电极布置与电流密度分布、热量输出、玻璃液流有关,对玻璃液的质量、电极的侵蚀和使用寿命有影响。电极布置还应考虑耐火材料质量与安装维修条件。
电极布置有水平棒状电极、垂直棒状电极、顶插电极、板状电极和塞状电极。铝电极在发展过程中有以下几种:棒状电极、板状电极、塞状电极和帽状电极。
玻璃酒瓶的涂层工艺
起霜。起霜是在玻璃酒瓶冷却过程中喷涂,或在退火炉中通人,二者均可在瓶的表面与碱性氧化物反应,使玻璃表面的钠离子析出而形成芒硝微粒(即浊状的NaZS04),用水冲除后,由于碱性降低而使表面的化学稳定性增强。表面有机硅涂层处理。玻璃表面使用有机硅蒸发涂层或用有机硅浸渍都可形成有机聚硅氧烷憎水膜和聚合(51 02)。硅氧膜,通过公用的硅氧键而与玻璃表面连接起来。经热处理后有机基团会挥发而剩下硅氧膜可填充于裂纹中,所具憎水性可避免活性介质在裂纹中的扩散而使表面裂纹愈合(俗称异相愈合),不仅玻璃强度和化学稳定性有较大提高,还使玻璃具有特殊的光学性能和抗冲击性能。常用的有机硅溶液有氟、二、二二氟和三氯石圭烷等。若是酒瓶模具中或者熔炉中含有灰尘杂质,就会在生产过程中进入到瓶身,使其造成瓶身不光滑或者透明度下降等缺陷,而如果含有凝固的玻璃碎料,则会影响酒瓶造型的完整度,滴料嘴若含有碎料,就会造成滴料不平均,从而使得酒瓶产生斑点以及厚薄不均等缺陷。
冷涂。冷涂是在玻璃酒瓶退火之后,将单硬脂酉安盐、聚乙烯、油酸、、硅酮或其他赓合物乳液喷成雾状,附着在具有一定温度的玻璃瓶表面上(瓶温依喷涂材料而定,约为21一80oC),形成具有性和润滑性的保护层。
热涂。热涂在制瓶成型后及退火处理前进行。成型后的玻璃酒瓶在缓缓冷却至500一600℃时,将金属涂敷剂(如、氧化钦、氯化锡等)喷涂在容器表面,形成一定厚度的保榔莫,增强表面强度约30%,又可使瓶经得起长期的水冲、水洗。
容器表面的聚合物薄膜厚度为0.005mm,在容器标准重量下其压应力增大了10一12pa。在内部压力相同的情况下,几不可回收标准玻璃瓶的重量可以由4209减少到大约3009。玻璃瓶重量减少了25%~30%。同时由于所镀的膜非常薄,这种玻璃容器的回炉不会造成任何环境问题,因此,在线聚合物镀膜容器可以纳入标准的循环再生过程。经常产生的部位是瓶口、瓶颈和肩部,瓶身和瓶底部也常有裂纹产生。
酒瓶厂家生产的白酒瓶回收再利用的方法
回炉再造,是指将回收到的各种包装白酒瓶用于同类或相近包装瓶的再制造,这本质上是一种为白酒瓶制造提供半废品原料的回收应用。
详细操作就是将回收的白酒瓶,先停止初步、清洗、按颜色分类等预处置;然后,回炉熔融,与原始制造程序相同,此处不再详述;后,用回炉再生的料经过吹制、吸附等不同工艺方式制造各种玻璃包装瓶。
回收炉再生是一种适合于各种难以停止复用或无法复用(如破损的白酒瓶)的白酒瓶的回收应用办法。该法比原型复用办法耗能更多。
用原料回用,是指将不能复用的各种白酒瓶包装废物用作制造各种玻璃产品的原料应用办法。这里的玻璃产品不只是玻璃包装制品,同时也包括其他建材及日用玻璃制品等产品废弃物。该法均比前两种回收应用法耗能多。
适量地参加碎玻璃有助于玻璃的制造,这是由于碎玻璃与其他原料相比能够在较低湿度下熔融。因而回收玻璃制瓶需求的热量较少,而且炉体磨损也可减少。经检测标明,用再生玻璃消费的玻璃容器,器壁透明度和容器强度都和用新原料消费的玻璃容器一样;并且,运用回收的二次料比用原料制造玻璃制品可以俭省38%的能源、减少50%的空气污染、20%的水污染和90%的废弃物。另外,由于玻璃再生过程损耗很小,因而,上述回收-再生-运用的过程能够重复循环。可见,其经济效益和生态效益是十分显着的。如果有的人买到一瓶没有锡帽的葡萄酒后,取出软木塞,喝掉里边的酒,就可以再以假酒重新灌装。
转型利用由于各种包装容器的崛起和容器资料的多样化,所以目前对白酒瓶的需求有所降落。因而,有必要开辟玻璃废弃物在制瓶以外其他范畴的应用,即转型应用,将回收的玻璃包装直接加工,制成其他有用的资料。
酒瓶厂家上述 4 种回收应用办法中,原型复用办法为理想,是一种节能而经济的回收应用办法。而转型应用,则是一种亟待开发的回收应用办法,我们置信,今后将会有更多新的、能带来增值的技术用于转型应用。
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