普通透明浮法玻璃鋼化時,要求玻璃最低溫度要達到Tg以上的40~50℃,由於Low-E玻璃鍍膜對紅外線輻射具有較高的反射性,降低了膜面玻璃表面的吸熱速率,並且加熱不能超過630℃,為保證玻璃板內部溫度達到鋼化溫度,需延長在爐內加熱時間,這樣就會造成Low-E玻璃膜面因長期暴露在高溫下膜層會氧化甚至燃燒,表面質量下降,基本功能受到破壞甚至會喪失而Low-E玻璃的膜面特性,影響玻璃的基本特性。 另外普通輻射式加熱爐鋼化Low-E玻璃時還存在另一問題:玻璃上、下表面受熱不均勻,溫差過大,出現翹曲,不易形成所需的溫度曲線,在鋼化爐內形成翹曲的玻璃下表面容易出現輥道印、白霧等現象,玻璃平整度下降,做夾層玻璃時導致膠片厚度增加,成本提高。 利用增加上部輔助對流管的方式,雖然能取得一些效果,但噴吹常溫的壓縮空氣到爐內導致玻璃鋼化爐熱效率下降,能耗增加。 由於設備本身的局限性,用普通輻射式加熱爐鋼化Low-E玻璃時更容易出現產品缺陷,如:成品玻璃應力斑明顯集中、平整度超差以及由於表面應力過大、增加硫化鎳自爆率等不良現象等,同時對操作水平要求甚高,產品質量不易控制,生產效率低。
強制對流鋼化爐的加熱原理
針對Low-E玻璃的特性,在加熱Low-E玻璃時強化對流加熱的作用,即通過強制對流加熱方式加熱玻璃表面,同時確定合理的氣流流動速度和方向,最佳化對流傳熱係數,從而有效的提高加熱效率,保證產品質量。
基本介紹
- 中文名:強制對流鋼化爐
- 溫度:40~50℃
- 缺點:不易控制,生產效率低
- 分類:製造
強制對流鋼化爐產生原因
由於設備本身的局限性,用普通輻射式加熱爐鋼化Low-E玻璃時更容易出現產品缺陷,如:成品玻璃應力斑明顯集中、平整度超差以及由於表面應力過大、增加硫化鎳自爆率等不良現象等,同時對操作水平要求甚高,產品質量不易控制,生產效率低。
強制對流鋼化爐的加熱原理
強制對流連續鋼化爐生產模式
A、無間隔連續式生產模式
B、有間隔連續生產模式