| Markenname: | JEFFER |
| Modellnummer: | Angepasst |
| MOQ: | 1 Set |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Lieferzeit: | 180 Tage nach Erhalt der Anzahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/t, l/c |
Kundenspezifische Produktionslinie für klares Floatglas mit Zinnbad für den Bau
1. Kurzbeschreibung
Der Name Floatglas kommt daher, dass die Glasschmelze auf einer metallischen Zinnflüssigkeitsoberfläche schwimmt und sich dort formt. Durch die Verwendung dieses Formverfahrens muss die Schwerkraft des Glases nicht überwunden werden, die Glasbreite kann vergrößert und die Streckgeschwindigkeit erhöht werden. Die Produktionskapazität und der Produktionsumfang können durch die Verwendung des Formverfahrens erhöht werden.
Floatglas ist Tafelglas, das durch das Aufschwimmen von geschmolzenem Glas auf einem Bett aus geschmolzenem Zinn hergestellt wird. Diese Methode verleiht dem Glas eine gleichmäßige Dicke und eine sehr flache Oberfläche. Floatglas ist besser bekannt als Fensterglas. Da es kostengünstig und manchmal kostenlos ist, wird es häufig beim Glasschmelzprozess verwendet. Die Glasschmelzeverteilt sich auf der Oberfläche des Metalls aus und erzeugt eine hochwertige, gleichmäßige Glasscheibe, die später wärmepoliert wird. Das Glas hat keine Wellen oder Verzerrungen und ist heute die Standardmethode für die Glasherstellung; über 90 % der weltweiten Produktion vonFlachGlas ist Floatglas.
Das Floatglas hat eine ebene Oberfläche, hervorragende optische Eigenschaften, keine Verzerrungen, aufgrund seiner guten Qualität kann der Ertrag von Floatglas für die Weiterverarbeitung verwendet werden.
Der Produktionsprozess von Floatglas besteht hauptsächlich aus fünf Kernprozessen, wie z. B. Chargierung, Schmelzen, Zinnbadformung, Glühbehandlung, Schneiden und Sortieren.
2. Charakteristik
Da sich die Glasschmelze auf der Oberfläche der metallischen Zinnflüssigkeit bildet, kann eine hochwertige, doppelseitig feuerpolierte Glasoberfläche erzielt werden. Der Parallelismus und die Ebenheit von Floatglas sind so gut wie der mechanische Poliereffekt, aber es hat eine bessere mechanische Kapazität und chemische Stabilität als mechanisch poliertes Glas.
3. Dicke und Anwendung
| Artikel | Dicke | Anwendung |
| 1 | 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm | Konstruktion |
| Automobil | ||
| 2 | 2 mm, 3 mm, 5 mm, 6 mm | Spiegel |
| 3 | 8 mm, 10 mm | Konstruktion |
| 4 | 12 mm | Konstruktion |
| 5 | 15 mm | Konstruktion |
| 6 | 19 mm | Konstruktion |
4. Rohstoffe
Hauptmaterialien sind hauptsächlich:
| Artikel | Beschreibung |
| 1 | Quarzsand |
| 2 | Dolomit |
| 3 | Kalkstein |
| 4 | Feldspat |
| 5 | Sodaasche |
| 6 | Salzkuchen |
| 7 | Glasscherben |
5. Technisches Flussdiagramm der Floatglaslinie
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6. Beschreibung der Hauptausrüstung
6.1 Chargenanlage
Sie dient zum Chargieren und Mischen der Rohstoffe.
6.2 Ofen
Der Schmelzbehälter ist ein wichtiger Bestandteil der Glasproduktionslinie, daher ist es sehr wichtig, die Qualität des feuerfesten Materials sicherzustellen.
6.3 Zinnbad
Das Zinnbad ist die wichtigste Formausrüstung des Floatglas-Produktionsprozesses. Die Glasschmelze schwimmt auf der Oberfläche der geschmolzenen Zinnflüssigkeit (7,3 g/cm³). Sie wird durch Schwerkraft und Oberflächenspannung abgeflacht, poliert, verdünnt und abgekühlt, um ein Glasband mit gleichmäßiger Dicke und ebener Oberfläche zu bilden.
Es wird hauptsächlich im Produktionsprozess verwendet. Die geschmolzene Glasschmelze wird gleichmäßig abgeflacht und auf der Zinnflüssigkeitsoberfläche abgekühlt, um zu erstarren. Schließlich bildet sie die flache Glasplatte. Die Eigenschaften des Zinnbades sind die stabile Struktur, die sicherstellen kann, dass sich die geschmolzene Glasschmelze gleichmäßig ausbreitet und schnell abkühlt.
6.4 Schutzgasstation
Die Schutzgasstation muss kontinuierlich betrieben werden, um das für das Zinnbad benötigte Gas zu erzeugen und zu liefern.
Normalerweise werden Stickstoffgas (N2) und Wasserstoffgas (H2) als Schutzgas verwendet. Dies dient hauptsächlich dazu, die Oxidation der metallischen Zinnflüssigkeit zu verhindern oder zu reduzieren.
Stickstoffgas, eine Art farb- und geruchloses Gas, das ein Hauptbestandteil des Schutzgases ist, mit einem Dissoziationszustand in der Natur. Als Inertgas kann Stickstoffgas in der Luft nicht verbrennen und sich nicht in Wasser auflösen, wodurch die Oxidation von metallischem Zinn verhindert wird, und es gibt keine Reaktion zwischen Stickstoffgas und metallischem Zinn.
Wasserstoffgas ist ein leichtestes, farb- und geruchloses Verbrennungsgas, das hauptsächlich im Verbindungszustand vorkommt. Es ist ein starkes Reduktionsmittel mit minimaler Viskosität, hoher Leitfähigkeit und starker chemischer Aktivität, das mit vielen Materialien chemische Reaktionen eingehen kann, um verschiedene Arten von Hydriden zu erzeugen.
6.5. Glühofen
Der Zweck des Glasglühens ist es, die inneren Restspannungen und die optische Heterogenität von Floatglas zu beseitigen, um die innere Struktur des Glases zu stabilisieren.
Tatsächlich ist der Glasglühprozess auch ein Abkühlungsprozess, bei dem die Abkühlgeschwindigkeit entsprechend der unterschiedlichen Dicke und den Anforderungen gesteuert werden muss. Die Restspannung im Glas nach dem Glühen muss den Anforderungen entsprechen. Gleichzeitig sollte die während des Glühens erzeugte temporäre Spannung nicht zu hoch sein, da das Glas sonst im Glühofen reißt.
6.6. Kaltende
Es unterteilt sich hauptsächlich in drei Abschnitte für den Kaltendeteil in der Floatglasproduktionslinie. Einzelheiten sind wie folgt:
Der Kaltende-Automatisierungsfunktionsbereich der Floatglasproduktionslinie kann in mehrere Funktionsbereiche unterteilt werden, wie z. B. Notfallbereich, Qualitätskontrollbereich, Schneidebereich, Trennbereich, Übertragungsbereich und Fragmentierungsbereich. Konkrete Begriffe, die Kaltende-Notfallzone zwischen Glühofen und Maßstabsstruktur, durch den Einsatz von Schneid- und Fallplattenausrüstung, der Notfallbehandlung der Glasproduktionsumgebung. Der Kaltende-Qualitätskontrollbereich testet und bewertet hauptsächlich die Glasproduktionsfehler, klassifiziert die Glasfehler in der Produktionslinie und führt die Glasschneidearbeiten gemäß den technischen Anforderungen durch. Die Kaltende-Trennzone befindet sich im Glas, auf der Grundlage der Produktionsanforderungen, mit Hilfe der Übertragungsgeschwindigkeitsregelung, vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Glas und dem Glas, um im Prozess die Effizienz der Geschwindigkeitsregelung zu gewährleisten, verwenden Sie in den meisten Fällen einen Servomotor, um die Übertragungsrate anzupassen, reduzieren Sie die nachfolgende Glasübertragung und die objektive Anforderung der Verpackungsarbeit.
FAQ
F: Wer sind wir?
A: JEFFER Engineering and Technology Co., Ltd ist ein professionelles Ingenieurbüro, das sich auf Projektplanung, ingenieurtechnische Beratung, Engineering, Beschaffung, Bau (EPC) und Projektbetriebsmanagement spezialisiert hat.
F: Können Sie einen Designservice anbieten?
A: Ja, wir könnten vollständige Lösungsskizzen gemäß Ihren Anforderungen entwerfen.
F: Wie erhalte ich den Preis?
A: Für die Produktlinie, geben Sie bitte die detaillierte Spezifikation der Produktion an, die Sie produzieren möchten, dann werden wir einen wirtschaftlichen Plan für Ihre Referenz erstellen.Für Engineering-Dienstleistungen geben Sie bitte Ihre Anforderung an, wir werden den detaillierten Zeitplan und Plan für Ihre Referenz erstellen.