在分析浮法玻璃生产工艺及建立锡槽内空间保护气体流动与传热数学模型的基础上,综合考虑玻璃带、加热器、冷却器及锡槽内壁的热辐射,对保护气体流动及传热进行了模拟.通过对生产不同厚度玻璃时保护气体的计算,发现加热冷却元件只对邻近保护气体有明显对流换热作用,锡槽内壁在玻璃带、加热器的辐射作用下,温度较高.保护气体在玻璃带的牵引作用下,下半空间向锡槽尾端流动,而上半空间在较高牵引速度情况下,发生回流,整个空间环流的大小由牵引速度决定.为了降低环流带来的温度、速度波动及避免加热器跨区加热,需布置分隔装置对空间进行分隔.
参考文献
[1] | 张占营;姜宏;黄迪宁.浮法玻璃生产技术与设备[M].北京:化学工业出版社,2006:86-139. |
[2] | LAB Pilkington .The float glass process[J].Proceedings of the Royal Society of London,1969,314:1-25. |
[3] | 吴仲秋,余晓辉,董庆革.浅淡保护气体对玻璃成形的影响[J].玻璃,2003(02):53-54. |
[4] | Horst L;Dieter K.Mathematical simulation in glass technology[M].Beilin:Springer-Verlag,2002:1-30. |
[5] | Mase H;Oda K .Mathematical model of glass tank furnace with batch melting process[J].Journal of Non-Crystalline Solids,1980,38:807-812. |
[6] | Austin M J;Bourne D E .Mathematical model of an electric glass furnace[J].Glass Technology,1973,14(03):78-84. |
[7] | Waal H D .Mathematical modeling of the glass melting process[J].Glostechn Bet,1990,63:1-18. |
[8] | Ban N;Kamihori N T .Numerieal simulation of gas flow and volatiles bebavior in the float process[R].Reports Res.Lab.Asahi Glass Co.Ltd,2005. |
[9] | Kamihori T;Iga M;Kakihara S et al.A integrated mathematical model of float process[J].Journal of Non-ctystaUine Solids,1994,177:363-371. |
[10] | Kamihori T .Computer simulation of float process[J].New Glass,2007,22(01):36-42. |
[11] | 庞世宏,路佩吉,张国武,张丽华,赵镇南,王迅.浮法锡槽内保护气体的三维数值模拟[J].玻璃,2002(04):10-14. |
[12] | 李惟毅,张新画,李(日韦),王迅,赵镇南.玻璃锡槽中保护性气体温度场和流场分析[J].天津大学学报,2005(06):495-498. |
[13] | Prieto M;Dlaz J;Egusquiza E .Analysis of the fluid-dynamic and thermal bebaviour of a tin bath in float glass manufacturing[J].International Journal of Thermal Sciences,2002,41:348-359. |
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