浮法玻璃中保护性气体ADEV微量氧分析仪应用|埃登威自动化系统设备(上海)有限公司

浮法玻璃中保护性气体ADEV微量氧分析仪应用

浮法玻璃是一种重要的建筑材料和光学材料,其质量和性能对于建筑和光学领域都具有重要意义。在浮法玻璃制造过程中,保护性气体微量氧的分析和控制对于产品质量的影响至关重要。本文将介绍浮法玻璃中保护性气体微量氧分析仪的应用,包括设备的原理、使用方法、实验流程和实验结果等。

浮法的原理是:冷却到1100℃的玻璃液,从玻璃熔窑冷却部经流液道进入锡槽。锡槽用电加热保持所要求的温度。为了防止锡的表面层氧化,在锡槽空间充满氮气加一定比例氢气的保护气体。


浮法玻璃生产的成型过程是在通入保护气体(N2及H2)的锡槽中完成的。熔融玻璃从池窑中连续流入并漂浮在相对密度大的锡液表面上,在重力和表面张力的作用下,玻璃液在锡液面上铺开、摊平、形成上下表面平整、硬化、冷却后被引上过渡辊台。辊台的辊子转动,把玻璃带拉出锡槽进入退火窑,经退火、切裁,就得到浮法玻璃产品。浮法玻璃中保护性气体ADEV微量氧分析仪应用


浮法玻璃生产对保护气体的要求

处于高温下的锡液很容易与氧、硫等反应生产氧化锡、硫化锡等污染玻璃,严重地影响玻璃质量。为了防止锡液氧化,提高玻璃质量,降低金属锡的消耗,需在锡槽上部空间充满能防止锡液氧化的保护气体。

保护气体的成分

不与锡液反应适宜的时惰性气体。为了克服由于开启锡槽操作孔和玻璃进、出锡槽浸入空气、以及惰性气体本身带入的氧,致使玻璃污染,需要在惰性气体中加入一定比例的还原性气体。

属于惰性和具有还原性的气体有氮、氩、氦和氢、一氧化碳等。从生产成本低以及不引入易与锡液反应的有害组分等原则出发,选用氮气和掺入氢气做还原组分比较事宜。因为氮气量多占空气的五分之四,另外氢气做还原组分的优点是容易获得,二是还原锡的氧化物反应温度低,三是制取无氧保护气体本身需要氢气可一起考虑。至于一氧化碳,一是目前多用燃烧法制取,,带进硫化物易与锡液反应污染玻璃。而且气体中硫化物不易除掉,二是还原锡的氧化物反应温度较高,而且还原的产物二氧化碳,能污染锡液。浮法玻璃中保护性气体ADEV微量氧分析仪应用


氢气在高温下产生轻微的活性,能与锡槽中碳元件如石墨挡边,拉边器的石墨轮以及碳化硅元件其反应,生产碳氢化合物(主要是甲烷)。


设备介绍

保护性气体微量氧分析仪是一种高精度的气体分析仪器,主要用于测量保护性气体中的微量氧。该设备采用电化学传感器技术,通过检测保护性气体中氧分子的化学反应所产生的电流,从而计算出气体中的微量氧浓度。

该设备主要由采样系统、测量系统和显示系统三部分组成。采样系统通过抽气泵将保护性气体从浮法玻璃生产系统中抽取出来,并将其送入测量系统进行检测。测量系统包括电化学传感器、信号处理电路和数据处理单元,能够高精度地测量微量氧浓度。显示系统则将测量结果以数字和图形的方式展示给用户,方便用户进行观察和分析。

实验流程

实验流程分为前处理、样品制备、分析等步骤。前处理主要包括样品的采集、储存和预处理,确保样品不受污染和干扰。样品制备是将采集的保护性气体通过抽气泵引入到测量系统中进行测量。分析步骤包括数据的收集、处理和分析,以得出准确的微量氧浓度。

实验结果浮法玻璃中保护性气体ADEV微量氧分析仪应用

实验结果表明,保护性气体ADEV微量氧分析仪能够高精度地测量出保护性气体中的微量氧浓度。通过对实验数据的误差分析和曲线拟合,我们发现设备的测量误差在允许范围内,能够满足浮法玻璃生产的质量控制要求。

应用前景

保护性气体ADEV微量氧分析仪在浮法玻璃行业中具有广泛的应用前景。通过该设备,我们可以对浮法玻璃制造过程中的保护性气体进行实时监测和控制,以确保产品质量的一致性和稳定性。此外,通过对不同工艺条件下的微量氧浓度进行对比分析,我们可以进一步优化浮法玻璃制造工艺,提高产品质量和生产效率。

结论

保护性气体ADEV微量氧分析仪在浮法玻璃行业中具有重要的作用。通过其高精度的测量和控制,我们可以确保浮法玻璃产品的质量和稳定性。同时,通过对不同工艺条件下的微量氧浓度进行对比分析,我们可以进一步优化浮法玻璃制造工艺,提高产品质量和生产效率。因此,ADEV保护性气体微量氧分析仪在浮法玻璃行业中具有广泛的应用前景和重要的应用价值。

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