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燃气梭式窑烧成制度及调试
作者:    来源:江苏前锦炉业设备有限公司    时间:2020/10/14    点击:1832
一、产品烧成制度的确定 
 
  1.1烧成温度曲线的控制 
 
  烧成温度曲线制定的适当与否是保证制品质量的前提,因此,制定时需考虑如下因素: 
 
  1)窑的结构、容量及装窑密度。 
 
  2)坯体的厚度,形状以及组成坯体所用原料成分与性质。 
 
  3)坯体的入窑水份。 
 
  4)明焰烧成还是隔焰烧成。 
 
  烧成温度曲线的拟订有以下主要内容。 
 
  1.1.1 温升速度的确定 
 
  温升上升速度应依据制品所用原料在各个温度段所发生的物理、化学变化有关;依据窑的大小、坯体的厚度、形状、所用原料的颗粒细度和装窑数量来综合确定。 
 
  低温阶段--这个温度段一般在400℃以前,其升温速度主要取决于坯体的厚度颗粒组成,粘土的含量,坯体进窑的含水率和窑内实际装坯量。当坯体颗粒组成致密,装容量甚大,且坯体进窑水分高或坯体较厚者,升温太快,将引起坯件内部水蒸汽压力的升高,导致开裂现象的产生,升温速度一般大件产品为30℃/h,而中小制品为50一60℃/h。同时注意加大烟囱抽力确保通风。 
 
  分解及氧化期--这一阶段一般在900℃以前,升温速度取决于原料纯度,火焰性质,气流速度,以及坯体厚度,原料较纯且分解物少时,升温可以较快.但如坯内杂质含量较多,则可能因快速升温而产生氧化分解不完全的情况,后期易出现坯体变色、釉泡等缺陷。在这阶段中,除了在400-600℃间因为高岭石结构水的迅速排除,升温应缓些以外,一般可加速升温。但要保证窑内的氧化气氛。 
 
  高温阶段--这一阶段升温速度取决于窑内的结构,装窑密度和坯体收缩变化的速度,当窑的体积太大时,升温过快则窑内的温差较大,并将引起高温反应的不均匀,而且由于坯体玻璃相出现的多少与快慢会引起坯体发生不同程度和速度的收缩,在收缩较快的阶段,升温不易大快,收缩较慢的阶段,则可加快升温速度。一般燃气梭式窑建的较小,因此,在此阶段可以快速升温。但在烧成温度下应有适当的保温时间。 
 
  升温速度直接影响到烧成时间的长短,烧成时间的缩短,不仅提高了窑的生产率,且能节约较多燃料。 
 
  1.1.2 烧成温度的确定 
 
  烧成温度的高低与坯体的组成、颗粒细度,制品的质量要求,以及升温速度方面有关。很显然,烧成温度必须在坯体的烧成温度范围之内,具体的确定某一温度,则需依据制品内在性能及外观质量要求来决定,对烧成范围窄的坯料,最适宜在允许范围中的下限烧成,延长保温时间;而对烧成范围宽的坯料,则可在上限烧成。 
 
  1.1.3保温时间的确定 
 
  保温时间的长短,决定于窑的结构。坯体的厚度和大小,以及制品所要求达到的致密程度,通常容积被大的窑升温较为用难。为了使坯体达到同一烧成温度,其停火温度必须比小容积的要低,而保温时间则须延长。 
 
  1.1.4冷却速度 
 
  主要取决于坯内液相的凝固速度。较厚的坯体冷却太快时,可能在坯体内外造成不均匀应力,而引起开裂现象。液相较多的坯体,采取快速冷却将使坯体内不易析晶或促使形成微晶,从而可提高其机械强度,且可防止某些杂质(如:铁质)的再次氧化,白度因之提高。 
 
  1.2 窑炉气氛 
 
  为了适应坯体原料的要求,某些产品要烧还原性气氛,一般情况南方烧还原气氛较多。 
 
  1.3 窑内温度均匀性的控制 
 
  窑内温度是否均匀,除用热电偶及光学高温计测定外,最好在有代表性的位置放置不同温度的标准测温锥,出窑后从测温锥的弯曲程度亦可测知各部位的温度。 
 
  氧化分解以后,如使用还原焰,在空气不足的情况下,燃烧室中将产生可燃气体,这些可燃气体可与空气一并进入窑中继续混合,完成燃烧,并放出热量,使窑内的温度与燃烧室的温度差异减小,这就是还原焰可使窑内温度均匀的理论依据,对于烧成温度范围窄的坯体,在烧成中使用还原焰尤为重要。如果烧氧化气氛,窑内可进行微正压烧成来缩小上下温差。