资源描述
第 3 3卷第 1 期】7年 2月 7 7 中酉陶瓷 CHI NA CER AM I CS Vo1 33No 1 F e b 1 9 9 7 。科 研 与 应 用。7 7 7 7 ;j ,、陶瓷级高岭土精选加工与标准化 王宏 伟 章 水 云、,余 少华 郑 旭 胡 敬 跃 国轻工 总会 陶研 r受¥f 7 7 、7 摘妻 文中 对陶瓷级高略土精选加工的工艺琉程及设备散了简要舟绍 对小直径聚胺脂水力旋流器、高梯度 磁连机、剥片机 选择 性分散 絮撮 工艺等先进 的选 矿设 备与工艺组合对 提 高精 选质 量 的作用加 比较和 说明 并舟 绍了原料标 准化 与质量控制技术。关键 词 l 前 言 精 选 睬 杂塑 竺 !#绣 1。多年 来,在我国 日用 陶瓷 生产 过程 中,做 为主要原料 之 一的高岭土 大都 是以天然状态或粗 加工产品直接进厂使用,致使原料 中有害 杂质 含量高,化学组成、矿物组成不稳定,粒 度组 成分布不 合理 工 艺性能 达不到要求 适 应不了现代 化 大生产的要求 也阻碍 了高新技术及科 研成 果的扩散。为提 高我 国 日用陶 瓷产 品质量 和国际竞 争力 以及整个行 业的经 济 效益 并合理利 用有限 的矿产资源,在 国家“八 五 重点 科 技攻关项 目(8 5 6 0 3)中特设专题(0 l O 1)进行 陶瓷原料 精 选试 验研 究 并建立 了一个面 向全 行业 的陶 瓷原料 精选 基 地 为各产 瓷区的陶 瓷原 料精 选提 供合理 的技 术方 案 工 艺 流程和工 艺条件,对逐步 实现 我国陶瓷原 料标准化、系列 化 发挥重要作用。2 矿点选择、矿 石性质 本次攻关课题研 究中 对高岭土精选 加工 的矿点选择 是 在与有关 方面协商 后 确 定为 在湖南、江 西两 产瓷区具有代 表意义的 界牌高岭 土和砂 子岭高岭 土矿进行研究试验。界牌高岭 土矿位于 湖南 衡阳与衡 山交界地 区。该矿区高 峰土与 白云母、绢云母、斜长 石片麻岩、绿 泥石绢云母 片岩和 石英斜 长石斑岩 等岩 石风 化而成 的残积高岭土矿床。接其 原岩成分,风化程度及伴生矿物的不同 矿石类型可分为:白 色块状、桃红 色片状、紫红色 片状、拈黄色块状、灰 白色块状、白色块状 古钠 长石、富古有机质等七种。混合矿样经 x 射线 衍射分析 其矿物成分有高岭石(约 2 0 )、埃洛石(8 )、伊 利石和绢 云母(约 2 )、石英(约 6 5 )、长 石(约 5 )及少 量绿泥 石、赤铁 矿、针 铁矿、锐 钛 矿、方 解石等 矿物 根据 x 射线粉品分析、热 分析、显微镜观察和 电子探 针分析;界牌高 岭土 中铁 钛元素均 以氧化物 形式存在。铁 矿物主要 有赤铁 矿、针铁矿、褐 铁矿 它 们主要呈微细粒 聚合体 井与高岭石紧-收稿 日期:1 9 9 6 一o 9 2 8 f 氙,厚 密混生 其粒径太多小于 2 m。钛矿物主要有金红 石和锐 钛 矿 金红石粒径约为 0 1 mm 锐 钛矿粒径微 小难 于分辨。砂子岭 高岭土矿 位于江西 抚州 市西北 3 2公里处 该矿 体系 中粒 花岗岩风化残积而成。质地松散 呈灰 白色 浅黄 色 土状 铁染严重 者为黄褐 色 对粗精矿 x射 线衍射分 析 其 矿物组分 有高岭 石(约 6 0 )、埃 洛石(约 5 );自(绢)母(约 2 O );石 英(约 5 );钠长石(约 5 )钾长 石(3 )有 少量蒙 脱石、水黑云母、绿泥 石、伊利 石、褐铁 矿、赤铁矿 针 铁矿、锐 钛矿等 经 x射线粉 晶分析、热分析 显徽镜 观察 和 电子探 针分析:砂子岭高岭土 中铁钛 元素主要 以氧化 物形 式 的独立矿物存在,有少量存在于 硅酸盐矿 物中。铁钛矿氧化 物呈 微细 粒状集 合体 与高 岭石 类矿 物、云母类 矿物 紧密伴 生。氧化铁矿物以褐铁矿(包括 针铁矿、水针铁矿、纤铁矿)为 主 还 有步量赤铁矿。褐铁矿粒 径一般小于 2 5 1 0 mm 钛 矿物为锐 钛矿 可能是 由黑云母 和榍石 蚀变而来 这一点 与 界牌高岭土有所 区别 裹 1 化拳成分 Ta b l e t Ta e c h e m -c 婀n Hl 指 标()化学成分 优等晶 一等品 合格品 A I 2 0 a 3 【】0 3o 0 0 2 3 0 0 F e 2 O3-p T i O2 0 6 0 0 8 0 1 6 0 TlO2 0 1 0 0 d 5 0 6 0 C a O+M$O I 2 0 1 5 0 1 8 0 SO a 0 2 0 0 2 5 0 3 0 3 陶瓷级高岭土标准、专题攻关指标 由原 轻工部发 布 1 9 9 3年 开始 实施的 行业 标准 陶 瓷 工业标 准(QB 1 6 3 5 9 2)中 对 日用 陶瓷用高 峙土 产品的 化学成分和软质高岭 土产 品的 颗粒 分布分别做出规定 见表 维普资讯 http:/ 2 中国陶瓷 1 9 9 7年第 1期 1 和表 2 寰 2 幢分布 Ti b l e 2 T h e s i z e d r mu t l 衄 粒径 m d 4 d 4 1 0 2 l 优 等 品l 一 级 品1 音 格 品 曩 积 重 量 1 9 9 J d 0 l 2 5 2 0 在攻关项 目专题 合同 中。对高蛉 土产 品的化学 成分、细 度和掺和后 产品指标的波动做 出了明确规定。见表 3、表 4。衰 3 毫 I 土产品的化拳虚分和柚磨 h U e I Th er s e t t h e p r o d u c t 指 标()项 一 级 二 级 三 级 目 界牌 砂于峥 界牌 砂于峥 界牌 砂于崎 Al 2 O3 3 0 3 6 2 5 3 d 2 3 3 2 F e O3 0 5 0 6 m 6 1 0 0 7 1 2 Ti O2 O 1 O 1 m l O 1 O 1 O 1 0 5 1 0 1 0 K+Nm 2 0 1 0 l _ 0 1 0 2 m 4 0 5 3 0 衰 产品指标波动范一 Ta e 4 Th e“J-e f J _ 岫I h r i n l e 0 f t h e p r o du c t 项 目 Al:0j F 0 2 O s N 幻0 l 一2 u _ 廿 波动范围()1 5 0 1 0 3 l 5 比较表 l 一4 可以看出,在项 目攻关质量指标方面,对有 害杂质含量、粒度分布提出了比行业标准更高的要求。4 高岭土精选工艺及设备 4 1 f _荣-制浆是高岭土精选前的准备工作 系指将高岭土原矿碎 散,1|j 备成具有一定浓度和细度的矿浆。奉次攻关研究中对界牌高峙是采用立式双轴捣浆机。问耿作业。这在我 国是 比较常 见的设 备和工艺。在制浆过程中同时还完成了 一次粗砂分离作业 4 2 棘砂分级 除砂分级是高蛉精选的主要作业,是为了富集矿浆中 有效颗粒部分而进行 的一次或多:次分 离作业。在 陶瓷级高 岭 土 的除砂 分级 中主要是畜集细飘 粒部 分。本次攻 关研 究 中采用 了螺 解 分级 机 高 频振 动细筛、小 直径聚胺脂 水力旋流 器来进行高岭 土 的除砂分级,其中小直 径 聚胺脂 水力旋 流器是消化 吸收 德 国 的技 术进行 生产 的产 品,工艺流程为 原矿!=捣浆 曩:精 矿剥片 尾矿 粗砂尾矿 细砂尾矿 7 5 水力 旋汽器)|I 辟矗崎除砂分曩工艺藏爱田 Te c h n0 l 0 一 _舢-p r 嘲c h a r t ,kp d y s t n d r e mo Vb m u d 8 r m dl 粗精矿 捣 袋 _ f j (高 额 细 筛 3 2 5 目)F=+中问精矿 云母等杂质 1 讪n0 l o 一 _舢-p r 嘲山 r t S h-碰 I d m y s a nd r 叫 m,血I l d l r d 砂子蛉高岭土粗选是在选矿厂完成的。其工艺流程为 原 矿 r 高 压 水 力 冲 采 混浆)孵分 分级 粗精矿 浓 缩(沉淀)粗渣尾矿 掘砂尾矿 砂子 I 毫崎连r厂工艺馥爱田 T e c h n o J k zl pr oc c he r t 0 f 8 h a z fl i n s 。c I n m ln e m l f m o r y 卺 维普资讯 http:/ 第 3 3卷第 l期 王宏 伟等 陶瓷级高峰土精选加 工与标准化 3 对界牌 高岭土混 合洋及砂子岭粗精 矿进 行除砂分级作 业。作业前后 的化学成分及粒度组成分别见表 5、表 6。寰 5 界脾和砂子峰 试 的化掌戚舟 Tb l e5 The s 4 i m pl e m p喇 n_啪 l 】i el p i SbIz i nI 成 甜 S 1 0,AI 2 o n2 o3 Ti 02 K,0 Na Mg O 烧失 界 程合样 7 m 3 4 l 0 6 5 0 7 4 0 2 3 0 2 5 0 5 9 O O 6 0 1 0 7 8 O 牌 精矿 5 l J 7 4 3 2 6 0 0 9 5 O 2 0 2 7 2 5 0 3 1 0 1 5 1 2 9 砂 租 矿 4 7 9 6 3 5 1 1 1 8 3 0 0 B 2 3 5 0 1 9 0 1 5 0 1 7 1 2 9 4 子 峙 中阃精矿 4 7 8 4-3 5 Z 6 1 8 l 襄 I Ti bl e|TheI c sm pl e l i=e dl s l ri buc i m l 0 f J J e p=|-nd UI-堰:1 0 5 1 2 5 1 O 2 0 5 O 混合样一2 0 0日 l 4 l 7 2 3 4 O 6 9 8 9 9 精矿 3 2 3 7 4 7 7 4 9 5 9 8 l 0 0 粗精 矿 J 0 l 2 l 9 3 9 6 3 9 0】0 0 中间精矿 2 1 5 比较作业前 后的 数据可以看到:对界牌高蛉土来说,除 了有害杂质一项外。其 它各项数据指标均 巳达到攻关台同中 一缀 高岭 土标准 而对 于砂于岭高蛉 土经实验室试验研究证 明 不能采 用水力旋流器进行 除云母、细颗粒 石英等影响 可 塑性等工艺性能的有害矿物 因其将富集大量的腔体 级单体 铁矿物 使得除铁杂质成本过高,其能采用筛分同剥片相结 合的 工艺 来提高 细颗粒 古量 而 晕 I 片作 业应在选择 性分散 絮凝 除杂作业之后进行,因此在 除砂分级除去云母和细 颗粒石英后的砂子岭矿 其能做为 中间精矿需进 一步处理。a 豫杂 日用陶瓷对高畸 土的质 量要求 主要是:化 学成份、粒度 及粘台力 其质量 标准 觅表 1、表 2。在经过除砂分缀 处理 以 后,各项质量指标均可通过对工艺流程及参数的调整而得以 实现 但 由于原料 中有 害杂质的赋存状态 不同,有 些有害 杂 质 不但未脯被除掉或有被富集的可能,如车项研究工作中 界牌高岭经过上述流程精选后 其精矿中的 F e:O 含量由糟 选前的0 7 4 提高到 0 9 5 。目前国内外对高岭土除铁蚀杂质所采用的方法有:化学 漂白法、强磁选、载体浮选、泡津浮选、选择性絮凝等方法。在 国内至今 尚以前两种方法为主。在本 项研 究 工 作 中 针 对 界牌 高 岭 土 采 用 了 v P 一 5 0 0 振动脉动高梯度磁选机进行除铁、钛作业,工艺巍程 为:除砂分级作业中的糟矿(工艺流程见前述)作为除铁、斌 试验甩样。精 矿 三 扫 选 高 梯 度 磁 选(1 打)t=缎品 普通陶瓷原料 经高梯度磁选 后界 牌高岭最终精 矿土 中的 F e 0 a 古量 下降到 0 4 4 ,达到一级品质量要求,最终精矿 的化学 成分 见表 7。对于砂 子岭土,在研 究中也 采用 了高梯度 醴选 进行隐 铁、钛杂质,但其铁含量只降低至 1 4 采用化学漂白法可 降至 I 0 仍不理想,为此借鉴国外采用的选择性絮和载 浮法除镘的方法,用选 择性分散 一 一 絮疑并与高梯度 礁选工 艺组合 分离砂子岭高岭土中的赦细粒古铰矿物作业 工艺 流程如下:中问精矿 搅拌(分散荆)搅拌(羹蕞)选 择性 絮凝 十F=踉缩 普通冉瓷原 辩 一 捌片(分散荆、助剥荆)t一 高梯度鼓进(1 7 T)F=最j 冬 精矿 尾矿 寰 1 界I NI l l f 攀成分 T i i b l e?T h e dt e mi c 4d e o mp o l i c l o n of m e r 4 L I con 0卟 h a t e 成分(s 的2 A L 2 03 F 2 0,T 0 2 K:0 Nn 烧失 一缎 5 3 9 3 3 l 6 2 0 4 0 0 4 0 3 3 0-2 9 l 2 4 4 维普资讯 http:/ 4 中匡瓷 l 9 9 7年弟】期 经上述工艺除铁、钛杂质 F e O s 含量下降至 0 9 l 达 到二级高岭土 质量 要求。最终精 矿的化学组成 见表 8。粒度组成 见表 9。衰 B 化学成井 Ti b l e g Th e c he mi c a l C e mllt i o n 巍分(s 2 Al 2 0 a F e 0 a Ti 0 2 K Na 2 0 烧失 二级 4 8 3 7 3 5 7 5 O 9】O 0 5 0 8 5 0 1 5 1 2 6 7 衰 l 牧虞组成 Ti bl e l T h e g lz e d r【h I _ t i 0 l I 牧径(m)一 0 5 1 2 5 1 0 2 O 一 5 0 二级()l D 2 1 3 8 7 7 9 2 9 8 1 0 O 趣细粉碎 上述的高岭土精选工艺 只是 对高 岭土矿物进行 分级 以 除去租颗粒和有害的 细颗粒。在 F J 用内 瓷中应用高岭 土做为 主要制瓷原料之一,除 了引进 AI o a以保证 产品在烧成过程 中厦最终产品的各种性能如高 温荷 重、稳定的 晶相结构 及产 品的各项 物性指标 外 还 需产 品具有较 高的结合能 力,满 足在生产过程中的工艺性能 要求 如悬 浮性、可塑性、流动性、生坯强度等,而这些均 与高岭 土的细度有密切的关系。目前在高岭土加工过程 中采用鞍多 的超 细粉碎方法有 湿式研磨、高速分散、气流粉碎和高 压挤 出等。对 F J 用陶 瓷行 业来说大多采用湿式研磨,倒如。球磨机、磨砂机、剥片机 在 项 目试 验研 究过程 中,采 用了 B P 2 0剥 片机进 行,对 界牌高岭土进行的剥片细磨试 验(工 艺流程 见界牌高岭土 除砂分级流程图),试验结果表 明,扫选溢流产物经剥。片 细磨 后一2 g m 粒级含量 由 1 2 提高 到 3 6 ,说 明采用剥 片机进 行高 争 土湿法超细加工还是有效 的。对砂子岭高岭土进 行剥片 细磨试验(工艺流程图砂子岭 除杂工艺流程)。一 2 g m 粒缎含量可 由 1 5 提高到 3 8 对于界牌 高岭土的超细粉碎 剥 片细磨 的结 果,则可 得 到界牌 高岭 土二 级矿 产品,一2 g in 颗粒 含 量 由剥片作 业 前的 l 2 提高到 3 6 ,其化学成分及颗粒组成 见表 1 O、表 1 1。其加工工艺 流程 如下:扫选(07 5 水力旋流器)F=二=二 浓缩 尾矿 1 _ 荦 I 片(分敲剂 助磨剂)。T。二级精矿 衰 l 0 化学成分 成分(I S i O 2 A I 2 O F e z Q T 0 1 K 2 o N a 2 0 烧先 界牌二缄 6 0 8 5 2 5 1 8 0 4 9 0 0 9 0 3 0 0 3 5 1 I 5 7 衰 I l 粒组成 TI b l e儿 T he s e d l r J b u i e 粒径(u r n)0 5 】2 5 1 0 2 0 5 0 界牌 二级 2 0 2 5 3 6 6 3 9 0 9 7 J 0 0 5 标准 化与质量控 制 高岭土的质量主要取决于其地质成困条件 矿物组成与 化学组 成 不同行 业对高岭土 有不 同的质 量要求。就 日用陶 瓷而言 一般 需要控 制的物理指标有粒度组成、可塑性、结台 能 力、浇注(稀 释)性 能、干燥性 能及 一些化学 指标如 化学成 分等,以为 生产 部门使用提供参考 依据 经过 对高岭土矿的 精 选加 工 可 以大幅度 地提高高 岭土 的各项物化 性能指 标 以达到提高质量 的 目的。然而 更重 要的是获得质量稳 定的单 一原料,就是一定意 义上的标准实施。对不 同的高岭 土矿山而 言 其 矿物组成。化学组 成等 各 项指标是 不同 的,既使是 同一个矿 山 各不同的 采掘 面所 采 出原料的各项指标也会有区别,对那些以原矿进行直接应用 的企业来说,其唯一的质量控制手段只有大批量贮存 以减 步质量波动对生产控制造成的 不利影 响 其结 果是 带来了生 产管理的难度,也占用了大量的流动资金和原料堆场,同时 也阻碍了先进技术及科研成果的扩散,各企业对技术重新立 项和资金投A的现象时有发生。为提高产品档次,稳定产品 质量,对精选加工质量稳定,符台标准的单一原料提出了更 高的要求。在一些工业较为发达的国家,如英、美、德国,为了获得 质量稳定的单一原料甚至坯料。均采用了先进的计算机掺和 技 术,同时配之以先进 的检测 和监 控系统。以英国瓷土公 司(E C C)为例:为了获得化学成 分,矿物组 成相对稳 定,颗粒分 布台理 的单一 原料,先将 各矿点 的矿 浆精 选后 存入 巨大 的贮 浆池中,再 用先进的检测仪器分别对各贮浆 池中的精 矿各项 物化指标进行检测并将数据输入计算机中进行处理,计算出 能符台各项既定指标所需的各精矿最佳掺和 比。再按比例进 行配矿。在项 目研究成果中,包括了湿法掺和控制系统的建立 该系统 由工控 计算机、Y 射线 浓度仪、电磁流量仪、料 位仪 和 相应的执行机构组成,湿法掺和控制系统见漉程图 计算机 根据各泥浆池化学成份,矿物组成和颗粒组成分析结果厦原 料标准比的要求,经优化计算得到各浆池配料设定重量,经 控制系统可以实现对浆料的高精度配料控制,浆料进入掺和 罐 中混 匀掺 和 可以获得产 品质量较稳定的单一原料浆料。以界牌高岭精选料 为试料 进行配料掺和试验,界牌精选 浆料经掺和混 匀后,三批料 的化学组成和颗粒组成分析结果 见表 1 2 和 表 l 3 维普资讯 http:/ 第 3 3卷第 1 期 王宏伟等 啕瓷缎高峙土精选加 工与标 准化 5 寰 1 2 化学成分 Tabl el2 The ch em ml c hi on 成分()s 101 AI 2 0 F e 2 Oj T1 0 2 K 0 Na:O烧 生 1 5 1 0 8 31 3 0 0 4 3 0 叭0 3 0 0 3 0 l 2 d 0 2 53 2 6 3I 9 6 0 5 0 0 4 o-2 5 0 3 3 1 3 0 7 3 5 3 93 31 3 5 0 d 4 0 0 4 13 船0 2 9 1 2 d 4 进料 寰 1 3 颗粒组成 Ti b l e 1 Th e l lz e dis t r i b u t i o n 精矿批 0 5 1 2 5 0 2 0 5 0 3 0 3 5 1 5 7 2 d 98 1 0 0 3 2 3 7 d 7 7 9 5 9 8 1 0 0 3 0 3 4 4 4 7 2 9 3 9 8 1 0 0 沮法掺和控一幕统灌程 F l o w Dh|J m o f We t-Me t h i ML x L!-I d Co nt r o l t e mz 可 看出 经掺和后 三批精矿的质量 比较稳定 其化 学 组成 和一 2 m粒级含量 的波 动都能达到项 目攻关指标要求。6 结 柬 语 6 1 陶瓷级 高岭土精选加工及标准化是国家重点科技 攻美项 8 5 6 0 3 0 l 0 l 专题研究 内容 的一部分 对选定 的 湖南 界牌 一 江 西抚 州砂 子岭两种高岭土矿均重新进行 了矿石 性质一 矿物组成及其工艺特性的研究 井在建成的精选试验 线上进行工业性试验,产品质量均 达到攻关合同和行 业标准 的要求 6-2 建成的精选试验线全部采用国产的工业性生产设 备 一 其试验得到的数质量参数及流程 可供现有选矿厂技改 及 新建设计提供设 备选 型、流 程等依据 同时也为行业提供 了 工业 实验基地 6 3 在 高岭 土精 选加工过 程采用了小直径聚胺脂水力 旋漉器 除铁、钛选用 了振动脉 动高梯度磁选机+利用剥片机 进行超细粉碎 这 些经 消化 吸收 设备均为 目前国际上的先进 技 术一 其应用效 果试 验证 明是显著 的,以这些 设备为 主组 成 的试 验线代表了近期的世界先进水平 若其成果 能得 以广 泛 应用 刑将大 大缩 短我国高岭土加工工 业与国外的差距。64标准化、系列化与综合利用才是提高资金利用率,投 资 回报率 和企业经济 效益 的有 效途径。与 国外 同行 业相 比,这是资源、资金 与技 术方 面的差距 也是意识 上的差距 这 是行业发展最终 目标。从这 个意 识上说,陶瓷级 高岭土只是 高岭土加工工业产 品的一部 分,也 只有如此 才能 从根本上解 决陶瓷行业 由原料 带来 的问题 井带动我 国陶瓷生产工艺进 入一个飞跃性的发 展阶段 6 5 本文 仅从 日用陶瓷工 程技术 的角度,将 专题 研究 成果的一部分介绍给 日用陶 瓷行业,供 同行借鉴。6 6 本项研究工 作是 以武 汉工业大学为主完成 的实验 室研究成果 为依据 在工业性试 验线 上完成,在工业性 试验 过 程中得到 了武汉工业大学 袁继 祖教授、高 惠民、张凌燕、曹 明礼等各位教师和本单位郑 国 良高级 工程师的指导和 帮助 在此对他们及武汉工业大学 表示 深探 的感 谢。部 分 参 考 文 献 1 8 5 _ I 6 0 3 0 1 0 1 专题鉴定资料 陶瓷原料精选小试研究(高岭 十、瓷石物 质组成及 矿物工艺学研究)2 8 5 6 0 3 _ 1 0 1 0 I 专题鉴定费 料陶瓷原料精选 小试研究(技 术报告)(下转第 1 _ 页 c o n t i n u e d o r l p a g e】I)维普资讯 http:/ 第 3 3卷第 J 期 童钧 耕等 底 却局部辐射加 热窑炉 内温度 蝎数值嚏扭 由图 3 和 圈 4可知 当壁 面与 周围环境换 热热 阻 R i 一 定时 热面的发射率增 加,炉 内各 点最大温差减 小 比较图 2 和圉 3则可得加热面 发射率不变 加大通过 墙悼 向外散热 的 总热阻可减小炉 内温差 改善温度场均匀性。据 罔 5、6、7,随 加热面问矩缩 小 一 炉 内温度 场分布均 匀程度明显下 降。这是 固随加热 面间距缩 小 两加热面间角系数加大。表 明加热面 的位置对提高 炉内温度 的均 匀性起极重要作 用=计算结果还 显示加热面形状对温度场分布有较大影响 图 6 显示炉内有 效空问中温崖 丹布几乎均 匀一致 在乎面 加热 面中没有 出现。4 结 论 具 有辐射 加热 面 的窑炉 内温度 场 的均 匀性受加 热面 的 发射率、加热面形 状、加热 面在炉 内位置 及通过墙休 向环境 散热的 总热阻等各种因 素影 响。提高 加热面发射率、增 加墙 体与环境 换热 总热阻(如加强隔热保温),均可提高炉 内温度 分布 的均 匀性。加热面 的形 1状及相对位置对炉内温度场均匀 性有较大影响,需认真对待。符号表 l J 密度;q 热流密度;v速度;黑度即牡射 率;T温度 R热阻;u动 j l牯度;li 悼謇 膨胀 系数;P r普朗特数 T 环境 卉质温度 F 角系数;参考文献 1 赳 德麟 陈 骏 _ I 用陶 瓷工_业能耗分 析 现代 陶 瓷技 术 1 9 g 3 1(总 5 5 期)l 4-1 8 2陶文铨数值 传热学 西安 卣安交太 出版扎 l 9 8 8 3 帕坦卡苦张政译传热与流动的数值 t 算北京 科 出版 牡1 9 89 4 M Be h nm J A R a n d G V DA ,Co mb in耐Ra d mt i o n a n d N a t u r a l-c o n v e c t i 唑 i n a R e c t a n g u L a r C a v it y wi t h a T p a n t wa l l a n d Co n t a i “g a N6 n p a t i e J p a t in lg Flu i d,l n t e r n a t Io n a l J o u r n a l f o r NJc a I M e t h o d Jn Fl u id 1 9 9 0,1 0 3 O 5 3 2 5 5 D M K M R VI SKANTA Ef n o fwa l l lo u d u e t i o n a n d Rn d i a t io n N【u r a I Co n v t i o n in a Re e t a n gu Ia r c a v i t y Nu me r i c a l He a l Tr a n s f e r l 9 8 4 7(4 4 4 9 4 7 0 NUM ERI CAL sl M ULAT1 0 N oF TEM PERATU RE FI ELD I N KI LN W I TH TH ERM AL RADI AT1 0N JEATI NG SURFACES AT B0TT0M T o n9-g 口,hao Zhi c ai l e an Yun l i an9 (S h a n g h a i J i a o To n g U n i v e t s i t y2 0 0 0 3 0)ABS TRACT Pr e s e nt s t h e c o nt r o l eq u at i o n s f o r pr e d i ct ing t e m pe r a tu r e f i e l d i n ki l n w i t h r a diat i o n he a t i ng s u r f a c e s at ho t t o m,c a l c ul a t e s t e m pe r a t ur e fie l ds w i t h p l a ne a nd s e m i c i r c u 1 ar r a di a t i on s ur f a c e s-r e s pe c t i r e l y,a nd find s e m iss i vi t Y o f he a t i n g s ur f a c e s,s ha p e an d r e l a t i v e I o c a t i o n b e t w e en t he m play a n i m p or t a t r ul e a S we l l a s w a l l t ot a l t he r m a l r e s is t a n c e f or t e mpe r a t ur e fie l d i n kj l n Ke y wo r ds Ki l n Ra d ia t i o n h e a t i n g Te mper a t u r e f i e l d Nu me r i c a l s i mu l a t i o n (I-接 第 5页 c o n t i n u e df r o m p a g e 5)FI NE S ELECTI NG AND S TAN DERDI ZAT1 0N 0F K A0LI N CLAY USED T0 CERAM I C W a n#H o n 9 e i Zha n g 8h u i yuYu Sh a o k u a Zh e n 9 X Ij H“J g “P (C e r a mi c i n s t i t u t e o f Ch i n a Na t i o n a l Co u n c i l o f L i g h t I n d u s t r y)ABS TRACT T h i s p a pe r b r i e f e d f i ne m a ki ng t e c h nol o gi c al p r o c e s s a n d e qu i pm e n t s o f Kao l i n c l a y u s e d t o c e r a m i c;t o a d r a nt e d s e l e c t i ng e qu i pm e nt s an d t e ch no l o g y a do pt e t h e be s t:o m bi na t i o n,i nt r o du c e d c e r a m i c m a t e r i al s t d a r di z a t i o n a nd q uali t y c on t r o l 1 m e t ha ds Ke y wo r ds Ka o l in c l a y F ine s e l e c t ing I m p u r i t y r e mo v i n g S u p e r f ine Gr in d in g 维普资讯 http:/
展开阅读全文