1、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
2、 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
3、 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
4、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
5、 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
6、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
7、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
8、 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
9、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
10、 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
11、 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
12、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
13、 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 p
14、l 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
15、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,
16、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
17、 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
18、 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
19、 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
20、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
21、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
22、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
23、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
24、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
25、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
26、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
27、 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
28、 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
29、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
30、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
31、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
32、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
33、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
34、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
35、 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
36、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
37、 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
38、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
39、 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
40、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:/






