Einschmelzverhalten von Glasgemengen
Date
Authors
Volume
Issue
Journal
Series Titel
Book Title
Publisher
Link to publishers version
Abstract
The melting down of glass batch was studied by following the time-temperature history shown by a comb-like array of thermocouples and another arrangement which measured local electrical conductivity. Together both methods of measurement give a time-solidity-temperature coordinate system. The melting times of ordinary and pelleted batch were determined experimentally, compared with theoretical calculations and a reason for the quicker melting of pelleted batch given. Heat transfer coefficients at the interfaces of the batch layer were calculated from the experimental melting times and theoretical heat requirement of the batch.
Dans un bassin expérimental, on mesure l'évolution dans le temps de la température d'un mélange vitrifiable qui commence à fondre en y disposant des thermocouples en forme de peigne. A l'aide d'un autre dispositif, on mesure également la conductibilité électrique locale. En combinant les deux méthodes, on obtient un système de coordonnées de température lies au corps dans le temps. On détermine expérimentalement les temps de fusion d'un mélange normal et d'un mélange granulé, on les compare aux resultats des calculs théoriques et l'on conclut à une fusion plus rapide du mélange granulé. A partir des temps de fusion déterminés expérimentalement et des besoins thermiques théoriques du mélange, on calcule les coefficients de transfert de chaleur aux surfaces limites de la couche du mélange.
In einer Versuchswanne wurden im abschmelzenden Glasgemenge durch eine kammartige Anordnung von Thermoelementen der zeitliche Temperaturverlauf und in einer weiteren Meßanordnung die lokale elektrische Leitfähigkeit gemessen. Durch Kombination beider Meßmethoden erhält man ein zeitliches, körperfestes Temperaturkoordinatensystem. Es wurden die Einschmelzzeiten von normalem und pelletiertem Glasgemenge experimentell bestimmt, mit der theoretischen Rechnung verglichen und eine Begründung für das schnellere Einschmelzen von pelletiertem Gemenge gegeben. Aus den experimentell ermittelten Schmelzzeiten und dem theoretischen Wärmebedarf der Gemenge wurden die Wärmeübergangszahlen an den Grenzflächen der Gemengeschicht berechnet.
