
На линии темперирования остаточные тепловые напряжения проявляются не только в виде деформаций поверхности стекла — они также приводят к появлению бракованных изделий, необходимости их переработки и разрушению изделий позже. Если зона снятия напряжений не может поддерживать стабильную, однородную температуру, то приходится постоянно корректировать процесс вместо того, чтобы использовать его в полной мере. Именно поэтому мы спроектировали систему отопления с учетом этого принципа: необходимо снять напряжения в стекле без его перегрева и лишнего расхода энергии.
Что действительно важно
Мы используем излучатели средних волн инфракрасного излучения, которые соответствуют характеристикам поглощения света стеклом. Благодаря этому энергия передается быстро и напрямую, с минимальными потерями из-за конвекции. Это позволяет создать однородное тепловое поле на всей поверхности стекла, что снижает градиенты температуры и, следовательно, неравномерные напряжения. На практике это обеспечивает более точный контроль процесса темперирования и снятия напряжений, без длительного времени обработки, что сокращает расход энергии. Устройства рассчитаны на работу в промышленных условиях, имеют кварцевые компоненты и такую конструкцию, которая обеспечивает однородное распределение тепла в процессе непрерывной продукции.
Снятие напряжений происходит только тогда, когда продолжается подача тепла. Модуль стабилизирует температурный профиль, что позволяет сохранять однородность и оптические качества стекла после темперирования. Это означает меньше бракованных изделий, меньше необходимости их переработки и повышение производительности. Расход энергии снижается, так как система быстро достигает заданной температуры и сохраняет ее без отклонений — особенно в зонах с высокой мощностью отопления, где каждый киловатт-час имеет значение. Операторы также получают возможность интеграции системы в существующие линии производства, что сокращает время на переделку оборудования.
Вот что действительно важно: система работает наилучшим образом, когда целевая зона находится в поле прямого обзора излучателя, а расположение излучателей соответствует геометрии стекла. Важны также расстояния между элементами и их ориентация для обеспечения однородности. Поэтому необходимо заранее спланировать расположение оборудования перед его установкой. А при использовании толстого или покрытого стекла эмиссивность меняется, поэтому потребуется небольшая корректировка мощности излучателей для достижения желаемого профиля напряжений.