| Merknaam: | JEFFER |
| Modelnummer: | aangepast |
| Moq: | Aangepast Product |
| Levertijd: | 150 dagen na het ontvangen van beneden - betaling |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T,L/C |
Elektrische glasovens, ook wel elektrische glas smeltovens genoemd, gebruiken elektrische energie als primaire warmtebron om grondstoffen tot glas te smelten. Deze ovens werken door elektrische stroom via elektroden in het gesmolten glas te leiden, wat interne warmte genereert en het smeltproces faciliteert. Deze methode maakt nauwkeurige temperatuurregeling mogelijk en minimaliseert warmteverlies, waardoor elektrische ovens efficiënter zijn dan conventionele met vlam verwarmde systemen.
De technologie heeft zich sinds de oprichting aanzienlijk ontwikkeld. In 1902 verkreeg Voelker een basisoctrooi voor het smelten van glas met behulp van de warmte die werd gegenereerd door een elektrische stroom door het gebande materiaal. Onder continue ontwikkeling en verbetering van het ovenontwerp en de elektroden, wordt deze elektrische smeltmethode nu veelvuldig gebruikt. Tussen 1920 en 1925 bereikte Raeder uit Noorwegen met succes een volledig elektrische oven met grafietelektroden.
In 1925 gebruikte Corneljus uit Zweden dit soort elektrische oven om amberkleurig glas en groen glas te produceren. De elektrische smeltoven maakt gebruik van de methode van dekenlading, waarbij het batchmateriaal op het oppervlak van de glasvloeistof drijft.
Glas wordt onder hoge temperatuur een elektrische geleider. Er zijn alkalimetaal- en kaliumionen in gesmolten glasvloeistof. Deze twee ionen hebben geleidbaarheid, en wanneer elektriciteit door de glasvloeistof gaat, wordt joulewarmte geproduceerd. Als er voldoende calorieën worden gegenereerd, kan het glas smelten, wat "Glas Elektrisch Smelten" wordt genoemd.
| Item | Beschrijving |
|---|---|
| 1 | Hoge thermische efficiëntie, tot 80%-85% |
| 2 | Meer energiebesparing |
| 3 | Kleine voetafdruk |
| 4 | Eenvoudige structuur |
| 5 | Geen vervuiling |
| 6 | Lager geluidsniveau |
| 7 | Lagere onderhoudskosten |
| Item | Beschrijving |
|---|---|
| 1 | Smeltkuip |
| 2 | Keel |
| 3 | Voorverwarmer |
| 4 | Tuit |
Gebruikmakend van de theorie van het verticale smelttype met koelende bovenkant, wat het smeltproces concentreert. Het ontwerp van het smeltgebied is geoptimaliseerd voor het smelten en homogeniseren van glas, zonder dode zones in het smeltbereik. Dit zorgt voor de smelt efficiëntie van glasmaterialen en de juiste klaring, waardoor hoogwaardige glasvloeistof wordt geproduceerd.
| Item | Beschrijving |
|---|---|
| 1 | 3D-modellering ontwerp |
| 2 | Diepe raffinage technologie |
| 3 | Unieke keelkoelstructuur |
| 4 | Geoptimaliseerde koelregeling van de kuipwand |
| 5 | Elektrische boost technologie |
| 6 | Bubbeltechnologie |
| 7 | Belangrijkste structuur voor assemblage vóór levering |
| 8 | Technologie voor laag energieverbruik en lange levensduur |
| 9 | Geavanceerd en betrouwbaar computer automatisch controlesysteem (PLC/DCS, SCADA) |
| 10 | Lage milieu-impact |
| 11 | Technologie voor rookgasbehandeling |
| 12 | Technologie voor terugwinning van restwarmte |