Спектральные характеристики стекла, полученные с использованием стеклобоя демеркуризации энергосберегающих ламп
Исследование стеклобоя от демеркуризации люминесцентных линейных и спиралеобразных ламп. Устройство люминесцентной энергосберегающей лампы. Способы очищения стеклобоя от примесей, их эффективность. Изучение спектров образцов с содержанием примесей.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 30.04.2018 |
Размер файла | 1000,8 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕКЛА, ПОЛУЧЕННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТЕКЛОБОЯ ДЕМЕРКУРИЗАЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП
Минько Н. И.1, Скоферца О. Н.2
1Профессор кафедры Технология стекла и керамики,
2ORCID 0000-0001-6542-9770, Аспирант,
Белгородский государственный технологический университет
имени В. Г. Шухова
Аннотация
стеклобой люминесцентный демеркуризация примесь
В статье рассмотрено - стеклобой от демеркуризации энергосберегающих люминесцентных ламп, примеси, содержащиеся в нем, сплавление стеклобоя с различными включениями, спектральные характеристики полученных образцов. А так же, приведено устройство люминесцентной энергосберегающей лампы, определение демеркуризации и представлен рисунок светопропускания полученных сплавленных образцов. Помимо этого, приведены некоторые способы очищения стеклобоя от примесей и показана их эффективность, изучаются спектры образцов с содержанием примесей.
Ключевые слова: стеклобой, демеркуризация, люминесцентные лампы, примеси, спектральные характеристики, окислительно-восстановительный потенциал.
The article deals with - the cullet from demercurization of the energy-efficient fluorescent bulbs, impurities, contain in it, alloying of the cullet with various inclusions, the spectral characteristics of the obtained samples. Moreover, it is reported about structure of the energy-efficient fluorescent bulb, definition of the demercurization and is given the image of the obtained alloyed samples' light transmission. Besides it, are given some methods of cullet's purification from impurities and it is shown their efficiency, it is examined spectrum of the samples with impurity content.
Keywords: glass, decontamination, fluorescent lamp, impurities, spectral characteristics, redox potential.
Стекольный бой - это не только отход производства, но и ценное сырье. Он находит применение во многих отраслях промышленности с целью утилизации. Его использование - это эффективный путь экономии материальных ресурсов: кварцевого песка, кальцинированной соды, мела, доломита, фтористого сырья и т. д.
Примеси в стекольном бое - это посторонние частицы, например, бой от стеклотары содержит такие примеси как: пробки, бумагу от этикеток и другие включения [1].
В настоящей работе исследуется стеклобой от демеркуризации люминесцентных линейных и спиралеобразных ламп, они состоят из трех частей:
- стеклянной люминесцентной лампы, которая наполнена инертным газом (аргоном) и парами ртути;
- цоколя, который служит для подключения к электрической сети через патрон светильника;
- электронного блока (электронного пускорегулирующего аппарата - ЭПРА), который обеспечивает зажигание и дальнейшее горение лампы[2].
Стеклобой от демеркуризации люминесцентных ламп содержит различные примеси, отличающиеся по окраске от боя, которые очень трудно удалить. Примеси в бое остаются после произведения его очистки при помощи метода демеркуризации.
Демеркуризация - это удаление ртути и её соединений с целью исключения отравления людей и животных. Она заключается в удалении ртути различными физико-химическими или механическими способами.
Стекольный бой люминесцентных ламп представляет собой частицы стекла размером 1-2 см, толщиной около 1 мм. Все включения, содержащиеся в нем - это составные части устройства лампы, ЭПРА, цоколя, внутренних спиралей и электродов. Данные примеси отличаются по своему внешнему виду, цвету, свойствам, влиянию, которое оказывают на цвет и светопропускание сваренного стекла. Примеси визуально разделены на 6 типов, некоторые из них выделены в табл. 1.
Таблица 1 - Компонентный состав люминесцентных ламп [3]
Наименование материала и комплектующих |
ЛБ-20-2 ЛД 20-2 |
ЛБ 40 ЛД 40 |
ЛБ 40-2 ЛД 40-2 |
ЛБ 80-7 ЛД 80-7 |
|
Латунь, г. |
0,92 |
0,92 |
0,92 |
0,92 |
|
Вольфрам, г. |
0,0229 |
0,0326 |
0,0326 |
0,0511 |
|
Медь, г. |
0,4224 |
0,4224 |
0,4224 |
0,4224 |
|
Мастика, г/% |
4,2/3% |
5,5/1,7% |
4,2/1,5% |
5,5/1,4% |
|
Алюминий, г/% |
4,0/2,9% |
5,0/1,6% |
4,0/1,43% |
5,0/1,3% |
|
Припой оловянно-свинцовый, г. |
0,41 |
0,41 |
0,41 |
0,41 |
|
Платинит, г. |
0,012 |
0,012 |
0,012 |
0,012 |
|
Гетинакс, г. |
0,432 |
0,432 |
0,432 |
0,432 |
С целью установления влияния примесей на варку стекла, было произведено сплавление стеклобоя с добавлением их различных частиц. Сплавление проводили в электрической печи сопротивления с силитовыми нагревателями, в корундовых тиглях вместимостью 100 мл, заполненные на ѕ объема, при температуре 13000С, в течение 1 ч. 30 мин.; тигли со стекломассой отжигались методом естественного охлаждения[4]. В результате сплавления образцов стеклобоя с примесями и без, получены стекла визуально чистые (рис. 1).
Исходный стеклобой был бесцветным, но после сплавления все образцы приобрели голубоватый цвет, что свидетельствовало о смещении равновесия
Рис. 1 - Образцы сплавленного стеклобоя
Fe2+ Fe3+ влево и, вероятно, наличием Cu2+. Частицы, обладающие магнитной восприимчивостью, наиболее интенсивно окрашивали стекла. Это наблюдается в случае с 6-м и 7-м образцами. На дне тиглей обнаружились корольки сплавленных металлических частиц в форме шариков. При использовании стеклобоя в больших количествах, такие корольки могут оказать отрицательное влияние на устойчивости донного огнеупора. При сгорании органические примеси влияют на окислительно-восстановительный потенциал стекломассы; поэтому необходим контроль ХПК стеклобоя и шихты с использованием стеклобоя демеркуризации ламп.
В стекольной промышленности основной эксплуатационной характеристикой изделия, независимо от области применения, являются оптические свойства, характеризующие взаимодействие стекла и излучения с фиксированной длиной волны или спектральной областью.
Спектры светопропускания сплавленного стеклобоя с примесями показали их влияние на общее пропускание (рис. 2). Спектральные кривые окрашенных образцов характеризуются появлением избирательной или сплошной полосы поглощения в видимой области спектра. В УФ и ИК - областях наиболее сильно проявляются Fe2+ и Fe3+ . Для двухвалентного железа на рисунке 2 характерна интенсивная полоса поглощения в ближней ИК - области спектра (1100 нм). Трехвалентное железо же, характеризуется наиболее интенсивным поглощением в УФ - области (рис. 2). Остальные примеси, в первую очередь органические, при термообработке создают окислительно-восстановительные условия, что сказывается на соотношении FeO к Fe2O3, которое различно в сплавленном стеклобое. Данное соотношение железа будет проявляться в зависимости от температуры сплавления стеклобоя. При повышенной температуре содержание FeO будет преобладать в соотношении, а при пониженной температуре - преобладающим элементом является Fe2O3. Спектры пропускания образцов стекол измерены при помощи двулучевого спектрофотометра ПЭ-6100УФ (Промэколаб) в диапазоне длин волн от 190 до 1100 нм с шагом 1 нм.
Рис. 2 - Спектры пропускания сплавленных стекол с примесями. Цифры у кривых соответствуют номерам на рис. 1
Полученные данные были пересчитаны на толщину 10 мм. Оценка доли FeO (w(FeO), мас.%) выполнялась по формуле Бамфорда с последующим пересчетом:
где f - это отношение массовых концентраций ионов железа, находящихся в двух- и трехвалентном состоянии;
0.133 - отношение массовых коэффициентов поглощения различных ионов железа;
А1050 - максимум оптической плотности в районе 1050 нм (поглощение ионами Fe2+);
А380 - максимум оптической плотности в районе 380 нм (поглощение ионами Fe3+);
0.036 - поправка на отражение от границ раздела “стекло-воздух”, Т - светопропускание, %;
1.111 - коэффициент для пересчета из ионных форм железа в оксидные.
Спектральный коэффициент стекол определяется по ГОСТ Р 54164-2010[5].
Таблица 2 - Значения w(FeO) для исследованных образцов
Обозначение образца |
w(FeO), мас.% |
Примеси, которые коррелируют с w(FeO) |
|
1.1 |
14 |
Смешанный бой |
|
2.1 |
11 |
Чистый, без примесей |
|
3.1 |
9 |
Бой с коричневыми включениями |
|
3.2 |
9 |
||
4.1 |
11 |
С примесями после флотации |
|
4.2 |
11 |
||
5.1 |
10 |
С темными покрытиями на стекле |
|
6.1 |
5 |
С магнитной фракцией первой группы |
|
6.2 |
10 |
||
7.1 |
6 |
С магнитной фракцией первой группы |
|
7.2 |
9 |
||
8.1 |
10 |
С темными пластиночками |
|
9.1 |
11 |
Установлено, что примеси в стеклобое от демеркуризации люминесцентных ламп органического и металлического характера. При этом примеси металлического характера в своем составе содержат такие красящие элементы, как железо и медь, которые наиболее интенсивно окрашивают стекла. Органические примеси сгорают и превращаются в пепел, но изменяют ОВП, что способствует более интенсивной окраске стекла.
Анализируя все полученные спектры пропускания можно сделать вывод о том, что кривая 6.2 (рис. 2) имеет восстановительный потенциал. Об этом говорит величина светопропускания стекла при 1100 нм. Этот образец окрашен в зеленовато-коричневый цвет.
В данной работе представлены спектры с содержанием оксида железа, которое обладает высокой красящей способностью.
Таким образом, примеси существенно изменяют спектральные характеристики сплавленных стекол на основе исследуемого стеклобоя.
Изучению примесей, содержащиеся в стеклобое от энергосберегающих ламп уделяется много внимания из-за того, чтобы выявить в каком виде они могут остаться в стекле и растворяются ли в нем. А также установить при какой температуре происходят перечисленные процессы.
В ходе исследования примесей, пришли к выводу, что некоторые из них можно удалить из стеклобоя с помощью магнитной сепарации. Также незначительное количество удаляется при помощи флотации.
Но далеко не все примеси удаляются всеми известными методами, которые применимы к очищению стекольного боя. Поэтому стеклобой от демеркуризации энергосберегающих ламп и содержащиеся в нем примеси требуют дальнейшего изучения.
Литература
1. Степаникова И.Г. Стекольный бой - отход производства// БЖД. - 2010. - №10. - с. 4-6
2. Минько Н.И., Бессмертный В.С., Городов А. О., Тикунова И.В. и др. Способ демеркуризации люминесцентных ламп// Патент БГТУ им. В.Г. Шухова РФ №2534319 от 29.09.14г.
3. «О компонентном составе люминесцентных ламп» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ecologicals.ru (дата обращения 7.05.2016).
4. Левченко П.В. Расчет печей и сушил силикатной промышленности - М.: Высшая школа, 1968.-368 с.
5. ГОСТ Р 54164-2010 Методы определения оптических характеристик
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Разработка технического решения по переработке отработанных ртутных ламп с извлечением ртути, цветных металлов и выделения стеклобоя. Расчет технологических схем и режима переработки. Объёмно-планировочные решение по размещению оборудования в цехе.
дипломная работа [2,2 M], добавлен 22.02.2012Описание и работа 52-позиционного автомата откачки люминесцентных ламп. Монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание машины. Подача ртутной таблетки. Перечень регламентных работ на откачной машине на линиях Federal. Наладка узла отпая штенгеля.
курсовая работа [50,1 K], добавлен 11.11.2011Получение и характеристики гранулятора. Его помол и смешивание. Технологическая схема обработки цветного стеклобоя. Загрузка стекольного теста в формы. Спекание и отжиг в СВЧ-модуле. Извлечение плит из форм. Сырьевые материалы и расчет потребности в них.
дипломная работа [90,8 K], добавлен 13.03.2014Понятие и принципы работы, классификация и виды, конструкции люминесцентных ламп. Исследование функциональных возможностей и анализ главных преимуществ данного типа осветительных приборов перед лампами накаливания, сферы практического их использования.
реферат [320,3 K], добавлен 15.05.2015Производство стекла и изделий из него. Дефекты стекломассы, возникновение и снятие напряжений в изделиях из стекла. Тарелочки, их виды и назначение во внутренней арматуре ламп общего назначения. Принцип действия механизма загрузки стеклоизделий.
курсовая работа [1017,4 K], добавлен 20.11.2013Подготовка стеклобоя до его поступления в стекловаренные печи, освобождение от металлических включений и обработка в моечном барабане. Использование бетонного лома, отходов цементных заводов. Применение стекол при иммобилизации радиоактивных отходов.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 15.10.2011Описание устройства лампы, а также принципиальные особенности работы галогенных ламп накаливания. Технологический процесс изготовления лампы, ее сборка и испытание. Расчет галогенной смеси, которая используется при производстве лампы типа КГ 220-500.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 26.09.2009Разработка модели концентрации с учетом физических параметров жидкости. Движение жидкости в трубопроводе, в баке и в пределах зоны резания. Модель концентрации механических примесей. Использование программных продуктов для получения результатов расчета.
курсовая работа [351,0 K], добавлен 25.01.2013Основные методы очистки масличных семян от примесей. Технологические схемы, устройство и работа основного оборудования. Бурат для очистки хлопковых семян. Сепаратор с открытым воздушным циклом. Методы очистки воздуха от пыли и пылеуловительные устройства.
контрольная работа [5,0 M], добавлен 07.02.2010Физические основы спектроскопии комбинационного рассеяния света. Устройство, принципы работы спектрометра SENTERRA. Исследование спектров комбинационного рассеяния экспериментальных образцов покрытий на основе углерода при помощи КР-спектрометра Senterra.
курсовая работа [839,8 K], добавлен 16.02.2016Методы проектирования систем применения смазочно-охлаждающих жидкостей на операциях шлифования. Математическая модель процесса очистки СОЖ от механических примесей в фильтрах и баках-отстойниках. Исследование движения жидкости и механических примесей.
дипломная работа [439,5 K], добавлен 23.01.2013Описание выбранных систем автоматического контроля и регулирования. Назначение, технические характеристики и устройство преобразователя давления Cerabar PMC45. Определение графическим методом общей статической характеристики цепи обратной связи.
курсовая работа [868,2 K], добавлен 13.02.2016Изучение современных способов очистки водки от примесей и их влияния на качество готовой продукции. Разработка технологии производства водки с использованием серебряной фильтрации на предприятии ОАО "Сибирь". Экономическая эффективность производства.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 10.03.2014Монтажно-копировальная система фирмы Krause. Копировальные рамы фирмы SACK для экспонирования формных пластин и фотоматериалов. Источники излучения в современном офсетном формном производстве. Основные свойства люминесцентных и металлогалогенных ламп.
реферат [166,2 K], добавлен 06.03.2011Классификация процесса очистки молока, механизм его протекания. Очистка молока от микробиологических и механических примесей. Сравнение и выбор оптимального аппарата. Удельная энергоемкость и материалоемкость. Техническая производительность, габаритность.
курсовая работа [603,4 K], добавлен 02.06.2015Централизации технологических объектов подготовки газа. Конфигурации трубопроводных коммуникаций и расчет рабочего давления. Очистка от механических примесей. Общая оценка процесса осушки газа, способы выделения из него сероводорода и двуокиси углерода.
реферат [992,0 K], добавлен 07.06.2015Теоретические сведения о процессах легирования. Физико-химические основы технологии микроэлектроники. Распределение примесей после зонной плавки. Анализ бинарной диаграммы состояния Si-Al. Расчет примеси в полупроводнике после диффузионного отжига.
курсовая работа [2,0 M], добавлен 10.12.2015Особенности проектирования и устройство установки для измерений светового потока люминесцентной лампы ЛД-80, а также анализ ее достоинств, недостатков и путей усовершенствования. Методика оценки погрешности измерения светового потока в светомерном шаре.
курсовая работа [270,6 K], добавлен 26.07.2010Выбор конструкторских решений, обеспечивающих удобство ремонта и эксплуатации устройства стерилизации стеклянных банок, основанного на использовании ультрафиолетовых ламп. Обеспечение требований стандартизации и технологичности конструкции устройства.
курсовая работа [4,3 M], добавлен 18.06.2015Источники примесей для диффузионного легирования кремния и технология диффузии примесей в кремний. Технология и оборудование для проведения процесса диффузии и контроля параметров диффузионных слоев. Использование разработанных источников диффузанта.
дипломная работа [1,5 M], добавлен 07.07.2003