Ежемесячный научно-технический и производственный журнал

ISSN 0131-9582

Показана возможность создания на базе обжиговой печи энерготехнологического агрегата для более полного использования образующихся вторичных энегоресурсов, а также целесообразность применения эксергетического метода оценки эффективности работы обжиговых печей и утилизации вторичной теплоты, что является перспективным направлением в решении вопросов энергосбережения для керамических производств.
Рассмотрены тепловые потери на примере туннельной печи для обжига фарфора и огнеупорных материалов. Проведены расчеты потерь теплоты через свод печи при использовании в качестве теплоизоляционной засыпки диатомитовой крошки и гранулированной пеностеклокерамики. Экономические расчеты показали преимущество использования гранулированной пеностеклокерамики. Табл. 4, ил. 2, библиогр.: 6 назв.
Рассмотрены составы, пригодные для получения пенно-теклокристаллических материалов на основе алюмосиликатного сырья (на примере цеолитовых и диабазовых пород) по двухстадийной технологии при температурах, не превышающих 900 °С. Установлены критерии оценки исходных сырьевых материалов и составов стеклогранулята. Показано, что использование алюмосиликатного сырья при выполнении установленных условий позволяет получить пено-стеклокристаллический материал плотностью 250 - 350 кг/м3 и прочностью при сжатии до 2 МПа. Табл. 3, ил. 3, библиогр.: 4 назв.
Рассмотрены перспективы получения теплоизоляционного пеностекла с защитно-декоративным покрытием, что позволит повысить водостойкость, долговечность материала, а также улучшить его декоративные свойства. Кроме того, такой композиционный теплоизоляционный материал может найти применение для архитектурно-художественного оформления современных зданий и сооружений. Табл. 4, ил. 1, библиогр.: 9 назв.
Разработана энергосберегающая, экологически чистая технология производства жидкого стекла, основанная на использовании недефицитных сырьевых материалов. При этом исключено использование стекловаренной печи. Табл. 5, ил. 4, библиогр.: 2 назв.
По теплоизоляционным свойствам и экологической чистоте при производстве и эксплуатации пеностекло является одним из наиболее востребованных материалов. Наметилась тенденция к развитию производства пеностекла в России. В ближайшие годы будет введено в эксплуатацию не менее шести линий по производству пеностекла. Табл. 3, библиогр.: 2 назв.
Разработана экологически безопасная ресурсосберегающая технология получения теплоизоляционного гранулированного пеностекла с замкнутыми порами. Теплотехнические характеристики полученной гранулированной пеностеклокерамики позволяют рекомендовать ее в качестве эффективного теплоизоляцонного материала для высокотемпературных тепловых агрегатов и коммунальных сетей. Ил. 5, библиогр.: 4 назв.
Показано, что использование алмазных порошков АС32 - АС50 (вместо порошков АС6 - АС15) в сочетании с новой металлической связкой твердостью НВ 75 - 85 (по сравнению со связкой М2-01) позволяет в 1,5 - 2 раза продлить срок службы кругов при шлифовании изделий из сортового и художественного стекла, а также уменьшить удельный расход алмазов и повысить режущую способность инструмента. Ил. 2, библиогр.: 4 назв.
Рассмотрены работы, посвященные созданию энергосберегающей плавильной камеры с перфорированным слоем. Камера способна обеспечить глубокую комплексную регенерацию тепловых отходов и высокое экологическое совершенство процесса. Ил. 4, библиогр.: 14 назв.
Рассмотрены принципы построения ресурсо- и энергосберегающих систем электропитания на основе трансформаторно-тиристорных модулей на примере разработанного бесконтактного трехфазного стабилизатора линейных напряжений 0,4 кВ для трехпроводных сетей электроснабжения. Ил. 4, библиогр.: 2 назв.