rk000000186

ные сырьевые материалы лля последующего автоматизированно- го приготовления шихты. В перечень не включены также процессы контроля и упаковки изделий, т.к. они не изменяют потребительских характеристик из- делий; они имеют целью отбор годных изделий (контроль), сохра- нение готовых изделий, обеспечение их успешной реализации (упа- ковка). Эти процессы будут включаться в общую схему при рассмот- рении техноло гии для конкретны х изделий. Как правило, конкретныетехнологические процессы стекольного производства, приведенные выше, являются комплексными и представляют со- бой совокупность отдельных, более узких процессов и явлений, перечень которых приводится ниже. 1. Механические процессы (обработка сырьевых материалов, их смешивание, загрузка шихты в печь, шлифование). 2. Химические процессы (стекловарение, химическая и термо- химическая обработка стекла). 3. Тепловые процессы (теплопередача при стекловарении, фор- мовании, отжиге и т.п.) 4. Массообменные процессы (массопередача в процессах стек- ловарения, некоторых видах обработки). 5. Гидро- и аэродинамические процессы (движение стекломас- сы и газов при стекловарении, перемешивании, формовании, движение жидкостей и газов при обработке). Следует отметить, что сложные гетерогенные процессы начи- наются с поверхности и далее переходят в обьемную фазу. Это от- носится как к химическим взаимодействиям, так и к процессам с преобладанием физических факторов. В связи с этим необходимо учитывать как поверхностные явления на границе раздела фаз (сма- чивание, адсорбция и др.) так и явления переноса (вязкое тече- ние, диффузия, теплопередача). Химическое взаимодействие. Химические реакции обуслов- лены столкновениями частиц (молекул, атомов, ионов), разрывом связей в исходных веществах и образованием новых связей в про- дуктах реакции. Для того, чтобы произошло взаимодействие между частицами, они должны обладать определенной энергией. Реагировать меж- ду собой будут только те частицы, энергия которых превышает не- обходимый минимум. Этот избыток энергии называется энергией активации и от нее зависит скорость реакции. 38

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc0NDU4