如今,環保要求日益嚴格,立式爐的環保技術創新成為發展的關鍵。一方面,采用低氮燃燒技術,通過優化燃燒器結構和燃燒過程,降低氮氧化物的生成,減少對大氣環境的污染。一些立式爐配備了脫硝裝置,對燃燒廢氣中的氮氧化物進行進一步處理,使其排放達到環保標準。另一方面,加強對燃燒廢氣中粉塵和顆粒物的處理,采用高效的除塵設備,如布袋除塵器、靜電除塵器等,去除廢氣中的雜質,實現清潔排放。此外,通過余熱回收利用,降低能源消耗,減少溫室氣體排放,實現立式爐的綠色環保運行,符合可持續發展的要求。玻璃制造選用立式爐,確保產品高質量。無錫立式爐PSG/BPSG工藝
立式爐的溫度控制是確保工藝穩定和產品質量的關鍵。通常采用先進的自動化控制系統,通過溫度傳感器實時監測爐內溫度,并將信號反饋給控制器。控制器根據預設的溫度值,自動調節燃燒器的燃料供應量和空氣流量,實現對爐溫的精確控制。例如,當爐內溫度低于設定值時,控制器會增加燃料供應和空氣量,提高燃燒強度,使爐溫上升;反之,當溫度過高時,則減少燃料和空氣供應,降低爐溫。一些高級立式爐還具備多段溫度控制功能,能夠根據物料在不同加熱階段的需求,靈活調整爐內不同區域的溫度,滿足復雜工藝的要求,確保物料受熱均勻,產品質量穩定。無錫立式爐PSG/BPSG工藝立式爐在科研實驗室中用于材料的高溫合成和性能研究。
立式爐溫控系統,多采用智能溫控儀,具備 PID 自整定、可編程等等的功能,能精確控制溫度。可實現自動升溫、保溫、降溫的功能,有的還能設置多段升降溫程序,控溫精度通常可達±1℃。立式爐其他部件:可能包括進料裝置、出料裝置、氣體通入和排出裝置、密封裝置等等。例如一些立式管式爐,上端有密封法蘭,可用于安裝吊環、真空計等,還能將熱電偶伸到樣品表面測量溫度等;有的配備水冷式密封法蘭,與爐管緊密結合,保證爐內氣氛穩定等。
現代立式爐越來越注重自動化操作和遠程監控功能。通過先進的自動化控制系統,操作人員可以在控制室實現對立式爐的啟動、停止、溫度調節、燃料供應等操作的遠程控制,提高了操作的便捷性和安全性。遠程監控系統利用傳感器和網絡技術,實時采集立式爐的運行數據,如溫度、壓力、流量等,并將數據傳輸到監控中心。操作人員可以通過電腦或手機等終端設備,隨時隨地查看設備的運行狀態,及時發現并處理異常情況。自動化操作和遠程監控不僅提高了生產效率,還減少了人工成本和人為操作失誤,提升了立式爐的智能化管理水平。立式爐通過自然對流實現熱量均勻分布,提高加熱效率。
安全是立式爐設計和運行的首要考量。在結構設計上,爐體采用強度材料,承受高溫高壓,防止爐體破裂。設置多重防爆裝置,如防爆門、安全閥等。當爐內壓力異常升高時,防爆門自動打開,釋放壓力,避免爆破;安全閥則在壓力超過設定值時自動泄壓。配備火災報警系統,通過煙霧傳感器和溫度傳感器實時監測爐內情況,一旦發現異常,立即發出警報并啟動滅火裝置。此外,還設置了緊急停車系統,在突發情況下,操作人員可迅速按下緊急按鈕,停止設備運行,確保人員和設備安全。自動化裝卸料,提高立式爐生產效率。無錫立式爐PSG/BPSG工藝
定期維護保養,確保立式爐性能穩定。無錫立式爐PSG/BPSG工藝
立式氧化爐:主要用于在中高溫下,使通入的特定氣體(如 O、H、DCE 等)與硅片表面發生氧化反應,生成二氧化硅薄膜,應用于 28nm 及以上的集成電路、先進封裝、功率器件等領域。立式退火爐:在中低溫條件下,通入惰性氣體(如 N),消除硅片界面處晶格缺陷和晶格損傷,優化硅片界面質量,適用于 8nm 及以上的集成電路、先進封裝、功率器件等。立式合金爐:在低溫條件下,通入惰性或還原性氣體(如 N、H),降低硅片表面接觸電阻,增強附著力,用于 28nm 及以上的集成電路、先進封裝、功率器件等。無錫立式爐PSG/BPSG工藝