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Die Glasschmelzwanne Wanne wird zum Herstellen der Glasschmelze bei der Herstellung von Glas benotigt Wannenofen von Siemens historisch 1878 Langsschnitt Siemens Regenerativgasofen ca 1885 in 4 AnsichtenDie Glasrohstoffe werden chargenweise oder kontinuierlich der Glasschmelzwanne zugefuhrt Die Bestandteile das Gemenge werden dabei zu einer flussigen Glasschmelze aufgeschmolzen Das Gemenge enthalt neben den Grundkomponenten meist auch Scherben aus Recycling Glas zur Energieeinsparung Der Scherbenanteil kann je nach Anforderung der gewunschten Glasfarbe bis zu ca 85 90 Grunglas betragen Beim Wechsel der Glasfarbe Umfarben dauert der gesamte Vorgang in grossen Glasschmelzwannen oft mehrere Tage Fur einen wirtschaftlichen Betrieb werden die Glasschmelzwannen bei sogenanntem Massenglas Hohlglas Flachglas rund um die Uhr das ganze Jahr hindurch betrieben Von einer bis max zwei kleineren geplanten Zwischenreparaturen bei denen die Wanne ausser Betrieb genommen wird abgesehen kann eine sogenannte Ofenreise Kampagne bis zur Generalreparatur Neuaufbau bis zu 16 Jahre und mehr betragen je nach Produktgruppe Abhangig vom Verwendungszweck gibt es verschiedene Bauformen von Glasschmelzwannen 1 Das Fassungsvermogen kann von ca einer Tonne bis uber 2000 Tonnen und der tagliche Durchsatz kann von einigen Kilogramm bis uber 1000 Tonnen betragen Die Betriebstemperatur im Inneren der Wanne betragt oberhalb des sogenannten Glasbades ca 1500 C Diese Temperatur wird durch die Zusammensetzung des Gemenges sowie von der benotigten Menge erschmolzenen Glases der Tagesproduktion bestimmt Des Weiteren haben die konstruktionsbedingten Energieverluste Einfluss auf den Schmelzprozess Glasschmelzwannen werden zur Energieeffizienzsteigerung mit einem Abgas Warmeruckgewinnungssystem betrieben 2 Die aus Klimaschutzgrunden erforderlich Reduzierung CO2 Emission fuhrte zu verschiedenen Konzepten den Einsatz fossiler Energietrager zu verringern oder zu ersetzen sowie durch einen erhohten Recycling Anteil auch das CO2 zu vermeiden das beim Erschmelzen des Gemenges freigesetzt wird 3 4 Inhaltsverzeichnis 1 Tageswannen 2 Kontinuierlich betriebene Glasschmelzwannen 2 1 Regenerator 2 2 Rekuperator 3 Zukunftige Entwicklung Dekarbonisierung 4 Literatur 5 EinzelnachweiseTageswannen BearbeitenDiese historische Bauart von Glasschmelzwannen produziert chargenweise diskontinuierlich damit werden Glaser geschmolzen die nur in geringen Mengen benotigt werden Die Schmelzflache von Tageswannen liegt bei maximal 10 m2 die Schmelzleistung zwischen 0 4 und 0 8 t m2 Schmelzflache Der Hafenofen ist eine Bauart hiervon Der Ofen besteht aus einem feuerfest gemauerten Bassin von 40 bis 60 cm Tiefe Unterofen das mit einem Gewolbe von 70 bis 80 cm Durchmesser ubermauert ist Oberofen Anfang des 21 Jh existierten Tageswannen noch in einigen Mundglashutten und kunsthandwerklichen Ateliers sowie bei einigen Spezialglasherstellern bei denen kleine Mengen hochqualitativen Glases erschmolzen werden z B Optisches Glas Die Tageswannen werden am Ende eines Tages nicht ausser Betrieb genommen sondern die Temperatur wird lediglich uber Nacht abgesenkt Da das feuerfeste Material typischerweise grosse Temperaturwechsel nicht ertragt und dies zu verstarkter Korrosion Verbrauch desselben fuhrt kann ohnehin keine derart schnelle Abkuhlung erfolgen Wird die Tageswanne z B zur Wartung ausser Betrieb genommen mussen auf das feuerfeste Material abgestimmte Abkuhl Aufheiz Zeiten zwei bis mehrere Tage eingehalten werden Ausgenommen sind kleinere Ofen Studioofen in kunsthandwerklichen Ateliers Dort ist die feuerfeste Zustellung entsprechend ausgefuhrt Kontinuierlich betriebene Glasschmelzwannen BearbeitenDie kontinuierlich betriebenen Wannen bestehen aus zwei Teilbereichen der Schmelzwanne und der Arbeitswanne Getrennt sind diese durch einen Durchlass oder eine Einschnurung Floatglas In der Schmelzwanne wird das aufgegebene Gemenge erschmolzen und gelautert Anschliessend gelangt die Schmelze durch den Durchlass in die Arbeitswanne und von dort in die Feeder Vorherd Dort erfolgt die Entnahme des Glases Bei der Hohlglasfertigung Hohlglas wird die darunter stehende Glasmaschine mit Glastropfen beschickt Bei der Flachglasfertigung Floatglas wird das Glas an speziellen breiten Auslaufen als Glasband uber ein sogenanntes Floatbad aus flussigen Zinn bei Flachglas ohne Struktur z B Fensterglas Autoglas oder fur Flachglas mit Struktur uber eine profilierte Walze gefuhrt Fur die Flachglasfertigung sind auch alternative Verfahren im Einsatz Daruber hinaus werden Glasschmelzwannen auch zur Herstellung von Mineralwolle verwendet Die Schmelzwannen sind aus feuerfesten Materialien erstellt und bestehen aus den Gruppen Tonerden Al2O3 Silika SiO2 Magnesia MgO Zirkonia ZrO2 sowie aus Kombinationen davon zur Erzeugung der notwendigen feuerfesten keramischen Werkstoffe Bei der Erstellungen von Glasschmelzofen Schmelzwanne inklusive Regenerativkammern konnen fur den Hohlglasbereich bis zu 2000 t und fur den Flachglasbereich bis zu 9000 t feuerfestes Material aufgewendet werden Als Warmequelle dient im Jahre 2021 typischerweise Erdgas Schwer und Leichtol sowie elektrischer Strom der mittels Elektroden direkt ins Glasbad geleitet wird Die Beheizung mit fossilen Energietragern wird oftmals mit einer elektrischen Zusatzbeheizung kombiniert Es werden auch ausschliesslich elektrisch beheizte Glasschmelzwannen verwendet Wird statt Luft reiner Sauerstoff zur Verbrennung von fossilem Brennstoff vorzugsweise Gas verwendet treten Energieeinsparung und im gunstigsten Fall auch geringere Betriebskosten auf Die Verbrennungstemperatur und damit der Warmeubergang sind hoher das aufzuheizende Gasvolumen hingegen ist geringer Mit Sauerstoff betriebene Glasschmelzwannen rechnen sich jedoch wegen der teuren Sauerstofferzeugung bei der Produktion von sogenanntem Massenglas wie Hohlglas und Flachglas zur Zeit meist nicht Es sind viele verschiedene Konstruktionen von Glasschmelzwannen bekannt 5 Zur Energieeinsparung beim Glasschmelzprozess dient neben einem moglichst hohen Anteil von Recyclingglas je 10 Scherben ca 2 Energieeinsparung das Erwarmen der Verbrennungsluft auf ein moglichst hohes Temperaturniveau durch ein Regenerativ oder ein Rekuperatorsystem Eine weitere technische Entwicklung besteht darin das Gemenge uber einen Warmetauscher der mit dem Abgas beheizt wird auf ca 250 C vorzuwarmen Regenerator Bearbeiten Dieses Verfahren wurde vom Siemens Martin Ofen welcher Mitte des 19 Jh zur Stahlerzeugung entwickelt wurde abgeleitet und ist das heute meist gebrauchliche Verfahren Hier werden die heissen Abgase 1300 C 1400 C in Kammern Regenerator diskontinuierlich durch ein Gitterwerk aus feuerfesten rechteckigen oder speziellen Formsteinen geleitet Diese sogenannte Gitterung wird dabei erhitzt Nach dieser Aufwarmperiode Speicherung der Warmeenergie des Abgases durch die Gitterung wird die Richtung des Gasstroms umgekehrt und es stromt nun die frische kalte zur Verbrennung notwendige Luft durch das zuvor aufgeheizte Gitterwerk der Kammer Die Verbrennungsluft wird dabei auf ca 1200 C 1300 C vorgewarmt Die Abgase wiederum treten nach der Verbrennung in die Gitterung einer anderen Kammer ein und heizen dort die nun mehr zuvor abgekuhlte Gitterung wieder auf Der Vorgang wiederholt sich periodisch in Intervallen von 20 bis 30 Minuten Die Kammern werden somit diskontinuierlich betrieben Durch dieses Prinzip wird eine erhebliche Energieeinsparung erreicht Der Ruckgewinnungsgrad betragt ca 65 6 Rekuperator Bearbeiten Rekuperatoren arbeiten kontinuierlich und bestehen aus einem metallischen Warmetauscher zwischen Abgas und frischer Verbrennungsluft Wegen der metallischen Austauscherflache warmfeste hochlegierten Stahlrohre in Kombination mit einem metallischen Doppelmantel konnen Rekuperatoren nur bei geringeren Abgastemperaturen betrieben werden und arbeiten daher weniger effektiv 40 Somit werden hier nur relativ geringere Vorwarmtemperaturen max 800 C erreicht Rekuperatoren sind weniger aufwandig zu errichten und haben einen geringeren Platz und Investitionsbedarf als Regeneratoren Dadurch ergeben sich bei den Investitionskosten Kostenvorteile welche allerdings durch die geringere Effektivitat erheblich reduziert werden oder sogar fur einen langen Betriebszeitraum negativ belastend ausfallen konnen Bei baulichen Einschrankungen fur die Installation eines Regenerators wurden um einen moglichst energiesparenden bzw effizienten Betrieb der Anlage zu erreichen auch Kombinationen von Regenerator und Rekuperator entwickelt und realisiert 6 Als weitere Massnahme ist im Anschluss zur Ausnutzung des Warmeinhaltes des Abgases Temperatur gt 700 C eine nachgeschaltete Warme Kraft Kopplung technisch moglich bzw bereits real im grossen Massstab erprobt worden Allerdings ist der notwendige Wartungsaufwand eines derartigen Systems mit erheblichen Kosten verbunden und ist deshalb hinsichtlich der damit verbundenen Betriebskosten als kritisch zu bewerten Daher wird dieses besondere Konzept der nachgeschalteten Energieruckgewinnung zur Zeit i a nicht weiter verfolgt Innovative Uberarbeitungen diese Konzepts mussen mit hohem Aufwand in der Praxis im produktiven Umfeld in Langzeit getestet werden Dies setzt allerdings eine gewisse Risikobereitschaft der Unternehmen voraus welche wegen des harten Wettbewerbs in dieser Branche i a nicht eingegangen wird Zukunftige Entwicklung Dekarbonisierung BearbeitenAusgelost durch die Klimadiskussion sind mittlerweile mehrere Entwicklungen und Forschungsvorhaben zur Dekarbonisierung gestartet worden um das klimaschadliche CO2 bei der Produktion deutlich zu reduzieren Dazu wurde unter anderen eine Initiative gegrundet um einen neuen Glasschmelzofentyp zu etablieren An diesem Projekt arbeiten die verschiedensten Glashersteller gemeinsam mit Technologielieferanten zum Zweck eine entsprechende Anlage im industriellen Massstab zu realisieren Es ist beabsichtigt die Anlage im Jahr 2024 mit einer Schmelzleistung von 350 Tagestonnen in Betrieb zu nehmen 7 8 Diese Glasschmelzwanne soll mit 80 Strom aus erneuerbaren Energien betrieben werden und soll eine Reduzierung des CO2 um 50 ermoglichen 9 Des Weiteren bestehen Forschungsvorhaben Glasschmelzwannen alternativ mit sogenanntem grunen Wasserstoff zu beheizen 10 Bei der Verbrennung von Wasserstoff entsteht lediglich Wasserdampf Allerdings hat der Wasserdampf einen Einfluss auf den Schmelzprozess und die Glaszusammensetzung sowie die Eigenschaften des produzierten Glases 11 Auf welche Weise dieser Einfluss gesteuert und korrigiert werden kann ist Gegenstand weiterer Untersuchungen Die praktische Anwendung von Wasserstoff Ergas Gemischen sowie von reinem Wasserstoff beim Beheizen einer regenerativen Glasschmelzwanne ist nicht trivial und benotigt eine Reihe von Anderungen im Prozess Es wird ohne entsprechende Anderungen u a eine niedrigere Energieeffizienz sowie eine erhohte Stickoxid Bildung erwartet 11 12 Wasserstoff hat im Vergleich zu Erdgas einen erheblich niedrigeren Brennwert je Kubikmeter Dieser betragt nur ca ein Drittel von dem des Erdgases Dadurch resultieren neue Anforderungen an die Gasleitungen zum Transport von Wasserstoff Das bestehende Erdgasnetz ist dafur nicht ohne weiteres ausgelegt und eine erhebliche Erganzung wird notwendig sein 13 Um die gleiche Energiemenge zur Verfugung zu stellen mussen die Leitungen entweder um ca 70 grosser oder fur einen hoheren Druck ausgelegt werden oder aber bei gleichem Druck muss eine 3fach hohere Fliessgeschwindigkeit realisiert werden Letztere Massnahme liesse sich in existierenden Leitungsnetzen anwenden Damit verbunden konnen allerdings vermehrt Vibrationen ausgelost vornehmlich durch die vorhandenen Einbauten in der Leitung auftreten welche die Rissbildung fordern und somit langerfristig grossere Schadensereignisse auslosen Es ist bekannt dass 100 Wasserstoff unter gewissen Bedingungen den Werkstoff an dieser Stelle versprodet und die tiefere Rissbildung dadurch beschleunigt wird Eine zunachst partielle Zumischung des Wasserstoffes zum Erdgas ist allerdings moglich und wurde bereits umgesetzt 14 Zurzeit wird eine breite wissenschaftliche Diskussion sowie auch von Rohrlieferanten daruber gefuhrt 15 Die Ergebnisse sollen dann in ein zukunftig noch zu erstellendes detailliertes Regelwerk einfliessen 16 Der TUV Sud stellt zur Sicherheit von Wasserstoff fest 17 Das Gefahrenpotential von Wasserstoff ist nicht grosser als das von Erdol Erdgas oder Uran Seinen physikalischen und chemischen Eigenschaften nach gehen vom Wasserstoff keine aussergewohnlichen Gefahren aus Daher gibt es fur ihn z B in Deutschland keine anderen Sicherheitsvorschriften als fur alle anderen brennbaren Gase Allerdings besteht eine hohere Explosionsgefahr wenn Wasserstoff in geschlossenen Raumen freigesetzt wird etwa in Garagen oder Tunneln Hier ist fur eine erhohte Beluftung und eventuell fur zusatzliche Sicherheitsmassnahmen zu sorgen Ein industrieller Grossversuch fur den Betrieb eine Glasschmelzwanne mit Wasserstoff wurde im August 2021 erfolgreich durchgefuhrt 18 In einem weiteren industriellen Grossversuch an gleicher Stelle wurde der alternative Einsatz von Biogas Biofuel getestet Es konnte umgerechnet eine CO2 Reduzierung um 80 erreicht werden Die benotigten Gasmengen standen allerdings nicht im vollen Umfang fur einen langeren Zeitraum zur Verfugung sodass der Grossversuch in diesem Fall auf vier Tage begrenzt wurde 19 Die grosstechnische Realisierung der Beheizung mit alternativen Brennstoffen zur CO2 Reduzierung konnte somit verifiziert werden Literatur BearbeitenHeinz G Pfander Schott Glaslexikon Uberarbeitet und erganzt von Hubert Schroder mvg Munchen 1980 ISBN 3 478 05240 8 Einzelnachweise Bearbeiten Wolfgang Trier Glasschmelzofen Konstruktion und Betriebsverhalten Springer Berlin u a 1984 ISBN 0 387 12494 2 B Fleischmann Welches Potential zur Energeieinsparung ist bei modernen Glasschmelzwannen noch vorhanden PDF Huttentechnische Vereinigung der Deutschen Glasindustrie e V abgerufen am 23 April 2021 Energiewende in der Industrie PDF Chancen und Herausforderungen durch die Energiewende BUNDESMINISTERIUM FUR WIRTSCHAFT UND ENERGIE abgerufen am 23 April 2021 Behalterglasindustrie auf dem Weg zu 50 Prozent CO2 Reduktion Bundesverband Glasindustrie e V abgerufen am 23 April 2021 SCHMELZWANNEN HORN Glass Industries AG abgerufen am 14 Juni 2021 Produktbeschreibung a b The new reality for Glass furnace enhanced heat recovery PDF STARA GLASS S P A abgerufen am 14 Juni 2021 englisch Produktbeschreibung FEVE provides update on Furnace of the Future glass decarbonisation Abgerufen am 13 Dezember 2021 englisch The Furnace for the Future A Fundamental Milestone Towards Climate Neutral Glass Packaging Abgerufen am 21 Juli 2022 englisch Die Schmelzwanne der Zukunft Behalterglasindustrie auf dem Weg zu 50 Prozent CO2 Reduktion Aktionsforum Glasverpackung 16 Marz 2020 abgerufen am 8 Juni 2021 Glasherstellung mit Grunem Wasserstoff erstmals erfolgreich getestet Bundesministerium fur Bildung und Forschung 30 Marz 2021 abgerufen am 8 Juni 2021 a b Anne Giese Johann Overath Wasserstoffnutzung in der Glasindustrie als Moglichkeit zur Reduzierung von CO2 Emissionen und des Einsatzes erneuerbarer Gase PDF Untersuchung der Auswirkungen auf den Glasherstellungsprozess und Analyse der Potenziale in NRW Gas und Warme Institut Essen e V und Bundesverband Glasindustrie e V S 9 10 62 63 abgerufen am 20 Juli 2022 gefordert durch Ministerium fur Wirtschaft Innovation Digitalisierung und Energie des Landes NRW IN4climate NRW HyGlass Wie lasst sich gruner Wasserstoff als Brennstoff fur die Glasindustrie optimal nutzen NRW Energy4Climate GmbH abgerufen am 20 Juli 2022 Nationaler Wasserstoffrat Wasserstofftransport PDF 16 Juli 2021 S 7 abgerufen am 29 September 2021 Gasunie hydrogen pipeline from Dow to Yara brought into operation Abgerufen am 29 September 2021 englisch Energiewende mit Wasserstoffrohren H2Ready und Umstellung existierender Erdgasnetze PDF Abgerufen am 29 September 2021 EIN ERSTER SCHRITT ZUM EUROPAISCHEN WASSERSTOFF NETZ PDF 31 August 2021 S 11 abgerufen am 29 September 2021 Prasentation bei TUV SUD Forum H2 Aktuell noch kein detailliertes technisches Regelwerk fur Wasserstoff verfugbar Sicherheit von Wasserstoff TUV Sud abgerufen am 20 Juli 2022 Architectural Glass Production Powered by Hydrogen in World First Pilkington Unternehmen der Nippon Sheet Glass Gruppe 31 August 2021 abgerufen am 29 Marz 2022 englisch Firmenmitteilung It proves that hydrogen is just as capable as natural gas in achieving excellent melting performance Biofuel Trial by St Helens Glass Giant Marks New World First Towards Decarbonisation Pilkington Unternehmen der Nippon Sheet Glass Gruppe abgerufen am 3 Mai 2022 Firmenmitteilung Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Glasschmelzwanne amp oldid 232023196