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LE VERRE
100 kg de fuel pour faire une tonne de verre, les économies d’énergie sont
de 30 kg de fuel par tonne de calcin.
La pollution du calcin est un sérieux problème. Les fragments de porcelaine ne fondent pas. Les composés organiques, réducteurs, influent
sur la couleur du verre. L’accumulation de plomb peut percer la sole du
four. L’aluminium, en réduisant la silice, forme des microbilles de silicium qui fragilisent les bouteilles. Le tri automatique, optique pour les
infusibles, par soufflage pour les corps organiques et magnétique pour les
métaux, tend à se développer. Après traitement, le calcin revient à 60 €
par tonne, prix qu’il faut comparer aux 40 € que coûte la tonne de
mélange vitrifiable.
À partir des analyses des matières premières, leurs teneurs dans le
mélange vitrifiable sont calculées par l’usine à l’aide d’un tableur. Le
mélange s’effectue en présence d’humidité pour réduire les risques de
ségrégation avant l’enfournement. Pour bien contrôler l’humidité du
mélange, sa température est maintenue au-dessus de 36 °C. À partir de
cette température le carbonate anhydre absorbe 3 % d’eau pour former le
monohydrate qui est stable jusqu’à 104 °C. Si l’on veut une humidité de
1 % on introduit donc au total 4 % d’eau.
Un analyseur infrarouge, placé au-dessus du convoyeur à bande qui
transporte les matières premières, mesure en continu l’humidité de celles-ci sur les lignes modernes verrières.
Du fait de l’évaporation de l’eau et de la décomposition des carbonates,
le rapport entre la masse du verre produit et la masse du mélange vitrifiable est de l’ordre de 80 %.
2. Les étapes de l’élaboration du verre
On distingue traditionnellement trois étapes dans le processus d’élaboration du verre : la fusion, l’homogénéisation et l’affinage, et le conditionnement thermique.
Tableau 6.I. Énergies requises pour l’élaboration des verres industriels.
Composition
Sodocalcique
MJ.kg
–1
Borosilicate
(8 % B 2 O 3 )
MJ.kg
–1
Verre cristal
(19 % PbO)
MJ.kg
–1
Chaleur de réaction
0,49
0,41
0,40
Enthalpie du verre
1,89
1,70
1,69
Enthalpie des gaz
0,30
0,14
0,16
Énergie totale
2,68
2,25
2,25
LE VERRE
100 kg de fuel pour faire une tonne de verre, les économies d’énergie sont
de 30 kg de fuel par tonne de calcin.
La pollution du calcin est un sérieux problème. Les fragments de porcelaine ne fondent pas. Les composés organiques, réducteurs, influent
sur la couleur du verre. L’accumulation de plomb peut percer la sole du
four. L’aluminium, en réduisant la silice, forme des microbilles de silicium qui fragilisent les bouteilles. Le tri automatique, optique pour les
infusibles, par soufflage pour les corps organiques et magnétique pour les
métaux, tend à se développer. Après traitement, le calcin revient à 60 €
par tonne, prix qu’il faut comparer aux 40 € que coûte la tonne de
mélange vitrifiable.
À partir des analyses des matières premières, leurs teneurs dans le
mélange vitrifiable sont calculées par l’usine à l’aide d’un tableur. Le
mélange s’effectue en présence d’humidité pour réduire les risques de
ségrégation avant l’enfournement. Pour bien contrôler l’humidité du
mélange, sa température est maintenue au-dessus de 36 °C. À partir de
cette température le carbonate anhydre absorbe 3 % d’eau pour former le
monohydrate qui est stable jusqu’à 104 °C. Si l’on veut une humidité de
1 % on introduit donc au total 4 % d’eau.
Un analyseur infrarouge, placé au-dessus du convoyeur à bande qui
transporte les matières premières, mesure en continu l’humidité de celles-ci sur les lignes modernes verrières.
Du fait de l’évaporation de l’eau et de la décomposition des carbonates,
le rapport entre la masse du verre produit et la masse du mélange vitrifiable est de l’ordre de 80 %.
2. Les étapes de l’élaboration du verre
On distingue traditionnellement trois étapes dans le processus d’élaboration du verre : la fusion, l’homogénéisation et l’affinage, et le conditionnement thermique.
Tableau 6.I. Énergies requises pour l’élaboration des verres industriels.
Composition
Sodocalcique
MJ.kg
–1
Borosilicate
(8 % B 2 O 3 )
MJ.kg
–1
Verre cristal
(19 % PbO)
MJ.kg
–1
Chaleur de réaction
0,49
0,41
0,40
Enthalpie du verre
1,89
1,70
1,69
Enthalpie des gaz
0,30
0,14
0,16
Énergie totale
2,68
2,25
2,25
