発射スケジュールとランプ

焼成スケジュールと焼成ランプを理解することは、キルンを使用した場合の良好な結果にとって不可欠です。 焼き陶器は、オーブンを回したり、クッキーやパンを焼くことのようなものではありません。 特定の段階を持つかなり複雑なプロセスとみなす必要があります。

発射スケジュール

発射スケジュールは、キルンがオンにされてからオフになるまで、またはアンロードするのに十分に冷却されるまで、キルンが移動する所定の段階のセットである。

これらの変化は、 キルン雰囲気または発射ランプの変化によって定義される。

発射ランプ

ランプは、キルンの温度が変化している速度です。 これには、温度の上昇だけでなく冷却(冷却)も含まれます。

高速道路の車の速度が時速(mph)または時速(kph)で測定されるのと同様に、ランプ率は時速(°F /時または℃/時)で測定されます。

熱を得ることは温度を上げるほど難しくなる

あなたが粘土を発射しているとき、特にあなたが使う粘土の体を考えているときは、注意すべきことがあります。 それは、キルンが熱くなるほど、温度をさらに上げるのが難しくなるという事実です。

たとえば、キルンが150度のとき、電気キルンがその温度を10度上げるのに50キロワットを要するとします。 しかし、同じ窯が1,000度である場合、温度を10度上げるのに300キロワットを要することになります。

すべての加熱源にも同じルールが適用されます。キルンの内部が高温になればなるほど、温度をさらに上げるにはより多くのエネルギーが必要になります。

これはエネルギー消費だけでなく、ランプにも影響します。 200°Fで始動するときに500°F /時でランプすることができるキルンは、キルンが2,000°Fにあるときに120°F /時のランプにしか到達できない。

ランプを備えた典型的なビスクススケジュール

例として、 典型的なビスクの発射スケジュールを見てみましょう。 書面によるスケジュールは次のとおりです。

さらに2つの段階を書くことができますが、一般的に理解されています。 これは、所望の温度に達したときのキルの遮断と、閉じられたキルンがそれ自身の速度で冷却される通常の冷却である。 一般的に、通常の冷却には、主燃焼とほぼ同じ時間がかかります。

コーン04グレイズ発射スケジュールとダウンファイアリング

ビスク式焼成は既に粘土をセラミック材料に変えているので、焼成の開始時および途中で釉薬の吹き付けはより速く温度を上昇させることができる。 この例では、キルンがダウンしていることもわかります。 熱は冷却を遅らせるのに十分なだけ適用されます。

コーン9削減釉薬発射スケジュール

これは、典型的なコーン9 低減焼成の例であり、焼成終了時の浸漬期間中に還元が行われる。