DE599548T1 - Glasschmelzofen zum Herstellen von Flachglas. - Google Patents
Glasschmelzofen zum Herstellen von Flachglas.Info
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Claims (24)
1. Verfahren zum Betreiben eines regenerativen Kreuzbrenner-Glasofens
zum Schmelzen von Flachglas derart, daß die NOx-Emission in das Ofensystem verlassenden Abgasen möglichst
gering wird, wobei der Ofen abgedichtete Regeneratoren enthält, die als Wärmeaustauscher wirken, und wobei
das Verfahren die Schritte umfaßt: Zuführen von Brennstoff im Überschuß bezüglich des für stöchiometrische
Verbrennung Erforderlichen, um sicherzustellen, daß Glas der erforderlichen Qualität bei der erforderlichen Produktionsgeschwindigkeit
erhalten wird, und daß die den Ofen durch die Regeneratoren verlassenden Abgase brennbares
Material enthalten, und Reagierenlassen des brennbaren Materials mit ausreichend Luft, um zu gewährleisten,
daß die an die Atmosphäre austretenden Abgase zulässige Werte von brennbarem Material und zulässige Werte von NOx
enthalten.
2. Verfahren nach Anspruch 1, bei welchem die abgedichteten Regeneratoren Gitterwerkanordnungen enthalten.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei welchem das Glas in einer Schmelzkammer geschmolzen wird, die unter substöchiometrischen
Bedingungen betrieben wird, wobei brennbares Material die Schmelzkammer mit den Abgasen verläßt.
_ &rgr; —
4. Verfahren nach Anspruch 3, bei welchem in der Schmelzkammer die Menge an überschüssiger Luft höchstens -3 % beträgt
.
5. Verfahren nach Anspruch 4, bei welchem in der Schmelzkammer die Menge an überschüssiger Luft im Bereich von -8
bis -10 % beträgt.
6. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, bei
welchem der Ofen ein Mehrfachmaulofen ist, und die Stöchiometrie im allgemeinen vom ersten zum letzten Maul
längs des Ofens ansteigt.
7. Verfahren nach Anspruch 6, bei welchem die Verbrennungsbedingungen am letzten Maul weniger reduzierend sind als
an dem davon unmittelbar stromaufwärts gelegenen Maul.
8. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei welchem das Glas in einer Schmelzkammer unter im wesentlichen stöchiometrischen
Bedingungen geschmolzen wird und Brennstoff den Abgasen zugeführt wird, wenn sie die Schmelzkammer verlassen
und in die abgedichteten Regeneratoren eintreten.
9. Verfahren nach Anspruch 8, bei welchem wenigstens 3 %
überschüssiger Brennstoff, bezogen auf den zugeführten Hauptbrennstoff, den Abgasen zugeführt werden.
10. Verfahren nach Anspruch 9, bei welchem überschüssiger Brennstoff im Bereich von 8 bis 10 %, bezogen auf den
zugeführten Hauptbrennstoff, den Abgasen zugeführt wird.
11. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 10, bei welchem der Brennstoff den Abgasen durch zusätzlich dafür vorgesehene
Brenner zugeführt wird, welche in den Brennermäu-
lern des Ofens angeordnet sind.
12. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 10, bei welchem der Brennstoff den Abgasen durch Brenner zugeführt wird,
welche im Umkehrzyklus Hauptbrennstoff den Öfen zuführen.
13. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei welchem das Glas in einer Schmelzkamitier geschmolzen wird, die unter substöchiometrischen
Bedingungen betrieben wird, wobei brennbares Material die Schmelzkammer mit den Abgasen verläßt
und zusätzlicher Brennstoff den Abgasen zugeführt wird, wenn diese die Schmelzkammer verlassen und in die abgedichteten
Regeneratoren eintreten.
14. Verfahren nach Anspruch 13, bei welchem in der Schmelzkammer die Menge der überschüssigen Luft höchstens -2 %
beträgt und wenigstens 3 % überschüssiger Brennstoff, bezogen auf den zugeführten Hauptbrennstoff, den Abgasen
zugeführt werden.
15. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, bei welchem die Regeneratoren eine Gitterwerkanordnung enthalten
und überschüssige Luft in die Regeneratoren stromabwärts von der Gitterwerkanordnung eintreten kann, so
daß eine im wesentlichen vollständige Verbrennung in den Abgasen gewährleistet wird.
16. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, bei welchem die NOx-Emissionen in den Kaminabgasen weniger
als 500 mg/m3 betragen, gemessen unter den Bedingungen der TALuft.
17. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, bei welchem CO aus den Abgasen in den Regeneratoren entfernt
wird, indem CO stromabwärts einer Gitterwerkanordnung bei
0599
-A-
einer Temperatur von mehr als etwa 650°C verbrannt wird.
18. Verfahren nach Anspruch 17, bei welchem Luft stromabwärts der Gitterwerkanordnung in einer ausreichenden Menge anwesend
ist, um eine im wesentlichen vollständige Verbrennung des Kohlenmonoxids in Abhängigkeit von der Menge des
vorhandenen unverbrannten Brennstoffs und von der angewendeten Kohlenmonoxid-Verbrennungstemperatur zu bewirken.
19. Verfahren nach Anspruch 17 oder 18, bei welchem die Luft in die Regener.atoranordnung unterhalb der Gitterwerkanordnung
eingeleitet wird.
20. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 19, bei welchem die CO-Emissionen in den Kaminabgasen weniger als 300
mg/m3 betragen, gemessen unter den Bedingungen der TALuft.
21. Verfahren zum Reduzieren der CO-Emissionen in Abgasen, welche einen regenerativen Kreuzbrenner-Glasofen zum
Schmelzen von Flachglas verlassen, wobei der Ofen abgedichtete Regeneratoren enthält, die als Wärmeaustauscher
wirken, und wobei das Verfahren umfaßt: Beseitigen von CO aus den Abgasen im Regenerator durch Verbrennen von CO in
etwa 8 % überschüssiger Luft, bezogen auf die Verbrennungsluft für den zugeführten Brennstoff, bei einer Temperatur
von mehr als 6501C.
22. Regenerativer Kreuzbrenner-Glasofen zum Schmelzen von Flachglas, wobei der Ofen abgedichtete Regeneratoren
aufweist, die Gitterwerkanordnungen enthalten, die als Wärmeaustauscher wirken, der Ofen eine Vorrichtung zum
Reduzieren der NOx-Emission in den Ofen verlassenden Abgasen aufweist, und die Vorrichtung eine Einrichtung
zum Zuführen zusätzlichen Brennstoffs in die Abgase
aufweist, wenn diese die Schmelzkammer des Ofens verlassen, wodurch die NOx-Emissionen in den Kaminabgasen auf
weniger als 500 mg/m3 reduziert werden, gemessen unter den Bedingungen der TALuft.
23. Ofen nach Anspruch 22, mit Warmbearbeitungsbrennern zum
Zuführen von Heißluft unterhalb die Gitterwerkanordnung, wobei die Brenner in der Lage sind, eine Temperatur von
wenigstens 650°C unterhalb der Gitterwerkanordnung derart aufrechtzuerhalten, daß CO durch die heiße Luft oxidiert
wird, wodurch die CO-Emissionen in den Kaminabgasen auf weniger als 300 mg/m3 reduziert werden, gemessen
unter den Bedingungen der TALuft.
24. Verfahren zum Reduzieren des NOx-Gehalts in Abgasen, die
durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen in einem regenerativen Kreuzbrennerofen erzeugt werden, welcher
eine Mehrzahl von Mäulern, die in Abständen längs der gegenüberliegenden Seiten einer Schmelz- und Läuterungskammer in zusammenwirkenden Paaren angeordnet sind, sowie
abgedichtete Generatoren aufweist, wobei das Verfahren die Schritte umfaßt: Messen sowohl der brennbaren Stoffe
als auch des Sauerstoffs in den Gasen an mindestens einer oder mehreren Stellen in der Schmelz- und Läuterungskammer
und Regulieren der Zuführung von Brennstoff und Verbrennungsluft in Abhängigkeit von diesen Maßnahmen, um
sicherzustellen, daß innerhalb der Schmelz- und Läuterungskammer die durchschnittliche Stöchiometrie im wesentlichen
unterhalb des für das Bewirken einer vollständigen Verbrennung Erforderlichen liegt, während gewährleistet
wird, daß der tatsächlich verbrannte Brennstoffanteil nicht geringer ist als der durch die Wärmeeingabeanforderungen
des Schmelzverfahrens bedingte, sowie Zuführen von zusätzlicher Verbrennungsluft zu den Abgasen,
— O ~
nachdem diese die Schmelz- und Läuterungskammer verlassen haben und bevor sie an die Atmosphäre austreten, um eine
eine im wesentlichen vollständige Verbrennung aller in den Abgasen verbleibenden brennbaren Stoffe zu gewährleisten.
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CA2017613A1 (en) * | 1989-05-29 | 1990-11-29 | Kiyomi Yasuda | Heat-resistant, flame-retardant epoxy resin compositions |
AU667977B2 (en) * | 1992-11-27 | 1996-04-18 | Pilkington Glass Limited | Glass furnaces |
GB9224852D0 (en) * | 1992-11-27 | 1993-01-13 | Pilkington Glass Ltd | Flat glass furnaces |
US5759022A (en) * | 1995-10-16 | 1998-06-02 | Gas Research Institute | Method and system for reducing NOx and fuel emissions in a furnace |
US5823124A (en) * | 1995-11-03 | 1998-10-20 | Gas Research Institute | Method and system to reduced NOx and fuel emissions from a furnace |
FR2750977B1 (fr) * | 1996-07-11 | 1998-10-30 | Saint Gobain Vitrage | Procede et dispositif pour la reduction de l'emission de nox dans un four de verrerie |
US5727939A (en) * | 1996-08-19 | 1998-03-17 | Praxair Technology, Inc. | Deflector system for reducing air infiltration into a furnace |
US5985222A (en) | 1996-11-01 | 1999-11-16 | Noxtech, Inc. | Apparatus and method for reducing NOx from exhaust gases produced by industrial processes |
US5840093A (en) * | 1996-12-06 | 1998-11-24 | Ppg Industries, Inc. | Method of controlling accumulation of sodium sulfate on the checker packing of a regenerator |
US5893940A (en) * | 1997-05-05 | 1999-04-13 | Ppg Industries, Inc. | Reduction of NOx emissions in a glass melting furnace |
US6439135B1 (en) * | 1997-11-25 | 2002-08-27 | International Environmental Technologies, Inc. | Organic waste gasification processing and the production of alternative energy sources |
DE69908304T2 (de) * | 1998-02-11 | 2004-02-19 | Rtp Pharma Corp. | Ungesättigte fettsäure und steroide enthaltende kombinationspräparate zur behandlung von entzündungen |
DE19818953C1 (de) | 1998-04-28 | 1999-07-08 | Sorg Gmbh & Co Kg | Verfahren und Anordnung zum Schmelzen von Glas in U-Flammen und Querflammenwannenöfen unter Reduzierung der Gehalte an NO¶x¶ und CO in den Abgasen |
US6705117B2 (en) | 1999-08-16 | 2004-03-16 | The Boc Group, Inc. | Method of heating a glass melting furnace using a roof mounted, staged combustion oxygen-fuel burner |
JP3789691B2 (ja) * | 1999-09-14 | 2006-06-28 | 三洋電機株式会社 | 高圧圧縮機の圧縮装置 |
US6290492B1 (en) | 2000-02-15 | 2001-09-18 | Air Products And Chemicals, Inc. | Method of reducing NOx emission from multi-zone reheat furnaces |
FR2805604B1 (fr) * | 2000-02-25 | 2002-05-31 | Gerard Coudamy | Procede de reglage de la teneur en vapeur d'eau dans un four a tres haute temperature |
US6519973B1 (en) * | 2000-03-23 | 2003-02-18 | Air Products And Chemicals, Inc. | Glass melting process and furnace therefor with oxy-fuel combustion over melting zone and air-fuel combustion over fining zone |
CZ2003318A3 (en) * | 2000-07-05 | 2004-03-17 | Software & Technologie Glas Gmbh Cottbus | Nitrogen oxide reduced introduction of fuel in combustion air ports of a glass furnace |
US6289851B1 (en) * | 2000-10-18 | 2001-09-18 | Institute Of Gas Technology | Compact low-nox high-efficiency heating apparatus |
US20020134287A1 (en) * | 2001-03-23 | 2002-09-26 | Olin-Nunez Miguel Angel | Method and system for feeding and burning a pulverized fuel in a glass melting furnace, and burner for use in the same |
US6712604B2 (en) | 2001-06-15 | 2004-03-30 | Honeywell International Inc. | Cautious optimization strategy for emission reduction |
US20050115478A1 (en) * | 2002-05-17 | 2005-06-02 | Pope G. M. | Mobile solid waste gasification unit |
CA2482557C (en) * | 2002-05-17 | 2009-12-29 | Senreq, Llc | Improved apparatus for waste gasification |
US6938562B2 (en) * | 2002-05-17 | 2005-09-06 | Senreq, Llc | Apparatus for waste gasification |
KR20030090102A (ko) * | 2002-05-21 | 2003-11-28 | 한국전기초자 주식회사 | 유리용융로 |
US7833009B2 (en) * | 2004-09-10 | 2010-11-16 | Air Products And Chemicals, Inc. | Oxidant injection method |
FR2892497B1 (fr) * | 2005-10-24 | 2008-07-04 | Air Liquide | Procede de combustion mixte dans un four a regenerateurs |
US20070281264A1 (en) * | 2006-06-05 | 2007-12-06 | Neil Simpson | Non-centric oxy-fuel burner for glass melting systems |
US20100159409A1 (en) * | 2006-06-05 | 2010-06-24 | Richardson Andrew P | Non-centric oxy-fuel burner for glass melting systems |
US20100239988A1 (en) * | 2006-08-25 | 2010-09-23 | Neil Simpson | Oxygen injection through a roof or crown of a glass furnace |
FR2909994B1 (fr) * | 2006-12-15 | 2009-11-06 | Gaz De France Sa | Four de fusion de verre |
FR2915989B1 (fr) * | 2007-05-10 | 2011-05-20 | Saint Gobain Emballage | Injecteur mixte a bas nox |
FR2927327B1 (fr) * | 2008-02-08 | 2010-11-19 | Saint Gobain | Four verrier bas nox a haut transfert de chaleur |
BE1018212A3 (fr) * | 2008-07-10 | 2010-07-06 | Carmeuse Res And Technology | Methode de conduite des fours droits de type regeneratif pour la production de chaux. |
US8966941B2 (en) * | 2008-09-01 | 2015-03-03 | Saint-Gobain Glass France | Process for obtaining glass and glass obtained |
US20110061576A1 (en) * | 2009-09-14 | 2011-03-17 | Richard Greco | Four-way valve |
US8244505B2 (en) * | 2009-11-05 | 2012-08-14 | General Electric Company | Predicting NOx emissions |
JP5635285B2 (ja) * | 2010-03-19 | 2014-12-03 | 大陽日酸株式会社 | ガラス溶解炉およびガラス溶解炉における排ガスの処理方法 |
SG188513A1 (en) * | 2010-09-14 | 2013-04-30 | Osaka Gas Co Ltd | Combustion device for melting furnace, and melting furnace |
DE102010041157B4 (de) * | 2010-09-21 | 2016-01-28 | Software & Technologie Glas Gmbh (Stg) | Verfahren zum geregelten Betrieb eines regenerativ beheizten Industrieofens, Steuereinrichtung und Industrieofen |
DE102012210753A1 (de) * | 2012-06-25 | 2014-01-02 | Software & Technologie Glas Gmbh (Stg) | Verfahren zur Bestimmung eines Kohlenmonoxid-Anteils in einem Abgasstrom, insbesondere eine Steuereinrichtung und einem regenerativ befeuerten Industrieofen |
GB2511115A (en) * | 2013-02-25 | 2014-08-27 | Linde Ag | An end port regenerative furnace |
CN103395965B (zh) * | 2013-08-12 | 2015-04-29 | 华尔润玻璃产业股份有限公司 | 一种浮法玻璃窑炉蓄热器 |
DE102015108014B3 (de) * | 2015-05-20 | 2016-11-24 | Chemisch Thermische Prozesstechnik Gmbh | Verfahren und Anlage zur Reinigung von mit Stickoxiden beladenen Abgasen |
US10059615B2 (en) * | 2015-10-29 | 2018-08-28 | Praxair Technology, Inc. | Thermochemical regeneration and heat recovery in glass furnaces |
ITUB20159183A1 (it) * | 2015-12-15 | 2017-06-15 | Tenova Spa | Impianto e metodo di combustione rigenerativa con combustibili a basso potere calorifico |
CN105797555A (zh) * | 2016-03-31 | 2016-07-27 | 中国中轻国际工程有限公司 | 一种玻璃熔窑蓄热室选择性非催化还原法脱硝方法 |
US10690344B2 (en) * | 2016-04-26 | 2020-06-23 | Cleaver-Brooks, Inc. | Boiler system and method of operating same |
RU168389U1 (ru) * | 2016-06-23 | 2017-02-01 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" КГАСУ | Двухконтурный настенный газовый котел |
DE102016125210A1 (de) * | 2016-12-21 | 2018-06-21 | Beteiligungen Sorg Gmbh & Co. Kg | Verfahren zum Betreiben einer Glasschmelzanlage sowie Glasschmelzanlage |
CN108658432B (zh) * | 2017-03-28 | 2022-02-01 | 巨石集团有限公司 | 一种玻璃池窑烟道结构 |
EP3431447B1 (de) | 2017-07-21 | 2020-03-04 | Engie | Verfahren zum schmelzen von rohmaterialien wie glas durch einen querflammen-schmelzofen |
ES2792044T3 (es) | 2017-07-21 | 2020-11-06 | Engie | Un método de combustión aplicado a materiales de fusión tales como el vidrio en un horno de llama longitudinal |
CN110500603A (zh) * | 2019-08-22 | 2019-11-26 | 山东郓城正华玻璃科技有限公司 | 一种玻璃厂废气脱硝方法 |
TWI763055B (zh) * | 2020-09-25 | 2022-05-01 | 空軍航空技術學院 | 智能型煙囪排氣或排放煙霧警示方法 |
CN113429114B (zh) * | 2021-08-02 | 2022-09-27 | 上海源晗能源技术有限公司 | 一种带非催化转化炉的玻璃窑炉燃烧工艺 |
JP7412809B2 (ja) | 2021-08-02 | 2024-01-15 | シャンハイ ユェンハン エネルギーアンドケミカル テクノロジー カンパニー リミテッド | 非触媒転化炉付きのガラス窯炉の燃焼プロセス |
CN118405831A (zh) * | 2024-06-28 | 2024-07-30 | 宁波旗滨光伏科技有限公司 | 玻璃窑炉及其控制方法 |
Family Cites Families (27)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB420541A (en) * | 1933-07-10 | 1934-12-04 | Paul Leonard Geer | Improvements in recuperative glass melting tanks |
GB1274637A (en) * | 1969-03-27 | 1972-05-17 | Zink Co John | Process for disposal of oxides of nitrogen |
US3955909A (en) * | 1971-11-15 | 1976-05-11 | Aqua-Chem, Inc. | Reduction of gaseous pollutants in combustion flue gas |
US3856496A (en) * | 1973-01-26 | 1974-12-24 | Leone Int Sales Corp | Glass melting furnace and process |
US3873761A (en) * | 1973-06-14 | 1975-03-25 | Gen Electric | Multiple scanning head facsimile system |
JPS5948134B2 (ja) * | 1976-07-12 | 1984-11-24 | 工業技術院長 | 高温炉からの燃焼ガス中のNOx減少方法 |
JPS5429317A (en) * | 1977-08-09 | 1979-03-05 | Nippon Oxygen Co Ltd | Method of melting glass and like |
JPS5438268A (en) * | 1977-09-02 | 1979-03-22 | Toray Ind Inc | Method and apparatus for treating exhaust gas |
JPS558361A (en) | 1978-07-03 | 1980-01-21 | Daiwa Seisakusho:Kk | Casting mold molding method |
JPS55154327A (en) * | 1979-05-21 | 1980-12-01 | Agency Of Ind Science & Technol | Method for reduction of nox in glass melting furnace |
GB2056040B (en) * | 1979-08-15 | 1984-05-23 | Toledo Eng Co | Furnace regenerator system |
US4347072A (en) * | 1980-11-21 | 1982-08-31 | Ishizuka Glass Co., Ltd. | Method and device for reducing NOx generated in glass-melting furnace |
US4328020A (en) * | 1980-11-24 | 1982-05-04 | Ppg Industries, Inc. | Melting glass with reduced NOx emissions |
US4372770A (en) | 1981-07-31 | 1983-02-08 | Ppg Industries, Inc. | Melting glass with two stage NOx control |
US4375236A (en) * | 1981-09-24 | 1983-03-01 | Ppg Industries, Inc. | Regenerator flow distribution by means of air jets |
US4375235A (en) * | 1981-09-24 | 1983-03-01 | Ppg Industries, Inc. | Regenerator flow distribution by means of a burner |
JPH0693447B2 (ja) * | 1983-12-23 | 1994-11-16 | 株式会社日立製作所 | マイクロ波プラズマ処理装置 |
US4528012A (en) * | 1984-01-30 | 1985-07-09 | Owens-Illinois, Inc. | Cogeneration from glass furnace waste heat recovery |
US4599100A (en) * | 1985-04-01 | 1986-07-08 | Ppg Industries, Inc. | Melting glass with port and melter burners for NOx control |
DE8712147U1 (de) * | 1987-09-08 | 1989-01-05 | Körting Hannover AG, 30453 Hannover | Glasschmelzofen |
ES2030871T3 (es) * | 1987-11-18 | 1992-11-16 | Radian Corporation | Proceso de cogeneracion de bajo contenido en nox. |
DE3878840T2 (de) * | 1987-11-18 | 1993-10-07 | Radian Corp | Abfallverbrennungsverfahren mit niedriger NOx-Produktion. |
US4878830A (en) * | 1988-06-20 | 1989-11-07 | Exxon Research And Engineering Company | Substoichiometric fuel firing for minimum NOx emissions |
US5085156A (en) * | 1990-01-08 | 1992-02-04 | Transalta Resources Investment Corporation | Combustion process |
AU667977B2 (en) * | 1992-11-27 | 1996-04-18 | Pilkington Glass Limited | Glass furnaces |
GB9224852D0 (en) * | 1992-11-27 | 1993-01-13 | Pilkington Glass Ltd | Flat glass furnaces |
US5417731A (en) * | 1993-09-14 | 1995-05-23 | Owens-Brockway Glass Container, Inc. | Method of heating a charge, including injecting secondary oxidant into the output port |
-
1992
- 1992-11-27 GB GB929224852A patent/GB9224852D0/en active Pending
-
1993
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